气候变暖对东台沿海经济区格局分布的影响

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极端天气改变中国气候格局
来源:北京晚报
发布时间:日10:53分享到:
  二等奖
  北京晚报
  在导演罗兰?艾默里奇眼中,异常气候往往导致灾难,《后天》如此,《2012》同样如此。艾默里奇拍《2012》虚构天气异象时,并没有想到三年后,到了2012,气候的复杂程度竟然会超出他这个以拍灾难片而闻名的导演的想象。
  2012,北京人经历了历史罕见的暴雨侵袭,纽约人在飓风“桑迪”中几近崩溃,亚马孙丛林被半个世纪以来最强的洪水冲击……
  2012,北极的海冰面积下降到有史以来最低点,海平面的上升速度却是年初预计的一倍,太阳风暴一个月内数度袭击地球……
  在玛雅人的日历中,2012已经过去;按照基督教历,2012再有一天也将成为历史。但是,2012,我们经历的那些气候灾害、自然灾难,在未来并不会伴随2012的离去而消失。
  科学家曾说,地球最显而易见的危险,来自地球与大气层之间的气候。
  我们在2012所经历的极端天气,并不会随着2012“末日预言”的破灭而消失。相反,人类无休止地在“消费”地球,正在加速这个星球气候的改变。
  未来,极端天气或许会成为这个星球的气候常态,国人世代相习的南涝北旱的中国气候格局,也将会由此改变。
  罗兰?艾默里奇拍摄《2012》时无法预见未来的自然灾害,但他可以在黄石公园里,为《2012》的主人公和银幕前的观众,安排一个看似疯癫的角色――查理。
  查理告诉《2012》的主人公,也告诉银幕前的观众,由于自然环境和资源长期被人类掠夺性破坏,地球自身的平衡系统已经面临崩溃,人类即将面临空前的自然灾害。
  有科学家曾预警,如果地球平均气温较工业革命前增加2摄氏度,人类就再也难以改变气候恶化的方向。从1900年到2000年,地球平均温度增加了0.7摄氏度,距离这一警示还剩下不到1.3摄氏度。
  在我们的日历中,2012即将过去;在我们心中,警醒地球的“2012”,不应该过去。
  “我最觉得惊奇的,是它的色彩和渺小。”美国航天员安德斯在驾驶“太阳神8号”绕月飞行中,回望地球,“我觉得大家应该同心协力,维护这个微小、美丽而脆弱的星球。”&&&&
  另一航天员鲁斯?坎贝尔登上月球后曾经感叹:“作为人类,我们应该感到庆幸,因为地球的一切刚好适合人类。”但愿未来,“风和日丽”不会成为人类的奢侈品。&
  南涝北旱格局初步发生改变
  今年让北京人印象最深的天气事件当属7?21大雨,北京十一个气象站观测到的雨量突破了建站以来的历史极值。这是一次典型的极端天气,在北京历史上极为罕见。
  北京的气候特点一直是偏干少水,可今年不仅夏季降水多,冬季降水量也超过常年。
  北京常年降水量为531毫米,而从今年一月到现在,总降水量已达到731毫米,比常年偏多近四成。十一月的降水量竟达72.5毫米,比常年多了七倍多,十二月的降水量也达6毫米,比常年多了近四倍。
  不仅北京如此,北方近年来皆有降水增多的趋势。来自中国气象局国家气候中心的数据显示,华北地区的年降水量从1951年以来总体上呈减少趋势,速率为每十年减少14.5毫米。但近年来,华北地区年降水量明显增多,在2003年到2012年的十年中,仅有两年降水量少于常年,其余八年均比常年偏多。
  今年一月一日至十一月五日,华北区域平均降水量557毫米,比常年同期值偏多,已经超过了常年的全年降水量(525.3毫米)。统计显示,今年夏季,西北地区(甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆)的降水也明显增加,平均降水量150.1毫米,较常年同期偏多25.7%,是1980年以来最多的一年。
  与此对比,在华南地区,年降水量在2003年后阶段性减少,已经有五年出现降水显著偏少年(2003年、2004年、2007年、2009年和2011年),一般较常年同期偏少10%到20%;长江中下游地区的年降水量,在2003年后,除2010年外,已经有八年比常年同期明显偏少,一般较常年同期偏少1%到15%。
  有气象学家认为,近年来我国北方一些地区降水有所增加,而南方一些地区降水却有所减少,“南涝北旱”的降水分布型发生了变化,夏季多雨带位置北移,持续近三十年的“南涝北旱”格局初步显现转变趋势。
  未来二十年华北降水可能增加
  北太平洋涛动是北半球大气中一个显著的、南北向跷跷板式的低频振荡,具体表现为北太平洋上的 夏威夷高压与阿留申低压同时增强或同时减弱的现象。气候研究模式模拟显示,未来二十年,北太平洋涛动可能进入负位相时期。根据北太平洋涛动和华北降水异常 的相关关系,即北太平洋涛动负位相对应华北降水增多进行推断,华北降水在未来二十年可能增加。
  国家气候中心研究员、清华大学地球系统科学研究中心教授罗勇说,长江流域自1998年大水后就没有发生全流域的水灾。最近几年,我国东部“南涝北旱”的降水分布型发生了变化,夏季多雨带位置北移,从今年夏天的情况看,多雨带主要在华北和东北南部。
