

泥炭地は、腐敗した植物由来の有機物からなる土壌を持つ湿地の一種で、泥炭の層を形成します。泥炭地は、水浸しとそれに続く無酸素状態により、通常は植物の落葉などの有機物が不完全に分解されることによって形成されます。[ 1 ]泥炭地は、物理的なプロセスよりも生物学的プロセスに由来する珍しい地形であり、特徴的な形状や表面の模様を呈することがあります。
泥炭地の形成は主に降水量や気温などの気候条件によって制御されますが、地形起伏も大きな要因であり、平坦な土地や盆地では湛水が起こりやすくなります。[ 2 ]泥炭の形成は通常、鉱物土壌の森林の湿地化、湖の陸地化、または以前に氷河に覆われていた地域の裸地での一次泥炭形成として始まります。[ 3 ]泥炭が活発に形成されている泥炭地は湿原と呼ばれます。すべてのタイプの湿原は、少なくとも季節的に活発に泥炭を形成して水で飽和しているという共通の特徴を持ち、独自の生態系を持っています。[ 4 ]
泥炭地は陸上最大の天然炭素貯蔵庫です。世界中で約300万km2を覆い、年間0.37ギガトン(Gt)の二酸化炭素(CO2 )を隔離します。泥炭土壌には600Gt以上の炭素が貯蔵されており、これは森林を含む他のすべての植生タイプに貯蔵されている炭素よりも多い量です。 [ 5 ]泥炭地は自然状態では、洪水リスクと浸食の最小化、水の浄化、気候の調整など、さまざまな生態系サービスを提供します。[ 3 ] [ 6 ]
泥炭地は、商業的な泥炭採取、排水、農業(特に熱帯地域ではパーム油生産)への転換、そして気候変動に伴って頻度が増加すると予測される火災によって脅かされています。泥炭地の破壊は、蓄積されていた温室効果ガスを大気中に放出し、気候変動をさらに悪化させます。
植物学者や生態学者は、「泥炭地」という言葉を、完全に排水されていても(つまり、泥炭地は乾燥していても)、少なくとも30 cm (12インチ)の深さまで泥炭が優勢な地形全般を指す一般的な用語として使用します。新しい泥炭を形成する能力のある泥炭地は湿原と呼ばれ、排水されて変化した泥炭地には泥炭層が残っているかもしれませんが、新しい泥炭の形成が停止しているため、湿原とはみなされません。[ 1 ]
湿原には、泥炭地と沼地の 2 種類があります。[ 2 ]泥炭地は、周囲の地形に比べて高い位置にあるため、降水のみから水を得る湿原です(雨水栄養性)。[ 7 ]沼地は、斜面、平地、または窪地に位置し、周囲の鉱物土壌または地下水からほとんどの水を得ます (鉱物栄養性)。したがって、泥炭地は常に酸性で栄養分が少ないのに対し、沼地は弱酸性、中性、またはアルカリ性で、栄養分が少ないか栄養分が豊富な場合があります。[ 8 ]すべての湿原は、泥炭が形成され始めると最初は沼地であり、泥炭層の高さが周囲の土地より高くなると泥炭地に変わることがあります。湿原は、浮いている (揺れている) 湿原、沼地、または水生遷移または水生遷移 (水生遷移)の段階にある泥炭地です。足元には浮遊マットが敷き詰められている[ 9 ] [ 10 ]。貧栄養性の湿原は震える湿原(揺れる湿原)と呼ばれることがあり、貧栄養性の湿原は「クアグフェン」という用語で分類されることがある[ 11 ] 。
沼地の中には泥炭地(例:泥炭湿地林)であるものもあるが、湿原は一般的に泥炭地とはみなされない。[ 2 ]沼地は森林の樹冠やパピルスなどの背が高く密生した植生の存在によって特徴づけられる。湿原は、泥炭地よりも一般的にpH値が高く、栄養分の利用可能性も高い。泥炭地や湿原の中には、小丘に低木や樹木がわずかに生育する場所もある。湿原は、植生が鉱物土壌に根を張っている湿地の一種である。

