Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Action on global warming )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Уголь, нефть и природный газ остаются основными мировыми источниками энергии, даже несмотря на то, что возобновляемые источники энергии начали быстро расти. [1]

Смягчение последствий изменения климата состоит из действий по ограничению глобального потепления и связанных с ним последствий . Это включает сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от человека, а также деятельность, которая снижает их концентрацию в атмосфере. [2]

На сжигание ископаемого топлива приходится 89% всего CO.
2
выбросы и 68% всех выбросов парниковых газов. [3] Самая важная задача - отказаться от использования угля , нефти и газа и заменить их чистыми источниками энергии . Из-за значительного падения цен ветровая энергия и солнечная фотоэлектрическая энергия (PV) все больше вытесняют нефть, газ и уголь [4], хотя для этого требуются накопители энергии и улучшенные электрические сети . Как только энергия с низким уровнем выбросов будет развернута в больших масштабах, транспорт и отопление могут перейти на эти, в основном, электрические источники. [5]

Смягчения последствий изменения климата можно также добиться за счет изменений в сельском хозяйстве , лесовозобновления и сохранения лесов, а также за счет улучшения управления отходами . [6] Выбросы метана , которые имеют сильное краткосрочное воздействие, могут быть направлены на сокращение поголовья крупного рогатого скота и, в более общем плане, путем сокращения потребления мяса.

Политические и экономические меры включают налоги на углерод и другие модели ценообразования на выбросы, отмену субсидий на ископаемое топливо , упрощенные правила для интеграции низкоуглеродной энергетики и отказ от финансирования ископаемого топлива .

Почти все страны являются участниками Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). [7] Конечной целью РКИК ООН является стабилизация атмосферных концентраций парниковых газов на уровне, который предотвратил бы опасное вмешательство человека в климатическую систему. [8] В 2010 году Стороны РКИК согласились , что в будущем глобальное потепление должно быть ограничено ниже 2 ° C (3,6 ° F) по отношению к пред- промышленного уровня. [9] С Парижского соглашения 2015 года это было подтверждено.

С Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 ° C , то Международная группа экспертов по изменению климата подчеркивает преимущества поддержания глобального потепления ниже этого уровня. [10] Пути выбросов без превышения или ограниченного превышения потребуют быстрых и далеко идущих изменений в энергетике, земле, городах и инфраструктуре, включая транспорт и здания, а также в промышленных системах. [11] Пути, нацеленные на ограничение потепления до 1,5 ° C к 2100 году после временного превышения температуры, основываются на широкомасштабном развертывании мер по удалению диоксида углерода (CDR), которые являются неопределенными и влекут за собой явные риски. [12]

Текущая траектория глобальных выбросов парниковых газов, по-видимому, не соответствует ограничению глобального потепления ниже 1,5 или 2 ° C, несмотря на то, что это ограничение является экономически выгодным в глобальном масштабе и для многих основных источников выбросов ПГ, таких как Китай и Индия. [13] [14]

Концентрации парниковых газов и стабилизация [ править ]

Стабилизация концентрации CO 2 в атмосфере на постоянном уровне потребует эффективного устранения выбросов. [15]

РКИК ООН направлена ​​на стабилизацию концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере на уровне, при котором экосистемы могут естественным образом адаптироваться к изменению климата, производство продуктов питания не находится под угрозой, а экономическое развитие может идти устойчивым образом. [16] В настоящее время деятельность человека увеличивает выброс CO 2 в атмосферу быстрее, чем естественные процессы могут его удалить. [15]

IPCC работает с концепцией фиксированного бюджета выбросов углерода . Если выбросы останутся на текущем уровне 42 Гт CO
2
, углеродный баланс для 1,5 ° C может быть исчерпан в 2028 году. [17] Повышение температуры до этого уровня произойдет с некоторой задержкой между 2030 и 2052 годами. [18] Даже если в будущем удастся достичь отрицательных выбросов, Ни в коем случае нельзя превышать 1,5 ° C, чтобы избежать потери экосистем. [19]

Оставив место для выбросов для производства продуктов питания для 9 миллиардов человек и чтобы поддерживать рост глобальной температуры ниже 2 ° C, выбросы от производства энергии и транспорта должны будут почти сразу достичь пика в развитом мире и снижаться примерно на 10% ежегодно до нуля. выбросы достигнут примерно к 2030 году. [20] [21] [22] [23] [ требуется обновление ]

Если выбросы сократятся до нуля, потепление может прекратиться через 10-20 лет. [24] Возможные эффекты обратной связи приводят к высокой степени неопределенности в любом прогнозе. Сценарии смягчения последствий изменения климата из Пятого оценочного доклада МГЭИК охватывают диапазон потепления от 1,5 ° C (2,7 ° F) к концу 21-го века, если выбросы немедленно уменьшатся и упадут до нуля к 2050 году, или 4,8 ° C (8,6 ° F). F) если выбросы продолжаются вверх, пока не достигнут трехкратного текущего уровня.

Драйверы глобального потепления [ править ]

Выбросы парниковых газов в 2019 г. по типам газа
без изменения землепользования
с использованием 100-летнего ПГП
Всего: 51,8 Гт CO
2
e [25]

  CO
2
в основном за счет ископаемого топлива (72%)
  CH 4 метан (19%)
  N
2
О
закись азота (6%)
  Фторированные газы (3%)

CO
2
выбросы по видам топлива [26]

  уголь (39%)
  масло (34%)
  газ (21%)
  цемент (4%)
  другие (1,5%)

Двуокись углерода ( CO
2
) - преобладающий парниковый газ, в то время как метан ( CH
4
) выбросы имеют почти такое же краткосрочное воздействие. [27] Закись азота (N 2 O) и фторированные газы (F-газы) играют второстепенную роль. В Киотском протоколе решается вопрос о сокращении почти всех антропогенных парниковых газов. [28]

Выбросы парниковых газов измеряются в CO.2эквиваленты определяются их потенциалом глобального потепления (ПГП), который зависит от их времени жизни в атмосфере. Оценки во многом зависят от способности океанов и стоков на суше поглощать эти газы. Краткосрочные загрязнители климата (SLCP), включая метан , гидрофторуглероды (ГФУ) , тропосферный озон и черный углерод, сохраняются в атмосфере в течение периода от нескольких дней до 15 лет по сравнению с двуокисью углерода, которая может оставаться в атмосфере в течение тысячелетий. [29] Сокращение выбросов SLCP может снизить текущие темпы глобального потепления почти наполовину и снизить прогнозируемое потепление в Арктике на две трети. [30]

Выбросы парниковых газов в 2019 году оцениваются в 57,4 Гт CO.
2
e, а CO
2
только выбросы составили 42,5 Гт с учетом изменений в землепользовании (LUC). [31]

Двуокись углерода ( CO
2
)
[ редактировать ]

  • Ископаемое топливо : нефть , газ и уголь (89%) являются основными факторами антропогенного глобального потепления с ежегодными выбросами в 35,6 Гт CO.
    2
    в 2019 году. [26] [32]
  • Производство цемента (4%) оценивается в 1,42 Гт CO.
    2
    [26]
  • Изменение землепользования (LUC) - это дисбаланс обезлесения и лесовозобновления . Оценки очень неопределенны при 4,5 Гт CO.
    2
    . [25] Только лесные пожары вызывают ежегодные выбросы около 7 Гт CO.
    2
    [33] [34]
  • Неэнергетическое использование топлива, потери углерода в коксовых печах и факельное сжигание при добыче сырой нефти. [32]

Метан (CH 4 ) [ править ]

Метан оказывает сильное непосредственное воздействие с 5-летним потенциалом глобального потепления до 100. [27] Учитывая это, текущие 389 Мт выбросов метана [35] имеют примерно такой же краткосрочный эффект глобального потепления, как и CO.
2
выбросы с риском вызвать необратимые изменения климата и экосистем. Для метана сокращение примерно на 30% ниже текущего уровня выбросов приведет к стабилизации его концентрации в атмосфере. [15]

  • На ископаемое топливо (33%), опять же, приходится большая часть выбросов метана, включая добычу угля, распределение газа, утечки и сброс газа . [3]
  • На крупный рогатый скот (21%) приходится две трети метана, выделяемого домашним скотом, за ним следуют буйволы (3% от общего количества метана), овцы (2%) и козы (1,5%). [36]
  • Отходы жизнедеятельности человека и сточные воды (21%): когда отходы биомассы на свалках и органические вещества в бытовых и промышленных сточных водах разлагаются бактериями в анаэробных условиях, образуются значительные количества метана. [3]
  • Выращивание риса (10%) на затопленных рисовых полях - еще один сельскохозяйственный источник, где при анаэробном разложении органического материала образуется метан. [3]

Закись азота ( N
2
O
)
[ править ]

N 2 O имеет высокий ПГП и значительную озоноразрушающую способность (ОРС). Подсчитано, что потенциал глобального потепления N 2 O за 100 лет в 265 раз больше, чем CO 2 . [37] Для N 2 O для стабилизации потребуется сокращение более чем на 50%. [15]

  • Больше всего выбросов (56%) от сельского хозяйства , особенно от производства мяса : крупный рогатый скот (пастбищный помет), удобрения, навоз. [3]
  • Сжигание ископаемого топлива (18%) и биотоплива . [38]
  • Промышленное производство адипиновой кислоты и азотной кислоты .

F-газы [ править ]

Фторированные газы включают гидрофторуглероды (HFC), перфторуглероды (PFC) и гексафторид серы (SF 6 ). Они используются в распределительных устройствах в электроэнергетике, производстве полупроводников, алюминия и в большом неизвестном источнике SF 6 . [39] Продолжение поэтапного отказа от производства и использования гидрофторуглеродов (ГФУ) в соответствии с Монреальским протоколом поможет сократить выбросы ГФУ и одновременно повысить энергоэффективность приборов, использующих ГФУ, таких как кондиционеры, морозильники и холодильники.

Черный углерод [ править ]

Черный углерод образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива, биотоплива и биомассы . Это не парниковый газ, а фактор, влияющий на климат . Черный углерод может поглощать солнечный свет и снижать альбедо при попадании на снег и лед. Косвенный нагрев может быть вызван взаимодействием с облаками. [40] Черный углерод остается в атмосфере от нескольких дней до недель. [41] Выбросы можно уменьшить за счет модернизации коксовых печей, установки фильтров твердых частиц на дизельных двигателях и сведения к минимуму открытого сжигания биомассы.

Замена ископаемого топлива [ править ]

Поскольку большая часть выбросов парниковых газов связана с ископаемым топливом, быстрое прекращение использования нефти, газа и угля имеет решающее значение. [42] В системе, основанной на ископаемом топливе, ожидается, что спрос удвоится до 2050 года. Переход на возобновляемые источники энергии в сочетании с электрификацией транспорта и отопления может значительно снизить спрос на первичную энергию. [5] В настоящее время менее 20% энергии используется в качестве электричества. [43]

Глобальный переход на 100% возобновляемые источники энергии во всех секторах возможен задолго до 2050 года. С падением цен на энергию ветра и солнца, а также на накопители, переход больше не зависит от экономической жизнеспособности, а рассматривается как вопрос политической воли. Устойчивой энергетической системы является более эффективным и экономичным , чем существующие системы. [5]

Источники энергии с низким содержанием углерода [ править ]

Ветер и солнце могут быть источниками большого количества низкоуглеродной энергии при конкурентоспособных производственных затратах. Но даже в сочетании генерация переменной возобновляемой энергии сильно колеблется. Этого можно добиться, расширив сети на большие площади с достаточной емкостью или используя накопители энергии . Управление нагрузкой промышленного потребления энергии может помочь сбалансировать производство возобновляемой энергии и спрос на нее. Производство электроэнергии с помощью биогаза и гидроэнергии может соответствовать спросу на энергию . И то и другое может быть вызвано переменными ценами на энергию.

Однако внедрение возобновляемых источников энергии должно быть ускорено в шесть раз, чтобы оставаться ниже целевого показателя 2 ° C. [44]

В 2018 году глобальный спрос на первичную энергию превысил 161 000 ТВт.ч. [45] Это относится к электричеству, транспорту и отоплению, включая все потери. На транспорте и в производстве электроэнергии эффективность использования ископаемого топлива составляет менее 50%. Большое количество тепла на электростанциях и в двигателях транспортных средств расходуется впустую. Фактическое количество потребляемой энергии значительно ниже - 116 000 ТВтч. [43]

Конкурентоспособность возобновляемых источников энергии - ключ к быстрому развертыванию. В 2020 году береговая ветровая и солнечная фотоэлектрическая энергия была самым дешевым источником новой генерации электроэнергии во многих регионах. [46] Требования к хранению требуют дополнительных затрат. С другой стороны, цена на выбросы углерода может повысить конкурентоспособность возобновляемых источников энергии.

* = 2018. Все остальные значения на 2019 год.

Солнечная энергия [ править ]

Солнечная электростанция Andasol мощностью 150 МВт - это коммерческая солнечная тепловая электростанция с параболическим желобом , расположенная в Испании . Завод Andasol использует резервуары с расплавленной солью для хранения солнечной энергии, чтобы он мог продолжать вырабатывать электричество в течение 7,5 часов после того, как солнце перестало светить. [52]
  • Солнечные фотоэлектрические установки стали самым дешевым способом производства электроэнергии во многих регионах мира, при этом производственные затраты снизились до 0,015–0,02 долл. США / кВтч в пустынных регионах. [53] рост фотоэлектрические является экспоненциальной и в два раза каждые три года начиная с 1990 - х годов.
  • Другая технология - это концентрированная солнечная энергия (CSP) с использованием зеркал или линз для концентрации большой площади солнечного света на приемнике. С CSP можно сэкономить энергию за несколько часов. Ожидается, что в 2020 году цены в Чили упадут ниже 0,05 доллара США за киловатт-час [54].
  • Солнечное водонагревание вносит важный и растущий вклад во многих странах, в первую очередь в Китае, на долю которого в настоящее время приходится 70 процентов от общемирового объема (180 ГВтч). Установленные во всем мире солнечные водонагревательные системы частично удовлетворяют потребности более 70 миллионов домашних хозяйств в водонагревании. [55]

Энергия ветра [ править ]

Пастухи Плоского Ветер Ферма является 845 мегаватт (МВт) номинальной мощность , ветропарк в американском штате Орегон , каждая турбина представляет собой генератор электроэнергии шильдик 2 или 2,5 МВт.

Регионы в более высоких северных и южных широтах имеют самый высокий потенциал ветроэнергетики. [56] Установленная мощность достигла 650 ГВт в 2019 году. В настоящее время на морскую ветроэнергетику приходится около 10% новых установок. [57] Морские ветряные электростанции дороже, но они выдают больше энергии на установленную мощность с меньшими колебаниями.

Hydro Power [ править ]

Паспортная мощность 22 500 МВт плотина Три ущелья в Китайской Народной Республике , крупнейшая гидроэлектростанция в мире.

Гидроэлектроэнергия играет ведущую роль в таких странах, как Бразилия, Норвегия и Китай. [58], но есть географические ограничения и экологические проблемы. [59] Приливная энергия может использоваться в прибрежных регионах.

Биоэнергетика [ править ]

Биогазовые установки могут обеспечивать регулируемое производство электроэнергии и тепла, когда это необходимо. [60] Распространенной концепцией является совместная ферментация энергетических культур, смешанных с навозом, в сельском хозяйстве. Сжигание растительной биомассы выделяет CO
2
, но он по-прежнему классифицируется как возобновляемый источник энергии в правовых рамках ЕС и ООН, потому что фотосинтез циклически влияет на углекислый газ.
2
вернуться к новым культурам. То, как топливо производится, транспортируется и обрабатывается, оказывает значительное влияние на выбросы в течение жизненного цикла. Транспортировка топлива на большие расстояния и чрезмерное использование азотных удобрений могут снизить экономию выбросов от того же топлива по сравнению с природным газом на 15-50%. [61] Возобновляемое биотопливо начинает использоваться в авиации.

Ядерная энергия [ править ]

В большинстве случаев при 1,5 ° C доля ядерной энергии увеличивается. [62] Основным преимуществом является способность обеспечивать большие объемы базовой нагрузки, когда возобновляемые источники энергии недоступны. [ необходима цитата ] Он неоднократно классифицировался как технология смягчения последствий изменения климата. [63]

С другой стороны, ядерная энергетика сопряжена с экологическими рисками, которые могут перевесить выгоды. Помимо ядерных аварий , захоронение радиоактивных отходов может привести к ущербу и затратам в течение более одного миллиона лет . Отделенный плутоний может быть использован для ядерного оружия. [64] [65] Общественное мнение о ядерной энергии в разных странах сильно различается. [66] [67]

По состоянию на 2019 год стоимость продления срока службы АЭС конкурентоспособна с другими технологиями производства электроэнергии, включая новые проекты солнечной и ветровой энергии. [68] Сообщается, что новые проекты сильно зависят от государственных субсидий. [69]

Исследования ядерного синтеза в форме Международного термоядерного экспериментального реактора продолжаются, но маловероятно, что термоядерный синтез получит коммерческое распространение до 2050 года [70].

Углеродно-нейтральное и отрицательное топливо [ править ]

Ископаемое топливо может быть поэтапно отказано от углеродно-нейтрального и углеродно-отрицательного трубопроводного и транспортного топлива, созданного с использованием технологий преобразования энергии в газ и газа в жидкость . [71] [72] [73]

Природный газ [ править ]

Природный газ, который в основном состоит из метана , рассматривается как промежуточное топливо, поскольку он производит примерно вдвое меньше CO.
2
как горящий уголь. [74] Газовые электростанции могут обеспечить необходимую гибкость в производстве электроэнергии в сочетании с ветровой и солнечной энергией. [75] Но метан сам по себе является мощным парниковым газом, и в настоящее время он просачивается из эксплуатационных скважин, резервуаров для хранения, трубопроводов и городских распределительных труб для природного газа. [76] При низкоуглеродном сценарии электростанции, работающие на газе, могли бы продолжать работу, если бы метан производился с использованием технологии преобразования энергии в газ с использованием возобновляемых источников энергии.

Хранение энергии [ править ]

Энергия ветра и фотоэлектрическая энергия могут доставлять большие объемы электроэнергии, но не в любое время и в любом месте. Один из подходов - это разговор о сохраняемых формах энергии. Обычно это приводит к снижению эффективности. В исследовании Imperial College London была рассчитана минимальная приведенная стоимость различных систем для среднесрочного и сезонного хранения. В 2020 году гидроаккумуляторы (PHES), сжатый воздух (CAES) и литий- ионные аккумуляторы будут наиболее экономически эффективными в зависимости от ритма зарядки. В 2040 году прогнозируется более значительная роль Li-on и водорода. [77]

  • Литий-ионные батареи широко используются на аккумуляторных электростанциях , а с 2020 года начинают использоваться в межсетевом хранилище. [78] Они обеспечивают достаточную эффективность в обоих направлениях, составляющую 75–90%. [79] Однако их производство может вызвать экологические проблемы. [80] Нормированные затраты на хранение аккумуляторов резко упали до 0,15 доллара США за кВт · ч [46]
  • Водород может быть полезен для сезонного хранения энергии . [81] Низкий КПД 30% должен резко повыситься, прежде чем накопление водорода сможет обеспечить такую ​​же общую энергоэффективность, как батареи. [79] Для электросети немецкое исследование оценило высокие затраты на реконверсию в 0,176 евро / кВт-ч, сделав вывод, что полная замена расширения электросети системами конверсии водорода не имеет смысла с экономической точки зрения. [82] Концепция солнечного водорода обсуждается для проектов в удаленных пустынях, где нет подключения к электросети с центрами спроса. [83] Поскольку он имеет больше энергии на единицу объема, иногда может быть лучше использовать водород в аммиаке .[84]

Супер сетки [ править ]

Линии электропередач на большие расстояния помогают минимизировать требования к хранению. Континентальная передающая сеть может сгладить местные колебания энергии ветра. С глобальной сетью даже фотоэлектрические элементы могут быть доступны круглосуточно. Самые сильные высоковольтные соединения постоянного тока (HVDC) имеют потери всего 1,6% на 1000 км [85] с явным преимуществом по сравнению с переменным током. HVDC в настоящее время используется только для соединений точка-точка. Сообщается, что ячеистые сети HVDC готовы к использованию в Европе [86] и будут введены в эксплуатацию в Китае к 2022 году. [87]

Китай построил множество подключений HVDC внутри страны и поддерживает идею глобальной межконтинентальной сети в качестве магистральной системы для существующих национальных сетей переменного тока . [88] Суперсеть в США в сочетании с возобновляемыми источниками энергии может сократить выбросы парниковых газов на 80%. [89]

Умная сеть и управление нагрузкой [ править ]

Вместо расширения сетей и хранилищ для увеличения мощности существует множество способов повлиять на размер и сроки спроса на электроэнергию со стороны потребителей. Выявление и изменение электрических нагрузок может снизить счета за электроэнергию за счет более низких тарифов в непиковые часы и сглаживания пиков спроса. Традиционно энергетическая система рассматривала потребительский спрос как фиксированный и использовала варианты централизованного предложения для управления переменным спросом. Теперь более совершенные системы данных и новые технологии хранения и генерации на месте могут сочетаться с передовым, автоматизированным программным обеспечением для управления спросом для упреждающего управления спросом и реагирования на цены на рынке энергии. [90]

Измерение времени использования - это распространенный способ мотивации потребителей электроэнергии снижать пиковые нагрузки. Например, использование посудомоечных машин и стирки в ночное время после того, как пик прошел, снижает затраты на электроэнергию.

