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第67章 碳汇标准博弈与跨洲灾害连锁预警

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十年最大值,结合洋流数据预测,未来一个月内,非洲东部的肯尼亚、坦桑尼亚将出现严重蝗灾,同时可能引发红海海域的赤潮灾害。”

屏幕上随即展开全球生态关联图谱:亚马逊雨林干旱导致植被光合作用减弱,大气中二氧化碳浓度局部升高,进而影响印度洋季风环流,使得非洲东部降水减少、气温升高——这正是蝗灾爆发的最佳气候条件;而季风带来的暖流会加速红海海域藻类繁殖,触发赤潮。

“这是系统首次预测到‘雨林干旱-草原蝗灾-海洋赤潮’的跨洲连锁灾害,”乐乐的手指在图谱上滑动,“肯尼亚的马赛马拉草原和坦桑尼亚的塞伦盖蒂草原已出现蝗蝻集群,红海北部海域的藻类密度也在异常上升。”

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苏晚立刻召开紧急部署会:“轩轩带领应急小组第一时间赶赴肯尼亚,携带‘红外蝗灾监测网’和‘生物防虫剂’,联合当地农业部门建立防控前线;李海峰团队调整‘星地生态1号’航线,从南海转向红海,启动‘赤潮监测与治理设备’,准备投放‘藻类抑制微生物制剂’;张云鹤团队加急生产针对非洲蝗灾的‘印楝素缓释颗粒’,通过肯尼亚的区域物资储备中心调运;乐乐负责升级云脑预警模块,每6小时更新一次灾害扩散轨迹,同步推送至非洲联盟和UNEP应急平台。”

48小时后,轩轩团队抵达肯尼亚内罗毕。当地农业官员姆瓦玛卡早已在机场等候,他的越野车一路向马赛马拉草原疾驰,车窗外的草原一片枯黄,远处的羊群旁散落着被蝗虫啃食殆尽的牧草茎秆。“第一批蝗群已经进入肯尼亚南部,预计三天内抵达马赛马拉核心保护区,”姆瓦玛卡的声音满是焦灼,“保护区内的野生动物和周边农户的生计都将受到威胁,我们现有的杀虫剂根本无法应对大规模蝗群。”

轩轩团队立刻在草原搭建防控基地。队员们将数十个“红外蝗灾监测仪”安装在草原制高点,这些设备能捕捉蝗群的飞行轨迹、密度及繁殖状态,数据实时传回云脑系统;同时,30架“精准撒药无人机”升空,搭载的“印楝素缓释颗粒”随风扩散——这种颗粒落地后能持续释放药效,对蝗虫若虫的杀灭率达95%,且对草原牲畜和野生动物无害。

“云脑系统已经划定了蝗群移动的‘封锁线’,”轩轩指着平板上的地图对姆瓦玛卡说,“我们在封锁线部署了无人机集群,每架无人机的覆盖范围达5平方公里,能形成立体防控网。另外,我们带来了1000公斤的‘固氮牧草种子’,等蝗灾控制后,可帮助农户补种,既能修复草原生态,又能通过牧草光合作用增加碳汇。”

与此同时,红海海域的“星地生态1号”科考船也展开了赤潮治理。李海峰团队操控“深海探测机器人”潜入海面下20米,将特制的“藻类抑制微生物制剂”投放到赤潮爆发区域。这种制剂由张云鹤团队研发,含有的天然微生物能竞争性消耗水中的氮、磷等营养物质,从而抑制藻类繁殖。

“初步监测显示,投放区域的藻类密度已下降15%,”李海峰通过卫星向总部汇报,“但红海的洋流比预期复杂,部分制剂被带到了珊瑚礁区域,我们正在调整投放路线,避免影响珊瑚生存。另外,我们发现赤潮区域的海水碳交换效率下降了30%,这会间接影响周边海域的碳汇量,已把数据同步给碳汇研发中心。”

一周后,内罗毕的“非洲生态应急与碳汇协同发展论坛”如期召开。苏晚带着南海碳汇试点和非洲蝗灾防控的最新数据参会,当她展示云脑系统预测的灾害连锁轨迹图,以及无人机防控蝗灾的实时视频时,会场响起热烈掌声。

肯尼亚总统在发言中动情地说:“星地联盟的技术不仅提前预警了蝗灾,更用环保的方式守护了我们的草原。现在马赛马拉的蝗灾扩散已得到控制,这让我们看到了全球生态应急体系的力量。非洲需要这样的技术支持,更需要与各国携手构建‘碳汇开发与生态保护’的协同模式。”

论坛期间,非洲联盟与星地联盟签署了两项重要合作协议:一是在肯

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