报告:自转向 POS 以来,以太坊的温室气体排放量下降约 99.97%

报告:自转向POS以来,以太坊的温室气体排放量下降约99.97%剑桥替代金融中心(CCAF)的最新研究显示,尽管节点数量大幅增加,但自转向权益证明(POS)以来,以太坊网络的温室气体排放量已下降了约99.97%。CCAF在周五的一份报告中表示,以太坊网络目前每年排放2.8千吨二氧化碳当量(KtCO2e),“具体来说,这相当于从伦敦到纽约的五趟往返飞机的排放量、450个英国家庭每年与能源消耗相关的排放量,或270英亩森林的年度碳固存能力”。

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【研究:比特币开采占全球温室气体排放量的 0.1%】

【研究:比特币开采占全球温室气体排放量的0.1%】剑桥另类金融中心(CCAF)的一份新报告发现,比特币开采约占全球温室气体排放量的0.10%。根据报告,这个数字每年相当于4835万吨二氧化碳。根据周二公布的数据,该研究所还估计,该行业使用的能源中有37.6%来自可持续资源。这些数字基于1月份比特币开采的地理分布。CCAF获取了其最新数据,并将其与有关不同地区发电方式的公共信息相结合。

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《碳排放权交易管理暂行条例》:重点排放单位应当采取有效措施控制温室气体排放

《碳排放权交易管理暂行条例》:重点排放单位应当采取有效措施控制温室气体排放《碳排放权交易管理暂行条例》将自2024年5月1日起施行。其中提到,重点排放单位应当采取有效措施控制温室气体排放,按照国家有关规定和国务院生态环境主管部门制定的技术规范,制定并严格执行温室气体排放数据质量控制方案,使用依法经计量检定合格或者校准的计量器具开展温室气体排放相关检验检测,如实准确统计核算本单位温室气体排放量,编制上一年度温室气体排放报告(以下简称年度排放报告),并按照规定将排放统计核算数据、年度排放报告报送其生产经营场所所在地省级人民政府生态环境主管部门。

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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

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(HannahNesser)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(BenPoulter)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。MichalaGarrison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:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434297.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434297.htm

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粮农组织:12%人类温室气体排放来自畜牧业

粮农组织:12%人类温室气体排放来自畜牧业联合国粮食及农业组织(FAO)说,畜牧业排放的温室气体占人类温室气体排放量的12%,而且其影响会随着肉类消费的增加而增加。法新社报道,为了减少排放,粮农组织在星期五(12月8日)发表的报告中呼吁提高整个生产链的生产力、调整动物饲料并改善动物健康。它还建议富裕国家努力减少肉类消费,但又称这么做的效果有限。报告说,在与牲畜相关的排放量中,牛占了62%;其次是猪,占14%;家禽占9%;水牛占8%;绵羊和山羊占7%。从最终产品来看,肉类生产的排放量占67%,牛奶占30%,鸡蛋占3%。来自动物胀气和排泄物的直接牲畜排放占总排放量的60%,其余来自间接排放,例如用于生产动物饲料的杀虫剂和肥料、运输以及为设立牧场和大豆农场而砍伐森林。粮农组织说,随着经济增长和城市化,肉类消费呈上升趋势,尽管在某些情况下,由于对气候、健康和动物福利的担忧而受到抑制。尽管如此,粮农组织说,2020年至2050年间,全球人口增长可能会推动动物蛋白消费量增长21%。粮农组织也说,减少排放的最有效方法是提高整个链条的生产力,例如使用各种技术增加每头奶牛的产奶量或降低动物的屠宰年龄。如果在膳食中用温室种植或空运的非时令蔬菜代替肉类,那么减少肉类消费的影响将有限。2023年12月8日6:27PM

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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

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(GlobalCarbonProject)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(GlobalCarbonProject)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JosepCanadell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:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434404.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434404.htm

