Уникальная водно-болотная система Эверглейдс во Флориде, занимающая площадь в 1,5 миллиона акров, играет сложную и неоднозначную роль в глобальном климате. Она остается мощным поглотителем углерода, ежегодно удаляя из атмосферы в среднем 13,7 миллиона метрических тонн CO2, но одновременно с этим является источником метана – другого, более мощного парникового газа. Новое исследование ученых из Йельской школы окружающей среды детально проанализировало потоки этих газов в мангровых зарослях и пресноводных болотах, предоставив научную основу для более эффективного восстановления этой экосистемы.
Исследование, опубликованное в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что с 2003 по 2020 год Эверглейдс увеличил поглощение углерода на 18%. Наибольшей способностью улавливать углекислый газ обладают соленые мангровые леса – выбросы метана в них компенсируют лишь 16% от всего поглощенного CO2. В пресноводных болотах ситуация иная: там выбросы метана «съедают» почти 82% от связанного углекислого газа.
Значимость этих данных трудно переоценить, ведь на метан приходится около 30% глобального потепления со времен промышленной революции. В 20-летней перспективе он удерживает в атмосфере в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. «Хотя разные типы водно-болотных угодий по-разному улавливают и выделяют парниковые газы, исследование подтверждает, что Эверглейдс в целом продолжает функционировать как крупный поглотитель углерода», – отмечает Спаркл Мэлоун, доцент и соавтор исследования.
Ученые подчеркивают, что водно-болотные угодья необходимо рассматривать как единые системы, где поглощение CO2 и выбросы метана сложно взаимодействуют. «Пресноводные болота, несмотря на более высокие выбросы метана, остаются бесценными. Они играют критическую роль в борьбе с наводнениями, фильтрации воды и обеспечении среды обитания для множества видов. Полученные результаты не умаляют климатическую ценность Эверглейдс, а, наоборот, предлагают дорожную карту для ее максимального увеличения», – говорит Мэлоун.
Для получения точных данных команда объединила измерения с наблюдательных вышек, замеры углерода в атмосфере, сделанные NASA с самолетов, и спутниковые данные об изменениях растительности. Такой комплексный подход позволил создать модель для оценки колебаний в обмене углерода. «Подобное широкое сотрудничество между государственными учреждениями и научными кругами необходимо для понимания таких сложных и важных экосистем, как Эверглейдс», – комментирует соавтор исследования Питер Рэймонд.
Результаты работы имеют прямое практическое применение. Определив условия, при которых экосистемы наиболее эффективно улавливают и хранят углерод, управляющие природными территориями могут грамотно расставлять приоритеты в проектах по защите и восстановлению. Например, защита мангровых лесов от разрушения в результате штормов и нарушения гидрологического режима помогает сохранить один из самых эффективных естественных поглотителей углерода на планете. Как заключил один из авторов, Джонатан Гевирцман, «нельзя рассматривать углекислый газ или метан в отрыве друг от друга. Мы должны понимать баланс экологических процессов, и эта информация может лечь в основу более эффективных решений».