2022年3月21日是第十个 “国际森林日”。相比植树造林,“国际森林日” 更关注森林与民生之间深层、复杂的互动关系,强调人类与森林的长久共存。
在气候变化的背景下,众多研究发现,森林与人类一样脆弱、敏感,这反过来削弱了森林固碳的潜力;若保护不当,森林甚至有可能从宝贵的 “碳汇” 沦为另一个温室气体排放源。
在亚马孙,森林会为自己下雨,河流会飞翔。
科学家发现,亚马孙地区云和雨的形成,与森林释放的有机物质有关 [1]。树木如同 “出汗” 一般,释放出有机分子,如植物碎片、花粉、真菌孢子等,并与空气中的化合物反应,产生直径在20-200纳米之间的颗粒,这些颗粒既是云的种子,也是降雨的关键因子。同时,树木的根系从土地中吸取水分,通过树叶的气孔将水分蒸发到大气中,也为云补充了水汽 [2]。来自亚马孙的云,还会与赤道海面蒸发的水汽结合,撞上安第斯山脉,乘着信风一路南下,形成一条 “飞翔的河流”。每天,亚马孙雨林都会向这条 “天河” 输入约200亿升的水,这与亚马孙河的流量几乎相当 [3]。这条 “飞翔的河” 滋养了南美大陆腹地的冰川、草原和农田,也让这片南美经济发展的领先地区,更加舒适和宜居 [4]。
这就是自然森林的 “魔法”—— 它不单单是成千上万的树木,更是地球生态系统的关键组成部分。树木连同它们脚下的土壤和生物,承载了全球约80%的陆地生物多样性,同时,是人类应对气候变化的重要帮手。3月18日,北京大学保护生态学团队在《科学》杂志上发表长文 [5] 称,与结构简单的人工林相比,天然林可以更好地支持生物多样性保护,实现地表碳存储、土壤保持、水源涵养等生态系统服务 [6]。
而在气候变化的背景下,森林与人类一样脆弱、敏感,若保护不当,还可能加速气候危机。以亚马孙雨林为例,连年的火灾和树木死亡,已使这片 “有魔法” 的森林,逐渐变成了净排放二氧化碳的 “碳源”。
保护和恢复自然森林、减缓气候变化,既是在拯救森林,也是在拯救我们自己。
2气候变化,正在压低森林固碳 “天花板”
某种意义上说,“森林恢复” 是人类的 “亡羊补牢”。而令人担忧的 “未来”,正从研究预测变成现实。
今年3月初, IPCC报告《气候变化2022:影响、适应与脆弱性》显示,气候变化引发的干旱、火灾、虫害爆发和人类活动都在加剧树木死亡 [16]。
报告提及,1945到2007年,在非洲和北美的三个区域,气候变化造成的树木死亡高达20%。1984到2017年,美国西部野火面积增加了900%,其中半数可归因人类活动造成的气候变化;北极、澳大利亚、非洲和亚洲部分地区的野火面积也在持续增加。全球火灾季节都在延长。
联合国环境署2月也指出,气候变化使得过去几乎不会出现野火的潮湿热带森林也开始燃烧。2002到2016年间,每年平均有4.23亿公顷土地被烧毁,面积大体相当于整个欧盟 [17]。野火直接导致森林死亡,使得固定在树木中的碳被释放出来。可以说,气候变化正在 “想方设法” 压低森林固碳的 “天花板”。
3热带原始森林会是救命稻草吗?