  罗勇表示,对于降水的预测是非常大的科学难题,现在的科学水平还很难精确预测出未来降水量和水资源的变化,其中年代际尺度旱涝的预测是十分复杂的问题,但是从过去的变化事实结合考虑,东亚地区降水有可能发生显著变化。
  多名气象专家强调,我国北方地区此前长期干旱少雨,今后可能面临更多的强降水威胁,应未雨绸缪加强防范,进一步提高对防汛抗灾形势的认识,增强对气候变化特别是极端天气气候事件的应变能力。
  国家气候中心主任宋连春也表示,北方部分地区降水多,可能导致江河库湖水位上涨较快,部分地区可能出现汛情,因此要加强雨洪调蓄设施的建设。同时还要注意防范强降水及其可能引发的次生灾害,如山体滑坡、泥石流等。
  降水改变并不意味干旱不再
  有研究表明,我国华北与长江中下游地区的降水多寡变化存在一个显著的准二十年振荡周期,华北 与长江中下游地区的降水存在此消彼长的周期性变化,降水格局大致二十年到三十年转换一次。这个周期性变化与东亚夏季风关系密切。东亚夏季风强时,我国雨带 位置偏北;季风弱时,我国雨带位置偏南。
  东亚夏季风减弱和副热带高压位置偏南、强度偏大的这种大气环流年代际变化背景,曾是造成二十 世纪七十年代中期以后我国华北地区干旱少雨、长江中下游地区洪涝多雨的主要原因。近期有研究指出,自二十世纪九十年代初期以来,东亚夏季风表现出恢复增强 的特征;伴随着东亚夏季风的增强,我国东部夏季雨带出现北移。
  尽管降水形势发生了变化,但干旱依然还要警惕。
  我国是一个旱灾频繁的国家,每年遭受各种自然灾害的农田面积和粮食作物减产损失中,旱灾要占一半以上。
  电影《一九四二》让当年河南的那场大旱重新受到广泛关注。中国气象局国家气候中心气候监测室首席周兵博士手头有1942年河南省九个气象站的观测资料。1942年河南省年平均降水量为408.5毫米,为有气象记录以来最少值,夏季降水偏少尤为显著,加之气温偏高,导致出现了严重的夏秋连旱。不仅河南,这一年全国有三分之二的国土遭受着干旱。
  在这之后,干旱发生的频率也不小,如2009年到2010年西南地区发生的干旱,甚至超过了1942年,但没有一个人因为干旱而饿死。
  与全球相比,近百年来中国平均气温升高了1.1度,比全球平均值略高,其中2010年是中国1951年以来的第十个最暖年,2007年是五十年来最暖的一年。全国大部分地区近些年来都呈增温趋势,北方增温更为明显。特别是华北地区,最近二十年当中有八年发生干旱。
  中国气象局国家气候中心气候与气候变化服务室艾婉秀告诉记者,全球气候变暖确实会有利于发生 更多的极端干旱过程,出现的干旱区域、干旱事件也会比较多。此外气候变暖使得虫害也有增多趋势。从模式预测来看,在若干年度上升到一定界限以后,对粮食生 产的危害很大,目前干旱化趋势也已成为全球关注的问题。
  (记者:蔡文清)
  未来全球极端天气或成常态
    极端天气可能将要变成常态
  世界气象组织预测,随着全球变暖,未来极端天气现象的发生将更为频繁,强度更大,影响地区更广。可以说,人类正处于极端天气的适应期。
  一个月前,世界气象组织发布《世界气候状况年度临时声明》,认为2012年是极端气候现象频发的一年:今年全球各地频现极端气候事件,北半球尤为明显,主要表现为热浪、干旱、洪水和低温。
  世界气象组织的数据表明,今年前十个月是自1850年以来同期全球温度记录中的第九个最热年份。
  今年夏季北半球经历了2010年之后的第二个最热夏季,其中美国异常酷热;旱情主要集中在美国、俄罗斯、巴西、澳洲和中国等地。非洲、亚洲部分地区则降雨异常;而持续极端低温大多发生在欧亚大陆,欧洲部分地区曾遭受罕见寒流袭击。
  美国国家气象局代理局长劳拉?佛吉欧尼无奈地感叹,美国的心脏地带在一个接一个极端天气事件的侵袭下,已经无法停下脚步恢复“常态”,常态已经改变了,极端就是常态。世界气象组织秘书长迈克尔?贾拉也警告说,今后全球这样的事情会越来越多。
  政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布的一项最新报告预言,全球极端气候事件已经并将继续发生变化,由极端气候事件导致的经 济损失总体将呈逐渐增加趋势,未来极端事件将对与气候有密切相关的行业,如水利、农业、林业、健康和旅游业等有更大影响。这些极端天气对发达国家因灾害造 成的经济损失总量大,而发展中国家与极端天气有关的经济损失,占国内生产总值的比重则会较高。
  极寒天气只是气候变化表征
  似乎与全球变暖的论断相违背,今年冬天,好莱坞灾难电影《后天》中的场景在多地上演,北京的 市民感受到了十年来最冷的冬日,俄罗斯则创下了七十四年来的低温纪录。低温雨雪天气引发了交通瘫痪、电力供应中断,供暖供电供气受影响,学校停课,多人死 于严寒或与寒冷天气相关的疾病与事故……有些人感到疑惑,世界到底是变暖还是变冷?
