暖化有助植物生長? 研究:缺水會抵消「全球綠化」效果

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:Carbon Brief

二氧化碳濃度增加導致全球各地植物生長速度增加,這種現象被稱為「全球綠化」(global greening)。有研究發現,缺水壓力增加可能抵消全球綠化效應。

,全球暖化改變了水分蒸散狀況,這又回過頭來影響植物生長時光合作用的速度。未來,植物吸收人類排放的二氧化碳的能力可能會「大幅減少」──根據政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)近期的《氣候變遷與土地》特別報告,目前人類排放的溫室氣體有30%由土地吸收。



蘇門答臘貝爾巴克國家公園內生長的沼澤森林。 (CC BY-NC-ND 2.0)

綠化

研究透過衛星和地面測量發現,全世界變得越來越「綠」。自工業革命開始以來,植物生長的速度和植物覆蓋的土地面積都有所增加。

這種「全球綠化」主要是大氣中二氧化碳含量上升所致。植物在光合作用過程中使用二氧化碳,隨著人類排放的二氧化碳越來越多,植物的生長速度越來越快。

二氧化碳濃度上升對植物生長的影響被稱為「二氧化碳施肥效應」。 2016年發表的一項研究發現,二氧化碳施肥因素佔全球綠化的70%左右。 (不過,Carbon Brief最近介紹的另一項研究對二氧化碳施肥促成全球綠化的程度提出質疑。)

了解全球綠化的成因及其後果非常重要,因為這種現象對移除大氣中的二氧化碳有關鍵作用。

根據IPCC最近的土地報告,目前人類排放的溫室氣體有30%被土地所吸收,其中大部分是透過植物來吸收。

過去的研究顯示,隨著大氣中二氧化碳增加,植物生長速度將繼續增加 ,這表示土地隨著時間的推移會吸收更多的碳。

然而,這份發表在「科學進展」期刊上的新研究發現,水資源壓力上升可能會抵消二氧化碳施肥效應。研究報告的主要作者、中國廣東中山大學全球變化生態學研究員袁文平教授說:

「1990年代末之前,全球植被生長受益於二氧化碳施肥效應。然而,我們的研究顯示,1990年代末全球水分蒸散開始增加,全球植被生長呈現下降趨勢。」

蒸散的價值

在這項研究中,作者用「蒸氣壓力差」(vapour-pressure deficit, VPD)作為測量指標。

VPD是空氣中水蒸氣量與空氣中水蒸氣飽和點之間的差值。袁文平說,這個差值可用來瞭解大氣中的「水勢」。

「基本上,如果大氣中的水勢大,即VPD大,則水從土壤和植物中蒸散的速度快且強。」

植物透過關閉氣孔(植物用來吸收光合作用所需氣體的構造)因應高VPD,防止水分流失。這導致光合作用減緩,因此生長變慢。

研究也發現,VPD增加也會使植物更快乾燥枯萎,因此可能在與乾旱有關的森林死亡中發揮作用。

為了瞭解近幾十年來VPD的變化,作者分析了幾個全球氣候資料集,尤其是植被區域的VPD。

他們發現1990年代末以來,植被地區的VPD「劇烈」增加。以下研究圖表顯示VPD從1850年到現在的增長情況。在圖表上,顏色代表顯示不同氣候資料集的結果。

作者還發現,植被地區的VPD未來可能繼續上升。

袁文平說,VPD的增加可能受氣候變遷影響。

由於氣溫升高,空氣中水蒸氣要達到飽和的門檻提高(因為溫暖的空氣可以保留更多的水分)。

然而,同時間大氣中的水蒸氣量正在減少。根據這項新研究,這可能是因為從世界海洋蒸發的水量正在減少。袁文平說:

「全球暖化會降低風速,進而減少海洋表面的水分蒸發。」

他說這表示著隨著氣候變遷,空氣中水蒸氣量與空氣中水蒸氣飽和的門檻之間的差距越來越大。

從綠色到棕色

在研究的下一個部分,作者用衛星資料觀察了1990年代以來全球植物生長率的變化。

以下摘自研究的地圖顯示,1982~1998年(上圖)和1999~2015年(下圖)世界部分地區的綠化速率變化。紅色表示綠化速率在此期間減少,綠色表示速率增加。

該研究顯示,1990年代末以來,綠化速率「持續且普遍下降」。

研究人員接著利用模型整理1990年代末以來可能導致植物生長速率減緩的因素。袁文平說:

