国际能源署呼吁降低甲烷排放量国际能源署13日发布报告说,去年全球能源行业的甲烷排放量接近历史最高水平,但得益于政策法规的颁布及《

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国际能源署:清洁能源增长遏制去年全球碳排放量升幅

国际能源署:清洁能源增长遏制去年全球碳排放量升幅国际能源署1日发布报告称,得益于太阳能、风能、核能等清洁能源转型和电动汽车等技术的快速推进,2023年全球与能源相关的二氧化碳排放量增幅低于2022年。这份名为《2023年二氧化碳排放》的报告指出,2023年全球与能源相关的二氧化碳排放量达到创纪录的374亿吨,较上一年增加4.1亿吨,增幅为1.1%。由于异常干旱影响了水电,去年全球与能源相关的二氧化碳排放量有所增加,但由于太阳能、风能和电动汽车等技术的发展,增量低于2022年的4.9亿吨。国际能源署的分析显示,太阳能、风能、核能和电动汽车的持续推广帮助人类避免使用更多化石燃料。如果没有清洁能源技术,过去5年全球二氧化碳排放量的增量将是现在的3倍。(新华社)

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国际能源署预计2022年二氧化碳排放量仅增1%

国际能源署预计2022年二氧化碳排放量仅增1%(早报讯)2022年全球二氧化碳排放量仅增加1%。国际能源署(IEA)星期三(10月19日)表明,尽管人们担心当前的能源危机或导致各国放缓可再生能源的过渡进程,但全球2022年的二氧化碳排放量仅增加1%。国际能源署预测,2022年的二氧化碳排放量将达到33.8亿吨,较2021年增加3亿多吨。但3亿多吨这个数字实际上还是远低于2021的增量。2021年,因世界多国相继解除封锁政策,为迅速提振疫后经济,开始使用化石燃料,导致2021年的二氧化碳排放量增加20亿吨。国际能源署称,俄乌战争引发的能源危机的确助长了煤炭需求。但在包括电动汽车在内的可再生技术的广泛部署下,有效抵消了煤炭的排放量,预计2022年二氧化碳排放量将减少约10亿吨。国际能源署执行董事法比罗尔(FatihBirol)说:“令人鼓舞的是,太阳能和风能正在填补大部分(能源)空白,而煤炭价格的上涨相对较小,而且是暂时的。”比罗尔补充说:“这意味着,今年二氧化碳排放量的增加速度远没有一些人担心的那么快……而政府推动的政策,正在使能源经济出现真正的结构性变化。”国际能源署称,欧洲2022年的排放量可能会略有下降,随着一系列新的可再生能源项目于明年推出,预计整体的排放量将继续减少。今年4月,联合国政府间气候变化专门委员会发布报告称,正处在关键十字路头,仍有可能到2030年前将全球温室气体排放量比2010年至少降低一半。联合国表明,全球正处在关键十字路头,若不即刻采取行动,将无法实现《巴黎协定》提出的将全球平均气温较工业化水平升幅,尽可能控制在1.5摄氏度以内。发布:2022年10月19日11:49PM

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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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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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【CH4Capital联合创始人: 比特币网络减少的排放量将超过其能源产生的排放量】

【CH4Capital联合创始人:比特币网络减少的排放量将超过其能源产生的排放量】CH4Capital联合创始人DanielBatten表示,比特币挖矿所减少的排放量可能很快就会超过其能源产生的排放量。一旦全面部署,我们将有足够的资金来使整个比特币网络实现碳负排放。与电动汽车一样,比特币没有任何直接排放,但我们希望更进一步,减少因使用电力造成的所有排放。据悉,DanielBatten是一家筹集4亿美元资金的合伙人。快讯/广告联系@xingkong888885

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欧盟批准“限制甲烷排放”法规 进口标准或将辐射全球能源行业

欧盟批准“限制甲烷排放”法规进口标准或将辐射全球能源行业这意味着,如果甲烷从石油天然气管道或基础设施泄露到大气中,会加剧全球变暖。针对这一点,欧盟的新法规对能源部门甲烷排放量的测量、报告和核实提出了新的要求。新闻稿写道,新法规要求欧洲的天然气、石油和煤炭行业,按照最高监测标准测量、监测、报告和核实其甲烷排放量,并采取行动减少排放量。法规还要求欧盟化石燃料运营商停止可避免的常规燃烧工作,并减少紧急情况、技术故障或出于安全原因需要时的燃烧和排放。另外,由于欧洲消耗的化石能源很大一部分来自进口,法规还将逐步引入更严格的要求,以确保国外出口商逐步履行与欧盟运营商相同的监测、报告和核查义务。除此以外,新规定还要求建立一套“全球甲烷排放源监测工具”,根据卫星数据提供有关欧盟内部或外部高甲烷排放源的规模、发生情况和位置的信息。欧委会还将针对“超级排放”事件(即设施、设备或基础设施极高甲烷排放率的事件)建立快速警报机制,以便采取行动阻止或预防此类事件。具体要求方面,2025年起,欧盟的进口商必须报告年度甲烷排放数据,包括向欧盟出口的国家和公司的数据,信息必须包括他们是否以及如何测量、报告和减少甲烷排放。2027年1月起,只有在能源出口商承担与欧盟生产商相同的监测、报告和核查义务的情况下,才能签订新的石油、天然气和煤炭进口合同。2030年起,进口到欧盟市场的石油、天然气和煤炭生产的“甲烷烈度”需要低于一个上限值,这个上限值将由欧委会在后期的二级立法中设定。法规要求,欧盟成员国当局必须设定有效、适度和具有劝阻性的惩罚水平。未能满足法规要求的能源仍可以进入欧盟市场,只是要面临相应的惩罚制度,例如定期支付罚款。根据国际能源署(IEA)去年的数据,欧盟进口的原油和天然气涉及的甲烷排放量合计达到1100万吨,占全球油气行业甲烷排放总量的13.4%。其进口能源甲烷限排标准将给全球甲烷控排进程、油气贸易等带来一定的影响。媒体分析称,在进口方面的新规定可能会打击美国、阿尔及利亚、俄罗斯等欧盟主要天然气供应国。据报道,匈牙利在表决中投出了反对票,该国多次表示将从俄罗斯购买更多天然气。在2021年的联合国气候大会上,100多个国家承诺到2030年让甲烷排放量比2020年的水平减少30%。去年,美国在COP28上公布了旨在削减该国石油和天然气行业甲烷排放的规定。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1432526.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1432526.htm

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