В планах динамического спроса устройства пассивно отключаются при обнаружении напряжения в электрической сети. Этот метод может очень хорошо работать с термостатами, когда мощность в сети немного проседает, автоматически выбирается настройка низкой температуры мощности, уменьшая нагрузку на сеть. Например, миллионы холодильников сокращают потребление, когда облака проходят над солнечными установками. Потребители должны иметь интеллектуальный счетчик, чтобы коммунальное предприятие могло рассчитывать кредиты.

Устройства реагирования на запросы могут получать все виды сообщений из сети. Сообщение может быть запросом на использование режима низкого энергопотребления, аналогичного динамическому потреблению, для полного отключения во время внезапного сбоя в сети или уведомлений о текущих и ожидаемых ценах на электроэнергию. Это позволяет электромобилям заряжаться по самым низким ценам независимо от времени суток. Автомобиль-сеть использует автомобильный аккумулятор или топливный элемент для временного питания сети.

Декарбонизация транспорта [ править ]

Электрический автобус в Монреале

В системе, полностью основанной на возобновляемых источниках энергии, транспортный сектор может быть свободным от выбросов. Электромобили и паромы - наиболее эффективный способ использования возобновляемой энергии. По прогнозам, к 2050 году от четверти до трех четвертей автомобилей на дорогах будут электромобили . [91] Водород может быть решением для перевозки на дальние расстояния грузовиками и водородными судами, где сами по себе батареи слишком тяжелы. [92] [93] Легковые автомобили, использующие водород, уже производятся в небольших количествах. Будучи более дорогими, чем автомобили с батарейным питанием, они могут заправляться намного быстрее, обеспечивая большую дальность полета до 700 км. [94]Главный недостаток водорода - низкий КПД всего 30%. При использовании в транспортных средствах требуется более чем в два раза больше энергии по сравнению с электромобилем с батарейным питанием. [95]

Выбросы парниковых газов зависят от количества зеленой энергии, используемой для производства и зарядки аккумуляторов или топливных элементов. В системе, в основе которой лежит электричество из ископаемого топлива, выбросы электромобилей могут даже превышать выбросы при сжигании дизельного топлива. [96]

В авиации в настоящее время 180 млн т СО.
2
выбросы (11% выбросов на транспорте), как ожидается, вырастут в большинстве прогнозов, по крайней мере, до 2040 года. Авиационное биотопливо и водород могут покрыть лишь небольшую часть рейсов в ближайшие годы. Выход на рынок самолетов с гибридным приводом на региональных регулярных рейсах прогнозируется после 2030 года, а для самолетов с батарейным питанием - после 2035 года. [97]

Декарбонизация отопления [ править ]

На сектор зданий приходится 23% мировых выбросов CO2, связанных с энергетикой [98]. Около половины энергии используется для отопления помещений и нагрева воды. [99] Комбинация электрических тепловых насосов и теплоизоляции зданий может значительно снизить потребность в первичной энергии. Как правило, электрификация отопления приведет к сокращению выбросов парниковых газов только в том случае, если электроэнергия будет поступать из источников с низким содержанием углерода. Электростанция, работающая на ископаемом топливе, может поставлять только 3 единицы электроэнергии на каждые 10 единиц высвобожденной энергии топлива. Электрификация тепловых нагрузок также может предоставить гибкий ресурс, который может участвовать в реагировании на спрос, чтобы интегрировать переменные возобновляемые ресурсы в сеть.

Тепловые насосы [ править ]

Внешний блок воздушного теплового насоса

Современный тепловой насос обычно производит примерно в три раза больше тепловой энергии, чем потребляемая электрическая энергия, обеспечивая эффективный КПД 300%, в зависимости от коэффициента полезного действия . В нем используется компрессор с электрическим приводом для управления холодильным циклом, который извлекает тепловую энергию из наружного воздуха и перемещает это тепло в обогреваемое пространство. В летние месяцы цикл для кондиционирования воздуха может быть обратным . В районах со средней зимней температурой значительно ниже нуля тепловые насосы, использующие грунтовые источники, более эффективны, чем тепловые насосы, работающие на воздухе. Высокая цена теплового насоса по сравнению с резистивными нагревателями может быть компенсирована, если также потребуется кондиционирование воздуха.

С долей рынка 30% и чистой электроэнергией тепловые насосы могут снизить глобальный выброс CO.
2
выбросы на 8% ежегодно. [100] Использование геотермальных тепловых насосов может снизить примерно 60% потребности в первичной энергии и 90% выбросов CO.
2
выбросы котлов, работающих на природном газе, в Европе в 2050 году и упростят обработку высоких долей возобновляемых источников энергии. [101] Использование излишков возобновляемой энергии в тепловых насосах считается наиболее эффективным домашним средством снижения глобального потепления и истощения запасов ископаемого топлива. [102]

Электрический резистивный нагрев [ править ]

Лучистые обогреватели в домашних условиях дешевы и широко распространены, но менее эффективны, чем тепловые насосы. В таких областях, как Норвегия, Бразилия и Квебек , где много гидроэлектроэнергии, электрическое отопление и горячая вода являются обычным явлением. Большие резервуары для горячей воды могут использоваться для управления спросом и хранения переменной возобновляемой энергии в течение нескольких часов или дней.

Здание с нулевым отоплением [ править ]

С достижениями в области остекления со сверхнизким коэффициентом теплопередачи предлагается здание на базе пассивного дома (почти) с нулевым нагревом, которое заменит здания с почти нулевым потреблением энергии. Здание с нулевым нагревом уменьшает пассивную солнечную конструкцию и делает здание более открытым для традиционного архитектурного дизайна. Годовая удельная потребность в отоплении помещения для дома с нулевым отоплением не должна превышать 3 кВтч / м 2 a. Устранение необходимости в нагревании - лучший способ обезуглерожить нагревание.

Сохранение энергии [ править ]

Снижение энергопотребления рассматривается как ключевое решение проблемы сокращения выбросов парниковых газов. По данным Международного энергетического агентства , повышение энергоэффективности зданий , промышленных процессов и транспорта может снизить мировые потребности в энергии к 2050 году на одну треть и помочь контролировать глобальные выбросы парниковых газов. [103]

Энергоэффективность [ править ]

Энергоэффективность означает использование наименьшего количества энергии для выполнения задачи или способность части оборудования использовать наименьшее количество энергии для выполнения задачи. Для экономии энергии или снижения затрат на электроэнергию отдельные потребители или предприятия могут намеренно приобретать энергоэффективные продукты, в которых используются хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (GWP), или продукты, сертифицированные ENERGY STAR. [104] В целом, чем больше количество ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД, тем эффективнее продукт. Инструментарий закупок [105] для оказания помощи частным лицам и предприятиям в приобретении энергоэффективных продуктов, в которых используются хладагенты с низким ПГП, был разработан Советом лидеров по устойчивым закупкам [106]и доступен для использования. Продукты с хладагентами включают бытовые холодильники и морозильники, коммерческие автономные холодильники и морозильники, лабораторные холодильники и морозильники, коммерческие льдогенераторы, торговые автоматы, диспенсеры для воды, водоохладители, комнатные кондиционеры и транспортные средства. Эффективность охватывает широкий спектр средств от теплоизоляции зданий до общественного транспорта . Когенерации электрической энергии и централизованного теплоснабжения также повышает эффективность.

Образ жизни и поведение [ править ]

В Пятом оценочном докладе МГЭИК подчеркивается, что поведение, образ жизни и культурные изменения обладают высоким потенциалом смягчения последствий в некоторых секторах, особенно когда они дополняют технологические и структурные изменения. [107] Примерами могут служить меньше отопление комнаты или меньше вождение. В целом, более высокий уровень потребления оказывает большее влияние на окружающую среду. Источники выбросов также оказались очень неравномерно распределенными: 45% выбросов приходится на образ жизни всего 10% мирового населения. [108] Несколько научных исследований показали, что когда относительно богатые люди хотят уменьшить свой углеродный след, есть несколько ключевых действий, которые они могут предпринять, например, жить без автомобилей (2,4 тонны CO 2), избегая одного трансатлантического перелета туда и обратно (1,6 тонны) и придерживаясь растительной диеты (0,8 тонны). [109]

Они, по-видимому, значительно отличаются от популярных советов по «озеленению» образа жизни, которые, кажется, попадают в категорию «малоэффективных»: замена типичного автомобиля на гибрид (0,52 тонны); Стирка одежды в холодной воде (0,25 тонны); Переработка (0,21 тонны); Модернизация лампочек (0,10 тонны); Исследователи обнаружили, что общественный дискурс о сокращении своего углеродного следа в подавляющем большинстве сосредоточен на поведении с низким уровнем воздействия, и что упоминания о поведении с сильным воздействием практически не упоминаются в основных средствах массовой информации, правительственных публикациях, школьных учебниках и т. д. [109 ] [110] [111]

Ученые также утверждают, что постепенные изменения поведения, такие как повторное использование пластиковых пакетов, не являются пропорциональной реакцией на изменение климата. Хотя эти дискуссии и приносят пользу, они отвлекут общественное внимание от требования беспрецедентного масштабного изменения энергосистемы для быстрой декарбонизации. [112]

Диетические изменения [ править ]

Широкое распространение вегетарианской диеты могло бы сократить выбросы парниковых газов, связанных с пищевыми продуктами, на 63% к 2050 году. [113] В связи с высокими выбросами метана скотом в исследовании 2016 года были проанализированы доплаты в размере 40% на говядину и 20% на молоко и показано, что оптимальный план снизит выбросы на 1  миллиард тонн в год. [114] [115] Китай представил новые диетические рекомендации в 2016 году, которые направлены на сокращение потребления мяса на 50% и, таким образом, сокращение выбросов парниковых газов на 1  миллиард тонн к 2030 году. [116] В целом, продукты питания составляют наибольшую долю потребления мяса. Выбросы парниковых газов составляют почти 20% глобального углеродного следа.

Модальный сдвиг [ править ]

Тяжелые, большие личные транспортные средства (например, автомобили) требуют много энергии для передвижения и занимают много городского пространства. [117] [118] Для их замены доступны несколько альтернативных видов транспорта. Европейский Союз сделал умную мобильность часть своей европейской зеленой сделки [119] и в умных городах , смарт - мобильность также важна. [120]

Поглотители и удаление углерода [ править ]

Около 58% CO
2
выбросы были поглощены поглотителями углерода, включая рост растений, поглощение почвой и океаном ( Глобальный углеродный бюджет на 2020 год ).
Карта охраняемых территорий мира с указанием общего процента каждой страны, находящейся под защитой, где в странах с более светлыми цветами есть более охраняемые земли

Углерода раковина представляет собой природный или искусственный водоем , который накапливает и сохраняет некоторую углеродсодержащего химическое соединение на неопределенный срок, например, растущего леса . С другой стороны, удаление углекислого газа - это постоянное удаление углекислого газа из атмосферы. Примерами являются прямой захват воздуха , усовершенствованные технологии выветривания, такие как хранение в геологических формациях под землей и биочаг . Эти процессы иногда считаются вариациями стоков или смягчения [121] [122], а иногда и геоинженерией. [123]В сочетании с другими смягчающими мерами поглотители и удаление углерода имеют решающее значение для достижения цели 2 градуса. [124]

Центр совместных исследований климата и экосистем Антарктики (ACE-CRC) отмечает, что одна треть ежегодных выбросов CO человечеством
2
поглощаются океанами. [125] Однако это также приводит к закислению океана , что может нанести вред морской жизни. [126] Подкисление снижает уровень карбонат-ионов, доступных для кальцифицирующих организмов для формирования их панцирей. Эти организмы включают виды планктона, которые составляют основу пищевой сети Южного океана . Однако подкисление может влиять на широкий спектр других физиологических и экологических процессов, таких как дыхание рыб , развитие личинок и изменения растворимости как питательных веществ, так и токсинов. [127]

Сохранение территорий за счет защиты территорий может повысить способность связывать углерод. [128] [129] [130] Европейский союз , через стратегию биоразнообразия ЕСОВ для 2030 целей , чтобы защитить 30% от моря территории и 30% территорий земельных по 2030 г. Кроме того , кампания по Природам 30x30 для природы петиции попыток пусть правительства согласятся с той же целью во время саммита COP15 по Конвенции о биоразнообразии. [131] преследует ту же цель. Модель климата одной Земли рекомендует защищать 50% наших земель и океанов. Он также подчеркивает важность Rewilding , [132] , как и другие отчеты. [133] [134]Причина в том, что хищники (которые часто являются ключевыми видами ) контролируют популяцию травоядных животных (что снижает биомассу растительности ), а также влияют на их пищевое поведение . [135]

Профилактика, предотвращение обезлесения, лесовозобновления и облесения [ править ]

Утверждается, что передача прав на землю коренным жителям способствует эффективному сохранению лесов.

Почти 20 процентов (8  ГтCO 2 / год) общих выбросов парниковых газов были вызваны обезлесением в 2007 году. [ Необходимо обновить ] По оценкам, предотвращение обезлесения сокращает выбросы CO 2 в размере 1  тонны CO 2 на 1–5 долларов США в год. альтернативные издержки от потерянного сельского хозяйства. Лесовосстановление , то есть восполнение запасов истощенных лесов, могло бы сэкономить по крайней мере еще 1  ГтCO 2 в год при ориентировочных затратах в 5–15 долларов США за тонну CO 2 . [136]По данным исследования , проведенного в ETH Zurich, восстановление всех деградированных лесов во всем мире могли бы захватить около 205 миллиардов тонн углерода в целом (что составляет около 2/3 всех выбросов углекислого газа, в результате чего глобальное потепление до температуры ниже 2 ° C [ править ] ). [137] [138] Лесонасаждение - это место, где раньше не было леса. Согласно исследованию Тома Кроутера и др., Все еще есть достаточно места, чтобы посадить еще 1,2 триллиона деревьев. Такое количество деревьев нейтрализует выбросы CO 2 за последние 10 лет и улавливает 160 миллиардов тонн углерода. [139] [140] [141] [142] Это видение выполняется Кампанией Триллиона Дерева.. Другие исследования [143] [144] показали, что крупномасштабное облесение может принести больше вреда, чем пользы, или такие плантации, по оценкам, должны быть чрезмерно массивными, чтобы сократить выбросы. Профилесистема , которая поддерживает или увеличивает существующие леса до их экологического потенциала, поддерживает и оптимизирует связывание углерода или удаление углекислого газа из атмосферы, ограничивая изменение климата.

Передача прав на землю из общественного достояния коренным жителям, которые на протяжении тысячелетий были заинтересованы в сохранении лесов, от которых они зависят, считается рентабельной стратегией сохранения лесов. [145] Это включает защиту таких прав, предусмотренных действующими законами, такими как Закон Индии о правах на леса . [145] Утверждалось, что передача таких прав в Китае , возможно, крупнейшая земельная реформа в наше время, увеличила лесной покров. [146] [147] Получение права собственности на землю показало, что вырубка в два или три раза меньше, чем даже в государственных парках, особенно в бразильской Амазонии. [148] [149]Методы сохранения, исключающие людей и даже выселяющие жителей из охраняемых территорий (так называемая «охрана крепостей»), часто приводят к более интенсивной эксплуатации земель, поскольку коренные жители затем обращаются к добывающим компаниям, чтобы выжить. [146]

По мере роста интенсивного сельского хозяйства и урбанизации увеличивается количество заброшенных сельскохозяйственных земель. По некоторым оценкам, на каждый акр первоначальных вырубленных старовозрастных лесов вырастает более 50 акров новых вторичных лесов , даже несмотря на то, что они не обладают таким же биоразнообразием, как первоначальные леса и первоначальные леса, накапливают на 60% больше углерода, чем эти. новые вторичные леса. [150] [151] Согласно исследованию, проведенному в Science , содействие возобновлению роста заброшенных сельскохозяйственных угодий может компенсировать многолетние выбросы углерода. [152]По оценке университета ETH Zurich, наиболее подходящие для лесовосстановления земли находятся в России, США и Канаде. [153] [154]

Согласно обширному обзору общественного мнения по вопросам изменения климата, проведенному Программой развития Организации Объединенных Наций, наиболее популярными решениями по смягчению последствий изменения климата были политика в области лесов и сохранения земель, за которыми следуют возобновляемые источники энергии и экологически безопасные методы ведения сельского хозяйства. [155]

Предотвращение опустынивания [ править ]

Восстановление пастбищ сохраняет CO 2 из воздуха в растительном материале. Выпас скота, который обычно не бродит, ел траву и сводил к минимуму ее рост. Однако оставленная трава в конечном итоге вырастет, чтобы покрыть свои растущие почки, не позволяя им фотосинтезировать, и умирающее растение останется на месте. [156] Метод, предложенный для восстановления пастбищ, использует заборы с множеством небольших загонов и перемещение стада с одного загона на другой через день или два, чтобы имитировать естественные пастбища и позволить траве расти оптимальным образом. [156] [157] [158]Кроме того, когда часть материала листьев потребляется животным в стаде, соответствующее количество корневого вещества также отслаивается, так как оно не сможет поддерживать прежнее количество корневого вещества, и в то время как большая часть потерянного корневого вещества будет гниют и попадают в атмосферу, часть углерода улавливается почвой. [156] Подсчитано, что увеличение содержания углерода в почвах на 3,5 миллиарда гектаров сельскохозяйственных пастбищ в мире на 1% компенсирует почти 12-летние выбросы CO 2 . [156] Аллан Сэвори , как часть целостного управления , утверждает, что, хотя большие стада часто обвиняют в опустынивании, доисторические земли поддерживали большие или более крупные стада, а районы, куда стада были вывезены в Соединенных Штатах, все еще опустошаются. [159]

Кроме того, глобальное потепление вызвало таяние вечной мерзлоты , которая накапливает примерно в два раза больше углерода, выбрасываемого в настоящее время в атмосферу [160], высвобождает мощный парниковый газ, метан , в цикле положительной обратной связи, который, как опасаются, приведет к переломным моментом называется безудержное изменение климата . Температура вечной мерзлоты составляет около 14 градусов по Фаренгейту, но снежное покрывало изолирует ее от более холодного воздуха, над которым может быть 40 градусов ниже нуля по Фаренгейту. [161] Метод, предложенный для предотвращения такого сценария, состоит в том, чтобы вернуть крупных травоядных животных, таких как парк плейстоцена., где они охлаждают почву за счет уменьшения высоты снежного покрова примерно наполовину и устранения кустарников, тем самым делая почву более уязвимой для холодного воздуха. [162]

Защита здоровых почв и восстановление поврежденных почв может удалить из атмосферы 5,5 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно, что примерно равно годовым выбросам в США. [163]

Голубой углерод [ править ]

Оценки экономической ценности экосистем голубого углерода на гектар. На основе данных ЮНЕП / ГРИД-Арендал за 2009 год. [164] [165]

Голубой углерод означает углекислый газ, удаляемый из атмосферы экосистемами мирового океана , в основном водорослями, мангровыми зарослями , солончаками , морскими травами и макроводорослями , в результате роста растений, а также накопления и захоронения органических веществ в почве. [164] [166] [167]

Исторически океан, атмосфера, почва и экосистемы наземных лесов были крупнейшими стоками естественного углерода (C). «Голубой углерод» обозначает углерод, который фиксируется через крупнейшие экосистемы океана, а не традиционные экосистемы суши, такие как леса. Океаны покрывают 70% планеты, следовательно, восстановление экосистемы океана имеет наибольший потенциал для развития голубого углерода. Мангровые заросли , солончаки и водоросли составляют большую часть океанической растительной среды обитания, но составляют лишь 0,05% растительной биомассы на суше. Несмотря на свою небольшую площадь, они могут накапливать сопоставимое количество углерода в год и являются высокоэффективными поглотителями углерода.. Морские травы, мангровые заросли и солончаки могут улавливать углекислый газ ( CO2) из атмосферы, улавливая C в их нижележащих отложениях, в подземной и подземной биомассе и в мертвой биомассе. [168] [169]

В растительной биомассе, такой как листья, стебли, ветви или корни, синий углерод может удерживаться от лет до десятилетий и от тысяч до миллионов лет в нижележащих растительных отложениях. Текущие оценки долгосрочной способности захоронения голубого углерода C варьируются, и исследования продолжаются. [169] Хотя прибрежные экосистемы, покрытые растительностью, занимают меньшую площадь и имеют меньшую надземную биомассу, чем наземные растения, они могут повлиять на долгосрочное связывание углерода, особенно в стоках наносов. [170]Одна из основных проблем, связанных с Blue Carbon, заключается в том, что скорость утраты этих важных морских экосистем намного выше, чем у любой другой экосистемы на планете, даже по сравнению с тропическими лесами. Текущие оценки предполагают потерю 2-7% в год, что означает не только потерю секвестрации углерода, но и потерю среды обитания, что важно для управления климатом, защиты прибрежных районов и здоровья. [170]

Торфяники [ править ]

Добыча торфа в Восточной Фризии , Германия. Добыча торфа приводит к деградации торфяников и возможна, поскольку многие торфяники в настоящее время не охраняются.

