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Bilan de carbone global: tendances et anomalies récentes ECOF, Octobre 2013 olas Delpierre – MC UPS [email protected]

Bilan de carbone global: tendances et anomalies récentes ECOF, Octobre 2013 Nicolas Delpierre – MC UPS [email protected]

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Bilan de carbone global:tendances et anomalies récentes

ECOF, Octobre 2013Nicolas Delpierre – MC [email protected]

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Atmosphere750 GtC

sedimentsAdapted from IPCC, 2007

Fossil fuels4000 GtC

Oceans39000 GtC

NEP

The global Carbon cycle

com

busti

on

defo

rest

ation

Vegetation640 GtC

Soils3100 GtC

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Anthropogenic CO2 emissions

IPCC WG1, 2013

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Anthropogenic CO2 emissions

IPCC WG1, 2013

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Anthropogenic CO2 emissions

Le Quéré et al., 2013

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Terrestrial vegetation modulates atmospheric [CO2]

Atmosph.40%

Ocean30%

Vegetation30%

Vegetation 50% of the

continental uptake

Forests 60% of vegetation uptake

IPCC WG1, 2013

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Forest area is decreasing globally

FAO, 2005Global forest resource assessment

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FLUXNETMonitoring the vegetation / atmosphere C exchanges

Forest sitesNon-forest sites

More than 400 sites worldwide55% forest sites

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Luyssaert et al., 2008

FORESTSare carbon sinks

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Luyssaert et al., 2008Kira et al., 1967

Odum, 1969

FORESTSare Carbon sinks

Remise en cause de la notiond’équilibre fonctionnel

…système dynamique !

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World forests are a large and persistent carbon sink

(1990-2007)

Pan et al., 2011 Science

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Forests as a European C sink

Nabuurs et al., 2003

Europe

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Bilan de gaz à effet de serreeuropéen

Schulze et al., 2010 GCB

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Bilan de gaz à effet de serreeuropéen

CEIP report, 2009Schulze et al., 2010

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Bilan de gaz à effet de serreeuropéen

CEIP report, 2009Schulze et al., 2010

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Bilan de gaz à effet de serreeuropéen

CEIP report, 2009Schulze et al., 2010

Le puits net de CO2 européencouvre 14% des émissions

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Impacts de la gestion forestière

Ciais et al., 2008 Nature Geoscience

1960

1970

1980

1990

2000

Over 1960-2000Wood production increased

Wood harvest remained stable

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Impacts de la gestion forestière

Ciais et al., 2008 Nature Geoscience

Reforestation and afforestation (changes in forest area)1960’s => conifers

1990’s => broadleaves

NPP increase during 1970-1990 not related to changes in forest area but to atmospheric and climate change

NPP

(Tg

C)

NPP

(Tg

C)

NPP

(Tg

C)

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Rôle du CO2, des CC, des dépôts azotéssur les tendances globales de productivité

Zaehle et al., 2010

Effets combinés CO2, CC, dépôts azotéssur le puits net de C 1990-2000

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Rôle du CO2, des CC, des dépôts azotéssur les tendances globales de productivité

Davi et al., 2006Zaehle et al., 2010

Effets CO2 seulsur le puits net de C 1990-2000

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Rôle du CO2, des CC, des dépôts azotéssur les tendances globales de productivité

Zaehle et al., 2010

Effets dépôts azotés seulssur le puits net de C 1990-2000

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Rôle du CO2, des CC, des dépôts azotéssur les tendances globales de productivité

Zaehle et al., 2010

Effets CC (hausse T) seulssur le puits net de C 1990-2000

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L’allongement de la saison de végétationrenforce le puits net de C

Barichivich et al., 2013 GCB

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L’allongement de la saison de végétationrenforce le puits net de C

Barichivich et al., 2013 GCB

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Impact des évènements climatiques extrêmes sur les tendances à la fixation du C

Reichstein et al., 2013 Nature

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Projected trends in Summer temperatures

(Switzerland)

Schar et al., 2004

Évolution en tendance des évènements climatiques extrêmes?

Trends in total and extreme rainfall

Easterling et al., 2000

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Reichstein et al., 2007 GCBGranier et al., 2007

Anomalies thermiques et déficit hydriqueÉté 2003

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Reichstein et al., 2007 GCBBréda et al., 2006 AFS

Anomalies thermiques et déficit hydriqueÉté 2003

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Des forêts qui poussent plus vite …

Becker et al., 1994

Mc Mahon et al., 2010

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… et sont plus vulnérables

Mc Dowell et al., 2008Allen et al., 2010

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… et sont plus vulnérables

Barbaroux & Bréda, 2002; Cochard et al.

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Conclusions

Écosystèmes continentaux•Puits net de CO2 (30% des émissions anthropiques)

•Tendance à l’accroissement du puits•Forte variabilité interannuelle

Rôle particulier des forêts•Déforestation globale, forte disparités régionales

•Accroissement de productivité surfacique•Influences des changements globaux (CO2, dépôts N, anomalies climatiques)

•Puits de C vulnérable (mortalité hydraulique / carbonée)

Bilan C et GHG européen•Émissions anthropiques 1.6 GtC an-1

•14% compensés par absorption continentale•Surface continentale source nette de GHG

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Conclusions

Écosystèmes continentaux•Puits net de CO2 (30% des émissions anthropiques)

•Tendance à l’accroissement du puits•Forte variabilité interannuelle

Rôle particulier des forêts•Déforestation globale, forte disparités régionales

•Accroissement de productivité surfacique•Influences des changements globaux (CO2, dépôts N, anomalies climatiques)

•Puits de C vulnérable (mortalité hydraulique / carbonée)

Bilan C et GHG européen•Émissions anthropiques 1.6 GtC an-1

•14% compensés par absorption continentale•Surface continentale source nette de GHG

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Conclusions

Écosystèmes continentaux•Puits net de CO2 (30% des émissions anthropiques)

•Tendance à l’accroissement du puits•Forte variabilité interannuelle

Rôle particulier des forêts•Déforestation globale, forte disparités régionales

•Accroissement de productivité surfacique•Influences des changements globaux (CO2, dépôts N, anomalies climatiques)

•Puits de C vulnérable (mortalité hydraulique / carbonée)

Bilan C et GHG européen•Émissions anthropiques 1.6 GtC an-1

•14% compensés par absorption continentale•Surface continentale source nette de GHG