  其实,极寒天气,只是气候变化的表征。
  中科院大气物理研究所研究员王庚辰告诉记者,在全球气候变暖的大背景下,出现强降雪、强降温 的极端景象,是气候变化规律的一个表征体现,气候变暖正在引起气候系统其他要素的变化,特别是极冰融化、陆地地表径流和降水引起的北大西洋淡水通量和盐度 的变化,进而可能引发全球温盐环流的减弱或崩溃,将地球气候从一个迅速增暖的时期突然带入到一个寒冷气候阶段。
  如果目前全球持续增暖的趋势继续加剧,未来十年至二十年出现气候突变的可能性是存在的,一旦出现气候突变,南半球气候变暖,而北半球气候变冷。
  中国气象局国家气候中心气象高级工程师王启t认为,近年来连续出现的“寒冷事件”,是由气候变化的自然规律决定的,是地球气候系统各圈层相互作用过程和反馈机制的必然结果,是大气环流异常引发的极端气候链。
  王启t解释说,全球气候变暖是事实,寒冷事件是由气候变化的自然规律决定的。气温曲线上升不 会是一条直线,而是波动式上升,反映的是自然规律。对气候变化情况,不能只看几年,而是要从一个较长时间尺度上来看。世界气象组织规定,看一个气候态要以 三十年平均来看待,从三十年滚动情况上看,全球气候还是变暖的,气候变暖的长期趋势没有本质变化。
  极端天气多个方面影响生活
  有人说,相比末日论的荒谬,人类更应警醒的是对地球环境的关注,因为人类活动对环境的破坏就在眼前且影响深远,随着生态环境的不断恶化,极端气候已经越来越成为影响人类生存的最大风险。
  来自世界各地的各种观测数据表明,全球气候变暖的长期趋势目前并没有变化,全球最热年份榜单 上,前十三位都出现在过去的十五年中。在全球气候变暖的大背景下,我们频繁地遭遇“几十年一遇”甚至“百年一遇”的极端天气,其主要原因在于气候变暖后, 陆地和海洋表面的蒸发蒸腾量增加,大气中水汽含量增加,从而加大了水循环的强度;全球气候变暖增加了大气的持水能力,也就是说,大气中可容纳的水分更多 了,降水强度因此加强;另外,气候变暖改变了地球的热量平衡,导致大气环流出现异常,气候规律发生改变,“老天爷”脾气日益古怪,不再“按常理出牌”。
  中国气象局国家气候中心首席专家徐影手中有一系列数字:从全球来讲,二十世纪后半叶是过去1300年中最暖的五十年,1880年到2010年全球地表温度变化图显示,2010年和2005年并列为全球地表温度有记录以来最暖的年份,比二十世纪平均温度高0.62摄氏度。
  徐影认为,在全球变暖的大背景下,极端气候事件呈趋多趋强的态势,大部分陆地区域强降水发生 频率上升;热带和副热带地区,特别是非洲地区的干旱更加频繁、更持久、更严重,影响范围不断扩大;热昼、热夜、热浪更为频繁,包括高温、热浪、强降水事件 发生的频率会持续上升,台风、飓风的风速会更大,降水会更强,破坏力会更严重,还有千年一遇的洪水发生频率可能变为百年一遇,百年一遇洪水发生频率可能变 为五十年一遇,甚至更短。
  这些气候变化,将在多个方面影响人类的生活。从粮食安全来讲,未来农业生产的自然风险和不稳 定性将明显加大,粮食生产成本和投资将进一步增加;其次是水资源安全,靠冰雪融化形成的河流径流量增大,春季最大流量发生时间提前,水资源时空分布失衡的 情况更加突出;未来受气候变化影响严重的地区,还可能导致部分绿洲消失、城市消亡、地区不宜居住,从而激化因资源枯竭而产生的地区冲突。
  此外,冰川显著退缩,重大工程安全运行的风险加大,沿海经济发达地区受到海平面上升威胁,生物多样性遭到破坏,人类健康、人居、工业、旅游等都会受影响。
气象服务热线:400- 中国气象局总机:
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应对全球气候变暖我国未来环境地质工作取向
     一、引言  IPCC(联合国政府间气候变化专业委员会)是世界气象组织(wMo)和联合国环境规划署(U NEP)于1988年联合建立的政府间机构,该组织有来自150个国家和地区的2500多名科学家参与并组成的全球网络,参与分析、研究和发布气候变化信息及其社会和经济影响评估报告,所提结论是最有权威的。IPcc在2007年最新发布的四次评估报告表明:全球气候变暖趋势勿庸置疑,对全球环境产生深远影响;人类活动是主要驱动力。主要表现在:①全球气候变暖趋势在过去的50年异乎寻常,全球增温速率明显加快。大量科学观察事实证明过去的100年()的变暖趋势为0.74℃(住56一0.92℃)。过去50年全球平均温度升高每十年升高0.13℃(0.10一0.16℃),几乎是过去100年来的两倍;年与1 850一1899年相比,总的温度升高了0.76℃(0.57一0.95℃)。20世纪可能是最近1000年以来增温最明显的一个世纪。未来100年的增温幅度将达到1.4一5.8℃,海平面将上升9一88厘米;②全球表面温度升高,导致平均降雨量和地表径流增加、冰川融化和海平面上升。