Торфяники в мире хранят до 550 гигатонн углерода, что составляет 42% всего углерода почвы, и превышает углерод, хранящийся во всех других типах растительности, включая леса мира. [171] Во всем мире торф покрывает всего 3% поверхности суши, но хранит одну треть углерода почвы. [172] Восстановление деградированных торфяников может быть выполнено путем перекрытия дренажных каналов на торфяниках и восстановления естественной растительности . [173]

Улавливание и хранение углерода [ править ]

Схема, показывающая как земное, так и геологическое связывание выбросов углекислого газа из крупного точечного источника, например сжигания природного газа

Улавливание и хранение углерода (CCS) - это метод смягчения последствий изменения климата путем улавливания диоксида углерода (CO 2 ) из крупных точечных источников, таких как электростанции, и последующего безопасного хранения его вместо выброса в атмосферу. По оценкам IPCC, без УХУ стоимость остановки глобального потепления увеличится вдвое. [174] Международное энергетическое агентство заявляет, что CCS - «самая важная новая технология для экономии CO 2 » в производстве электроэнергии и промышленности. [175] [ нужен лучший источник ] Газовое месторождение Слейпнер в Норвегии , начавшееся в 1996 году, хранит почти миллион тонн CO 2.в год, чтобы избежать штрафов за добычу природного газа с необычно высоким уровнем CO 2 . [176] [175] Согласно анализу Sierra Club , проект Кемпер в США , который должен был быть запущен в 2017 году, является самой дорогой электростанцией, когда-либо построенной для выработки электроэнергии в ваттах. [177]

Удаление углекислого газа [ править ]

Удаление углекислого газа было предложено как метод уменьшения радиационного воздействия. Изучаются различные способы искусственного улавливания и хранения углерода, а также улучшения процессов естественного связывания. Основной естественный процесс - фотосинтез растениями и одноклеточными организмами (см. Биосеквестрация ). Искусственные процессы различаются, и высказывались опасения по поводу долгосрочных последствий некоторых из этих процессов. [178]

Примечательно, что наличие дешевой энергии и подходящих мест для геологического хранения углерода может сделать улавливание двуокиси углерода в воздухе коммерчески жизнеспособным. Однако обычно ожидается, что улавливание двуокиси углерода в воздухе может быть неэкономичным по сравнению с улавливанием и хранением углерода из основных источников - в частности, электростанций, работающих на ископаемом топливе, нефтеперерабатывающих заводов и т. Д. Как и в случае проекта Кемпер в США с углеродом. улавливания, стоимость произведенной энергии значительно вырастет. CO 2 также может использоваться в коммерческих теплицах , что дает возможность запустить технологию.

Улучшенное выветривание [ править ]

Усиленное выветривание или ускоренное выветривание относится к геоинженерным подходам, направленным на удаление диоксида углерода из атмосферы с использованием определенных природных или искусственно созданных минералов, которые поглощают диоксид углерода и превращают его в другие вещества посредством химических реакций, происходящих в присутствии воды (например, в форме от дождя , грунтовых вод или морской воды ).

Расширенные исследования атмосферных воздействий рассматривает , как естественные процессы пород и минералов атмосферных воздействий (в частности , химического выветривания) может быть усилена для секвестрации СО 2 из атмосферы , чтобы быть сохранены в виде другого вещества в твердых минералов карбоната или океана щелочности. Поскольку углекислый газ обычно сначала удаляется из воды океана, эти подходы решат проблему, сначала уменьшив закисление океана .

Этот метод требует добычи или производства большого количества материалов, их измельчения и распределения на больших площадях (например, на полях или пляжах ); Помимо добычи полезных ископаемых с целью улучшения атмосферостойкости, также могут использоваться щелочные промышленные силикатные минералы (такие как стальные шлаки, отходы строительства и сноса, зола от сжигания биомассы). [179] В технико-экономическом анализе 2020 года стоимость использования этого метода на пахотных землях была оценена в 80–180 долларов США за тонну CO2. Это сопоставимо с другими доступными в настоящее время методами удаления диоксида углерода из атмосферы (BECCS (100–200 долларов США за тонну CO2) - Биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода.) и прямого улавливания и хранения воздуха (100–300 долларов США за тонну CO2). Напротив, стоимость лесовозобновления была оценена ниже (100 долларов США за тонну CO2). [180]

Он имеет побочный эффект изменения естественной солености морей.

Геоинженерия [ править ]

В главе 28 доклада Национальной академии наук о последствиях для политики парникового потепления: смягчение последствий, адаптация и научная база (1992) геоинженерия определяется как «варианты, которые включают крупномасштабную инженерию окружающей среды для борьбы с последствиями или противодействия им. изменения в химии атмосферы ». [181]Они оценили ряд вариантов, чтобы попытаться дать предварительные ответы на два вопроса: могут ли эти варианты работать и могут ли они быть выполнены с разумной стоимостью. Они также стремились поощрять обсуждение третьего вопроса - какие могут быть побочные эффекты. Были оценены увеличение поглощения углекислого газа океаном (связывание углерода) и экранирование некоторого количества солнечного света. NAS также утверждал, что «инженерные меры противодействия необходимо оценивать, но их нельзя применять без широкого понимания прямых и потенциальных побочных эффектов, этических проблем и рисков». [181] В июле 2011 года отчет Счетной палаты правительства США.по геоинжинирингу обнаружил, что «ограниченные инженерные технологии сейчас не предлагают жизнеспособного ответа на глобальное изменение климата». [182]

Управление солнечным излучением [ править ]

Предлагаемое управление солнечной радиацией с использованием привязного аэростата для нагнетания сульфатных аэрозолей в стратосферу.

Управление солнечным излучением (SRM) или солнечная геоинженерия - это вид климатической инженерии, при котором солнечный свет (солнечное излучение) отражается обратно в космос, чтобы ограничить или обратить вспять глобальное потепление . Предлагаемые методы включают увеличение планетарного альбедо (отражательной способности), например, с помощью вдувания стратосферного аэрозоля сульфата . Также были предложены локальные защитные или восстановительные методы для защиты естественных отражателей тепла, включая морской лед, снег и ледники. [183] [184] [185]Их основные преимущества как подхода к климатической инженерии - это скорость, с которой они могут быть развернуты и полностью активны, их низкие финансовые затраты и обратимость их прямого климатического воздействия.

Управление солнечным излучением может служить временным ответом, в то время как уровни парниковых газов в атмосфере будут снижены за счет сокращения выбросов парниковых газов и удаления углекислого газа . SRM не будет напрямую снижать концентрацию парниковых газов в атмосфере и, таким образом, не решает таких проблем, как закисление океана, вызванное избытком двуокиси углерода (CO 2 ). Однако в климатических моделях было показано, что SRM способен снижать средние глобальные температуры до доиндустриальных уровней, поэтому SRM может предотвратить изменение климата, связанное с глобальным потеплением. [186]

Методы модификации солнечного излучения (SRM) включают уменьшение количества поступающей солнечной радиации, достигающей поверхности, а также уменьшение оптической толщины и срока службы облаков. Изменчивость климатической системы затруднит выявление эффективности или побочных эффектов вмешательства SRM. [187] Неопределенности, включая технологическую зрелость, физическое понимание и потенциальные воздействия, ограничивают возможность внедрения SRM в ближайшем будущем. [188]

По секторам [ править ]

Сельское хозяйство [ править ]

Утверждается, что управляемые методы выпаса могут восстановить пастбища, тем самым значительно снизив уровни CO 2 в атмосфере . [159]

Сельское хозяйство, которое смягчает последствия изменения климата, обычно называется устойчивым сельским хозяйством , определяемым как сельское хозяйство, которое «удовлетворяет потребности общества в продуктах питания и текстиле в настоящее время без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». [189]

Одним из способов ведения сельского хозяйства, который считается относительно устойчивым, является восстановительное сельское хозяйство . [190] Он включает несколько методов, основными из которых являются: консервативная обработка почвы, разнообразие, севооборот и покровные культуры, минимизация физического беспокойства, минимизация использования химикатов. Он имеет и другие преимущества, такие как улучшение состояния почвы и, как следствие, урожайности. Его поддерживают некоторые крупные сельскохозяйственные компании, такие как General Mills, и многие фермерские хозяйства. [191]

В Соединенных Штатах на почвы приходится около половины выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, а в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и других видах землепользования - 24%. [192] В глобальном масштабе животноводство отвечает за 18 процентов выбросов парниковых газов, согласно отчету ФАО «Длинная тень животноводства: экологические проблемы и варианты » [193] [ нужен более точный источник ]

Агентство по охране окружающей среды США заявляет, что методы обработки почвы, которые могут снизить выбросы закиси азота ( N
2
O
) из почвы включает использование удобрений , орошение и обработку почвы . Использование навоза и выращивание риса также приводит к выбросам газов.

Важные варианты смягчения последствий для сокращения выбросов парниковых газов от домашнего скота (особенно жвачных ) включают генетический отбор [194] [195] введение метанотрофных бактерий в рубец, [196] [197] изменение рациона и управление пастбищами. [198] [199] [200] Другие варианты включают использование вместо них альтернатив, не содержащих жвачных животных, таких как заменители молока и аналоги мяса . Нежвачные животные (например, домашняя птица) производят гораздо меньше выбросов. [201]

Методы, которые увеличивают связывание углерода в почве, включают беспахотное земледелие , мульчирование растительных остатков, сбор урожая и севооборот , все из которых более широко используются в органическом земледелии, чем в традиционном сельском хозяйстве. [202] [203] Поскольку только 5% сельскохозяйственных угодий США в настоящее время используют нулевую обработку почвы и мульчирование остатков, существует большой потенциал для связывания углерода. [204] [205]

Исследование 2015 года показало, что сельское хозяйство может истощить почвенный углерод и сделать почву неспособной поддерживать жизнь; Однако исследование также показало, что ресурсосберегающее земледелие может защитить почву от углерода и со временем устранить повреждения. [206] Практика выращивания покровных культур была признана экологически безопасным сельским хозяйством . [207] Лучшие методы управления европейскими почвами были описаны как увеличение содержания органического углерода в почве: преобразование пахотных земель в пастбища, заделка соломы, уменьшение обработки почвы, заделка соломы в сочетании с уменьшенной обработкой почвы, система возделывания лей и покровных культур. [208]

Что касается профилактики, то в Австралии разрабатываются вакцины для снижения значительного вклада в глобальное потепление метана, выделяемого домашним скотом в результате метеоризма и отрыжки . [209] [ требуется обновление ]

Проект по смягчению последствий изменения климата с помощью сельского хозяйства был запущен в 2019 году «Глобальным альянсом EverGreening». Цель состоит в том, чтобы изолировать углерод из атмосферы с помощью агролесоводства . К 2050 году восстановленная земля должна улавливать 20 миллиардов углерода ежегодно [210].

Транспорт [ править ]

Транспортные выбросы составляют примерно 15% выбросов во всем мире. [211] Энергоэффективные технологии , такие как электромобили и экологически чистые рельсы, помогают снизить потребление ископаемого топлива. Использование электропоездов вместо гораздо менее эффективного воздушного и автомобильного транспорта значительно снижает выбросы. [212] Другие часто обсуждаемые средства повышения эффективности включают общественный транспорт, повышение экономии топлива в автомобилях (в том числе использование электрических гибридов ), зарядку подключаемых гибридов и электромобилей с помощью низкоуглеродной электроэнергии..

Доставка [ править ]

В судоходной отрасли использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве судового бункерного топлива регулируется правилами выбросов. Судовладельцы должны перейти с тяжелого нефтяного топлива на более дорогие виды топлива на нефтяной основе, внедрить дорогостоящие технологии очистки дымовых газов или перейти на двигатели, работающие на СПГ . [213] Проскок метана, когда несгоревший газ утекает через двигатель, снижает преимущества СПГ. Maersk , крупнейшая в мире линия контейнерных перевозок и судоходная компания, предупреждает о проблемах с активами при инвестировании в переходные виды топлива, такие как СПГ. [214] Компания перечисляет зеленый аммиак.в качестве одного из предпочтительных видов топлива будущего и анонсировала первое судно с нейтральным углеродным балансом на воде к 2023 году, работающее на углеродно-нейтральном метаноле . [215]

Городское планирование [ править ]

Велосипеды почти не имеют углеродного следа по сравнению с автомобилями, и транспорт по каналам может представлять собой положительный вариант для определенных видов грузов в 21 веке. [216]

Эффективное городское планирование, направленное на сокращение разрастания, направлено на уменьшение пройденных миль транспортных средств (VMT), снижение выбросов от транспорта. Личные автомобили крайне неэффективны при перемещении пассажиров, тогда как общественный транспорт и велосипеды во много раз эффективнее (как и простейший вид передвижения людей - ходьба). Все это поддерживается городским / общественным планированием и является эффективным способом сокращения выбросов парниковых газов. Неэффективные методы освоения земель привели к увеличению затрат на инфраструктуру, а также количества энергии, необходимой для транспорта, коммунальных услуг и зданий. Отказ от автомобилей за счет улучшения пешеходной и велосипедной инфраструктурыявляется либо бесплатным, либо выгодным для экономики страны в целом. [217]

В то же время все большее число граждан и государственных служащих начали отстаивать более разумный подход к планированию землепользования. Эти методы разумного роста включают в себя компактную застройку сообществ, несколько вариантов транспорта, смешанное землепользование и методы сохранения зеленых насаждений. Эти программы предлагают преимущества для окружающей среды, экономики и качества жизни; а также они служат для снижения потребления энергии и выбросов парниковых газов.

Такие подходы, как « новый урбанизм» и развитие, ориентированное на развитие общественного транспорта, направлены на сокращение расстояний, которые преодолеваются, особенно на частных транспортных средствах, поощряют общественный транспорт и делают пешие и велосипедные прогулки более привлекательными. Это достигается за счет «средней плотности», смешанной планировки и концентрации жилья в пешей доступности от центров городов и транспортных узлов .

Политика разумного роста землепользования оказывает как прямое, так и косвенное влияние на поведение в области энергопотребления. Например, использование энергии на транспорте, которое является основным потребителем нефтяного топлива, можно значительно сократить за счет более компактных и смешанных схем землеустройства, которые, в свою очередь, могут быть обслужены большим разнообразием транспортных средств, не связанных с автомобилем.

Строительный дизайн [ править ]

Выбросы от жилищного строительства значительны [218], и поддерживаемые государством программы повышения энергоэффективности могут иметь значение. [219]

Новые здания могут быть построены с использованием пассивного солнечного проектирования зданий , строительство низкоэнергетических или нулевой энергии строит методы, с использованием возобновляемых источников тепла источников. Существующие здания можно сделать более эффективными за счет использования теплоизоляции, высокоэффективных приборов (в частности, водонагревателей и печей ), газонаполненных окон с двойным или тройным остеклением , внешних оконных штор, а также ориентации и размещения здания. Возобновляемые источники тепла, такие как неглубокие геотермальные и пассивные солнечныеэнергия сокращает количество выбрасываемых парниковых газов. В дополнение к проектированию зданий, которые более энергоэффективны для обогрева, можно спроектировать здания, которые более энергоэффективны для охлаждения, используя более светлые, более отражающие материалы при застройке городских территорий (например, покрасив крыши в белый цвет). и посадка деревьев. [220] [221] Это экономит энергию, так как охлаждает здания и снижает эффект городского теплового острова, тем самым сокращая использование кондиционеров.

