減塑全球風潮 2020年起泰國商場禁用塑膠袋

摘錄自2019年11月18日NOWnews報導

為了達到環保的目的,2020年起泰國許多連鎖超商或大賣場將不再供應塑膠袋。根據路透社的報導,泰國國家資源和環境部部長瓦拉伍特(Varawut Silpa-archa)在臉書宣佈,許多商店與政府合作,暫停提供一次用塑膠袋,措施將於2020年1月起生效。

「方便性會下降,不過這是為了延續環境的生態循環。」瓦拉伍特受訪時說,他建議民眾可以使用可重複利用的大布袋取代塑膠袋。

不再提供塑膠袋的商店包括在泰國管理上千家7-11的CP All Plc公司和泰國購物商場集團。其實,這並不是泰國第一次嘗試縮減塑膠袋使用的政策。早在2018年,CAN便報導過泰國旅遊局曾發佈「國家淨化聲明」,希望在2021年時,能減少一半以上現行使用的塑膠袋總用量。

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Together We Can Save The Earth 北爾電子及惠通科技攜手淨灘

環境資訊中心記者林芊妤新北市報導

新竹縣新豐掩埋場因失火,由於重度污染的煙霧臭氣,趁著東北季風,擴散蔓延到新竹市南寮地區。南寮居民吸了惡臭1個多星期,市議員李妍慧說,服務處每天都接到爆量投訴電話,她也向新竹縣政府詢問相關處置作為,但只收到「三不」,讓她氣到說,市民的健康無價,要求縣府及中央環保署拿出解決對策,不要讓市民受無妄之災。

李妍慧說,新豐掩埋場已持續悶燒超過1星期,期間不斷有濃煙竄出,且都往南寮地區飄散,縣府的不作為,已嚴重影響到市民的健康安全,她要求縣府應制定跨縣市的空氣污染防制計畫,當垃圾掩埋場失火時,應通報位於下風處的新竹市,且應明訂新豐掩埋場堆置垃圾的清理時程。

依據新竹縣政府消防局統計,新豐掩埋場2017年燒了7次,2018年燒了5次,今(2019)年燒第2次。當掩埋場失火已變「常態」,新竹市南寮居民難道要「常態性」地忍受掩埋場空污嗎?就因主管機關不同,市民束手無策只能「被吸入」有毒物質?李妍慧要求市府用「好鄰居條款」,要求縣府與市府共同製訂「空氣污染防制計畫」。

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黑琵棲息逾600隻 台南七股頂山鳥況佳

摘錄自2019年11月18日中央社台南市報導

台南市生態保育學會18日針對七股頂山賞鳥亭地區進行鳥調時,發現黑面琵鷺數量高達621隻,為此處記錄到數量最多的一次,成為觀賞黑面琵鷺的重要地點。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武指出,原為廢棄鹽灘地的頂山賞鳥亭附近地區,現已儼然成為到台南度冬的黑琵族群第二大棲息地,有時數量比曾文溪口的主棲息地還多。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示,七股頂山賞鳥亭地區入冬後鳥況豐富,可望成為賞鳥新天堂,很歡迎遊客造訪。

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不只靠鉬、也能靠釩 科學家發現自然界固氮有「B計畫」

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:ENS

北美三所大學的科學家發現植物的固氮方式不止一種,當固氮所需主要微量元素缺乏時,自然界有其「B計畫」。

氮元素佔地球大氣層的78%和人體的3%,是所有生物都不可或缺的元素,但植物和自然系統要獲得氮卻並不容易。

大多數生物不能直接利用大氣中的氮,而是透過土壤和水中的特殊微生物將氮轉化為生物可以直接利用的氨,這個過程就是固氮作用。



正在進行植物固氮研究的試驗田。 (CC BY-NC-ND 2.0)

例如在農業中,種植大豆和其他有助於固氮的豆類,可以恢復貧瘠土壤的肥力。

問題來了。微生物固氮時使用了一種複雜的蛋白質叫做「固氮酶」,其中富含金屬。過去的研究聚焦於含有稀有金屬「鉬」的固氮酶。鉬不會以游離金屬的形式存在自然界,只以各種氧化態存在於礦物中。