「結果顯示,1990年代後期以來,VPD增加是導致植被生長減少的主要原因。」

萎縮的碳匯

在未來,氣候變遷可能會導致VPD繼續增加,對植物生長速度產生更大的影響,袁文平說:

「植被生長速度下降將大大降低植物吸收大氣二氧化碳的能力。如果其他條件沒有改變,大氣中二氧化碳濃度將會增加,導致更強的溫室效應。」

過去的研究發現,土壤養分供應減少可能限制二氧化碳施肥效應。尤其缺乏氮和磷會限制植物生長。

這項新研究未考慮養分供應的變化如何影響植物生長。然而,養份相對比較不會隨著時間的推移而變化,但是缺水逆境卻會隨著氣候暖化繼續增加。袁說:

「我們的研究結果發現VPD將隨著暖化持續增加,直到本世紀末。因此,VPD的影響將變得更加顯著。」

未參與研究的波士頓大學全球綠化研究員Ranga Myneni教授表示,這樣的研究結果突顯了缺水逆境帶給植物和土地碳匯的威脅:

「缺水逆境導致植物褐變,尤其是在熱帶和北方森林中。對後者來說,這種氣候變化引發火災和蟲害,我們在過去20年間已可觀察到。作者提醒我們應注意植物日益增加的缺水逆境。」

Rising water stress could counteract ‘global greening’, study says by Daisy Dunne

The increased growth rate of plants seen worldwide in response to rising CO2 levels – a phenomenon known as “global greening” – could be stalled by growing water stress, a study finds.

Global warming is driving changes to water vapour levels, the research finds, which could, in turn, be affecting the rate of plant photosynthesis – the process underpinning plant growth.

The findings suggest that, in the future, the ability of plants to absorb the CO2 emitted by humans may be “substantially reduced”, the lead author tells Carbon Brief.

At present, the land takes in 30% of the greenhouse gases emitted by humans, according to a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change ().

The findings “do a credible job of bringing the increasing water stress on plants to the fore”, another plant scientist tells Carbon Brief.

Turning green

Research using and measurements shows that the world has been getting “greener”. That is, both the rate at which plants are growing and the amount of land covered by plants has increased since the start of the .

This “global greening” has been driven largely by rising CO2 levels in the atmosphere. Plants use CO2 during photosynthesis and so, as humans have emitted more and more CO2, plants have grown at an increasingly rapid rate.

The impact of rising CO2 levels on plant growth is known as the “CO2 fertilisation effect”. A published in 2016 found that CO2 fertilisation is responsible for around 70% of global greening. (However, a more recent study covered by questioned the extent to which CO2 fertilisation is responsible for global greening.)

Understanding what is driving global greening and how this could change is important because the phenomenon plays a in removing CO2 from the atmosphere.

The land currently absorbs around 30% of the greenhouse gases emitted by humans, according to the IPCC’s recent , with plants being responsible for the of this land carbon.

Previous research has suggested that, as CO2 levels rise, plant growth rates will continue to increase – meaning more carbon is taken up by the land with time.

However, the new study, published in , finds that rising water stress levels could be counteracting the CO2 fertilisation effect, says study lead author , a global change ecology researcher from in Guangdong, China. He tells Carbon Brief:

“Global vegetation growth was enhanced before the late 1990s – benefiting from the CO2 fertilisation effect. However, our study shows that global vegetation growth has shown a decreasing trend since the late 1990s, when the global [water vapour changes] started to increase.”

Vapour’s value

For the study, the authors looked at a measure called the “” – or VPD.

This measure is the difference between the amount of water vapour in the air and the point at which water vapour in the air becomes saturated. The measure gives an idea of the “water potential” in the atmosphere, Yuan explains:

“Basically, if the water potential is larger in the atmosphere – as in, if VPD is larger – water will dissipate faster and stronger from soil and plants.”

