土地所有者如何意识到碳固存的价值?出售“碳信用额”可以在定期,持续的基础上为Inc Ome提供新的机会。匹配排放的系统 - 佐治亚州,加利福尼亚,缅因州,俄勒冈州以及世界其他地区的依赖公司与树木种植者开发。公用事业成本等公司 - 共享植树或重新植树,以换取“碳信用额”,并在碳注册表中记录交易。尚不存在建立此类注册表的国家协议。
Grade Level: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tags: activity, soil, carbon, carbon cycle, carbon sequestration, climate, climate change NGSS ESS Disciplinary Core Ideas (DCI's): Earth's Systems (ESS2) NGSS ESS Topics: Earth's Systems, Human Impacts Categories: Geosphere: Earth's Natural Resources, Surface Processes: Soils National Science Education Standards (1995): Earth and Space Science (a),物理科学(b),个人和社会观点的科学(e),科学作为探究(g)
虽然碳酸盐和砂岩都包含储层作为储存溶液,但由于矿物学,沉积过程和成岩史的差异,它们在孔隙率和渗透性方面有所不同[4]。碳酸钙(CACO 3)和碳酸镁(MGCO 3)矿物质是碳酸盐地层的主要成分,包括石灰石和海豚。由于这些矿物会在地下条件下与CO₂反应,因此该过程称为矿物捕获。矿物捕获方法是一种高度稳定的储存形式,其中co co co co与矿物质反应形成固体碳酸盐,从而最大程度地减少了连续泄漏的风险[6]。尽管如此,碳酸盐储层通常由异质孔隙度和渗透率表示,因此在单个地层上井之间的这些特性非常不同。复杂的成岩化过程,碳酸盐地层经历,包括溶解和再结晶,这可能会产生孔隙空间的斑驳分布,并改变储层内的流体流动路径[9]导致碳酸盐地层的异质性。
1。引言全球变暖是由于大气中温室气体(GHG)的积累,例如二氧化碳(CO 2),地球温度的长期升高。尽管CO 2捕获热量的能力小于一氧化二氮(N 2 O)(相对于CO 2的全球变暖潜力(GWP)为265个265个)和甲烷(CH 4)(CH 4)(GWP在100年中为100年或相对于CO 2的20年中的86岁),但CO 2的生产是CO 2的生产。在2022年,CO 2的排放占国家温室气体总排放量的60.6%(不包括土地使用,土地利用变化和林业(LuluCF)部门),而CH 4和N 2 O分别占29.1和9.1%(EPA,2024)。碳固相可以通过从大气中去除CO 2来帮助减少全局变暖,从而抵消与大气中高浓度的CO 2相关的变暖影响。土壤碳很重要,因为它在缓解气候变化,增强土壤生育能力和支持整体生态系统健康方面起着至关重要的作用。在全球范围内,土壤中含有大约1417 GT的碳,这是大气中碳量的两倍以上,大约是存储在活植物中的三倍。这使土壤成为最大的陆生碳池,突出了其在全球碳周期中的关键作用及其隔离大气CO 2的潜力(Lal,2004)。爱尔兰的草原土壤储存了大量碳,大约440 tco₂/公顷,或估计在所有矿物质土壤中估计有1,800吨煤(Paul等,2018)。有效地管理土壤碳可以显着降低大气中的浓度并提高农业生产力。
大气中过剩的二氧化碳必须被吸收到植物和土壤中。在这种情况下,甘蔗种植在利用二氧化碳方面发挥着关键作用,因为它是一种C4植物,在光合作用过程中具有很高的二氧化碳利用效率。另一种干预措施可能是通过改变营养管理措施来增强二氧化碳的捕获,这可以通过提高甘蔗的氮效率来增强叶绿素的合成。不同的处理方法可以增强光合作用,因为更多的二氧化碳被捕获。因此,甘蔗作物和根际土壤在大气脱碳过程中起着重要的碳汇作用,最终降低碳含量并导致全球变冷。土壤性质和碳储量:结果表明,由于施用了不同的有机改良剂,不同处理组的土壤物理性质和化学性质存在显著差异。经分析,土壤有机碳(SOC)含量在0.47%到0.67%之间。不同的有机改良剂处理对土壤容重和孔隙度有显著的影响,并明显提高土壤碳储量。植物碳储量:甘蔗植株不同部位,包括根、茎和叶的碳储量存在显著差异。T 6 下叶片的碳储量最高(877.08 kg ha -1 ),其次是 T 2 下的根(668.74 kg ha -1 ),T 5 下的茎(422.77 kg ha -1 ),这表明叶片储存的碳比根和茎高 30.41% 和 107.58%,而根比茎高 58.18%。不同处理中甘蔗生物量(包括地上部分和地下部分,即根)的总碳储量存在显著差异。甘蔗地上部分(叶和茎)的平均碳储量(1239.65 kg ha -1 )明显高于地下部分(621.73 kg ha -1 )(根)。