由於鉬很稀有,人們注意到這是土地固氮的自然限制。科學家擔心,在人為干擾、人口成長而需要開墾貧瘠土地的情況下,鉬的稀有性會阻礙生態系統恢復肥沃度的能力。

現在,普林斯頓大學、杜克大學和加拿大魁北克舍布魯克大學的科學家合作,發現當鉬缺乏時,至少還有另外一種金屬可以完成固氮工作。

科學家們在加拿大的北寒林中進行研究工作,發現金屬釩可以催化整個生態系統的固氮活動,尤其是在自然氮來源有限的北部地區。

「這項研究改變了我們對微量營養素如何控制生態系統氮素狀況和肥力的認知。我們需要從養分預算、循環和生物多樣性方面更深入了解固氮作用。」研究資深作者、普林斯頓環境研究所地球科學助理教授張欣寧(音譯)說。

張欣寧說:「研究結果顯示,透過固氮作用進入北寒林(boreal forest)的氮量可能被大大低估了。這是關於森林養分需求的重大發現,因為森林生態系統是人為碳的重要匯集區。」

荷蘭烏特勒支大學科學家2018年7月的一項研究中警告,地球上的鉬資源可能會在50至100年內耗盡。該研究發表在《資源保護和循環利用》期刊上,標題是「」。

同時烏特勒支大學的研究也指出,由於轉型零化石燃料能源生產必須要用到鉬,鉬的使用量無可避免會增加。尋找替代品、提高材料效率和減少耗損的空間有限,只有尾礦中的鉬損失可以減半。

科學家說,要實現永續利用,鉬的回收率必須從目前的約20%增加到至少80%。有必要採取政策性的措施,「因為不確定是否能靠自由市場價格機制及時達到所需的鉬回收率。」

普林斯頓大學研究第一作者、博士後科學家Romain Darnajoux說,只有當環境鉬含量低時,才會發生釩基固氮,「當環境變化時,自然界似乎演化出備用方案來維持生態系統的肥力。」

「每個氮循環步驟都涉及一種酶,這些酶需要特定的微量金屬才能發揮作用,」Darnajoux說,到目前為止,相關研究一直集中在鉬和鐵上,釩基固氮酶幾乎沒有被注意到。

研究結果顯示,目前透過固氮進入北寒林的氮估計值太低,這會低估植物生長所需的氮量。

儘管北寒林不像人口稠密都會區吸引眾多遊客,但人類活動仍然會透過大氣中的氮和鉬、釩等金屬污染物的移動,影響森林的肥力。

張欣寧說:「人類活動大幅改變了空氣品質,甚至可能顯著影響地處偏遠的生態系統。研究結果顯示空氣污染改變微量營養素和主要營養素動態是一個很重要的問題。」

這些發現可能有助於發展更精確的氣候模型,目前的模型模擬全球氮素在陸地、海洋和大氣間流動時,並未明確包含鉬或釩的資訊。

這份研究於2019年11月11日。

Fixation on Nitrogen PRINCETON, New Jersey, November 11, 2019 (ENS)

Scientists at three North American universities have discovered one of nature’s “backup methods” for converting nitrogen into plant nutrients. Research published today in the journal “Proceedings of the National Academy of Sciences,” shows that the process may be more resilient than previously known.

Although the element nitrogen is essential for all living organisms – it makes up 78 percent of Earth’s atmosphere and three percent of the human body – it is not easy for plants and natural systems to access.

Nitrogen in the atmosphere is not directly usable by most living things. Instead, specialized microbes in soils and bodies of water convert nitrogen into ammonia, a form of nitrogen that life can easily access, through a process called nitrogen fixation.

In agriculture, for example, soybeans and other beans and peas that facilitate nitrogen fixation can be planted to restore the fertility of depleted soils.

