МОНИТОРИНГ ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОТОКОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: СЕТЬ RUFLUX

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Впервые дается обобщенная информация по истории формирования, состоянию наблюдений и основным научным результатам региональных сетей и станций, включенных в RuFlux – общероссийскую систему мониторинга экосистемных потоков парниковых газов (ПГ). Измерения проводятся по мировым стандартам методом турбулентных пульсаций (eddy covariance method), обеспечивающим сопоставимые оценки потоков ПГ на пространственном уровне отдельных экосистем. Получены многолетние (более 190 станций-лет наблюдений) ряды потоков ПГ. По состоянию на осень 2022 г. 86% станций сети RuFlux расположено в лесных и болотных экосистемах, 77% всех станций – в средней и южной тайге. Почти все ненарушенные экосистемы России являются стоками CO2 из атмосферы с диапазоном средних годовых оценок нетто-поглощения от 80 до 240 г C/(м2 год). Баланс ПГ определяется комплексом абиотических и биотических факторов. Среднее многолетнее нетто-поглощение CO2 выше в мерзлотных лиственничниках Сибири, чем в ельниках Европейской территории России, несмотря на краткость вегетационного сезона (менее 4 мес. у лиственничников и более 6 мес. у ельников). При движении с запада на восток интенсивность стока CO2 в середине лета увеличивается, а эмиссия CO2 в середине зимы резко снижается. Природные и антропогенные нарушения приводят к трансформации углеродного баланса за счет увеличения выделения CO2 в атмосферу. В целом, сеть RuFlux охватывает широкий спектр климатических условий и типов экосистем, но для повышения ее репрезентативности по всей территории России требуется создание станций, работающих по методу турбулентных пульсаций, в тундровых, северо-таежных, лесостепных, степных и полупустынных экосистемах. Также нужна организация мониторинга ПГ в антропогенно-измененных экосистемах (в том числе агроценозах) и в экосистемах с сукцессиями, вызванными природными нарушениями.

Об авторах

О. А. Куричева

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: olga.alek.de@gmail.com
Россия, Москва

А. П. Максимов

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Якутск

Т. Х. Максимов

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: tcmax@mail.ru
Россия, Якутск

В. В. Мамкин

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН; Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,

Автор, ответственный за переписку.
Email: vadimmamkin@gmail.com
Россия, Москва; Россия, Москва

А. С. Марунич

Валдайский филиал Государственного гидрологического института

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Валдай

М. Н. Мигловец

Институт биологии Коми научного центра УО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Сыктывкар

О. А. Михайлов

Институт биологии Коми научного центра УО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Сыктывкар

А. В. Панов

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Красноярск

А. С. Прокушкин

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: prokushkin@ksc.krasn.ru
Россия, Красноярск

Н. В. Сиденко

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Красноярск

А. В. Шилкин

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН; НПО Тайфун

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Москва; Россия, Обнинск

Е. Д. Лапшина

Югорский государственный университет

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Ханты-Мансийск

И. Н. Курганова

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: ikurg@mail.ru
Россия, Пущино

В. К. Авилов

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Москва

А. В. Варлагин

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: varlagin@sevin.ru
Россия, Москва

М. Л. Гитарский

Российское энергетическое агентство

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Москва

А. А. Дмитриченко

Югорский государственный университет

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Ханты-Мансийск

Е. А. Дюкарев

Югорский государственный университет; Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: dekot@mail.ru
Россия, Ханты-Мансийск; Россия, Томск

С. В. Загирова

Институт биологии Коми научного центра УО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: zagirova@ib.komisc.ru
Россия, Сыктывкар

Д. Г. Замолодчиков

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН; Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,

Автор, ответственный за переписку.
Email: dzamolod@cepl.rssi.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

В. И. Зырянов

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Красноярск

Д. В. Карелин

Институт географии РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: dkarelin7@gmail.com
Россия, Москва

С. В. Карсанаев

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – обособленное подразделение ФИЦ ЯНЦ СО РАН

Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Якутск

Ю. А. Курбатова

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: kurbatova.j@gmail.com
Россия, Москва

