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碳排放相关的期刊杂志投稿

发布时间:2024-07-05 23:41:40

碳排放相关的期刊杂志投稿

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CARBON简介

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以上内容参考:Carbon(SCI收录期刊) - 百度百科

由于二氧化碳的排放,海洋正在酸化。现在,人们发现,这将改变被称为硅藻的海洋生物的外壳溶解性,从而改变海洋中营养物质和浮游生物的分布。2022年5月25日,Nature(自然)期刊的NEWS AND VIEWS(新闻和观点)板块重点推荐了本期的一篇相关文章,由德国GEOMAR Helmholtz海洋研究中心Jan Taucher等人发表的题为“Enhanced silica export in a future ocean triggers global diatom decline”的文章,报道了未来海洋中二氧化硅输出的增加,将引发全球硅藻的减少。

[NEWS AND VIEWS] Sinking diatoms trap silicon in deep seawater of

acidified oceans

[新闻和观点] 下沉的硅藻将硅困在酸化海洋的深海海水中

大部分海洋中,生态上占主导地位的浮游植物是一组单细胞有机体,称为硅藻。Taucher等人在《自然》杂志上发表了一项研究,该研究结合了实验、观测和建模方法,以研究海洋酸化的硅藻驱动效应(海水中二氧化碳浓度升高的结果)将如何影响生物地球化学循环。单独的证据表明,海洋酸化将对元素向深海的输出产生深远影响。

硅藻通过光合作用将溶解的二氧化碳高效地转化为有机碳,因此,这些有机碳会被整合成粒子,迅速沉入深海。因此,硅藻是“生物泵”的主要引擎,将碳输出到深海进行封存。每个硅藻细胞都被封闭在二氧化硅(SiO2,其中Si是硅)的外壳中,硅在这种生物矿物中的溶解度对pH值敏感——随着海水酸度的升高,硅的可溶性降低。虽然海洋科学家对硅藻的这些特征很熟悉,但尚未探讨它们对海洋酸化背景下未来生物地球化学循环的综合影响。

Taucher及其同事在海洋的不同地区进行了一系列五项实验,其中自然浮游植物群落生长在大型围隔(体积为35-75立方米)中,称为中观世界,模拟未来的海洋酸化。当作者测量中观层底部硅藻衍生碎屑的元素组成时,他们观察到硅与氮的比率远远高于悬浮在表面附近的颗粒的比率。这表明,在海水pH值较低的情况下,硅藻硅壳的溶解速度比含氮化合物在同一沉陷材料中的溶解速度慢得多。换言之,硅优先从地表输出到更深的水域,而不是氮。作者通过记录公海下沉生物碎屑中的硅氮比来验证这一发现,硅氮比是海水pH值的函数,并从研究船部署的颗粒收集沉积物捕集器中获得。

海洋学家早就知道,硅藻壳中的硅比下沉颗粒中的碳和氮等元素具有更深的再矿化深度剖面,这意味着随着颗粒下沉,硅转化为溶解形式的速度更慢。因此,相对于其他元素的浓度,硅在颗粒下降到水柱时逐渐富集。Taucher及其同事的研究进展是,海洋酸化大大放大了下沉硅藻细胞碎片中元素溶解速率的现有差异。

作者将他们的发现整合到一个复杂的生物地球化学模型中,该模型将这种差异再矿化推断到2200年。他们的建模表明,由于生物泵向下输送高硅富集颗粒,广泛的酸化可能导致海洋硅库存大量被困在深海中(图1)。这意味着,通过大规模、中等深度的海洋环流模式返回上层海洋的溶解硅的数量将减少,从而减少这种在阳光照射的地表水中支持硅藻生长的必要营养素的数量。因此,该模型预测未来全球硅藻丰度将急剧下降,因为硅藻将缺乏建造外壳所需的溶解硅。

图1 硅藻壳在酸化海洋中的溶解度影响海洋硅通量

Taucher及其同事的预测中的一个主要问题是,对二氧化硅溶解有相反影响的两个同时发生的全球变化过程的相对重要性:海洋酸化和变暖。尽管作者令人信服地表明,海洋酸化加剧会降低二氧化硅颗粒的溶解度,但海水温度也会升高,并会增加溶解速率。研究人员计算,酸化的负面影响可能会超过变暖的正面影响。然而,由于下沉颗粒的硅溶解发生在整个水柱中,因此总体结果将取决于作者的模型捕捉二氧化碳衍生的酸度和热量从表面转移到更深海洋的相对速率。

另一个需要明确解决的问题是,酸化介导的下沉颗粒中硅损失速率的降低将如何影响生物泵的固碳。硅藻产生的二氧化硅比有机碳密度更大,因此人们很容易假设,增加二氧化硅的截留率将产生实质性的压载效应,这将使颗粒更快下沉,从而提高向深海输出碳的效率。

然而,Taucher等人在观测到的中间层下沉粒子的硅碳比中未发现明显的pH相关趋势。他们将这种趋势的缺失归因于海洋酸化对不同浮游植物群落产生的颗粒碳氮比影响的可变性。如果正确,这将极难确定硅藻介导的碳输出到深海的二氧化硅溶解速率未来变化的净结果。

