banner
Дом / Блог / Высокий
Блог

Высокий

Nov 29, 2023Nov 29, 2023

Научные данные, том 10, Номер статьи: 339 (2023) Цитировать эту статью

308 Доступов

Подробности о метриках

Концепция критической нагрузки является важным научным руководством по контролю кислотных отложений. Это не только важная научная основа для определения целевых показателей сокращения выбросов в Европе, но и использованная в борьбе с загрязнением воздуха в Китае, особенно определение двух зон контроля. В настоящее время критические нагрузки серы и азота все еще превышаются в Европе, Америке и Восточной Азии (главным образом в Китае), и их необходимо постоянно обновлять для удовлетворения требований дальнейшего сокращения выбросов. Критические нагрузки Китая были рассчитаны и нанесены на карту в 2000-х годах, но они недостаточно точны из-за методологических ограничений и ограничений данных. Здесь мы представляем последние высококачественные критические нагрузки для Китая, основанные на базовых данных высокого разрешения о почве, растительности и осаждении основных катионов в атмосфере, а также на современных знаниях о важных параметрах. Наши данные, которые будут включены в GAINS-China, могут быть использованы для оценки экологических преимуществ сокращения выбросов азота и серы в Китае в региональном или национальном масштабе, а также для разработки стратегий смягчения последствий в будущем.

Кислотные отложения, состоящие (в основном) из отложений азота и серы, были одной из самых серьезных экологических проблем в Европе, Северной Америке и Восточной Азии с 1960-х годов1,2. Это остается важной экологической проблемой в некоторых развивающихся странах, таких как Индия и Бразилия, и там наблюдается растущая тенденция3. Азот и сера, попадающие в окружающую среду, могут привести к подкислению и эвтрофикации наземных и водных экосистем4. Было много сообщений о кислотных отложениях, приводящих к гибели рыбы и исчезновению лесов5,6,7. Чтобы эффективно контролировать воздействие кислотных выпадений на окружающую среду с минимальными затратами, была предложена концепция критических нагрузок, определяемая как максимальное количество кислотных выпадений, которое не приведет к повреждению почвы и поверхностных вод в долгосрочной перспективе8. Критические нагрузки определяются характером экосистемы (например, почва и растительность), отражая толерантность экосистемы к кислотным выпадениям. Критические нагрузки использовались для борьбы с выбросами азота и серы во всем мире даже в качестве основного научного руководства9,10,11. В Европе они использовались в переговорах по Второму протоколу по сере и Протоколу «множество загрязнителей и многократный эффект» в качестве научной основы для целей сокращения выбросов12. США также серьезно отнеслись к критическим нагрузкам, создав Научный комитет по критическим нагрузкам атмосферных выпадений (CLAD) для содействия разработке, сотрудничеству и обмену данными о критических нагрузках13. Несколько федеральных агентств, таких как Служба национальных парков (https://www.nps.gov/subjects/air/critical-loads.htm), применили критические нагрузки к методам сохранения экосистем. В настоящее время кислотные выпадения постепенно сокращаются в Европе и США за счет сокращения выбросов SO2 и NOX, однако критические нагрузки все еще превышаются в приграничных районах (например, превышение критических нагрузок эвтрофикации произошло на 58% площади экосистем в Европе в 202014 г.; общая площадь любого превышения критической нагрузки в США в 2025 г. прогнозируется на уровне 4,8 млн км2)15. Поэтому Европа (www.icpmapping.org) и США (http://nadp.slh.wisc.edu) постоянно обновляют критические нагрузки, чтобы оценить выгоды от дальнейшего сокращения выбросов.

С конца 1970-х годов кислотные дожди постепенно стали одной из наиболее серьезных экологических проблем в Восточной Азии. А южный Китай является горячей точкой кислотных дождей в Восточной Азии1. Площадь, пострадавшая от кислотных дождей в Китае, когда-то превышала 30% территории страны16, а самые высокие влажные выпадения серы в Китае были значительно выше, чем в Европе и Северной Америке1,17,18. Чтобы научно оценить состояние кислотных отложений и определить направление сокращения выбросов, Дуан и др. впервые нанес на карту критические нагрузки в Китае9, которые затем были использованы при обозначении двух зон контроля (зона контроля кислотных дождей и зона контроля загрязнения диоксидом серы)19,20,21. В последние годы Китай приложил большие усилия по сокращению выбросов азота и серы, в основном для борьбы с мелкими твердыми частицами (PM2,5), а кислотные отложения, по-видимому, были значительно сокращены в качестве сопутствующей выгоды16. Однако, основываясь на результатах Дуана и др., Чжао и др. обнаружили, что превышение критической нагрузки по сере в 2015 году оставалось на уровне 2,5 Мт, а по азоту — 1,1 Мт22. Более того, сокращение выбросов твердых частиц снижает толерантность экосистем к кислотным выпадениям, а сокращение содержания аммиака также приводит к неопределенности в контроле над кислотными выпадениями23. Таким образом, имеющиеся данные о критических нагрузках в Китае (автор: Дуан и др.9) не могут удовлетворить потребность в точной оценке воздействия кислотных осаждений в настоящее время в Китае. Что еще более важно, критические нагрузки Дуана и др. были нанесены на карту более двух десятилетий назад, поэтому точность и разрешение были ограничены базовыми данными и методами. Например, они рассчитали скорость денитрификации и выветривания почвы на основе типа почвы без локализованных параметров; Поглощение растительности грубо определялось в зависимости от типа растительности. Как правило, текущие данные о критических нагрузках имеют низкое пространственное разрешение и точность и больше не могут описывать новейшую ситуацию в экосистемах из-за изменений в отложениях, растительности и других факторах окружающей среды.

 water holding capacity) and linear interpolation were used to determine it in areas of moderate moisture. The soil moisture data was from the National Earth System Science Data Center31. The numbers 1.1, 1.2, and 281 in Eq. (5) means the SSA of 1.1 × 106 m2/m3, bulk density of 1.2 × 103 kg/m3, and soil temperature of 281 K, which are the values at standard conditions./p>