Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Уголь, нефть и природный газ остаются основными мировыми источниками энергии даже после того, как возобновляемые источники энергии начали быстро расти. [1]

Смягчение последствий изменения климата состоит из действий по ограничению глобального потепления и связанных с ним последствий . [2] Это обычно включает сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) человеком . [3]

На ископаемое топливо приходится более 80% всех выбросов парниковых газов. [4] Основная задача состоит в том, чтобы отказаться от использования угля , нефти и газа и заменить их чистыми источниками энергии . Из-за значительного падения цен ветровая энергия и солнечная фотоэлектрическая энергия (ФЭ) все больше вытесняют нефть, газ и уголь [5], хотя для этого требуются накопители энергии и улучшенные электрические сети . Как только эта энергия с низким уровнем выбросов станет доступной, транспорт и отопление могут перейти на эти, в основном, электрические источники.

Смягчения последствий изменения климата можно также добиться за счет лесовосстановления и сохранения лесов [3] и увеличения поглотителей углерода . Выбросы метана можно дополнительно решить за счет сокращения поголовья крупного рогатого скота и, в более общем плане, за счет уменьшения 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). [6] Конечной целью РКИК ООН является стабилизация атмосферных концентраций парниковых газов на уровне, который предотвратил бы опасное вмешательство человека в климатическую систему. [7] 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. [8] 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. [9] Пути выбросов без превышения или с ограниченным превышением потребуют быстрых и далеко идущих изменений в энергетике, земле, городах и инфраструктуре, включая транспорт и здания, а также в промышленных системах. [10] 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. [11]

Текущая траектория глобальных выбросов парниковых газов, по-видимому, не соответствует ограничению глобального потепления до уровня ниже 1,5 или 2 ° C, несмотря на то, что этот предел является экономически выгодным в глобальном масштабе и для многих основных источников выбросов парниковых газов, таких как Китай и Индия. [12] [13]

Концентрации парниковых газов и стабилизация [ править ]

Стабилизация концентрации CO 2 в атмосфере на постоянном уровне потребует эффективного устранения выбросов. [14]

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. [15] В настоящее время деятельность человека увеличивает выброс CO 2 в атмосферу быстрее, чем естественные процессы могут его удалить. [14] Согласно исследованию , проведенному в США 2011, стабилизации атмосферного СО 2 концентрации требует антропогенных выбросов CO 2 выбросы должны быть сокращены на 80% по отношению к уровню выбросов пиков. [16] [ требуется обновление ]

МГЭИК 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 для поддержания роста 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 достигаются примерно к 2030 году. [20] [21] [22] [23] [ требуется обновление ]

Что касается 2021 года, многие ученые считают, что если выбросы будут сведены к нулю, потепление прекратится через 10-20 лет. Это сильно отличается от ранее существовавшего научного мнения. Причина в том, что предыдущие модели не учитывали такую ​​возможность. [24]

Источники выбросов парниковых газов [ 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
является преобладающим выбросом парниковых газов, в то время как метан ( CH
4
) выбросы имеют почти такое же краткосрочное воздействие. [27] С Киотского протокола , сокращение почти всех антропогенных выбросов парниковых газов была решена. [28] Список также включает закись азота (N 2 O) и фторированные газы (F-газы). Их потенциал глобального потепления (GWP) зависит от времени их жизни в атмосфере. Оценки во многом зависят от способности океанов и суши поглощать парниковые газы. Риск эффектов обратной связи при глобальном потеплении приводит к высокой неопределенности при определении значений GWP. Выбросы парниковых газов измеряются в CO.2эквиваленты .

Краткосрочные загрязнители климата (SLCP) 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] SLCP состоят из метана , гидрофторуглеродов (ГФУ) , тропосферного озона и черного углерода . [29] Сокращение выбросов SLCP может снизить текущие темпы глобального потепления почти вдвое и является ключевой климатической стратегией, особенно для уменьшения краткосрочного глобального потепления и его последствий. Сокращение SLCP может также снизить скорость глобального потепления и прогнозируемого потепления в Арктике на две трети. [30]

Выбросы в 2018 году оцениваются в 57,4 Гт CO.
2
e включая изменение в землепользовании (LUC), а CO
2
только выбросы составили 52,9 Гт. [25]

Двуокись углерода ( CO
2
)
[ редактировать ]

  • Ископаемое топливо : нефть , газ и уголь являются основными факторами антропогенного глобального потепления с ежегодными выбросами в размере 35,6 Гт CO.
    2
    в 2019 г. [26]
  • Производство цемента 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
    [31] [32]
  • Сжигание : при добыче сырой нефти большие объемы попутного газа обычно сжигаются как отходы или непригодный для использования газ.

Метан (CH 4 ) [ править ]

Метан оказывает сильное немедленное воздействие с 5-летним ПГП до 100 и 100-летним ПГП 21. [27] С этими параметрами текущие 389 Мт выбросов метана [33] имеют примерно такие же краткосрочные глобальные эффект потепления как 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. [14]

  • На ископаемое топливо (33%) также приходится большая часть выбросов метана, включая добычу угля, распределение газа, утечки и сброс газа . [4]
  • 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%) [34]
  • 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. [4]
  • Выращивание риса (10%) на затопленных рисовых полях - еще один сельскохозяйственный источник, где при анаэробном разложении органических материалов образуется метан. [4]

Закись азота ( N
2
O
)
[ править ]

N 2 O имеет высокий ПГП и значительную озоноразрушающую способность (ОРП). Подсчитано, что потенциал глобального потепления N 2 O за 100 лет в 265 раз больше, чем CO 2 . [35] Для N 2 O для стабилизации потребуется уменьшение более чем на 50%. [14]

  • Больше всего выбросов (56%) от сельского хозяйства , особенно от производства мяса : крупный рогатый скот (пастбищный помет), удобрения, навоз [4]
  • Сжигание ископаемого топлива (18%) и биотоплива . [36]
  • 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 энергетике, производстве полупроводников, алюминия и в большом неизвестном источнике SF 6 . [37]

Прогнозы [ править ]

Прогнозы будущих выбросов парниковых газов весьма неопределенны. [38] В отсутствие политики по смягчению последствий изменения климата выбросы парниковых газов могут значительно возрасти в 21 веке. [39] Текущие научные прогнозы предупреждают о повышении температуры на 4,5 градуса за десятилетия. [40]

Методы и средства [ править ]

Мы не можем быть достаточно радикальными в отношении тех проблем, которые стоят перед нами в данный момент. Вопрос в том, что практически возможно.

Дэвид Аттенборо , выступая перед Комитетом по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Палаты общин Великобритании . [41]

Поскольку затраты на сокращение выбросов парниковых газов в электроэнергетическом секторе кажутся ниже, чем в других секторах, например, в транспортном секторе, электроэнергетический сектор может обеспечить наибольшее пропорциональное сокращение выбросов углерода в рамках экономически эффективной климатической политики. [42]

Экономические инструменты могут быть полезны при разработке политики смягчения последствий изменения климата. [43] Отмена субсидий на ископаемое топливо очень важна, но должна осуществляться осторожно, чтобы не сделать бедных беднее. [44]

Выбросы метана могут быть сокращены за счет контроля летучих выбросов при добыче нефти и газа и контроля выбросов при добыче угля. Выбросы черного углерода можно уменьшить за счет модернизации коксовых печей, установки фильтров твердых частиц на дизельные двигатели и сведения к минимуму открытого сжигания биомассы. Продолжение поэтапного сокращения 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.

К другим часто обсуждаемым средствам повышения эффективности относятся общественный транспорт, повышение экономии топлива в автомобилях (включая использование гибридов с электроприводом ), зарядка подключаемых гибридов и электромобилей с помощью низкоуглеродной электроэнергии , внесение индивидуальных изменений и изменение методов ведения бизнеса . Замена бензиновых и дизельных транспортных средств на электрические означает, что их выбросы будут перемещены с улицы, где они вызывают болезни.

Еще одно соображение - то, как будет происходить дальнейшее социально-экономическое развитие . [45]

Замена ископаемого топлива [ править ]

Поскольку большая часть выбросов парниковых газов связана с ископаемым топливом, быстрое прекращение использования нефти, газа и угля имеет решающее значение. [46] Стимул к использованию 100% возобновляемой энергии был создан глобальным потеплением и другими экологическими, а также экономическими проблемами. [47] Согласно IPCC, существует несколько фундаментальных технологических ограничений для интеграции портфеля технологий возобновляемых источников энергии для удовлетворения большей части общего глобального спроса на энергию. [48]

Мировой спрос на первичную энергию в 2018 году составил 161 320 ТВтч. [49] Это относится к электричеству, транспорту и отоплению, включая все потери. Потребность в первичной энергии в низкоуглеродной экономике определить сложно. На транспорте и в производстве электроэнергии эффективность использования ископаемого топлива составляет менее 50%. Двигатели транспортных средств выделяют много тепла, которое теряется. Электрификация всех секторов и переход на возобновляемые источники энергии могут значительно снизить спрос на первичную энергию. С другой стороны, требования к хранению, вопросы плотности энергии батарей и обратное преобразование в электричество снижают эффективность возобновляемых источников энергии.

В 2018 году биомасса и отходы составляли 10% первичной энергии, гидроэнергетика - 3%. Ветровая, солнечная и другие возобновляемые источники энергии были на уровне 2%. [49]

Источники энергии с низким содержанием углерода [ править ]

Ветер и солнце могут быть источниками большого количества низкоуглеродной энергии при конкурентоспособных производственных затратах. Цены на солнечные фотоэлектрические модули упали примерно на 80% в 2010-х годах, а цены на ветряные турбины - на 30–40%. [50] Но даже в сочетании, производство переменной возобновляемой энергии сильно колеблется. Этого можно решить, расширив сети на большие площади с достаточной емкостью или используя накопители энергии . По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), внедрение возобновляемых источников энергии должно быть ускорено в шесть раз, чтобы оставаться ниже целевого показателя 2 ° C. [51] Управление нагрузкойпотребления энергии в промышленности может помочь сбалансировать производство возобновляемой энергии и спрос на нее. Производство электроэнергии с помощью биогаза и гидроэнергии может соответствовать спросу на энергию .

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 электроэнергию 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 доллара 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 помощью 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 ГВт тепл.). Всего по всему миру установленные солнечные водонагревательные системы удовлетворяют часть потребностей более 70 миллионов домашних хозяйств в водонагревании.

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. [55] Установленная мощность достигла 650 ГВт в 2019 году. В настоящее время на морскую ветроэнергетику приходится около 10% новых установок. [56] Морские ветряные электростанции более дороги, но они выдают больше энергии на установленную мощность с меньшими колебаниями.

Hydro Power [ править ]

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

Гидроэлектроэнергия играет ведущую роль в таких странах, как Бразилия, Норвегия и Китай. [57], но есть географические ограничения и экологические проблемы. [58] Приливная энергия может использоваться в прибрежных регионах.

Биоэнергетика [ править ]

Биогазовые установки могут обеспечивать регулируемое производство электроэнергии и тепла, когда это необходимо. [59] 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 CO
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%. [60] Возобновляемое биотопливо начинает использоваться в авиации.

Ядерная энергия [ править ]

В большинстве случаев при 1,5 ° C доля ядерной энергии увеличивается. [61] 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. [62]

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. [63] [64] Общественное мнение о ядерной энергетике сильно различается в разных странах. [65] [66]

По состоянию на 2019 год стоимость продления срока службы АЭС конкурентоспособна с другими технологиями производства электроэнергии, включая новые проекты солнечной и ветровой энергии. [67] Сообщается, что новые проекты сильно зависят от государственных субсидий. [68]

Исследования ядерного синтеза в форме Международного термоядерного экспериментального реактора продолжаются, но вряд ли термоядерный синтез получит коммерческое распространение до 2050 года. [69]

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 . [70] [71] [72]

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. [73] Газовые электростанции могут обеспечить необходимую гибкость в производстве электроэнергии в сочетании с ветровой и солнечной энергией. [74] 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. [75] При низкоуглеродном сценарии газовые электростанции могут продолжать работать, если метан производился с использованием технологии преобразования энергии в газ с использованием возобновляемых источников энергии.

