Содержание
Приложения: Последние новости России и мира – Коммерсантъ Регенерация (133685)
En+, один из крупнейших производителей алюминия в мире, на климатической конференции ООН в Глазго подтвердила свои обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Компания собирается сокращать и компенсировать свои выбросы парниковых газов, чтобы выполнить требования Парижского соглашения и послужить драйвером развития международного и российского рынков низкоуглеродных металлургии и энергетики.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
В сентябре 2021 года En+ опубликовала стратегический план «Путь к нулевому балансу выбросов», который охватывает всю производственную цепочку: от добычи бокситов до производства глинозема и выплавки алюминия.
Один из двух крупнейших акционеров «Русала» объявил о намерении разделить активы на высоко- и низкоуглеродные. Для каждого вида активов предполагается собственная стратегия декарбонизации, но так или иначе она будет направлена на достижение углеродной нейтральности всей группы к середине века. Среднесрочная цель — сократить выбросы CO2 минимум на 35% (по сравнению с 2018 годом). Важно отметить, что компания ориентируется на международные стандарты отчетности Science Based Targets Initiative (SBTI) — партнерства между оператором международной системы климатической отчетности CDP, Глобальным договором ООН, Всемирным институтом ресурсов и WWF, а также учитывает в своей климатической стратегии не только выбросы от производства и потребления энергии (области охвата 1 и 2), но и от использования и утилизации своей продукции (область охвата 3). Компания будет стремиться к лидерству на мировом рынке низкоуглеродного алюминия, другие ее предприятия сконцентрируются на инновациях, чтобы обеспечить себе успешное будущее, сообщили в компании. В климатическом рейтинге CDP акционерная компания En+ «Русал» оценивается на уровне A– (от А до А– — уровень лидерства).
Обычно представители углеродоемких отраслей, к которым относятся металлургия и энергетика, сокращают выбросы благодаря декарбонизации источников энергии. Однако 98% используемой En+ электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, и резерв тут почти выбран: углеродный след российского гиганта почти вчетверо ниже среднего показателя по отрасли. Поэтому в компании планируют достичь углеродной нейтральности прежде всего благодаря постепенному переходу на низко- или безуглеродные технологии электролиза (на выплавку алюминия приходится почти треть выбросов его производства). Речь идет о технологиях «ЭкоСодерберг» — замене классических углеродных анодов на инертные, изготавливаемые из керамики или сплавов, а еще — о природном газе и его сжиженном аналоге, солнечной энергетике, «зеленом» водороде, технологиях улавливания и хранения углерода (Carbon capture, utilisation and storage; CCUS).
Вторым важным инструментом декарбонизации станет повышение энергоэффективности. Для этого компания реализует программу модернизации «Новая энергия», охватывающую гидроэлектростанции Ангаро-Енисейского каскада. Цель программы — увеличение выработки энергии при том же объеме воды, проходящей через турбины.
Внедрение низкоуглеродных технологий и повышение энергоэффективности позволят к 2050 году сократить выбросы CO2 на предприятиях En+ Group на 60%. Около 40% выбросов будут компенсированы за счет технологических и природных решений, в том числе CCUS и лесовосстановления.
Как выглядит En+ на рынке России
Отечественный бизнес испытывает и внешнее давление инвесторов, и внутреннее стремление к достижению Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Он также располагает технологиями, которые позволяют их достичь, говорится в исследовании «Курс на устойчивость», выпущенном в 2021 году международной консалтинговой компанией Accenture, Ассоциацией европейского бизнеса, Российско-Германской внешнеторговой палатой, посольством Германии в РФ и РСПП. Партнеры опросили свыше 140 топ-менеджеров отечественных компаний из 13 отраслей.
Главной корпоративной инициативой на пути к устойчивости опрошенные руководители назвали сокращение выбросов углекислого газа (39% респондентов). Эта задача превалирует над развитием сотрудников и улучшением вопросов социального обеспечения (34%), а также сокращением отходов (33%).
83% респондентов отметили роль технологий в достижении ЦУР. 37% отдали свои предпочтения в пользу обновления физического оборудования, а вовсе не цифровых технологий. «Необходимо ввести углеродный налог для тех производителей, кто не хочет инвестировать в технологии, чтобы сделать свою продукцию «чистой»»,— убеждены в En+.
