20 March 2024, 15:00

В разных участках болот выбросы парниковых газов могут отличаться в 150 раз

Значительные площади Западной Сибири занимают болота, которые считаются одним из главных хранилищ углерода на Земле. Это объясняется тем, что углерод накапливался здесь тысячелетиями в виде залежей торфа. Благодаря этому болота активно участвуют в углеродном цикле, поглощая и выделяя парниковые газы. В частности, они поглощают углекислый газ и выделяют метан. При этом интенсивность таких процессов зависит от температуры у поверхности болота, его рельефа (например, наличия кочек, растительности) и влажности почвы. Из-за того, что эти характеристики обычно различаются даже в пределах одного болота, ученым сложно рассчитывать, сколько парниковых газов выделяет и поглощает та или иная территория.

В разных участках болот выбросы парниковых газов могут отличаться в 150 раз
Полевые работы на территории Мухринского торфяника
Source: Арсений Артамонов

Сотрудники Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН (Москва) детально исследовали типичное для Западной Сибири верховое болото на примере Мухринского торфяника — международного полевого стационара на территории Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе экспедиции авторы описали рельеф и температуру поверхности болота, наблюдая за местностью с помощью дрона. Также ученые провели наиболее подробные на сегодняшний день измерения потоков тепла и влаги, а также количества метана, выделяемого с единицы местности над различными микроландшафтами болота.

Наблюдения показали, что структура верхового болота крайне неоднородна: в пределах Мухринского торфяника авторы выделили значительно различающиеся между собой микроландшафты, такие как рямы — возвышенные участки, покрытые кустарниками или невысокими деревьями, гряды — кочки, поросшие мхом, топи и мочажины — низменные переувлажненные места. Дневные и ночные температуры у поверхности в разных частях болота сильно колебались: разница между холодными низинными, залитыми водой участками и возвышениями составила около 10°С. Это объясняется тем, что вода нагревается медленнее, чем воздух, а потому влажные почвы обычно имеют более низкую температуру.

Кроме того, авторы зафиксировали различия в количестве метана, выделяемого с разных микроландшафтов болота. Так, выброс этого парникового газа на возвышенностях — грядах и хребтах — был в сто пятьдесят раз ниже, чем в низменностях (0,07 и 11 миллиграммов метана на квадратный метр в час соответственно). Это говорит о том, что при построении моделей для расчета потоков парниковых газов на болотах необходимо учитывать их пространственную неоднородность.

«Наше исследование будет полезно при построении корректных моделей выделения и поглощения парниковых газов болотами, а также при прогнозировании этих процессов в условиях изменения климата. Кроме того, понимание процессов влаго-, тепло- и газообмена болот с атмосферой важно при осушении или восстановлении нарушенных болот. В дальнейшем мы планируем подробнее изучить, как различные болотные микроландшафты, например переувлажненные топи и поросшие кустарником рямы, влияют на турбулентный перенос тепла, влаги и парниковых газов в атмосфере», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Чечин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Forests.

Source:  Пресс-служба РНФ

News article profiles

News article labs

Greenhouse Gas Laboratory
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics of Russian Academy of Sciences
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics of Russian Academy of Sciences
The Greenhouse Gas Laboratory was established in 2022 at the A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics of the Russian Academy of Sciences as a continuation of a research group within the Laboratory of Mathematical Ecology that has been studying sources of atmospheric methane and carbon dioxide in northern Russia since 2009. The establishment of the laboratory made it possible to institutionalize long-term field and analytical research and to focus it on an integrated investigation of greenhouse gas emission processes in natural and anthropogenic ecosystems of the Arctic and sub-Arctic. Northern Western Siberia represents the core, though not the only, region of research with an expanded geographical scope covering other regions of the Asian part of Russia. The main research directions of the laboratory include the study of methane and carbon dioxide emission patterns from Arctic terrestrial ecosystems (well-drained tundra, wetlands, lakes, and drained lake basins) as well as the assessment of greenhouse gas fluxes from the surfaces of large reservoirs. Particular attention is given to identifying the factors controlling the spatial and temporal variability of emissions including hydrological, thermal, biogeochemical and landscape conditions. The research is based on an integrated approach combining field measurements, statistical analysis, GIS-based methods, Earth remote sensing and mathematical modeling. During 2023-2025 the laboratory conducted a series of comprehensive field expeditions investigating tundra ecosystems near the Tazovsky settlement (Tazovsky District, Yamalo-Nenets Autonomous Region) as well as in Yakutia and Kamchatka Region. As a result unique datasets on methane and CO₂ fluxes were obtained, their diurnal dynamics and spatial heterogeneity were characterized, seasonal emission estimates were produced and key environmental drivers of gas exchange were identified. At the same time the laboratory has been involved in large-scale projects assessing greenhouse gas emissions from Siberian and southern Russian reservoirs with results presented at national and international conferences and published in leading peer-reviewed journals. Another area of research is the development of methodologies for assessing ecosystem services and externalities associated with greenhouse gas emissions. Based on field measurements and modeling members of the laboratory developed approaches to account for climate-regulating functions of ecosystems and reservoirs, to assess environmental damage and to evaluate the potential for achieving carbon neutrality. The laboratory also performs tasks of training young scientists and provides methodological support to research groups working on greenhouse gas emission processes.
Ecology

