Фотосинтез против климата: почему растения работают не хуже новых технологий

Чтобы достичь цели Парижского соглашения — удержать потепление на уровне 2°C, — недостаточно лишь сократить выбросы. Ученые подчеркивают: важно также удалять уже накопленный углекислый газ. И здесь нельзя делать ставку только на передовые технологии. Нужны и проверенные природные решения.
Алексей Петров
Автор Наука Mail
Растения
Лес как углеродный аккумулятор: старейший метод захвата углекислого газаИсточник: Freepik

Carbon Dioxide Removal (CDR) — это совокупность методов, с помощью которых можно извлечь углекислый газ из атмосферы и надежно его захоронить: в почве, растительности, под землей или даже на дне океана. Без масштабного применения CDR, как признают авторы межправительственной группы по изменению климата (IPCC), достичь климатических целей будет невозможно. Исследователи опубликовали свой анализ в журнале Climate Policy.

В последние годы внимание сосредоточено на технологических решениях — от закачки углекислого газа под землю до его превращения в минералы. Но эти подходы слабо масштабируемы и пока не готовы к массовому применению.

Леса, болота и другие экосистемы способны эффективно захватывать и хранить углерод за счет фотосинтеза. При этом они приносят дополнительные выгоды — очищают воздух и воду, защищают биоразнообразие, охлаждают климат. Авторы подчеркивают: игнорировать эти методы в расчете на «вечные» технологии — стратегическая ошибка.

Болото в лесу
Научный баланс: как смешанные стратегии помогут достичь климатических целейИсточник: Unsplash

Условное деление CDR на «временные» (природные) и «постоянные» (технологические) методы упрощает картину. Техносистемы долговечны, но затратны, природные — масштабируемы уже сегодня. Оптимально — инвестировать в оба направления одновременно.

До 2050 года ожидается около $250 млрд вложений в CDR. Почти все направляется на технологии. Ученые призывают инвесторов и государства пересмотреть приоритеты и поддерживать комплексные стратегии, которые учитывают устойчивость, эффективность и социальные эффекты.

производство
В России уже реализуются проекты по закачке попутного нефтяного газа обратно в недра при добыче нефти.Источник: Unsplash

В России уже реализуются проекты, схожие по механике с технологическими методами CDR. Один из них — закачка попутного нефтяного газа (ПНГ) обратно в недра при добыче нефти. На Верхнечонском месторождении в Восточной Сибири создано подземное хранилище площадью 330 кв. км. Газ закачивается на глубину около 1300 м в карбонатные пласты, обладающие пористостью и трещиноватостью.

Это позволяет хранить и повторно использовать ПНГ, доведя уровень его утилизации до 97%. В сутки в пласт закачивается до 2,8 млн кубометров газа, а общий объем уже достиг 1,3 млрд кубометров. Технология помогает снизить вредные выбросы и обеспечивает топливом объекты инфраструктуры — от электростанций до котельных.

Капля воды
Комбинирование подходов в борьбе с изменением климата снижает общие риски и повышает шанс успехаИсточник: Freepik

Ни один метод CDR не идеален. Технологические решения могут быть уязвимы в начале процесса (например, до завершения минерализации), а природные — подвержены лесным пожарам, засухам и вмешательству человека. Поэтому диверсификация подходов снижает общие риски и повышает шанс успеха.

Ставка только на технологии — путь в никуда. Только объединив фотосинтез и инновации, можно добиться устойчивого снижения уровня углекислого газа в атмосфере и приблизиться к климатическим целям.

Ранее мы поделились интересными фактами о флоре и фауне.