О важности поддержки инноваций говорят и две другие российские компании, заявившие о цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году,— «Татнефть» и «Металлоинвест». Первая делает ставку на технологии возобновляемой энергетики: малые ГЭС, солнечные и ветряные станции, тепловые насосы, пеллетное топливо, биотопливо. Другими перспективными решениями в компании называют улавливание и хранение углерода, развитие циклической экономики — повторного использования побочных продуктов производства и отходов. Система учета и управления выбросами в «Татнефти», так же, как у En+, основана на международных стандартах, включая SBTI. У компании тоже есть промежуточная цель по декарбонизации — к 2030 году снизить выбросы на 20% по сравнению с 2016-м. Компенсировать их остаток компания планирует за счет природных решений: за последние 15 лет производитель нефтепродуктов высадил более 12 млн деревьев. «Татнефть» участвует в рейтинге CDP и ежегодно раскрывает информацию о выбросах парниковых газов в областях охвата 1, 2, 3. С 2021 года при оценке инвестпроектов компания учитывает климатические риски на этапе строительства и эксплуатации объекта. Для этого установлена внутренняя цена на углерод $49/т СО2.
Практически одновременно с En+ о своей приверженности цели стать углеродно нейтральным объявил один из крупнейших горно-металлургических холдингов — «Металлоинвест». Он планирует сделать это в три этапа: к 2025 году завершить модернизацию своих предприятий; с 2026-го по 2036-й создать низкоуглеродное производство железа за счет перехода на «зеленый» водород и сократить выбросы на 15% к уровню 2019-го. Задачи для третьего этапа в отчете компании не указаны. При разработке климатической стратегии «Металлоинвест» ориентировался на российские и международные стандарты и подсчитывал выбросы от производства, потребляемой энергии, использования и утилизации своей продукции.
Что общего у En+, «Татнефти» и «Металлоинвеста»
«Основной акцент в достижении углеродной нейтральности промышленные компании делают на декарбонизации своих производственных процессов за счет модернизации предприятий и внедрения низкоуглеродных технологий»,— говорит Владимир Лукин, партнер КПМГ в СНГ.
По его словам, если это металлургия, речь идет прежде всего о «зеленом» и «голубом» водороде: первый получают при пропускании через воду электрического тока, выработанного ВИЭ, второй — путем паровой конверсии метана при условии улавливания и хранения углерода. «В металлургии водород используется не столько как энергоноситель, сколько как восстановитель — сырье, позволяющее заменить бокситы или уголь. Но его доступность — большая головная боль для российских компаний»,— говорит Владимир Лукин.
По словам эксперта, пока в России не хватает производственных мощностей и инфраструктуры для поставок водорода. «В этом плане En+ Group чуть проще, чем другим компаниям, поскольку в ее структуре существует гидрогенерация. Во-первых, она позволяет получать безуглеродную электроэнергию, производство которой не сопровождается выбросами парниковых газов, а во-вторых, водород»,— поясняет господин Лукин.
Отсутствие вала заявлений об углеродной нейтральности среди российских компаний эксперт объясняет тем, что времена гринвошинга уходят в прошлое. Сегодня инвесторы ожидают от компаний не только «зеленых» деклараций, но и конкретных результатов в их реализации, подчеркивает представитель KPMG.
Как выглядит En+ на мировом рынке
Чтобы изучить климатические обещания 400 компаний со всего мира, участники интеллектуальной платформы «Цель 13», куда в том числе входят представители консалтинговой фирмы Deloitte, Конфедерации британской промышленности и британского объединения неисполнительных директоров Chapter Zero, подготовили исследование «Голоса рынка: как бизнес управляет переходом к безуглеродному, устойчивому и процветающему будущему».
Выяснилось, что почти половина опрошенных компаний (48%) установили цели по снижению выбросов парниковых газов, 17% заявили о стремлении к «чистым нулевым выбросам», а 13% — к «углеродной нейтральности». Между тем большинство целей (54%) у представителей углеродоемких секторов, включая энергетику, добывающую промышленность и коммунальное хозяйство, не обоснованы научно, сообщают аналитики.
Авторы исследования выделили пять стадий климатической зрелости компаний. В результате опроса оказалось, что чуть больше трети фирм (38%) установили как минимум две климатические цели, среди них — углеродная нейтральность или «чистые нулевые выбросы» в областях охвата 1 и 2 (средняя зрелость, 3-я стадия). Лишь 10% компаний установили две климатические цели, хотя бы одна из которых предполагает достижение углеродной нейтральности в области охвата 3 (наивысшая зрелость, 5-я стадия). En+ Group можно отнести к их числу.