Хранение энергии [ править ]

Энергия ветра и фотоэлектрические системы 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 рентабельными в зависимости от ритма зарядки. В 2040 году прогнозируется более значительная роль Li-on и водорода. [76]

  • Литий-ионные аккумуляторы широко используются на аккумуляторных электростанциях , а с 2020 года начинают использоваться в межсетевых хранилищах. [77] Они обеспечивают достаточный КПД в оба конца 75–90%. [78] Однако их производство может вызвать экологические проблемы. [79]
  • Водород может быть полезен для сезонного хранения энергии . [80] Низкий КПД 30% должен резко улучшиться, прежде чем накопление водорода сможет предложить такую ​​же общую энергоэффективность, как батареи. [78] 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. [81] Концепция солнечного водорода обсуждается для проектов в удаленных пустынях, где нет подключения к электросети с центрами спроса. [82] Поскольку он имеет больше энергии на единицу объема, иногда может быть лучше использовать водород в аммиаке .[83]

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 днем ​​и ночью. Самые сильные соединения постоянного тока высокого напряжения (HVDC) имеют потери всего 1,6% на 1000 км [84], что дает явное преимущество 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 [85] и будут введены в эксплуатацию в Китае к 2022 году. [86]

Китай построил множество HVDC-соединений внутри страны и поддерживает идею глобальной межконтинентальной сети в качестве магистральной системы для существующих национальных сетей переменного тока . [87] Суперсеть в США в сочетании с возобновляемыми источниками энергии может сократить выбросы парниковых газов на 80%. [88]

Умная сеть и управление нагрузкой [ править ]

Вместо расширения сетей и хранилищ для увеличения мощности существует множество способов повлиять на размер и время спроса на электроэнергию со стороны потребителей. Выявление и смещение 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. [89]

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

В планах динамического спроса устройства пассивно отключаются при обнаружении напряжения в электросети. 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 из сети все виды сообщений. 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

По прогнозам, к 2050 году от четверти до трех четвертей автомобилей на дорогах будут электрическими. [90]

Водород может быть решением для перевозки на дальние расстояния грузовиками и водородными судами, где сами по себе батареи слишком тяжелы. [91] [92] 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. [93] Основным недостатком водорода является низкий КПД всего 30%. При использовании в транспортных средствах требуется более чем в два раза больше энергии по сравнению с электромобилем с батарейным питанием. [94]

Хотя авиационное биотопливо используется в некоторой степени, по состоянию на 2019 год декарбонизация авиации к 2050 году считается «действительно сложной». [95]

Декарбонизация отопления [ править ]

На сектор зданий приходится 23% мировых выбросов CO2, связанных с энергетикой [96]. Около половины энергии используется для отопления помещений и нагрева воды. [97] 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 отопительных нагрузок также может предоставить гибкий ресурс, который может участвовать в реагировании на спрос, чтобы интегрировать переменные возобновляемые ресурсы в сеть.

Тепловой насос [ править ]

Внешний блок теплового насоса с воздушным источником

Современный тепловой насос обычно производит примерно в три раза больше тепловой энергии, чем потребляемая электрическая энергия, что дает эффективный КПД 300% в зависимости от коэффициента полезного действия . В нем используется компрессор с электрическим приводом для работы холодильного цикла, 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 регионах со средней зимней температурой значительно ниже нуля тепловые насосы, использующие грунтовые источники, более эффективны, чем тепловые насосы, использующие воздух. Высокая цена теплового насоса по сравнению с резистивными нагревателями может быть компенсирована, если также потребуется кондиционирование воздуха.

При рыночной доле 30% и чистой электроэнергии тепловые насосы могут снизить глобальный выброс CO
2
выбросы на 8% ежегодно. [98] 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 больших долей возобновляемых источников энергии [99] Использование излишков возобновляемой энергии в тепловых насосах считается наиболее эффективным домашним средством снижения глобального потепления и истощения запасов ископаемого топлива. [100]

Электрическое сопротивление [ 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, обычно используется электрическое отопление и горячая вода. Большие резервуары для горячей воды могут использоваться для управления спросом и хранения переменной возобновляемой энергии в течение нескольких часов или дней.

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. [101]

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. [102] В целом, чем больше количество ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗВЕЗД, тем эффективнее продукт. Инструментарий закупок [103] 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 [104]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, охладители воды, 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. [105] : 20 Примерами могут быть меньше обогрева комнаты или меньше движения. В целом, более высокий образ жизни оказывает большее влияние на окружающую среду. Источники выбросов также оказались очень неравномерно распределенными: 45% выбросов приходится на образ жизни всего лишь 10% мирового населения. [106] 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 CO2 ), избегая одного трансатлантического перелета туда и обратно (1,6 тонны) и придерживаясь растительной диеты (0,8 тонны). [107]

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. [107 ] [108] [109]

Ученые также утверждают, что постепенные изменения в поведении, такие как повторное использование пластиковых пакетов, не являются пропорциональной реакцией на изменение климата. Несмотря на свою пользу, эти дебаты отвлекут общественное внимание от требования беспрецедентного масштабного изменения энергосистемы для быстрой декарбонизации. [110]

Диетические изменения [ править ]

Широкое распространение вегетарианской диеты могло бы сократить выбросы парниковых газов, связанных с пищевыми продуктами, на 63% к 2050 году. [111] Что касается высоких выбросов метана скотом, в исследовании 2016 года были проанализированы доплаты в размере 40% на говядину и 20% на молоко, и предполагается, что оптимальный план снизит выбросы на 1  миллиард тонн в год. [112] [113] 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. [114] В целом, продукты питания составляют наибольшую долю потребления мяса. Выбросы парниковых газов составляют почти 20% глобального углеродного следа.

Модальный сдвиг [ править ]

Тяжелые, большие личные автомобили (например, автомобили) требуют много энергии для передвижения и занимают много городского пространства. [115] [116] Для их замены доступны несколько альтернативных видов транспорта. Европейский Союз сделал умную мобильность часть своей европейской Green Deal [117] и в умных городах , смарт - мобильность также важна. [118]

Поглотители и удаление углерода [ править ]

Карта охраняемых территорий мира с указанием общего процента каждой страны, находящейся под защитой.

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 диоксида углерода - это постоянное удаление диоксида углерода из атмосферы. Примерами являются прямой захват воздуха , усовершенствованные технологии защиты от атмосферных воздействий, такие как хранение его в геологических формациях под землей и биочаг . Эти процессы иногда считают вариациями стоков или смягчения [119] [120], а иногда и геоинженерией. [121]В сочетании с другими смягчающими мерами поглотители и удаление углерода имеют решающее значение для достижения цели 2 градуса. [122]

Центр совместных исследований климата и экосистем Антарктики (ACE-CRC) отмечает, что одна треть ежегодных выбросов CO человечеством
2
поглощаются океанами. [123] Однако это также приводит к закислению океана , что может нанести вред морской жизни. [124] Подкисление снижает уровень карбонат-ионов, доступных для кальцифицирующих организмов для формирования их панцирей. Эти организмы включают виды планктона, которые вносят вклад в 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. [125]

Сохранение территорий за счет защиты территорий может повысить способность связывать углерод. [126] [127] [128] 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. [129] преследует ту же цель. Модель климата одной Земли рекомендует защищать 50% наших земель и океанов. Он также подчеркивает важность Rewilding , [130] , как и другие отчеты. [131] [132]Причина в том, что хищники контролируют популяцию травоядных животных (что снижает биомассу растительности ), а также влияют на их пищевое поведение . [133]

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 связаны с обезлесением в 2007 году. [ Необходимо обновить ] По оценкам, предотвращение обезлесения сокращает выбросы CO 2 в размере 1  тонны CO 2 на 1–5 долларов в год. альтернативные издержки от потерянного сельского хозяйства. Лесовосстановление , то есть восполнение запасов истощенных лесов, могло бы сэкономить как минимум еще 1  ГтCO 2 в год при расчетных затратах в 5–15 долларов США за тонну CO 2 . [134]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 ] ). [135] [136] 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. [137] [138] [139] [140] Это видение выполняется Кампанией Триллиона Дерева.. Другие исследования [141] [142] показали, что крупномасштабное облесение может принести больше вреда, чем пользы, или такие плантации, по оценкам, должны быть чрезмерно массивными для сокращения выбросов. Профилактика, которая поддерживает или выращивает существующие леса в неприкосновенности для их экологического потенциала, поддерживает и оптимизирует связывание углерода или удаление углекислого газа из атмосферы, ограничивая изменение климата. Профилактика - это природное решение.

Передача прав на землю из общественного достояния коренным жителям, которые на протяжении тысячелетий были заинтересованы в сохранении лесов, от которых они зависели, считается экономически эффективной стратегией сохранения лесов. [143] Это включает защиту таких прав, предусмотренных действующими законами, такими как Закон Индии о правах на леса . [143] Утверждалось, что передача таких прав в Китае , возможно, крупнейшая земельная реформа в наше время, увеличила лесной покров. [144] [145] Получение права собственности на землю показало, что вырубка в два или три раза меньше, чем даже в государственных парках, особенно в бразильской Амазонии. [146] [147]Методы сохранения, исключающие людей и даже выселяющие жителей из охраняемых территорий (так называемая «охрана крепостей»), часто приводят к более интенсивной эксплуатации земли, поскольку коренные жители затем обращаются к добывающим компаниям, чтобы выжить. [144]

С ростом 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 имеют такого же биоразнообразия, как первоначальные леса и первоначальные леса, хранят на 60% больше углерода, чем эти. новые вторичные леса. [148] [149] Согласно исследованию, проведенному в Science , стимулирование возобновления роста на заброшенных сельскохозяйственных угодьях может компенсировать многолетние выбросы углерода. [150]Исследования, проведенные университетом ETH Zurich, показывают, что в России, США и Канаде больше всего земель, пригодных для лесовосстановления. [151] [152]

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 сохранения лесов и земель, за которыми следуют возобновляемые источники энергии и экологически безопасные методы ведения сельского хозяйства. [153]

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 трава, оставленная в покое, в конечном итоге вырастет, чтобы покрыть свои растущие почки, не позволяя им фотосинтезировать, и умирающее растение останется на месте. [154] Метод, предложенный для восстановления пастбищ, использует заборы с множеством небольших загонов и перемещение стада из одного загона в другой через день или два, чтобы имитировать естественные пастбища и позволить траве расти оптимально. [154] [155] [156]Кроме того, когда часть материала листьев потребляется животным в стаде, соответствующее количество корневого вещества также отслаивается, поскольку оно не может 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. [154] 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 . [154] 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. [157]

Кроме того, глобальное потепление вызвало таяние вечной мерзлоты , которая накапливает примерно в два раза больше углерода, выбрасываемого в настоящее время в атмосферу [158], выделяет 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. [159] 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 сохраняя почву более открытой для холодного воздуха. [160]

Защита здоровых почв и восстановление поврежденных почв может удалить из атмосферы 5,5 миллиардов тонн углекислого газа ежегодно, что примерно равно ежегодным выбросам в США. [161]

Голубой углерод [ править ]

Оценка экономической ценности экосистем голубого углерода на гектар. На основе данных ЮНЕП / ГРИД-Арендал за 2009 год. [162] [163]

Голубой углерод относится к двуокиси углерода, удаляемой 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. [162] [164] [165]

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 океанской растительной среды обитания, но составляют лишь 0,05% растительной биомассы на суше. Несмотря на небольшой размер, 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. [166] [167]

В растительной биомассе, такой как листья, стебли, ветви или корни, голубой углерод может удерживаться от лет до десятилетий и от тысяч до миллионов лет в нижележащих отложениях растений. Текущие оценки долгосрочной способности захоронения голубого углерода C варьируются, и исследования продолжаются. [167] Хотя прибрежные экосистемы с растительностью занимают меньшую площадь и имеют меньшую надземную биомассу, чем наземные растения, они могут повлиять на долгосрочное связывание углерода, особенно в стоках наносов. [168]Одна из основных проблем, связанных с голубым углеродом, 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. [168]

Торфяники [ править ]

Добыча торфа в Восточной Фризии , Германия. Добыча торфа приводит к деградации торфяников, поэтому 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. [169] Во всем мире торф покрывает всего 3% поверхности суши, но хранит одну треть углерода почвы. [170] Восстановление деградированных торфяников может быть выполнено путем перекрытия дренажных каналов на торфяниках и обеспечения восстановления естественной растительности . [171]

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 двуокиси углерода (CO 2 ) из крупных точечных источников, таких как электростанции, и последующего безопасного хранения его вместо выброса в атмосферу. По оценкам МГЭИК, без УХУ стоимость остановки глобального потепления удвоится. [172] Международное энергетическое агентство заявляет, что CCS - это «самая важная новая технология для экономии CO 2 » в производстве электроэнергии и промышленности. [173] [ 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 . [174] [173] 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. [175]

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 в виде дождя , грунтовых или морских вод ).

