Jump to content

Изменение климата в Техасе

Климат меняется в Техасе частично из-за глобального потепления и роста выбросов парниковых газов . [1] По состоянию на 2016 год большая часть территории Техаса уже потеплела на 1,5 ° F (0,83 ° C) по сравнению с прошлым веком из-за выбросов парниковых газов в США и других странах. [1] Ожидается, что Техас испытает широкий спектр экологических последствий изменения климата в Соединенных Штатах , включая повышение уровня моря , более частые экстремальные погодные явления и возрастающее давление на водные ресурсы . [1]

Нефтеперерабатывающий завод Валеро в Три-Риверс, Техас. [2]

Техас занял второе место по ВВП в США . в 2020 году и имел быстро растущую экономику. [3] По данным Управления энергетической информации США , значительная часть экономического роста Техаса в период с 2005 по 2016 год была обеспечена за счет производства традиционной энергии . [4]

Хотя Техас имеет долгую историю производства традиционных видов энергии (например, нефти и природного газа), отрасль возобновляемых источников энергии также быстро растет в Техасе. Рабочие места в солнечной отрасли растут, а в последние годы в Западном Техасе были построены ветряные электростанции. [5] [6] Учитывая такие преимущества, как солнечная погода, равнинная местность и благоприятный деловой климат, Техас имеет большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии в будущем. [6] Кроме того, появляются новые местные и региональные действия по решению проблемы изменения климата по всему Техасу. Например, Остин , Хьюстон , Даллас и Сан-Антонио в последние годы инициировали Планы действий по борьбе с изменением климата. [7] [8] [9] [10] Правительственные учреждения также реализовали такие программы, как Техасский план сокращения выбросов и Демонстрационная программа инновационной энергетики, чтобы продвигать использование возобновляемых источников энергии и климатическое образование в Техасе.

Выбросы и энергия

[ редактировать ]
Ветряная электростанция Роско , округ Нолан

В США Техас занял первое место по общему объему выбросов углекислого газа в 2017 году и общему производству энергии в 2018 году. [11] [12] Техаса По состоянию на февраль 2020 года энергобаланс включал 18 705 000 кВтч природного газа , 4 823 000 кВтч угля , 3 548 000 кВтч атомной энергетики и 8 317 000 кВтч возобновляемых источников энергии . [13] Половина энергии, потребляемой в Техасе, поступает от нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов . [13]

На долю Техаса приходилось 41% добычи сырой нефти , 25% природного газа и 31% нефтеперерабатывающих мощностей, а также он имел один из самых высоких потенциалов для устойчивого производства энергии, производя 28% энергии ветра для Соединенных Штатов. [14]

Последствия изменения климата

[ редактировать ]
Солнечная электростанция, Крюгервилль

Ожидается, что изменение климата окажет широкомасштабное и существенное воздействие на Техас. [15] экстремально жаркие дни Ожидается, что станут более частыми из-за повышения средней температуры. При более высокой температуре может снизиться относительная влажность и увеличиться суммарное испарение . [15] Следовательно, степень засушливости повысится, и могут случиться еще более длительные и сильные засухи . [15] станет меньше доступных водных ресурсов В условиях изменения климата , а дефицит воды может усугубиться из-за быстро растущего спроса на воду из-за быстрой урбанизации в Техасе. [1]

Разрушенные дома, ураган Айк

Кроме того, повышение уровня моря вдоль береговой линии Техаса, вероятно, будет больше, чем прогнозируемое глобальное повышение уровня моря (т.е. на 1–4 фута) к концу этого столетия, что делает прибрежный регион более восприимчивым к штормовым нагонам . [15] Экстремальные погодные явления, такие как ураганы, могут быть более интенсивными, что может привести к гораздо большим потерям и угрожать местным жителям. [1]

Также наблюдается тенденция к увеличению частоты и интенсивности сильных осадков, при этом вероятность появления небольших или нормальных дождей в будущем снижается, что может привести к более высокому стрессу от влажности почвы в Техасе. [15] [16]