泥炭地は世界中に分布していますが、北半球の高緯度地域に最も多く分布しています。泥炭地は地球表面の約3%を覆っていると推定されていますが[ 6 ]、多くの国で行われている土地調査の精度や方法論が異なるため、世界的に泥炭地の面積を正確に推定することは困難です[ 2 ] 。泥炭の蓄積に適した条件が整えば、湿原はどこにでも発生します。つまり、有機物が常に水浸しになっている場所がほとんどです。したがって、湿原の分布は地形、気候、母材、生物相、時間に依存します[ 12 ] 。湿原の種類(泥炭地、沼地、湿原、湿原)も、これらの要因のそれぞれに依存します。
湿原の最大の集積は、世界の泥炭地の約 64% を占め、北半球の温帯、北方、亜寒帯に見られます。[ 13 ]極地では、死んだ有機物の蓄積速度が遅いため、湿原は通常浅く、永久凍土やパルサが含まれていることがよくあります。カナダ、北ヨーロッパ、ロシア北部の非常に広い範囲が北方湿原で覆われています。温帯では、湿原は歴史的な排水と泥炭の採取のために一般的に散在していますが、広い範囲を覆うことがあります。1 つの例は、降水量が非常に多いブランケットボグです。たとえば、北東太平洋と南太平洋、北西大西洋と北東大西洋の沿岸近くの内陸の海洋性気候です。亜熱帯では、湿原はまれで、最も湿潤な地域に限られています。
熱帯地方では湿地が広範囲に及ぶことがあり、通常は熱帯雨林の下に広がっています(例えば、カリマンタン、コンゴ盆地、アマゾン盆地など)。熱帯泥炭の形成は、沿岸のマングローブ林や高地でも起こることが知られています。[ 3 ]熱帯湿地は、降水量が多く排水条件が悪い場所で主に形成されます。[ 2 ]熱帯湿地は、世界の泥炭地の約11%を占めており(その半分以上は東南アジアにあります)、最も一般的には低地で見られますが、南米、アフリカ、パプアニューギニアなどの山岳地帯でも見られます。[ 13 ]インドネシア、特にスマトラ島、カリマンタン島、パプア島には、世界最大級の泥炭地があり、面積は約2400万ヘクタールです。これらの泥炭地は、地球規模の炭素貯蔵において重要な役割を果たしており、非常に高い生物多様性を有しています。しかし、インドネシアの泥炭地は森林破壊や森林火災による大きな脅威にも直面している。[ 14 ] 21世紀初頭には、世界最大の熱帯湿原がコンゴ中央盆地で発見され、面積は145,500 km 2で、最大 10 13 kg の炭素を貯蔵している。[ 15 ]
農業、林業、泥炭採取のための排水により、世界的に湿地の総面積が減少しています。例えば、元々ヨーロッパにあった30万 km²以上の湿地の50%以上が失われています。[ 16 ]最も大きな減少が見られるのは、ロシア、フィンランド、オランダ、イギリス、ポーランド、ベラルーシなどです。ミネソタ大学ダルース校の泥炭研究コレクションのカタログには、世界中の泥炭と泥炭地に関する研究の参考文献が掲載されています。[ 17 ]

泥炭地は、生物相や水の流出などに影響を与える独特の化学組成を持っています。泥炭は有機物含有量が高いため、陽イオン交換容量が非常に高く、 Ca²⁺などの陽イオンはH⁺イオンと交換して泥炭に優先的に吸着されます。泥炭を通過する水は栄養分とpHが低下します。そのため、地下水の流入(追加の陽イオンをもたらす)が多量でない限り、湿原は通常、栄養分が少なく酸性です。 [ 18 ]