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 повышения устойчивости к атмосферным воздействиям, также можно использовать щелочные промышленные силикатные минералы (такие как стальные шлаки, отходы строительства и сноса, зола от сжигания биомассы). [176] 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 прямое улавливание и хранение воздуха (100–300 долларов США за тонну CO2). Напротив, стоимость лесовосстановления была оценена ниже (100 долларов США за тонну CO2). [177]

Это имеет побочный эффект изменения естественной солености морей.

Геоинженерия [ править ]

МГЭИК (2007) пришел к выводу, что варианты геоинженерии, такие как удобрение океана для удаления CO 2 из атмосферы , остаются в значительной степени недоказанными. [178] Было решено, что надежные оценки затрат на геоинженерию еще не были опубликованы.

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 предполагают крупномасштабную инженерию нашей окружающей среды для борьбы или противодействия последствиям изменения в химии атмосферы ». [179]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. Оценивались увеличение поглощения углекислого газа океаном (связывание углерода) и экранирование некоторого количества солнечного света. NAS также утверждает, что «инженерные меры противодействия необходимо оценивать, но их нельзя применять без широкого понимания прямых и потенциальных побочных эффектов, этических проблем и рисков». [179] В июле 2011 года отчет Счетной палаты правительства США.по геоинжинирингу обнаружил, что «ограниченные инженерные технологии в настоящее время не предлагают жизнеспособного ответа на глобальное изменение климата». [180]

Удаление углекислого газа [ править ]

Удаление углекислого газа было предложено как метод уменьшения радиационного воздействия. Изучаются различные способы искусственного улавливания и хранения углерода, а также усиления естественных процессов 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. [181]

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 углекислого газа 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 возрастет. CO 2 также может использоваться в коммерческих теплицах , что дает возможность запустить технологию.

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. [182] [183] [184]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 солнечной радиацией может служить временным ответом, пока 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, следовательно, не решает таких проблем, как закисление океана, вызванное избытком диоксида 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. [185]

По секторам [ править ]

Сельское хозяйство [ править ]

Утверждается, что методы управляемого выпаса могут восстановить пастбища, тем самым значительно снизив уровни CO 2 в атмосфере . [157]

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». [186]

Одним из способов ведения сельского хозяйства, считающимся относительно устойчивым, является восстановительное сельское хозяйство . [187] 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 множество фермерских хозяйств. [188]

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%. [189] В глобальном масштабе животноводство отвечает за 18 процентов выбросов парниковых газов, согласно отчету ФАО «Длинная тень животноводства: экологические проблемы и варианты » [190] [ необходим 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 . Выращивание навоза и выращивание риса также производят газообразные выбросы.

Важные варианты смягчения последствий для сокращения выбросов парниковых газов от домашнего скота (особенно жвачных ) включают генетический отбор [191] [192] введение метанотрофных бактерий в рубец, [193] [194] изменение рациона и управление пастбищами. [195] [196] [197] Другие варианты включают использование альтернативных продуктов, не содержащих жвачных животных, таких как заменители молока и аналоги мяса . Нежвачные животные (например, домашняя птица) производят гораздо меньше выбросов. [198]

Методы , которые усиливают связывание углерода в почве не включают в себя не вспашки , мульчирования остатков, крышка обрезки и севооборота , все из которых более широко используемых в органическом сельском хозяйстве , чем в обычном сельском хозяйстве. [199] [200] Поскольку только 5% сельскохозяйственных угодий США в настоящее время используют нулевую обработку почвы и мульчирование остатков, существует большой потенциал для связывания углерода. [201] [202]

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. [203] Практика выращивания покровных культур была признана экологически безопасным сельским хозяйством . [204] 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. [205]

Что касается профилактики, то в Австралии разрабатываются вакцины, призванные снизить значительный вклад в глобальное потепление метана, выделяемого домашним скотом в результате метеоризма и отрыжки . [206] [ требуется обновление ]

В 2019 году Global EverGreening Alliance запустил проект по смягчению последствий изменения климата с помощью сельского хозяйства. Цель состоит в том, чтобы изолировать углерод из атмосферы с помощью агролесоводства . К 2050 году восстановленная земля должна улавливать 20 миллиардов углерода ежегодно [207]

Транспорт [ править ]

Транспортные выбросы составляют примерно 15% выбросов во всем мире [208] и даже более важны с точки зрения воздействия на развитые страны, особенно выбросы парниковых газов в США , Канаде [209] и выбросы парниковых газов в Австралии . Виды общественного транспорта, такие как автобус, скоростной трамвай (метро, ​​метро и т. Д.) И междугородние железные дороги, несомненно, являются наиболее энергоэффективными средствами моторизованного транспорта для пассажиров, которые во многих случаях могут использоваться более чем в двадцать раз меньше. энергия [ требуется уточнение ] на человека-расстояние, чем на личный автомобиль. Современные энергоэффективные технологии , такие как электромобили.также помогают сократить потребление нефти , изменения в землепользовании [ необходимы разъяснения ] и выбросы двуокиси углерода . Использование экологически чистых железных дорог , особенно электропоездов, по сравнению с гораздо менее эффективным воздушным и автомобильным транспортом значительно снижает выбросы. [210] [211] Использование электропоездов и автомобилей на транспорте дает возможность использовать их с низким содержанием углерода , производя гораздо меньше выбросов.

Городское планирование [ править ]

Велосипеды почти не имеют выбросов углерода по сравнению с автомобилями, и транспорт по каналам может представлять собой положительный вариант для некоторых видов грузов в 21 веке. [212]

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 снижения выбросов парниковых газов. Неэффективные методы развития землепользования увеличили затраты на инфраструктуру, а также количество 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. [213]

В то же время все большее число граждан и государственных служащих начали отстаивать более разумный подход к планированию землепользования. Эти методы интеллектуального 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 повышения качества жизни; и они также служат для сокращения потребления энергии и выбросов парниковых газов.

Такие подходы, как « новый урбанизм» и развитие, ориентированное на общественный транспорт, 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 потребителей энергии. Например, использование энергии на транспорте, которое является потребителем номер один 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 [214], и поддерживаемые государством программы энергоэффективности могут иметь значение. [215]

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 мелководные геотермальные источники и пассивные солнечныеэнергия снижает количество выделяемых 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. [216] [217] Это экономит энергию, поскольку охлаждает здания и снижает эффект городского теплового острова, тем самым сокращая использование кондиционирования воздуха.

Общественный контроль [ править ]

Еще один изучаемый метод - сделать углерод новой валютой путем введения торгуемых « личных углеродных кредитов ». Идея в том, что это будет поощрять и мотивировать людей сокращать свой «углеродный след» в зависимости от 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 человеческого населения как средство смягчения последствий глобального потепления. [218] 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 растительной диетой. [107] Однако это подвергалось критике: как за категориальную ошибку при отнесении выбросов потомков к их предкам [219], так и за очень долгий временной масштаб сокращений. [220]

Усилия по контролю над народонаселением сдерживаются из-за того, что в некоторых странах существует табу на рассмотрение любых таких усилий. [221] Кроме того, различные религии не одобряют или запрещают некоторые или все формы контроля рождаемости . Размер населения в расчете на душу населения оказывает совершенно разное влияние на глобальное потепление в разных странах, поскольку производство антропогенных парниковых газов на душу населения сильно различается в зависимости от страны. [222]

Затраты и преимущества [ править ]

Во всем мире выгода от поддержания температуры ниже 2 ° C превышает затраты. [223] 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. [224] . ОЭСР применяет экономические модели и качественные оценки для получения информации о выгодах и компромиссах, связанных с изменением климата. [225]

Затраты [ править ]

Один из способов оценки стоимости сокращения выбросов - это рассмотрение вероятных затрат на возможные технологические изменения и изменения производительности. Лица, определяющие политику, могут сравнить предельные затраты на борьбу с выбросами различных методов, чтобы оценить стоимость и объем возможных мер по борьбе с загрязнением во времени. Предельные затраты на борьбу с выбросами различных мер будут различаться в зависимости от страны, сектора и с течением времени. [134] Затраты на смягчение последствий будут варьироваться в зависимости от того, как и когда сокращаются выбросы: заблаговременные, хорошо спланированные действия минимизируют затраты. [134]

Многие экономисты оценивают стоимость смягчения последствий изменения климата в пределах от 1% до 2% ВВП . [224] В 2019 году ученые из Австралии и Германии представили «Единую климатическую модель Земли», показывающую, как повышение температуры может быть ограничено 1,5 ° C за 1,7 триллиона долларов в год. [226] [227] Согласно этому исследованию, для поддержания глобального потепления ниже 1,5 ° C потребуются глобальные инвестиции в размере около 1,7 триллиона долларов в год . Метод, используемый в модели климата одной Земли, не прибегает к опасным геоинженерным методам. Хотя 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. [228] [229]

Преимущества [ править ]

Решая проблему изменения климата, мы можем избежать затрат, связанных с последствиями изменения климата . Согласно Stern Review , бездействие может равняться потере 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. [230] [231]

Исследовательская организация Project Drawdown определила глобальные климатические решения и ранжировала их в соответствии с их преимуществами. [232] 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. [233]

Обмен [ править ]

Один из аспектов смягчения последствий - как разделить затраты и выгоды от политик смягчения. С точки зрения политики смягчения последствий, конечная цель РКИК ООН - стабилизировать концентрацию парниковых газов в атмосфере на уровне, который предотвратил бы «опасное» изменение климата (Rogner et al. , 2007). [234]

Богатые люди выбрасывают больше парниковых газов, чем бедные. [235] Деятельность бедняков, связанная с выбросами парниковых газов, часто связана с основными потребностями, такими как приготовление пищи . У более богатых людей выбросы обычно связаны с такими вещами, как употребление в пищу говядины , автомобили , частые перелеты и отопление дома . [236] 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): [235]

  • 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 быть в состоянии по крайней мере в таком же благополучии в рамках режима контроля выбросов, как и в случае выхода из него.
  • Принцип пропорциональности и принцип «загрязнитель платит» : пропорциональность отражает древний принцип Аристотеля, согласно которому люди должны получать пропорционально тому, что они вкладывают, и платить пропорционально нанесенному ими ущербу. Это может быть связано 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). [237]
    • 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) [235], 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 цитируемый 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, стр. 27). [237] 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 ]

Снижение выбросов парниковых газов требует от многих людей, не в последнюю очередь, чтобы они приняли науку об изменении климата. Это требует, чтобы они принесли жертвы сегодня, чтобы будущие поколения меньше страдали, и взвесили потребности людей, живущих далеко.

