Tag: 气候变化 (climate change)
全球甲烷排放的三分之二是由人类活动所致
全球甲烷排放的三分之二是由人类活动所致 新研究警告称,当涉及到导致地球变暖的甲烷排放时,世界正朝着一个危险的方向发展,这些排放正在飙升至创纪录的高点,主要是由人类活动驱动的。尽管许多人将甲烷与牛嗝和融化的永久冻土联系起来,但本周发表在《地球系统科学数据》期刊上的一篇论文发现,在过去五年里,全球甲烷排放的速度比以往任何时候都要快,至少三分之二的这些排放现在来自人类来源。今年四月,甲烷浓度达到创纪录的1931亿份之一,比前一年增加了11亿份之一。 专家表示,这些发现令人深感担忧,因为它们使地球偏离了理想的工业前时代2.7摄氏度的升温极限——一个通常被引用为1.5摄氏度的国际基准。事实上,甲烷在2010年代贡献了近1摄氏度的全球变暖。“就甲烷的贡献而言,我们目前正走向一个与大约3摄氏度相一致的轨迹,”该研究的首席作者罗伯·杰克逊表示,他同时也是斯坦福大学的气候科学家和全球碳计划主席。“当我们仅仅看甲烷时,我们离1.5摄氏度甚至2摄氏度还很远。” 3摄氏度的情景——大约5.4华氏度——可能会带来潜在的灾难性后果,包括冰盖快速融化、持续的热浪和干旱、水资源短缺、饥荒以及政治和社会动荡等,这些都是气候变化政府间专门委员会所提出的其他后果。 然而,尽管甲烷的暖化效应比二氧化碳强30到80倍,但它也有一个优势:它的寿命相对较短。甲烷在大气中的寿命约为十年,而二氧化碳的寿命则延续几百年,如果不是更久。“这实际上是我们在未来十年或二十年内减缓变暖的唯一杠杆,”杰克逊说。“对于目前大气中的千亿吨二氧化碳,我们真的无法在这个时间框架内做任何有效的处理,但对于甲烷,如果我们能够停止人为排放,我们可能会在十年内看到浓度恢复到工业前水平。” “这在短期内不太可能发生,”他补充道,“但这应该是我们的目标。这样做至少可以减少半摄氏度的变暖。”甲烷排放的来源可以大致分为两类:人为来源主要来自农业、化石燃料、垃圾填埋场和废弃物;而自然来源则包括湿地、沼泽和湿地,当细菌分解它们的有机物时会释放甲烷。 该论文发现,两类排放量都在增加,尽管人为来源似乎在产生越来越大的份额,目前估计的排放量中约65%来自人类来源,而2020年这一比例为60%,杰克逊表示。(实际比例可能更高,取决于一些来源的分类,例如来自水坝和水库的排放。) 然而,人们对来自自然系统的甲烷排放也越来越担忧。全球气温上升正在增加热带热点地区(如刚果、亚马逊和东南亚)的微生物活动,这些地区释放更多甲烷,可能反过来导致更多的变暖,形成令人担忧的恶性循环,杰克逊说。“目前一切仍在增加是令人不安的。对我来说最令人担忧的部分是潜在的自然排放增加,特别是在热带地区,”他说。“我们认为我们开始看到这种情况,但四五年后我们才能确切知道——如果它开始大规模发生,那将是真正糟糕的消息。” 北极永久冻土也正在随着全球气温创纪录的升高而融化,释放碳和甲烷进入大气层。未参与该研究的劳伦斯伯克利实验室的研究科学家埃文·谢尔温表示,该研究的发现重要而全面,尽管并不完全令人惊讶。 “这对我们来说是一个相当明显的警告——尤其是考虑到已经有许多努力去减少甲烷排放——甲烷排放中来自人为原因的份额似乎正在上升,”谢尔温说。他表示,目前在全球变暖方面走向何方仍存在相当大程度的不确定性,特别是因为人类在今后一个世纪之间仍对自己的排放拥有相当大的控制权利。 然而,如果甲烷排放继续以目前的速度上升,而二氧化碳排放没有被迅速削减,3摄氏度的升温“对我来说一点都不难以置信,”他说。与杰克逊一样,他表示对自然来源增加的潜力感到担忧,并认为有必要对热带生态系统等地区进行进一步研究。然而,他指出,全球各地的人为来源甲烷排放并非都在上升。例如,在欧洲,过去20年里排放量大部分都在减少,而韩国、日本和大洋洲的排放量基本保持不变,研究显示(美国的整体计算表明在这一时期内排放量有所增加)。“这表明我们是可以保持甲烷排放稳定,甚至可以实现相当大幅度的减少,这是一个令人鼓舞的迹象,”谢尔温说。 事实上,人类现在是甲烷排放的主要驱动力,在某种程度上可以被视为一线希望,因为这是一个潜在可以被缓解或控制的问题,谢尔温补充道。“这是我们可以争取时间的一个巨大杠杆,”他说。“如果我们采取大规模的努力来减少甲烷排放——我还应该说一氧化氮以及其他生命周期较短的温室气体——我们可以为自己争取几十年的时间来减少二氧化碳排放。” 这些努力正在进行中。美国环保局出台的新规定将加强对石油和天然气设施排放的报告要求,希望减少甲烷和其他污染物的排放。去年,加利福尼亚通过了开创性的立法,将要求在该州经营的大型美国公司从2026年开始披露他们的年度温室气体排放量,这是全国首个这样的规定。针对填埋后孤立的油井和为奶牛和牲畜生产者设定甲烷排放目标的州法案也可能会产生影响,努力推动家庭和建筑电气化的努力,杰克逊最近写了一本关于清洁能源转型的书。 但这些努力不能掩盖排放继续以危险方式加速的事实。2021年由158个国家签署的全球甲烷承诺旨在在2030年前将全球甲烷排放量至少减少30%,但杰克逊表示,“实际上还没有真正开始发生。”“目前大气中没有温室气体在减少,对于像甲烷这样的气体,其浓度上升速度比以往更快,”他说。“这对于一个宜居的星球来说是不可持续的。看起来我们正朝着3摄氏度的方向前进,这是一个令人恐惧的前景,我希望这是错误的。”