一般的に、死んだ有機物から土壌に流入する炭素の量が、有機物の分解による炭素の排出量を上回ると、泥炭が形成されます。これは、水浸しの泥炭の無酸素状態によって分解が遅くなるためです。[ 19 ]泥炭を形成する植物は、リグニン含有量が高く栄養分が少ないため、通常は難分解性(分解しにくい)です。 [ 20 ]地形的には、蓄積する泥炭によって地表面が元の地形よりも高くなります。湿原は、下にある鉱物土壌や岩盤よりもかなりの高さに達することがあります。温帯地域では泥炭の深さが10mを超えること がよく記録されています(多くの温帯湿原とほとんどの北方湿原は、最後の氷河期に氷床によって除去されました)。 熱帯地域では25mを超えることもあります。[7]カトテルム(泥炭層の下部の水飽和帯)における泥炭の絶対的な分解速度が、カトテルムへの新しい泥炭の流入速度と一致すると、湿原の高さは増加しなくなります。[8]

泥炭地は地球の陸地面積のわずか 3% を占めるにすぎないが、全体としては 5,000 億から 7,000 億トンの炭素を含む主要な炭素貯蔵庫である。[ 21 ]泥炭地に貯蔵されている炭素は、大気中に存在する炭素の半分以上にあたる。[ 3 ]泥炭地は主に二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素の交換を通じて大気と相互作用し、[ 1 ]農業や雨水からの過剰な窒素によって損傷を受ける可能性がある。[ 22 ]二酸化炭素の隔離は、光合成の過程を通じて地表で行われる一方、二酸化炭素の損失は、生きている植物による独立栄養呼吸と、落葉や泥炭による従属栄養呼吸によって起こる。[ 2 ]自然状態の湿原は、泥炭植物の光合成を通じて大気中の二酸化炭素の小さな吸収源であり、温室効果ガスの放出を上回っている。一方、ほとんどの湿原は一般的にメタンと亜酸化窒素の正味排出源である。[ 23 ]数千年にわたるCO 2の継続的な隔離と、メタンや亜酸化窒素と比較してCO 2分子の大気中寿命が長いことから、泥炭地は大気に対して正味の冷却効果をもたらしてきた。[ 24 ]
泥炭地の地下水位は、大気への炭素放出を主に制御します。雨嵐の後、地下水位が上昇すると、泥炭とその微生物は水没し、酸素へのアクセスが阻害され、呼吸によるCO 2放出が減少します。干ばつのときのように地下水位が低下すると、好気性微生物への酸素供給が増加し、泥炭の分解が加速されるため、二酸化炭素の放出が増加します。[ 25 ]メタン放出量も、地下水位と温度によって変化します。泥炭表面近くの地下水位は、嫌気性微生物が繁殖する機会を与えます。
メタン生成菌は厳密には嫌気性生物であり、地下水位より下の無酸素条件下で有機物からメタンを生成するが、そのメタンの一部は地下水位より上のメタン資化菌によって酸化される。したがって、地下水位の変化はこれらのメタン生成および消費ゾーンの大きさに影響を与える。土壌温度の上昇も季節的なメタンフラックスの増加に寄与する。アラスカでの研究では、気候変動による湿潤で温暖な土壌条件により、メタンは季節によって最大300%変動する可能性があることがわかった。[ 26 ]
泥炭地は、環境の変化に敏感で、同位体、汚染物質、大型化石、大気中の金属、花粉のレベルを明らかにすることができるため、過去の気候を研究する上で重要です。[ 27 ]例えば、炭素14年代測定法は泥炭の年代を明らかにすることができます。泥炭地の浚渫と破壊は二酸化炭素を放出し、過去の気候条件に関するかけがえのない情報を明らかにする可能性があります。泥炭地には、定期的な水の供給と泥炭形成植物の豊富さにより、多くの種類の微生物が生息しています。これらの微生物には、メタン生成菌、藻類、細菌、動物底生生物が含まれますが、これらに限定されず、その中でもミズゴケ属が最も豊富です。[ 28 ]