-  The Economist , 28 ноября 2015 г. [238]

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. [239] [240] [ 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 на себя международными коалициями, странами, городами, регионами и предприятиями (не только в Парижском соглашении), будет достаточно для ограничения повышения температуры. до 2 градусов, но не до 1,5 градусов. [241] Дополнительные обещания были сделаны на саммите по климату в сентябре [242] и в декабре. [243] Вся информация обо всех климатических обязательствах отправляется на портал Global Climate Action Portal - Наска . Научное сообщество проверяет их выполнение. [244]

Недавние предложения предполагают инвестиции в поддержку зеленого восстановления после пандемии COVID-19 . [245]


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 доиндустриальным уровнем; 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. [246] Меры по смягчению последствий изменения климата могут быть записаны в документах национальной экологической политики, таких как определяемые на национальном уровне вклады (NDC) .

Парижское соглашение следует за Киотским протоколом 1997 года, срок действия которого истек в 2020 году, и является поправкой к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Страны, ратифицировавшие Киотский протокол, обязались сократить выбросы углекислого газа 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. [247]

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. [248] После того, как отчет был опубликован, на сентябрьском саммите по климату [249] и в декабре того же года были сделаны дополнительные обязательства . [250]

В декабре 2020 года был проведен еще один саммит по борьбе с изменением климата, и 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. [251]

Вся информация об обещаниях собирается и анализируется на портале Global Climate Action , что позволяет научному сообществу проверять их выполнение. [252]

Цели температуры [ править ]

По оценкам, 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. [253] Среди экспертов существуют разногласия по поводу того, может ли быть достигнута цель 2 ° C. [254] [ требуется обновление ]

Официальная долгосрочная цель 1,5 ° C

В 2015 году два официальных научных экспертных органа РКИК ООН пришли к выводу, что «в некоторых регионах и уязвимых экосистемах прогнозируются высокие риски даже при потеплении выше 1,5 ° C». [255] 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. [256]

Поощрение использования изменений [ править ]

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

Налог на выбросы [ править ]

Налог на выбросы парниковых газов требует от эмитентов уплаты пошлины, сбора или налога за каждую тонну парниковых газов, выброшенных в атмосферу. [257] Большинство экологических налогов с последствиями для выбросов парниковых газов в странах ОЭСР взимаются с энергоносителей и автотранспортных средств, а не непосредственно с выбросов CO 2 . [257] 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 . [258] [259]

Налоги на выбросы могут быть рентабельными и экологически эффективными. [257] Сложности с налогами на выбросы включают их потенциальную непопулярность и тот факт, что они не могут гарантировать определенный уровень сокращения выбросов. [257] В развивающихся странах институты могут быть недостаточно развиты для сбора платежей за выбросы из самых разных источников. [257]

Инвестиции [ править ]

Еще один косвенный метод поощрения использования возобновляемых источников энергии и обеспечения устойчивости и защиты окружающей среды - это привлечение инвестиций в эту область правовыми средствами, что уже делается на национальном уровне, а также в области международных инвестиций. [260] [ требуется разъяснение ]

Хотя государственная политика по борьбе с изменением климата рассматривается как угроза для инвесторов, [ цитата необходима ] так же, как и само глобальное потепление. Помимо политического риска, « Эрнст энд Янг» идентифицирует физические, вторичные, обязательные, переходные и репутационные риски. [261] Таким образом, становится все более очевидным, что в интересах инвесторов принимать изменение климата как реальную угрозу, которую они должны активно и независимо решать.

Торговля выбросами углерода [ править ]

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

Эта форма торговли разрешениями является обычным методом, 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 загрязняющие субъекты, 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. [262]
В расчете на одного человека Соединенные Штаты производят углекислый газ гораздо быстрее, чем другие основные регионы. [262]

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. [263]

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, предназначенный для решения глобальных экологических проблем. [263] 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. [264]

Исследование [ править ]

Было подсчитано, что только 0,12% всего финансирования исследований, связанных с климатом, тратится на социальные науки о смягчении последствий изменения климата. [265] Гораздо больше средств тратится на естественнонаучные исследования изменения климата, а также значительные суммы тратятся на исследования воздействия изменения климата и адаптации к нему. [265] 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. [265]

Проблемы [ править ]

Есть множество проблем, которые приводят к тому, что в настоящее время кажется, что реализация не выполняется. [263]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 для того, чтобы сохранить иллюзию политических действий, направленных на предотвращение или отсрочку принятия решений. Отсутствие мотивов и готовности начать адаптироваться - серьезное препятствие, поскольку оно препятствует любой реализации.[266] Проблемы, которые возникают в системе, которая включает международное государственное сотрудничество, такое как ограничение и торговля , потенциально могут быть улучшены с помощью полицентричного подхода, когда правила применяются многими небольшими подразделениями власти, а не одним общим правоприменительным органом. [267] Обеспокоенность по поводу потребности в металле и / или доступности основных технологий декарбонизации, таких как фотоэлектрическая , ядерная энергетика и (гибридные) электромобили , также была выражена как препятствие. [268]

Возникновение [ 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. [269] Реализация многих из них поддерживается агентствами ГЭФ. [270] Многие развитые страны реализуют планы институциональной адаптации «первого поколения» [ требуется разъяснение ], особенно на уровне штатов и местных органов власти. [269]РКИК ООН также способствовала совместному осуществлению между странами, поскольку это было предложено как рентабельный способ достижения целей. [271]

Монреальский протокол [ править ]

Хотя Монреальский протокол и не предназначен для этой цели, он принес пользу усилиям по смягчению последствий изменения климата. [272] 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) [273]
 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 посредством таких программ, как Energy Star , Коммерческая интеграция зданий и Программа промышленных технологий . [274]

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. [275] В 2019 году в Миннесоте был внесен новый закон об изменении климата. Одна из целей - освободить всю энергию штата от углерода к 2030 году. [276]

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 сделать Китай лидером в этом вопросе, поскольку он является крупнейшим источником выбросов парниковых газов , поэтому, если он действительно сокращает их , значение будет большим. [277]

Европейский Союз [ править ]

Обязательства Европейского Союза в области климата делятся на 3 основные категории: цели на 2020, 2030 и 2050 годы. Европейский Союз заявляет, что их политика соответствует цели Парижского соглашения . [278] [279]

Цели на 2020 год [280] :

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

Цели на 2030 год [281] :

  • Снизить выбросы парниковых газов на 40% от уровня 1990 года. В 2019 году Европейский парламент принял резолюцию о повышении целевого показателя до 55% [282]
  • Производить 32% энергии из возобновляемых источников.
  • Повышение энергоэффективности на 32,5%.

Цели на 2050 год [283] :

  • Станьте климатически нейтральным.

Выполнение:

Европейский союз утверждает, что он уже достиг цели 2020 года по сокращению выбросов и имеет законодательство, необходимое для достижения целей 2030 года. Уже в 2018 году его выбросы парниковых газов были на 23% ниже, чем в 1990 году. [284]

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. Уже в 2019 году Новая Зеландия запретила новые морские месторождения нефти и газа. газовое бурение и решенные вопросы изменения климата будут изучаться перед каждым важным решением. [285]

В начале декабря 2020 года премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о чрезвычайной ситуации, связанной с изменением климата, и пообещала, что правительство Новой Зеландии будет к 2025 году 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. [286] [287]

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 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. [288]

Развивающиеся страны [ править ]

Для того чтобы согласовать 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 [289] 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. [290] 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. [290] 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: [290]

  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 уровня ОПР, включая финансирование борьбы с изменением климата, но ограниченное определенным процентом; и
  4. Увеличение финансирования климата, не связанного с ОПР.

Суть в том, что существует конфликт между сокращением бюджетного дефицита государств ОЭСР , необходимостью помочь развивающимся странам адаптироваться для устойчивого развития и необходимостью гарантировать, что финансирование не будет исходить от сокращения помощи для других важных целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия . [290]

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. Критики [ кто? ] смягчения последствий часто утверждают, что стремление развивающихся стран достичь уровня жизни, сопоставимого с развитыми странами, обрекает на гибель попытки смягчить последствия глобального потепления. Критики [ кто? ] также утверждают, что сдерживание выбросов сместит человеческие издержки глобального потепления с общих на те, которые больше всего несут беднейшие слои населения планеты.

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». [291]

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 " . [292] [293]

Неправительственные подходы [ править ]

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

Выбор в личных действиях и деловых операциях [ править ]

Экологические группы поощряют индивидуальные действия против глобального потепления , часто направленные на потребителя . Общие рекомендации включают снижение использования отопления и охлаждения дома, сжигание меньшего количества бензина, поддержку возобновляемых источников энергии , покупку местных продуктов для сокращения транспортных расходов, покупку меньшего количества вещей и многое другое.

Геофизик в Университете Утрехта призвал аналогичные учреждения провести авангард в добровольном смягчении, предполагая использование коммуникационных технологий , такие как видеоконференции , чтобы уменьшить свою зависимость от дальних перелетов. [294]

Воздушные перевозки и перевозки [ править ]

В 2008 году ученый-климатолог Кевин Андерсон выразил озабоченность по поводу растущего влияния быстрого роста глобального воздушного транспорта на климат в документе [295] и презентации [296], в которых предполагалось, что изменение этой тенденции необходимо для сокращения выбросов. оказывает комплексное воздействие на климат из-за широкого диапазона выбросов, влияющих на разные отношения в разный период времени [297]

Отчасти трудность заключается в том, что, когда авиационная эмиссия производится на большой высоте, воздействие на климат намного сильнее, чем в противном случае. Другие высказывали озабоченность по поводу растущей гипермобильности людей, путешествующих по делам или для удовольствия, включая частые и часто дальние авиаперелеты, а также авиаперевозки товаров. [298]

Деловые возможности и риски [ править ]

Ответ инвестора [ править ]

Изменение климата также вызывает озабоченность у крупных институциональных инвесторов, которые имеют долгосрочный временной горизонт и потенциально сильно подвержены негативным воздействиям глобального потепления из-за большого географического охвата [ требуется пояснение ] их многонациональных холдингов. Фонды социально ответственного инвестирования позволяют инвесторам вкладывать средства в фонды, которые соответствуют высоким стандартам ESG (экологическим, социальным, корпоративным), поскольку такие фонды инвестируют в компании, которые соответствуют этим целям. [299] Прокси-фирмы можно использовать для разработки руководящих принципов для инвестиционных менеджеров, которые принимают во внимание эти опасения. [300]

Судебный иск [ править ]

В некоторых странах люди, пострадавшие от изменения климата, могут подать в суд на крупных источников выбросов парниковых газов. Судебные тяжбы предпринимались целыми странами и народами, такими как Палау [301] и инуиты , [302], а также неправительственными организациями, такими как Sierra Club. [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]

Для того 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 переведено 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. Например, был подан 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 год. Группа предположила, что такие исследования могут лечь в основу возможных судебных исков. . [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 влияет на пожилых людей. [317]

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


Активизм [ править ]

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

Экологические организации принимают различные меры, такие как климатические марши народов и отказ от ископаемых видов топлива . 1000 организаций с капиталом в 8 триллионов долларов взяли на себя обязательства отказаться от ископаемого топлива до 2018 года. [319] Еще одна форма действий - это климатическая забастовка . [320] В январе 2019 года 12 500 студентов вышли на марш в Брюсселе, требуя действий по борьбе с изменением климата . [321] В 2019 году восстание против вымиранияорганизовали массовые протесты с требованием «рассказать правду об изменении климата, сократить выбросы углерода до нуля к 2025 году и создать собрание граждан для наблюдения за прогрессом», включая блокирование дорог. Многие были арестованы. [322] Во многих случаях активизм приносит положительные результаты. [323]

Важным событием стала глобальная климатическая забастовка в сентябре 2019 года, организованная Fridays For Future и Earth Strike . [324] Целью было оказать влияние на саммит по борьбе с изменением климата, организованный ООН 23 сентября. [325] По словам организаторов, в забастовке 20 сентября участвовали четыре миллиона человек. [326]