全球海平面从年每年平均上升1.8毫米(1.3一2.3毫米),年每年平均上升3.1毫米(2.4一3.8米),20世纪上升估计值为0.17米(0.12~0.22米);(人类活动是当今全球气候变暖的主要驱动因素。IP(第四次评估报告例举了大量证实,全球C02浓度的加主要是由于人类使用化石燃料以及土地利用的变引起的,而CH4和氮氧化物浓度的增加主要是农业起的。  二、全球气候变暖正在并将持续;我国地质环境产生深远影响  我国是世界上受自然灾害危害最严重的国家一,每年因各种自然灾害造成的直接经济损失达数至上千亿元。全球气候变暖引发和加剧了自然灾害,胁到我国的国家安全。2007年《气候变化中国国家告》指出,随着地球变暖导致较高的蒸发和降水速写未来50年我国年平均降水量呈增加趋势。其中东南海增幅最大。高温、台风、风暴潮等极端事件将变得为频繁。一方面,南方部分地区大雨日数将有显著加,特别是东南沿海地区、福建和江西西部,以及西的贵州、四川、云南部分地区。由于海平面上升,海岸灾害主要是风暴潮呈现加剧趋势。极端降雨频发也将导致洪涝灾害、滑坡与泥石流、水土流失加剧;另一方面,我国干旱区的面积也可能会扩大,北方干旱趋势仍将延续,干旱强度加剧。全球气候变化对我国的地质和生态环境的影响主要体现在以下方面。  一是干旱与土地退化趋于扩大发展趋势。我国是世界上土地荒漠化程度较深的国家之一,据前几年统计荒漠化土地面积约262.2万平方公里,占国土面积的27.3%。并且每年以 2460平方公里的速度扩展,现状已由“破坏大于治理”进人“治理与破坏相持”的阶段。但专家认为治理后的荒漠化地区生态系统未达到稳定状态,可能出现逆转。近三成土地受到了荒漠化危害,我国有4亿人生活在荒漠化的威胁之中。全球气候变暖将进一步使我国北方增温,南方降温,南北温差减小,使冬夏季风减弱,导致中纬度地区降水减少,干旱化与荒漠化呈现扩大发展趋势。影响最显著的地区是我国西北和华北地区以及东北地区。20世纪我国旱灾的发生频率是前500年的6倍。  二是水资源短缺形势严峻,水生生态环境恶化。全球增暖带来的气候带北移,尽管我国北方部分降水量有所增加,但蒸发和蒸腾量也相应增加,我国干旱区范围将扩大,进一步加剧我国干旱和缺水,使我国华北、西北大部分地区的干旱形势难以缓解,水资源短缺形势严峻,特别是黄、淮、海流域水资源短缺形势最为突出。研究表明,未来全球气候变暖将导致我国北旱南涝的发生概率大大增加。气候变暖还将促使水体污染加剧。气候变暖后,水体温度的上升,会促使河流中沉积的污染物重新溶解释放,使底泥中各种废弃物的分解,进而使水质下降。同时,一些地区由于蒸发量加大,河水中污染物得到“浓缩”,从而加重河流原有的污染程度,特别是在枯水季节。此外,气候变暖后,由于土壤微生物活动加强,造成肥力下降,促使大量施用氮、磷等化肥。过量施用的氮、磷等化肥淋失而进人水体的数量增加。水体富营养化已成为水污染的重要原因。  三是洪涝灾害、水土流失、滑坡、泥石流等灾害有增加趋势。近10年来我国洪水灾害的特征是:一是流域性大洪水频发,如年长江大洪水、1998年松花江大水,2005年西江流域性大洪水,年淮河全流域性大洪水,这在历史上是不多见的;二是极端暴雨现象明显增加,如2007年重庆、济南等城市发生强暴雨,均造成重大人员伤亡;三是超强台风频繁出现。未来全球变暖将会使极端降水事件有增多趋势,从而导致突发性地质灾害呈加剧趋势。特别是,我国东南沿海地区也将由于台风、热带风暴、风暴潮等灾害性天气的增多,使低山丘陵区的水土流失、滑坡和泥石流等地质灾害呈增多的趋势。我国永久冻土约占国土面积的18%。据叶汝求研究,如果未来10一20年间全球平均温度升高0.5℃,将会造成5%的我国永久冻土融化;若平均温度上升2℃,将导致10%一巧%的永久冻土融化,永久冻土融化将导致滑坡、泥石流等地质灾害的发生频率和强度。  四是海平面上升,海岸带灾害加剧。全球变暖使海洋热膨胀和冰川扩大融化,导致海平面上升,导致发生台风、风暴潮、洪水等灾害的几率增大,造成海岸侵蚀及致灾程度加重。有关研究表明,20世纪50年代以来,我国沿海海平面每年上升了1.4一3.2mm,其中渤海海面平均上升scm,东海平均上升19cm,南海平均上升20cm。上升量超过20cm的省市有天津、江苏、上海和广东。从地区分布看,未来海平面上升引发海岸带灾害将影响从辽宁至海南岛的所有滨海地带。而华北平原东部长江三角洲和珠江三角洲可能是主要受灾区,因为这些地区3一4米高程地区占了很大面积,加之城市集中,人口稠密,经济发达,工农业等用水量大,地下水过度超采,形成大面积的地下漏斗,海岸带灾害在这些地区发生将会给本区和国家造成极大的损失。海平面上升不仅导致许多海岸区遭受洪水泛滥的机会增大、遭受风暴潮影响的程度加重,严重影响沿海地区的防洪形势;也会引起大规模的海水倒灌,导致地下水水质恶化。  五是气候变暖对青藏高原和三江地区生态环境产生重大影响。