Общественный контроль [ править ]

Другой метод изучается [ кем? ] состоит в том, чтобы сделать углерод новой валютой путем введения торгуемых « личных углеродных кредитов ». Идея в том, что это будет поощрять и мотивировать людей сокращать свой «углеродный след» за счет своего образа жизни. Каждый гражданин получит бесплатную годовую квоту на выбросы углерода, которую он сможет использовать для путешествий, покупки еды и занятий своими делами. Было высказано предположение, что, используя эту концепцию, можно было бы решить две проблемы; Из-за загрязнения окружающей среды и бедности пенсионерам по старости на самом деле будет лучше, потому что они летают реже, поэтому они могут обналичить свою квоту в конце года для оплаты счетов за отопление и так далее. [ необходима цитата ]

Население [ править ]

Различные организации [ необходима цитата ] продвигают планирование народонаселения как средство смягчения последствий глобального потепления. [222] Предлагаемые меры включают улучшение доступа к услугам по планированию семьи и репродуктивному здоровью и информации, сокращение наталистической политики , просвещение общественности о последствиях продолжающегося роста населения и улучшение доступа женщин к образованию и экономическим возможностям.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Environmental Research Letters , наличие на одного ребенка меньше будет иметь гораздо более существенное влияние на выбросы парниковых газов по сравнению, например, с проживанием без машины или питанием на растительной основе. [109] Однако это подвергалось критике: как за категориальную ошибку при отнесении выбросов потомков к их предкам [223], так и за очень долгий временной масштаб сокращений. [224]

Усилия по контролю над народонаселением сдерживаются из-за того, что в некоторых странах существует табу на рассмотрение любых таких усилий. [225] Кроме того, различные религии не одобряют или запрещают некоторые или все формы контроля рождаемости . Размер населения в расчете на душу населения сильно различается по влиянию на глобальное потепление в разных странах, поскольку производство антропогенных парниковых газов на душу населения сильно различается в зависимости от страны. [226]

По стране [ править ]

Затраты и выгоды [ править ]

Во всем мире выгода от поддержания температуры ниже 2 ° C превышает затраты. [227] Однако некоторые считают анализ затрат и выгод непригодным для анализа смягчения последствий изменения климата в целом, но все же полезным для анализа разницы между целевым показателем 1,5 ° C и 2 ° C. [228] . ОЭСР применяет экономические модели и качественные оценки для получения информации о выгодах и компромиссах, связанных с изменением климата. [229]

Затраты [ править ]

Одним из способов оценки стоимости сокращения выбросов является рассмотрение вероятных затрат, связанных с потенциальными технологическими изменениями и производственными изменениями. Лица, определяющие политику, могут сравнивать предельные затраты на борьбу с выбросами различных методов, чтобы оценить стоимость и объем возможных мер по борьбе с загрязнением с течением времени. Предельные затраты на борьбу с выбросами различных мер будут различаться в зависимости от страны, сектора и с течением времени. [136] Затраты на смягчение последствий будут варьироваться в зависимости от того, как и когда сокращаются выбросы: заблаговременные, хорошо спланированные действия минимизируют затраты. [136]

Многие экономисты оценивают стоимость смягчения последствий изменения климата в пределах от 1% до 2% ВВП . [228] В 2019 году ученые из Австралии и Германии представили «Единую климатическую модель Земли», показывающую, как можно ограничить повышение температуры до 1,5 ° C за 1,7 триллиона долларов в год. [230] [231] Согласно этому исследованию, для поддержания глобального потепления на уровне ниже 1,5 ° C потребуются глобальные инвестиции в размере около 1,7 триллиона долларов в год . Метод, используемый в модели климата одной Земли, не использует опасные геоинженерные методы. Несмотря на то, что это большая сумма, она все же намного меньше субсидий.правительства в настоящее время предоставляют нуждающейся отрасли ископаемого топлива, которое, по оценкам Международного валютного фонда, составляет более 5 триллионов долларов в год. [232] [233] Отмена субсидий на ископаемое топливо очень важна, но должна осуществляться осторожно, чтобы не сделать бедных беднее. [234]

Преимущества [ править ]

Решая проблему изменения климата, мы можем избежать затрат, связанных с последствиями изменения климата . Согласно Stern Review , бездействие может достигать эквивалента потери не менее 5% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) каждый год, сейчас и навсегда (до 20% ВВП или более, включая более широкий диапазон риски и воздействия), тогда как смягчение последствий изменения климата будет стоить всего около 2% ВВП . Кроме того, откладывание значительного сокращения выбросов парниковых газов может быть не очень хорошей идеей, если смотреть с финансовой точки зрения. [235] [236]

Исследовательская организация Project Drawdown выявила глобальные климатические решения и ранжировала их в соответствии с их преимуществами. [237] Ранняя смерть из-за загрязнения воздуха ископаемым топливом с повышением температуры до 2 ° C в глобальном масштабе обходится дороже, чем меры по смягчению последствий: а в Индии - в 4–5 раз дороже. [238]

Совместное использование [ править ]

Один из аспектов смягчения последствий - как разделить затраты и выгоды от политик смягчения. Богатые люди, как правило, выбрасывают больше парниковых газов, чем бедные. [239] Деятельность бедняков, связанная с выбросами парниковых газов, часто связана с базовыми потребностями, такими как приготовление пищи . Для более богатых людей выбросы, как правило, связаны с такими вещами, как употребление в пищу говядины , автомобили , частые перелеты и отопление дома . [240] Таким образом, сокращение выбросов может по-разному влиять на благосостояние людей в зависимости от уровня благосостояния.

Распределение затрат на снижение выбросов [ править ]

Были разные предложения о том, как распределить ответственность за сокращение выбросов (Banuri et al. , 1996, стр. 103–105): [239]

  • Эгалитаризм : эта система интерпретирует проблему как проблему, при которой каждый человек имеет равные права на глобальный ресурс, то есть загрязнение атмосферы.
  • Основные потребности : в этой системе выбросы будут распределяться в соответствии с основными потребностями, как определено в соответствии с минимальным уровнем потребления . Потребление сверх основных потребностей потребует от стран покупать больше прав на выбросы. С этой точки зрения, развивающиеся страны должны будут иметь, по крайней мере, такое же благополучие в рамках режима контроля выбросов, как и вне этого режима.
  • Принцип соразмерности и принцип «загрязнитель платит» . Соразмерность отражает древний принцип Аристотеля, согласно которому люди должны получать пропорционально тому, что они вкладывают, и платить пропорционально нанесенному ими ущербу. Это имеет потенциальную связь с принципом "загрязнитель платит", который можно интерпретировать по-разному:
    • Историческая ответственность : здесь утверждается, что распределение прав на выбросы должно основываться на моделях прошлых выбросов. Две трети запасов парниковых газов в атмосфере в настоящее время связаны с прошлыми действиями развитых стран (Goldemberg et al. , 1996, p. 29). [241]
    • Сопоставимое бремя и платежеспособность : при таком подходе страны сократят выбросы на основе сопоставимого бремени и своей способности взять на себя расходы по сокращению. Способы для оценки бремени включают денежные расходы на душу населения, а также другие, более сложные меры, как ПРООН «с индексом развития человеческого потенциала .
    • Готовность платить : при таком подходе страны берут на себя сокращение выбросов в зависимости от их платежеспособности, а также от того, какую выгоду они получают [ цитата необходима ] от сокращения своих выбросов.

Конкретные предложения [ править ]

  • Специально : Лашоф (1992) и Клайн (1992) (на которые ссылаются Банури и др. , 1996, стр. 106) [239], например, предположили, что распределение, частично основанное на ВНП, могло быть способом разделения бремени сокращение выбросов. Это связано с тем, что ВНП и экономическая активность частично связаны с выбросами углерода.
  • Равные права на душу населения : это наиболее часто упоминаемый метод распределения затрат на борьбу с загрязнением окружающей среды, основанный на эгалитаризме (Banuri et al. , 1996, стр. 106–107). Этот подход можно разделить на две категории. В первой категории выбросы распределяются в соответствии с населением страны. Во второй категории выбросы распределяются таким образом, чтобы попытаться учесть исторические (кумулятивные) выбросы.
  • Статус-кво : при таком подходе исторические выбросы игнорируются, а текущие уровни выбросов принимаются как статус-кво, право на выбросы (Banuri et al. , 1996, p. 107). Аналогию этого подхода можно провести с рыболовством , которое является обычным ограниченным ресурсом. Можно провести аналогию с атмосферой, которую можно рассматривать как исчерпаемый природный ресурс (Goldemberg et al. , 1996, p. 27). [241] В международном праве одно государство признало давно установившееся использование рыбных ресурсов другим государством. Государство также признало, что часть экономики другого государства зависит от этого ресурса.

Правительственные и межправительственные действия [ править ]

В 2019 году Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором говорилось, что для ограничения повышения температуры до 2 ° C миру потребуется ежегодно сокращать выбросы на 2,7% в период с 2020 по 2030 год и утроить климатические цели. Чтобы ограничить повышение температуры до 1,5 ° C, миру потребуется ежегодно сокращать выбросы на 7,6% в период с 2020 по 2030 год и в пять раз увеличивать свои обязательства в отношении климата. Даже если все обязательства по Парижскому соглашению, как и в 2019 году, будут выполнены, в этом столетии температура повысится на 3,2 градуса. [242] [243] [ требуется обновление ]

В отчете, опубликованном в сентябре 2019 года перед саммитом ООН по борьбе с изменением климата 2019 года, говорится, что полного выполнения всех обязательств, взятых международными коалициями, странами, городами, регионами и предприятиями (не только в Парижском соглашении), будет достаточно, чтобы ограничить повышение температуры. до 2 градусов, но не до 1,5 градусов. [244] [ необходимо обновить ] Дополнительные обещания были сделаны на сентябрьском саммите по климату [245] и в декабре. [246] Вся информация обо всех климатических обязательствах отправляется на портал Global Climate Action Portal - Наска . Научное сообщество проверяет их выполнение. [247]

Недавние предложения предполагают инвестиции в поддержку зеленого восстановления после пандемии COVID-19 . [248]

Парижское соглашение и Киотский протокол [ править ]

График показывает несколько способов ограничения изменения климата до 1,5 ° C или 2 ° C. Все пути включают технологии с отрицательными выбросами, такие как облесение и биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода .

Основным действующим международным соглашением по борьбе с изменением климата является Парижское соглашение . Долгосрочная цель Парижского соглашения в области температурного режима состоит в том, чтобы удерживать повышение средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями; и продолжать усилия по ограничению повышения до 1,5 ° C. Каждая страна должна определять, планировать и регулярно сообщать о своем вкладе в смягчение последствий глобального потепления. [249] Меры по смягчению последствий изменения климата могут быть записаны в национальных документах по экологической политике, таких как определяемые на национальном уровне вклады (NDC) .

Парижское соглашение заменяет Киотский протокол 1997 года, срок действия которого истек в 2020 году, и является поправкой к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). [ необходима цитата ] Страны, ратифицировавшие Киотский протокол, обязались сократить свои выбросы двуокиси углерода и пяти других парниковых газов или участвовать в торговле выбросами, если они сохранят или увеличат выбросы этих газов.

Насколько хорошо каждая страна находится на пути к выполнению своих обязательств по Парижскому соглашению, можно отслеживать в режиме онлайн. [250]

Дополнительные обязательства [ править ]

Помимо основных соглашений, есть много дополнительных обязательств, взятых на себя международными коалициями, странами, городами, регионами и бизнесом. Согласно отчету, опубликованному в сентябре 2019 года перед саммитом ООН по борьбе с изменением климата 2019 года , полного выполнения всех обязательств, включая обязательства, содержащиеся в Парижском соглашении, будет достаточно, чтобы ограничить повышение температуры до 2 градусов, но не до 1,5 градусов. [251] После того, как отчет был опубликован, на сентябрьском климатическом саммите [252] и в декабре того же года были сделаны дополнительные обещания . [253]

В декабре 2020 года был проведен еще один саммит по борьбе с изменением климата, на котором были приняты важные обязательства. Организаторы заявили, что, включая обязательства, ожидаемые в начале следующего года, страны, представляющие 70% мировой экономики, будут стремиться к достижению нулевых выбросов к 2050 году. [254]

Вся информация об обещаниях собирается и анализируется на портале Global Climate Action , что позволяет научному сообществу проверять их выполнение. [255]

Цели температуры [ править ]

По оценкам, в 2018 году деятельность человека вызвала глобальное потепление примерно на 1,0 ° C по сравнению с доиндустриальными уровнями с вероятным диапазоном от 0,8 ° C до 1,2 ° C. [256]

Официальная долгосрочная цель 1,5 ° C

В 2015 году два официальных научно-экспертных органа РКИК ООН пришли к выводу, что «в некоторых регионах и уязвимых экосистемах прогнозируются высокие риски даже при потеплении выше 1,5 ° C». [257] Эта экспертная позиция, вместе с сильным дипломатическим голосом беднейших стран и островных государств Тихого океана, стала движущей силой, приведшей к решению Парижской конференции 2015 года установить эту долгосрочную цель в 1,5 ° C. сверх существующей цели 2 ° C. [258]

Поощрение использования изменений [ править ]

Граждане за климатические действия на Народном климатическом марше (2017 г.) .

Налог на выбросы и торговля [ править ]

Дополнительные затраты на выбросы парниковых газов могут снизить конкурентоспособность ископаемого топлива и ускорить инвестиции в низкоуглеродные источники энергии.

Что касается парниковых газов, все большее число стран участвует в различных системах торговли выбросами . После нескольких лет использования дешевых сертификатов из-за переизбытка предложения цены в Схеме торговли выбросами Европейского Союза в 2018 году начали расти, достигнув 40 евро за тонну CO.
2
(46 $) в марте 2021 года. [259] Это приводит к дополнительным расходам в размере около 0,04 евро / кВт-ч для угля и 0,02 евро / кВт-ч для сжигания газа для получения электроэнергии, в зависимости от интенсивности выбросов . По оценке Агентства по окружающей среде Германии, ущерб окружающей среде составляет от 180 евро (206 долларов США) до 640 евро (731 доллар США) за тонну CO.
2
в зависимости от скорости временного предпочтения . [260]

Налоги на выбросы углерода - это альтернативный или дополнительный подход, который создает стимулы для сокращения выбросов парниковых газов.

Большинство экологических налогов по-прежнему взимаются с энергоносителей и автотранспортных средств, а не с выбросов CO 2 напрямую. [261] Таким образом, нетранспортные секторы, такие как сельскохозяйственный сектор, который производит большое количество метана, обычно не облагаются налогами в соответствии с текущей политикой. Кроме того, поступления от налогов на выбросы не всегда используются для прямого возмещения выбросов . Налоги на выбросы могут быть как рентабельными, так и экологически эффективными. Сложности с налогами на выбросы включают их потенциальную непопулярность и тот факт, что они не могут гарантировать определенный уровень сокращения выбросов. В развивающихся странах институты могут быть недостаточно развиты для сбора платежей за выбросы из самых разных источников. [261]

Инвестиции [ править ]

Другим косвенным методом поощрения использования возобновляемых источников энергии и обеспечения устойчивости и защиты окружающей среды является привлечение инвестиций в эту область правовыми средствами, что уже делается на национальном уровне, а также в области международных инвестиций. [262] [ требуется пояснение ]

Помимо политического риска, « Эрнст энд Янг» идентифицирует физические, вторичные, обязательные, переходные и репутационные риски. [263] Таким образом, становится все более очевидным, что в интересах инвесторов принимать изменение климата как реальную угрозу, с которой они должны активно и самостоятельно бороться.

Торговля выбросами углерода [ править ]

Торговля выбросами углерода - это форма торговли выбросами, которая конкретно нацелена на двуокись углерода (в тоннах эквивалента двуокиси углерода или тCO 2 ), и в настоящее время она составляет основную часть торговли выбросами.

Эта форма торговли разрешениями - распространенный метод, который страны используют для выполнения своих обязательств, определенных Киотским протоколом ; а именно сокращение выбросов углерода в попытке уменьшить (смягчить) изменение климата в будущем .

В рамках торговли выбросами углерода страна или загрязнитель, имеющие больше выбросов углерода, могут приобрести право на выбросы большего количества углерода, а страна или организация, имеющие меньше выбросов, продают право на выброс углерода другим странам или организациям. Страны или загрязнители, выбрасывающие больше углерода, тем самым удовлетворяют свои потребности в выбросах углерода, а в результате торговли в первую очередь используются наиболее экономически эффективные методы сокращения выбросов углерода.

Реализация [ править ]

С 2000 г. рост CO
2
выбросы в Китае и остальном мире превысили объемы производства в Соединенных Штатах и ​​Европе. [264]
В расчете на одного человека Соединенные Штаты производят углекислый газ гораздо быстрее, чем другие основные регионы. [264]

Реализация приводит в действие стратегии и цели по смягчению последствий изменения климата. Это могут быть цели, установленные международными организациями, или добровольные действия отдельных лиц или организаций. Это наиболее важный, дорогостоящий и наименее привлекательный аспект экологического руководства. [265]

Финансирование [ править ]

Финансирование, такое как Зеленый климатический фонд , часто предоставляется странами, группами наций и все чаще НПО и частными источниками. Эти средства часто направляются через Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Это механизм экологического финансирования Всемирного банка, который предназначен для решения глобальных экологических проблем. [265] Первоначально ГЭФ был разработан для решения четырех основных задач: биологическое разнообразие, изменение климата, международные воды и разрушение озонового слоя, к которым относятся деградация земель и стойкие органические загрязнители.были добавлены. ГЭФ финансирует проекты, которые согласованы для достижения глобальных экологических выгод, одобрены правительствами и проверены одним из исполнительных агентств ГЭФ. [266]

Исследование [ править ]

Было подсчитано, что только 0,12% всего финансирования исследований, связанных с климатом, тратится на социальные науки о смягчении последствий изменения климата. [267] Значительно больше средств тратится на естественнонаучные исследования изменения климата, а также значительные суммы тратятся на исследования воздействия изменения климата и адаптации к нему. [267] Утверждалось, что это неправильное распределение ресурсов, поскольку наиболее актуальной задачей на данном этапе является разработка того, как изменить поведение человека для смягчения последствий изменения климата, в то время как естественные науки об изменении климата уже хорошо известны и на адаптацию уйдут десятилетия и столетия. [267]

Проблемы [ править ]

Есть множество проблем, которые приводят к тому, что в настоящее время кажется, что реализация не выполняется. [265]Было высказано предположение, что основными препятствиями на пути реализации являются неопределенность, фрагментация, институциональная пустота, короткий временной горизонт политики и политиков, а также отсутствующие мотивы и готовность начать адаптацию. Взаимосвязи между многими климатическими процессами могут вызвать большой уровень неопределенности, поскольку они не полностью поняты и могут быть препятствием для реализации. Когда информация об изменении климата передается между большим числом вовлеченных субъектов, она может быть сильно рассредоточенной, зависящей от контекста или труднодоступной, что создает препятствие для фрагментации. Институциональная пустота - это отсутствие общепринятых правил и норм для политических процессов, что ставит под сомнение легитимность и эффективность политических процессов.Кратковременный горизонт политики и политиков часто означает, что политика в области изменения климата не осуществляется в пользу социально благоприятных социальных проблем. Заявления часто делаются, чтобы сохранить иллюзию политических действий, направленных на предотвращение или отсрочку принятия решений. Отсутствие мотивов и готовности начать адаптироваться - серьезный барьер, поскольку он мешает любой реализации.[268] Проблемы, которые возникают в системе, которая включает международное государственное сотрудничество, такое как ограничение и торговля , потенциально могут быть улучшены с помощью полицентричного подхода, при котором правила соблюдаются многими небольшими подразделениями власти, а не одним общим правоприменительным органом. [269] Обеспокоенность по поводу потребности в металле и / или доступности основных технологий декарбонизации, таких как фотоэлектрическая , ядерная энергетика и (подключаемые гибридные) электромобили , также была выражена как препятствие. [270]

Происшествие [ править ]

Несмотря на кажущееся отсутствие случаев, [ необходимы разъяснения ] свидетельства реализации появляются на международном уровне. Некоторыми примерами этого являются инициирование НПДА и совместное осуществление. Многие развивающиеся страны разработали Национальные программы действий по адаптации (НПДА), которые представляют собой основу для определения приоритетных потребностей адаптации. [271] Реализация многих из них поддерживается агентствами ГЭФ. [272] Многие развитые страны реализуют планы институциональной адаптации «первого поколения» [ требуется разъяснение ], особенно в масштабе штата и местного самоуправления. [271]РКИК ООН также способствовала совместному осуществлению между странами, поскольку это было предложено как рентабельный способ достижения целей. [273]

Монреальский протокол [ править ]

Хотя Монреальский протокол не предназначен для этой цели, он способствует усилиям по смягчению последствий изменения климата. [274] Монреальский протокол - это международный договор , который успешно сократил выбросы озоноразрушающих веществ (например, ХФУ ), которые также являются парниковыми газами.

Территориальная политика [ править ]

Многие страны стремятся к чистому нулевому уровню выбросов , и во многих действуют налоги на выбросы углерода или торговля выбросами углерода .