这项新研究提出的关于海洋环境变化对生物必需元素再矿化深度剖面的直接影响的问题,也可能涉及其他关键营养素。例如,铁限制了大部分海洋表面有机化合物的光合生产,尤其是硅藻的光合生产。铁和硅目前在海洋中的再矿化深度分布相似,但酸化可能会增加铁在下沉颗粒中的溶解度。因此,海洋酸度的增加应该会使浅水中下沉颗粒释放更多的铁,而不是像硅那样释放更少的铁。这些额外溶解的铁可能很容易被硅藻和生长在海面附近的其他浮游植物重新利用。Taucher及其同事的研究的一个持久贡献可能是鼓励重新审视全球变化因素(如酸化、变暖和脱氧)对营养元素再矿化的相对影响,从而对其未来通过海洋生物泵输出的影响。

正文

Enhanced silica export in a future ocean triggers global diatom decline

未来海洋中二氧化硅输出的增加引发全球硅藻下降

摘要

硅藻占海洋初级生产力的40%,需要硅酸来生长和建造蛋白石壳层。在生理和生态层面上,硅藻被认为对海洋酸化具有抵抗力,甚至可以从中获益。然而,全球范围的反应和对未来海洋生物地球化学循环的影响在很大程度上仍然未知。在这里,我们开展了五次对不同生物群落中的自然浮游生物群落的原位中尺度实验,发现:预计在2100年,海洋酸化使下沉生物源物质中硅(Si)与氮(N)的元素比率增加17   6%。Si:N的这种变化似乎是由于海水pH值降低时二氧化硅的化学溶解变慢所致。我们利用全球沉积物捕集器数据对这一发现进行了测试,这些数据证实了pH值对海洋水柱中Si:N的广泛影响。地球系统模型模拟表明,未来pH值驱动的下沉物质二氧化硅溶解减少会降低表层海洋中硅酸的可用性,从而引发全球硅藻数量因海洋酸化在2200年时下降13–26%。这一结果与以往实验研究的结论形成了鲜明对比,从而说明了我们目前对海洋变化生物影响的理解如何通过地球系统中意外的反馈机制在全球范围内发生重大变化。

[研究背景]

全球浮游植物生物地理学与表层海洋的营养物可用性密切相关。硅藻是硅化物的主要类群,维持着一些最具生产力的海洋生态系统,是海洋生物CO2封存的主要驱动力。与大多数其他浮游植物类群不同,它们需要硅酸(Si(OH)4)来实现蛋白石壳(称为圆台)的生物矿化。因此,与氮等其他主要营养素相比,硅的可用性决定了硅藻的大规模生长和分布。通过生物粒子(称为生物泵)的重力下沉,硅和氮从表层海洋中剥离出来,并输送到更深的水层,在那里,有机质的再矿化和生物蛋白石的化学溶解将其转换回溶解形式。因此,颗粒物输出的化学计量Si:N比(Si:Nexport)与全球海洋环流的物理输送相结合,决定了无机营养物在长时间尺度上的大规模分布以及硅藻在世界海洋中的流行程度。然而,未来全球硅和氮营养分布的潜在变化,以及它们可能如何影响海洋中的硅藻,目前尚不清楚。

海洋酸化(OA)研究的现状表明,硅藻将主要受到生理水平的影响(例如,通过改变光合作用的CO2可用性)或浮游生物群落内生态相互作用的改变。许多生理学和生态学研究表明,OA对硅藻的影响是非常多变的,这可能是由于相关性状(例如,细胞大小或碳吸收机制)的多样性,以及与其他环境因素(如光、营养和温度)的相互作用。总的来说,越来越多的证据表明,对硅藻的正面影响比负面影响更常见,无论是对物种还是群落水平。因此,硅藻被认为是OA的“赢家”。

海洋酸化对Si:Nexport的影响

我们分析了五年来垂直粒子通量的Si:N组成数据的原位中层实验,不同生物群落中的自然浮游生物群落(包括硅藻)暴露于模拟OA中。这种实验方法使我们能够区分OA对生产的影响(例如,硅藻群落的反应)和对输出/降解的影响(例如,下沉期间生物颗粒组成的变化)。为了测试OA对Si:Nexport的系统性影响,我们根据第五次政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估报告的6.0至8.5情景的代表性浓度途径(RCP),使用对数响应比(LNR)和世纪末的概率密度对OA效应进行量化。我们的分析显示总体增长了17%(lnRR = 0.16),在OA条件下的Si:Nexport比率(图1)。5项研究中有4项出现了显著影响,影响程度非常相似(lnRR范围从瑞典的0.14到斯瓦尔巴群岛的0.19)。在不同的生物群落中,观察到的Si:Nexport的变化令人惊讶地一致,硅藻对浮游生物总生物量的贡献不同,如基线Si:N比率的范围所示(斯瓦尔巴特群岛<0.1,瑞典约1.8;图1b)。