Между тем аналитики отмечают нехватку единой терминологии: часто под разными словами опрошенные имеют в виду одно и то же, как в случае с «чистыми нулевыми выбросами» и углеродной нейтральностью. Кроме того, респонденты не до конца понимают различия между областями охвата. Например, некоторые представители компаний связывают достижение углеродной нейтральности с уменьшением прямых выбросов от производства и потребления энергии, но не с цепочкой поставок, тогда как подсчет выбросов от использования и утилизации продукции обязателен для постановки такой цели. Это требует унификации терминов для дальнейшего прогресса в климатической политике как на уровне компании, так и на уровне отраслей.
Александр Титов
Обнаружение углерода при помощи известковой воды
Nach oben
Информация
Контактное лицо
Условия сотрудничества
Декларация о конфиденциальности
Вводные данные
Обслуживание
Краткий обзор услуг
Скачать
Каталоги
Вебинары и Видео
Связаться со службой поддержки клиентов
Компания
О нас
Качественная политика
Безопасность в классе
Please note
* Prices subject to VAT.
We only supply companies, institutions and educational facilities. No sales to private individuals.
Please note: To comply with EU regulation 1272/2008 CLP, PHYWE does not sell any chemicals to the general public. We only accept orders from resellers, professional users and research, study and educational institutions.
Пожалуйста, введите имя, под которым должна быть сохранена Ваша корзина.
Сохраненные корзины вы можете найти в разделе My Account.
Название корзины
The Water & Carbon Group
Water and Carbon Group поддерживается большой базой инвесторов, включая правительство Квинсленда через Фонд развития бизнеса Квинсленда. Наш совет
состоит из четырех неисполнительных директоров.
Х
Ян Клуг
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ян является членом Института дипломированных бухгалтеров Австралии и членом Австралийского института директоров компаний. Он бывший директор корпорации Wide Bay Water Corporation и входил в их комитет по аудиту и рискам. В настоящее время он является председателем Place Design Group, председателем национального совета специалистов по налогообложению и директором правления премии Brisbane Portrait Prize. Ян ранее был председателем Руководящего комитета по экономическому развитию лорд-мэра и Brisbane Marketing. Предыдущие должности и назначения включают в себя партнера дипломированных бухгалтеров Pitcher Partners, директора Брисбенского фестиваля, директора теннисного клуба Квинсленда и советника по теннису Австралии. В 2017 году он стал членом Ордена Австралии.
Ян Клуг
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ян Клуг
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ян является членом Института дипломированных бухгалтеров Австралии и членом Австралийского института директоров компаний. Он бывший директор корпорации Wide Bay Water Corporation и входил в их комитет по аудиту и рискам. В настоящее время он является председателем Place Design Group, председателем национального совета специалистов по налогообложению и директором правления премии Brisbane Portrait Prize. Ян ранее был председателем Руководящего комитета по экономическому развитию лорд-мэра и Brisbane Marketing. Предыдущие должности и назначения включают в себя партнера дипломированных бухгалтеров Pitcher Partners, директора Брисбенского фестиваля, директора теннисного клуба Квинсленда и советника по теннису Австралии. В 2017 году он стал членом Ордена Австралии.
Х
Питер Манн
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Питер является руководителем практики по энергетике и выбросам в компании Partners in Performance. Питер обладает более чем 25-летним опытом стратегического консультирования и эксплуатации в секторах инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, возобновляемых источников энергии и спорта. Питер ранее работал в Boston Consulting Group Advisian Worley Parsons, Patterson Ord Minnett и Macquarie Bank (VIC). Питер был президентом Ассоциации игроков AFL и был профессиональным футболистом AFL в течение 10 лет, а в 19-м он был капитаном Фримантла. 97 и 1998.
Питер Манн
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Питер Манн
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Питер является руководителем практики по энергетике и выбросам в компании Partners in Performance. Питер обладает более чем 25-летним опытом стратегического консультирования и эксплуатации в секторах инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, нефти и газа, возобновляемых источников энергии и спорта. Питер ранее работал в Boston Consulting Group Advisian Worley Parsons, Patterson Ord Minnett и Macquarie Bank (VIC). Питер был президентом Ассоциации игроков AFL и был профессиональным футболистом AFL в течение 10 лет, а в 19-м он был капитаном Фримантла.97 и 1998.