But there’s a catch. Microbial nitrogen “fixers” incorporate a complex protein called nitrogenase that contains a metal-rich core. Until now, research has focused on nitrogenases containing a scarce metal, molybdenum. Molybdenum does not occur naturally as a free metal on Earth; it is found only in various oxidation states in minerals.

The scarcity of molybdenum has raised concerns about the natural limits of nitrogen fixation on land. Scientists worry that the lack of molybdenum may obstruct nature’s capacity to restore ecosystem fertility after human disturbances, or as people search for arable land to feed a growing population.

Now, researchers at Princeton University, working with scientists at Duke University and at the University of Sherbrooke in Québec, Canada, have found evidence that at least one other metal can enable nitrogen fixation when molybdenum is scarce.

Working in Canada’s boreal forest, the researchers found that nitrogen fixation at an ecosystem scale can be catalyzed by the metal vanadium, particularly in northern regions with limited natural nitrogen inputs.

“This work prompts a major revision of our understanding of how micronutrients control ecosystem nitrogen status and fertility. We need to know more about how nitrogen fixation manifests in terms of nutrient budgets, cycling, and biodiversity,” said the paper’s senior author Xinning Zhang, assistant professor of geosciences and the Princeton Environmental Institute, PEI.

“One consequence of this finding is that current estimates of the amount of nitrogen input into boreal forests through fixation may be significantly underestimated,” said Zhang.

“This is a major issue for our understanding of nutrient requirements for forest ecosystems, which currently function as an important sink for anthropogenic carbon,” she explained.

Earth’s molybdenum resources could be exhausted within 50 to 100 years, warns a July 2018 study by scientists at Utrecht University in The Netherlands. Published in the journal “Resources, Conservation and Recycling,” the study is titled, “Molybdenum resources: Their depletion and safeguarding for future generations.”

At the same time, an increase of molybdenum use is inevitable because of the role of molybdenum in the transition to a fossil-fuel-free energy generation, concluded the Utrecht group, led by M.L.C.M. Henckens.

The potentials of substitution, material efficiency improvement and dissipation reduction are limited, but molybdenum losses in tailings can be halved, Henckens wrote.

For a sustainable extraction rate, molybdenum recycling must be increased from about 20 percent at present to at least about 80 percent in the future, the Utrecht scientists wrote.

They deemed policy measures to be necessary, “because it is very uncertain whether the required molybdenum recycling rate will be achieved in time just by the free market price mechanism.”

Back at Princeton, first author Romain Darnajoux, a postdoctoral scientist in Zhang’s research group, said the investigators found that vanadium-based nitrogen fixation kicks in only when environmental molybdenum levels are low.

“It would seem that nature evolved backup methods to sustain ecosystem fertility when the environment is variable,” Darnajoux said.

“Every nitrogen-cycle step involves an enzyme that requires particular trace metals to work, Darnajoux explained. Until now, research has focused on molybdenum and iron, while a vanadium-based nitrogenase that also exists has been “largely ignored,” he said.

The researchers’ results suggest that the current estimates of nitrogen input into boreal forests through fixation are woefully low, which would underestimate the nitrogen demand for robust plant growth, Darnajoux said.

Though these northern boreal forests do not see as many human visitors as even the most lightly populated metropolis, human activities can still have major impacts on forest fertility through the atmospheric transport of air pollution loaded with nitrogen and metals such as molybdenum and vanadium.

“Human activities that substantially change air quality can have a far-reaching influence on how even remote ecosystems function,” Zhang said.

“The findings highlight the importance of air pollution in altering micronutrient and macronutrient dynamics,” she said. 

The findings could help in the development of more accurate climate models, which do not explicitly contain information on molybdenum or vanadium in simulations of the global flow of nitrogen through land, ocean, and atmosphere.

The paper, “Molybdenum threshold for ecosystem-scale alternative vanadium nitrogenase activity in boreal forests,” was published by the “Proceedings of the National Academy of Sciences” online in-advance of print on November 11, 2019.