См. Также [ править ]

  • Международная климатическая конференция 4 Degrees and Beyond
  • Автомобиль на альтернативном топливе
  • Черный углерод
  • Углеродная диета
  • Климатическая связь
  • Отрицание изменения 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 накопителей энергии
  • Лофотенская декларация
  • Низкоуглеродная диета
  • Низкоуглеродная экономика
  • Смягчение пика нефти
  • Массовое производство в секторе возобновляемой энергетики
  • Решения, основанные на природе
  • Устойчивость (экология)
  • Впрыск стратосферного аэрозоля (климатическая инженерия)
  • Уязвимость
  • Biochar
  • Углеродно-нейтральное топливо
  • Ecocities
  • Устойчивая ландшафтная архитектура
  • Зеленый транспорт
  • Биогеохимический цикл
  • Углеродный баланс и управление (журнал)

По стране [ править ]

  • Дебаты об экономической ответственности Китая за смягчение последствий изменения климата
  • Европейская программа по изменению климата
  • Смягчение глобального потепления в Австралии
  • Комитет Великобритании по изменению климата

Примечания [ править ]

[327]

  1. ^ Friedlingstein et al. 2019 .
  2. ^ Фишер, BS; и др., «Глава 3: Вопросы, связанные со смягчением последствий в долгосрочном контексте», Вклад Рабочей группы III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 2007 г. , 3.5 Взаимодействие между смягчением последствий и адаптацией, в свет последствий изменения климата и принятие решений в условиях долгосрочной неопределенности, в AR4 WG3 МГЭИК 2007 г.
  3. ^ a b МГЭИК, «Резюме для политиков» , Изменение климата 2007: Рабочая группа III: Смягчение последствий изменения климата , Таблица РП.3, C. Смягчение в краткосрочной и среднесрочной перспективе (до 2030 г.), в AR4 WG3 МГЭИК 2007 г.
  4. ^ а б в г д Olivier & Peters 2020 , стр. 12
  5. ^ "Падение затрат на возобновляемую энергию открывает дверь к большим климатическим амбициям" . ИРЕНА . Проверено 29 января 2020 года .
  6. ^ РКИК ООН (5 марта 2013 г.), Введение в Конвенцию , РКИК ООН
  7. ^ РКИК ООН (2002), Полный текст Конвенции, Статья 2: Цели , РКИК ООН
  8. ^ 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 г. 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.
  9. ^ Техническое резюме IPCC SR15 2018 , стр. 31 год
  10. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 2018 , стр. 15
  11. ^ Техническое резюме IPCC SR15 2018 , стр. 33
  12. Харви, Фиона (26 ноября 2019 г.). «ООН призывает к сокращению уровней парниковых газов, чтобы избежать климатического хаоса» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2019 года .
  13. ^ «Сокращайте глобальные выбросы на 7,6 процента каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 1,5 ° C Парижского целевого показателя - доклад ООН» . Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата . Организация Объединенных Наций . Проверено 27 ноября 2019 года .
  14. ^ a b c d e Миль, Джорджия; и др., «Глава 10: Глобальные климатические прогнозы» , Изменение климата 2007: Рабочая группа I: Основы физических наук , FAQ 10.3: Если выбросы парниковых газов сокращаются, как быстро уменьшаются их концентрации в атмосфере?, в IPCC AR4 WG1 2007 , pp. 824–825
  15. ^ Rogner, H.-H .; и другие. (2007). «1.2 Конечная цель РКИК ООН». В Б. Мец; и другие. (ред.). Введение . Изменение климата 2007: Смягчение. Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Версия для печати: Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Эта версия: веб-сайт МГЭИК. Архивировано из оригинала на 2014-09-23 . Проверено 7 июня 2011 .
  16. ^ 2. Стабилизация и изменение климата в ближайшие несколько десятилетий и несколько следующих столетий, с. 21 , в: Резюме , в US NRC 2011
  17. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 96
  18. ^ IPCC SR15 Ch1 2018 , стр. 66
  19. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 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» . Внутри климатических новостей . Проверено 8 января 2021 года .
  25. ^ a b c Глобальный углеродный бюджет на 2020 г.
  26. ^ a b «Метан против углекислого газа: столкновение с парниковыми газами» . 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. ^ а б IGSD (2013). «Короткоживущие загрязнители климата (SLCP)» . Институт управления и устойчивого развития (IGSD) . Проверено 29 ноября 2019 .
  29. ^ Zaelke, Дурвуд; 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: 3. Cite journal requires |journal= (help)CS1 maint: date and year (link)
  30. ^ Ломбрана, Лаура Миллан; Уоррен, Хейли; Рати, Акшат (2020). «Измерение стоимости двуокиси углерода от прошлогодних лесных пожаров во всем мире» . Bloomberg LP
  31. ^ Глобальные ежегодные выбросы пожаров (PDF) (Отчет). Глобальная база данных по выбросам пожаров.
  32. ^ Olivier & Peters 2020 , стр. 6
  33. ^ Olivier & Peters 2020 , стр. 23
  34. ^ Всемирная метеорологическая организация (январь 2019). «Научная оценка разрушения озонового слоя: 2018» (PDF) . Глобальный проект исследования и мониторинга озона . 58 : A3 (см. Таблицу A1).
  35. ^ 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. DOI : 10.1038 / s41558-019-0613-7 . S2CID 208302708 . 
  36. ^ Olivier & Peters 2020 , стр. 38
  37. ^ Фишер, BS; и др., «Глава 3: Вопросы, связанные со смягчением последствий в долгосрочном контексте» , Вклад Рабочей группы III в Четвертый отчет об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 2007 г. , Раздел 3.1 Сценарии выбросов, в AR4 WG3 МГЭИК 2007 г.
  38. ^ Rogner, H.-H .; и др., «Глава 1: Введение» , Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 2007 г. , раздел 1.3.2.4 Общие выбросы парниковых газов, в IPCC AR4 WG3 2007 , p. 111
  39. ^ Стеффен, Уилл; Рокстрём, Йохан; Ричардсон, Кэтрин; М. Лентон, Тимоти; Фольке, Карл; Ливерман, Диана; П. Саммерхейз, Колин; Д. Барноски, Энтони; Э. Корнелл, Сара; Распятие, Мишель; Ф. Донгес, Джонатан; Фетцер, Инго; Дж. Лэйд, Стивен; Шеффер, Мартен; Винкельманн, Рикарда; Ханс Иоахим Шелльнхубер, Ганс (6 августа 2018 г.). «Траектории земной системы в антропоцене» . Труды Национальной академии наук . 115 (33): 8252–8259. Bibcode : 2018PNAS..115.8252S . DOI : 10.1073 / pnas.1810141115 . PMC 6099852 . PMID 30082409 .  
  40. ^ «Мы не можем быть достаточно радикальными»: Аттенборо о действиях в связи с климатическим кризисом . 2019-07-09. ISSN  0261-3077 . Проверено 2 сентября 2019 .
  41. ^ Проблемы наук Архивированных 2013-09-27 в Вайбаке Machine & Technology Online; «Содействие производству низкоуглеродной электроэнергии»
  42. ^ «Социальные, экономические и этические концепции и методы, Краткое содержание» (PDF) , Изменение климата 2014: Смягчение последствий изменения климата , в IPCC AR5 WG3 2014 , p. 211
  43. ^ «Как реформирование субсидий на ископаемое топливо может пойти не так: урок Эквадора» . IISD . Проверено 11 ноября 2019 .
  44. ^ Sathaye, J .; и др., «Глава 12: Устойчивое развитие и смягчение последствий» , Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 2007 г. , раздел 12.2.1.1 Пути развития, а также климатическая политика определяют выбросы парниковых газов., в IPCC AR4 WG3 2007 , pp. 701–703
  45. ^ 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 . 
  46. ^ Пол GIPE (4 апреля 2013). "Здание видения на 100 процентов возобновляемой энергии" . Мир возобновляемых источников энергии .
  47. ^ IPCC (2011). «Специальный отчет о возобновляемых источниках энергии и смягчении последствий изменения климата» (PDF) . Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк . п. 17. Архивировано из оригинального (PDF) 11 января 2014 года.
  48. ^ a b Отчет о состоянии мировой энергетики и выбросов CO2 за 2019 г.
  49. ^ «Затраты (возобновляемых источников энергии)» . Проверено 27 марта 2020 года .
  50. ^ «Глобальная трансформация энергии: дорожная карта до 2050 года (издание 2019 г.)» (PDF) . ИРЕНА . Проверено 29 января 2020 года .
  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. ^ "Глобальный Атлас Ветра" . DTU Технический университет Дании . Проверено 28 марта 2020 .
  55. ^ "Global Wind Report 2019" . Глобальный совет по ветроэнергетике. 19 марта 2020 . Проверено 28 марта 2020 .
  56. ^ "Статистический обзор BP 2019" (PDF) . Проверено 28 марта 2020 .
  57. ^ «Большие плотины гидроэлектростанций не устойчивы в развивающихся странах» . BBC . Проверено 27 марта 2020 года .
  58. ^ «От базовой нагрузки до пиковой» (PDF) . ИРЕНА . Проверено 27 марта 2020 года .
  59. ^ "Биомасса - поглотитель углерода или грешник углерода" (PDF) . Агентство окружающей среды Великобритании . Проверено 27 марта 2020 года .
  60. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 131
  61. ^ «Увеличьте количество ядерной энергетики, чтобы победить изменение климата, - говорит глава ООН по ядерной безопасности» . ООН . Дата обращения 1 февраля 2020 .
  62. ^ «Ядерная переработка: опасно, грязно и дорого» . Союз неравнодушных ученых . Проверено 26 января 2020 года .
  63. ^ "Является ли ядерная энергия ответом на изменение климата?" . Всемирная информационная служба по энергетике . Дата обращения 1 февраля 2020 .
  64. Gallup International 2011 , стр. 9–10.
  65. ^ Ipsos 2011 , стр. 4
  66. ^ «Май: резкий спад ядерной энергетики поставит под угрозу энергетическую безопасность и климатические цели» . www.iea.org . Проверено 8 июля 2019 .
  67. ^ Официально: Великобритания субсидирует ядерную энергетику, но какой ценой? (Отчет). Международный институт устойчивого развития . Проверено 29 марта 2020 года .
  68. ^ "За пределами ИТЭР" . Проект ИТЭР . Информационные службы, Принстонская лаборатория физики плазмы. Архивировано из оригинала 7 ноября 2006 года . Проверено 5 февраля 2011 года . - Прогнозируемая временная шкала мощности термоядерного синтеза
  69. Додж, Эдвард (6 декабря 2014 г.). «Power-to-Gas обеспечивает возможность массового хранения энергии» . TheEnergyCollective.com . Дата обращения 25 мая 2015 .
  70. Скотт, Марк (7 октября 2014 г.). «Энергия дождливого дня или безветренного» . Нью-Йорк Таймс . Дата обращения 26 мая 2015 .
  71. 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 .
  72. ^ 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)
  73. ^ Берч, Иоахим; Гроуич, Кристиан; Лоренчик, Стефан; Нагл, Стефан (2012). «Варианты гибкости на европейских рынках электроэнергии при высоких сценариях использования возобновляемых источников энергии» (PDF) . Кельнский университет . Проверено 29 марта 2020 года .
  74. ^ «Неопределенная роль природного газа в переходе к чистой энергии» (пресс-релиз). MIT News Office. 2019.
  75. ^ Шмидт и др. 2019 г.
  76. ^ «Volkswagen планирует использовать аккумуляторы для электромобилей, чтобы конкурировать с энергетическими компаниями» . Рейтер . 2020-03-12 . Проверено 7 апреля 2020 .
  77. ^ a b Pellow et al. 2015 г.
  78. ^ «Растущие экологические издержки нашей зависимости от литиевых батарей» . ПРОВОДНОЙ . Проверено 26 января 2020 года .
  79. ^ "Является ли зеленый водород будущим хранения энергии?" . OilPrice.com . Проверено 7 апреля 2020 .
  80. ^ Welder et al. 2019 г.
  81. Бове, Орели (13 ноября 2019 г.). «Солнечная энергия + водород: идеальное сочетание для парижской водородной стратегии?» . Солнечная энергия в Европе.
  82. ^ «Аммиак отмечен как зеленое судоходное топливо будущего» . Financial Times . 30 марта 2020.
  83. ^ "UHV Grid" . Глобальная энергетическая взаимосвязь (GEIDCO) . Проверено 26 января 2020 года .
  84. ^ «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 .
  85. ^ «ABB предоставляет первую в мире сеть HVDC в Китае» (пресс-релиз). 2018-11-13 . Проверено 13 октября 2020 .
  86. ^ «Стратегия развития GEIDCO» . Глобальная энергетическая взаимосвязь (GEIDCO) . Проверено 26 января 2020 года .
  87. ^ "Североамериканская суперсеть" (PDF) . Институт климата (США) . Проверено 26 января 2020 года .
  88. ^ «Возобновляемые источники энергии и управление нагрузкой» (PDF) . UTS University of Technology, Сидней . Проверено 28 марта 2020 .
  89. ^ «Электрификация транспорта: эпизод первый» . BHP . Проверено 7 апреля 2020 .
  90. ^ «Хотите электрические корабли? Постройте лучшую батарею» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Проверено 7 апреля 2020 . 
  91. ^ «Масштаб инвестиций, необходимых для декарбонизации международного судоходства» . www.globalmaritimeforum.org . Проверено 7 апреля 2020 .
  92. ^ «Заправка H2» . Подвижность H2 . Проверено 5 апреля 2020 .
  93. ^ Volkswagen AG: Водород или аккумулятор 2019
  94. ^ «Авиационная сеть - вопросы декарбонизации» . www.eurocontrol.int . Проверено 7 апреля 2020 .
  95. ^ IPCC SR15 Ch2 2018 , стр. 141
  96. ^ Здания МЭА ETP 2017
  97. ^ Staffell Iain; и другие. (2012). «Обзор бытовых тепловых насосов». Энергетика и экология . 5 (11): 9291–9306. DOI : 10.1039 / c2ee22653g .
  98. ^ 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 .
  99. ^ Штернберг Андре, Bardow Андре (2015). «Power-to-What? - Экологическая оценка систем хранения энергии». Энергетика и экология . 8 (2): 389–400. DOI : 10.1039 / c4ee03051f .
  100. ^ Софи Хебден (2006-06-22). «Инвестируйте в чистые технологии, говорится в отчете МЭА» . Scidev.net . Проверено 16 июля 2010 .
  101. ^ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗВЕЗДА» . www.energystar.gov . Проверено 2 декабря 2020 .
  102. ^ «Рекомендации по закупкам экологически безопасных хладагентов» (PDF) . Совет по лидерству в устойчивых закупках, IGSD. 29 сентября 2020. Cite journal requires |journal= (help)
  103. ^ "УСТОЙЧИВЫЙ СОВЕТ РУКОВОДСТВА ЗАКУПОК" . СОВЕТ РУКОВОДСТВА ПО УСТОЙЧИВОМУ ЗАКУПКАМ . Проверено 2 декабря 2020 .
