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), Колбудаев П.А. (3), Плотников Д.Е. (3), Елкина Е.С. (3)
(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
(3) Институт космических исследований РАН, 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. Отдельно рассматривается решение задачи по оценке эмиссии из осушительных каналов.
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