※ 全文及圖片詳見:

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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大自然工程師河狸將修築堤壩 助英格蘭抗水患

摘錄自2019年11月20日中央通訊社倫敦報導

業務涵蓋歷史古蹟與鄉村管理的英國保育組織「國家信託」(National Trust)今天(20日)宣布,預定明年初在英格蘭南部兩地施放天生會修築堤壩的歐亞河狸,協助對抗水患。其中一地的計畫經理伊爾德利(Ben Eardley)指出:「河狸修築的堤壩在乾季可儲水,此外還有助降低下游暴洪、減少河岸侵蝕,攔截淤泥也可改善水質。」

河狸素有「大自然工程師」美譽,牠創造的濕地環境可供小至昆蟲、大至野禽等許多物種棲息。這些河狸將生活在有柵欄隔離林地,專家將監測棲地變化。

「國家信託」計畫於2025年前讓2萬5000公頃土地重新成為大量野生動植物的棲地。英國氣象局(Met Office)資料顯示,英格蘭北部近幾週遭逢嚴重水患,部分地區創下有紀錄以來最潮濕秋季。英格蘭光是今天早上就有18起水患警報,另有58起可能淹水警告。

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保育有成 合歡山松雪樓驚見水鹿現身

摘錄自2019年11月17日公視報導

台灣水鹿現身合歡山公路附近,這次被拍到的地點,是在合歡山松雪樓的後方、往合歡東峰步道的山坡草原。由於野生水鹿沒有天敵,專家估計,目前全台的族群數量,在三到五萬隻上下。雖然這反映了保育工作的成功,但也會擔心,未來衍生人鹿衝突,或車禍事件。

從合歡山松雪樓到小風口一帶,在當地的工作人員或山友,最近常有機會巧遇野生台灣水鹿。這次被拍到成年公水鹿的地點,鄰近松雪樓後方往合歡東峰步道,下方就是台14線甲公路。

東海大學生科系教授林良恭表示,「我覺得應該不是食物來源(靠近人類),應該是牠數量增加,所以牠到處擴充,造成整個水鹿就很容易在公路邊邊活動。以合歡山講的話,它又沒有道路管制,它晚上車子還是可以動,那如果一不小心發生車禍的話,真的是很麻煩的事情。」

林良恭指出,目前野生台灣水鹿族群大約在三到五萬之間,牠是台灣特有亞種,國內最大型的草食動物,屬於珍貴稀有保育類動物,大多棲息在海拔一千公尺以上林地,主要分佈在中央山脈及花東山區,9-11月是發情期,而玉山國家公園近年也有林木,遭水鹿啃咬,造成「環狀剝皮」死亡情形。

專家指出,台灣水鹿沒有天敵,有族群擴張的情形,而在合歡山台14甲線的水鹿現蹤,提醒相關單位,未來要注意安全防護問題,免得發生路殺或人車安全事故。

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垃圾夾雜回收、廚餘未分類 花蓮市加強破袋稽查

摘錄自2019年11月19日中國時報報導

花蓮市13萬人口,每日產生的垃圾量高達60噸,對清潔工作負擔很大,不過卻偏偏有人不願垃圾分類,花蓮市清潔隊連日來加強執行「破袋稽查」,已先宣導並當場告誡;花蓮市長魏嘉賢指出,花蓮市7年前就已封場不再掩埋垃圾現有垃圾掩埋場已達飽和狀態,大家應做好垃圾分類,降低每日的垃圾量。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展隊長強調,破袋稽查過程裡,若仍發現未依規定做好垃圾分類者,將依違反廢棄物清理法處以新臺幣1200元至6000元罰款,請民眾配合,以免荷包失血。

花蓮市清潔隊連日來機動性執行破袋稽查的工作,在稽查的過程中發現有民眾將廚餘混入垃圾裡,或是將可以資源回收的物品與垃圾混雜一起,以致垃圾量增加,也造成隊員的工作負擔。