Plants react to higher VPD by closing their stomata – the pores plants use to absorb gases needed for photosynthesis – in order to prevent water loss, Yuan says. This causes them to conduct photosynthesis at a slower rate and, so, grow more slowly, he says.

Increased VPD also causes plants to dry out faster and thus can play a role in drought-related forest death, the study adds.

To explore how VPD has changed in recent decades, the authors analysed several global climate datasets. They looked specifically at VPD of areas with vegetation.

They found that VPD of vegetated areas has increased “strongly” since the late 1990s. The chart below, taken from the study, shows how VPD has increased from 1850 to present day. On the chart, colour is used to show the results from the different climate data sets.

Global mean vapour pressure deficit anomalies (VPD) of vegetated areas from 1850 to present day. Anomalies are relative to the mean of 1982-2015. Colour is used to show the results from the different climate data sets. Blue line and grey area illustrate the mean and standard deviation of VPD simulated by climate models using the scenario “”. Source: Yuan et al. (2019)

The authors also find that VPD of land with vegetation is likely to keep rising in the future.

Increasing VPD is likely being influenced by climate change, Yuan says.

The level at which water vapour in the air becomes saturated is rising as a result of warming temperatures, he explains. (This is because warmer air can hold .)

However, at the same time, the amount of water vapour in the atmosphere is decreasing. This could be because the amount of water evaporating from the world’s oceans is declining, according to the new study. Yuan says:

“Global warming can decrease wind speed, which, in turn, decreases the water evaporation from the ocean surface.”

This means that the deficit between the amount of water vapour in the air and the level at which water pressure in the air becomes saturated is growing ever larger as the climate changes, he says.

Green to brown

For the next part of the study, the authors used satellite data to observe how global plant growth rates have changed since the 1990s.

The maps below, taken from the study, show how the rate of greening changed in parts of the world between 1982-1998 (top) and 1999-2015 (bottom). On the maps, red indicates that the rate of greening decreased in the period, while green indicates that the rate increased.

Rates of greening across the world between 1982-1998 (top) and 1999-2015 (bottom). Red indicates that the rate of greening decreased in the period, while green indicates that the rate increased. Grey shows land without vegetation. Source: Yuan et al. (2019)

The maps indicate that there have been “persistent and widespread decreases” to the rate of greening since the late 1990s, the study says.

The researchers then used modelling to tease apart the factors that could have driven plant growth decreases since the late 1990s. Yuan says:

“The results show the increasing VPD since the late 1990s is a dominant cause for decreased vegetation growth.”

Shrinking sink

In the future, climate change is likely to cause VPD to increase further – which could have even larger impacts on the rate of plant growth, Yuan says:

“Decreased rates of vegetation growth will substantially reduce the ability of plants to absorb atmospheric CO2. The CO2 concentration in the atmosphere will increase, if other conditions did not change, which will result in a stronger greenhouse gas effect.”

Previous research has shown that the CO2 fertilisation effect could be further constrained by limits to . In particular, a lack of could limit plant growth as CO2 levels rise.

The new study did not consider how changing nutrient availability could affect plant growth. However, in comparison to nutrient availability limitations – which are likely to remain steady over time, water stress could continue to increase as the climate warms, Yuan says:

“Our results find that VPD will continuously increase until the end of this century with climate warming and, therefore, the impacts of VPD will get more important.”

The findings highlight the threat that water stress poses to plants and, so, the land sink, says , a researcher of global greening from , who was not involved in the study. He tells Carbon Brief:

“Water stress will lead to browning, especially in tropical and boreal forests. In the latter, such climatic changes encourage fires and insect outbreaks, which we have seen during the past 20 years. The authors do a credible job of bringing the increasing water stress on plants to the fore.”

