林剛 肖勁松 杜鵬飛 陳敏/ LIN Gang, XIAO Jinsong, DU Pengfei, CHEN Min
空氣是人類生存不可缺少的物質(zhì)條件之一。按體積算,正常空氣 組 成 中 N2占 78%,O2占 21%,CO2只 占 0.027%。 其 中,CO2和O2含量多少是衡量空氣是否自然、清新的重要指標。自然界中CO2的濃度原本比較穩(wěn)定,適合人類生存,但從工業(yè)革命以來,由于工業(yè)的迅猛發(fā)展和人類生活方式與土地利用方式的轉(zhuǎn)變,化石能源的消耗劇增,植被大量被破壞,大氣中CO2濃度不斷上升,導(dǎo)致 “溫室”效應(yīng)和全球氣候變暖。碳氧平衡因此而成為全球關(guān)注的焦點之一。城市是以人類及其產(chǎn)業(yè)活動為主體而自然植被缺乏的生態(tài)系統(tǒng)。化石燃料的燃燒和動植物的呼吸,都會消耗大量的O2、排出大量CO2。而綠色植物則通過光合作用吸收CO2、釋放O2,自動調(diào)節(jié)空氣中CO2和O2的比例,維持著大氣中的碳氧平衡(蔡春菊等,2004;楊士弘,1996)。城市地區(qū)的碳氧平衡,是指一定地域范圍內(nèi),城市生態(tài)系統(tǒng)空氣中碳氧的收支狀況、空間分配關(guān)系及其調(diào)節(jié)能力。
從固碳釋氧角度而言,植被系統(tǒng)是重要的“碳匯”,也是唯一的“氧源”。植物的固碳、釋氧能力可以用生物量法來測算。碳固定量由植被生物量乘以其含碳量計算而得;氧釋放量則需根據(jù)方程CO2+ H2O = CH2O + O2進行計算。固碳量(Sc)和釋氧量(So)計算公式為:
式中i為土地類型,Ai為第i種土地類型面積,bi為第i種土地類型單位面積生物量;α、β分別為單位生物量固碳系數(shù)和釋氧系數(shù)。
城市生態(tài)系統(tǒng)的碳源主要來自于化石能源的燃燒、人類和土壤的呼吸等。碳釋放量的計算公式如下(管東升,1989):
① 燃煤的碳釋放量(t/a) = 耗煤量×0.982 ×0.732 57
② 燃油的碳釋放量(t/a) = 耗油量×0.982 ×0.732 57 ×0.813
③ 燃氣的碳釋放量(t/a) = 耗氣量×0.982 ×0.732 57 ×0.561
其中,0.982為有效氧化系數(shù),0.732 57 是標準煤的含碳量,0.813和0.561 分別是在獲得相同熱能的情況下,石油和天然氣釋放的CO2與燃煤所釋放的CO2之比。
④ 人口呼吸釋放的碳量(t/a) = 人口總數(shù)(人)×0.079 (t/a),其中,0.079 是每人每年呼吸所釋放的碳。
⑤ 土壤呼吸的碳釋放量(t/a) = 每種植被的面積×相應(yīng)植被的土壤平均呼吸速率。
其中,森林的土壤平均呼吸率為6.47 t/(hm2·a) ;疏林和灌木林是 5.67 t/(hm2·a) ;耕地是 5.44 t/(hm2·a)。
城市的耗氧主要是指煤、石油、天然氣等化石能源燃燒耗氧、人呼吸和排泄物(生化物)的耗氧。計算公式如下(中野尊正等,1986):
① 燃煤的耗氧量(t/a) = 耗煤量(t/a)×32/12×0.8
② 燃油的耗氧量(t/a) = 耗油量(t/a)×24/7
③ 燃氣的耗氧量(t/a) = 耗氣量(t/a)×160/44
④ 人口呼吸的耗氧量(t/a) = 人口總數(shù)(人)×0.292
⑤ 土壤呼吸的耗氧量(t/a) = 土壤呼吸的碳釋放量(t/a) ×2.667
⑥ 生物化學(xué)耗氧量(t/a)=人口總數(shù)(人)×0.004×365天=人口總數(shù)×0.0146
貴陽位于貴州省中部,轄六區(qū)(云巖、南明、小河、花溪、烏當、白云)、一市、三縣,總面積8034km2,總?cè)丝?60萬人。森林覆蓋率達41.78%,中心城市被兩條林帶所環(huán)抱,綠化率達40.47%,建成區(qū)人均公共綠地面積9.25m2,中心城區(qū)人均綠地面積5.15m2(2007年),形成了全國省會城市中獨有的森林景觀,享有“國家森林城市”和“林城”的美譽。森林成為城市的氣溫調(diào)節(jié)器,使得城市空氣清新。因夏無酷暑,冬無嚴寒,降水豐沛,貴陽又稱“避暑之都”。中心城市周圍及城區(qū)分布著的眾多山體,成為獨特的“城中有山,山中有城,城在林中,林在城中”的山水園林城市。目前貴陽市正在編制生態(tài)文明城市建設(shè)總體規(guī)劃。
表1 貴陽生態(tài)用地類型間折算系數(shù)(張穎、王群等,2007)
本研究運用遙感圖像處理軟件ENVI對2008年4月8日貴陽市的TM影像數(shù)據(jù)進行處理,提取了市域和中心城市的植被類型及分布數(shù)量,并結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計資料,測算了貴陽市域及中心城市的釋氧、固碳和耗氧、釋碳量。