保护青藏高原江河源区的生态环境,对于我国这样一个水资源严重缺乏的国家来说至关重要。近40年来,受全球气温升高的影响,青藏高原气温平均上升了0.45℃,气温呈上升趋势暖。20世纪90年代以后,干旱化趋势加剧,湖水下降速率明显加快气候变暖还使黄河源区多年冻土明显退化,黄河源区大面积冻土退化,在青藏高原东南的黄河源区尤显突出,造成大量湖泊干涸、湿地逐渐消失、多年冻土退化、区域水位下降,引起沼泽草甸大面积沙化和黑土滩化,裸地荒漠面积大幅增加,生态环境恶化趋势明显,不仅危害源区牧民的生存,而且还危及黄河源区的生态安全。  三、在全球变暖背景下,我国未来环境地质工作取向  (一)加强海岸带地质调查评价工作,并纳入到沿海经济带发展规划之中  我国改革开放30年的成就很大程度上体现在沿海城市的飞速发展,形成了珠三角、长三角、京津冀沿海三大经济区和山东半岛、苏北沿海、闽中南、北部湾四小经济区。辽宁沿海经济带发展正在谋划上升国家战略,起势良好。当前,我国进人新一轮重化工业化时期,掀起新一轮经济布局沿海化浪潮,在这种大背景下,我国沿海经济带的未来发展恰逢机遇与挑战并存的时机。如何增强我国沿海经济带在国际上的竞争实力,保证我国经济社会的稳定增长,意义非常。我国沿海经济的发展资源环境的代价是巨大的。未来的发展必须走新型工业化道路,必须考虑资源环境的约束条件和适宜性。因此,海岸带的资源环境地质调查十分重要,是未来我国沿海经济带发展的基础条件。  自1999年“国土资源地质大调查”国家专项实施以来,中国地质调查局组织实施了环渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲、北部湾和海南岛等沿海地区的环境地质调查评价工作。取得了一批丰硕的成果,在前人工作的基础上,更新了一批海岸带及沿海城市环境地质调查资料。现已完成了全国海岸带和沿海城市1:25万区域环境地质调查工作。一些沿海省/市也不同程度地开展了海岸带地质调查工作,如辽宁省地质矿产调查院2008年8月刚刚完成的《辽宁省海岸带环境地质调查评价》项目成果,为辽宁沿海经济带发展规划提供了宝贵科学依据。  海岸带地质调查是以地质、第四纪地质、构造活动性等区域基础性地质评价研究工作基础,选择港口建设、填海工程、城市重大基础工程建设以及城市空间发展的地质环境适宜性评价因子,如表层地壳结构与岩土力学性质、深部地壳结构构造与深断裂、地块升降与现今地壳活动速率、断裂及活动性、现今地应力与能量、主要内动力地质灾害等评价因子,进行地质环境的综合评价,将综合评价成果纳人沿海经济带发展规划之中。在未来气候变化的背景研究基础上,重点关注:淡水资源和土地资源承载能力、活动断裂及地壳不稳定地区、软土和岩溶塌陷等不良地质体分布区、海水人侵和地面沉降、海岸带岸线变化与主要河口区沉积速率变化、重点地段的工程地质稳定性、地下水资源潜力调查和地下水库地质勘查以及海岸带水土污染调查与评价。  (二)加强地球表层水循环系统“碳汇”作用研究,开展碳地下埋存调查评价,为温室气体减排奠定基础  1.加强土壤/岩石一水循环中无机碳对全球气候的“碳汇”作用研究,为荒漠化治理提供科学依据  地下水及其沉积物的物理、化学指标,诸如地下水水位、宏量组分、微量组分、同位素、惰性气体等可以用作不同时间尺度上环境变化的指示剂。从地下水及其沉积物中识别和提取高分辨率的环境变化信息。作为全球水循环的重要部分,地下水是全球环境变化的受体和信息载体,在受环境变化影响的同时,它也会影响环境。当前全球性地下水水位的降低对环境的影响是一个不容忽视的因素。例如,张宗枯院士等的研究表明,超量开采地下水同样意味着额外的CO:排放。根扼水中平均的总碳含量估算求得每采1亿立方米地下水,其蒸发消耗C02的结果约相当于燃烧9000吨煤筋排放的C仇。此外,岩溶区水岩相互作用所导致的碳酝盐溶解与沉淀对全球的碳循环具有重要的影响。  全球COZ的源汇不平衡是当前世界碳循环研究跳重点内容之一。目前的研究主要集中在有机碳循环,雨对无机部分关注较少。中国科学院地球化学研究所文1再华与德国Bremen大学wolfsang Dreyhrodt等合作基于广西和贵州10余年的野外观测数据,经过理论训算探讨了全球水循环中溶解无机碳形式对全球碳循习 的贡献。他们发现,全球水循环产生的CO:汇高达每拜约8亿吨碳,约占人类活动排放COZ源的10.1%,占月谓遗失碳汇的28.6%。该碳汇是由水对COZ的溶解吸收形成的,并随着碳酸盐的溶解及水生植物光合作用对溶解CO:消耗的增加而显著增加。这部分碳汇中每年有5.2亿吨通过海上降水和陆地河流进人海洋,有约1 .6亿吨再次释放进人大气,还有约1.2亿吨储存在陆地水生生态系统中,净碳汇是6.4亿吨。随着全球变暖导致的全球水循环的加强、大气中CO:和碳酸盐粉尘的增加以及陆地植被的增加,未来由全球水循环形成的C02汇也可能增加。总之,全球水循环、碳酸盐(岩)的风化溶解和水生植物的光合作用,三者共同构成了对大气COZ的调节。