图1: 在不同海洋生物群落原位中观研究中,OA对下沉颗粒物Si:N的影响

图S1:OA的介观实验

值得注意的是,OA对Si:N的影响仅对沉降颗粒(收集在沉积物捕集器中)可检测到,而对悬浮在水柱中的颗粒物不可检测到(图1c)。这表明,观察到的OA对Si:N的影响主要出现在生物碎屑颗粒下沉时,而不是由于其产生过程中的生物效应。较低的pH值很可能加速了下沉蛋白石的溶解,从而增加了Si:Nexport。海水通常在硅酸中不饱和,因此对硅藻壳的无定形二氧化硅具有腐蚀性。因此,硅藻保护其细胞壁二氧化硅免受化学溶解,并在细胞周围形成有机涂层。一旦这种保护涂层被细菌降解(随着衰老的开始),硅藻二氧化硅的溶解速度会急剧增加。这通常与硅藻水华的终止和生物量的下沉(例如,海洋雪)同时发生。这一机制解释了为什么在我们的介观数据中,OA对蛋白石溶解的影响只在下沉物质中变得明显,而在悬浮颗粒物中则不明显。这一解释得到了理论和实证研究的支持,这些研究表明,在较低的pH下,生物硅的化学溶解速率会降低。在我们的实验中观察到的OA效应是,当pH值降低约0.3时,Si:Nexport增加17%。假设这完全是由蛋白石溶解的pH敏感性驱动的,这对应于蛋白石溶解速率每单位pH下降57%。这一数字与化学研究的结果非常一致,化学研究发现每单位pH 的二氧化硅溶解变化为60%-70%。此外,这些结果与理论溶解动力学一致:生物成因二氧化硅主要由四面体结合的Si–O–Si二氧化硅组成,但也包含羟基化二氧化硅(例如,硅醇:Si–OH)。生物二氧化硅的化学溶解由桥接Si–O键的断裂控制,在较高pH下,由于反应性粒子表面上硅醇基团的脱质子化增加,桥接Si–O键的断裂变得容易。虽然不能完全排除观察到的OA对Si:N影响的其他解释,但各种独立的证据线和数据集的一致性(中观世界、海洋沉积物陷阱、以前的化学研究)表明,生物硅溶解的pH依赖性是我们发现的最可能的解释。

这一机制也可以解释为什么之前没有观察到OA对Si:Nexport的这种影响,因为很少有实验研究能够区分悬浮物质和下沉物质(即下沉颗粒的产生和降解)。此外,蛋白石溶解动力学可能也是芬兰唯一未检测到OA对Si:N影响的研究地点的原因(图1):因为盐度是控制蛋白石化学溶解速率的另一个相关因素,较高的盐度可提高溶解速率-低盐度约为6 psu(芬兰的实用盐单位)可能掩盖了OA的任何潜在影响。应注意的是,由于OA下C:N的额外和可变位移,Si:C的响应模式比Si:N的响应模式变化更大(图S2)。

图S2:OA对下沉生物物质不同元素比(Si:N、C:N和Si:C)的影响比较

为了进一步验证我们的解释,即观察到的OA对Si:Nexport的影响是由蛋白石溶解的pH敏感性驱动的,我们分析了沉积物捕集器数据的全球汇编,以检查pH对海洋中下沉颗粒的Si:N比的影响。众所周知,蛋白石在水柱中的溶解速度慢于有机物的再矿化,导致颗粒物在下沉至深度时逐渐富硅。我们的分析表明,在较低的pH值下,海洋水柱中的硅与氮相比(Si:N随深度增加而增加)的这种保存增强(图2)。这一结果与我们的OA实验结果一致,表明pH值在控制蛋白石溶解和海洋中二氧化硅再矿化深度方面具有相关作用。然而,迄今为止,在全球范围的OA研究中,这种影响一直被忽视,因为控制水柱中生物硅溶解的主要因素是温度。

图2: pH对海洋中生物硅溶解的影响

全球生物地球化学意义

我们在浮游生物群落中的实验结果的一致性,以及pH依赖性蛋白石溶解作为主要驱动机制的证据,为我们的研究结果提供了一个有充分根据的机制解释,表明Si:Nexport对OA的敏感性是一个全球相关机制。我们应用了一个地球系统模型(维多利亚大学地球系统和气候模型,UVic ESCM)来评估直到2200年,pH敏感蛋白石溶解产生的Si:Nexport变化如何影响全球浮游生物生物地理和营养分布(继扩展RCP8.5和RCP6.0情景之后)。与其他地球系统模型一致,我们的模拟预测了气候变化对世界海洋的深远影响,例如,海面变暖和营养供应减少,这反过来导致浮游植物生物量下降(包括硅藻)。最重要的是,我们对蛋白石溶解和Si:Nexport的pH影响进行的模拟揭示了OA的其他生物地球化学影响,这对未来几个世纪的海洋硅循环和硅藻产生了深远的影响。在这种情况下,值得注意的是,未来温度和pH值的变化对蛋白石溶解有拮抗作用,即众所周知的升温加速和此处显示的OA反应的减缓,以及pH值降低对升温影响的过度补偿(图S3)。

