碳匯新知電子報 - 自然碳匯推動小組
2025/12/1 雙週報第三十五期
透過電子報提升農業部自然碳匯執行團隊之專業職能,對於國內外自然碳匯方法技術、增匯技術、碳權認證交易、淨零政策等即時新聞資訊能隨時掌握。
本期摘譯文章
※ 摘譯文章係蒐整近3年碳匯重大發展相關議題之文獻。
焦點新聞
近期新聞資訊 (11/13~11/26)

綜合2025/11/21 - 路透社

近年來自願性碳市場持續低迷,但誠信委員會與更嚴格方法學等新改革旨在重建信任。然而,新規則導致碳信用發放量減少(如森林專案每公頃減少 90%),使許多專案財務不可行。學者呼籲國際碳市場整合以提高信用價格(目前僅約 $5.30噸),並為發展中國家的基於自然的固碳專案提供標準化和更高價值。

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綜合2025/11/21- 日本環境省

日本環境大臣於 COP30會議中公佈「日本氣候變遷對策倡議 2025」,旨在透過三大支柱貢獻全球脫碳化,特別是亞洲地區。三大支柱為:與自然間的「綜效」(Synergy)、運用市場機制和尖端技術等「解決方案」(Solution),以及利用溫室氣體清冊提升「透明度」(Transparency)。此倡議強調了日本在自然基礎解決方案與技術創新方面對氣候行動的承諾。

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綜合2025/11/20 - Eco-Business

全球碳計畫預計 2025 年化石燃料 CO2 排放量將創新高,但由於土地利用排放量下降(特別是南美的森林砍伐減少),使全球總排放量持平。報告指出,土地碳匯(由植物和土壤吸收的碳)強度在聖嬰現象後恢復。然而,長期研究顯示,氣候變遷已導致土地與海洋碳匯整體效力下降約 15\%,突顯土地管理在減緩氣候變遷中扮演的複雜且關鍵角色。

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綜合2025/11/17 - IUCN

IUCN 在 COP30 舉辦活動,展示由社區主導、自然驅動的在地調適行動已成功提升韌性並有規模化潛力。透過 NAbSA、Global EbA Fund 等倡議,活動強調生態系統調適 (EbA) 能帶來生態、社會及經濟效益,並加速實現《巴黎協定》、GGA 和 KMGBF 等全球目標。專家呼籲將在地知識、性別平等和原住民族領導力納入考量,確保直接融資,並將實地經驗融入國際政策制定。

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綜合2025/11/14 - ESG News

歐盟理事會授權啟動與英國就農產品食品衛生與植物檢疫 (SPS) 共享區及連繫碳排放交易系統 (ETS) 的談判。目標是透過SPS 規則一致化,大幅減少農產品邊境檢查和成本;同時,連結 ETS 可統一碳定價訊號,降低監管分歧,並可能使英國商品豁免於 EU 的碳邊境調整機制 (CBAM) ,為脫歐後的氣候合作和供應鏈穩定奠定制度基礎。

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綜合2025/11/13 - IUCN

IUCN 歐洲辦公室正致力於轉型歐洲農業系統,以應對不可持續農作對生物多樣性的重大威脅。此項工作核心在於將科學、政策與創新結合,透過六種途徑實現:包括開發標準化生物多樣性評估工具、推廣基於自然的解決方案 (NbS) 、支援 EU 農業政策、資助「活體實驗室」、保護授粉媒介,以及建立跨利害關係人夥伴關係,以確保永續農業與自然恢復的整合。

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綜合2025/11/13 - Panay News

伊洛伊洛省正將基於自然的解決方案 (NbS) 和「山脊到珊瑚礁」(R2R) 策略整合到永續發展計畫中,以提升氣候韌性與生態修復。R2R 提供連接內陸與海岸生態系統的整體框架,NbS 則利用自然系統來應對聖嬰現象和洪水等社會挑戰。此舉透過可再生能源和永續農業,在保障生態完整性的前提下,有效提高農業生產力與減災能力。