Х
Эндрю Уилсон
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Эндрю является управляющим директором частной инвестиционной компании Wolf Capital Pty Ltd, основанной в 2011 году. Он является неисполнительным директором The Reece Group; директор Детского научно-исследовательского института Мердока и входит в совет директоров различных частных предприятий и фондов. Ранее Эндрю был руководителем отдела бизнес-финансов в Восточной Европе в крупной глобальной группе FMCG и имел множество встреч с ведущими национальными и транснациональными компаниями. Эндрю имеет более чем 25-летний опыт корпоративной и инвестиционной деятельности.
Эндрю Уилсон
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Эндрю Уилсон
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Эндрю является управляющим директором частной инвестиционной компании Wolf Capital Pty Ltd, основанной в 2011 году. Он является неисполнительным директором The Reece Group; директор Детского научно-исследовательского института Мердока и входит в совет директоров различных частных предприятий и фондов. Ранее Эндрю был руководителем отдела бизнес-финансов в Восточной Европе в крупной глобальной группе FMCG и имел множество встреч с ведущими национальными и транснациональными компаниями. Эндрю имеет более чем 25-летний опыт корпоративной и инвестиционной деятельности.
Х
Патрик О’Брайен
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Патрик является неисполнительным директором Micro-X (ASX: MX1), O’Brien Capital Group и Howjack Holdings Group. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в Австралии, Великобритании, Западной Европе, Азии и США. В качестве исполнительного директора Macquarie Group он руководил отделами корпоративных финансов (Мельбурн, 1996–2005 гг.) и прямых инвестиций (Лондон, 2005–2009 гг.). В последней роли Патрик отвечал за управление контрольным пакетом акций Macquarie в компаниях общей стоимостью более 10 миллиардов долларов. До Macquarie Патрик был консультантом по стратегии в McKinsey & Company и юристом в Minter Ellison.
Патрик О’Брайен
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Патрик О’Брайен
НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Патрик является неисполнительным директором Micro-X (ASX: MX1), O’Brien Capital Group и Howjack Holdings Group. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в Австралии, Великобритании, Западной Европе, Азии и США. В качестве исполнительного директора Macquarie Group он руководил командами в области корпоративных финансов (Мельбурн, 1996–2005 гг.) и прямых инвестиций (Лондон, 2005–2009 гг. ).). В последней роли Патрик отвечал за управление контрольным пакетом акций Macquarie в компаниях общей стоимостью более 10 миллиардов долларов. До Macquarie Патрик был консультантом по стратегии в McKinsey & Company и юристом в Minter Ellison.
Х
Джим Хантер
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Джим — высококвалифицированный генеральный директор с более чем 29-летним коммерческим опытом в сфере водоснабжения и водоотведения, экологии и сельского хозяйства. Невероятная способность Джима коммерциализировать новые технологии позволила ему разработать стратегии коммерциализации для нескольких технологий, возглавляемых университетами и CSIRO. Его последнее внимание привело его к внедрению в Австралии новой волны революционных технологий очистки сточных вод и экстракции PFAS, которые меняют правила игры.
Им движет желание привнести новую волну мышления во многие экологические и коммунальные отрасли Австралии. Будучи преисполнен решимости оставить положительное и длительное влияние, его работа не будет выполнена до тех пор, пока мы не будем двигаться в правильном направлении к более устойчивому и пригодному для жизни будущему.
Когда Джим не работает, его обычно можно найти занимающимся серфингом на одном из многочисленных нетронутых пляжей SEQ или катающимся на горных велосипедах на горе Кут-ха.
Джим Хантер
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Джим Хантер
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Джим — высококвалифицированный генеральный директор с более чем 29-летним коммерческим опытом в сфере водоснабжения и водоотведения, экологии и сельского хозяйства. Невероятная способность Джима коммерциализировать новые технологии позволила ему разработать стратегии коммерциализации для нескольких технологий, возглавляемых университетами и CSIRO. Его последнее внимание привело его к внедрению в Австралии новой волны революционных технологий очистки сточных вод и экстракции PFAS, которые меняют правила игры.
Им движет желание привнести новую волну мышления во многие экологические и коммунальные отрасли Австралии. Будучи преисполнен решимости оставить положительное и длительное влияние, его работа не будет выполнена до тех пор, пока мы не будем двигаться в правильном направлении к более устойчивому и пригодному для жизни будущему.
