Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Двадцать вторая международная конференция "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"

XXII.F.316

Вторично обводненные неиспользуемые осушенные торфяники в задачах по смягчению изменения климата

Медведева М.А. (1), Иткин В.Ю. (1,2)
(1) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт лесоведения Российской академии наук, Успенское, Россия
(2) РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия
Осушенные торфяники вносят существенный вклад в поступление парниковых газов (ПГ) в атмосферу. Если после проведенных работ на торфяниках не проводится рекультивация, они становятся первоочередными объектами торфяных пожаров (Сирин и др., 2023). Одно из основных решений для сокращения эмиссии ПГ и предотвращения пожаров на заброшенных осушенных торфяниках – вторичное обводнение и заболачивание (Leifeld, Menichetti, 2018). Такие меры могут внести значительный вклад в реализацию Парижского соглашения по климату в рамках сектора землепользование, изменение в землепользовании и лесное хозяйство (ЗИЗИЛХ) и, в конечном счете, в смягчение изменений климата (Wilson et al., 2016). На основе ранее проведенных работ с использованием спутниковой информации (Медведева и др., 2011; 2017; 2019; Sirin et al., 2018; и др.) представлены методы оценки сокращения выбросов ПГ после работ по вторичному обводнению (Сирин и др., 2021; 2023; Sirin et al., 2021), которые могут применяться на национальном, региональном уровнях и для отдельных проектов обводнения. Методика включает определение эффективно обводненных площадей, которые можно рассматривать как водно-болотные угодья. Подход был использован при включении с 2020 года вторично обводненных торфяников в Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом.
Работа выполнена в рамках реализации важнейшего инновационного проекта государственного значения "Разработка системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории Российской Федерации, обеспечение создания системы учета данных о потоках климатически активных веществ и бюджете углерода в лесах и других наземных экологических системах» (рег. № 123030300031-6) и Российского научного фонда (проект 23-74-00067).

Ключевые слова: дистанционное зондирование, торфяники, растительный покров, изменение климата, смягчение изменений климата, мультиспектральные спутниковые снимки, добыча торфа, Парижское соглашение по климату, Национальный кадастр
Литература:
  1. Медведева М.А., Возбранная А.Е., Барталев С.А., Сирин А.А. Оценка состояния заброшенных торфоразработок по многоспектральным спутниковым данным // Исследование Земли из космоса. 2011. № 5. С. 80–88.
  2. Медведева М.А., Возбранная А.Е., Сирин А.А., Маслов А.А. Возможности различных многоспектральных спутниковых данных для оценки состояния неиспользуемых пожароопасных и обводняемых торфоразработок // Исследование Земли из космоса. 2017. № 3. С. 76–84.
  3. Медведева М.А., Возбранная А.Е., Сирин А.А., Маслов А.А. Возможности различных мультиспектральных космических данных для мониторинга неиспользуемых пожароопасных торфяников и эффективности их обводнения. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. № 16(2). С. 150-159. Doi:10.21046/2070-7401-2019-16-2-150-159.
  4. Сирин, А. А., Медведева, М. А., Ильясов, Д. В., Коротков, В. Н., Минаева, Т. Ю., & Суворов, Г. Г. Обводненные торфяники в климатической отчетности Российской Федерации // Фундаментальная и прикладная климатология. 2021. № 7(3). С. 84–112. Doi:10.21513/2410-8758-2021-3-84-112.
  5. Сирин А.А., Медведева М.А., Иткин В.Ю. Вторичное обводнение неиспользуемых осушенных торфяников и сокращение выбросов парниковых газов // Известия РАН. Серия географическая. 2023. Т. 87. № 4. C. 597-618. Doi:10.31857/S258755662304012X.
  6. Sirin A., Medvedeva M., Maslov A., Vozbrannaya A. Assessing the Land and Vegetation Cover of Abandoned Fire Hazardous and Rewetted Peatlands: Comparing Different Multispectral Satellite Data // Land. 2018. Vol. 7. № 71. P. 1-22. Doi:10.3390/land7020071.
  7. Sirin, A.; Medvedeva, M.; Korotkov, V.; Itkin, V.; Minayeva, T.; Ilyasov, D.; Suvorov, G.; Joosten, H. Addressing Peatland Rewetting in Russian Federation Climate Reporting // Land. 2021. Vol. 10. № 1200. P. 1-17. Doi:10.3390/land10111200.
  8. Leifeld J., Menichetti L. The underappreciated potential of peatlands in global climate change mitigation strategies // Nat. Commun. 2018. Vol. 9. P. 1071. Doi:10.1038/s41467-018-03406-6.
  9. Wilson D., Blain D., Couwenberg J. et al. Greenhouse gas emission factors associated with rewetting of organic soils // Mires and Peat. 2016. Vol. 17. P. 1–28. Doi:10.19189/MaP.2016.OMB.222.

Дистанционное зондирование растительных и почвенных покровов