图S3:升温和OA对二氧化硅溶解的影响对比

OA下蛋白石的缓慢溶解放大了硅酸盐泵,也就是说,增强了硅从表面向深海的转移(图3a)。生产表层Si(OH)4的这种损失在南部海洋最为严重,目前硅藻驱动的生产力和蛋白石出口量最高(图S4),北太平洋和大西洋的损失程度较小。一般来说,南部海洋在海洋硅循环中起着关键作用:(i)通过充当“硅陷阱”(全球约一半的硅酸在这里被回收),以及(ii)通过形成模式水和中间水,这些水通过经向翻转循环构成全球大部分海洋初级生产的主要营养源。在我们的模拟中,OA改变了这两种机制。升高的Si:Nexport实际上将Si重新分布到南极次锋面以南2000–3000 m更大的深度位置(~ 55  S) ,主要进入南极底水,部分通过绕极深水上升流返回南部海洋的辐散区。这就产生了一个粒子输出循环,Si:N含量升高,蛋白石溶解变慢,南极辐散区富含硅的绕极深水上升流变缓,但这不足以抵消较强的硅酸盐泵(图3a)。总的来说,这会逐渐耗尽1000–2000年上限的Si(OH)4,并增强南大洋深处硅的永久积累(“捕获”)。因此,在南极模式和中间水域,Si减少,这些水域将营养物质向北分布在全球翻转环流的分支内。一旦南极模式和中间水域到达北半球(主要在大西洋)的表面,这些已经缺乏硅的水团就为硅藻的生产提供了燃料,并且升高的Si:Nexport进一步将硅从表面重新分布到深海。

图3: OA作用下二氧化硅缓慢溶解的全球影响

图S4:海洋表面硅酸的模型与数据对比

这些过程的结合导致了OA驱动的表层海洋硅的全球损失及其在深海中的捕获。2200年之前,由于OA,表层海洋中Si(OH)4的全球平均浓度减少了 11%至 27%(分别为RCP6.0和RCP8.5)。透光区Si(OH)4的逐渐减少,降低了硅藻这一重要资源的可用性,导致2200年之前,全球硅藻生物量的OA驱动下降 13%至 26%(分别适用于RCP6.0和RCP8.5;图3b)。几乎一半的下降发生在南大洋栖息地的北部边界,大约55  S(图3c),其中Si(OH)4在工业化前的条件下已经受到限制(图S4),并且由于OA增强的Si:Nexport而逐渐耗尽。我们注意到,上述数字是指OA驱动的二氧化硅溶解变化的净影响,这些变化发生在气候变化的其他影响之上,例如,由于增强的热分层导致营养供应减少。

虽然这些结果应被视为OA对Si:Nexport的影响的第一个估计,可能会影响硅藻的未来生物地理学,但我们强调,硅藻的模拟全球衰退是由非生物机制驱动的,从而大大减少了通常对OA的复杂和可变生物反应固有的不确定性。因此,可以合理地假设,如果将OA对Si:Nexport和蛋白石溶解的影响纳入其他全球模型,将产生类似的结果。然而,生态系统功能和碳循环的相关后果更难评估,因为我们的模拟(类似于大多数地球系统模型)没有考虑到可能引发食物网结构和生物泵连锁效应的潜在相关生理和生态机制。

图S5:模拟OA对硅酸和硅藻的影响

综上所述,我们从中观世界实验和地球系统模型模拟中得出的结果表明,OA可能会导致Si:Nexport的系统性增加,从而导致表层海洋中Si(OH)4的减少以及未来几个世纪硅藻的全球减少。这一结果与生理和生态实验的结果形成了对比,这些实验表明硅藻可能对OA具有抗性或从中受益。值得注意的是,我们的研究结果产生于OA诱导的海洋硅循环中先前被忽视的生物地球化学反馈,而不是CO2升高对硅藻生理的影响。有趣的是,上述研究表明,如果OA有利于硅藻在浮游植物群落中的竞争力,通过硅泵的这种反馈机制可能会进一步加剧。在这种情况下,硅藻将更有效地耗尽表层海洋中的硅,并加速其最终的衰退。我们的研究表明,通过不可预见的生物地球化学反馈机制,海洋生物群对OA的预期反应如何在全球范围内发生改变,甚至发生颠倒。在更广泛的背景下,这表明,我们目前对海洋变化的生物影响的理解,主要基于单一物种和小规模生态研究,如果不考虑地球系统的复杂性,可能是欺性的。