  104. ^ Эденхофер, Оттмар; Пичс-Мадруга, Рамон; и другие. (2014). «Резюме для политиков» (PDF) . В МГЭИК (ред.). Изменение климата 2014: смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата . Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета . ISBN  978-1-107-65481-5. Проверено 21 июня 2016 .
  105. ^ Чансель, Лукас; Пикетти, Томас (01.12.2015). «Углерод и неравенство: от Киото до Парижа» . VoxEU.org . Проверено 14 сентября 2020 .
  106. ^ a b c Уайнс, Сет; Николас, Кимберли А (12 июля 2017 г.). «Пробел в смягчении последствий изменения климата: образование и правительственные рекомендации упускают из виду наиболее эффективные индивидуальные действия» . Письма об экологических исследованиях . 12 (7): 074024. Bibcode : 2017ERL .... 12g4024W . DOI : 10.1088 / 1748-9326 / aa7541 .
  107. ^ Себальос, Херардо; Эрлих, Пол П.; Дирзо, Родольфо (23 мая 2017 г.). «Биологическое уничтожение в результате продолжающегося шестого массового вымирания, о котором сигнализирует 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 перенаселение 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.
  108. ^ Пимм, SL; Jenkins, CN; Abell, R .; Брукс, TM; Gittleman, JL; Joppa, LN; Ворон, PH; Робертс, CM; 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 . Главным фактором исчезновения видов является рост населения и увеличение потребления на душу населения.   
  109. ^ Корнер, Адам (13 декабря 2013 г.). « Нитка“является опасной мантра для изменения климата» . Хранитель . Проверено 31 марта 2020 года .
  110. Рианна Харви, Фиона (21 марта 2016 г.). «Ешьте меньше мяса, чтобы избежать опасного глобального потепления, - говорят ученые» . Хранитель . Проверено 20 июня 2016 .
  111. ^ 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 . 
  112. ^ 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 .  
  113. Рианна Милман, Оливер (20 июня 2016 г.). «План Китая по сокращению потребления мяса на 50% приветствуется борцами за климат» . Хранитель . Проверено 20 июня 2016 .
  114. ^ Нашим городам нужно меньше машин, а не более чистые машины
  115. Ричард Кассон (25 января 2018 г.). «Нам нужны не просто электромобили, нам нужно меньше машин» . Гринпис . Проверено 17 сентября 2020 года .
  116. ^ «Основы« Зеленого дела »Европейской комиссии» . Зеленые факты . Зеленые факты. 7 января 2020 . Дата обращения 3 апреля 2020 .
  117. ^ Умная мобильность в умных городах
  118. ^ «Экологический прогноз ОЭСР до 2050 года, глава об изменении климата, предварительная версия» (PDF) . ОЭСР . 2011 . Проверено 23 апреля 2012 .
  119. ^ «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 .
  120. ^ «Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность» . Королевское общество . 2009 . Проверено 23 апреля 2012 .
  121. ^ «Это то, что вам нужно знать о CCS - улавливании и хранении углерода» . СИНТЕФ . Проверено 2 апреля 2020 .
  122. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 11 августа 2013 года . Проверено 21 июля 2013 года .CS1 maint: archived copy as title (link)
  123. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинального 14 мая 2013 года . Проверено 21 июля 2013 года .CS1 maint: archived copy as title (link)
  124. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 11 августа 2013 года . Проверено 21 июля 2013 года .CS1 maint: archived copy as title (link)
  125. ^ Глобальные охраняемые территории могут увеличить способность связывания углерода
  126. ^ Роль охраняемых территорий в смягчении последствий изменения климата
  127. ^ Роль охраняемых территорий в отношении изменения климата
  128. ^ 30x30 для петиции о природе
  129. ^ Защита 50% наших земель и океанов
  130. ^ Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы
  131. ^ Влияние трофических каскадов, вызванных серым волком, на круговорот углерода в экосистеме
  132. ^ Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы
  133. ^ 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
  134. ^ Туттон, Марк. «Восстановление лесов может уловить две трети углерода, который люди добавили в атмосферу» . CNN . Проверено 13 февраля 2020 .
  135. ^ Chazdon, 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 .   
  136. ^ Эренберг, Рэйчел. «Мировое количество достигает 3 триллионов деревьев» . Новости природы . DOI : 10.1038 / nature.2015.18287 . S2CID 189415504 . 
  137. ^ Туттон, Марк. «Самый эффективный способ борьбы с изменением климата? Посадить 1 триллион деревьев» . CNN . Проверено 13 февраля 2020 .
  138. ^ 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 .
  139. ^ "Дом" . Crowtherlab . Проверено 13 февраля 2020 .
  140. ^ МакГрат, Мэтт (2020-06-22). «Посадка новых лесов„может принести больше вреда , чем пользы » . BBC News . Проверено 23 июня 2020 .
  141. Лена Р. Бойзен, Вольфганг Лучт, Дитер Гертен, Вера Хек, Тимоти М. Лентон, Ганс Иоахим Шеллнхубер. Пределы смягчения последствий глобального потепления за счет удаления углерода на суше. Будущее Земли , 2017; https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518104038.htm DOI: 10.1002 / 2016EF000469
  142. ^ a b «Индия должна следовать за Китаем, чтобы найти выход из леса и спасти лесных людей» . Хранитель . 22 июля 2016 . Проверено 2 ноября +2016 .
  143. ^ а б «Как сохранение превратилось в колониализм» . Внешняя политика . 16 июля 2018 . Проверено 30 июля 2018 года .
  144. ^ "Реформы лесовладения Китая" . rightsandresources.org. Архивировано из оригинального 23 сентября 2016 года . Проверено 7 августа +2016 .
  145. ^ 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 .
  146. ^ 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 .
  147. ^ «Новые джунгли вызывают дебаты о тропических лесах» . Нью-Йорк Таймс . 29 января 2009 . Проверено 18 июля +2016 .
  148. ^ 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.
  149. ^ "В Латинской Америке леса могут подняться до проблемы двуокиси углерода" . Нью-Йорк Таймс . 16 мая 2016 . Проверено 18 июля +2016 .
  150. ^ Сенгупта, Сомини (2019-07-05). «Восстановление лесов может помочь остановить глобальное потепление, результаты исследования» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 7 июля 2019 . 
  151. ^ ЭКОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ: Глобальный потенциал восстановления деревьев cdn.website-editor.net, 5 июля 2019 г. Дата обращения 9 августа 2019 г.
  152. ^ «Крупнейший в мире опрос общественного мнения об изменении климата: большинство людей призывает к широкомасштабным действиям» . ПРООН . 2021-01-27 . Источник 2021-01-29 .
  153. ^ a b c d «Как заборы могут спасти планету» . newstatesman.com. 13 января 2011 . Проверено 5 мая 2013 года .
  154. ^ «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 .
  155. ^ «Как употребление в пищу говядины травяного откорма может помочь в борьбе с изменением климата» . time.com. 25 января 2010 . Проверено 11 мая 2013 года .
  156. ^ a b «Как коровы могли исправить мир» . nationalgeographic.com. 6 марта 2013 . Проверено 5 мая 2013 года .
  157. ^ 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 . 
  158. ^ «Выпуск стада животных в Арктику может помочь в борьбе с изменением климата, как показывают исследования» . CBS News. 20 апреля 2020 . Проверено 10 июля, 2020 .
  159. ^ 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 .  
  160. ^ Rosane, Olivia (18 марта 2020). «Защита и восстановление почв может удалить 5,5 миллиардов тонн CO2 в год» . Ecowatch . Дата обращения 19 марта 2020 .
  161. ^ a b Неллеманн, Кристиан и др. (2009): Голубой углерод. Роль здоровых океанов в связывании углерода. Оценка быстрого реагирования. Арендал, Норвегия: ЮНЕП / ГРИД-Арендал
  162. ^ 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 .
  163. ^ 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 .
  164. ^ Ортега, Алехандра; Джеральди, Н.Р .; Alam, I .; Камау, AA; Acinas, S .; Логарес, Р .; Gasol, J .; Massana, R .; Krause-Jensen, D .; Дуарте, К. (2019). «Важный вклад макроводорослей в секвестрацию углерода в океане» . Природа Геонауки . 12 : 748–754. DOI : 10.1038 / s41561-019-0421-8 . hdl : 10754/656768 .
  165. ^ 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)
  166. ^ a b Маклеод, Э. «План голубого углерода: к лучшему пониманию роли прибрежных местообитаний, покрытых растительностью, в секвестрации CO2» (PDF) .
  167. ^ a b Неллеман, С. "Голубой углерод: роль здоровых океанов в связывании углерода" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 04 марта 2016 года.
  168. ^ Торфяники и изменение климата
  169. ^ Изменение климата и вырубка лесов угрожают крупнейшим тропическим торфяникам в мире
  170. ^ Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы
  171. ^ «CO2 превратился в камень в Исландии в результате прорыва в области изменения климата» . Хранитель . 9 июня 2016 . Проверено 2 сентября 2017 года .
  172. ^ a b Робинсон, Саймон (22.01.2010). «Как уменьшить выбросы углерода: улавливать и хранить?» . Time.com . Проверено 26 августа 2010 .
  173. ^ "Технологии улавливания и секвестрации углерода @ MIT" . sequestration.mit.edu . Проверено 24 января 2020 .
  174. ^ Drajem, Марк (14 апреля 2014). «Лучшая надежда угля растет с самой дорогой электростанцией в США» . Bloomberg Business .
  175. ^ Ренфорт, Фил (2019-03-28). «Отрицательный потенциал выбросов щелочных материалов» . Природа . Проверено 9 февраля 2021 .
  176. ^ Beerling, Дэвид (2020-07-08). «Потенциал для крупномасштабного удаления CO2 за счет усиления выветривания горных пород с пахотными землями» . Природа . Проверено 9 февраля 2021 .
  177. ^ МГЭИК (2007). C. Смягчение в краткосрочной и среднесрочной перспективе (до 2030 г.). В (раздел книги): Резюме для политиков. В: Изменение климата 2007: Смягчение. Вклад Рабочей группы III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Б. Метц и др. (Ред.)) . Версия для печати: Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Эта версия: веб-сайт МГЭИК. ISBN 978-0-521-88011-4. Архивировано из оригинала на 2010-05-02 . Проверено 15 мая 2010 .
  178. ^ a b Политические последствия парникового потепления: смягчение последствий, адаптация и научная база (1992), Комитет по науке, технике и государственной политике (COSEPUP)
  179. Перейти ↑ GAO (2011). Технический статус, будущие направления и потенциальные ответы. Июль 2011. ГАО-11-71.
  180. ^ Королевское общество, (2009) «Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность» . Проверено 12 сентября 2009.
  181. ^ 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 .
  182. ^ Макглинн, Daniel (17 января 2017). «Один большой светоотражающий пластырь» . Беркли Инжиниринг . Калифорнийский университет в Беркли . Проверено 2 января 2018 .
  183. Мейер, Робинсон (8 января 2018 г.). «Радикальная новая схема предотвращения катастрофического повышения уровня моря» . Атлантика . Проверено 12 января 2018 .
  184. ^ Келлер, Дэвид П. (2014). «Потенциальная эффективность климатической инженерии и побочные эффекты при сценарии с высоким уровнем выбросов двуокиси углерода» . 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.  
  185. ^ «Что такое устойчивое сельское хозяйство | Институт устойчивости сельского хозяйства» . asi.ucdavis.edu . Проверено 20 января 2019 .
  186. ^ Скэнлон, Керри. «Тенденции в области устойчивого развития: восстановительное сельское хозяйство» . Союз тропических лесов . Проверено 29 октября 2019 года .
  187. ^ "Что такое регенеративное сельское хозяйство?" . Ecowatch. Проект «Климатическая реальность». 2 июля 2019 . Дата обращения 3 июля 2019 .
  188. ^ «Сельское хозяйство: источники выбросов парниковых газов по секторам» . EPA. 2019.
  189. ^ Департамент сельского хозяйства и защиты потребителей ФАО (2006). «Воздействие домашнего скота на окружающую среду» . Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . Архивировано из оригинального (PDF) 28 августа 2015 года . Проверено 25 октября, 2016 .
  190. ^ Проект геномики крупного рогатого скота в Genome Canada
  191. ^ Канада использует генетику, чтобы у коров было меньше газов.
  192. ^ Использование микробов прямого кормления для уменьшения выбросов метана жвачных животных: обзор
  193. ^ Пармар, NR; 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 . 
  194. ^ 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 .
  195. ^ Мартин, С. и др. 2010. Снижение выбросов метана у жвачных животных: от микробов до масштабов фермы. Animal 4: pp 351-365.
  196. ^ 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 .
  197. ^ Системы животноводства и их воздействие на окружающую среду
  198. Сьюзен С. Лэнг (13 июля 2005 г.). «Органическое земледелие дает такой же урожай кукурузы и сои, как и традиционные фермы, но потребляет меньше энергии и не использует пестицидов» . Проверено 8 июля 2008 года .
  199. ^ Пиментел, Дэвид; Хепперли, Пол; Хэнсон, Джеймс; Доудс, Дэвид; Зайдель, Рита (2005). «Экологические, энергетические и экономические сравнения систем органического и традиционного земледелия» . Бионаука . 55 (7): 573–82. DOI : 10,1641 / 0006-3568 (2005) 055 [0573: EEAECO] 2.0.CO; 2 .
  200. ^ 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 .  
  201. ^ 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. DOI : 10.1038 / s41467-020-18887-7 . ISSN 2041-1723 . 
  202. ^ 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: биогеонаука . 120 (11): 2375–2401. Bibcode : 2015JGRG..120.2375P . DOI : 10.1002 / 2015JG003078 .
  203. ^ «Покровные культуры, сельскохозяйственная революция с глубокими корнями в прошлом» . Нью-Йорк Таймс . 2016 г.
  204. ^ 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 .  