Торговля выбросами и налоги на выбросы углерода во всем мире (2019) [275]
 Реализована или запланирована торговля выбросами  углерода
  Углеродный налог введен или запланирован
  Углерод торговли выбросами или налог на выбросы углерода при рассмотрении

Соединенные Штаты [ править ]

Усилия по сокращению выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах включают энергетическую политику, которая способствует повышению эффективности с помощью таких программ, как Energy Star , Коммерческая интеграция зданий и Программа промышленных технологий . [276]

В отсутствие существенных федеральных действий правительства штатов приняли законы о контроле за выбросами, такие как Региональная инициатива по парниковым газам на северо-востоке и Закон 2006 года о решениях в области глобального потепления в Калифорнии. [277] В 2019 году в Миннесоте был внесен новый закон об изменении климата. Одна из целей - освободить всю энергию штата от углерода к 2030 году. [278]

Китай [ править ]

Что касается 2019 года, Китай реализует более 100 стратегий по борьбе с изменением климата. Китай заявил в Парижском соглашении, что его выбросы начнут сокращаться к 2030 году, но, возможно, произойдут к 2026 году. Это может позиционировать Китай как лидера в этом вопросе, потому что он является крупнейшим источником выбросов парниковых газов , поэтому, если он действительно сокращает их , значение будет большим. [279]

Европейский Союз [ править ]

Обязательства Европейского Союза в области климата делятся на 3 основные категории: цели на 2020, 2030 и 2050 годы. Европейский Союз утверждает, что их политика соответствует цели Парижского соглашения . [280] [281]

Цели на 2020 год: [282]

  • Снизить выбросы парниковых газов на 20% от уровня 1990 года.
  • Производите 20% энергии из возобновляемых источников.
  • Увеличьте энергоэффективность на 20%.

Цели на 2030 год: [283]

  • Снизить выбросы парниковых газов на 40% от уровня 1990 года. В 2019 году Европейский парламент принял резолюцию, повышающую целевой показатель до 55% [284]
  • Производить 32% энергии из возобновляемых источников.
  • Повышение энергоэффективности на 32,5%.

Цели на 2050 год: [285]

  • Станьте климатически нейтральным.

Выполнение:

Европейский Союз утверждает, что они уже достигли цели 2020 года по сокращению выбросов и имеют законодательство, необходимое для достижения целей 2030 года. Уже в 2018 году его выбросы парниковых газов были на 23% ниже, чем в 1990 году. [286]

Новая Зеландия [ править ]

Новая Зеландия взяла на себя значительные обязательства по смягчению последствий изменения климата в 2019 году: сократить выбросы до нуля к 2050 году, посадить 1 миллиард деревьев к 2028 году и побудить фермеров сократить выбросы к 2025 году или столкнуться с более высокими налогами. газовое бурение и решенные вопросы изменения климата будут изучены перед каждым важным решением. [287]

В начале декабря 2020 года премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о чрезвычайной ситуации, связанной с изменением климата, и пообещала, что к 2025 году правительство Новой Зеландии будет нейтральным по выбросам углерода. Ключевые цели и инициативы включают требование к государственному сектору покупать только электрические или гибридные транспортные средства, правительственные здания должны будут соответствовать новым «зеленым» стандартам строительства, и все 200 угольных котлов в общественных зданиях будут выведены из эксплуатации. [288] [289]

Нигерия [ править ]

Чтобы смягчить неблагоприятное воздействие изменения климата, Нигерия не только подписала Парижское соглашение о сокращении выбросов, в своем национальном климатическом обещании правительство Нигерии пообещало «работать над» прекращением сжигания попутного газа к 2030 году. Для достижения этой цели, Правительство учредило Программу коммерциализации факельного газа для поощрения инвестиций в методы сокращения сжигания попутного газа. Кроме того, федеральное правительство утвердило новую Национальную лесную политику, направленную на «защиту экосистем» при одновременном ускорении социального развития. Также были предприняты усилия по стимулированию внедрения экологически безопасного сельского хозяйства и посадки деревьев. [290]

Развивающиеся страны [ править ]

Чтобы совместить экономическое развитие с сокращением выбросов углерода, развивающиеся страны нуждаются в особой поддержке, как финансовой, так и технической. Одним из средств достижения этого является Механизм чистого развития (МЧР) Киотского протокола . Всемирный банк «s Фонд прототипа углерода [291] является государственно - частное партнерство , которое работает в рамках МЧР.

Однако важным предметом разногласий является то, как на зарубежную помощь в целях развития, не имеющую прямого отношения к смягчению последствий изменения климата, влияют средства, выделяемые на смягчение последствий изменения климата. [292] Одним из результатов Копенгагенской климатической конференции РКИК ООН стало Копенгагенское соглашение , в котором развитые страны обещали предоставить 30 миллионов долларов США в период с 2010 по 2012 год в виде новых и дополнительных ресурсов. [292] Тем не менее, остается неясным, что именно означает определение дополнительного, и Европейская комиссия попросила государства-члены определить, что они понимают под дополнительным, и исследователи из Института зарубежного развитиянашли четыре основных понимания: [292]

  1. Климатическое финансирование классифицируется как помощь, но дополнительно к (сверх) целевому показателю ОПР «0,7%» ;
  2. Увеличение официальной помощи в целях развития (ОПР) за предыдущий год, потраченной на смягчение последствий изменения климата;
  3. Повышение уровней ОПР, включая финансирование борьбы с изменением климата, но ограниченное определенным процентом; а также
  4. Увеличение финансирования климата, не связанного с ОПР.

Суть в том, что существует конфликт между сокращениями бюджетного дефицита государств- членов ОЭСР , необходимостью помочь развивающимся странам адаптироваться для устойчивого развития и необходимостью обеспечить, чтобы финансирование не происходило за счет сокращения помощи для других важных целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия . [292]

Однако ни одна из этих инициатив не предполагает количественного ограничения выбросов в развивающихся странах. Это считается особенно сложным политическим предложением, поскольку экономический рост развивающихся стран пропорционально отражается на росте выбросов парниковых газов.

В попытке предоставить развивающимся странам больше возможностей для адаптации чистых технологий ЮНЕП и ВТО призвали международное сообщество снизить торговые барьеры и завершить Дохинский раунд торговых переговоров, «который включает открытие торговли экологическими товарами и услугами». [293]

В 2019 году неделя климатических действий в Латинской Америке и Карибском бассейне привела к принятию декларации, в которой лидеры заявляют, что они будут действовать для сокращения выбросов в секторах транспорта, энергетики, урбанизма, промышленности, охраны лесов и землепользования, и "направили сообщение солидарность со всем народом Бразилии, страдающим от последствий пожаров тропических лесов в регионе Амазонки , подчеркивая, что защита лесов мира - это коллективная ответственность, что леса жизненно важны для жизни и что они являются важной частью решения проблемы изменения климата " . [294] [295]

Неправительственные подходы [ править ]

Хотя многие из предлагаемых методов смягчения последствий глобального потепления требуют государственного финансирования, законодательства и регулирующих действий, отдельные лица и предприятия также могут сыграть свою роль в усилиях по смягчению последствий.

Выбор в личных действиях и деловых операциях [ править ]

Общие рекомендации включают снижение использования отопления и охлаждения дома, сжигание меньшего количества бензина, поддержку возобновляемых источников энергии , покупку местных продуктов для сокращения транспортных расходов и использование коммуникационных технологий, таких как видеоконференцсвязь, для снижения гипермобильности . [296] [297]

Ответ инвестора [ править ]

Более 1000 организаций с капиталом в 8 триллионов долларов взяли на себя обязательства отказаться от ископаемого топлива . [298] Социально ответственные инвестиционные фонды позволяют инвесторам вкладывать средства в фонды, которые соответствуют высоким экологическим, социальным и корпоративным стандартам управления (ESG). [299] Прокси-фирмы можно использовать для разработки руководящих принципов для инвестиционных менеджеров, которые принимают во внимание эти опасения. [300]

Воздушное путешествие [ править ]

В октябре 2016 года, 191 страны ИКАО учредила Углерод сдвигающий и схема сокращения для международной авиации (Corsia), требовать от операторов покупки компенсации выбросов углерода для покрытия своих выбросов выше 2020 уровней, начиная с 2021 года Это добровольное до 2027 года окружающей среды Воздействие авиации увеличивается на больших высотах.

Судебный иск [ править ]

В некоторых странах люди, пострадавшие от изменения климата, могут подать в суд на крупных источников выбросов парниковых газов. Тяжба была предпринята целыми странами и народов, такие как Палау [301] и эскимосы , [302] , а также неправительственные организации , такие как Сьерра Клуб. [303] Хотя доказать, что конкретные погодные явления вызваны именно глобальным потеплением, возможно, никогда не удастся, [304] были разработаны методики, показывающие повышенный риск таких явлений, вызванный глобальным потеплением. [305]

Чтобы судебный иск о халатности (или подобном) увенчался успехом, "Истцы ... должны доказать, что более вероятно, чем нет, их индивидуальные травмы были вызваны рассматриваемым фактором риска, а не какой-либо другой причиной. Иногда это было переводится на требование относительного риска не менее двух ». [306] Другой путь (хотя и с небольшим юридическим ограничением) - это Конвенция о всемирном наследии , если можно показать, что изменение климата влияет на такие объекты всемирного наследия, как Эверест . [307] [308]

Помимо судебных исков стран друг против друга, есть также случаи, когда люди в стране предпринимали юридические шаги против своего правительства. Был принят судебный иск, чтобы попытаться заставить Агентство по охране окружающей среды США регулировать выбросы парниковых газов в соответствии с Законом о чистом воздухе . [309]

В Нидерландах и Бельгии организации, такие как фонд Urgenda и Klimaatzaak [310] в Бельгии, также подали в суд на свои правительства, поскольку они считают, что их правительства не соблюдают согласованные сокращения выбросов. Ургенда уже выиграла дело против правительства Нидерландов. [311]

Согласно исследованию 2004 года, проведенному по заказу « Друзья Земли» , ExxonMobil и его предшественники вызвали от 4,7 до 5,3 процента антропогенных выбросов углекислого газа в мире в период с 1882 по 2002 годы. . [312]

В 2015 году Exxon получила повестку в суд. По сообщению Washington Post и подтвержденному компанией, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман начал расследование возможности того, что компания ввела в заблуждение общественность и инвесторов относительно рисков изменения климата. [313] В октябре 2019 года начался судебный процесс. [314] Массачусетс также подал в суд на Exxon за сокрытие последствий изменения климата. [315]

В 2019 году, 22 государство, шесть городов и Вашингтон , округ Колумбия в США , подали в суд на администрацию Trump за отмену плана чистой энергии . [316]

В 2020 году группа швейцарских высокопоставленных женщин подала в суд на свое правительство за слишком слабые действия по предотвращению изменения климата. Они утверждали, что увеличение волн тепла, вызванное изменением климата, особенно сказывается на пожилых людях. [317]

В ноябре 2020 года Европейский суд по правам человека обязал 33 страны отреагировать на иск, связанный с изменением климата, от 4 детей и 2 взрослых, проживающих в Португалии. Иск будет рассматриваться судом в приоритетном порядке. [318]

В 2021 году Верховный конституционный суд Германии постановил, что меры правительства по защите климата недостаточны для защиты будущих поколений и что правительству необходимо до конца 2022 года усовершенствовать свой Закон о защите климата. [319]

Активизм [ править ]

Протестующие на Народном марше за климат в Хельсинки , Финляндия, ноябрь 2015 г.

Экологические организации проводят различные акции, например, народные климатические марши . Важным событием стала глобальная климатическая забастовка в сентябре 2019 года, организованная Fridays For Future и Earth Strike . [320] Цель состояла в том, чтобы повлиять на саммит по борьбе с изменением климата, организованный ООН 23 сентября. [321] По словам организаторов, в забастовке 20 сентября участвовали четыре миллиона человек. [322] В 2019 году Extinction Rebellion организовал массовые акции протеста с требованием «сократить выбросы углерода до нуля к 2025 году и создать собрание граждан для наблюдения за прогрессом», включая блокирование дорог.[323]

См. Также [ править ]

  • Международная климатическая конференция 4 Degrees and Beyond
  • Транспортное средство на альтернативном топливе
  • Черный углерод
  • Углеродная диета
  • Климатическая связь
  • Отрицание изменения климата
  • Уязвимость к изменению климата
  • Климатические часы
  • Сужение и конвергенция
  • Просадка (климат)
  • Экологическая устойчивость
  • Усилия по сокращению выбросов
  • Воздействие угольной промышленности на окружающую среду
  • Планирование семьи
  • Налог на топливо
  • Экологичные вычисления
  • Удаление парниковых газов
  • Ад и высокая вода
  • Индивидуальные действия по изменению климата
  • Удобрение железом
  • Список инициатив по изменению климата
  • Список проектов по хранению энергии
  • Лофотенская декларация
  • Низкоуглеродная диета
  • Низкоуглеродная экономика
  • Смягчение пика нефти
  • Массовое производство в секторе возобновляемых источников энергии
  • Решения, основанные на природе
  • Устойчивость (экология)
  • Впрыск стратосферного аэрозоля (климатическая инженерия)
  • Biochar
  • Углеродно-нейтральное топливо
  • Ecocities
  • Устойчивая ландшафтная архитектура
  • Зеленый транспорт
  • Биогеохимический цикл
  • Углеродный баланс и управление (журнал)

Ссылки [ править ]