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碳排放投稿期刊

(首届“低碳生活、绿色发展”青少年主题宣传活动优秀作品 南京市第二十九中学 张唯石 《减少生活碳排放 提倡绿色共出行》)为引导青少年主动关注国际低碳发展动态,提升对全球气候变化趋势的了解,江苏省生态环境厅联合省机关事务管理局指导,省环境保护宣传教育中心、省教育厅教育宣传中心共同主办第二届“低碳生活、绿色发展”青少年主题宣传活动。活动于2022年6月15日正式启动,面向广大中小学生征集文章、海报、摄影类“低碳生活、绿色发展”主题作品,通过汇聚青少年视角下的低碳生活场景,展现“低碳达人”风姿,传播榜样力量,助力营造低碳社会氛围。(首届“低碳生活、绿色发展”青少年主题宣传活动优秀作品 徐州市星光双语小学 杨斯淋 《共建绿色交通,同享低碳生活》)活动将邀请国内外专家围绕相关知识进行讲座分享,与青少年进行广泛交流;组织参观绿色能源基地、绿色机关、绿色校园、零碳园区、零碳景区等,进一步提高青少年低碳意识。(首届“低碳生活、绿色发展”青少年主题宣传活动优秀作品 徐州市星光双语小学 杨斯淋 《共建绿色交通,同享低碳生活》)一起来看看怎么参加一、活动主题低碳生活、绿色发展二、活动对象7-20周岁江苏省在校中小学生三、活动时间2022年6月16日至12月30日:作品征集2023年1月1日至4月20日:作品评选2023年 4月22日至6月5日:结果公布2023年6月6日至12月31日:成果展示及延伸活动四、活动内容此次活动面向广大中小学生征集活动主题作品,作品主要分为:文章类、海报类、摄影类三种,具体要求如下:(一)文章类以文章作为载体聚焦于“低碳生活、绿色发展”主题,阐述来自个人实践的低碳生活最佳方案。作品应具备一定的科学性、合理性,可辅以个人生活碳足迹进行计算,并记录个人在实施低碳生活最佳方案时所获得的感悟与成长收获。同时,作品应具备可行性,可在日常生活中进行实际的应用推广。作品需包含标题、导语及正文三部分,文中引用的内容须注明出处;标题不得超过20字或140个字符。作品均以word格式递交。如附有插图和图表,下方应附文字说明。每件文章类参赛作品的插图不得超过3张,每张插图的文字说明不超过20字。作品字数,小学生200至800字,中学生800至2000字,创新型作品字数不限。不接受书评类作品。所有作品请按照统一的规范排版,文档格式要求为*doc。具体格式:标题:字体黑体,字号小二号,对齐方式居中。正文:字体宋体,字号四号,对齐方式两端对齐。页边距:上下25.4毫米,左右31.8毫米。行距28磅。页码置于页脚中间,图片或表格对齐方式居中。图片说明字体楷体,字号四号。(二)海报类海报类作品须配有标题和简短的文字描述来展现作品传播的绿色生活理念,或阐述个人低碳生活最佳行动。作品规格不小于A3大小,即42 厘米×29厘米;包括手绘及电脑绘图作品,不包括非绘画类作品;可以单幅或组图(不超过4幅)。作品提交正面清晰电子件,jpg格式,单幅不大于20 M(为确保后续展播质量,请保留高质量源片)。(三)摄影类摄影类作品内容可联系创新低碳生活方式,提倡以新视角、新手法发掘日常生活中的低碳生活新风尚。每份作品上交时须配有标题和简短的文字描述,需保持作品的原创性,不得借助图片软件进行后期制作。彩色照片,黑白照片不限,单幅、组照均可(组照谢绝拼图)。作品提交清晰电子件,jpg格式,大小不得小于7寸,单幅不大于20M(为确保后续电视展播质量,请保留高质量源片)。五、作品要求(一)作品应以“低碳生活、绿色发展”为主题,以青少年视角围绕低碳生活最佳方案、最佳行动、生活新风尚提出相应论点及论据,描述个人在学习和生活中如何低碳生活,展现“低碳达人”风姿,传播榜样力量,争做时代担当。(二)作品须为原创,不得抄袭,内容健康适于传播,不得含有暴力、色情和反动内容。不接受书评类作品,参选作品须为尚未发表过的原创作品,不可一稿多投,违者一经查实,将被取消参赛资格,收回所颁奖项。(三)作品命名方式:为“所属设区市-学校-班级-姓名”,如:南京-南京市五中-初三(2)班-某某。(四)作品(正文、图片)与报名表(附后)分开上传提交。在作品(正文、图片)中不得出现作者个人信息。个人信息包括学校、班级、姓名、作品题目、联系号码、 Email、家庭地址等。(五)每人限投一件作品,含合写作品,作者不超过2人。(六)本次作品征集为公益活动,不收取任何费用。所有参选作品原件不予退还。参选作品版权归主办单位所有,作者享有署名权。主办单位有权保留作品及在相关非盈利性公益活动中使用(如网站、海报、媒体和出版物等)。六、投稿方式(一)本次作品征集只接受电子投稿方式,投稿邮箱地址:(二)投稿作品、报名表请分别以附件形式发送,邮件主题为“作品类型(文章类、海报类、摄影类)-所属设区市-学校-姓名”,如:文章类-南京-南京市五中-某某。七、评审方式及活动奖励(一)评审方式主办单位组织专家评审组,对作品进行筛选、评定,并评出优秀作品。(二)奖项设置根据不同组别设立最受公众欢迎奖、最佳创意奖、最佳表现奖、优秀作品奖、优秀指导教师奖若干。对组织得力的相关单位颁发优秀组织奖。(三)作品展示征集活动截止后,优秀作品将在省内主流媒体及相关行业媒体发表。(四)延伸活动1. 以主题宣传为导向,对优秀作品进行包装和多平台展示,进一步扩大活动的影响力,并选取可行性高的作品在节能周、低碳日、环境日进行宣传推广。2. 推荐优秀作品在第28届联合国气候变化大会展示。3. 获得优秀作品的作者,优先参与主办单位组织的环保研学活动,有机会走进省内环保设施公众开放单位及省生态文明教育实践基地,参与并了解我省生态环境保护工作。4. 拟邀请国内外专家围绕相关知识进行讲座分享,与青少年进行广泛交流。组织参观绿色能源基地、绿色机关、绿色校园、零碳园区、零碳景区等,进一步提高青少年低碳意识。(上下滑动可查看更多)6月29日空气质量精细化预报南京空气质量:优良首要污染物:O3无锡空气质量:优良首要污染物:O3徐州空气质量:良首要污染物:O3常州空气质量:优良首要污染物:O3苏州空气质量:优良首要污染物:O3南通空气质量:优良首要污染物:O3连云港空气质量:良首要污染物:O3淮安空气质量:优良首要污染物:O3盐城空气质量:优良首要污染物:O3扬州空气质量:优良首要污染物:O 3镇江空气质量:优良首要污染物:O3泰州空气质量:优良首要污染物:O3宿迁空气质量:优良首要污染物:O3未来7日我省空气质量预报6月29日气象因素:西南风转偏南风,风力一般,多云到阴,全省有分散性阵雨,沿江雨量大空气质量:优良首要污染物:O36月30日

碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳,因此用碳(Carbon)一词作为代表。虽然并不准确,但作为让民众最快了解的方法就是简单地将“碳排放”理解为“二氧化碳排放”。多数科学家和 *** 承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难,所以“控制碳排放”、“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解、接受、并采取行动的文化基础。 碳排放系数是每单位经济产出所排出的二氧化碳数量 后者通常以吨计 而以国内货币计量的国内生产总值(GDP)则代表经济产出 但也可以其他单位计量. 甲烷等其他温室气体亦以对全球变暖的影响程度 折算成二氧化碳后加入计量. 排放量的计算通常采用间接办法 比如看发电厂用了多少量的煤炭来燃烧发电 而不是去捕获并计算二氧化碳气体的重量. .green.charity.yahoo/calculator 碳排放量计算器 对抗全球暖化,从食物环保做起。瑞典开始为食品标注碳排放量,成为第一个推行食物环保认证标签的国家,希望消费者选择更健康绿色的饮食方式,以减少温室气体的排放。另外曾经在全球掀起风潮的生质燃料,一度被视为可减少二氧化碳排放,是环保新利器,不过美国「科学」期刊二十三日刊出的一项研究显示,新一代的生质燃料,在未来几十年,将较使用汽油平均排出更多二氧化碳,这也凸显出计算碳排放量的困难。 汉堡碳排放量1.7公斤 欧洲方面,标注碳排放量的标签已开始出现在部分食品上,完整呈现产品生命周期中的二氧化碳排放量,引导民众购买低碳产品。瑞典最大本土汉堡连锁店「Max」的菜单已标示食品碳排放量,像汉堡的碳排放量就是一.七公斤,鸡肉三明治是○.四公斤;自推出标示以来,低排放量餐点销售量成长二十%,一些顾客说,在这里点牛肉堡难免会有罪恶感。 瑞典的国民新饮食指南,于今年夏天公布,并发送给欧盟其他国家评估执行。这份指南建议国民减少食用肉类及米类,以降低温室气体排放量。不过,一些建议让民众大吃一惊,例如指南中建议瑞典人多吃胡萝卜,少吃小黄瓜及番茄,因为在瑞典后两者必须仰赖温室种植,会增加能源消耗。 专家指出,如果民众确实奉行这份饮食指南,瑞典与食物生产有关的碳排放量可减少二十%至五十%。 瑞典一向是寻找新方法降低碳排放量的世界楷模,瑞典已誓言要在二○二○年时不再使用化石燃料来发电,二○三○年时要让瑞典成为全世界第一个全面使用再生能源的无油经济体。 参考: Google大神 climatechange/cht/indexx 参考: climatechange/cht/indexx 是指碳排出了世界... 碳排放计算的方法和步骤 计算温室气体的排放量,是使用以燃料为基础的方法。这个方法一般是需要蒐集供燃烧用的燃料类别和消耗量作为活动数据。CO2 排放量的计算方法涉及燃料类别、燃料消耗量和排放数,而计算公式如下: 排放量(CO2) = sum of 燃料消耗量x CO2排放系数 排放量是把所有曾使用的燃料類别相加计算后,以二氧化碳当量公吨为单位表达; 燃料消耗量是以该种燃料的容量(例如公升)或重量(例如千克)为单位;以及 CO2排放系數 = 燃料的净热值 (Net Calorific Value) x 燃料的碳排放系數 (Carbon Emission Factor) x 碳氧化分率 (Fraction of Carbon Oxidised) x (44 / 12) 可以参考以下网业 第13开始. 有关的报告式样样本及排放系數表,载于表第28页 epd/epd/tc_chi/climate_change/files/CAGuidelines_Chi.pdf

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暂时没有出核心期刊双碳,即碳达峰与碳中和的简称。中国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。“双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低碳排放步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。中国持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,努力兼顾经济发展和绿色转型同步进行。