结果表明,甘蔗种植方式对碳封存有良好的效果,从而有助于减缓气候变化的影响。关键词:甘蔗;碳储存;气候变化;光合作用;碳封存。1. 引言甘蔗是一种多年生草本植物,在全球 90 多个国家进行商业种植,全球种植面积约为 26×10 6 公顷,全球产量为 18.3 亿吨 [1]。甘蔗主要用于生产糖。它也用于饲养牲畜和生产作为生物燃料的乙醇 [2]。然而,作为 C4 植物,甘蔗作物将碳封存到植物和土壤中的能力至关重要。气候变化的主要原因是温室气体(GHG),其中包括主要由人类不可持续活动排放的二氧化碳(CO 2)[3]。正如政府间气候变化专门委员会[4]报告的那样,由于温室气体排放和全球变暖,预计到本世纪末地球表面温度将上升 1.4°C 至 5.8°C。因此,为了稳定全球温度,必须减少人为产生的二氧化碳 [5],并将大气中过剩的二氧化碳吸收到植物和土壤中。在这种情况下,甘蔗种植在利用大气中的二氧化碳方面发挥着关键作用,因为它是一种 C4 植物,能够高效利用太阳辐射,并在光合作用中消耗更多的二氧化碳。某些干预措施有助于增强营养盐吸收二氧化碳的能力。
摘要 静水生态系统固碳、氮、磷的速率可告知全球碳预算和水体富营养化修复。本文我们估算了美国密苏里州 34 个湖泊沉积物中的碳、氮、磷埋藏量,并将其与其他农业区以及全球估计值进行了比较。不同研究区域的平均沉积物积累速率相差几个数量级,其中最大值(平均 6 cm yr − 1 )出现在被集约农业包围的蓄水系统中。速率随着排水率的增加而增加,随着集水区其他地表水(如农场池塘)的丰富程度而降低。不同研究区域的平均有机碳埋藏量相差一个数量级(平均 150 – 2100 gm − 2 yr − 1 ),差异与排水率和水体富营养化有关。有机碳埋藏量与氮和磷的埋藏速率密切相关。与多种全球数据的比较表明,美国中西部许多蓄水池的极高生物地球化学埋藏率可能是由于农业种植系统、景观配置和土壤特征的细节造成的。
OMB 预计在预算提交后拨款完成后发布其 2024 年最终预算封存报告。8 月,OMB 将发布一份预算封存更新报告,该报告将提供限额和已颁布拨款的年中状态更新,以及 2025 年灾难资金调整的预览估计。OMB 将在本届国会会议结束后发布 2025 年最终预算封存报告,其中将包含已颁布拨款的最终估计和对自由支配限额的任何调整。如果确定超出限额,2025 年的最终报告还将包括一项总统令,以实施修订后的证券或修订的非证券类别中非豁免自由支配账户的封存,以消除违规行为。根据 BBEDCA 的要求,OMB 对 2025 年可自由支配拨款的估计以及每份 2025 年预算削减报告(包括本预览报告)中的计算均采用与总统 2025 年预算相同的经济和技术假设。此外,每份报告都将在适当的情况下包括 OMB 估计与国会预算办公室估计之间的比较,并解释这些估计之间的任何差异。
幸运的是,有许多已知的地区具有合适的地质。我们知道,因为我们一直在探索它们一个多世纪,而不仅要寻找良好的孔隙空间,而且要寻找石油和天然气。14个碳氢化合物(石油和天然气的技术名称)也被发现在被不可渗透的密封或盖子(“储层”)捕获的多孔和可渗透的岩石层中。15的确,耗尽的石油和天然气储存是隔离项目的常见目标。16另一种理想的用于封存的储层是盐水含水层 - 孔层含有孔,可渗透性的岩石层,含有古老海洋的盐水饱和。17像碳固换一样,石油和天然气的生产使用盐水含水层中的孔隙空间来重新注射偶然产生的废水(“生产的水”)进行处置。18石油和天然气运营还将水和二氧化碳注入耗尽的储层的孔隙空间,以提高其生产寿命(“次要或增强的恢复”)。19
Terrestrial Carbon Sequestration: Terrestrial carbon sequestration is the process through which Co 2 from the atmosphere is absorbed by trees and plants through photosynthesis and stored as carbon in soils and biomass (tree trunks, branches, foliage, and roots) Geologic Carbon Sequestration: Co 2 can be stored, in oil reservoirs, gas reservoirs, unmineable coal seams, saline formations和高机含量的页岩形成。海洋碳固换:海洋从大气中吸收,释放和存储大量CO 2。这可以通过两种方式完成 - 通过铁施肥来提高海洋生物系统的生产率,并将CO2注入深海。
氢能和燃料电池技术办公室首席科学家 Eric Miller 博士、氢能与碳管理部高级项目经理 Bob Schrecengost、化石能源与碳管理办公室碳管理技术办公室主任 Mark Ackiewicz、清洁能源示范办公室项目管理副主任 Todd Shrader