这些物理、化学和生物作用过程共同提供了一个负的气候反馈机制,降低了大气COZ增加对气候的影响。该研究发现对碳汇的理论计算做出了一个示范,为寻找遗失的碳汇提出了一个新的方向。这一研究被评为2007年度中国基础研究十大新闻一发现全球水循环中的溶解无机碳可能是一个重要的碳汇。  2.二氧化碳的地质埋存场所调查评价,减缓全球变暖进程  为应对全球气候变暖和温室效应各国可持续发展面临的共同挑战是,寻求成本低且有效的方案来减少二氧化碳的排放。其中,二氧化碳捕集和地质埋存是重要手段之一。从全球主要类型的二氧化碳埋存能力来看,地质埋存要比森林和土地捕获CO:的潜力大,而且后者需要紧缺土地和森林资源的支撑。目前二氧化碳地质埋存体包括:①开采的和不经济的或耗竭的油气储集层;②深部不可开采的甲烷煤层;③陆上/海上深部咸水含水层;④低热比的地热储。前两种二氧化碳地质埋存方式是“增值”的直接埋存方式。即通过向耗竭的油气储和不可开采的煤层注人二氧化碳,可以提高油气储和煤层气的回采率。  为实现东京议定书的承诺目标,各国积极开展二氧化碳地质埋存的调查评价工作。欧盟启动了“欧洲地质埋存化石燃料排放的二氧化碳的潜力评价(GEST-)”项目。该项目得到了欧盟第5个研究与发展框架计划资助。德国、英国、比利时、希腊、荷兰、法国、丹麦与格陵兰以及挪威八个国家地质调查机构以及荷兰能源与环保局(ECOFYS)参加了该项目的研究工作。该项目的总目标是,评价欧洲地质埋存二氧化碳的潜力,为降低二氧化碳向大气的排放量而做出重大贡献,确保欧洲在环境和价格可接受的条件下得到稳定的能源供给。加拿大地质调查局实施了沉积盆地煤层埋存二氧化碳的潜力评价计划。艾伯塔研究委员会在艾伯塔能源部和环境部、加拿大自然资源部与TransAlta公共事业有限公司和Edmonton电力公合作,开展了艾伯塔地质二氧化碳地质埋存潜力调查评价研究项目,并开展了利用二氧化碳提高煤层气回采率的试验研究项目。美国能源部与化石能源办公室和科学技术委员会在1999年4月联合拟定了“碳埋存科学计划”。该计划旨在到2030年,二氧化碳埋存方案将使美国每年减少1.45亿吨的碳排放,使世界每年减少2.7亿吨的碳排放。该计划的近期目标是调查评价美国碳埋存潜力;中期计划目标是开展碳埋存的试点研究监测工作,这包括“增值”的碳埋存,即利用二氧化碳提高石油和深部无法开采煤层气的回采率。长期目标是使碳埋存技术走向完全成熟。从20世纪90年代初日本就一直进行有关深海封存二氧化碳的技术试验研究。日本的COZ地质埋存方案是世界上最先进的。到2020年,埋存CO:地质埋存的费用将减少一半,每年掩埋的二氧化碳数量争取达到2亿吨,这将减少日本六分之一的大气二氧化碳的排放量。  世界上一些“碳埋存”重大实施项目计划进展,特别是零排放碳埋存煤电厂项目前景广阔。美国计划零排放碳埋存煤电厂项目一Fut eGen计划。2005年12月,美国能源部与美国未来电力企业联盟正式签署协议实施FutureGen计划。整个项目预计耗资10亿美元建成一座275兆瓦的实现零排放的最洁净的燃煤示范电厂。计划预计从2009年开始建厂,2012年完成。世界许多著名公司都参与其中,包括英国一瑞士的采矿公司xstrat。PLC、英国的Angl。American PLC、美国的Peahody能源公司、英澳的BHP Billiton有限公司、RioTint。公司,中国的华能集团等。澳大利亚也实施零排放碳埋存煤电厂项目一zeroGen和Kwinana计划。Ze-roGen项目由澳大利亚昆士兰州政府牵头,荷兰皇家壳牌有限公司和美国的通用电气公司提供技术支持。该项目可捕集和埋存其二氧化碳总排量的70%(每年可达42万吨左右)。2007年5月,英国一澳大利亚矿业集团力拓公司(Ri。Tint。)和英国石油公司(BP PLC) 公布了投资20亿澳元(约合15亿美元)在澳大利亚西部兴建煤炭发电厂“Kwinana”的计划。电厂的低碳电力生产能力将达到500兆瓦特,可以满足50万居民用户的电力需求。而产生的90%COZ将被捕获并永久地埋存于地下的岩层中。这个项目的规模将是zeroGen的5倍。德国也开展了零排放碳埋存煤电厂试点项目。德国最大电力企业RWE在2007年宣布,该公司将在科隆附近建设一座把CO:埋存在地下的新型电厂。RWE称,这座装机45万千瓦的电厂将于2014年投运。希望厂址选在西部露天煤矿附近电厂,全部投资和运输埋存二氧化碳的费用约为12亿美元。  2005年9月召开的中欧峰会确定了到2020年在中国及欧盟建立碳近零排放的煤发电项目的合作目标。设立了“英国一欧盟一中国燃煤近零排放项目”,该项目总目标是到2020年在中国及EU建设示范发电厂并实现碳的近零排放。2005年12月,由中国华电等能源、投资国有大企业联手组建的以研发、建设、运营我国第一个拥有自主知识产权的近零排放的“绿色煤电”示范电站为最终目标的绿色煤电有限公司宣告成立。