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《应用与环境生物学报》期刊简介及投稿须知《应用与环境生物学报》(双月刊)创刊于1995年,是由中国科学院主管、中国科学院成都生物研究所主办的全国性学术科技期刊(学报级),是我国应用生物学和环境生物学的核心刊物。本刊宗旨:交流国内外生物学及相关学科领域的新成果、新技术、新方法和新进展,加强生物科学研究为国民经济建设、提高人民生活水平服务的功能。内容涵盖:生物学及相关学科中的资源开发利用与可持续发展、环境整治、退化生态系统的恢复与重建,以及在农、林、牧、医、能源、轻工、食品等领域(中文核心[2011], CSCD核心库[2015-2016], 科技核心[2014])收录收据库:知网收录,第一批认定学术期刊,投稿须知:1-稿件初投在稿件完成拟投本刊前,请作者确保稿件内容不涉及国家机密,无政治错误,符合本刊报道范围(“本刊简介”),取得突破性进展(研究论文)或具有独创性观点(综述),在研究和写作上经过了所有作者的集思广益并认可投稿,无知识产权争议,无作伪、抄袭、“一稿多投”和“香肠论文”(一稿裁多稿)行为,仔细阅读过本刊“投稿指南”和“版权协议”(若稿件是一篇综述,作者还必须阅读过本刊“综述要求”),并根据本刊“征稿简则”进行修改和规范后,即可在线投稿。不必再电邮该稿件的电子版或寄送该稿件的纸质版。请自行保存该稿件的电子版、至少一份纸质版以及所有数据资料,以防不时之需,必要时编辑部可能要求作者提供原始数据和文献。(注:稿件初投时,在保证内容质量和遵守国家标准、行业规范的前提下,其格式和规范不一定要完全符合本刊;但经过三审后,若本刊拟录用该稿件,要求作者对稿件除了修改完善内容外,还必须根据本刊“征稿简则”和本刊最新发表论文或“论文模板”格式逐一规范(不分栏),方正式录用。)在线投稿时,请注意加注星号的必填项和各具体要求,准确给出所有作者的详细联系地址(包括邮编)、E-mail(第一作者和通讯作者的E-mail必填)、电话及个人简介等相关信息,以及其他认为需要特别说明的情况(如稿件的重要性和创新性、是否为本刊约稿、是否有系列论文、是否为知名专家推荐、是否有回避审稿专家等)。若在稿件出版前整个过程中联系方式有变化,请及时更新。2-稿件初审编辑部收到作者投稿后下载入库,进行初审,即通过仔细阅读全文,对稿件的学科专业、学术水平、数据真假、语言表达和文体格式等作出初步审查和评价,处理意见主要有2种:(1)直接退稿:可能理由为稿件内容不符合本刊报道范围、学术水平在本刊近期投稿中相对不高、数据观点或语言表述存在较大缺陷等。由于本刊刊稿率(年刊稿数/年收稿数)较低,即退稿率较高,会有较多稿件只经初审而不经同行评审(外审)就被拒绝,请予以理解;这种做法可以提高编辑部后续工作效率,亦可减少稿件在编辑部的无效滞留时间和作者的无效等待时间,并且不需要作者为该稿件缴纳审稿费;编辑部会客观、公平、慎重地对待投稿,有可能会建议该稿件更适合投往哪些或哪种刊物。若有异议,亦可申诉。(2)受理续审:同意受理该稿件,即通知作者尽快缴纳审稿费(有正式发票,“费用手续”)并正式办理“版权协议”(最高级基金所属单位盖章,若无基金则第一单位盖章)。该稿件即进入同行评审(外审)阶段。3-同行评审(外审)编辑部为每篇稿件选择3个外审专家。所选外审专家:与审理稿件所属学科小专业相符合的科研一线人员,研究员或教授职称,不含纯粹从事科研管理的人员;能全面、公正地审阅、评价稿件质量;不仅需要指出稿件优缺点,也应提出修改建议,对作者有实质性帮助;能在约定的较短时间内返回评审意见等。4-稿件终审收到稿件所有外审意见后,编辑部会据此决定对该稿件录用与否。本刊根据外审意见并结合本刊具体情况作出选择,有可能是与外审意见相反的选择。本刊承诺,2个月以内给予作者是否录用的答复;少量稿件由于不可预见的因素导致延期,作者经向编辑部申明后可撤稿改投,也可等待本刊的催审或换审意见。处理意见主要有3种:( 1 )退稿:一般会告知作者理由,并建议如何改进试验、深入研究或改投他刊等。( 2 )录用:只是初步录用(内容和写作都很优秀的稿件可直接录用),还需要作者根据审稿意见中的合理建议以及编辑部的“征稿简则”和最新发表论文或“论文模板”格式逐一、全面修改全文(不分栏)。修改稿返回同时要附上修改说明,即逐一回答终审意见,哪些方面做了修改,哪些方面予以保留以及保留原因。通讯作者若非执笔作者,必须审定修改稿及修改说明。编辑部收到修改稿后,经核实无误,即正式录用并向作者发出论文录用通知。录用论文经审核后在网上预出版。( 3 )退修(退改):若稿件内容符合本刊,且具有重要的学术意义和创新价值,但由于写作原因导致价值没有体现,或者需要补充一些次要的实验和数据,则退请作者修改后再投。再投稿件需经编辑部甚至外审专家再次审 理后,再决定是否录用。再投稿件也需附修改说明。退改稿件一般情况下(如无需补充实验),要求在1个月内将修改稿和修改说明返回来。若编辑部拒绝某稿件,也未说明修改后再投,建议作者修改后改投他刊。若作者对审稿意见有异议,可告知理由,编辑部会认真对待、妥善处理,并尽快返回最终决定。建议作者在第一次申诉失败后将稿件改投他刊,不要把时间浪费在与编辑部进一步的来回交流上。5-稿件编排稿件正式录用后,编辑部根据其收稿日期和修回日期确定发表时间。其中,国际稿件、国际合作稿件、高创新性稿件、学术价值重大稿件优先发表。编辑部对稿件全文进行编辑和排版,质疑和修正错误的数据、观点和表述,并予以规范,使文字和图表更具可读性,使版面安排清晰、紧凑,符合本刊的风格。6-稿件核对有所质疑和编辑较多的稿件将返回 给作者再作修改。排版稿件由作者和编辑部同步校改,请作者尽量于2日内将校改结果返回编辑部。校改方法①:直接在排版稿PDF文件中批注修改;方法②:于word中文字或列表叙述哪页、哪栏、哪行的错误,并予以更正;以及其他能清晰显示修改处和修改内容的类似方法。排版稿及其校对情况必须经通讯作者审定后再返回。本刊根据论文版面酌收版面费(有正式发票),并以不低于版面费的20%酌返作者稿费。7-论文出版和期刊寄送当期所有稿件,包括期刊封面、封底、目录、补白等,再经编辑部两校两改、出胶片后终校,最后送印刷厂校对、印刷。同时,当期所有论文全部上网,以文摘形式、PDF全文形式提供作者、读者免费阅读和下载。本刊免费赠送作者适量当期刊物和抽印本。发表网提示:本站非杂志社官网,仅提供学术期刊介绍信息,另提供在线投稿服务。