  1. ^ Friedlingstein et al. 2019 .
  2. ^ IPCC ДО5 РГ3 2014 , стр. vii
  3. ^ а б в г д Olivier & Peters 2020 , стр. 12
  4. ^ «Падение затрат на возобновляемую энергию открывает дверь к большим климатическим амбициям» . ИРЕНА . Проверено 29 января 2020 года .
  5. ^ а б в Рам и др. 2019 , стр. 1
  6. ^ IPCC AR4 WG3 SPM 2007 , стр. 10
  7. ^ РКИК ООН (5 марта 2013 г.). «Введение в Конвенцию» . РКИК ООН.
  8. ^ РКИК ООН (2002). «Полный текст Конвенции, статья 2: цели» . РКИК ООН.
  9. ^ РКИК ООН. Конференция Сторон (КС) (15 марта 2011 г.). «Отчет Конференции Сторон о работе ее шестнадцатой сессии, состоявшейся в Канкуне с 29 ноября по 10 декабря 2010 года. Добавление. Часть вторая: Действия, принятые Конференцией Сторон на ее шестнадцатой сессии» (PDF) . Женева, Швейцария: Организация Объединенных Наций. , п. 3, пункт 4. Документ доступен на языках ООН и в текстовом формате.
  10. ^ Техническое резюме IPCC SR15 2018 , стр. 31 год
  11. ^ IPCC SR15 SPM 2018 , стр. 15
  12. ^ Техническое резюме IPCC SR15 2018 , стр. 33
  13. Харви, Фиона (26 ноября 2019 г.). «ООН призывает к сокращению уровней парниковых газов, чтобы избежать климатического хаоса» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2019 года .
  14. ^ «Сократить глобальные выбросы на 7,6% каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 1,5 ° C Парижской цели - доклад ООН» . Рамочная конвенция ООН об изменении климата . Организация Объединенных Наций . Проверено 27 ноября 2019 года .
  15. ^ a b c d e IPCC AR4 WG1 Ch10 2007 , pp. 824–825
  16. ^ IPCC AR4 WG3 Ch1 2007 , стр. 99
  17. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 96
  18. ^ IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 66
  19. ^ IPCC SR15 SPM 2018 , стр. 5, А.3.2
  20. ^ Андерсон, Кевин; Поклоны, Алиса (13 января 2011 г.). «За пределами« опасного »изменения климата: сценарии выбросов для нового мира» . Философские труды Королевского общества А . 369 (1934): 20–44. Bibcode : 2011RSPTA.369 ... 20A . DOI : 10,1098 / rsta.2010.0290 . PMID 21115511 . 
  21. ^ Андерсон, Кевин; Поклоны, Алиса (2012). «Новая парадигма изменения климата». Изменение климата природы . 2 (9): 639–40. Bibcode : 2012NatCC ... 2..639A . DOI : 10.1038 / nclimate1646 . S2CID 84963926 . 
  22. ^ Андерсон К. (2012). Настоящая одежда для Императора: Столкнувшись с проблемами изменения климата. Ежегодная лекция Кэбота, Univ. Бристоля. Видео , стенограмма
  23. ^ Конференция по сокращению выбросов радикалов: 10–11 декабря 2013 г. Архивировано 27 октября 2014 г. в Wayback Machine , спонсируемое Центром Тиндаля . Видеозаписи. Архивировано 24марта 2017 г. на сайте Wayback Machine .
  24. ^ Berwyn, Боб (3 января 2020). «Многие ученые теперь говорят, что глобальное потепление может прекратиться относительно быстро после того, как выбросы упадут до нуля» . Новости климата . Проверено 8 января 2021 года .
  25. ^ a b c Глобальный углеродный бюджет на 2020 г.
  26. ^ a b «Метан против углекислого газа: столкновение с парниковым газом» . Одна зеленая планета . 30 сентября 2014 . Проверено 13 февраля 2020 .
  27. ^ Грабб, М. (июль – сентябрь 2003 г.). «Экономика Киотского протокола» (PDF) . Мировая экономика . 4 (3): 146–47. Архивировано из оригинального (PDF) 17 июля 2011 года . Проверено 25 марта 2010 .
  28. ^ IGSD (2013). «Короткоживущие загрязнители климата (SLCP)» . Институт управления и устойчивого развития (IGSD) . Проверено 29 ноября 2019 года .
  29. ^ Zaelke, Durwood; Боргфорд-Парнелл, Натан; Андерсен, Стивен; Пиколотти, Ромина; Клэр, Деннис; Сунь, Сяопу; Габриель, Даниэль (2013). «Букварь по короткоживущим загрязнителям климата» (PDF) . Институт управления и устойчивого развития. п. 3. CS1 maint: date and year (link)
  30. ^ с использованием 100-летнего потенциала глобального потепления из IPCC-AR4
  31. ^ a b Olivier & Peters 2020 , стр. 20
  32. ^ Ломбрана, Лаура Миллан; Уоррен, Хейли; Рати, Акшат (2020). «Измерение стоимости двуокиси углерода от прошлогодних лесных пожаров во всем мире» . Bloomberg LP
  33. ^ Глобальные ежегодные выбросы пожаров (PDF) (Отчет). Глобальная база данных по выбросам пожаров.
  34. ^ Olivier & Peters 2020 , стр. 6
  35. ^ Olivier & Peters 2020 , стр. 23
  36. ^ Всемирная метеорологическая организация (январь 2019). «Научная оценка разрушения озонового слоя: 2018» (PDF) . Глобальный проект исследования и мониторинга озона . 58 : A3 (см. Таблицу A1).
  37. ^ Томпсон, RL; Lassaletta, L .; Патра, ПК (2019). и другие. «Ускорение глобальных выбросов N2O в результате двух десятилетий атмосферной инверсии» . Изменение климата природы . 9 (12): 993–998. Bibcode : 2019NatCC ... 9..993T . DOI : 10.1038 / s41558-019-0613-7 . S2CID 208302708 . 
  38. ^ Olivier & Peters 2020 , стр. 38
  39. ^ Облигация; и другие. (2013). «Ограничение роли черного углерода в климатической системе: научная оценка» . J. Geophys. Res. Атмосфера . 118 (11): 5380–5552. Bibcode : 2013JGRD..118.5380B . DOI : 10.1002 / jgrd.50171 .
  40. ^ Раманатан, V .; Кармайкл, Г. (апрель 2008 г.). «Глобальные и региональные изменения климата из-за сажи». Природа Геонауки . 1 (4): 221–227. Bibcode : 2008NatGe ... 1..221R . DOI : 10.1038 / ngeo156 .
  41. ^ Times, Нью-Йорк (2019-10-07). «Эксперты в области климата и энергетики обсуждают, как реагировать на потепление в мире» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 10 ноября 2019 . 
  42. ^ a b Ключевая статистика мировой энергетики 2020 (Отчет). МЭА. 2020.
  43. ^ «Глобальная трансформация энергии: дорожная карта до 2050 года (издание 2019 г.)» (PDF) . Международное агентство по возобновляемым источникам энергии . Проверено 29 января 2020 года .
  44. ^ Отчет о состоянии мировой энергетики и CO2 2019
  45. ^ a b «Увеличение солнечной энергии и ветра ставит под угрозу существующий уголь и газ» . BloombergNEF. 2020-04-28.
  46. ^ a b Мощность IRENA RE 2020
  47. ^ a b c IRENA RE Statistics 2020 PROD (ГВтч) / (CAP (ГВт) * 8760ч)
  48. ^ IRENA RE Costs 2020 , стр. 13
  49. ^ IRENA RE Costs 2020 , стр. 14
  50. ^ IRENA RE Costs 2020 , стр. 13
  51. ^ Edwin Картлиддж (18 ноября 2011). «Экономия на черный день». Наука . 334 (6058): 922–24. Bibcode : 2011Sci ... 334..922C . DOI : 10.1126 / science.334.6058.922 . PMID 22096185 . 
  52. ^ "KAHRAMAA и Siraj Energy подписывают соглашения о солнечной фотоэлектрической электростанции Аль-Харсаах" (пресс-релиз). Катарская корпорация General Electricity & Water Corporation «KAHRAMAA» . Проверено 26 января 2020 года .
  53. ^ «Solar Thermal может упасть до 45 евро в 2020 году» . HeliosCSP . Проверено 24 марта 2020 года .
  54. ^ Экспериментальное исследование солнечного водонагревателя. «Солнечное водяное отопление» .
  55. ^ "Глобальный Атлас Ветра" . DTU Технический университет Дании . Проверено 28 марта 2020 .
  56. ^ "Global Wind Report 2019" . Глобальный совет по ветроэнергетике. 19 марта 2020 . Проверено 28 марта 2020 .
  57. ^ "Статистический обзор BP 2019" (PDF) . Проверено 28 марта 2020 .
  58. ^ «Большие плотины гидроэлектростанций не являются устойчивыми в развивающемся мире» . BBC . Проверено 27 марта 2020 года .
  59. ^ «От базовой нагрузки до пиковой» (PDF) . ИРЕНА . Проверено 27 марта 2020 года .
  60. ^ "Биомасса - поглотитель углерода или грешник углерода" (PDF) . Агентство окружающей среды Великобритании . Проверено 27 марта 2020 года .
  61. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 131
  62. ^ «Увеличьте количество ядерной энергетики, чтобы победить изменение климата, - говорит руководитель ядерной службы ООН» . ООН . Дата обращения 1 февраля 2020 .
  63. ^ «Ядерная переработка: опасно, грязно и дорого» . Союз неравнодушных ученых . Проверено 26 января 2020 года .
  64. ^ "Является ли ядерная энергия ответом на изменение климата?" . Всемирная информационная служба по энергетике . Дата обращения 1 февраля 2020 .
  65. Gallup International 2011 , стр. 9–10.
  66. ^ Ipsos 2011 , стр. 4
  67. ^ «Май: крутой спад ядерной энергетики поставит под угрозу энергетическую безопасность и климатические цели» . www.iea.org . Проверено 8 июля 2019 .
  68. ^ Официально: Великобритания субсидирует атомную энергетику, но какой ценой? (Отчет). Международный институт устойчивого развития . Проверено 29 марта 2020 года .
  69. ^ "За пределами ИТЭР" . Проект ИТЭР . Информационные службы, Принстонская лаборатория физики плазмы. Архивировано из оригинала 7 ноября 2006 года . Проверено 5 февраля 2011 года . - Прогнозируемый график мощности термоядерного синтеза
  70. Додж, Эдвард (6 декабря 2014 г.). «Power-to-Gas обеспечивает возможность массового хранения энергии» . TheEnergyCollective.com . Проверено 25 мая 2015 года .
  71. Скотт, Марк (7 октября 2014 г.). «Энергия дождливого дня или безветренного» . Нью-Йорк Таймс . Дата обращения 26 мая 2015 .
  72. Рэндалл, Том (30 января 2015 г.). «Семь причин, по которым дешевая нефть сейчас не может остановить возобновляемые источники энергии» . BloombergBusiness . Bloomberg LP . Дата обращения 26 мая 2015 .
  73. ^ Moomaw, В. П. Burgherr, Г. Heath, М. Lenzen, J. Nyboer, А. Verbruggen, 2011: Приложение II: Методология. В МГЭИК: Специальный отчет о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата (см. Стр. 10)
  74. ^ Берч, Иоахим; Гроуич, Кристиан; Лоренчик, Стефан; Нагл, Стефан (2012). «Варианты гибкости на европейских рынках электроэнергии в сценариях с высокой степенью использования возобновляемых источников энергии» (PDF) . Кельнский университет . Проверено 29 марта 2020 года .
  75. ^ «Неопределенная роль природного газа в переходе к чистой энергии» (пресс-релиз). Офис новостей Массачусетского технологического института. 2019.
  76. ^ Шмидт и др. 2019 г.
  77. ^ «Volkswagen планирует использовать аккумуляторы для электромобилей, чтобы конкурировать с энергетическими компаниями» . Рейтер . 2020-03-12 . Проверено 7 апреля 2020 .
  78. ^ a b Pellow et al. 2015 г.
  79. ^ «Растущие экологические издержки нашей зависимости от литиевых батарей» . ПРОВОДНОЙ . Проверено 26 января 2020 года .
  80. ^ "Является ли зеленый водород будущим хранения энергии?" . OilPrice.com . Проверено 7 апреля 2020 .
  81. ^ Welder et al. 2019 г.
  82. Бове, Орели (13 ноября 2019 г.). «Солнечная энергия + водород: идеальное сочетание для парижской водородной стратегии?» . Солнечная энергия в Европе.
  83. ^ «Аммиак отмечен как зеленое судоходное топливо будущего» . Financial Times . 30 марта 2020.
  84. ^ "UHV Grid" . Глобальная энергетическая взаимосвязь (GEIDCO) . Проверено 26 января 2020 года .
  85. ^ «Исследовательский проект ЕС PROMOTioN представляет окончательные результаты проекта» (PDF) (пресс-релиз). Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE (Немецкий фонд оффшорной ветроэнергетики). 2020-09-21 . Проверено 13 октября 2020 .
  86. ^ «ABB предоставляет первую в мире сеть HVDC в Китае» (пресс-релиз). 2018-11-13 . Проверено 13 октября 2020 .
  87. ^ «Стратегия развития GEIDCO» . Глобальная энергетическая взаимосвязь (GEIDCO) . Проверено 26 января 2020 года .
  88. ^ "Североамериканская суперсеть" (PDF) . Институт климата (США) . Проверено 26 января 2020 года .
  89. ^ «Возобновляемые источники энергии и управление нагрузкой» (PDF) . UTS University of Technology, Сидней . Проверено 28 марта 2020 .
  90. ^ «Электрификация транспорта: эпизод первый» . BHP . Проверено 7 апреля 2020 .
  91. ^ «Хотите электрические корабли? Постройте лучшую батарею» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 7 апреля 2020 . 
  92. ^ «Масштаб инвестиций, необходимых для декарбонизации международного судоходства» . www.globalmaritimeforum.org . Проверено 7 апреля 2020 .
  93. ^ «Заправка H2» . Подвижность H2 . Дата обращения 5 апреля 2020 .
  94. ^ Volkswagen AG: Водород или аккумулятор 2019
  95. ^ Штернберг, Андре; Хэнк, Кристоф; Эблинг, Кристофер (13.07.2019). (PDF) . Институт систем солнечной энергии Фраунгофера ISE https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/News/190815_LCA-BEV-FCEV_Results_EnglishVersion.pdf . Cite journal requires |journal= (help); Отсутствует или пусто |title=( справка )
  96. ^ «Авиационная сеть - вопросы декарбонизации» . Евроконтроль . 2019-09-04.
  97. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 141
  98. ^ Здания МЭА ETP 2017
  99. ^ Стаффелл Иэн; и другие. (2012). «Обзор бытовых тепловых насосов». Энергетика и экология . 5 (11): 9291–9306. DOI : 10.1039 / c2ee22653g .
  100. ^ Карвалью; и другие. (2015). «Выбросы углерода от наземных тепловых насосов и потенциал сокращения первичной энергии для отопления зданий в Европе - результаты тематического исследования в Португалии». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии . 45 : 755–768. DOI : 10.1016 / j.rser.2015.02.034 .
  101. ^ Штернберг Андре, Bardow Андре (2015). «Power-to-What? - Экологическая оценка систем хранения энергии». Энергетика и экология . 8 (2): 389–400. DOI : 10.1039 / c4ee03051f .
  102. Софи Хебден (22.06.2006). «Инвестируйте в чистые технологии, - говорится в отчете МЭА» . Scidev.net . Проверено 16 июля 2010 .
  103. ^ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА» . www.energystar.gov . Проверено 2 декабря 2020 .
  104. ^ «Рекомендации по закупкам экологически безопасных хладагентов» (PDF) . Совет по лидерству в устойчивых закупках, IGSD. 29 сентября 2020.
  105. ^ "УСТОЙЧИВЫЙ СОВЕТ РУКОВОДСТВА ЗАКУПОК" . СОВЕТ РУКОВОДСТВА ПО УСТОЙЧИВОМУ ЗАКУПКАМ . Проверено 2 декабря 2020 .
  106. ^ IPCC AR5 WG3 SPM 2014 , стр. 20
  107. ^ Чансель, Лукас; Пикетти, Томас (01.12.2015). «Углерод и неравенство: от Киото до Парижа» . VoxEU.org . Проверено 14 сентября 2020 .
  108. ^ a b c Уайнс, Сет; Николас, Кимберли А (12 июля 2017 г.). «Пробел в смягчении последствий изменения климата: образование и рекомендации правительства упускают из виду наиболее эффективные индивидуальные действия» . Письма об экологических исследованиях . 12 (7): 074024. Bibcode : 2017ERL .... 12g4024W . DOI : 10.1088 / 1748-9326 / aa7541 .
  109. ^ Себальос, Херардо; Эрлих, Пол П.; Дирзо, Родольфо (23 мая 2017 г.). «Биологическое уничтожение через продолжающееся шестое массовое вымирание, о чем свидетельствует потеря и сокращение популяции позвоночных» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (30): E6089 – E6096. DOI : 10.1073 / pnas.1704949114 . PMC 5544311 . PMID 28696295 .  Однако гораздо реже упоминаются основные движущие силы этих непосредственных причин разрушения биотики, а именно перенаселенность людей и продолжающийся рост населения, а также чрезмерное потребление, особенно богатыми. Эти движущие силы, все из которых связаны с выдумкой о том, что бесконечный рост может происходить на конечной планете, сами быстро увеличиваются.
  110. ^ Пимм, SL; Jenkins, CN; Abell, R .; Брукс, TM; Гиттлман, JL; Joppa, LN; Ворон, PH; Робертс, КМ; Секстон, Джо (30 мая 2014 г.). «Биоразнообразие видов и темпы их исчезновения, распространения и защиты» (PDF) . Наука . 344 (6187): 1246752. DOI : 10.1126 / science.1246752 . PMID 24876501 . S2CID 206552746 . Проверено 15 декабря 2016 . Главной движущей силой исчезновения видов является рост населения и увеличение потребления на душу населения.   
  111. Корнер, Адам (13 декабря 2013 г.). « Нитка“является опасной мантра для изменения климата» . Хранитель . Проверено 31 марта 2020 года .
  112. Харви, Фиона (21 марта 2016 г.). «Ешьте меньше мяса, чтобы избежать опасного глобального потепления, - говорят ученые» . Хранитель . Проверено 20 июня 2016 .
  113. ^ Кэррингтон, Дамиан (7 ноября 2016 г.). «Налоги на мясо и молочные продукты, чтобы сократить выбросы и спасти жизни, - призывает исследование» . Хранитель . Лондон, Соединенное Королевство. ISSN 0261-3077 . Проверено 7 ноября 2016 . 
  114. ^ Спрингманн, Марко; Мейсон-Д'Кроз, Дэниел; Робинсон, Шерман; Вибе, Кейт; Годфрей, Х. Чарльз Дж; Райнер, Майк; Скарборо, Питер (7 ноября 2016 г.). «Потенциал смягчения и глобальное воздействие на здоровье от ценообразования на выбросы продовольственных товаров» . Изменение климата природы . 7 (1): 69. Bibcode : 2017NatCC ... 7 ... 69S . DOI : 10.1038 / nclimate3155 . ISSN 1758-678X . S2CID 88921469 .  
  115. Рианна Милман, Оливер (20 июня 2016 г.). «План Китая по сокращению потребления мяса на 50% приветствуется борцами за климат» . Хранитель . Проверено 20 июня 2016 .
  116. ^ Нашим городам нужно меньше машин, а не более чистые машины
  117. Ричард Кассон (25 января 2018 г.). «Нам нужны не просто электромобили, нам нужно меньше машин» . Гринпис . Проверено 17 сентября 2020 года .
  118. ^ «Основы« зеленого курса »Европейской комиссии» . Зеленые факты . Зеленые факты. 7 января 2020 . Проверено 3 апреля 2020 .
  119. ^ Умная мобильность в умных городах
  120. ^ «Экологический прогноз ОЭСР до 2050 года, глава об изменении климата, предварительная версия» (PDF) . ОЭСР . 2011 . Проверено 23 апреля 2012 .
  121. ^ «Технологическая дорожная карта МЭА по улавливанию и хранению углерода 2009» (PDF) . ОЭСР / МЭА. 2009. Архивировано из оригинального (PDF) 04.12.2010 . Проверено 23 апреля 2012 .
  122. ^ «Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность» . Королевское общество . 2009 . Проверено 23 апреля 2012 .
  123. ^ «Это то, что вам нужно знать о CCS - улавливании и хранении углерода» . СИНТЕФ . Проверено 2 апреля 2020 .
  124. ^ «Океан как приемник углерода» . Центр совместных исследований климата и экосистем Антарктики . Архивировано из оригинала на 11 августа 2013 года . Проверено 21 июля 2013 года .
  125. ^ «Углекислый газ, океан и изменение климата» . Центр совместных исследований климата и экосистем Антарктики . Архивировано из оригинального 14 мая 2013 года . Проверено 21 июля 2013 года .
  126. ^ «Окисление океана» . Центр совместных исследований климата и экосистем Антарктики . Архивировано из оригинала на 11 августа 2013 года . Проверено 21 июля 2013 года .
  127. ^ Глобальные охраняемые территории могут повысить способность связывания углерода
  128. ^ Роль охраняемых территорий в смягчении последствий изменения климата
  129. ^ Роль охраняемых территорий в отношении изменения климата
  130. ^ 30x30 для петиции о природе
  131. ^ Защита 50% наших земель и океанов
  132. ^ Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы
  133. ^ Влияние трофических каскадов, вызванных серым волком, на круговорот углерода в экосистеме
  134. ^ Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы
  135. ^ a b c Стерн, Н. (2006). Суровый обзор экономики изменения климата: Часть III: Экономика стабилизации. Казначейство Ее Величества, Лондон: http://hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
  136. ^ Туттон, Марк. «Восстановление лесов может уловить две трети углерода, который люди добавили в атмосферу» . CNN . Проверено 13 февраля 2020 .
  137. ^ Хаздон, Робин; Бранкалион, Педро (2019-07-05). «Восстановление лесов как средство для достижения многих целей». Наука . 365 (6448): 24–25. Bibcode : 2019Sci ... 365 ... 24C . DOI : 10.1126 / science.aax9539 . ISSN 0036-8075 . PMID 31273109 . S2CID 195804244 .   
  138. ^ Эренберг, Рэйчел. «Мировое количество достигает 3 триллионов деревьев» . Новости природы . DOI : 10.1038 / nature.2015.18287 . S2CID 189415504 . 
  139. ^ Туттон, Марк. «Самый эффективный способ борьбы с изменением климата? Посадить 1 триллион деревьев» . CNN . Проверено 13 февраля 2020 .
  140. ^ Ван, Брайан. «У нас есть место, чтобы добавить на 35% больше деревьев во всем мире для хранения 580-830 миллиардов тонн CO2 - NextBigFuture.com» . www.nextbigfuture.com . Проверено 13 февраля 2020 .
  141. ^ "Дом" . Crowtherlab . Проверено 13 февраля 2020 .
  142. ^ МакГрат, Мэтт (2020-06-22). «Посадка новых лесов„может принести больше вреда , чем пользы » . BBC News . Проверено 23 июня 2020 .
  143. Лена Р. Бойзен, Вольфганг Лучт, Дитер Гертен, Вера Хек, Тимоти М. Лентон, Ганс Иоахим Шеллнхубер. Пределы смягчения глобального потепления за счет удаления углерода с земли. Будущее Земли , 2017; https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518104038.htm DOI: 10.1002 / 2016EF000469
  144. ^ a b «Индия должна последовать примеру Китая, чтобы найти выход из леса и спасти лесных людей» . Хранитель . 22 июля 2016 . Проверено 2 ноября +2016 .
  145. ^ а б «Как сохранение превратилось в колониализм» . Внешняя политика . 16 июля 2018 . Проверено 30 июля 2018 года .
  146. ^ "Реформы лесовладения Китая" . rightsandresources.org. Архивировано из оригинального 23 сентября 2016 года . Проверено 7 августа +2016 .
  147. ^ Дин, Хелен; Вейт, Питер; Грей, Эрин; Рейтар, Кэти; Альтамирано, Хуан-Карлос; Блэкман, Аллен; Ходжон, Бенджамин (октябрь 2016 г.). «Климатические выгоды, стоимость владения: экономическое обоснование защиты прав коренных народов на землю в Амазонке» . Институт мировых ресурсов (WRI) . Вашингтон, округ Колумбия, США . Проверено 2 ноября 2016 .
  148. ^ Дин, Хелен; Veit, Peter G; Блэкман, Аллен; Грей, Эрин; Рейтар, Кэти; Альтамирано, Хуан-Карлос; Ходжон, Бенджамин (2016). Климатические выгоды, стоимость владения: экономическое обоснование защиты прав коренных народов на землю в Амазонке (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия, США: Институт мировых ресурсов (WRI). ISBN  978-1-56973-894-8. Проверено 2 ноября 2016 .
  149. ^ «Новые джунгли вызывают дебаты о тропических лесах» . Нью-Йорк Таймс . 29 января 2009 . Проверено 18 июля +2016 .
  150. ^ Янг, Э. (2008). МГЭИК ошибается в регистрации угрозы климату. New Scientist, 5 августа 2008 г. Получено 18 августа 2008 г. с https://www.newscientist.com/article/dn14466-ipcc-wrong-on-logging-threat-toclimate.html.
  151. ^ «В Латинской Америке леса могут подняться до проблемы двуокиси углерода» . Нью-Йорк Таймс . 16 мая 2016 . Проверено 18 июля +2016 .
  152. ^ Сенгупта, Сомини (2019-07-05). «Восстановление лесов может помочь остановить глобальное потепление, результаты исследования» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 7 июля 2019 . 
  153. ^ ЭКОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: Глобальный потенциал восстановления деревьев cdn.website-editor.net, 5 июля 2019 г. Дата обращения 9 августа 2019 г.
  154. ^ «Крупнейший в мире опрос общественного мнения об изменении климата: большинство людей призывает к широкомасштабным действиям» . ПРООН . 2021-01-27 . Источник 2021-01-29 .
  155. ^ a b c d «Как заборы могут спасти планету» . newstatesman.com. 13 января 2011 . Проверено 5 мая 2013 года .
  156. ^ «Восстановление углерода в почве может обратить вспять глобальное потепление, опустынивание и биоразнообразие» . mongabay.com. 21 февраля 2008. Архивировано из оригинального 25 июня 2013 года . Проверено 5 мая 2013 года .
  157. ^ «Как употребление в пищу говядины травяного откорма может помочь в борьбе с изменением климата» . time.com. 25 января 2010 . Проверено 11 мая 2013 года .
  158. ^ a b «Как коровы могли исправить мир» . nationalgeographic.com. 6 марта 2013 . Проверено 5 мая 2013 года .
  159. ^ П. Фальковски; и другие. (13 октября 2000 г.). «Глобальный углеродный цикл: проверка наших знаний о Земле как системе». Наука . 290 (5490): 291–6. Bibcode : 2000Sci ... 290..291F . DOI : 10.1126 / science.290.5490.291 . PMID 11030643 . 
  160. ^ «Выпуск стада животных в Арктику может помочь в борьбе с изменением климата, как показывают исследования» . CBS News . 20 апреля 2020 . Проверено 10 июля, 2020 .
  161. ^ К. М. Вальтер; С.А. Зимов; JP Chanton; Д. Вербила; FS Chapin III (7 сентября 2006 г.). «Пузырьки метана из сибирских талых озер как положительный ответ на потепление климата». Природа . 443 (7107): 71–5. Bibcode : 2006Natur.443 ... 71W . DOI : 10,1038 / природа05040 . PMID 16957728 . S2CID 4415304 .  
  162. ^ Rosane, Olivia (18 марта 2020). «Защита и восстановление почв может удалить 5,5 миллиардов тонн CO2 в год» . Ecowatch . Проверено 19 марта 2020 .
  163. ^ a b Неллеманн, Кристиан и др. (2009): Голубой углерод. Роль здорового океана в связывании углерода. Оценка быстрого реагирования. Арендал, Норвегия: ЮНЕП / ГРИД-Арендал
  164. ^ Macreadie, П. И., Антон А., Raven, JA, Beaumont, Н., Коннолли, Р.М., Friess Д.А., Kelleway, JJ, Кеннеди, Х., Куваэ, Т., Лавери, ПС и Лавлок, CE (2019 ) «Будущее науки о голубом углероде». Сообщения о природе , 10 (1): 1–13. DOI : 10.1038 / s41467-019-11693-ш .
  165. ^ Национальные академии наук, инженерия (2019). Технологии отрицательных выбросов и надежное улавливание: повестка дня исследований . Вашингтон, округ Колумбия: Национальные академии наук, инженерии и медицины. п. 45. DOI : 10,17226 / 25259 . ISBN 978-0-309-48452-7. PMID  31120708 .
  166. ^ Ортега, Алехандра; Джеральди, штат Северная Каролина; Alam, I .; Камау, AA; Acinas, S .; Логарес, Р .; Gasol, J .; Massana, R .; Krause-Jensen, D .; Дуарте, К. (2019). «Важный вклад макроводорослей в связывание углерода в океане» . Природа Геонауки . 12 : 748–754. DOI : 10.1038 / s41561-019-0421-8 . hdl : 10754/656768 .
  167. ^ Национальные академии наук, инженерии и медицины (2019). «Прибрежный голубой углерод». Технологии отрицательных выбросов и надежное улавливание: повестка дня исследований . С. 45–48. DOI : 10.17226 / 25259 . ISBN 978-0-309-48452-7. PMID  31120708 .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  168. ^ a b Маклеод, Э. «План голубого углерода: к лучшему пониманию роли прибрежных местообитаний, покрытых растительностью, в секвестрации CO2» (PDF) .
  169. ^ a b Неллеман, С. "Голубой углерод: роль здоровых океанов в связывании углерода" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 04 марта 2016 года.
  170. ^ Торфяники и изменение климата
  171. ^ Изменение климата и вырубка лесов угрожают крупнейшим тропическим торфяникам в мире