News article publications

Found 

Read also

Ученые ищут разгадку геологической структуры Срединного Тянь-Шаня
Они разработали двухмерную геолого-геофизическую модель, с помощью которой оценили деформации, происходящие на этой территории в условиях субмеридионального сжатия и связанные с альпийской активизацией Тянь-Шаня
Geology
Geophysics
Mathematical modeling
15 April 2022
Микробы в вечной мерзлоте могут помешать резкому потеплению климата
Ученые выяснили, что высокое разнообразие микроорганизмов, населяющих зону вечной мерзлоты, может значительно снизить скорость потепления атмосферы у поверхности Земли. По мере таяния многолетнемерзлых грунтов микробы начинают выделять метан и, если видов бактерий мало, в определенный момент произойдет массовый выброс этого парникового газа. Высокое же видовое богатство приведет к меньшему — в масштабе нескольких градусов — нагреву воздуха планеты.
Geology
Mathematical modeling
Microbiology
13 December 2023
Измерены аномально быстрые течения на границе океанических вихрей в Атлантике
Ученые определили, что скорость течений на границе океанических вихрей юго-западной Атлантики превышает 7 километров в час на поверхности океана и 3,5 километра в час на глубине 600 метров. Такие вихри — одни из самых мощных в Мировом океане, и образуются они при столкновении двух основных течений этого района: холодного Мальвинского и теплого Бразильского. Полученные данные могут быть полезны при настройке компьютерных моделей, которые прогнозируют состояние океана и используются в судоходстве и других направлениях хозяйственной деятельности человека в море.
Geophysics
Hydrology
Oceanology
12 December 2023
Геологи экспериментально воспроизвели совместную кристаллизацию алмаза и граната
Геологи экспериментально подтвердили, что при температуре и давлении, аналогичных тем, что наблюдаются на глубинах около 200 километров, может происходить совместный рост алмаза и граната. Этот процесс происходит благодаря взаимодействию граната с углекислыми и водно-углекислыми флюидами — жидкостями, присутствующими в мантии Земли. Кроме того, авторы выяснили, что в среднем скорость роста алмазов в таких случаях составляет от 0,013 до 0,8 микрометров в час в зависимости от температуры. То есть, чтобы получить кристалл массой в один карат (0,2 грамма), потребуется от 4,5 месяцев до 17,5 лет.
Crystal chemistry
Crystallography
Geology
6 December 2023
Древние воды Антарктиды образовали контуритовые дрифты в Центральной Атлантике
Ученые открыли осадочную систему редкого типа в разломе Вима в Центральной Атлантике и описали механизм ее формирования. Авторы показали, что течения донной воды из Антарктики тысячелетиями формировали в долине разлома каналы и намывали осадочные валы. Это наблюдение поможет понять, каким был океан сотни тысяч и миллионы лет назад и как циркулировали его воды, а также прогнозировать изменения, которые могут произойти в будущем.
Geology
Hydrogeology
Oceanology
18 October 2023
Новая матмодель позволит повысить эффективность бурения скважин
Система способна представить удобную выжимку самой важной информации из разрозненных геофизических данных. Так можно не только охарактеризовать новую скважину, но и скорректировать направление ее бурения
Engineering Geology
Geophysics
Machine learning
Mathematical modeling
12 July 2023