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The Impact on Carbon Emission OF Land Use Change| December 19,2013 , Thursday 概要及研究进展 土地非农化碳排放时空规律变化特征 总结与思考 展示框架 1.概要及研究进展 展示部分 1.1 相关概念 土地利用:人类根据土地的特点,按照一定的经济、社会目的,采取一系列生物和技术手段,对土地进行长期性或周期性的经营活动,是一个将土地从自然生态系统变为人工生态系统的过程。 1.2 土地利用的碳排放机理 土地利用变化 生态系统结构 生态系统功能 生态系统碳循环 1.2 土地利用的碳排放的相关研究 1/3 106亿吨 12% 据估算,1850-1998年土地利用变化引起的碳排放是人类活动影响碳排放总量的1/3 我国1950-2005年土地利用变化累计碳排放量为 106亿吨,占同期全球土地利用变化碳排放量的12% 2.土地非农化碳排放 时空规律变化特征 展示部分 2.1 相关概念 本展示中的碳足迹:用生产性土地面积(包括林地、草地)来度量对经济规模主体的能源消费产生碳排放量的吸收水平。 碳足迹 人类活动产生的直接的和间接的碳排放量(以量来衡量) 化石燃料燃烧释放的CO2所需的生态承载力(以面积来衡量) 2.1 相关概念 碳排放强度:指单位国内生产总值的碳排放量。当该指标较大时,表示创造单位产值能源消耗碳排放量较多。 影响因素 能源结构、能源效率 经济发展、产业结构 2.2 土地利用与碳排放 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 2.2.2 不同土地利用类型的碳排放(空间分布) 2.2.3 我国的生态盈余与生态赤字 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 图1 不同土地利用类型的碳排放量 农用地、水利设施用地:碳排放量较少;居民点及工矿用地:碳排放总量最大,年均增长速度居中;交通用地:碳排放总量呈增长趋势,年均增长速度最快。 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 农用地、水利设施用地:碳强度最小且变动不大;居民点及工矿用地:碳强度次之,年均增长趋势最大;交通用地:碳强度最大,并且一直处于增长趋势。 图2 不同土地利用类型的碳排放强度 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 农用地及水利设施用地碳足迹较小,并出现下降趋势;居民点及工矿用地碳足迹总量一直较大;交通用地碳足迹逐渐增大。 图3 1999年-2008年不同土地利用类型的碳足迹(单位hm2) 2.2.1 不同土地利用类型的碳排放(时间分布) 农用地、水利设施用地对生态环境的压力最小;交通用地次之;居民点及工矿用地对生态环境的压力最大。 图4 1999年-2008年不同土地利用类型的碳足迹所占比重平均值 2.2.2 不同土地利用类型的碳排放(空间分布) 图5-1 我国不同土地利用类型碳排放量及碳强度 农用地及水利设施用地碳排放量相对较大的地区主要集中于农业大省和经济地发达;农用地面积小,机械化程度高,碳强度与碳排放总量所处层次不一致。 2.2.2 不同土地利用类型的碳排放(空间分布) 图5-2 我国不同土地利用类型碳排放量及碳强度 居民点及工矿用地碳排放量较大的省份主要集中在东部和中部,西部省份碳排放量相对较小;东部地区和中部地区是我国土地非农化的集中区域。 2.2.2 不同土地利用类型的碳排放(空间分布) 图5-3 我国不同土地利用类型碳排放量及碳强度 交通用地碳排放总量主要集中于我国东部经济发达省份,西北部及长江中游地区的交通用地碳排放量较小;中部地区未来土地非农化引致碳排放增加更值得关注。 2.2.3 我国的生态盈余与生态赤字 图5-3 碳足迹与我国生态足迹图 能源消耗 生产性土地面积 植被覆盖率 不同的生态赤字状 3.总结与思考 展示部分 3.1 总结 居民点及工矿用地碳排放量最多,交通用地碳排放量增长速度最快; 土地非农化导致土地利用碳强度总体呈增加趋势,其中交通用地碳强度最高; 中东部地区集中了居民点及工矿用地、交通用地碳排放量、碳强度较大的省份; 农用地及水利设施用地碳排放量较大为农业大省,碳强度则集中于经济发达地区; 我国东部地区省份生态赤字较大,而西部地区部分省份则出现生态盈余。 3.2 思考 合理控制土地非农化数量,有效提高能源利用效率 土地非农化是我国经济发展的一种代价性损失; 能源消耗刚性需求持续增加,采用低碳能源,优化生产工艺,开发利用新能源。 推广低碳化建设基础设施 不具透水性的广场、人行道以及商业街等路面大大增加了碳排放的可能性; 重视对地面的非硬化铺设处理,减少硬化材料的使用,保证城市绿化率。 The Imp
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