  172. ^ Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы
  173. ^ «CO2 превратился в камень в Исландии в результате прорыва в области изменения климата» . Хранитель . 9 июня 2016 . Проверено 2 сентября 2017 года .
  174. ^ a b Робинсон, Саймон (22 января 2010 г.). «Как уменьшить выбросы углерода: улавливать и хранить?» . Time.com . Проверено 26 августа 2010 .
  175. ^ «Технологии улавливания и секвестрации углерода @ MIT» . sequestration.mit.edu . Проверено 24 января 2020 .
  176. ^ Drajem, Марк (14 апреля 2014). «Лучшая надежда угля растет с самой дорогой электростанцией в США» . Bloomberg Business .
  177. ^ Королевское общество, (2009) «Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность» . Проверено 12 сентября 2009.
  178. ^ Ренфорт, Фил (2019-03-28). «Отрицательный потенциал выбросов щелочных материалов» . Природа . Проверено 9 февраля 2021 .
  179. ^ Beerling, Дэвид (2020-07-08). «Возможность крупномасштабного удаления CO2 за счет усиленного выветривания горных пород с пахотными землями» . Природа . Проверено 9 февраля 2021 .
  180. ^ a b Политические последствия парникового потепления: смягчение последствий, адаптация и научная база (1992), Комитет по науке, технике и государственной политике (COSEPUP)
  181. Перейти ↑ GAO (2011). Технический статус, будущие направления и потенциальные ответы. Июль 2011. ГАО-11-71.
  182. ^ Деш, Стивен Дж .; и другие. (19 декабря 2016 г.). «Управление ледовой обстановкой в ​​Арктике» . Будущее Земли . 5 (1): 107–127. Bibcode : 2017EaFut ... 5..107D . DOI : 10.1002 / 2016EF000410 .
  183. ^ Макглинн, Daniel (17 января 2017). «Один большой светоотражающий пластырь» . Беркли Инжиниринг . Калифорнийский университет в Беркли . Проверено 2 января 2018 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  184. Мейер, Робинсон (8 января 2018 г.). «Радикальная новая схема предотвращения катастрофического повышения уровня моря» . Атлантика . Проверено 12 января 2018 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  185. ^ Келлер, Дэвид П. (2014). «Потенциальная эффективность климатической инженерии и побочные эффекты при сценарии с высоким уровнем выбросов углекислого газа» . Nature Communications . 5 (1): 3304. DOI : 10.1038 / ncomms4304 . PMC 3948393 . PMID 24569320 . SRM - единственный метод в нашем моделировании, который потенциально может восстановить температуру до почти доиндустриального значения в течение двадцать первого века.  
  186. ^ IPCC SR15 Ch4 2018 , стр. 349
  187. ^ IPCC SR15 Ch4 2018 , стр. 352
  188. ^ «Что такое устойчивое сельское хозяйство | Институт устойчивости сельского хозяйства» . asi.ucdavis.edu . Проверено 20 января 2019 .
  189. ^ Скэнлон, Керри. «Тенденции в области устойчивого развития: регенеративное сельское хозяйство» . Союз тропических лесов . Проверено 29 октября 2019 года .
  190. ^ "Что такое регенеративное сельское хозяйство?" . Ecowatch. Проект «Климатическая реальность». 2 июля 2019 . Дата обращения 3 июля 2019 .
  191. ^ «Сельское хозяйство: источники выбросов парниковых газов по секторам» . EPA. 2019.
  192. ^ Департамент сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО (2006). «Воздействие животноводства на окружающую среду» . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . Архивировано из оригинального (PDF) 28 августа 2015 года . Проверено 25 октября, 2016 .
  193. ^ Проект геномики крупного рогатого скота в Genome Canada
  194. ^ Канада использует генетику, чтобы уменьшить газообразование у коров
  195. ^ Использование микробов прямого кормления для уменьшения выбросов метана жвачных животных: обзор
  196. ^ Пармар, Северная Ирландия; Нирмал Кумар, JI; Джоши, CG (2015). «Изучение зависимых от диеты сдвигов в метаногене и разнообразии метанотрофов в рубце буйвола Мехсани с помощью метагеномического подхода». Границы науки о жизни . 8 (4): 371–378. DOI : 10.1080 / 21553769.2015.1063550 . S2CID 89217740 . 
  197. ^ Boadi, D (2004). «Стратегии смягчения последствий для снижения кишечных выбросов метана от молочных коров: обновленный обзор» . Может. J. Anim. Sci . 84 (3): 319–335. DOI : 10.4141 / a03-109 .
  198. ^ Мартин, С. и др. 2010. Снижение выбросов метана у жвачных: от микробов до масштабов фермы. Animal 4: pp 351-365.
  199. ^ Эккард, RJ; и другие. (2010). «Варианты борьбы с выбросами метана и закиси азота при производстве жвачных животных: обзор». Животноводство . 130 (1–3): 47–56. DOI : 10.1016 / j.livsci.2010.02.010 .
  200. ^ Системы животноводства и их воздействие на окружающую среду
  201. Сьюзен С. Лэнг (13 июля 2005 г.). «Органическое земледелие дает такой же урожай кукурузы и сои, как и обычные фермы, но потребляет меньше энергии и не использует пестицидов» . Проверено 8 июля 2008 года .
  202. Пиментел, Дэвид; Хепперли, Пол; Хэнсон, Джеймс; Доудс, Дэвид; Зайдель, Рита (2005). «Экологические, энергетические и экономические сравнения органических и традиционных систем земледелия» . Биология . 55 (7): 573–82. DOI : 10,1641 / 0006-3568 (2005) 055 [0573: EEAECO] 2.0.CO; 2 .
  203. ^ Лал, ротанг; Гриффин, Майкл; Апт, Джей; Лэйв, Лестер; Морган, М. Грейнджер (2004). «Экология: управление почвенным углеродом». Наука . 304 (5669): 393. DOI : 10.1126 / science.1093079 . PMID 15087532 . S2CID 129925989 .  
  204. ^ Amelung, W .; Bossio, D .; de Vries, W .; Kögel-Knabner, I .; Lehmann, J .; Amundson, R .; Bol, R .; Collins, C .; Lal, R .; Leifeld, J .; Минасный, Б. (27.10.2020). «На пути к глобальной стратегии смягчения последствий изменения климата почвы» . Nature Communications . 11 (1): 5427. Bibcode : 2020NatCo..11.5427A . DOI : 10.1038 / s41467-020-18887-7 . ISSN 2041-1723 . PMC 7591914 . PMID 33110065 .   
  205. ^ AN (Танос) Папаниколау; Кеннет М. Вача; Бенджамин К. Аббан; Кристофер Г. Уилсон; Джерри Л. Хэтфилд; Чарльз О. Станье; Тимоти Р. Филли (2015). «Сохранение сельского хозяйства показано для защиты углерода в почве» . Журнал геофизических исследований: биогеонауки . 120 (11): 2375–2401. Bibcode : 2015JGRG..120.2375P . DOI : 10.1002 / 2015JG003078 .
  206. ^ «Покровные культуры, сельскохозяйственная революция с глубокими корнями в прошлом» . Нью-Йорк Таймс . 2016 г.
  207. ^ Лугато, Эмануэле; Бампа, Франческа; Панагос, Панос; Монтанарелла, Лука; Джонс, Арвин (2014-11-01). «Потенциальное связывание углерода пахотными почвами Европы оценивается путем моделирования комплексного набора методов управления» . Биология глобальных изменений . 20 (11): 3557–3567. Bibcode : 2014GCBio..20.3557L . DOI : 10.1111 / gcb.12551 . ISSN 1365-2486 . PMID 24789378 .  
  208. ^ Вакцина от отрыжки сокращает выбросы парниковых газов. Рэйчел Новак для журнала NewScientist, сентябрь 2004 г.
  209. ^ Hoffner, Эрик (25 октября 2019). «Зеленая саванна в Африке»: объявлен крупный проект стоимостью 85 миллионов долларов по расширению агролесомелиорации в Африке » . Ecowatch . Проверено 27 октября 2019 года .
  210. ^ «4 диаграммы объясняют выбросы парниковых газов по странам и секторам» . Институт мировых ресурсов . 2020-02-06 . Проверено 30 декабря 2020 .
  211. ^ Лоу, Марсия Д. (апрель 1994). «Возвращение в путь: глобальное возрождение железных дорог» . Архивировано из оригинала на 2006-12-04 . Проверено 15 февраля 2007 .
  212. ^ «По прогнозам, к 2035 году СПГ займет значительную долю рынка транспортного топлива» . Новости газопереработки / Bloomberg. 28 сентября 2014 г.
  213. Чемберс, Сэм (26 февраля 2021 г.). « « Переходные виды топлива захватывают нормативную повестку дня и стимулы »: Maersk» . Брызги 247 . Проверено 27 февраля 2021 года .
  214. ^ «Maersk поддерживает план строительства крупнейшего в Европе завода по производству зеленого аммиака» (пресс-релиз). Maersk. 2021-02-23 . Проверено 27 февраля 2021 .
  215. ^ «Будущее каналов» (PDF) . Музей Лондонского канала . Проверено 8 сентября 2013 года .
  216. ^ "Шестой углеродный бюджет наземного транспорта" (PDF) . UKCCC . переход с автомобилей на ходьбу и езду на велосипеде означает нулевые чистые затраты на экономику.
  217. ^ «Энергосберегающее доверие: дом и окружающая среда» . Энергосберегающее доверие . Архивировано из оригинала на 2008-08-29 . Проверено 26 августа 2010 .
  218. ^ Осборн, Хилари (2005-08-02). «Энергоэффективность„экономит 350м £ в год » . Guardian Unlimited . Лондон.
  219. ^ Розенфельд, Артур Х .; Ромм, Джозеф Дж .; Акбари, Хашем; Ллойд, Алан К. (февраль – март 1997 г.). «Обзор технологий» . Раскрашивание города в бело-зеленый цвет . Массачусетский Институт Технологий. Архивировано из оригинала на 2005-11-08 . Проверено 21 ноября 2005 .
  220. ^ Комитет по науке, технике; Государственная политика (1992). Последствия для политики парникового потепления: смягчение последствий, адаптация и научная база . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы. ISBN 978-0-309-04386-1.
  221. ^ Population Connection Архивировано 11 января 2015 г. взаявлении о политике Wayback Machine
  222. ^ Робертс, Дэвид (2017-07-14). «Лучший способ снизить выбросы углерода в атмосферу: не будьте богатыми» . Vox . Проверено 22 октября 2019 .
  223. ^ Кэррингтон, Дамиан (2017-07-12). «Хотите бороться с изменением климата? Рожайте меньше детей» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 22 октября 2019 . 
  224. С точки зрения фарса: марсианский взгляд на жесткое табу - молчание, окружающее контроль над населением Морис Кинг, Чарльз Эллиотт BMJ
  225. ^ Кто нагревает планету? Более пристальный взгляд на население и глобальное потепление. Архивировано 22 августа 2011 г. на Wayback Machine от Sierra Club.
  226. ^ Сампедро и др. 2020 .
  227. ^ a b «Может ли анализ затрат и выгод охватить крапиву, связанную с изменением климата? И можем ли мы…» . Оксфордская школа Мартина . Проверено 11 ноября 2019 .
  228. ^ «Экономика смягчения последствий изменения климата» .
  229. ^ "Единая модель климата Земли" . Единая модель климата Земли . Технологический университет, Колледж климата и энергетики, Немецкий аэрокосмический центр . Проверено 22 января 2019 .
  230. Чоу, Лотарингия (21 января 2019 г.). «Исследование, финансируемое ДиКаприо: пребывание ниже 1,5 ° C вполне возможно» . Ecowatch . Проверено 22 января 2019 .
  231. ^ Одна модель климата Земли
  232. ^ Достижение целей Парижского климатического соглашения
  233. ^ «Как реформирование субсидий на ископаемое топливо может пойти не так: урок Эквадора» . IISD . Проверено 11 ноября 2019 .
  234. ^ Бездействие в связи с изменением климата рискует оставить будущим поколениям долги в размере 530 триллионов долларов.
  235. ^ Бремя молодежи: требование отрицательных выбросов CO2
  236. ^ «Сводка решений по общему рейтингу» . Просадка . 2017-04-05 . Проверено 12 февраля 2020 .
  237. ^ Сампедро и др. 2020 .
  238. ^ a b c Banuri, T .; и другие. (1996). Справедливость и социальные соображения. В: Изменение климата 1995: Экономические и социальные аспекты изменения климата. Вклад Рабочей группы III во Второй оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (JP Bruce et al . Eds.) . Эта версия: Напечатано издательством Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Версия PDF: веб-сайт МГЭИК. DOI : 10.2277 / 0521568544 . ISBN 978-0-521-56854-8.
  239. ^ «Изменение поведения, общественное участие и Net Zero (Имперский колледж Лондона)» . Комитет по изменению климата . Проверено 21 ноября 2019 .
  240. ^ a b Goldemberg, J .; и другие. (1996). Введение: объем оценки. В: Изменение климата 1995: Экономические и социальные аспекты изменения климата. Вклад Рабочей группы III во Второй оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (JP Bruce et al . Eds.) . Эта версия: Напечатано издательством Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Веб-версия: веб-сайт МГЭИК. DOI : 10.2277 / 0521568544 . ISBN 978-0-521-56854-8.
  241. Харви, Фиона (26 ноября 2019 г.). «ООН призывает к сокращению уровней парниковых газов, чтобы избежать климатического хаоса» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2019 года .
  242. ^ «Сократить глобальные выбросы на 7,6% каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 1,5 ° C Парижской цели - доклад ООН» . Рамочная конвенция ООН об изменении климата . Организация Объединенных Наций . Проверено 27 ноября 2019 года .
  243. ^ «Глобальные климатические действия со стороны городов, регионов и предприятий - 2019» . Новый институт климата . 17 сентября 2019 . Проверено 15 декабря 2019 .
  244. ^ Фарланд, Хлоя (2019-10-02). «Это то, что мир пообещал на саммите ООН по борьбе с изменением климата» . Новости климата . Проверено 15 декабря 2019 .
  245. ^ «Глобальные действия по борьбе с изменением климата представляют план для 1,5-градусного мира» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  246. ^ «Глобальное сообщество данных обязуется отслеживать действия по борьбе с изменением климата» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  247. ^ E McGaughey, M Лоуренс и Common Wealth ' Закон 2020 Зеленый восстановления ', предложенный закон Соединенного Королевства, и PDF , Bernie Sanders, Green New Deal (2019) предложение в Соединенных Штатах, и Зеленый Новый курс для Европы ( 2019) Издание II, предисловие Анн Петтифор и Билла Маккиббена
  248. ^ «Электронный справочник РКИК ООН: Резюме Парижского соглашения» . Unfccc.int . Проверено 12 ноября 2019 .
  249. ^ Отслеживание климатических действий
  250. ^ «Глобальные климатические действия со стороны городов, регионов и предприятий - 2019» . Новый институт климата . 17 сентября 2019 . Проверено 15 декабря 2019 .
  251. ^ Фарланд, Хлоя (2019-10-02). «Это то, что мир пообещал на саммите ООН по борьбе с изменением климата» . Новости климата . Проверено 15 декабря 2019 .
  252. ^ «Глобальные действия по борьбе с изменением климата представляют план для 1,5-градусного мира» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  253. ^ "Саммит климатических амбиций 2020" (PDF) . Организация Объединенных Наций . Проверено 29 декабря 2020 года .
  254. ^ «Глобальное сообщество данных обязуется отслеживать действия по борьбе с изменением климата» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  255. ^ IPCC SR15 SPM 2018 , стр. 4
  256. ^ «Отчет о структурированном экспертном диалоге по обзору 2013–2015 гг.» (PDF) . РКИК ООН, Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательный орган по осуществлению. 2015-04-04 . Проверено 21 июня 2016 .
  257. ^ «Ограничение температуры 1,5 ° C - основные факты» . Климатическая аналитика. Архивировано из оригинала на 2016-06-30 . Проверено 21 июня 2016 .
  258. ^ "Углеродный просмотрщик цен" . EMBER . Проверено 20 марта 2021 .
  259. ^ Матти, Астрид; Бюнгер, Бьорн (11 февраля 2019 г.). Методологическая конвенция 3.0 по оценке экологических издержек (PDF) (Отчет). Немецкое агентство по окружающей среде. п. 8.
  260. ^ a b IPCC AR4 WG3 Ch13 2007 , стр. 755-756
  261. Перейти ↑ Farah, Paolo Davide (2015). «Инвестиции в устойчивую энергетику и национальная безопасность: вопросы арбитража и переговоров». Журнал мирового энергетического права и бизнеса . 8 (6). SSRN 2695579 . 
  262. ^ Изменение климата: инвестиционная перспектива (PDF) . Эрнст энд Янг. 2016. с. 2.
  263. ^ a b Фридлингштейн, Пьер; Джонс, Мэтью У .; О'Салливан, Майкл; Эндрю, Робби М .; Хаук, Джудит; Peters, Glen P .; Питерс, Воутер; Понграц, Юлия; Ситч, Стивен; Ле Кере, Коринн; Баккер, Дороти CE (04.12.2019). «Глобальный углеродный бюджет 2019» . Данные науки о Земле . 11 (4): 1783–1838 (таблица 7). Bibcode : 2019ESSD ... 11.1783F . DOI : 10.5194 / ЭСУР-11-1783-2019 . ISSN 1866-3516 . 
  264. ^ а б в Эванс. J (готовится к выпуску в 2012 г.) Environmental Governance, Routledge, Oxon
  265. ^ Ми. L.D, Дублин. Х. Т., Эберхард. A. A (2008) Оценка Глобального экологического фонда: жест доброй воли или серьезная попытка принести глобальные выгоды ?, Global Environment Change 18, 800–810
  266. ^ а б в По суше, Индра; Sovacool, Бенджамин К. (2020-04-01). «Неправильное распределение финансирования исследований климата» . Энергетические исследования и социальные науки . 62 : 101349. дои : 10.1016 / j.erss.2019.101349 . ISSN 2214-6296 . 
  267. ^ Biesbroek. Г.Р., Термеер. CJAM, Кабат. P, Klostermann.JEM (неопубликовано) Барьеры институционального управления для разработки и реализации стратегий адаптации к изменению климата, Рабочий документ для конференции Международной программы человеческого измерения (IHDP) «Управление земной системой: люди, места и планета», 2 декабря - 4, Амстердам, Нидерланды
  268. Элинор Остром (октябрь 2009 г.). «Полицентричный подход к борьбе с изменением климата» (PDF) . Серия рабочих документов по исследованию политики. Всемирный банк. Архивировано из оригинального (PDF) 01.11.2013.
  269. ^ Токимацу, Кодзи; Вахтмайстер, Хенрик; Маклеллан, Бенджамин; Давидссон, Саймон; Мураками, Синсукэ; Хёк, Микаэль; Ясуока, Риеко; Нисио, Масахиро (декабрь 2017 г.). «Подход к моделированию энергии в глобальной взаимосвязи энергии и минералов: первый взгляд на требования к металлам и цель 2 ° C». Прикладная энергия . 207 : 494–509. DOI : 10.1016 / j.apenergy.2017.05.151 .
  270. ^ а б Престон. Б. Л., Вестэвей. R. M, Yuen. E. Y (2004) Планирование адаптации к изменению климата на практике: оценка планов адаптации в трех развитых странах, European Management Journal, 22 (3) 304–314
  271. ^ РКИК ООН (2011) Отчет о двадцатом совещании Группы экспертов по наименее развитым странам, Вспомогательный орган по осуществлению, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
  272. ^ РКИК ООН (2011) Годовой отчет Комитета по надзору за совместным осуществлением для Конференции Сторон, выступающей в качестве совещания Сторон Киотского протокола, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
  273. ^ Велдерс, GJM; и другие. (20 марта 2007 г.). «Важность Монреальского протокола в защите климата» . PNAS . 104 (12): 4814–19. Bibcode : 2007PNAS..104.4814V . DOI : 10.1073 / pnas.0610328104 . PMC 1817831 . PMID 17360370 .  
  274. ^ Группа Всемирного банка (2019-06-06). «Состояние и тенденции ценообразования на выбросы углерода в 2019 году» .
  275. ^ «Программа промышленных технологий: BestPractices» . Eere.energy.gov . Проверено 26 августа 2010 .
  276. ^ Барринджер, Фелисити (2012-10-13). «В Калифорнии великий эксперимент по сдерживанию изменения климата» . Нью-Йорк Таймс .
  277. Кан, Брайан (13 апреля 2019 г.). «Миннесота представляет новый смелый закон об изменении климата, разработанный подростками» . Gizmodo . Проверено 15 апреля 2019 .
  278. ^ Симс Галлахер, Келли; Чжан, Фанг. «Китай занимает лидирующее положение в борьбе с изменением климата, поскольку США отказываются от своей политики» . Разговор . Проверено 13 сентября 2019 .
  279. ^ "Долгосрочная стратегия до 2050 года" . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  280. ^ «Парижское соглашение» . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  281. ^ "Пакет климата и энергетики 2020" . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  282. ^ «2030 климат и энергия» . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  283. ^ «Европейский парламент объявляет чрезвычайную климатическую ситуацию» . Европейский парламент . Проверено 3 декабря 2019 .
  284. ^ "Долгосрочная стратегия до 2050 года" . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  285. ^ «Прогресс в сокращении выбросов» . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  286. ^ Ainge Рой, Элеонора (4 декабря 2019). «Отныне изменение климата будет определять все решения правительства Новой Зеландии» . Данидин. Хранитель . Проверено 4 декабря 2019 .
  287. Тейлор, Фил (2 декабря 2020 г.). «Новая Зеландия объявляет чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата» . Хранитель . Архивировано 2 декабря 2020 года . Дата обращения 2 декабря 2020 .
  288. Кук, Генри (2 декабря 2020 г.). «Правительству придется покупать электромобили и строить зеленые здания, поскольку оно объявляет чрезвычайную ситуацию в области изменения климата» . Вещи . Архивировано 2 декабря 2020 года . Дата обращения 2 декабря 2020 .
  289. ^ "Краткий обзор углерода: Нигерия" .
  290. ^ Прототип углеродного фонда из отдела углеродного финансирования Всемирного банка
  291. ^ a b c d Джессика Браун, Нил Берд и Лиан Шалатек (2010) Дополнительность климатического финансирования: новые определения и их значение Институт зарубежного развития
  292. ^ Свободная торговля может помочь в борьбе с глобальным потеплением, говорится в докладе ООН Центр новостей ООН, 26 июня 2009 г.
  293. ^ «Ключевые послания Недели климата Латинской Америки и Карибского бассейна 2019 для Саммита ООН по борьбе с изменением климата» (PDF) . Неделя климата Латинской Америки и Карибского бассейна 2019 . Проверено 25 августа 2019 .
  294. ^ «Неделя климата в Латинской Америке и Карибском бассейне призывает к срочным и амбициозным действиям» . Изменение климата ООН . Проверено 25 августа 2019 .
  295. Эндрю Биггин (16 августа 2007 г.). «Научные органы должны принимать собственные меры в отношении выбросов» . Природа . 448 (7155): 749. Bibcode : 2007Natur.448..749B . DOI : 10.1038 / 448749a . PMID 17700677 . 
  296. ^ Gössling S, Ceron JP, Дюбуа G, Hall CM, Gössling IS, Upham P, Earthscan Лондон (2009). Гипермобильные путешественники. и Последствия для сокращения выбросов двуокиси углерода. В: Изменение климата и авиация: проблемы, проблемы и решения, Лондон. Глава: Глава 6 Архивировано 19 июня 2010 г. в Wayback Machine
  297. ^ «Основная веха: более 1000 обязательств по продаже активов» . 350.org . Проверено 17 декабря 2018 года .
  298. ^ «5 паевых инвестиционных фондов для социально ответственных инвесторов» . Киплингера.
  299. ^ «Инвестирование в сдерживание изменения климата» (PDF) . USSIF. п. 2.
  300. ^ "Видео: Потерянный рай? - Нужно знать" . PBS. Палау подает в суд на промышленно развитые страны из-за глобального потепления
  301. Инуиты подали в суд на США в связи с глобальным потеплением. Архивировано 25 августа 2010 года, в Wayback Machine.
  302. ^ «Проект экологической целостности, Sierra Club объявляет о планах подать в суд на EPA, если оно не пересмотрит стандарт выбросов оксида азота, ограничит загрязнение оксида азота, связанное с глобальным потеплением - NewsOn6.com - Талса, штат Оклахома - Новости, погода, видео и спорт - KOTV.com - " . Архивировано из оригинала на 2016-01-11 . Проверено 19 февраля 2013 .
  303. Эдвард Лоренц (1982): «Климат - это то, что вы ожидаете, погода - это то, что вы получаете»
  304. ^ Стотт и др. (2004), «Вклад человека в волну тепла в Европе в 2003 году», Nature, Vol. 432, 2 декабря 2004 г.
  305. Grossman, Columbia J. of Env. Закон, 2003 г.
  306. ^ "Изменение климата 'разрушает' Эверест" . Heatisonline.org. 2004-11-17 . Проверено 26 августа 2010 .
  307. Изменение климата, «разрушающее» Белиз, BBC, ноябрь 2004 г.
  308. ^ Климатическая справедливость архивации 2019-06-18 в Вайбак машины текущих дел
  309. ^ Climat, Klimaatzaak / L'Affaire. "L'Affaire Climat" . L'Affaire Climat . Проверено 28 декабря 2020 .
  310. ^ «Активисты приветствуют победу в выдающемся голландском климатическом случае» . Нью-Йорк Таймс . 20 декабря 2019. Архивировано 21 декабря 2019 года . Проверено 21 декабря 2019 г. - через Associated Press .
  311. Пресс-релиз (29 января 2004 г.). Архивный пресс-релиз: раскрыт вклад Exxonmobil в глобальное потепление . Доверие друзей Земли. Проверено 25 мая 2015 года.
  312. ^ «Нью-Йорк расследует Exxon Mobil по обвинению в том, что она ввела общественность в заблуждение относительно изменения климата» . Вашингтон Пост . 5 ноября 2015 года . Проверено 29 декабря 2015 года .
  313. ^ Кук, Джон; Супран, Джеффри; Орескес, Наоми; Майбах, Эд; Левандовски, Стефан (24 октября 2019 г.). «Exxon десятилетиями вводила американцев в заблуждение относительно изменения климата. Вот как им дать отпор» . Хранитель . Проверено 27 октября 2019 года .
  314. ^ Hirji, Захра (24 октября 2019). «Массачусетс стал вторым штатом, подающим в суд на нефтяного гиганта Exxon из-за изменения климата» . Buzzfeed.news . Проверено 27 октября 2019 года .
  315. ^ Rosane, Olivia (14 августа 2019). «29 штатов и городов подали в суд за блокирование правила Трампа о« грязной власти »» . Ecowatch . Проверено 15 августа 2019 .
  316. ^ BACCHI, Умберто (27 октября 2020). «Швейцарские пожилые люди подают в Европейский суд в суд на правительство из-за изменения климата» . Фонд Thomson Reuters. Национальная почта . Проверено 30 ноября 2020 .
  317. Уоттс, Джонатан (30 ноября 2020 г.). «Европейские государства приказали отреагировать на иск молодежных активистов по борьбе с изменением климата» . Хранитель . Проверено 30 ноября 2020 .
  318. ^ Коннолли, Кейт (2021-04-29). « Историческое“Немецкое решение говорит цель климата не достаточно жесткие» . Хранитель . Проверено 1 мая 2021 .
  319. Зои Лоу, Зои (18 июля 2019 г.). «Молодые активисты в области климата Азии присоединяются к всемирной кампании правительственных мер по борьбе с глобальным потеплением» . Южно-Китайская утренняя почта . Дата обращения 5 августа 2019 .
  320. Корте, Кейт (10 июля 2019 г.). «Элизабет Мэй держит беспартийную ратушу в UVic для избирателей» . Издательство "Мартлет" . Дата обращения 2 августа 2019 .
  321. Конли, Джулия (23 сентября 2019 г.). «4 миллиона человек посетили крупнейшую в истории климатическую акцию протеста, организаторы заявляют, что« мы еще не закончили » » . Ecowatch . Проверено 23 сентября 2019 года .
  322. ^ «Восстание вымирания: протестующие против климата блокируют дороги» . BBC. 16 апреля 2019 . Проверено 16 апреля 2019 .

