农业温室气体.docx

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1、主要参考文献《中国农业温室气体排放的现状与减排路径》《农业生产的问世气体排放研究进展》《农业生产中氧化亚氮排放源的影响因素分析》《动物温室气体排放机制及减排技术与策略研究进展》《中国农业温室气体排放:现状及挑战》《中国农业源温室气体排放与减排技术对策》《秸秆还田对中国农田土壤温室气体排放的影响》《中国农田主要温室气体排放特征与控制技术》《免耕施肥对甲烷和氧化亚氮排放及其温室效应的影响》《保护性耕作和稻田免耕栽培技术发展现状与趋势》《稻田秸秆还田的土壤增碳及其温室气体排放效应和机理研究进展》《稻田温室气体排放与减排研究综述》《稻田CH4和N2O排放消长关系及其减排措施》《免耕施肥对稻田CH4和N

2、2O排放及其温室效应的影响》《农田N2O排放影响因素及其减排措施》《中国农业领域温室气体主要减排措施研究分析》《农田土壤N2O排放和减排措施的研究进展》农业温室气体CH4和N2O的产生机制、影响因素以及减排措施1、水稻田1、种植业2、秸秆还田农业源CH41、家畜胃肠道发酵(其增温潜能是CO2的20-30倍)2、畜牧业2、粪便管理系统一、水稻田:1、产生机制:产甲烷菌在厌氧条件下将土壤有机质分解成甲烷。2、影响因素:土壤特性、灌溉、施肥、水稻品种等。3、减排的措施:合理灌溉;(是最简单效果最明显的措施,间歇灌溉和烤田可以有效的降低甲烷的排放,但增加了N2O的排放,减排效应应从两者综合增温效应考虑

3、。)科学施肥;(推广用沼渣代替有机肥。有机肥与化肥混施。)选育新品种。(选育土壤氧化层根系发达、厌氧层根系分布小、通气组织不发达的品种,有利于根际形成有氧环境,抑制产甲烷菌的活性,如杂交水稻。选育根系较大,氧化获利较强,经济系数高,CH4排放量低的水稻品种,如超级稻。)土壤耕作方式(稻麦两熟制农田采用周年旋耕措施能有效减少甲烷的释放。)二、秸秆还田1、产生机制:焚烧后的秸秆灰含有一定量的有机质,为产甲烷菌提供了产甲烷基质。2、影响因素:秸秆还田量、还田时间、还田方式等;3、不同还田方式对甲烷排放量的影响程度:不还田处理<原位焚烧处理<均匀混施处理。三、肠道发酵(反刍动物是最大的甲烷排放源)1、

4、产生机制:瘤胃中的微生物将有机质分解产生H2和含有甲基的初级发酵产物,然后在产甲烷菌的作用下释放出甲烷和能量。2、影响因素:动物类型、年龄、体重、饲料质量和重量等。3、减排措施:秸秆青贮和氨化(提高饲料的利用效率,减少甲烷的排放。);日粮的合理搭配(日粮的粗精比,粗纤维水平过高,会使动物营养浓度低而增加采食量,增加甲烷排放,精纤维水平过高,磁疗能量以甲烷排放形式损失。);使用多功能添砖和营养添加剂(提高饲料的利用率);培育优良品种,提高家畜生产力。(育种选择饲料利用率高的奶牛;提高动物的生产性能,生产效率越高,单位产品产生的温室气体减少;提高家畜生产力,降低养殖数目。)四、粪便管理系统1、产生

5、机制:粪便中的微生物将有机物分解为H2、CO2和有机酸,最后在微生物体内生成甲烷。2、影响因素:粪便甲烷产生的潜力(猪粪>牛粪、液体>固体、高温>低温)、处理方式气候条件等。3、减排措施:建沼气工程回收利用CH4;(变废为利,把CH4转化为可以利用的农业能源)通过覆盖等改变粪便贮存方式;(粪浆贮存过程中添加覆盖物可以减少温室气体排放,如卵石,秸秆等覆盖物,其中稻草覆盖的效果最好。)粪便堆肥处理;改湿清粪为干清粪。(厌氧环境是产生甲烷的先决条件,减少进入厌氧环境的有机物总量,减少甲烷的排放量。)1、农田生态系统1、种植业2、秸秆还田农业源N2O(其增温潜能是CO2的298倍)2、畜牧业:粪便处理

6、系统一、农田生态系统(大气中90%的N2O来自土壤)1、产生机制:农田土壤中的有机质在微生物的参与下,通过硝化作用和反硝化作用产生N2O。2、影响因素:土壤类型、施肥、灌溉和气候因素等。(氮肥的使用促进N2O的排放;向土壤中添加有机质如秸秆或厩肥,或者间歇灌溉等都可以增强反硝化作用的强度,进而会增加了N20的排放。)3、减排措施:科学施肥(测土配方施肥、改表施为深施或混施、少量频施和叶面喷施等措施可以有效提高氮肥利用率,减少N2O的排放。)采用长效肥料和缓释肥;(碳酸氢铵的肥效期短,挥发损失量大,氮素利用率低。)生物抑制剂的使用;(使用硝化抑制剂,减缓铵态氮向硝态氮的转化)合理灌溉:减少土壤的

7、干湿交替和烤田,抑制N2O的排放;免耕:(对N2O排放的影响具有不确定的关系,一方面,免耕可以减少N2O的排放,因为翻耕促进了封闭的N2O的释放,另一方面,免耕促进了N2O的排放,免耕降低了土壤中O2的浓度,增加了反硝化作用引起的N2O的排放)二、秸秆还田1、产生机制:土壤中的有机质在微生物的参与下,通过硝化作用和反硝化作用产生N2O。2、影响因素:土壤中的C/N、秸秆还田方式、秸秆还田数量、土壤

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