Когда Джим не работает, его обычно можно найти занимающимся серфингом на одном из многочисленных нетронутых пляжей SEQ или катающимся на горных велосипедах на горе Кут-ха.
Повышение эффективности лесопользования при повышении концентрации углекислого газа в атмосфере
- Опубликовано:
- Trevor F. Keenan 1 ,
- David Y. Hollinger 2 ,
- Gil Bohrer 3 ,
- Danilo Dragoni 4 ,
- J. William Munger 5 ,
- Hans Peter Шмид 6 и
- …
- Эндрю Д. Ричардсон 1
Природа
том 499 , страницы 324–327 (2013 г. )Процитировать эту статью
29 тыс. обращений
758 цитирований
238 Альтметрический
Сведения о показателях
Предметы
- Экология изменения климата
- Воздействие изменения климата
- Экология леса
- Устьица
Abstract
Наземные растения удаляют CO 2 из атмосферы посредством фотосинтеза, процесса, сопровождающегося потерей водяного пара листьями 1 . Отношение потери воды к приросту углерода, или эффективность использования воды, является ключевой характеристикой функционирования экосистемы, которая занимает центральное место в глобальных циклах воды, энергии и углерода 2 . Здесь мы анализируем прямые долгосрочные измерения углеродного и водного обмена во всей экосистеме 3 . Мы обнаруживаем существенное повышение эффективности водопользования в умеренных и бореальных лесах Северного полушария за последние два десятилетия. Мы систематически оцениваем различные конкурирующие гипотезы, чтобы объяснить эту тенденцию, и обнаруживаем, что наблюдаемое увеличение наиболее согласуется с сильным выбросом CO 2 эффект оплодотворения. Результаты предполагают частичное закрытие устьиц 1 — небольших пор на поверхности листа, которые регулируют газообмен — для поддержания почти постоянной концентрации CO 2 внутри листа даже при постоянном повышении уровня CO 2 в атмосфере. Наблюдаемое повышение эффективности водопользования в лесах больше, чем предсказано существующей теорией и 13 моделями наземной биосферы. Это увеличение связано с тенденциями к увеличению фотосинтеза на уровне экосистемы и чистого поглощения углерода, а также к уменьшению эвапотранспирации.
Наши результаты предполагают сдвиг в экономике наземной растительности, основанной на углероде и воде, что может потребовать переоценки роли устьичного контроля в регулировании взаимодействия между лесами и изменением климата, а также переоценки связанных моделей растительность-климат.
Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение
Соответствующие статьи
Статьи открытого доступа со ссылками на эту статью.
Увеличение ассимиляции углерода и эффективное использование воды могут не компенсировать потери углерода в европейских лесах.
- Бруно Монтибеллер
- , Майкл Маршалл
- … Эвелин Ууэмаа
Связь Земля и окружающая среда
Открытый доступ
29 августа 2022 г.Повышение чувствительности зелени растительности засушливых земель к осадкам из-за повышения содержания CO2 в атмосфере
- Яо Чжан
- , Пьер Гентин
- … Тревор Ф. Кинан
Связь с природой
Открытый доступ
19 августа 2022 г.Растущая потребность экосистемы в воде усугубляет удлинение засушливых сезонов в тропиках
- Хао Сюй
- , Сюй Лянь
- … Шилун Пяо
Связь с природой
Открытый доступ
14 июля 2022 г.
Варианты доступа
Подписаться на журнал
Получить полный доступ к журналу на 1 год
199,00 €
всего 3,90 € за выпуск
Подписаться
Расчет налога будет завершен во время оформления заказа.
Купить статью
Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.
32,00 $
Купить
Все цены указаны НЕТТО.
Рисунок 1: Долгосрочное изменение эффективности лесопользования. Рисунок 2: Межклеточный CO 9 в листве листа0182 2 концентрации. Рисунок 3: Долгосрочное увеличение чистого поглощения углерода экосистемой.
Ссылки
Берри, Дж. А., Берлинг, Д.
Дж. и Фрэнкс, П. Дж. Устьица: ключевые игроки в земной системе, прошлое и настоящее. Курс. мнение биол. растений 13 , 232–239 (2010)
Статья
Google ученый
Бир, К. и др. Временная и межучастковая изменчивость присущей эффективности водопользования на уровне экосистемы. Глоб. Биогеохим. Циклы 23 , 1–13 (2009)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Baldocchi, D. Дыхание земной биосферы: уроки, извлеченные из глобальной сети систем измерения потоков углекислого газа. австр. Дж. Бот. 56 , 1–26 (2008)
Статья
КАСGoogle ученый
Филд, С. Б., Джексон, Р. Б. и Муни, Х. А. Реакция устьиц на повышенное содержание CO2: последствия для растений в глобальном масштабе. Окружающая среда растительных клеток.
