在青藏高原,如何讓重大工程建設和綠色發(fā)展實現(xiàn)良性互動,是一道難題。如今,空中取水、人工造“土”、點碳成金……綠色科技創(chuàng)新和先進綠色技術在青藏高原推廣應用,讓一個個重大工程正逐“綠”向“新”。
這一切的改變,始于一群“地球生態(tài)醫(yī)生”——天府永興實驗室固碳與生態(tài)修復研究中心裴向軍團隊。他們以科技為“聽診器”、以數(shù)據(jù)作“診斷書”,精準剖析生態(tài)病灶,埋頭攻關材料-工藝-裝備一體化的生態(tài)修復技術,靶向研發(fā)重大工程生態(tài)修復方案。
“生態(tài)修復不是對抗自然,而是用科技喚醒生態(tài)自愈力?!迸嵯蜍姳硎荆Mㄟ^推進技術的創(chuàng)新、發(fā)展方式的創(chuàng)新,厚植高質量發(fā)展的綠色底色,讓生態(tài)修復成為重大工程的“標配”。
天府永興實驗室固碳與生態(tài)修復研究團隊的科研人員在開展研究工作。
補水
從空氣中要水,植物“解渴”
土壤和水分是影響植物生長的兩個關鍵環(huán)境因子。在廣袤的青藏高原,很多區(qū)域海拔超過4000米,年降水量不足100毫米。
缺水,成為植物“安家落戶”的首要難題。有效抗旱保水,成為科研人員進行高寒地區(qū)生態(tài)修復的關鍵之一。
過往,不少團隊嘗試使用過保水劑等材料,來增強植物抗旱能力。但這種材料也有不足,需要人員定期管護來給植物蓄水,交通成本高,很難廣泛使用。
科研人員想到了另一個辦法,從空氣中要水。如何低能耗地從相對干燥的空氣中要水?此前研究過多孔聚合凝膠吸釋水分機制。
“吸濕性多孔水凝膠材料具有強大的捕獲水分能力,能夠從空氣中吸取水分。”團隊成員周立宏說,原理有點像家中衣柜里的除濕劑,不同的是這種水凝膠材料能吸收水,還能在低能耗條件下釋放水。
但要把這一科技成果再轉化為產品,團隊也沒有100%的把握?!皩嶒炇抑恍枰紤]材料可以吸多少水,但實際應用過程中,不僅要考慮到吸水,還要考慮當?shù)貧夂颉囟鹊壬鷳B(tài)環(huán)境因素,更為復雜?!睘榇?,裴向軍團隊在實驗室和實踐場地中反復實驗,將水凝膠材料做成了長持時循環(huán)集水材料,改變了植生層被動補水保水方式。
“從實驗效果看,材料性能不錯,在同等條件下,可以延長植物生長周期7—15天,從空氣中為植物補水‘解渴’?!眻F隊成員介紹說。
天府永興實驗室固碳與生態(tài)修復研究團隊的科研人員在開展研究工作。
育土
微生物“吃”石頭,人工造土
土壤是植被生存與繁衍的根基,其形成漫長而復雜,是風化、地表下微生物等多種因素對地表巖層進行“多道工序”的打磨,在土壤特別肥沃的地方,形成時間可能需要以萬年為單位來計算。
在生態(tài)修復過程中,由于脆弱生態(tài)環(huán)境和多重人為擾動,區(qū)域地表植被和土壤被破壞,本地土壤不能夠支撐修復植被正常生長,所以需要從其他地方運土,由于找土不易、運輸費用以及客土和本地土壤差異,可能會造成一定程度的生態(tài)“入侵”或“水土不服”。
于是,“地球醫(yī)生”們嘗試就地“人工造土”,加快熟化進程,在短時間內將巖石變成土壤。團隊篩選了幾種有高效熟化功能的微生物,這種微生物會剝奪巖石中的電子,然后巖石就會因為失去電子而產生一系列的化學分解過程,這個過程就是大家非常熟悉的“風化”。
微生物改變巖屑外形后,其繁殖速度也快速上升,于是風化速度隨之變快,巖石逐漸變得越來越碎、越來越小,最終成為土壤。記者了解到,這種技術加速了巖屑變?yōu)橥寥赖倪^程,以前可能需要幾十年的時間,現(xiàn)在幾年就可以實現(xiàn)。熟化的土壤土層深厚,有機質含量高,微生物活動旺盛。
科研人員在野外建立了試驗區(qū),短暫幾個月很難肉眼見證一塊巖屑變成土壤,不過科研人員檢測到土壤內礦物質含量有效增加,改良土壤的效果明顯。
天府永興實驗室固碳與生態(tài)修復研究團隊的科研人員在開展大氣集水材料表面自由能測試工作。本版圖片均由受訪者提供
“碳”路
打造“生態(tài)銀行”,點碳成金
進入若爾蓋山水工程第4年,生態(tài)保護修復面積已超過23萬公頃,相當于340多個西湖。煥發(fā)新生的若爾蓋,改變的不僅是生態(tài)系統(tǒng),還有與之俱來的碳匯能力。
這幾年,裴向軍團隊在若爾蓋持續(xù)“碳”路,研究生態(tài)修復長期效應與碳匯核算?!昂怂闾紖R,就是計算草原、森林等生態(tài)系統(tǒng)吸收的二氧化碳量,讓森林有‘身價’,山水可‘變現(xiàn)’,實現(xiàn)‘鈔’能力?!?/span>
早在2019年,在阿壩州若爾蓋縣唐克鎮(zhèn),團隊就建立了1000畝生態(tài)修復草地試驗區(qū)及生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡,分析修復工作實施前、實施中、實施后的生態(tài)系統(tǒng)固碳能力,“捕捉”草原的“呼吸”。
整合團隊研究數(shù)據(jù)及其他學者公開發(fā)表數(shù)據(jù),科研人員搭建起若爾蓋山水工程生態(tài)修復碳匯計量模型。“這是一個復雜的系統(tǒng)工程,需要收集大量的數(shù)據(jù)。構建好生態(tài)修復全生命周期碳匯估算模型與方法學,可測算生態(tài)修復固碳潛力,就像在為草原編制一本‘碳賬本’,讓‘看不見’的碳匯價值變得可量化?!眻F隊成員唐曉鹿說。
目前,裴向軍團隊已在若爾蓋、九寨溝等生態(tài)修復工作中開創(chuàng)碳匯價值核算工作,創(chuàng)建對應生態(tài)修復情景下的碳匯核算方法和應用場景,探索碳匯效益轉化路徑。“目前,該團隊已基本完成《高寒草地生態(tài)修復碳匯核算技術規(guī)范》《四川省林草碳普惠方法學 草地生態(tài)修復》等多項碳匯核算標準,為后續(xù)草原碳匯調查與監(jiān)測、碳匯量核算與碳匯價值實現(xiàn)等方面提供關鍵技術支撐?!痹谶@些“神奇技能”的輔助下,團隊在生態(tài)修復的重大工程中交出亮眼答卷,為全球生態(tài)治理提供了“中國方案”。(高杲 王若曄)
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