政府间气候变化专门委员会(IPCC)4日发布的最新报告显示,2010-2019 年全球温室气体年平均排放量处于人类历史上的最高水

政府间气候变化专门委员会(IPCC)4日发布的最新报告显示,2010-2019 年全球温室气体年平均排放量处于人类历史上的最高水平,但增长速度已经放缓。报告强调,不立即在所有部门进行深度减排,将全球变暖限制在 1.5℃就将毫无可能。 报告指出,自 2010 年以来,太阳能和风能以及电池的成本持续下降。要限制全球变暖,就需要能源部门进行重大转型。这将涉及大幅减少化石燃料的使用、广泛推广电气化、提高能源效率、以及使用替代燃料(如氢气)。 减少工业领域的排放将涉及提高材料使用效率、重复使用和回收产品、以及最大程度地减少浪费。 报告表示,将升温限制在 1.5°C左右需要全球温室气体排放最迟在 2025 年前达到峰值,并在 2030 年前减少 43%;与此同时,甲烷也需要减少约三分之一。  报告指出,当二氧化碳排放达到净零时,全球温度将达到稳定。对于升温 1.5°C,这意味着在本世纪 50 年代初实现全球二氧化碳净零排放;对于升温 2°C,大约是本世纪 70 年代初。  评估表明,要将升温限制在 2°C左右仍需要全球温室气体排放最迟在 2025 年前达峰,并在 2030 年前减少四分之一。  (联合国新闻)

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不断增长的氧化亚氮排放量促使科学家们发出警报 从 1980 年到 2020 年,一氧化二氮一种比二氧化碳或甲烷更强的温室气体的排放量有增无减,仅 2020 年就有超过 1000 万公吨被释放到大气中,这主要是由于耕作方式造成的。这一发现来自全球碳项目(Global Carbon Project)的一份新报告。这份由波士顿学院研究人员领导撰写的题为《2024 年全球氧化亚氮预算》的报告今天(6 月 11 日)发表在《地球系统科学数据》杂志上,报告指出,在 2010 年代,农业生产造成的氧化亚氮排放量占人类排放总量的 74%。这些排放主要是由于在耕地上使用化肥和动物粪便造成的。与二氧化碳和甲烷一样,温室气体一氧化二氮也在全球变暖中扮演着重要角色。虽然它是自然产生的,但也主要由农业活动产生。根据波士顿学院研究人员为全球碳项目(Global Carbon Project)撰写的一份新报告,1980 年至 2020 年间,人类驱动的一氧化二氮排放量有增无减,到 2020 年,将有超过 1000 万公吨的一氧化二氮被释放到大气中。资料来源:全球碳项目减少排放的紧迫性国际研究小组报告说,在温室气体排放量必须下降以减少全球变暖的时代,2020 年和 2021 年一氧化二氮流入大气的速度比历史上任何时候都要快。在地球上,过量的氮会造成土壤、水和空气污染。在大气中,氮会消耗臭氧层,加剧气候变化。这项研究由来自 15 个国家 55 个组织的 58 位研究人员组成,是对全球一氧化二氮排放量和吸收汇进行的最全面的研究。报告的主要作者、波士顿学院席勒全球可持续发展研究所教授田汉钦说:"人类活动产生的一氧化二氮排放量必须减少,才能将全球气温升幅限制在《巴黎协定》规定的2摄氏度以内。减少一氧化二氮的排放是唯一的解决方案,因为目前还不存在能够从大气中清除一氧化二氮的技术。"2022 年大气中一氧化二氮的浓度达到了十亿分之 336,比工业化前的水平增加了 25%,远远超过了政府间气候变化专门委员会之前做出的预测。代表全球碳项目协调这项研究的田说:"如果我们有机会避免气候变化带来的最坏影响,全球温室气体的排放量就应该迅速减少,实现净零排放,而这种排放量的增加恰恰发生在这个时候。"1980 年,全球农民使用了 6000 万吨商用氮肥。到 2020 年,该行业的用量将达到 1.07 亿吨。同年,动物粪便的用量为 1.01 亿吨,2020 年的总用量为 2.08 亿吨。温室气体无限制地增加,其全球升温潜能值约为二氧化碳的 300 倍,给地球带来了可怕的后果。研究人员利用过去四十年间在陆地、大气、淡水系统和海洋中进行的数百万次一氧化二氮测量结果,对全球一氧化二氮进行了迄今为止最全面的评估。研究人员检查了在世界各地收集到的导致一氧化二氮排放的所有主要经济活动的数据,并报告了全球一氧化二氮的 18 个人为和自然来源以及 3 个吸收"汇"。研究人员发现氧化亚氮排放量最大的 10 个国家是:中国、印度、美国、巴西、俄罗斯、巴基斯坦、澳大利亚、印度尼西亚、土耳其和加拿大。报告称,一些国家在实施减少一氧化二氮排放的政策和实践方面取得了成功。自 2010 年代中期以来,中国的排放量已经放缓;过去几十年来,欧洲的排放量也是如此。在美国,农业排放量继续攀升,而工业排放量则略有下降,总体排放量持平。来自土壤、淡水和海水的一氧化二氮自然排放源保持稳定。全球碳项目成立于 2001 年,该项目分析人类活动对温室气体排放和地球系统的影响,为三种主要温室气体二氧化碳、甲烷和氧化亚氮编制全球预算,评估排放和吸收汇,为进一步的研究、政策和国际行动提供信息。改进农业生产方式,限制氮肥和动物粪便的使用,有助于减少温室气体排放和水污染。田说,有必要进行更频繁的评估,以便针对高排放地区和活动开展减缓工作。