新公司计划对二氧化碳进行收集和封存的煤基能源系统进行研究。我国目前二氧化碳的排放量为世界第一,二氧化碳减排形势严峻。胡主席在2007年APEc峰会上的讲话,明确地表明了作为一个负责任大国必须承担的国际义务的立场和态度。我国政府在国际上的承担遏制全球变暖的政治压力很大。COZ的地质埋存具有广阔的前景。因此,我国应大力提倡COZ的地质埋存,尽快开展碳排放源周围的COZ埋存地质场所潜力评价,早日使COZ捕集和地质埋存技术在我国步人实用阶段,对全球环境的改善发挥作用。  (三)提高地质灾害风险防治水平  1.加大地质灾害调查填图工作力度,为地质灾害风险区划奠定坚实基础  全球气候变暖必将导致我国地质灾害风险的加大,政府和社会各界对地质灾害相关信息的需求越来越迫切。提供地质灾害风险管理决策信息的最主要和最直接的手段是开展地质灾害编目和填图工作。通过编制地质灾害危险性图或敏感性图以及风险区划图,将这些信息传递给有关政府部门和社会,以供决策又用。意大利、法国和瑞士等国家和地区都开展了全国士区域滑坡灾害风险填图和区划工作,以此为基础开月土地利用区划,进行空间管制。中国地质调查局〔1999年通过地质大调查计划部署的1000多个县(市地质灾害调查与区划工作已经取得了重要进展。重心调查了威胁群众生命财产安全的地质灾害隐患点和厂险点,基本摸清了地质灾害发育、分布规律。这项工子为滑坡灾害风险评价与区划奠定了扎实的基础。当有紧要的任务是查漏补缺滑坡灾害调查信息,特别是辫坡灾害影响的社会经济属性信息。然而,除了有少部乡地区在当地政府的资金支持下开展大比例尺地滑垃灾害填图外,大部分地区由于资金缺乏,滑坡灾害筋查精度并不能满足社会发展的需求。在我国的查(市)地质灾害调查中,对滑坡风险评价所需的社会乡济数据调查关注不够,导致相关数据非常缺乏,对承夕体易损性评价只能进行粗略的估算,致使数据的准句性大打折扣。  2.将地质灾害区划纳入土地利用规划,实施地质乡害风险地带管理  将地质灾害调查与区划成果用最通俗的、最实厂的表征方式向土地规划和开发等部门用户提供有价右的地质灾害风险信息,用于土地利用规划与审批的妇质灾害调查与区划成果表征。为了强制实施地质灾堪风险地带管理,防患于未然,避免不合理的土地开发年用行为加大地质灾害发生的风险。国际上一般做法是开展滑坡灾害风险区划,将土地划定不同的土地利少地带,规定不同各地带的不同土地利用行为,并通过三法将之纳人土地利用规划中加以实施。  目前,我们还没有制定出滑坡灾害危险性评估白国家指南,滑坡风险评估刚刚开始进行试点研究,地)政府缺少国家层面上的技术规范/标准的指导,加_各地地质条件的不同,导致其使用的地质灾害危胜性评估的技术方法差异很大。因此,最终的滑坡危怪性/风险评价与区划的结果必将是概略性的成果,」社会经济发展对滑坡风险管理的期待相比还相差望远。当前的重要任务是,将制作高质量、实用的滑1灾害评价与区划信息产品,将其转化为经济发展;划、土地利用规划、城乡建设规划和地质灾害防治规划等的编制依据。这就需要借鉴国际公认的澳大利亚地质力学学会(AGS)《滑坡风险管理理念与指南》(2000)和瑞士的((滑坡危险性与土地利用规划的实践规则》(1997),尽快研究出台滑坡灾害危险性/风险评价的国家技术指南,以指导各地滑坡灾害危险性/风险区划工作。  3.完善((地质灾害防治条例》相关土地规划的配套规章及实施细则  日国务院颁布的《地质灾害防治条例》(以下简称条例)是我国第一部关于地质灾害防治的行政法规,它的出台和实施是地质灾害防治工作法制化的重要里程碑,标志着地质灾害防治工作进人了规范化、法制化的轨道。它确定了在建设用地审批和土地规划中开展地质灾害评估制度的法律地位。《条例》不仅要求在建设项目审批中需要开展地质灾害危险性评估,还要在土地利用规划中重点考虑地质灾害风险问题。这样可以避免因工程选址不当或不恰当的工程活动诱发地质灾害,这是预防地质灾害发生最有效的手段。  然而,《条例》是原则性、纲领性文件,如何落实《条例》还有很多工作要做。这就需要应借鉴国外在滑坡灾害土地区划、滑坡灾害风险区土地开发利用限制、滑坡灾害信息管理以及滑坡灾害保险等方面经验,进一步完善《条例》相关规章和制度以及实施细则,提升其可操性。目前急需开展的研究包括:一是如何在城市规划和城镇规划中开展地质灾害评估制度,并将其纳入土地利用总体规划、城市规划、城镇规划、交通规划等各种土地利用规划中并加以实施;二是将滑坡灾害风险区划的成果尽快落实在《地质灾害防治规划》和《地质灾害应急预案》中,在减少人民生命财产损失、构建和谐社会方面发挥作用;三是要充分考虑《条例》与其他现行国家环境法律法规的衔接和融合。如,与2003年9月国家颁布的《规划环境影响评价法》的衔接和融合。  4.加快地质灾害应急指挥系统建设进程  构建基于现代通信技术、集现场灾害信息采集传送和后方信息分析预测与决策的地质灾害应急指挥系统(图l)是进行科学决策支持的关键,它可以大大提高地质灾害应急处置能力,更能为害后重建以及地质灾害的防治提供最有力的支撑。