全球氣候變化的最明顯表現(xiàn)就是氣候變暖。全球溫度在過去300年上升超過了0.7℃,因此氣候變化已經(jīng)發(fā)生。20世紀(jì)上升了0.5℃。最嚴(yán)重的變暖發(fā)生在1910~1940年和1976年至今。最近1000年內(nèi),20世紀(jì)90年代是最溫暖的,5個最溫暖的年度有4個發(fā)生在90年代。1998年是1861年有記錄以來全球最溫暖的一年。1995年是225年以來炎熱天數(shù)最多的一年,日平均氣溫超過20℃的天數(shù)為26d。而冷天的數(shù)量(平均溫度低于0℃)則從20世紀(jì)以前的每年15~20d,減少到最近幾年每年大約10d。
全球變暖已經(jīng)成為不可逆的事實(shí),緊接下來的10年、20年或更長的時間,人類將逐漸地越來越明顯地體會到全球變暖的影響。如果不采取積極的減排措施,從現(xiàn)在起到2100年,全球的平均氣溫將繼續(xù)增加1.4~5.8℃。全球氣候變化趨勢持續(xù)地不減退,將會給全球生物及其賴以生存的生態(tài)環(huán)境帶來更大的威脅,加速生態(tài)系統(tǒng)的破壞、生態(tài)服務(wù)功能的衰竭、生物多樣性的喪失。
森林可以吸收二氧化碳并通過光合作用使它轉(zhuǎn)化成氧氣,這種從大氣中清除二氧化碳的過程就稱為碳匯。碳匯主要是指森林吸收并儲存二氧化碳的多少,或者說是森林吸收并儲存二氧化碳的能力。有資料說,森林面積雖然只占陸地總面積的1/3,但森林植被區(qū)的碳儲量幾乎占到了陸地碳庫總量的一半。所以,森林之所以重要,是因?yàn)樗c氣候變化有著直接的聯(lián)系。樹木通過光合作用吸收了大氣中大量的二氧化碳,減緩了溫室效應(yīng)。這就是通常所說的森林的碳匯作用。綠色植物通過光合作用將太陽能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能,并將大氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化成有機(jī)物,為生物界提供枝葉、莖根、果實(shí)、種子,提供最基本的物質(zhì)和能量來源。這一轉(zhuǎn)化過程,就形成了森林的固碳效果。森林的生長可以吸收并固定二氧化碳,是二氧化碳的吸收器、貯存庫和緩沖器。反之,森林一旦遭到破壞,則變成了二氧化碳的排放源。
紫膠蟲寄主植物廣泛分布于東南亞及南亞地區(qū),這些寄主植物對吸收CO2發(fā)揮了巨大作用。以云南省為例,20世紀(jì)60年代調(diào)查統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示,云南省分布有紫膠蟲各類寄主植物8000余萬株,這些寄主植物基本都是野生的,而且適宜于生產(chǎn)紫膠,所以植株一般比較高大,以30kg/株干重計(jì)算,以碳含量占生物量50%粗略計(jì)算(方精云,2000),這些寄主植物吸收了120萬tCCO2。2。20世紀(jì)80年代后期,部分寄主植物被砍伐,導(dǎo)致紫膠生產(chǎn)系統(tǒng)的碳匯能力減弱,2002年前后,在國家退耕還林工程支持下,紫膠蟲寄主植物數(shù)量有一定恢復(fù),人工林面積增加了4萬多公頃,其中約有2萬多公頃為南嶺黃檀,2萬多公頃為各地鄉(xiāng)土寄主,折算的碳匯量大約90萬t。