1、原文: 面对环境的恶化,科学家都鼓励人们过低碳生活。那么,什么是低碳生活呢? 低碳生活涉及碳足迹,碳足迹表示一个人或者一个团体的碳耗费量,是测量某个国家和地区的人口因每日消耗能源而产生的二氧化碳排放对环境影响的一种指标。第一碳足迹是因使用化石能源而直接排放的二氧化碳,比如一个经常坐飞机出行的人会有较多的第一碳足迹,因为飞机飞行会消耗大量燃油,排放出大量二氧化碳。第二碳足迹是因使用各种产品而间接排放的二氧化碳,比如消费一瓶普通的瓶装水,会因它的生产和运输过程中产生的碳排放而带来第二碳足迹。碳足迹越大,说明你对全球变暖所要负的责任越大。碳足迹越小,说明你对环境的保护做出的贡献越大。 就个人而言,每个人可以从自我做起,从生活中的细节做起,尽量减低碳足迹,选择低碳生活。例如,少开一天车,少吃一顿肉食大餐,少用一次性筷子,少开一盏灯等等,都可以减少碳足迹;甚至用餐做菜时选择烹饪方式也可以减少碳足迹。以土豆为例,用烤箱烘烤土豆产生的二氧化碳比用锅煮的要多,而用锅煮产生的二氧化碳又比微波炉做产生的多。所以,用微波炉做土豆就是一种更好的低碳生活。 另外,棉布衣服与化纤衣服,爬楼梯与坐电梯,走路与开车等等,都是前者是低碳生活,后者是高碳生活。生产化纤衣服要消费更多的石油和能源,排放更多的二氧化碳,所以应当选择棉布衣服。在家居用电上,使用风电或水电等清洁能源产生的碳排放会比使用热电低。在交通出行方面,小排放量汽车在同距离时碳排放量较少,应大力推广小排量节能环保型汽车。 尽管低碳生活值得提倡,但是,由于工作需要或其他原因,人们不时会进入高碳生活。这时就应当对自己的高碳生活进行补偿。这种补偿就是所谓的碳中和。这种补偿就是碳中和。碳中和指的是,人们可以计算自己日常活动(生产)直接或间接制造的二氧化碳排放量,如果过高,则可以通过植树等方式把这些排放量吸收掉,或者计算抵消这些二氧化碳所需的经济成本,然后个人付款给专门企业或机构,由他们通过植树或其他环保项目抵消大气中相应的二氧化碳量,以达到降低温室效应的目的。可以说,碳中和就是人们对自己高碳生活的补偿。 因此,人类的低碳生活处处可为。 2、本文摘自《百科知识》,2009年第12期,作者冯云。

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Energy Environ.Sci.为环境科学、新能源领域的顶级期刊! 加油吧,综述和展望较多,一般是约稿的期刊名 ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE 出版周期: 月刊 近四年影响因子 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 15.49 11.653 9.61 9.446 中科院杂志分区 环境科学分类下的 1 区期刊 杂志简介/稿件收录要求 Published by Royal Society of Chemistry. ISSN (printed): 1754-5692. ISSN (electronic): 1754-5706.The journal recognises the complexity of issues and challenges relating

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