为加快地质灾害应急指挥系统建设,建议今后应加强以下方面的工作:①谋划国土资源应急平台体系的规划;②编制国土资源部应急平台总体设计方案;③加强网络基础支撑平台建设,提高灾情速报能力;④重视基础数据库和信息管理系统建设;⑤加强地质灾害多源遥感信息数据库建设,提高运用遥感技术手段进行地质灾害灾情快速评估和预报能力;⑥加强地震灾区的地质灾害危险性评估和汛期降水诱发滑坡泥石流的预报预警工作;⑦加强野外现场数据的采集与传输能力,提高应急指挥与应急处置能力;⑧加强组织保障体系的建立。  5.开展基于全流程风险管理的地质灾害管理体系建设,实施综合管理战略  进人21世纪后,以风险管理为指导,对自然灾害预防、准备、响应和恢复进行全流程的风险管理战略,已成为世界灾害管理主流,正在从灾后反应型向灾前防御型的综合减灾战略转变。灾害风险全流程管理是联合国、世界银行以及一些国家政府积极倡导的最新的灾害管理理念和方式。在这种理念指导下,一些国家调整灾害管理的相关法律,完善管理运行体制和机制,适应新形势下灾害管理需求。我国还没有建立起灾害风险综合管理体系,因此,建议今后应加强以下方面工作:①引人先进的风险管理理念,建立我国地质灾害风险管理体系;②建立地质灾害管理的垂直组织体系,完善横向协调机制;③加强基层地质灾害防御能力建设,完善地质灾害群测群防体系,提高群测群防体系的防灾水平。  (四)加大地下水资源勘查力度,提高地下水资源保护水平  地表水库的弊端也越来越受到世界各国的关注,放弃了修建地表水库的做法,越来越多地利用地下含水层广阔的空间,来调节和缓解供水的紧张局面并恢复生态环境,是21世纪水资源开发利用的发展趋势。在全球变暖趋势下,我国水资源短缺形势更加严峻,凸显了地下水资源在我国的国民经济建设中具有不可替代的作用。在全国668个城市中,依靠地下水供水的有400个城市。我国地下水过量开采已经导致一系列环境问题。华北地区地下水平均开采程度高达76%;北方巧省(区、市)平均为60%。有37个城市和地区处于超采状态。我国水环境系统已受到不同程度污染,特别是在大中城市和工矿区,地下水污染导致的水质恶化问题非常突出,并呈现扩展和加重趋势,使本已十分严峻的水资源供给形势更加严峻。  1.加大地下水勘查力度,积极开展水的地下储备,控制地面沉降  国外经验表明,含水层人工补给和地下水库建设是21世纪水资源调控、增大水资源供给、控制地面沉降等环境问题的重要手段。经测算,将地表水转入地下水库调蓄,一般条件下能增加30%一40%的地下水资源开采量。目前,建设地下水库的技术条件已经成熟。因此,我国应借鉴世界上的先进经验,积极推进含水层的人工补给和地下水库建设工作,建议重点加强以下4方面的工作:①“天然储存空间”和因地下水过量开采而“腾出的地下空间”开展地下水库库址的勘查和库容潜力评价;②加紧制定修建地下水库的相关政策,积极推进地下水库建设的步伐,缓解供水紧张局势;③控制深层水的开采,开展含水层人工补给,防治地面沉降,尽快出台有关深层地下水限采和禁采的政策法规和经济激励措施;④开展深层地下水的战略储备对突发水污染事件;⑤开展“水银行”试点,为含沙人工补给和水的地下储备建立合理的水权分配和催机制。  2.开展地下水资源污染脆弱性评价和风险区戈l作,加强地下水资源保护  国际经验表明,合理解决未来不断出现的地丁污染问题以及因地下水开采造成的环境负效应,垃取“以防为主、防治结合、防重于治”的方针。地下沙源保护战略主要包括地下水水质保护与管理、地干开采环境负效应防治以及地下水资源涵养等。为此加强以下方面工作。  一是地下水饮用水源区划定与井源保护。显然整个含水层进行保护是不经济的。应采取源导向战}即对供水水源区进行保护。圈定的地下水饮用水据护区是地下水资源保护和地下水水质加强监测的茸地区。在这些敏感地区,应避免较强烈的土地利拜动;对区域内的污染排放应严加控制;在土地利用知和城市发展规划中,应该对地下水污染高风险区该林地和绿化缓冲带等措施。在地下水饮用水源保扩核心区,应禁止一切有污染潜力的土地利用活动。又何新建建设项目不予以发放取水许可。对现有的汇提出治理方案。  二是农业面源地下水污染防治。调查表明,地下污染的主要威胁来自农业化学品的施用(如化肥和虫剂)带来的面源污染。其次是来自局部污染的澎(如来自工业场所、垃圾填埋场等),针对这种广域郎业面源污染,场地尺度的污染物治理办法是不现实}因此,采取区域地下水保护方针才是防治地下水汇经济有效的办法。根据农业生产所用的化学品(包扣肥、杀虫剂、除草剂等)的施用剂量、施用范围以及芯在含水层中的物理化学特征,结合地下水污染脆邪评价与区划结果,开展农业面源污染的风险评价长划。在此基础上提出农业面源地下水污染防治方案。来源:国土资源情报
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