18 , 1214–1225 (1995)
Артикул
Google ученый
Katul, G.G., Palmroth, S. & Oren, R. Реакция устьиц листьев на дефицит давления паров в текущей и обогащенной CO2 атмосфере объясняется экономикой газообмена. Окружающая среда растительных клеток. 32 , 968–979 (2009)
Статья
КАСGoogle ученый
Льюис, С. Л. и др. Увеличение запасов углерода в нетронутых африканских тропических лесах. Природа 457 , 1003–1006 (2009)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Salzer, M.W., Hughes, M.K., Bunn, A.G. & Kipfmueller, K.F. Недавний беспрецедентный рост годичных колец сосны щетинистой на самых высоких высотах и возможные причины. Проц. Натл акад. науч. США 106 , 20348–20353 (2009)
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
МакМахон, С.
М., Паркер, Г. Г. и Миллер, Д. Р. Доказательства недавнего увеличения роста лесов. Проц. Натл акад. науч. США 107 , 3611–3615 (2010)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Баллантайн, А. П., Олден, С. Б., Миллер, Дж. Б., Танс, П. П. и Уайт, Дж. В. К. Увеличение наблюдаемого чистого поглощения двуокиси углерода сушей и океанами за последние 50 лет. Природа 488 , 70–72 (2012)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Норби, Р. Дж. и Зак, Д. Р. Экологические уроки экспериментов по обогащению CO2 в воздухе (FACE). Год. Преподобный Экол. Эвол. Сист. 42 , 181–203 (2011)
Статья
Google ученый
Пеньюэлас, Дж., Канаделл, Дж. Г. и Огая, Р. Повышение эффективности водопользования в 20 веке не привело к усилению роста деревьев.
Глоб. Экол. Биогеогр. 20 , 597–608 (2011)
Статья
Google ученый
Сейбт У., Раджаби А., Гриффитс Х. и Берри Дж. А. Изотопы углерода и эффективность использования воды: смысл и чувствительность. Oecologia 155 , 441–454 (2008)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Шуберт, Б. А. и Ярен, А. Х. Влияние концентрации CO2 в атмосфере на фракционирование изотопов углерода в наземных растениях C3. Геохим. Космохим. Acta 96 , 29–43 (2012)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Эйнсворт, Э. А. и Роджерс, А. Реакция фотосинтеза и устьичной проводимости на повышение [CO2]: механизмы и взаимодействие с окружающей средой. Окружающая среда растительных клеток. 30 , 258–270 (2007)
Статья
КАСGoogle ученый
Saurer, M.
, Siegwolf, R.T.W. & Schweingruber, F.H. Дискриминация изотопов углерода указывает на повышение эффективности использования воды деревьями в северной Евразии за последние 100 лет. Глоб. Изменить биол. 10 , 2109–2120 (2004)
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Баттипалья, Г. и др. Повышенный уровень CO2 повышает внутреннюю эффективность использования воды на уровне деревьев: результаты анализа изотопов углерода и кислорода в годичных кольцах деревьев на трех лесных участках FACE. Новый Фитол. 197 , 544–554 (2013)
Статья
КАСGoogle ученый
Дрейк, Дж. Э. и др. Увеличение потока углерода под землей стимулирует поглощение азота и поддерживает долгосрочное повышение продуктивности лесов при повышенном уровне СО2. Экол. лат. 14 , 349–357 (2011)
Статья
Google ученый
Шмидт А.
, Хэнсон К., Чан У. С. и Лоу Б. Э. Эмпирическая оценка неопределенностей метеорологических параметров и турбулентных потоков в сети AmeriFlux. Ж. Геофиз. Рез. 117 , G04014 (2012)
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Google ученый
Medlyn, B.E. et al. Согласование оптимального и эмпирического подходов к моделированию устьичной проводимости. Глоб. Изменить биол. 17 , 2134–2144 (2011)
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Бакли, Т. Н. Роль устьичной акклиматизации в моделировании адаптации деревьев к высокому уровню CO2. Дж. Экспл. Бот. 59 , 1951–1961 (2008)
Артикул
КАСGoogle ученый
Jones, J.A. et al. Экосистемные процессы и влияние человека регулируют реакцию речного стока на изменение климата на объектах долгосрочных экологических исследований.