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土壤 2025/11/24 - 印度農業和農民福利部

第六屆國際農學大會 (IAC-2025) 於新德里開幕,農業部長強調智能、永續、盈利性農業是「發達印度 2047」的基石。大會宣言涵蓋促進土壤碳固存、水資源高效農業、擴大 AI 數位農業及主流化自然和再生農業。研究重點須以農民主要挑戰為基礎,將科學研究與農場實踐結合,並鼓勵針對青年和女性農民的創新,以實現氣候目標與糧食安全。

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土壤2025/11/21 - Phys.org

中國科學院應用生態研究所的研究揭示了土壤食物網在農田碳固存中的關鍵作用。透過秸稈還田,研究團隊追蹤到光合作用固定的碳進入土壤後,增加了顆粒態有機碳 (POC) 和礦物結合有機碳 (MAOC) 含量。微型動物(主要是線蟲)在碳循環中貢獻約 60.52%,扮演關鍵角色。細菌分解促進 POC 更新,而真菌分解支持 MAOC 穩定積累。此研究確立了「秸稈還田→食物網重塑→增強碳轉化→ 固碳」的連鎖機制 。

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土壤 2025/11/21 - 西澳大學

一項國際研究指出,全球佔地 40% 的旱地面臨嚴重碳流失,但透過智慧用水策略可顯著改善生態系統韌性。透過實施調控虧缺灌溉、土壤覆蓋和多樣化種植等方法,能提升作物生產力近 20%、減少用水 50%,並使土壤每年固存高達 3.8 噸碳/公頃。該研究為氣候減緩和糧食安全提供可行藍圖,呼籲各國緊急採用水資源智慧型農業和土壤健康恢復的策略。

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土壤 2025/11/19 - Phys.org

研究團隊利用生物標誌物和宏基因組學,顯示極度乾旱地區不同土地利用類型中土壤有機碳 (SOC) 的累積機制。天然濕地 SOC 含量最高,其中高達 19.9% 來自真菌殘體;水田 SOC 最低,以植物源碳為主,易引起啟動效應。結果證實,微生物的生活史策略是調控極度乾旱區 SOC 庫穩定性的關鍵因素,並建議水田管理應優先考量鹽度控制以利長期固碳。

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土壤 2025/11/13 - The Conversation

土壤是地球上最大的有機碳儲庫,儲碳量超越大氣與植被總和。過去土地利用變革造成約 15% 的全球暖化,但透過恢復土壤健康可減緩氣候變遷。儘管「千分之四」倡議提高了土壤的關注度,但國家氣候承諾(NDC)多數仍缺乏明確的土壤碳目標。研究指出土壤碳固存納入明確的減緩戰略,例如植樹造林與草地恢復,能對國家減排目標做出實質貢獻,但仍須快速削減化石燃料排放。

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森林2025/11/24 - Mongabay

研究發現,亞馬遜原始森林樹木的平均樹幹尺寸每十年增加 3.3%,顯示出對大氣 CO2 濃度上升的韌性。這意味著森林固碳量高於 30 年前,因為樹木生長速率快於死亡速率。儘管亞馬遜仍作為碳匯,但科學家警告極端乾旱與砍伐森林可能隨時逆轉此平衡。結果強調保護現有原始森林的關鍵性,因其在全球氣候調節中的作用無法被新種植的樹木取代。

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森林 2025/11/24 - Report News Agency

亞塞拜然的 NDC 3.0 報告指出,農業(AFOLU 部門)排放總量為 8.0 MtCO_2eq,其中腸道發酵貢獻 64%。為穩定排放,該國主要策略是透過 LULUCF 框架,在 2026 年前擴大森林覆蓋約 30,000 公頃,以增強碳固存。同時,輔以牲畜甲烷減排(如飼料添加劑)、農業機械電氣化、以及採用免耕和精準農業等永續耕作技術,以期在不影響生產力的前提下達成 2035 年脫碳目標。