Список литературы

  1. Бурба Г.Г., Курбатова Ю.А., Куричева О.А., Авилов В.К., Мамкин В.В. Метод турбулентных пульсаций. Краткое практическое руководство. М.: ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН, 2016. 223 с.
  2. Карелин Д.В., Замолодчиков Д.Г., Шилкин А.В., Куманяев А.С., Попов С.Ю., Тельнова Н.О., Гитарский М.Л. Влияние прогрессирующего распада древостоя на углеродный обмен еловых лесов // ДАН. Сер. наук о Земле. 2020. Т. 493. № 1. С. 89–93.
  3. Чебакова Н.М., Выгодская Н.Н., Арнет А., БелеллиМаркезини Л., Курбатова Ю.А., Парфенова Е.И., Валентини Р., Верховец С.В., Ваганов Е.А., Шульце Е.Д. Энерго- и массообмен и продуктивность основных экосистем Сибири (по результатам измерений методом турбулентных пульсаций) 2. Углеродный обмен и продуктивность // Изв. РАН. Сер. биол. 2014. № 1. С. 65–75.
  4. Alekseychik P., Mammarella I., Karpov D., Dengel S., Terentieva I., Sabrekov A., Glagolev M., Lapshina E. Net ecosystem exchange and energy fluxes measured with eddy covariance technique in a West Siberian bog // Atmospheric Chem. and Phys. 2017. Vol. 17. P. 9333–9345. https://doi.org/10.5194/acp-2017-43
  5. Baldocchi D.D. How eddy covariance flux measurements have contributed to our understanding of Global Change Biology // Global Change Biology. 2020. Vol. 26. № 1. P. 242–260.
  6. Dolman A.J., Shvidenko A., Schepaschenko D., Ciais P., Tchebakova N., Chen T., van der Molen M.K., Belelli Marchesini L., Maximov T.C., Maksyutov S., Schulze E.-D. An estimate of the terrestrial carbon budget of Russia using inventory-based, eddy covariance and inversion methods // Biogeosciences. 2012. Vol. 9. № 12. P. 5323–5340.
  7. Heimann M. The EUROSIBERIAN CARBONFLUX project // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. 2002. Vol. 54. № 5. P. 417–419.
  8. Karelin D.V., Zamolodchikov D.G., Shilkin A.V., Popov S.Y., Kumanyaev A.S., de Gerenyu V.O., Tel’nova N.O., Gitarskiy M.L. The effect of tree mortality on CO2 fluxes in an old-growth spruce forest // European J. of Forest Research. 2021. Vol. 140. № 2. P. 287–305.
  9. Kurbatova J., Li C., Varlagin A., Xiao X., Vygodskaya N. Modeling carbon dynamics in two adjacent spruce forests with different soil conditions in Russia // Biogeosciences. 2008. Vol. 5. P. 969–980.
  10. Kurbatova J., Li C., Tatarinov F., Varlagin A., Shalukhina N., Olchev A. Modeling of the carbon dioxide fluxes in European Russia peat bogs // Environmental Research Lett. 2009. Vol. 4. № 4. P. 045022.
  11. Mamkin V., Kurbatova J., Avilov V., Ivanov D., Kuricheva O., Varlagin A., Yaseneva I., Olchev A. Energy and CO2 exchange in an undisturbed spruce forest and clear-cut in the Southern Taiga // Agric. For. Meteorol. 2019a. Vol. 265. P. 252–268.
  12. Mamkin V.V., Mukhartova Y.V., Diachenko M.S., Kurbatova J.A. Three-year variability of energy and carbon dioxide fluxes at clear-cut forest site in the European southern taiga // Geography. Environment, Sustainability. 2019b. Vol. 12. № 2. P. 197–212.
  13. Mamkin V., Varlagin A., Yaseneva I., Kurbatova J. Response of Spruce Forest Ecosystem CO2 Fluxes to Inter-Annual Climate Anomalies in the Southern Taiga // Forests. 2022. Vol. 13. № 7. P. 1019. https://doi.org/10.3390/f13071019
  14. Mamkin V., Avilov V., Ivanov D., Varlagin A., Kurbatova J. Interannual variability of the ecosystem CO2 fluxes at paludified spruce forest and ombrotrophic bog in southern taiga // Atmospheric Chem. and Phys. 2023. Vol. 23. № 3. P. 2273–2291. https://doi.org/10.5194/acp-23-2273-2023
  15. Maximov T.C., Maksimov A.P., Kononov A.V., Kotani A., Dolman A.J. Carbon Cycles in Forests // Water and Carbon Dynamics / T. Ohta, T. Hiyama, Y. Iijima, A. Kotani, T.C. Maximov (Eds.). Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. P. 69–100. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6317-7
  16. Mikhaylov O.A., Zagirova S.V., Miglovets M.N. Seasonal and inter-annual variability of carbon dioxide exchange at a boreal peatland in north-east European Russia // Mires and Peat. 2019. Vol. 24. № 34. P. 1–16.
  17. Schulze E.-D., Lloyd J., Kelliher F.M., Wirth C., Rebmann C., Lühker B., Mund M., Knohl A., Milyukova I.M., Schulze W., Ziegler W., Varlagin A.V., Sogachev A.F., Valentini R., Dore S., Grigoriev S., Kolle O., Panfyorov M.I., Tchebakova N., Vygodskaya N.N. Productivity of forests in the Eurosiberian boreal region and their potential to act as a carbonsink – a synthesis // Global Change Biology. 1999. Vol. 5. № 6. P. 703–722.
  18. Schulze E.-D., Vygodskaya N.N., Tchebakova N.M., Czimczik C.I., Kozlov D.N., Lloyd J., Mollicone D., Parfenova E., Sidorov K.N., Varlagin A.V., Wirth Ch. The Eurosiberian transect: An introduction to the experimental region // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. 2002a. Vol. 54. № 5. P. 421–428.
  19. Zagirova S.V., Mikhailov O.A., Elsakov V.V. Carbon Dioxide and Water Exchange between Spruce Forest and Atmosphere in Spring–Summer under Different Weather Conditions // Contemporary Problems of Ecology. 2019b. Vol. 12. № 1. P. 45–58.

© О.А. Куричева, В.К. Авилов, А.В. Варлагин, М.Л. Гитарский, А.А. Дмитриченко, Е.А. Дюкарев, С.В. Загирова, Д.Г. Замолодчиков, В.И. Зырянов, Д.В. Карелин, С.В. Карсанаев, И.Н. Курганова, Е.Д. Лапшина, А.П. Максимов, Т.Х. Максимов, В.В. Мамкин, А.С. Марунич, М.Н. Мигловец, О.А. Михайлов, А.В. Панов, А.С. Прокушкин, Н.В. Сиденко, А.В. Шилкин, Ю.А. Курбатова, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».