泥炭には大量の有機物が含まれており、その中で腐植酸が優勢です。腐植質は大量の水を蓄えることができ、泥炭環境の重要な構成要素となり、結果として生じる嫌気性状態により炭素貯蔵量の増加に寄与します。泥炭地が長期にわたる耕作や農業利用によって乾燥すると、地下水位が低下し、通気性の増加により炭素が放出されます。[ 29 ]極度の乾燥により、生態系は状態変化を起こし、湿地は生物多様性と豊かさが低下した不毛の地に変わる可能性があります。腐植酸の形成は、植物残渣や動物残渣の生物地球化学的分解中に起こります。[ 30 ]腐植酸の形で存在する有機物の負荷は、石炭の前駆物質の供給源です。有機物を大気に早期にさらすと、有機物が二酸化炭素に変換されて大気中に放出されることが促進されます。

泥炭地には、過去の人間の行動や環境の記録が残されていることがある。これらは、人間の遺物、古生態学的記録、地球化学的記録といった形で現れることがある。[ 3 ]
泥炭地は現代において様々な目的で人間によって利用されており、最も主流なのは農業と林業で、世界の泥炭地面積の約4分の1を占めている。[ 3 ]これには、森林被覆の生産性を高めるため、または牧草地や耕作地として利用するために、地下水位を下げる目的で排水溝を掘ることが含まれる。[ 1 ]湿地の農業利用には、干し草作物や放牧のための自然植生の利用、または改変された表面での作物の栽培が含まれる。[ 2 ]さらに、エネルギー生産のための泥炭の商業的採掘は、ロシア、スウェーデン、フィンランド、アイルランド、バルト諸国などの北欧諸国で広く行われている。[ 3 ]
熱帯泥炭地は地球の陸地面積の0.25%を占めるにすぎないが、土壌と森林の炭素貯蔵量の3%を蓄えている。[ 31 ]熱帯泥炭林の排水や伐採など、人間によるこの土地の利用は、大量の二酸化炭素を大気中に放出する結果となる。さらに、泥炭湿地の排水によって乾燥した泥炭地で発生する火災は、さらに多くの二酸化炭素を放出する。熱帯泥炭地の経済的価値はかつて、木材、樹皮、樹脂、ラテックスなどの原材料から得られており、これらの抽出は大量の炭素排出には寄与していなかった。東南アジアでは、主に発展途上国への輸出用のパーム油や木材の生産など、さまざまな理由で泥炭地が排水され、人間の利用のために開墾されている。[ 13 ]これにより、貯蔵されていた二酸化炭素が放出され、システムが再び炭素を隔離することができなくなる。
熱帯泥炭地の世界的な分布は東南アジアに集中しており、近年、この地域では泥炭地の農業利用が増加している。広大な熱帯泥炭地が、パーム油などの食料作物や換金作物の生産のために開墾され、排水されてきた。こうした農園の大規模な排水は、地盤沈下、洪水、火災、土壌劣化などを引き起こすことが多い。一方、小規模な侵食は貧困と関連しており、非常に広範囲に及んでいるため、泥炭地に悪影響を及ぼしている。
東南アジアの泥炭地を制御する生物的要因と非生物的要因は相互依存している。[ 2 ]その土壌、水文学、形態は、現在の植生が自身の有機物を蓄積することによって形成され、この特定の植生にとって好ましい環境を構築している。したがって、このシステムは水文学や植生被覆の変化に対して脆弱である。[ 32 ]これらの泥炭地は、貧困で急速に人口が増加している開発途上地域に多く位置している。これらの土地は、皆伐、排水、焼却による商業伐採、製紙パルプ生産、プランテーションへの転換の対象となっている。[ 2 ]熱帯泥炭地の排水は、物理的および化学的組成の変化の結果として、水文学を変化させ、火災や土壌侵食に対する脆弱性を高める。[ 33 ]土壌の変化は敏感な植生に大きな影響を与え、森林の枯死はよくあることである。短期的な影響は生物多様性の減少だが、これらの侵食は元に戻すのが難しいため、長期的な影響は生息地の喪失である。泥炭地の繊細な水文学に関する知識不足と栄養分の不足は、しばしば植林の失敗につながり、結果として残存する泥炭地への圧力が増大する。[ 2 ]