  205. ^ Выбросы порезы Отрыжка вакцинные парниковых газов Рейчел Новак для NewScientist сентября 2004 года
  206. ^ 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 .
  207. ^ "4 диаграммы объясняют выбросы парниковых газов по странам и секторам" . Институт мировых ресурсов . 2020-02-06 . Проверено 30 декабря 2020 .
  208. ^ «Источники и поглотители парниковых газов: резюме 2020» . Проверено 30 декабря 2020 .
  209. ^ Лоу, Марсия Д. (апрель 1994). «Возвращение в путь: глобальное возрождение железных дорог» . Архивировано из оригинала на 2006-12-04 . Проверено 15 февраля 2007 .
  210. ^ Шварцман, Питер. «ГРУЗОВИКИ VS ПОЕЗДА - КТО ВЫИГРАЕТ?» . Проверено 15 февраля 2007 .
  211. ^ "Будущее каналов" (PDF) . Музей Лондонского канала . Проверено 8 сентября 2013 года .
  212. ^ "Шестой углеродный бюджет наземного транспорта" (PDF) . UKCCC . переход с автомобилей на ходьбу и езду на велосипеде означает нулевые чистые затраты для экономики
  213. ^ «Энергосберегающее доверие: дом и окружающая среда» . Энергосберегающее доверие . Архивировано из оригинала на 2008-08-29 . Проверено 26 августа 2010 .
  214. ^ Осборн, Хилари (2005-08-02). «Энергоэффективность„экономит 350м £ в год » . Guardian Unlimited . Лондон.
  215. ^ 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 .
  216. ^ Комитет по науке, технике; Государственная политика (1992). Политические последствия парникового потепления: смягчение последствий, адаптация и научная база . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия прессы. ISBN 978-0-309-04386-1.
  217. ^ Население Подключение архивации 2015-01-11 в Вайбак Machine Заявление о политике
  218. ^ Робертс, Дэвид (2017-07-14). «Лучший способ сократить выбросы углерода в атмосферу: не будьте богатыми» . Vox . Проверено 22 октября 2019 .
  219. ^ Кэррингтон, Дамиан (2017-07-12). «Хотите бороться с изменением климата? Рожайте меньше детей» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 22 октября 2019 . 
  220. С точки зрения фарса: марсианский взгляд на жесткое табу - тишину, которая окружает контроль над населением Морис Кинг, Чарльз Эллиотт BMJ
  221. ^ Кто нагревает планету? Более пристальный взгляд на население и глобальное потепление. Архивировано 22 августа 2011 г. на Wayback Machine от Sierra Club.
  222. ^ Сампедро и др. 2020 .
  223. ^ 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 .
  224. ^ «Экономика смягчения последствий изменения климата» .
  225. ^ "Единая модель климата Земли" . Единая модель климата Земли . Технологический университет, Колледж климата и энергетики, Немецкий аэрокосмический центр . Проверено 22 января 2019 .
  226. Чоу, Лотарингия (21 января 2019 г.). «Исследование, финансируемое ДиКаприо: пребывание ниже 1,5ºC вполне возможно» . Ecowatch . Проверено 22 января 2019 .
  227. ^ Одна модель климата Земли
  228. ^ Достижение целей Парижского климатического соглашения
  229. ^ Бездействие в отношении изменения климата рискует оставить будущим поколениям долги в размере 530 триллионов долларов.
  230. ^ Бремя молодежи: требование отрицательных выбросов CO2
  231. ^ «Сводка решений по общему рейтингу» . Просадка . 2017-04-05 . Проверено 12 февраля 2020 .
  232. ^ Сампедро и др. 2020 .
  233. ^ Rogner, H.-H .; и другие. (2007). Управляющее резюме. В (глава книги): Введение. В: Изменение климата 2007: Смягчение. Вклад Рабочей группы III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Б. Метц и др. (Ред.)) . Версия для печати: Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Веб-версия: веб-сайт МГЭИК. ISBN 978-0-521-88011-4. Проверено 5 мая 2010 .
  234. ^ 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.
  235. ^ «Изменение поведения, общественное участие и Net Zero (Имперский колледж Лондона)» . Комитет по изменению климата . Проверено 21 ноября 2019 .
  236. ^ 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.
  237. ^ Статья «Адаптация. Если вы не переносите жару» , The Economist , специальный отчет «Изменение климата», 28 ноября 2015 г., стр. 10-12.
  238. Харви, Фиона (26 ноября 2019 г.). «ООН призывает к сокращению уровней парниковых газов, чтобы избежать климатического хаоса» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2019 года .
  239. ^ «Сокращайте глобальные выбросы на 7,6 процента каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы достичь 1,5 ° C Парижского целевого показателя - доклад ООН» . Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата . Организация Объединенных Наций . Проверено 27 ноября 2019 года .
  240. ^ «Глобальные климатические действия со стороны городов, регионов и предприятий - 2019» . Новый институт климата . 17 сентября 2019 . Проверено 15 декабря 2019 .
  241. ^ Фарланд, Хлоя (2019-10-02). «Это то, что мир пообещал на саммите ООН по борьбе с изменением климата» . Новости климата . Проверено 15 декабря 2019 .
  242. ^ «Глобальные действия по борьбе с изменением климата представляют план для 1,5-градусного мира» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  243. ^ «Глобальное сообщество данных обязуется отслеживать действия по борьбе с изменением климата» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  244. ^ 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
  245. ^ «Электронный справочник РКИК ООН: Резюме Парижского соглашения» . Unfccc.int . Проверено 12 ноября 2019 .
  246. ^ Отслеживание климатических действий
  247. ^ «Глобальные климатические действия со стороны городов, регионов и предприятий - 2019» . Новый институт климата . 17 сентября 2019 . Проверено 15 декабря 2019 .
  248. ^ Фарланд, Хлоя (2019-10-02). «Это то, что мир пообещал на саммите ООН по борьбе с изменением климата» . Новости климата . Проверено 15 декабря 2019 .
  249. ^ «Глобальные действия по борьбе с изменением климата представляют план для 1,5-градусного мира» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  250. ^ "Саммит климатических амбиций 2020" (PDF) . Организация Объединенных Наций . Проверено 29 декабря 2020 года .
  251. ^ «Глобальное сообщество данных обязуется отслеживать действия по борьбе с изменением климата» . РКИК ООН . Проверено 15 декабря 2019 .
  252. ^ Резюме МГЭИК SR15 для политиков 2018 , стр. 4
  253. ^ Оппенгеймер, М., и др. , Раздел 19.7.2: Пределы смягчения, в: Глава 19: Возникающие риски и ключевые уязвимости (архивировано 8 июля 2014 г. ), стр. 49–50, в IPCC AR5 WG2 A 2014
  254. ^ «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 .
  255. ^ «Ограничение температуры 1,5 ° C - основные факты» . Климатическая аналитика. Архивировано из оригинала на 2016-06-30 . Проверено 21 июня 2016 .
  256. ^ a b c d e Gupta, S .; и другие. (2007). «13.2.1.2 Налоги и сборы». В Б. Мец; и другие. (ред.). Политика, инструменты и механизмы сотрудничества . Изменение климата 2007: Смягчение. Вклад Рабочей группы III в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Версия для печати: Cambridge University Press, Кембридж, Великобритания, и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Эта версия: веб-сайт МГЭИК. Архивировано из оригинала на 2010-10-29 . Проверено 18 марта 2010 .
  257. ^ Vourc'h, A .; М. Хименес (2000). «Повышение экологически устойчивого роста в Финляндии. Рабочие документы экономического департамента № 229» (PDF) . Веб-сайт ОЭСР . Проверено 21 апреля 2010 .
  258. Хён Чхоль, Ким (22 августа 2008 г.). «Углеродный налог будет введен в 2010 году» . The Korea Times . Проверено 4 августа 2010 года .
  259. ^ Фарах, Паоло Давиде (2015). «Инвестиции в устойчивую энергетику и национальная безопасность: вопросы арбитража и переговоров». Журнал мирового энергетического права и бизнеса . 8 (6). SSRN 2695579 . 
  260. ^ Изменение климата: инвестиционная перспектива (PDF) . Эрнст энд Янг. 2016. с. 2.
  261. ^ а б Фридлингштейн и др. 2019 , Таблица 7.
  262. ^ а б в Эванс. J (готовится к выпуску в 2012 г.) Environmental Governance, Routledge, Oxon
  263. ^ 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
  264. ^ 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 . 
  265. ^ 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
  266. 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.
  267. ^ Tokimatsu, 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 .
  268. ^ 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
  269. ^ РКИК ООН (2011) Отчет о двадцатом совещании Группы экспертов по наименее развитым странам, Вспомогательный орган по осуществлению Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
  270. ^ РКИК ООН (2011 г.) 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
  271. ^ 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 .  
  272. ^ Группа Всемирного банка (2019-06-06), Состояние и тенденции углеродного ценообразования 2019
  273. ^ «Программа промышленных технологий: BestPractices» . Eere.energy.gov . Проверено 26 августа 2010 .
  274. ^ Барринджер, Фелисити (2012-10-13). «В Калифорнии великий эксперимент по сдерживанию изменения климата» . Нью-Йорк Таймс .
  275. Кан, Брайан (13 апреля 2019 г.). «Миннесота представляет новый смелый закон об изменении климата, разработанный подростками» . Gizmodo . Проверено 15 апреля 2019 .
  276. ^ Симс Галлахер, Келли; Чжан, Фанг. «Китай занимает лидирующее положение в борьбе с изменением климата, поскольку США отказываются от своей политики» . Разговор . Дата обращения 13 сентября 2019 .
  277. ^ "Долгосрочная стратегия до 2050 года" . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  278. ^ «Парижское соглашение» . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  279. ^ "Пакет климата и энергетики 2020" . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  280. ^ «2030 климат и энергия» . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  281. ^ «Европейский парламент объявляет чрезвычайную климатическую ситуацию» . Европейский парламент . Дата обращения 3 декабря 2019 .
  282. ^ "Долгосрочная стратегия до 2050 года" . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  283. ^ «Прогресс в сокращении выбросов» . Европейская комиссия . Проверено 21 ноября 2019 .
  284. ^ Ainge Рой, Элеонора (4 декабря 2019). «Отныне изменение климата будет определять все решения правительства Новой Зеландии» . Данидин. Хранитель . Дата обращения 4 декабря 2019 .
  285. Тейлор, Фил (2 декабря 2020 г.). «Новая Зеландия объявляет чрезвычайную ситуацию в области изменения климата» . Хранитель . Архивировано 2 декабря 2020 года . Дата обращения 2 декабря 2020 .
  286. 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 .
  287. ^ «Краткий обзор углерода: Нигерия» .
  288. ^ Прототип углеродного фонда из отдела углеродного финансирования Всемирного банка
  289. ^ a b c d Джессика Браун, Нил Берд и Лиана Шалатек (2010) Дополнительность климатического финансирования: новые определения и их значение Институт зарубежного развития
  290. ^ Свободная торговля может помочь в борьбе с глобальным потеплением, говорится в отчете ООН Центр новостей ООН, 26 июня 2009 г.
  291. ^ «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 .
  292. ^ "Неделя климата Латинской Америки и Карибского бассейна призывает к срочным и амбициозным действиям" . Изменение климата ООН . Проверено 25 августа 2019 .
  293. 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 . 
  294. ^ Андерсон, K; Поклоны, А (2008). «Переосмысление проблемы изменения климата в свете тенденций выбросов после 2000 года». Философские труды Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 366 (1882): 3863–82. Bibcode : 2008RSPTA.366.3863A . DOI : 10,1098 / rsta.2008.0138 . PMID 18757271 . S2CID 8242255 .  
  295. Андерсон, K (17 июня 2008 г.). «Переосмысление изменения климата: от долгосрочных целей к путям выбросов» . (особенно слайд 24 и далее)
  296. ^ «Рост выбросов парниковых газов от авиации» .
  297. ^ 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
  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 по поводу изменения климата. Вот как 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, чтобы заблокировать правило« грязной власти »Трампа» . 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 климату» . Хранитель . Проверено 30 ноября 2020 .
  318. ^ «Основная веха: 1000+ обязательств по продаже активов» . 350.org . Проверено 17 декабря 2018 года .
  319. ^ Джош Gabbatiss, Джош (15 декабря 2018). «Активист-подросток вдохновляет школьные забастовки в знак протеста против изменения климата, сказав лидерам, что они« недостаточно зрелы » » . Независимый . Проверено 17 декабря 2018 года .
  320. ^ Конли, Джулия. «Я уверен, что динозавры тоже думали, что у них было время»: более 12 000 студентов бастуют в Брюсселе, требуя смелых действий по борьбе с изменением климата » . Общие мечты . Проверено 20 января 2019 .
  321. ^ «Восстание вымирания: протестующие против климата блокируют дороги» . BBC. 16 апреля 2019 . Проверено 16 апреля 2019 года .
  322. Руис, Ирен Банос (22 июня 2019 г.). "Действия в области климата: можем ли мы изменить климат снизу вверх?" . Ecowatch. Deutsche Welle . Проверено 23 июня 2019 .
  323. Зои Лоу, Зои (18 июля 2019 г.). «Молодые азиатские активисты в области климата присоединяются к всемирной кампании правительственных мер по борьбе с глобальным потеплением» . Южно-Китайская утренняя почта . Дата обращения 5 августа 2019 .
  324. Корте, Кейт (10 июля 2019 г.). «Элизабет Мэй держит беспартийную ратушу в UVic для избирателей» . Издательское общество Martlet . Дата обращения 2 августа 2019 .
  325. 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 .
  326. ^ Экспериментальное исследование солнечного водонагревателя. «Солнечное водяное отопление» .

