李寶敏 (河南省工人文化宮,河南省鄭州市 450007)
河南省位于我國中東部、黃河中下游,地勢西高東低,北、西、南三面環(huán)山,中、東部為黃淮海平原,西南部為南陽盆地,暖溫帶季風(fēng)氣候,年平均氣溫12~16 ℃,全年無霜期為180~240 d,年平均降水量為500~900 mm,主要土壤類型有黃棕壤、棕壤、褐土、潮土等。
河南省的土壤、氣候條件路適合多種果樹生長,目前主栽果樹有棗樹、葡萄、桃樹、蘋果、柿樹、核桃等。果樹種植不僅可為城鄉(xiāng)居民提供新鮮水果,而且具有較高的碳匯價值,對空氣凈化具有重要作用;同時,在果樹的生態(tài)價值中,具有市場交易價值的是凈碳匯價值。因此,筆者擬對河南省6種主栽果樹的凈碳匯價值進行測算分析,以期提高果園生態(tài)價值,為果樹生態(tài)補償提供依據(jù)。
在河南省選擇有代表性的區(qū)域,在果樹生長季節(jié),設(shè)置樣地(規(guī)格為10 m×10 m),用收獲法測定果樹生長量與果實產(chǎn)量,用果樹總生長量除以其樹齡得到果樹凈生產(chǎn)力[1]。
果樹固碳量用以下公式計算[1]:G碳=1.63R碳AB年,其中,G碳果樹年固碳量,單位為kg/(hm2·年);B年是果樹凈生產(chǎn)力,單位為kg/(hm2·年);R碳是CO2中碳的含量,為27.27%;A是面積,單位為hm2(本文不計算面積)。
用果樹的固碳量減去其碳投入量得到其凈碳匯,用碳稅法計算果樹凈碳匯的價值[3],計算公式如下:U碳=C碳稅(G碳-C投),其中,U碳為果樹年固碳價值,單位為元/(hm2·年);C碳稅為碳的價格,單位為元/kg;G碳為果樹年固碳量,單位為kg/(hm2·年);C投為碳投入量,單位為kg/(hm2·年)。
根據(jù)采樣調(diào)查的果樹凈生產(chǎn)力計算果樹的固碳量。由表1可知,柿樹的固碳量最大,其后從高到低依次為葡萄、核桃、蘋果、桃樹、棗樹。固碳量為果樹的正效益,產(chǎn)生正價值,其大小主要取決于果樹營養(yǎng)生長和果實產(chǎn)量,營養(yǎng)生長越快,果實產(chǎn)量越高,果樹的凈生產(chǎn)力越高,其固碳量越大;而在果樹凈生產(chǎn)力中,果實所占比重較大,枝干根的凈生長量所占比重較小。因此,在果樹管理中可控制果樹營養(yǎng)生長,以促進果實生長。
根據(jù)果園調(diào)查觀測結(jié)果,計算不同果樹碳投入量。由表1可知,柿樹的碳投入量最大,其后從高到低依次為蘋果、葡萄、桃樹、棗樹、核桃。果樹碳投入為果樹的負效應(yīng),產(chǎn)生負價值,其大小主要取決于能量消耗量、農(nóng)藥和化肥投入量,故在果樹生長過程中,管理投入的能量和物資越多,碳投入量越大,而由于河南省果樹管理中投入能量、柴油消耗、農(nóng)藥和化肥用量較多,導(dǎo)致碳投入量較高。
表1 河南省6種主栽果樹凈碳匯價值測算
由表1可知,柿樹的凈碳匯及其價值最大,其后從高到低依次為葡萄、核桃、蘋果、桃樹、棗樹。果樹固碳量越高,碳投入量越低,則其凈碳匯量越大、凈碳匯價值越高,反之則凈碳匯量及其價值越低。
分析結(jié)果表明,果樹凈生產(chǎn)力主要取決于其營養(yǎng)生長量和果實產(chǎn)量,凈生產(chǎn)力越高,其固碳量越大,河南省6種果樹的固碳量從大到小依次為柿樹、葡萄、核桃、蘋果、桃樹、棗樹;在果樹管理中,能量和物資投入產(chǎn)生了碳投入,能量和物資投入越多,碳投入量越高,6種果樹的碳投入量從大到小依次為柿樹、蘋果、葡萄、桃樹、棗樹、核桃;果樹固碳量越大,碳投入越少,其凈碳匯價值越高,故果樹凈碳匯可作為果園生態(tài)補償?shù)囊罁?jù),6種果樹的凈碳匯及其價值從大到小依次為柿樹、葡萄、核桃、蘋果、桃樹、棗樹。
為充分發(fā)揮果樹凈化空氣的生態(tài)功能,建議增加凈碳匯較大的果樹的種植面積,且在果園間作糧經(jīng)作物、蔬菜、牧草,以提高果園的固碳量和固碳價值,同時,減少果樹管理中農(nóng)藥和化肥的使用量,增加果園有機肥使用量,以降低果園碳投入量。