食物种植方式对气候的影响及社区解决方案
风车高耸在爱荷华州查尔斯城附近的大豆田上,摄于2024年8月10日。 由斯科特·奥尔森/盖蒂图片社提供 气候变化正在影响我们的食物,而我们的食物也在影响气候。NPR正在致力于关于解决方案的故事和对话。正如NPR的气候解决方案记者朱莉娅·西蒙所说,“现代农业是气候变化的一个重要推动因素。强大的温室气体是由奶牛和施肥土壤释放的,还有因不断增长的食品需求而推动的森林砍伐。”您可能已经开始看到哪些植物在您所在地区茁壮成长,哪些正在挣扎求存:今年早些时候,美国农业部将其耐寒地图(可以安全种植什么作物)更新了,这是11年来的第一次。业余园艺爱好者和种植者都开始感受到了这些变化。最近西部地区的山火烟雾可能会改变爱达荷州的土豆收成。密歇根州的部落因冬季异常温暖干燥而选择不再采集枫树汁制作枫糖。 但是,挑战伴随着寻找解决方案的努力。在全国各地,社区正在应对这一挑战,因此我们汇总了一些来自NPR网络的例子,展示了我们如何改变我们种植的食物以支持气候目标。 利用技术推进农业科学 康奈尔大学的研究人员正在使用称为呼吸室的机器来精确测量奶牛排放的气体量,以更好地了解与奶制品和肉类养殖相关的排放。正如WSKG的丽贝卡·雷德尔迈尔报道的那样,这些数据对于确定哪些饲料添加剂可以减少奶牛产生的气体以及如何改进它们至关重要。 同时,堪萨斯州立大学的昆虫学家布莱恩·斯皮斯曼教授开发了一款名为BeeMachine的新智能手机应用程序,利用人工智能来识别不同种类的蜜蜂并研究栖息地丧失。正如KCUR堪萨斯城报道的那样,“该应用程序还允许公众通过拍照来记录他们发现的蜜蜂”,为我们提供了有关蜜蜂栖息地的宝贵见解。 一些解决方案始于尊重土著知识 正如墨西哥湾州新闻室的丹尼·麦克阿瑟报道的,“在美国,对农业的环保方法正在得到更多的联邦支持。在墨西哥湾南部,一些小农民正在利用现有的数十亿美元联邦资金来进行气候智能农业。” 麦克阿瑟跟踪报道了密西西比州的三家农场,它们正在使用可持续的做法,其中一些是回归黑人农民世代以来一直使用的技术。对于今年的气候解决方案周,麦克阿瑟还跟踪报道了种植作物时考虑气候的黑人农场。 另一些人正在将生物多样性重新引入其当地生态系统。安吉·科默在她位于亚拉巴马州弗洛拉拉的农场上建立了一个土著食物森林,种植了成千上万棵本土树木,以及数百种植物物种。这些作物的种植方式旨在促进合作,旨在共同壮大。 我们如何使用土地至关重要 土地资源有限,我们选择如何利用它往往反映了我们作为一个经济体的优先事项。但是一些社区已经开始找到方法来最大化产量,同时维护环境。 例如,正如法兰克·莫里斯为Harvest Public Media报道的那样,“太阳能是美国增长最快的电力来源,但是一些新的太阳能安装正在占据富饶的农田。科学家正在努力开发方法,使同一块土地既可以产生热量,又可以产生千瓦时。”因此,研究人员正在尝试使用不同的行作物、开花植物和蔬菜来测试与太阳能电池板成功共存的可能性。 与此同时,在人们聚居更近的地区,城市农业呈现出一片新的机遇世界,也带来了新的挑战需要克服。正如WFAE的扎卡里·特纳报道的那样,北卡罗来纳州夏洛特的一家开发商正在努力打造一个以城市农场为中心的1400英亩混合用途社区。 夏洛特的另一个努力是与城市农民和一家保险公司合作,不仅帮助种植食物,还提供食品和农场教育,并帮助使本地食品价格实惠。
中俄在北极有冷酷计划
四百公里北极圈外,挪威的基尔克内斯港口,仍然有一些人梦想着这个宁静小镇有朝一日会成为一个重要的航运枢纽。他们将其视为从中国到欧洲的新海上航线的西端,这条航线的开辟得益于全球变暖对西伯利亚海岸冰冻海域的影响。随着乌克兰战争的爆发,这个雄心现在听起来有些不切实际。中国对俄罗斯的支持正在助长西方对亚洲大国“极地丝绸之路”计划的不信任。但中国并没有从北极撤退。它仍然看到在那里提升自己的影响力的机会,并从该地区丰富的自然资源中受益。 中俄在北极有冷酷计划 中国想要出口教育 中国不希望人们炫耀财富 中国揭示了与儿童近视的斗争 随着2024年6月22日版的发行,探索更多故事 中国和俄罗斯对北极有冷酷计划。中国希望出口教育。中国不希望人们炫耀财富。中国揭示了与儿童近视的斗争。从2024年6月22日版中发现更多故事。 除上述故事外,还可以在目录列表中探索更多精彩内容。探索本版内容。 重新使用此内容








