本篇分析美國西岸三州(華盛頓、奧勒岡及加州)超過七千個森林樣區的資料,建立區域性碳儲量模型,探討不同樹種、地點和管理方式(如公私有林)如何影響森林碳吸收。研究以
Chapman–Richards
生長函數為基礎,並把兩個關鍵因素納入考慮:「生產力(productivity)」(樹木長得快不快)與「蓄積能力(stockability)」(一片森林能容納多少生物量)。結果顯示,若同時考量這兩項因素,模型的預測最準確,且控制這些條件後,公有林和私有林的差異並不大,影響碳匯不是所有權,而是森林本身的成長潛力。模擬結果指出,若把伐木周期從
35 年延長到 70
年,活體樹木的碳儲量大約可以增加兩倍以上。文章顯示碳匯潛力與森林年齡、樹種組合及密度密切相關,調整伐期、選擇高生產力樹種、維持健康森林結構,都是提升森林碳吸收的有效途徑,但同時要注意火災與病蟲害的風險管理。
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海洋亦能創造養老金...
莞島郡以海藻藍碳引領碳經濟 바다도 연금을
만든다…완도군, 해조류 블루카본으로 탄소경제
선도
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韓國莞島郡正加速推動「莞島型海洋年金」制度,將海藻藍碳交易收益回饋給漁民。此舉奠基於IPCC
總會正式將海藻納為新碳匯的國際共識。作為韓國主要海藻產地,莞島正與公私部門合作,將海藻養殖轉化為碳信用(Blue
Credit),並擴大海草床與海洋森林復育,目標成為全球海藻藍碳樞紐,實現漁民基本收入和國家碳中和目標。
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拯救1.5度C
的三軌策略:淘汰化石燃料、保護森林與自然碳匯(評論)
Three tracks to rescue
1.5°C: fossil exit,
forest protection, and
nature’s carbon
(commentary)
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面對全球升溫已超過1.5度C
,報告指出 COP30
必須採取三軌策略才能將溫度拉回目標:(1)速淘汰化石燃料並三倍增加再生能源;(2)
制定有時限的零毀林路線圖,並提供獎勵結果的資金;(3)大規模擴展自然碳捕捉,特別是森林與藍碳生態系統。此互補性整合議程是實現氣候韌性並應對氣候危機的唯一途徑。
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