熱帯泥炭地の植生は気候と場所によって変化する。3つの異なる特徴があり、塩水の沿岸帯と三角州に存在するマングローブ林、それに続く内陸の湿地林である。これらの森林は泥炭地の縁にあり、 高さ70m、 幹周り8mのヤシの木が豊富な植物相を持ち、シダや着生植物が伴っている。3つ目は、マレー語とインドネシア語で森を意味する言葉に由来するパダンで、低木と背の高い細い木で構成され、大きな泥炭地の中央に現れる。[ 2 ]樹木や低木などの木質種の多様性は、他のタイプの泥炭地よりも熱帯泥炭地の方がはるかに大きい。したがって、熱帯の泥炭は樹木や低木の幹からの木質物質が優勢であり、北方泥炭地で優勢なミズゴケはほとんど、あるいは全く含まれていない。[ 2 ]部分的にしか分解されておらず、表面は厚い落葉層で覆われている。[ 2 ]泥炭地での林業は、有機物の投入を減少させ、分解を加速させるため、排水と急速な炭素損失につながる。[ 34 ]温帯湿地とは対照的に、熱帯泥炭地には数種の魚が生息している。多くの新種、しばしば固有種が発見されているが、その多くは絶滅の危機に瀕していると考えられている。[ 33 ] [ 35 ]

東南アジアの熱帯泥炭地は地球の陸地面積のわずか0.2%を占めるにすぎないが、CO2排出量は年間2ギガトンと推定され、これは世界の化石燃料排出量の7%に相当する。[ 32 ]泥炭地の排水や焼却によってこれらの排出量は増加し、大規模な火災では最大4,000トンのCO2/haが放出される可能性がある。熱帯泥炭地での火災は、大規模な排水や土地開墾のために頻繁に発生しており、過去10年間で 東南アジアだけで200万ヘクタール以上が焼失した。これらの火災は通常1~3か月続き、大量のCO2を放出する。

インドネシアは泥炭地火災に悩まされている国の1つであり、特にENSO関連の干ばつが発生した年には、土地利用と農業の発展の結果として1982年以降問題が深刻化している。[ 33 ] 1997年から1998年のエルニーニョ現象の間、インドネシアだけで24,400 km 2 [ 2 ]を超える泥炭地が火災で失われ、そのうち10,000 km 2はカリマンタンとスマトラで焼失した。CO 2の排出量は0.81~2.57 Gtと推定され、これはその年の化石燃料燃焼による世界の排出量の13~40%に相当する。インドネシアは現在、主にこれらの火災によって引き起こされる世界のCO 2排出量の3番目に大きな貢献国と考えられている。 [ 36 ] 2015年のエルニーニョ現象は、これらの泥炭地の状況をさらに悪化させ、スマトラ島東海岸と中央カリマンタンで約300万ヘクタールの森林と泥炭地が山火事で焼失し、同年9月と10月には1日あたり11.3 TgのCO2が放出された。 [ 37 ]
温暖化する気候により、これらの火災は激しさと数が増えると予想されています。これは、乾燥した気候と、 1990年代に開始されたメガライスプロジェクトと呼ばれる大規模な稲作プロジェクトの結果です。このプロジェクトでは、100万ヘクタールの泥炭地が水田に転換されました。森林と土地は焼却によって伐採され、4000 km の水路が地域の排水に使われました。[ 38 ]干ばつと土地の酸性化により収穫量が減り、プロジェクトは 1999 年に放棄されました。[ 39 ]中国での同様のプロジェクトでは、稲作のために熱帯の湿地や沼地が大量に失われました。[ 40 ]
排水は、火災のリスクを高めるだけでなく、地下水位がわずか 1 m低下するだけで、年間 30 ~ 100 t/ha の追加 CO 2排出を引き起こす可能性があります。 [ 41 ]泥炭地の排水は、おそらく世界中の泥炭地に対する最も重要で長期にわたる脅威ですが、特に熱帯地域で蔓延しています。[ 33 ]