3.2.1 植被的碳凈固定量和氧釋放量估算
首先按照生態(tài)系統(tǒng)生物生產(chǎn)量,以林地基準,以不同類型生態(tài)用地的生物生產(chǎn)量折算統(tǒng)一核算生態(tài)用地總量,折算系數(shù)見表1。然后,按照各類生態(tài)用地面積來計算相應(yīng)的固碳量和釋氧量,結(jié)果如表2所示。
由表2可以看出,貴陽植被系統(tǒng)的年總固碳481.32萬t,釋放氧氣1323.46萬t;中心城市年總固碳142.12萬t,釋放氧氣390.63萬t。不論市域還是建成區(qū),林地和耕地的固碳和釋氧能力都占據(jù)絕對主導(dǎo)地位,高達90%以上。
由表3可以看出,貴陽總耗氧量2181.14萬t/年,其中燃燒煤耗氧占85.47%,石油燃料燃燒耗氧占6.85 %,液化氣燃燒耗氧0.50%,人的耗氧占4.78%,生化物占2.40 %,可見各類燃燒是耗氧主體。中心城市的耗氧量占全市總耗氧量的71.72%,碳釋放占70.60%。由此可見,中心城市的耗氧水平和碳釋放水平較高,所占比重也較大,碳氧平衡的重點應(yīng)放在中心城市,一方面需要疏散老城區(qū)人口,加強舊城改造,增加綠地面積;另一方面,依靠城中山體的綠化、環(huán)城林帶和重要生態(tài)廊道,加強建成區(qū)與城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村地區(qū)和貴陽周邊地區(qū)的碳氧交換,降低CO2濃度,增加氧的含量,保持城市空氣清新和舒適的溫度。
3.2.2 碳氧平衡分析
從上述計算結(jié)果來看,燃煤是貴陽最大的碳釋放源,共占市域碳釋放量的90.12%,耗氧量的85.47%;人口呼吸和生化物占全市碳釋放量和耗氧量的比重較小,僅2%~4%左右。貴陽全市植被碳凈固定量為481.3萬t/a,碳釋放總量達698.67萬t/a,也就是說全市碳釋放量是植被固碳量的1.45倍;植被氧氣釋放總量為1323.46萬t/a,耗氧總量為2181.14萬t/a,即貴陽市氧氣消耗量是釋放量的1.65倍,而珠江三角洲地區(qū)為3.4倍(彭江穎,2003);從中心城市的耗氧和釋氧比來看,貴陽市為4.01,長沙市為5.63(王永安、恭映壁,2002)。這表明,貴陽植被的固碳釋氧能力與CO2釋放水平是不平衡的,建成區(qū)碳氧失衡更為嚴重;但是,在全球城市都存在碳氧失衡的情況下,貴陽中心城市耗氧和釋碳水平較低,凸顯了其森林城市的優(yōu)勢。
表2 2007年貴陽固碳釋氧量
表3 貴陽釋碳和耗氧總量
城市是區(qū)域面上的一個點,其碳氧平衡依賴于同周邊地區(qū)的氣體交換能力。以貴陽年平均風(fēng)速2.2m/s進行交換,按建成區(qū)平均寬9km、長15km計算,每年平均交換空氣3967次,平均每天11次,交換頻率較低,比每天僅有8次的東京要好。雖然一般不會產(chǎn)生嚴重的碳氧失調(diào)問題,但建成區(qū)建筑過高、密度過大,加之綠地少和風(fēng)力小等原因,容易導(dǎo)致中心城區(qū)形成“熱島效應(yīng)”,對貴陽避暑型氣候資源構(gòu)成潛在威脅。
通過對貴陽市碳氧計算結(jié)果分析可知:(1)煤炭、石油、天然氣等化石能源燃燒是貴陽釋碳、耗氧的主體,其中,煤炭燃燒是貴陽CO2主要的釋放源,也是耗氧的主體;(2)全市整體上處于碳氧失衡,但并不嚴重,中心城區(qū)相對突出。這是因為貴陽為貴州省的省會城市,是省內(nèi)乃至西南地區(qū)重要的人口、經(jīng)濟集聚地,也是能源集中消耗區(qū),建設(shè)用地緊張,建筑密度、人口密度大。與珠三角、南京、長沙等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和城市相比,貴陽碳氧失衡程度較輕,這也凸顯了貴陽的森林資源、避暑型氣候等生態(tài)資源在碳氧平衡中的優(yōu)勢。
4.2.1 發(fā)展清潔能源,改變以化石能源占絕對主導(dǎo)地位的能源結(jié)構(gòu)
煤炭等化石能源的燃燒是導(dǎo)致貴陽碳氧失衡的主要原因,因此,貴陽社會經(jīng)濟發(fā)展與城市的規(guī)劃、建設(shè)要重視能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能降耗。調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,利用其生態(tài)、氣候、旅游等資源優(yōu)勢,發(fā)展低能耗的避暑經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟。限制高能耗、高污染行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展,將中心城市的高能耗、高污染的企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)或向郊區(qū)搬遷。利用川氣入黔、中緬油氣管線和珠三角對西電的依賴減弱等契機,提高再生能源和清潔能源的比重,加強能源的綜合利用與節(jié)能減排。
