李 杰 張 睿 張 勇
(1.山東華維藻業有限公司,山東濰坊 261304;2.昌邑市文山中學,山東濰坊 261300)
眾所周知,我國是全球范圍內藻類養殖業規模最大的國家,由于藻類植物在碳匯方面的重要作用,使得我國碳匯格局會對全球范圍內的碳匯格局產生重要影響[1]。并且可以通過估算全國范圍內藻類養殖業的具體情況,為預測我國固碳潛力提供有力的數據支撐,進而為我國爭取合理的國家碳份額提供依據。
筆者結合自身多年經驗,以山東省威海市為例,探究當前藻類養殖業的發展情況。針對威海市藻類養殖產業而言,主要包含海帶養殖生產情況、江蘺養殖生產情況、裙帶菜養殖生產情況等。
1.1 海帶養殖生產情況從威海市海帶養殖生產實際情況來看,榮成市及經濟開發區為其主要養殖區域,主要養殖方式為筏式養殖,總養殖面積高達1萬hm2,每年海帶養殖總量約占山東省的80%,占全國的50%,具有藻類養殖升級龍頭企業高達十幾家。
1.2 裙帶菜養殖生產情況在威海市境內,養殖裙帶菜的主要方式與海帶養殖生產一樣,以筏式養殖方式為主。2018年,威海市養殖群帶菜的總面積高達千余公頃。
1.3 江蘺養殖生產情況與裙帶菜及海帶養殖方式一樣,江蘺的主要養殖方式也為海筏式養殖,在多年發展過程中養殖范圍不斷擴大,2018年已經與裙帶菜一樣高達千余頃,并且養殖范圍還在不斷擴大。
2.1 藻類碳匯原理對于藻類而言,不同的類型在陽光的作用下產生的光合生產力也有所不同,即便同一種藻類也極有可能會由于生長環境不同而產生區別。針對藻類而言,其自身的固碳能力會受到多種因素的影響,其中包含光照、溫度及養殖密度等[2]。當藻類植物開展光合作用時,其自身會將水中的無機碳轉換為有機碳,具體轉換公式如下[3]:
由以上藻類植物內部轉化活動可知,藻類植物在生長過程中將水中溶解的無機碳轉換為有機碳時,隨著藻類植物的收獲,水中的碳會被移出水體,藻類植物收獲越多,那么水中的碳含量減少越快。當海水中的碳不斷減少時,大氣會將自身的碳溶解向海水中溶解,最終使得大氣中的碳含量減少,為大氣環境的改善起到積極作用[4]。
2.2 養殖藻類的碳匯計算方式在藻類植物開展光合作用的過程中,會經過十分復雜的反應過程,將可溶性有機碳及顆粒有機碳遷移到沉積物與水體中,這便被稱為藻類的碳匯過程[5]。從當前國內外對養殖藻類有機碳與顆粒有機碳的計算方式來看,目前并沒有任何標準工作能對其開展計算,因此通常通過計算養殖藻類的產量及藻類自身的碳比重對碳匯量進行計算。具體計算方式為藻類干質量乘以藻類自身的碳含量。但是從當前普遍的計算情況來看,在計算過程中主要以濕質量為主,對此,可以根據CaO的方法,按照5∶1的比例將濕質量轉化為干質量,以此來對藻類養殖業的碳匯量進行計算[6]。
從當前我國養殖藻類開展光合作用的具體情況來看,藻類植物不僅能創造可觀的經濟價值,有效推動我國經濟發展,而且能有效改善我國的大氣環境,減少溫室氣體排放危機,為我國環保工作的有效開展提供支撐,甚至對于改善全球大氣環境也具有十分重要的現實意義。
藻類養殖業的發展不僅能為社會經濟發展帶來強有力的推動力,而且能有效改善全球范圍內的大氣環境。此外,還能為預測我國固碳潛力提供有力的數據支撐,進而為我國爭取合理的國家碳份額提供依據,由此可知藻類養殖產業發展的重要性以及對我國社會發展的重要意義。