※ 全文及圖片詳見:()

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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高市水利局推智慧防汛 2020年汛期前完成佈建

摘錄自2019年8月29日自由時報高雄報導

高市府為提供市民更多即時水情及防災警示資訊,並因應未來短時強降雨模式造成水患威脅,水利局擬定遠端監控智慧防汛網推廣建置計畫,建置淹水感測器、排水系統與滯洪池水位站、移動式抽水機感測器為主軸,並搭配物聯網技術,透過新型態廣域傳輸方式,使民眾可於遠端網站及手機直接掌握更多水情監控和即時災點訊息,防災資訊一把抓。

水利局指出,其中物聯網技術將結合水利防災專業,預計架設60組路面淹水感測器和15站水位站,加強高雄市水情災情監測,並針對高雄市既有的移動式抽水機中挑選60台設置GPS及油料感測元件,讓災防人員掌握及時水情災情資訊,達到決策與救災零時差。

水利局也預計運用物聯網雲端資料建置淹水模擬,將預報雨量、觀測資料與水文地文等資訊導入模式做大數據分析,產出未來1至3小時可能淹水的範圍,供市民及防災人員提前準備。

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中油大林廠燃燒塔排濃煙 高市開單告發

摘錄自2019年8月30日中央通訊社高雄報導

中油公司大林煉油廠觸媒裂解製程燃燒塔今天(30日)排放濃煙,高雄市政府環保局派人稽查採樣,燃燒塔排放大量濃煙粒狀污染物,時間約15分鐘,當場開單告發。

位於高雄臨海工業區的中油公司大林廠燃燒塔於下午近2時排放大量濃煙,環保局據報派人稽查採樣,廠方表示是觸媒裂解製程因去丁烷塔出口管線阻塞,導致廢氣燃燒塔緊急排放。

高雄市環保局環境稽查科表示,經派人稽查確認是因管線內氣體壓力過大,造成安全閥跳車,製程氣體轉至廢氣燃燒塔燃燒,導致排放大量濃煙粒狀污染物。

對於燃燒塔緊急排放廢氣燃燒並排放濃煙15分鐘這部分,環保局表示,將先依違反空污法32條第一項第一款告發,並依污染情節裁罰新台幣60萬元。高雄市環保局長袁中新表示,中油大林廠已設置多年,應加強檢修及平時維護保養,避免排放或逸散空氣污染物於空氣中,增加高雄地區的污染負荷。

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救空污 新竹縣農民將不再可合法申請燒稻草

摘錄自2019年9月3日自由時報竹縣報導

因應PM2.5日益嚴重,新竹縣計畫最快今年底以前將廢止現行的「新竹縣田野引火燃燒管理辦法」,宣告終結過去農民或原住民鄉親開墾時可以合法申請引火燃燒稻草或山林以整地的做法,希望藉此遏止空污和溫室效應的惡化。

新竹縣長楊文科已要求縣府消防局,下週就提案送交縣務會議審查,以排入下半年的議會定期會審議,如果獲得通過,最快今年底以前就可望廢止。

消防局長孫福佑說,全國目前已經有11個縣市廢止了前述田野引火燃燒的地方自治條例,內政部也要求其他還沒廢止的縣市跟進,等於是要地方政府不要再核准農民在耕作時用燃燒的方式整地、或處理雜草、稻草,而這主要都是全球氣候極端變化後,溫室效應令人憂心,空污問題跟PM2.5的威脅近來更廣受重視之故。

消防局為求慎重,除曾就前述管理辦法廢止的可行性徵詢過縣府環保局、農業處意見,獲得這2個局處的支持之外,也特別關切一旦失去前述合法申請燃燒機制後,農民萬一真的仍因農作習慣未改,放火處理稻(雜)草造成空氣污染後可能要面臨到的處罰有多重?

消防局不希望他們配合中央、因應時事所趨而做的政策變革,最後讓來不及改變耕作、開墾習慣的農民或原住民鄉親「埋單」被重罰。

環保局空污科表示,依法,只要是任意燃燒造成空污,可罰新台幣1200元到10萬元不等,且可按次連罰,每次加重處分。

不過開罰前,必須要有明確的行為人跟具體事證才行。但實務上環保局經常接到通報後到場,引火人早已不知去向,他們只能用衛星定位出事發點,循線通知地主且要求其善盡管理責任,並無法直接就罰地主。

事實上,早在2016年,前勞動黨籍新竹縣議員高偉凱就曾在議會臨時會中提案,要求縣府加強輔導農民不要燒稻草以救空污。甚至鼓勵縣府自行或請中央尋找農民心中的超人氣名人製作宣導短片幫忙移風易俗,結果時任縣長的邱鏡淳真的找來明華園歌仔戲小生孫翠鳳來拍,拜託鄉親不要再燒稻草。