4.2.2 優(yōu)化城市空間,構(gòu)建碳氧交換通道,促進中心城區(qū)的空氣流通
圖1 中心城區(qū)綠地系統(tǒng)規(guī)劃圖
合理調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu),根據(jù)主導(dǎo)風(fēng)的方向,形成科學(xué)、合理的城市空間格局。中心城市的發(fā)展重心應(yīng)以西北為主,適當向西南拓展,總體上應(yīng)順應(yīng)主導(dǎo)風(fēng)向,保持“東西短,南北長”的格局,有利于空氣流通,促進CO2的稀釋、擴散。同時,加快金陽等新區(qū)建設(shè),疏散老城區(qū)人口,加強舊城改造,增加城市綠地面積;依靠城中山體、環(huán)城林帶和重要生態(tài)廊道,加強建成區(qū)同城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)村地區(qū)和市域周邊地區(qū)的有機聯(lián)系,形成開敞的生態(tài)空間,促進碳氧交換,降低CO2濃度,增加氧含量,保持城市空氣清新和舒適的溫度。因此,貴陽生態(tài)文明城市總體規(guī)劃中,在中心城區(qū)的綠地系統(tǒng)構(gòu)建上,充分考慮其碳氧平衡功能,形成了三條綠化主軸(圖1)。
4.2.3 合理配置城市綠地系統(tǒng),增強其碳氧平衡功能
綠地系統(tǒng)作為城市景觀引入的拼塊或廊道,是城市生態(tài)系統(tǒng)中其他動物的棲息地或遷移通道,具有增強碳氧平衡、降溫增濕、緩解熱島效應(yīng)和滯留粉塵、凈化空氣等多種生態(tài)環(huán)境效應(yīng),對城市環(huán)境起著過濾、襯托和美化的作用。因此,城市規(guī)劃中十分重視綠地系統(tǒng)的構(gòu)建。不同植被類型的綠地固碳釋氧功能也不相同(席宏正,2005)。因此,貴陽市的綠地建設(shè)應(yīng)當在提高綠地面積和單位面積綠地植物的生物量、生產(chǎn)量的基礎(chǔ)上,以鄉(xiāng)土性強的喬灌草結(jié)合為主,適當發(fā)展草坪;在老城區(qū)加強立體綠化、分散綠化。
隨著現(xiàn)代生態(tài)理論的發(fā)展、全社會環(huán)保意識的增強以及城市生態(tài)規(guī)劃與建設(shè)的理論研究和實踐蓬勃開展,城市規(guī)劃正努力改變僅將生態(tài)規(guī)劃作為城市規(guī)劃內(nèi)容的一個章節(jié)、二者實質(zhì)上是“兩張皮”的局面,積極探討如何將生態(tài)規(guī)劃的成果引入到城市規(guī)劃的理論與實踐中,促進傳統(tǒng)城市規(guī)劃方法的生態(tài)化轉(zhuǎn)變,以期實現(xiàn)城市規(guī)劃生態(tài)化和生態(tài)城市規(guī)劃的有機融合(呂斌、佘高紅,2006)。
從貴陽、長沙、南京(董雅文,1995)和北京(陳自新、蘇雪痕等,1998)等城市將碳氧平衡方法引入到城市規(guī)劃的實踐來看,生態(tài)學(xué)上的碳氧平衡測算,為城市規(guī)劃的經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、綠地系統(tǒng)的構(gòu)建、生態(tài)景觀建設(shè)和人居環(huán)境的改善提供了科學(xué)依據(jù)和實踐指導(dǎo)。在具體的計算中,植被系統(tǒng)面積資料可以由遙感影像進行解譯獲得,也可以直接運用國土部門提供的土地統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行測算;建成區(qū)的綠地面積可以采用園林局或城市規(guī)劃管理部門提供的城市綠地統(tǒng)計面積來測算;測算城市的耗氧與釋碳所需資料主要來自于相關(guān)的統(tǒng)計年鑒。
由于城市在發(fā)展過程中,原有的城市植被(原生植被、農(nóng)田植被)基本被毀,人口與產(chǎn)業(yè)集聚,因此,城市的碳氧失衡是必然存在的,不可能完全徹底根除這種失衡。但是,通過碳氧平衡分析,可以揭示城市地區(qū)碳氧的消耗與供給關(guān)系及其地域分配特征,并通過規(guī)劃或社會經(jīng)濟決策行為來促進碳氧的良性循環(huán),把生態(tài)建設(shè)與污染環(huán)境的綜合整治工作納入城市發(fā)展與建設(shè)的行動之中。
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