如果要在《巴黎协定》的目标方面取得进展,就需要改进源和汇的清单。"虽然不同地区已经采取了一些成功的减氮举措,但我们发现这十年大气中氧化亚氮的积累速度加快了,"全球碳项目执行主任、澳大利亚国家科学机构CSIRO的研究科学家Josep Canadell说。"2020年和2021年大气中氧化亚氮的增长率高于以往任何一个观测年份,比前十年的平均增长率高出30%以上。"编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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2019年美国的甲烷排放量激增 高于环保局的估计值 甲烷是一种强效温室气体,其排放量可能比以前想象的要高,尤其是垃圾填埋场的甲烷排放量。甲烷是一种比二氧化碳更强的温室气体,是导致全球变暖的主要因素。一项利用卫星数据和大气模型进行的新研究显示,2019 年美国的甲烷排放量高于环保局的估计值,尤其是来自石油和天然气作业以及垃圾填埋场的甲烷排放量。这些发现强调了改进甲烷监测和报告的必要性,以便更有针对性地开展减排工作。甲烷是一种气候"超级污染物",每吨甲烷造成的变暖效应是二氧化碳的 30 倍。目前,在所有温室气体中,甲烷造成的全球变暖约占三分之一。由于甲烷的强大威力,美国签署了《全球甲烷承诺书》,旨在到 2030 年将全球甲烷集体排放量从 2020 年的水平减少 30%。减少排放的第一步是了解有多少甲烷被释放到大气中。在一项新的卫星分析中,科学家们计算出 2019 年美国毗连地区的甲烷排放量高于之前的估计。美国环境保护局 (EPA) 通过盘点已知的排放源,如垃圾填埋场、畜牧业、石油和天然气设施,来评估人为甲烷排放。然后向《联合国气候变化框架公约》报告这些排放量。卫星观测和大气模型提供了一种方法,可以确定哪些地方的排放量可能过高或过低。一个国际科学家团队将前兆哨兵-5 号卫星上的对流层监测仪器(TROPOMI)的观测数据与 GEOS-Chem 大气传输模型相结合,生成了 2019 年美国甲烷排放总量的高分辨率地图。领导这项研究的美国国家航空航天局喷气推进实验室(JPL)博士后研究员汉娜-内瑟(Hannah Nesser)说:"通过这种方法,我们可以追溯到从大气层到地面源头的排放路径。"页面顶部的地图显示了卫星估算的 2019 年人为甲烷排放量。科学团队将该地图与美国环保局同年的温室气体清单进行了比较。他们发现,卫星得出的 2019 年甲烷排放量似乎比 EPA 的估计值高出 13%(在 EPA +/-14% 的不确定性范围内,但处于高端)。卫星衍生地图中最浅色的黄色表示排放总量达到或超过每平方公里 50 公吨的地方。(最高值达到每平方公里 384 公吨)。美国最大的两个甲烷排放源石油和天然气作业以及畜牧业生产的卫星和模型估算值分别比 EPA 的估算值高 12% 和 11%。煤炭开采产生的甲烷排放量比美国环保局的清单低 28%。作为第三大排放源,垃圾填埋场的甲烷排放量估计比 EPA 的清单高出 50%。高排放的垃圾填埋场必须每年通过温室气体报告计划报告其排放量。一些垃圾填埋场根据垃圾存储量和其他垃圾填埋场特定信息估算其排放量,而其他垃圾填埋场则根据其捕获的甲烷量和运营信息推断其排放量。不过,有些排放源,如垃圾填埋场的运营或建设变化,并没有计算在内。利用机载观测加强甲烷监测科学团队对全美 70 个高排放垃圾填埋场的子集进行了放大研究,发现排放量的中位数比这些设施向环保局报告的排放量高出 77%。在这 70 个垃圾填埋场中,有 38 个进行了气体回收,其平均排放量比报告的排放量高出 200%。上图显示了这 70 个垃圾填埋场向 EPA 报告的排放量与 2019 年卫星甲烷排放量之间的差异。科学小组将其结果与飞机观测结果进行了对比。机载观测有助于完善卫星对温室气体的估算,尤其是当垃圾填埋场靠近其他甲烷来源(如湿地或油气作业)时。美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的研究科学家本-保尔特(Ben Poulter)说,这项分析表明,某些来源的甲烷排放量比以前想象的要大。但他指出,遥感技术现在提供了更多的监测资源,可以支持通过各种管理措施来减少这些排放。将基于卫星的详细估计值与美国环保局的州级清单进行比较后,研究小组发现,2019 年甲烷产量最高的 10 个州的排放量平均高出 27%。这 10 个州占美国人为甲烷排放量的 55%。作为美国温室气体中心的一部分,环保局、美国国家航空航天局(NASA)、国家海洋和大气管理局(NOAA)和美国国家标准技术研究院(NIST)正在合作,为环保局的网格甲烷清单系统提供定期更新。他们还在开发美国自然甲烷排放和吸收汇的网格时间序列,并利用新的观测数据跟踪大规模甲烷排放事件。Michala Garrison 利用Nesser 等人(2024 年)提供的数据拍摄的 NASA 地球观测站图像。这项研究得到了美国宇航局碳监测系统(CMS)的部分支持。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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