Источники [ править ]

Отчеты МГЭИК [ править ]

Отчет Рабочей группы I AR4

  • МГЭИК (2007). Соломон, S .; Qin, D .; Manning, M .; Chen, Z .; и другие. (ред.). Изменение климата 2007: основы физических наук (PDF) . Вклад Рабочей группы I в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-88009-1.(pb: 978-0-521-70596-7 ).
    • Meehl, GA; Stocker, TF; Коллинз, WD; Friedlingstein, P .; и другие. (2007). «Глава 10: Глобальные климатические прогнозы» (PDF) . IPCC AR4 WG1 2007 . С. 747–845.

Отчет Рабочей группы III ДО4

  • МГЭИК (2007). Metz, B .; Дэвидсон, штат Орегон; Bosch, PR; Dave, R .; и другие. (ред.). Изменение климата 2007: Смягчение . Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0521-88011-4.(pb: 978-0521-70598-1 ).
    • МГЭИК (2007). «Резюме для политиков» (PDF) . IPCC AR4 РГ3 2007 . С. 1–23.
    • Rogner, H.-H .; Чжоу, Д .; Bradley, R .; Crabbé, P .; и другие. (2007). «Глава 1: Введение» (PDF) . IPCC AR4 РГ3 2007 . С. 95–116.
  • Gupta, S .; Тирпак Д.А.; Burger, N .; Gupta, J .; и другие. (2007). «Глава 13: Политика, инструменты и механизмы сотрудничества» (PDF) . IPCC AR4 РГ3 2007 . С. 745–807.
Отчет Рабочей группы III ДО5
  • МГЭИК (2014). Edenhofer, O .; Pichs-Madruga, R .; Sokona, Y .; Farahani, E .; и другие. (ред.). Изменение климата 2014: Смягчение последствий изменения климата (PDF) . Вклад Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-107-05821-7.(pb: 978-1-107-65481-5 ). https://archive.ipcc.ch/report/ar5/wg3/ .
    • МГЭИК (2014). «Резюме для политиков» (PDF) . IPCC ДО5 РГ3 2014 . С. 1–30.
Специальный отчет SR15
  • МГЭИК (2018). Masson-Delmotte, V .; Zhai, P .; Pörtner, H.-O .; Робертс, Д .; и другие. (ред.). Глобальное потепление на 1,5 ° C. Специальный доклад МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и соответствующих глобальных путях выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности (PDF) . Межправительственная комиссия по изменению климата. https://www.ipcc.ch/sr15/ .
    • МГЭИК (2018). «Резюме для политиков» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 3–24.
    • Аллен, MR; de Coninck, H .; Дубе, ОП; Hoegh-Guldberg, O .; и другие. (2018). «Техническое резюме» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 27–46.
    • Rogelj, J .; Shindell, D .; Jiang, K .; Fifta, S .; и другие. (2018). «Глава 2: Пути смягчения последствий, совместимые с температурой 1,5 ° C в контексте устойчивого развития» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 93–174.
    • de Coninck, H .; Revi, A .; Бабикер, М .; Bertoldi, P .; и другие. (2018). «Глава 4: Усиление и реализация глобальных ответных мер» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 313–443.

ИРЕНА [ править ]

по Международному агентству по возобновляемым источникам энергии

  • «Затраты на производство возобновляемой энергии в 2019 году» (PDF) . ИРЕНА. 2020.
  • «Статистика возобновляемой мощности 2020» . ИРЕНА. 2020.
  • «Статистика возобновляемой энергетики 2020» . ИРЕНА. 2020.

Другие источники [ править ]

  • Gallup International (19 апреля 2011 г.). «Влияние землетрясения в Японии на взгляды на ядерную энергетику. Результаты глобального опроса WIN-Gallup International в 47 странах (21 марта - 10 апреля 2011 г.)» (PDF) . Архивировано 3 марта 2016 года из оригинального (PDF) . Проверено 20 февраля 2013 года .
  • Фридлингштейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью У .; Эндрю, Робби М .; Хаук, Джудит; Olsen, Are; Peters, Glen P .; Питерс, Воутер; Понграц, Юлия; Ситч, Стивен; Кере, Коринн Ле (2020). «Глобальный углеродный бюджет 2020» . Данные науки о Земле . 12 (4): 3269. Bibcode : 2020ESSD ... 12.3269F . DOI : 10.5194 / ЭСУР-12-3269-2020 . S2CID  230596239 .
  • Перспективы энергетических технологий (сценарий зданий) (Отчет). Международное энергетическое агентство . 2017 г.
  • Глобальная энергия и CO2Отчет о состоянии (Report). Международное энергетическое агентство . 2019.
  • Ипсос (23 июня 2011 г.). «Реакция граждан мира на катастрофу на атомной электростанции Фукусима (тема: окружающая среда / климат) Ipsos Global @dvisor» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 24 декабря 2014 года.. Веб-сайт исследования: Ipsos MORI: Опрос: сильная глобальная оппозиция ядерной энергетике
  • Оливье, JGJ; Питерс, JAHW (2020). "Тенденции глобального CO2и общие выбросы парниковых газов (2020 г.) » (PDF) . Гаага: PBL Нидерландское агентство по оценке окружающей среды.
  • Пеллоу, Мэтью А .; Эммотт, Кристофер Дж. М.; Барнхарт, Чарльз Дж .; Бенсон, Салли М. (2015). «Водород или батареи для хранения в сети? Анализ чистой энергии» . Королевское химическое общество.
  • Ram, M .; Богданов, Д .; Aghahosseini, A .; Гулаги, А. (2019). Глобальная энергетическая система на основе 100% возобновляемых источников энергии - секторы энергетики, тепла, транспорта и опреснения (PDF) . Технологический университет Лаппеенранты / Группа по наблюдению за энергией. ISBN 978-952-335-339-8. ISSN  2243-3376 .
  • Сампедро, Джон; Смит, Стивен Дж .; Арто, Иньяки; Гонсалес-Эгино, Микель; Маркандья, Анил; Mulvaney, Kathleen M .; Писарро-Иризар, Кристина; Ван Дингенен, Рита (2020). «Сопутствующие выгоды для здоровья и затраты на смягчение последствий в соответствии с Парижским соглашением при различных технологических путях энергоснабжения» . Environment International . 136 : 105513. DOI : 10.1016 / j.envint.2020.105513 . ISSN  0160-4120 . PMID  32006762 .
  • Шмидт, Оливер; Мельхиор, Сильвен; Хоукс, Адам; Стаффелл, Иэн (16 января 2019 г.). «Прогнозирование будущей нормированной стоимости технологий хранения электроэнергии» . Джоуль . 44 (3): 81–100. DOI : 10.1016 / j.joule.2018.12.008 . Дата обращения 5 апреля 2020 .CS1 maint: ref duplicates default (link)
  • Сварщик, Лара; Стензель, Питер; Эберсбах, Натали; Маркевиц, Питер; Робиниус, Мартин; Эмонтс, Бернд; Столтен, Детлеф (12 апреля 2019 г.). «Проектирование и оценка путей преобразования водородного электричества в национальные энергетические системы с использованием оптимизации энергосистемы с пространственным и временным разрешением» . Международный журнал водородной энергетики . 44 (19): 9594–9607. DOI : 10.1016 / j.ijhydene.2018.11.194 . Дата обращения 5 апреля 2020 .
  • «Водород или батарея? Ясный случай, до дальнейшего уведомления» . Volkswagen AG. 7 ноября 2019.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Национальные академии наук, инженерии и медицины (2019) Технологии отрицательных выбросов и надежное улавливание: повестка дня исследований .
  • E McGaughey, M. Lawrence and Common Wealth, « Закон о зеленом восстановлении 2020 », предлагаемый закон Соединенного Королевства, и pdf
  • Берни Сандерс, Предложение Green New Deal (2019) в США
  • Зеленый новый курс для Европы (2019), издание II, предисловие Энн Петтифор и Билла Маккиббена