Ссылки [ править ]

  • Gallup International (19 апреля 2011 г.), Влияние землетрясения в Японии на взгляды на ядерную энергию. Результаты глобального опроса WIN-Gallup International в 47 странах (21 марта - 10 апреля 2011 г.) (PDF) , заархивированы из оригинала (PDF) 3 марта 2016 г. , получены 20 февраля 2013 г.
  • 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 (отчет).
  • Перспективы энергетических технологий (сценарий зданий) (Отчет). Международное энергетическое агентство . 2017 г.
  • Глобальная энергия и CO2Отчет о состоянии (Report). Международное энергетическое агентство . 2019.
  • AR4 WG1 МГЭИК (2007), Solomon, S .; Qin, D .; Manning, M .; Chen, Z .; Marquis, M .; Аверит, КБ; Тиньор, М .; Миллер, Х.Л. (ред.), Изменение климата 2007: основы физических наук , вклад Рабочей группы I в Четвертый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88009-1(pb: 978-0-521-70596-7 ).
  • AR4 WG3 IPCC (2007), Metz, B .; Дэвидсон, штат Орегон; Bosch, PR; Dave, R .; Мейер, Лос-Анджелес (ред.), Изменение климата 2007: Смягчение последствий изменения климата , Вклад Рабочей группы III (WG3) в Четвертый отчет об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-88011-4(pb: 978-0-521-70598-1 ).
  • ОД5 МГЭИК WG2 A (2014 г.), Поле, CB; и другие. (ред.), Изменение климата 2014: Воздействие, адаптация и уязвимость. Часть A: Глобальные и отраслевые аспекты (GSA). Вклад Рабочей группы II (WG2) в Пятый отчет об оценке (AR5) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) , Cambridge University Press, архивировано с оригинала 16 апреля 2014 г.CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  • IPCC (2014). Edenhofer, O .; Pichs-Madruga, R .; Sokona, Y .; и другие. (ред.). Изменение климата 2014: Смягчение последствий изменения климата . Вклад Рабочей группы III в Пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Кембридж, Соединенное Королевство и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-05821-7.(pb: 978-1-107-65481-5 ).
    • Edenhofer, O .; Pichs-Madruga, R .; Sokona, Y .; Каднер, С .; и другие. (2014). «Техническое резюме» (PDF) . IPCC ДО5 РГ3 2014 .
  • 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/ .
    • Rogelj, J .; Shindell, D .; Jiang, K .; Fifta, S .; и другие. (2018). «Глава 2: Пути смягчения, совместимые с 1,5 ° C в контексте устойчивого развития» (PDF) . МГЭИК SR15 2018 . С. 93–174.
    • 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.
  • Ipsos (23 июня 2011 г.), Глобальная реакция граждан на катастрофу на атомной электростанции Фукусима (тема: окружающая среда / климат) Ipsos Global @dvisor (PDF) , заархивировано из оригинала (PDF) 24 декабря 2014 г.. Веб-сайт исследования: Ipsos MORI: Опрос: сильная глобальная оппозиция ядерной энергетике
  • Оливье, JGJ; Питерс, JAHW (2020). Тенденции глобального CO2и общие выбросы парниковых газов (2019) (PDF) (Отчет). Гаага: PBL Нидерландское агентство по оценке окружающей среды.
  • Пеллоу, Мэтью А .; Эммотт, Кристофер JM; Барнхарт, Чарльз Дж .; Бенсон, Салли М. (2015), Водород или батареи для хранения в сети? Анализ чистой энергии , Королевское химическое общество
  • 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 . Проверено 5 апреля 2020 .
  • NRC США (2011 г.), Цели стабилизации климата: выбросы, концентрации и воздействия на период от десятилетий до тысячелетий. Отчет Национального исследовательского совета США (US NRC) , Вашингтон, округ Колумбия: National Academies Press, архивировано с оригинала 27 марта 2014 г.
  • «Водород или батарея? Ясный случай, до дальнейшего уведомления» . Volkswagen AG. 7 ноября 2019.
  • 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 энергосистем с пространственным и временным разрешением» . Международный журнал водородной энергетики . 44 (19): 9594–9607. DOI : 10.1016 / j.ijhydene.2018.11.194 . Проверено 5 апреля 2020 .


Дальнейшее чтение [ править ]

  • Национальные академии наук, инженерии и медицины (2019) Технологии отрицательных выбросов и надежное улавливание: программа 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

Внешние ссылки [ править ]

  • РКИК ООН Смягчение
  • Межправительственная группа экспертов по изменению климата - включает отчет Рабочей группы III «Смягчение последствий изменения климата» как часть Четвертого оценочного отчета.
  • Климатический клуб

Страны и регионы [ править ]

  • Действия ЕС по борьбе с изменением климата
  • Соглашение о защите климата с мэрами США подписали 178 мэров, представляющих почти 40 миллионов американцев