泥炭地は、地球温暖化ポテンシャルの高い温室効果ガスであるメタンを放出します。しかし、亜熱帯湿地は、放出されたメタン1モルあたり高いCO2結合を示しており、これは地球温暖化に対抗する機能です。 [ 42 ]熱帯泥炭地には約100 Gtの炭素が含まれていると示唆されており、[ 43 ] [ 33 ]これは大気中のCO2として存在する炭素の50%以上に相当します。[ 2 ]過去1000年間の炭素蓄積速度は、40 g C/m2 /年近くでした。[ 44 ]

北部の泥炭地は、北方および亜寒帯気候と関連している。[ 46 ]北部の泥炭地は、更新世の氷河の後退後、完新世に主に形成されたが、対照的に熱帯の泥炭地ははるかに古い。北部の泥炭の総炭素蓄積量は1055 Gt Cと推定されている。 [ 47 ]
北極圏諸国の中で、ロシアは泥炭地の面積が最も大きく、[ 46 ]世界最大の泥炭地であるヴァシュガン大湿原を擁している。[ 48 ]日本の本州南西部にある中池見湿原は5万年以上前に形成されたもので、深さは45 メートルである。[ 2 ]ギリシャのフィリッピ泥炭地は、おそらく最も深い泥炭層の一つで、深さは190 メートルである。[ 49 ]
IPCC第6次評価報告書によると、湿地や泥炭地の保全と再生は、温室効果ガスの排出を緩和する大きな経済的可能性を秘めており、適応、緩和、生物多様性に利益をもたらす。[ 50 ]
湿地は、有機炭素が生きている植物、枯れた植物、泥炭に蓄積され、二酸化炭素やメタンに変換される環境を提供します。湿地が炭素を隔離および貯蔵する能力を与える主な要因は、高い生物生産性、高い地下水位、低い分解速度の3つです。湿地に豊富な水源を提供するには、適切な気象条件と水文条件が必要です。完全に水で飽和した湿地の土壌は嫌気性条件を顕在化させ、炭素を貯蔵しますが、メタンを放出します。[ 51 ]
湿地は地球の陸地の約 5〜8% を占めていますが、地球の土壌炭素貯蔵量 2500 Gt の約 20〜30% を含んでいます。[ 52 ]泥炭地は、すべての湿地タイプの中で最も多くの土壌有機炭素を含んでいます。[ 53 ]湿地は、生態系内で起こる分解によってメタンが放出されるため、炭素の吸収源ではなく、炭素の供給源になることがあります。[ 51 ]自然の泥炭地は、炭素を隔離することによる冷却効果が強力な温室効果ガスであるメタンの放出によって相殺されるため、短期間で気候に測定可能な冷却効果をもたらすとは限りません。しかし、メタンの「寿命」が短い (12 年) ことを考えると、湿地での炭素隔離と比較すると、300 年以内ではメタン放出は重要ではないとよく言われます。その期間内またはそれよりも短い期間で、ほとんどの湿地は正味の炭素吸収源と放射吸収源の両方になります。したがって、泥炭地は、メタンが急速に酸化されて大気から除去される一方で、大気中の二酸化炭素が継続的に吸収されるため、より長い期間にわたって地球の気候を冷却する結果となる。[ 54 ]完新世(過去12,000年間)を通じて、泥炭地は持続的な陸上炭素吸収源 であり、年間5.6~38 g C/m 2を隔離することで正味の冷却効果をもたらしてきた。平均して、今日では北部の泥炭地は年間20~30 g C/m 2を隔離していると推定されている。[ 1 ] [ 55 ]
泥炭地は亜寒帯地域の永久凍土を断熱し、夏季の融解を遅らせるとともに、永久凍土の形成を促します。[ 54 ]地球温暖化が進むにつれて、気温の上昇により二酸化炭素排出量が増加するため、湿地は主要な炭素源となる可能性があります。[ 56 ]