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森林 2025/11/13 - 林業試驗所

林業試驗所針對人工林土壤碳匯能力的深度調查,提供了一項重要的經濟價值參考依據。在南投人倫地區的調查發現,同樣造林約40年的紅檜、臺灣杉與香杉,它們的表層(0-5公分)土壤碳濃度雖然沒有明顯差異,但深層土壤碳濃度卻存在統計學上的顯著區別。結果顯示,香杉的深層土壤碳濃度最高,紅檜居中,而臺灣杉則相對較低。這些差異在整體平均差距可達驚人的10–20公噸碳/公頃。若以未來碳權交易的潛在價值估算,這數十公噸的碳匯能力差異,將對人工林的長期經濟效益產生深遠影響;透過選擇適合的造林樹種,可以大幅提升人工林在碳匯市場上的競爭力與貢獻度。

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海洋(含濕地) 2025/11/24 - Nature

本研究量化了老化洋殼中的一個重要地質碳匯:斷層角礫岩。透過國際海洋鑽探計畫在中大西洋脊採樣的角礫岩,發現經過 4000 萬年碳酸鹽膠結後,其富含約 7.5% 重量百分比的海水衍生 CO2,遠高於先前採樣的上層洋殼。估算顯示,慢速擴張中洋脊形成的斷層角礫岩可封存與洋殼增生期間釋放的 CO2 相當的碳量 ,顯示海底擴張速率的變化可能影響地球碳循環中CO2 釋放與吸收的平衡。

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海洋(含濕地)2025/11/20- UNEP-WCMC

歐洲正評估「藍碳」生態系統(如海草床、潮間帶)在氣候變遷減緩中的潛力。研究指出,儘管鹽沼與海草床知識較完整,但對其他海洋棲地的碳固存和微量氣體排放 (CH4, N2O) 數據仍不足。文章強調應採納「海景方法」,整合棲地間的連通性,並將碳效益與生物多樣性、漁業和氣候調適的整體效益一併納入評估,以促進歐洲海洋復育投資與政策整合。

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海洋(含濕地) 2025/11/20 - KUNR

一項新研究利用機器學習和跨美國大陸監測數據發現,美國西部乾旱和灌木地的河流可能作為淨碳匯,與傳統認知(河流是碳排放源)相反。研究機制指出,樹木覆蓋少使更多陽光進入水體促進光合作用;有機物輸入少則減少分解釋碳。此發現表明全球碳循環模型需修正,並突顯乾旱地區生態系統的價值。但研究警告,此碳吸收效益有賴於河流持續保持水流。

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海洋(含濕地) 2025/11/14 - Phys.org

研究透過機器學習模型與全球數據整合,首次量化紅樹林樹幹作為甲烷 (CH4) 排放途徑的規模,發現其年排放量約 730.6百萬公斤,抵銷了紅樹林沉積物碳埋藏約 16.9%的固碳效益。樹幹排放量與土壤 CH4 通量強烈相關,證實 CH4 經由樹木的通氣組織向上傳輸,顯示僅依賴沉積物碳埋藏評估可能高估藍碳潛力,強調未來氣候減緩評估須納入此樹幹介導通量。

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海洋(含濕地) 2025/11/12 - EurekAlert!

一項基於全球 767個地點數據的模型研究預測,若依循 IPCC最暖情景,湖泊與水庫的甲烷 (CH4) 排放可能在世紀末幾乎翻倍。由於甲烷生成對溫度高度敏感,暖化會加速微生物分解。此增量將使全球 CH4排放總量增加約10%},可能導致比 IPCC當前最壞情景更快的氣候暖化。研究強調減少人為 CO2 排放具雙重效益,可同時阻止湖泊 CH4 排放增加。

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