Page 20 - 《水产学报》2025年第6期
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梁贺君,等 水产学报, 2025, 49(6): 069302
反硝化反应。除此之外,生物因素、水动力因 过一定限度后,可能会抑制其排放,呈现出复
素、营养盐等同样会对水体温室气体的产生存 杂性。已有研究表明,饲料是导致水产养殖温
在影响。例如,生物的呼吸和分泌作用会产生 室气体排放的主要因素之一,因此建议将其作
CO 和 2 CH ,而水动力因素如湍流则会促进气- 为一个影响因子。但在饲料投喂环节温室气体
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水界面的扩散,从而影响气体产生和扩散 。同 排放核算方面,由于缺乏残饵氧化反应和水生
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时,营养盐如氮和磷也会影响微生物的生长和 生物自身代谢温室气体排放等数据,导致饲料
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代谢活动,从而对温室气体的排放产生影响 。 投喂中温室气体排放难以准确核算。另外,各
此外,人类活动同样对水生态系统带来不 地区的管理措施和环境条件等不同,如何找到
可忽视的影响。LUC、大坝与水库的建设等活 适合本地区的 N O 2 排放系数是目前的一个难点。
动都改变了水生态系统本来的自然演化过程, 针对上述温室气体排放核算研究中存在的
导致水体中碳和氮等要素的来源、流动和生物 问题与不足,本文对水产养殖温室气体排放核
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地球化学行为发生明显变化 。例如,LUC 会 算提出以下研究展望。
导致河流水量和流速的变化,从而影响水体中 4.1 估算方法有待优化
有机碳和溶解氧的含量,进而影响温室气体的
目前估算方法的计算公式较为简单,此类
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产生和排放 。此外,养殖池塘是否有疏浚也
方法计算的温室气体排放并不能够反映水产养
会影响温室气体的排放。Zhao 等 [64] 的分析显示,
殖真实的排放情况,因为该类方法计算的排放
疏浚池塘的 CH 排放量远低于未疏浚的池塘。
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量并不包含水体的温室气体排放及其他的可能
综上所述,水产养殖的温室气体排放量受
排放。此外,大多数研究并未考虑水生生物光
多种因素影响,包括水体物理化学因素、生物
合作用对碳的吸收作用,即现在研究的温室气
因素、水动力因素、营养盐等,以及人类活动
体排放并不是净排放,实际上水生生物光合作
和饲料管理等。针对这些因素,应当采取科学
用的碳汇作用也非常重要。
的管理措施,从根源上减少水产养殖中温室气
体排放量。 4.2 考虑因素有待完善
已有研究表明,饲料从生产到进人养殖场
4 结论与展望
的整个过程中均伴随温室气体排放 [29, 54, 93] 。然而,
多数研究并未考虑发生在养殖场大门之外的饲
目前已有多种方法可用于核算水产养殖温
料对温室气体排放的影响;另外,大多数学者
室气体排放量,包括 ORNL 法、IPCC 排放因子
都是基于养殖场内的研究,常常忽视其上下游
法、粗糙集方法和质量平衡方法等。但现有研
温室气体的排放。对于饲料公司而言,低成本
究仍有不足之处,主要原因在于计算公式简略,
是其首要考虑因素,而不是解决温室气体排放
考虑因素不全面。在测量温室气体排放量方面,
问题。因此,建议政府鼓励企业在减少饲料产
虽然已有多种方法,但如何高效、快速且准确
生的温室气体排放方面多做贡献,从而减少水
地测量仍是科研人员面临的主要难题。很多研
产养殖温室气体排放。
究是基于季节性的测量,为获得更加精确的实
此外,相比于陆地畜牧动物的温室气体排
验结果,应适当延长测量时间,同时还需对夜
放,由于水产养殖物种更多,因此研究水产养
间的温室气体排放通量进行测量。影响温室气
殖温室气体排放更为复杂。这也对研究人员提
体排放的因素众多,如养殖物种、水管理模式、
出了更高的要求,Yang 等 [94] 在研究两个不同养
温度、饲料等。不同的养殖物种由于其不同的
殖池塘的温室气体通量中发现,虾和鱼虾混养
活动方式和摄食习惯等会对温室气体排放造成
池塘之间的排放呈现出差异性。因此,在评估
影响。水管理模式对池塘水体中物质循环、沉
养殖池塘的温室气体时,需要将养殖池塘类型
积物特性及微生物活动状态有着重要影响,这
作为一个考虑因素。
也会导致温室气体排放的差异。同时,温度对
4.3 监测时间有待细分
温室气体排放量也有一定的影响,随着温度升
高,温室气体排放量在一定程度上增加,但超 在温室气体排放通量的监测上,很少有研
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