耕作されていない農地と比較すると、湿地は約2倍の炭素を隔離することができます。炭素隔離は、自然湿地だけでなく人工湿地でも起こり得ます。湿地からの温室効果ガスのフラックスの推定値によると、自然湿地のフラックスは低いですが、人工湿地の炭素隔離能力は高くなっています。湿地の炭素隔離能力は、修復および保護戦略によって向上させることができますが、これらの修復された生態系が泥炭地や他の形態の自然湿地と同等の炭素貯蔵量になるには、数十年かかります。[ 51 ]
泥炭地と大気間の炭素交換は、生態学および生物地球化学研究の分野で現在世界的に懸念されている。[ 2 ]農業および林業のための泥炭地の排水は、二酸化炭素とメタンをはじめとする大量の温室効果ガスを大気中に放出する結果となっている。排水によって泥炭層内に酸素が流入すると、泥炭の蓄積と分解のバランスが崩れ、その後の酸化分解によって炭素が大気中に放出される。[ 57 ]そのため、農業のための泥炭地の排水は、泥炭地を正味の炭素吸収源から正味の炭素排出源へと変化させる。[ 1 ]排水後には泥炭地からのメタン放出が減少することが観察されているが、[ 23 ]泥炭の蓄積速度が低いため、泥炭地の排水による総排出量はしばしばより大きくなる。泥炭地の炭素は「回復不能」であると表現されており、排水によって失われた場合、気候変動緩和に関連する時間スケールでは回復できないことを意味する。[ 58 ] [ 59 ]
湿地の水文状態を維持するような方法で実施すれば、湿地の資源の人為的な利用は、温室効果ガスの大幅な排出を回避できる。しかし、排水を続けると炭素の放出が増加し、地球温暖化の一因となる。2016年の時点で、排水された泥炭地は農業と林業からの温室効果ガス排出量全体の約10%を占めると推定されている。[ 3 ]

パーム油は、世界最大の作物の一つになりつつあります。他の代替品と比較すると、パーム油は最も効率的な植物油およびバイオ燃料源の一つと考えられており、1トンの油を生産するのに必要な土地はわずか0.26ヘクタールです。[ 60 ]そのため、パーム油は多くの低所得国で人気の換金作物となり、地域社会に経済的機会をもたらしています。パーム油はインドネシアやマレーシアなどの国々の主要輸出品であり、多くの小規模農家がパーム油農園で経済的成功を収めています。しかし、農園に選ばれた土地は通常、生物多様性のある生態系を促進する大量の炭素貯蔵庫です。[ 61 ]
東南アジアでは、森林に覆われた泥炭地の多くがパーム油プランテーションに取って代わられました。推定では、2006年までに東南アジアの泥炭地の約47%にあたる1290万ヘクタールが森林破壊されたとされています。 [ 62 ]泥炭地は自然状態では水浸しで地下水位が高く、土壌として不向きです。[ 60 ]プランテーションに適した土壌を作るため、インドネシアやマレーシアの熱帯地域の湿地は排水され、整地されます。
パーム油生産のために伐採される泥炭地の森林は、地上および地下の炭素貯蔵庫として機能し、少なくとも 42,069 百万メトリックトン (Mt) の土壌炭素を含んでいます。[ 62 ]この土地の利用は、温室効果ガスの排出量の 増加、火災のリスク、生物多様性の減少など、多くの環境上の懸念を引き起こします。泥炭地に植えられたパーム油の温室効果ガス排出量は、12.4 (最良の場合) から 76.6 t CO 2 /ha (最悪の場合)に相当すると推定されています。[ 60 ]熱帯の泥炭地をパーム油農園に転換すると、12 年後も大気への炭素の正味の排出源として残る可能性があります。[ 63 ]