此外,花蓮縣政府於在今年元月宣布禁止廚餘養豬,一夕之間,廚餘從可回收再利用的有用資源變成無用的廢棄物,回收熟廚餘量每日約有8噸。目前清潔隊收取的熟廚餘均依環保局規劃送至中區環保科技園區以高效能廚餘處理機進行處理;至於生廚餘部分,每日大約有2點8至3噸左右,清潔隊將其置於堆肥再利用製成有機肥,透過辦理環保相關活動時,提供給民眾做為植物施肥及環境綠美化等土壤改良使用。

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見證大火中的滅絕 大型農企開發摧殘亞馬遜雨林 有如殖民故事翻版

環境資訊中心外電;鄭景文翻譯;彭瑞祥審校;稿源:Mongabay

秋冬東北季風來臨,位在雲林濁水溪沿岸鄉鎮飽受揚塵之苦。教育部針對雲縣內揚塵區學校將再投入補助,改善受揚塵影響校園裸露地植樹或植草皮,希望降低沙塵暴對師生危害。

來到雲林濁水溪沿岸二崙油車國小,因為校園內有部分的裸露地,沙塵隨著強風吹起。若學生到戶外上課活動,難免會受到揚塵影響。二崙油車國小學生表示,風太大的話,沙子或草都會飛進眼睛裡面。

為要減少揚塵對學生危害,立委劉建國邀集教育部官員,來到濁水溪沿岸學校會勘表示,教育部補助在濁水溪鄰近四鄉鎮,總共22所學校裝設新風系統。為了讓學童適度戶外活動,將再補助植樹、植草皮等,減少校園揚塵發生。

教育部表示,針對雲縣內揚塵區校園植樹、植草皮計畫將補助一千一百萬元,包括在濁水溪沿岸學校義賢、二崙、油車、中和及豐榮五所小學。希望增加校園綠化,降低揚塵危害。

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台東林管處擕手韓國美妝公司 栽植200株樹苗護海岸

摘錄自2019年11月20日中時電子報報導

林務局林區管理處與天然美妝品牌innisfree合作,20日在成功鎮小馬東段第2522號保安林地舉辦公益植樹活動,和在地居民攜手栽植200株海岸樹苗,為台東海岸防風林貢獻心力。

這次合作植樹的地點位於成功鎮小馬東段第2522號保安林地,是台東林管處轄管第3大海岸保安林,由於該地點風強風沙大,特別植樹防止風沙直接吹襲一旁的小馬社區。

台東林管處處長劉瓊蓮表示,韓國innisfree能持續跨國與該處合辦植樹活動及投入經費認養林木,可說是延續美麗海岸新綠的展現,很高興能與跨國企業合作植樹造林工作,期待未來能有更多企業團體參與共同植樹護樹,營造友善生態的原生綠環境。

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發電致空污傷身 研究:改用再生能源衝擊降8成

摘錄自2019年11月19日中央通訊社綜合報導

專家今天(19日)表示,若跟經濟高度仰賴化石燃料的現況相比,若絕大多數能源取自太陽能與風力發電,到本世紀中以前,發電產生的空氣污染對人體衝擊可減少多達80%。

世界衛生組織(WHO)估計,全球每年有420萬人因空氣污染早死,而空污多半源自燃燒化石燃料來發電。

波茨坦氣候變遷衝擊研究所的模型預測,依現行能源業趨勢,全球人類到2050年以前將因空污失去600萬年總壽命,若未來30年再生能源主導發電業,則可把這項數據減少至100萬年左右。

另外,這份報告也探討綠能發電在本世紀中之前對於環境和生態的影響。研究團隊發現,儘管生物能源(bioenergy,以生物來源為材料製造的再生能源)具備低碳排潛力,卻會對環境帶來重大影響。事實上若以千瓦小時計算,生物能源要跟太陽能板生產等量能源,所需土地是太陽能板的100倍左右。

波茨坦氣候變遷衝擊研究所的土地利用管理部門負責人卜普(Alexander Popp)說:「土地對地球而言是有限資源。…由於全球人口持續增長,同時需要電力和食物,土地與糧食體系面臨的壓力也會增加。」

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