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科学家揭开北极湿地甲烷排放量激增之谜

科学家揭开北极湿地甲烷排放量激增之谜畜牧业和化石燃料生产每年向大气中排放数吨甲烷,其作用已被充分研究。尽管不确定性更大,但量化自然湿地的排放量对于预测气候变化非常重要。科学家们预计,湿地甲烷排放量正在上升,因为北方地区和北极地区生态系统的气温正在以大约全球平均气温四倍的速度上升,但是很难说上升了多少,因为在这些广阔且经常被水淹没的环境中监测排放量一直非常困难--直到现在。伯克利实验室研究科学家、资深作者朱清(音译)与伯克利实验室博士后研究员袁坤晓佳(音译)解释说:"北方和北极环境富含碳,容易受到气候变暖的影响。本周发表在《自然-气候变化》上的一篇论文介绍了他们的研究方法。""气温升高会增加微生物活动和植被生长,"朱清说,"这与甲烷等气体的排放有关。通过了解甲烷的自然来源是如何变化的,我们可以更准确地监测温室气体,让科学家们了解当前和未来的气候变化状况。通过更准确地了解湿地在全球气候系统中发挥的作用,以及湿地甲烷排放量的增加方式和速度,这项研究可以提供一个科学基线,帮助理解和应对气候变化。"高纬度湿地:量化甲烷排放量及其变化情况尽管甲烷在大气中停留的时间远远少于二氧化碳(10年对300年),但甲烷的分子结构使其使大气变暖的能力是二氧化碳的30倍。气温升高不仅会增强饱和土壤中甲烷释放微生物的活动,而且还会增加水渍土壤的面积,因为冰冻的土壤会解冻,更多的降水会以雨水而不是雪水的形式降下,这些微生物会在水渍土壤中茁壮成长。这就是为什么科学家们预计这些高纬度地区的甲烷排放量会增加,以及为什么迫切需要更准确地量化甲烷。出版物中的地图,显示了北极和北方地区湿地甲烷热点的具体位置和面积。资料来源:伯克利实验室测量温室气体释放的最常见方法是在一个室内的固定位置捕捉土壤中释放的气体,让它们在一定时间内积累。另一种方法是更自主的数米高的涡度协方差塔,它可以在生态系统的大片区域内--通常是在湿地等难以到达的地方持续测量土壤、植物和大气之间的温室气体交换。伯克利实验室的研究团队结合使用这两种方法获得的数据,分析了北极-北方地区各湿地超过307年的甲烷排放数据,从而更好地了解了影响数百英亩土地和数分钟至数十年内甲烷排放的各种因素。研究小组发现,从2002年到2021年,这些地区的湿地平均每年释放20太克(teragrams)甲烷,相当于约55座帝国大厦的重量。他们还发现,自2002年以来,排放量增加了约9%。此外,研究人员还考虑了北极和北方地区的两个"热点"地区,与周围环境相比,这两个地区的单位面积甲烷排放量要高得多。他们发现,大约一半的年均排放量来自这些热点地区,这有助于为缓解工作和未来的测量提供信息并确定目标。影响湿地排放的环境因素研究人员还调查了甲烷排放量增加的环境因素,发现有两个主要驱动因素:温度和植物生产力。气温升高会增加微生物的活动;当气温升高时--无论是由于气候变化造成的平均气温升高,还是由于气候变异造成的某些特定年份的气温升高,都会在这一过程中释放出更多的甲烷。研究小组发现,温度是控制北极-北方生态系统湿地排放及其变化的主要因素。这可能会导致气候反馈,即微生物活动增加所产生的甲烷排放会提高大气温度,从而导致更多的甲烷排放,如此循环。植物生产力越高,土壤中的碳含量就越高,从而促进甲烷微生物的繁殖。研究人员发现,当植物的生产力更高、更活跃,释放出有助于微生物生长的基质时,湿地的甲烷排放量就会增加。研究小组还发现,湿地甲烷排放量最高的2016年也是高纬度地区自1950年以来最温暖的一年。由于甲烷在大气中的停留时间很短,因此可以相对较快地减少和清除,"朱解释说。"通过更准确地了解湿地在全球气候系统中发挥的作用,以及湿地甲烷排放量的增加方式和速度,这项研究可以提供一个科学基线,帮助理解和应对气候变化。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418537.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418537.htm

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