Биологические науки 62 , 390–404 (2012)
Статья
Google ученый
Драгони, Д. и др. Доказательства повышения чистой продуктивности экосистемы, связанной с более продолжительным вегетационным периодом в лиственном лесу в южно-центральной части Индианы, США. Глоб. Изменить биол. 17 , 886–897 (2011)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Niinemets, U., Flexas, J. & Peñuelas, J. Вечнозеленые растения отличаются более высокой реакцией на повышенное содержание CO2. Тренды Экол. Эвол. 26 , 136–142 (2011)
Статья
Google ученый
Bernacchi, C.J., Kimball, B.A., Quarles, D.R., Long, S.P. & Ort, D.R. Уменьшение устьичной проводимости сои при повышении уровня [CO2] на открытом воздухе тесно связано с уменьшением суммарного испарения в экосистеме.
Физиол растений. 143 , 134–144 (2007)
Статья
КАСGoogle ученый
Lee, X. et al. Наблюдается усиление локального охлаждающего эффекта вырубки лесов в более высоких широтах. Природа 479 , 384–387 (2011)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Betts, R. A. et al. Прогнозируемое увеличение континентального стока из-за реакции растений на увеличение содержания углекислого газа. Природа 448 , 1037–1041 (2007)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Keys, P.W. et al. Анализ осадков, чтобы понять уязвимость регионов, зависящих от осадков. Биогеонауки 9 , 733–746 (2012)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Nemani, R.
R. et al. Обусловленное климатом увеличение глобальной наземной чистой первичной продукции с 1982 по 1999. Наука 300 , 1560–1563 (2003)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Reichstein, M. et al. О разделении чистого экосистемного обмена на ассимиляцию и экосистемное дыхание: обзор и улучшенный алгоритм. Глоб. Изменить биол. 11 , 1424–1439 (2005)
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Desai, A. R. et al. Межсайтовая оценка вихревой ковариации методов разложения GPP и RE. С/х. За. метеорол. 148 , 821–838 (2008)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Папейл, Д. и др. На пути к стандартизированной обработке чистого экосистемного обмена, измеренного методом вихревой ковариации: алгоритмы и оценка неопределенности.
Биогеонауки 3 , 571–583 (2006)
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАСGoogle ученый
Khairi, MMA & Hall, AE. Сравнительные исследования чистого фотосинтеза и транспирации некоторых видов цитрусовых и их родственников. Физиол. Завод. 36 , 35–39 (1976)
Статья
Google ученый
Грелль А., Лундберг А., Линдрот А., Морен А.-С. & Cienciala, E. Компоненты испарения бореального леса: изменения в течение вегетационного периода. Дж. Гидрол. 197 , 70–87 (1997)
Статья
ОБЪЯВЛЕНИЯGoogle ученый
Скачать ссылки
Благодарности
Это исследование было поддержано Управлением климатической программы NOAA, Программой глобального углеродного цикла (награда NA11OAR4310054) и Управлением науки (биологические и экологические исследования) Министерства энергетики США. Г.Б. признает грант Национального научного фонда (номер гранта DEB-0911461). В этой работе использовались данные о вихревой ковариации, полученные сообществом FLUXNET и, в частности, сетями AmeriFlux, CarboEuropeIP и Fluxnet-Canada. AmeriFlux была поддержана Министерством энергетики, биологических и экологических исследований США, программой Terrestrial Carbon (номера грантов DE-FG02-04ER63917 и DE-FG02-04ER63911, DE-SC0006708), а Fluxnet-Canada была поддержана CFCAS, NSERC, BIOCAP, Окружающая среда Канады и NRCan. Мы признательны за финансовую поддержку гармонизации данных о вихревых ковариациях, предоставленную CarboEuropeIP, FAO-GTOS-TCO, iLEAPS, Институтом биогеохимии им. разработка базы данных и техническая поддержка со стороны Центра водных ресурсов Беркли, Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Microsoft Research eScience, Национальной лаборатории Ок-Риджа, Калифорнийского университета в Беркли, Университета Вирджинии. Мы благодарим всех, кто участвовал в синтезе сайта NACP, в частности, группы моделирования, предоставившие результаты моделирования.