泥炭地は本来、自然状態では火災に強い性質を持っています。しかし、パーム油農園のために泥炭地を排水すると、乾燥した可燃性の泥炭層が形成されます。泥炭は炭素を多く含むため、劣化した泥炭地で火災が発生すると、大量の二酸化炭素と有毒な煙が大気中に放出されます。これらの火災は温室効果ガスの排出量を増加させるだけでなく、毎年数千人もの死者を出しています。
森林伐採や排水による生物多様性の低下は、これらの生態系をより脆弱にし、変化に対する回復力を低下させる。均質な生態系は、極端な気候条件に対するリスクが高く、火災からの回復も困難である。

気候変動により、一部の泥炭地が乾燥しつつあります。[ 64 ]気候要因による泥炭地の排水は、火災のリスクを高め、炭素とメタンが大気中に放出されるリスクをさらに高める可能性もあります。[ 3 ]自然に水分含有量が高いため、原生の湿原は一般的に火災発生のリスクが低いです。この水浸しの状態が乾燥すると、炭素密度の高い植生が火災に対して脆弱になります。さらに、植生の酸素不足の性質により、泥炭火災は地表下でくすぶり続け、有機物の不完全燃焼を引き起こし、極端な排出事象につながる可能性があります。[ 3 ]
近年、泥炭地での山火事の発生は世界的に、特に熱帯地域で著しく増加している。これは、乾燥した気候と、景観からの排水を伴う土地利用の変化の組み合わせに起因すると考えられる。[ 1 ]その結果、燃焼によるバイオマスの損失は、熱帯および北方/温帯の泥炭地の両方で温室効果ガスの大幅な排出につながっている。 [ 65 ]地球温暖化と乾燥化に伴い、火災の発生頻度は増加すると予測されている。[ 2 ]
国連生物多様性条約は、泥炭地を保全・保護すべき重要な生態系として位置づけている。同条約は、あらゆるレベルの政府に対し、湿地環境の保全と管理のための行動計画を提出することを義務付けている。湿地は1971年のラムサール条約でも保護されている。[ 3 ]
多くの場合、修復は泥炭地の排水路を塞ぎ、自然植生が回復するのを待つことによって行われます。[ 66 ]北米とヨーロッパで実施されている修復プロジェクトは通常、泥炭地の再湿潤と在来種の植生回復に重点を置いています。これは、新しい植生の成長が長期的に泥炭形成を促進する新たな有機物供給源となる前に、短期的に炭素放出を緩和する役割を果たします。[ 3 ] UNEPはインドネシアの泥炭地修復を支援しています。[ 67 ]
チリでは2024年4月から泥炭の採取が禁止されている。[ 68 ]
グローバル泥炭地イニシアチブは、2016年にモロッコのマラケシュで開催されたUNFCCC COPで13の創設メンバーによって設立された、主要な専門家と機関による取り組みです。 [ 69 ]このイニシアチブの使命は、世界最大の陸上有機炭素貯蔵庫である泥炭地を保護および保全し、それが大気中に放出されるのを防ぐことです。
イニシアチブのメンバーは、それぞれの専門分野内で協力して、泥炭地の保全、再生、持続可能な管理を改善しています。そのため、このイニシアチブは、炭素貯蔵量を地中に維持すること(SDG 13)、排水された泥炭地の燃焼による深刻な大気汚染に関連する健康への影響を回避すること(SDG 3 )、水関連の生態系を保護し、水質改善を促進すること(SDG 6)、生態系と絶滅危惧種の保全を確保し、陸上の生命を保護すること( SDG 15)によって、いくつかの持続可能な開発目標( SDG )に貢献しています。[ 70 ]
湿原 - 水が溜まる(水が溜まる)浮沼、泥炭地、または水が溜まる(水が溜まる)泥炭地。足元に水が溜まる。
沼地とは、足元が沈むあらゆる泥沼のことである。[...](ドイツ語の「Schwingmoor」と比較せよ)。
用語で名付けられることがある。
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