人工漁礁固碳

長期碳儲存

生物碳來源

生物碳通常由生物質(如農業廢棄物)經高溫缺氧熱解制成,其過程本身也能將部分碳固化,因此有助於減少農業廢棄物的碳排放。

微生物固碳

長期碳儲存

生物碳是一種高穩定性的碳材料,具有極長的分解時間。將生物碳埋入海洋環境中,可以將大氣中的二氧化碳長期固存在海洋底部,減少溫室氣體濃度。

生物碳來源

促進微生物固碳

我們將與更多國內外的科研機構和環保組織展開合作,共同研發更高效、更環保的生質能技術。我們期待在這些合作中,能夠攜手共創更美好的未來。

棲地創造

食物鏈支撐

這些魚礁可增加基礎生產力,提供更多的營養來源,支撐更複雜的食物鏈結構,有助於吸引各類海洋生物,包括魚類、無脊椎動物和藻類等。

生物碳增益

棲地創造

人工魚礁提供了多樣化的棲地結構,適合不同種類的海洋生物棲息、繁殖和覓食,從而提升局部的生物多樣性。

 

 

食物鏈支撐

生物碳增益

生物碳的多孔結構和化學特性有助於吸附營養物質,提供微生物和底棲生物的良好生境,進一步提升生物多樣性和生態系統的穩定性。

 

 

生態修復

環境教育與科學研究

這些魚礁可增加基礎生產力,提供更多的營養來源,支撐更複雜的食物鏈結構,有助於吸引各類海洋生物,包括魚類、無脊椎動物和藻類等。

漁業增產

生態修復

BCARs有助於修復受到破壞的海洋生態系統,恢復魚類和其他海洋生物的棲地,促進生態平衡。
2. **漁業增產**:這些魚礁可以吸引和聚集魚群,提供良好的捕魚場所,從而有助於增加漁業資源和漁民收入。

環境教育

漁業增產

這些魚礁可以吸引和聚集魚群,提供良好的捕魚場所,從而有助於增加漁業資源和漁民收入。

生物碳複合人工魚礁(Biochar Composite Artificial Reefs,BCARs)是一種結合生物碳(biochar)與傳統人工魚礁的創新技術,旨在促進海洋生物多樣性並幫助固碳。其主要效益包括以下幾個方面:

 

固碳效益

 

1. **長期碳儲存**:生物碳是一種高穩定性的碳材料,具有極長的分解時間。將生物碳埋入海洋環境中,可以將大氣中的二氧化碳長期固存在海洋底部,減少溫室氣體濃度。
2. **生物碳來源**:生物碳通常由生物質(如農業廢棄物)經高溫缺氧熱解制成,其過程本身也能將部分碳固化,因此有助於減少農業廢棄物的碳排放。
3. **促進微生物固碳**:生物碳的多孔結構提供了微生物棲息的理想場所,這些微生物可以通過多種途徑(如微藻的光合作用)固定碳。

 

 海洋生物多樣性效益
 

1. **棲地創造**:人工魚礁提供了多樣化的棲地結構,適合不同種類的海洋生物棲息、繁殖和覓食,從而提升局部的生物多樣性。
2. **食物鏈支撐**:這些魚礁可增加基礎生產力,提供更多的營養來源,支撐更複雜的食物鏈結構,有助於吸引各類海洋生物,包括魚類、無脊椎動物和藻類等。
3. **生物碳增益**:生物碳的多孔結構和化學特性有助於吸附營養物質,提供微生物和底棲生物的良好生境,進一步提升生物多樣性和生態系統的穩定性。

 

綜合效益

1. **生態修復**:BCARs有助於修復受到破壞的海洋生態系統,恢復魚類和其他海洋生物的棲地,促進生態平衡。
2. **漁業增產**:這些魚礁可以吸引和聚集魚群,提供良好的捕魚場所,從而有助於增加漁業資源和漁民收入。
3. **環境教育與科學研究**:BCARs項目可以作為環境保護與生態修復的示範項目,促進公眾環保意識和科學研究。

總體而言,生物碳複合人工魚礁結合了碳固存與生態修復兩大功能,對於應對氣候變化和保護海洋生態系統具有顯著的潛在效益。

永源能科
2024年6月20日