因此,消防局經綜合評估後認為,民眾因這個管理辦法被廢止後所蒙受的利益應該是大過可能遭受的不利狀況,今天向縣長楊文科報告後獲得支持,將依指示於下週提報縣務會議做法規審查以廢止。

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缺船、缺錢、缺人 環保署如何監督海上環評承諾

環境資訊中心記者 陳文姿報導 本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理【運輸倉儲相關資訊推薦】

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產業道側溝遭倒廢棄物 民眾疑中市稽查寬鬆

摘錄自2019年9月8日自由時報台中報導

清水區客庄附近產業道路旁側溝遭傾倒廢棄物,市議員楊典忠現場會勘並通報環保局稽查,民眾質疑盧團隊上任後稽查寬鬆,致該處遭亂倒廢棄物的情況「死灰復燃」。

清水區王姓居民表示,清水區頂湳里客庄鄰近大甲溪與五福圳進水口,位於國道三號及四號高架橋下方,台中縣市合併初期常發生廢棄物傾倒案件,因環保局稽查人力不足,每次幾乎都查不到元兇,這三、四年來環保稽查比較積極有成效,亂倒廢棄物的情事不再。

不料,最近國道四號旁清水往神岡新庄仔的連外道路,日前才發生整排路燈不亮的情形,今(8日)發現側溝被傾倒約一卡車的廢棄物,質疑這麼巧?還是市長換人後廢棄物管的比較鬆散,才讓業者有機可乘?

環保局表示,現場遭傾倒疑似工程整地清淤的廢棄物,並有某營造公司的相關資料,將請業者到場說明,追查廢棄物來源。

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台灣首座離岸風場試運轉 海洋風電第二階段首支風機開始發電

整理:陳文姿(環境資訊中心記者)本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理【運輸倉儲相關資訊推薦】

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北市擴大減廢 百貨及購物中心內用將禁免洗餐具

整理:彭瑞祥(環境資訊中心記者)

北市環保局表示,明年1月1日起,北市54處百貨公司及購物中心,內用不得提供「各類材質免洗餐具」,違規者將依「廢棄物清理法」第51條,處1200元至6000元罰鍰。

環保局表示,源頭減廢是柯市長極為重視的市政工作,故北市府採「由內而外」、「由公而私」原則,自2016年4月及8月起於市政大樓及機關學校實施禁用一次性及美耐皿餐具政策,迄今市政大樓紙容器及塑膠容器減量率分別為82%及66%。

北市府逐步推動禁用政策到民間企業,2017年4月,SOGO百貨率全國百貨業之先,主動響應北市政策,將全國8家分店內餐廳及美食街內用餐具全數更換為環保餐具,善盡社會責任,與北市並進,開展了後續一系列的環保健康飲食風潮。目前北市已有111家企業、24所大專院校、22處市場及9處夜市響應。

環保局長劉銘龍表示,為持續推動減少各類免洗餐具的使用,在該局多次溝通爭取下,環保署已於108年8月8日公告修正免洗餐具限制使用規定,新增百貨公司業、購物中心及量販店業,內用不得提供「各類材質免洗餐具」,並授權地方政府提報實施日期,報中央核准後發布實施。據此,環保局已於8月16日及20日辦理2場業者說明會,並於9月2日函報環保署,北市54處百貨公司及購物中心將自2020年1月1日起實施。

環保局說明,源頭減廢已是國際趨勢,除了減少垃圾量外,亦減少資源的耗用。根據聯合國統計,全球每年約有800萬噸塑膠垃圾進入海洋,2019年G20大阪峰會通過「藍色海洋願景」(Blue Ocean Vision)協議,在2050年之前,將海洋塑膠垃圾歸零,歐盟規劃於2021年限制使用免洗餐具,全球皆致力達成零廢棄的目標。

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核災事故「分區分時」超前部署 要讓居民跑得比輻射外釋更快

環境資訊中心記者 孫文臨報導本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理【運輸倉儲相關資訊推薦】

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帶科學警訊 常見殺蟲劑讓鳥類「厭食」

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