那么,就没有自然森林可以帮我们了吗?不过,随着自然扰动的增加、树木的死亡和退化,热带森林也正悄悄变成 “碳源”。
2020年3月,《自然》杂志发表的一项研究称,热带森林吸收大气中二氧化碳的能力,在20世纪90年代已经达到顶峰,此后一直在下降[24]。今年2月发表的一项研究也指出,过去五年(2015-2019年),热带森林年平均碳损失是21世纪初(2001-2005年)的2.1倍 [25]。
其中,森林破碎仍是碳损失的重要原因。一项使用高分辨率(30米)森林覆盖卫星地图的研究发现,热带森林中19%的区域处于距森林边缘100米以内,整个热带地区有大约5000万个森林碎片。这种边缘效应造成了总量约103亿吨碳排放,相当于每年排放3.4亿吨,约为当前每年热带森林砍伐造成碳排放的31% [26]。热带森林的整体情况不容乐观,科学家对不同森林区域的研究结论也 “喜忧参半”:
最受关注的亚马孙雨林,近年来不断传来坏消息。越来越多的研究认为,气候变化和毁林导致亚马孙雨林面临连年火灾和树木死亡,已使 “地球之肺” 从二氧化碳的清道工沦为排放器 [27-29]。更不容乐观的是,森林的自然退化已经取代人类活动造成的毁林,成亚马孙雨林碳排放的最主要因素。研究发现,2010-2019年期间,巴西亚马孙地区累计释放了4.45亿吨碳,吸收3.78亿吨碳,为二氧化碳净排放。而由于森林退化的面积超过毁林面积,与森林退化(73%)相关的森林地表生物量减少,是毁林(27%)的三倍 [30]。
不过,与亚马孙雨林消逝的希望不同,非洲山地森林正带来新的可能性。2020年刊登在《自然》杂志上的一项研究 [31] 发现,非洲的山地热带雨林比亚马孙雨林储存了更高浓度的碳。
百余名科学家参与了这项研究,他们测量了7.2万根树,记录树干的直径、树种和树高,获取了跨越11个非洲国家的244个结构完整的非洲热带森林数据,并与亚马孙的321个森林地块进行比较。他们发现,截至2015年的30年间,非洲热带山地森林地上生物量的碳储量一直很稳定,约为每年每公顷0.66吨碳,与亚马孙森林碳储量的长期下降形成对比,亚马孙地区森林的退化、死亡是造成这种差异的主要原因。研究还指出,尽管在2010年以后,非洲山地森林的碳汇也开始下降,但相比亚马孙地区的森林来说有所延迟。
来自英国利兹大学和伦敦大学学院的论文共同作者西蒙·刘易斯接受采访时称,考虑到山地森林面临包括高海拔、强风、陡坡、低温、长时间的云层浸泡和土壤渍水等通常被认为会限制树木生长的挑战,这一研究结果令人惊喜 [32]。“非洲的树木寿命更长,因此有更多时间积累碳。” 刘易斯还提到,有研究 [33] 表明,非洲的低地森林也是一大重要森林碳汇,这可能意味着,面对近几十年来的气候变化,非洲森林整体都保持着很强的 “韧性”。
4森林保护,行则将至
呼吁保护非洲的原始森林、发起刚果盆地募捐倡议,是去年11月在英国格拉斯哥举办的COP26气候大会的关键行动之一。该倡议旨在筹集5亿美元,在未来五年,用于保护约占全球热带森林面积10%的刚果盆地森林、泥炭地等重要碳汇 [34]。 作为回报,刚果民主共和国也承诺公布所有伐木合同的审计结果,加强对破环森林的非法合同的审查。不过今年2月,有媒体质疑,相关承诺并未落实 [35]。
也是在COP26期间,包括中国在内、覆盖全球森林面积90%的141个国家签署了《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》,承诺共同努力到2030年阻止和扭转森林减少与土地退化。可以说,保护森林已是全球公认的、应对气候变化的优先事项。而政策干预的有效性也早已有所显现。例如,保护现有森林方面,巴西通过立法、建立监测体系等方式,成功在2004年到2012年间降低了亚马孙的森林砍伐。而近几年的政策松动,再次导致相关砍伐率的上升 [36]。 森林恢复方面,中国近几十年来的退耕还林等政策也起到了明显效果 [37],中国南方地区采取的,在农业活动的边缘地区精细化造林的措施,也产生了短期的碳储存 [38]。
2021-2030年,是中国逐步转型、完成 “碳达峰” 气候承诺的十年,是全球应对气候变化、减缓温室气体排放的关键十年,同时也是联合国 “生态系统恢复的十年”。如不采取减排措施、应对气候变化,森林与人类都将面对更多未知的风险和伤害;而保护现有森林、选择更科学高效的方式恢复森林,或许可以帮我们解锁一个更乐观的未来。让森林肆意地为自己下雨,让河流继续飞。
致谢:感谢加利福尼亚大学伯克利分校博士生冯艳蕾对本文的讨论。作者简介:吴雨浓,中外对话气候变化战略传播官。
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