Исследования в башне Bartlett Experimental Forest поддерживаются Национальным научным фондом (грант DEB-1114804) и Северной исследовательской станцией Лесной службы Министерства сельского хозяйства США. Исследования в Howland Forest поддерживаются Управлением науки (BER) Министерства энергетики США. Поток углерода и биометрические измерения в Гарвардском лесу поддерживаются Управлением науки (BER), Министерством энергетики США и программами долгосрочных экологических исследований Национального научного фонда. Мы благодарим С. Оллингера и С. Фрея за проведение долгосрочных измерений азота листьев в Гарвардском лесу, а также Б. Янга за предоставление восполненных пробелов метеорологических данных для региональных целевых участков.
Информация об авторе
Авторы и организации
Факультет органической и эволюционной биологии, Гарвардский университет, Кембридж, Массачусетс, 02138, США,
Тревор Ф. Кинан и Эндрю Д. Ричардсон
Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Северная исследовательская станция, Дарем, 03824, Нью-Гемпшир, США
Дэвид И.
Холлингер
Департамент гражданского строительства, экологии и геодезии Университет штата Огайо, Колумбус, 43210, Огайо, США
Гил Борер
Факультет географии Университета Индианы, Блумингтон, 47405, Индиана, США
Данило Драгони
Школа инженерии и прикладных наук и Департамент наук о Земле и планетах, Кембридж, Гарвардский университет1,3 , Массачусетс, США
Дж. Уильям Мангер
Институт метеорологии и исследований климата, Технологический институт Карлсруэ, IMK-IFU, 82467 Гармиш-Партенкирхен, Германия,
Ханс Петер Шмид
Авторы
- Тревор Ф. Кинан
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar - David Y. Hollinger
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar - Gil Bohrer
Посмотреть публикации автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Академия - Данило Драгони
Посмотреть публикации автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar - J.
William Munger
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar - Hans Peter Schmid
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar - Эндрю Д. Ричардсон
Просмотр публикаций автора
Вы также можете искать этого автора в
PubMed Google Scholar
Contributions
T.F.K. и А.Д.Р. разработали исследование и несут ответственность за целостность рукописи. А.Д.Р. запланировал региональный анализ при участии D.Y.H., J.W.M., G.B., H.P.S. и Д.Д. A.D.R., D.Y.H., J.W.M., G.B., H.P.S. и Д.Д. внесенные данные. Т.Ф.К. собрали наборы данных, детализировали и провели анализ. А.Д.Р. и Д.Ю.Х. внесли идеи для анализа. Т.Ф.К. руководил написанием при участии A.D.R. и Д.Ю.Х. Все авторы обсудили и прокомментировали результаты и рукопись.
Авторы переписки
Переписка с
Тревор Ф. Кинан или Эндрю Д. Ричардсон.
Заявление об этике
Конкурирующие интересы
Авторы не заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов.
Дополнительная информация
Дополнительная информация
Этот файл содержит дополнительный текст и данные, дополнительные рисунки 1-30, дополнительные таблицы 1-3 и дополнительные ссылки. (PDF 3816 КБ)
PowerPoint slides
PowerPoint slide for Fig. 1
PowerPoint slide for Fig. 2
PowerPoint slide for Fig. 3
Rights and permissions
Reprints and Permissions
About this article
This статья цитируется по номеру
Увеличение ассимиляции углерода и эффективное использование воды могут не компенсировать потери углерода в европейских лесах.
- Бруно Монтибеллер
- Майкл Маршалл
- Эвелин Ууэмаа
Связь Земля и окружающая среда (2022)
Улучшенный оборот листьев и повторное использование азота поддерживают эффект удобрения CO2 на рост годичных колец.
- Ин Го
- Линь Чжан
- Тяньсян Луо
Природа Экология и эволюция (2022)
Различия в реакции лесных и пастбищных экосистем на повышение уровня СО2 при изменении водообеспеченности
- Юдэ Пан
- Роберт Б. Джексон
- Ици Луо
Природа Экология и эволюция (2022)
Конвергенция эффективности водопользования в пределах функциональных типов растений в контрастных климатических условиях
- Саванна С.
Кули
- Джошуа Б. Фишер
- Грегори Р. Голдсмит
Природные растения (2022)
- Саванна С.
Будущее изменение продуктивности растительности в Северном полушарии в результате потепления
- Ичен Чжан
- Шилун Пяо
- Хосеп Пеньюэлас
Природа Изменение климата (2022)
Комментарии
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и Правила сообщества.