Экстремальная погода

[ редактировать ]
Карта температуры урагана Харви, спутниковые данные [17] [18]

В целом количество осадков в очень влажные или снежные дни, вероятно, уменьшится зимой и увеличится летом. [1] штормы Ожидается, что с проливными дождями станут более сильными, что приведет к наводнениям . [1] Ожидается, что частота чрезвычайно жарких дней летом также увеличится из-за общей тенденции к потеплению. [1] Многие засушливые районы Техаса, скорее всего, войдут в опустынивание или потеряют продуктивность в таких видах деятельности, как животноводство . [1]

В 2020 году высокие температуры и отсутствие осадков привели к засухе категорий D3 (экстремальная) и D4 (исключительная) в Техасе, а также во многих других западных и центральных штатах. Западная /Центральная засуха и волна тепла (название события) продолжались с июня по декабрь и привели к 45 смертельным случаям, а также оценочным расходам в 4,5 миллиарда долларов. [19]

В феврале 2021 года в Техасе случились ужасные снежные бури и масштабные неожиданные отключения электроэнергии, что было редкостью в истории и которые, согласно соответствующим исследованиям, могли быть вызваны изменением климата. [20]

Согласно Пятой национальной оценке климата, опубликованной в 2023 году, прибрежные штаты, включая Калифорнию, Флориду, Луизиану и Техас, испытывают «более сильные штормы и резкие колебания количества осадков». [21]

Ураган Харви

[ редактировать ]
Затопленный дом, ураган Харви
Предупреждающий знак урагана Харви

В августе 2017 года ураган «Харви» нанес беспрецедентный ущерб Большому Хьюстону сразу после урагана «Катрина» . , что сделало его вторым по разрушительному урагану в истории США [22] Многочисленные исследования в области науки об атрибуции (т.е. относительно новой области исследований, в которой ученые изучают причины экстремальных погодных явлений) были проведены для объяснения роли изменения климата во время урагана Харви в Техасе. Было обнаружено, что около одной пятой общего количества осадков во время урагана Харви , а также чрезвычайно высокая вероятность выпадения осадков в части Хьюстона во время этого события могут быть связаны с антропогенным изменением климата. [23] перспективных исследований погоды и прогнозирования ( WRF -ARW) Кроме того, был проведен количественный атрибутивный анализ для изучения экстремальных осадков в Харви с использованием модели . [24] [25]

Спасение во время урагана Харви, Хьюстон

Результаты серии моделирования с даунскейлингом показали, что около одной пятой общего количества экстремальных осадков на юго-востоке Техаса во время этого события можно было объяснить потеплением климата , которое произошло после 1980 года. [25] влияние урбанизации и изменения климата на наводнение в Хьюстоне Кроме того, было исследовано во время Харви, и результаты моделирования показали, что изменение климата может повысить пиковый расход реки на одну пятую. [26] Было также обнаружено, что влияние изменения климата на наводнения может быть значительно усилено быстро расширяющимися городскими районами вокруг Хьюстона. [26]

Прибрежные изменения

[ редактировать ]
Трейлер, брошенный в море ураганом Айк

Уровень моря быстро повышается во многих частях прибрежного региона Техаса из-за опускания суши из-за откачки грунтовых вод и изменения климата . [1] [15] Ожидается, что в прибрежном регионе произойдет еще больше штормовых нагонов. [15] Эти изменения и более сильные ураганы указывают на то, что не только прибрежная инфраструктура Техаса, включая общественную инфраструктуру, инфраструктуру ископаемого топлива и другую жилищную инфраструктуру, окажется под угрозой, но и жизнь жителей окажется под угрозой. [1] Кроме того, прибрежная экосистема ожидается, что окажется под угрозой из-за потенциального изменения градиента солености в прибрежных водно-болотных угодьях . [15]

Водные ресурсы

[ редактировать ]
Мертвая кукуруза, засуха 2013 г.

На территории Техаса частично или полностью лежат 15 крупных речных бассейнов. [27] Если потепление климата не будет сочетаться с сильным увеличением количества осадков, водные ресурсы в Техасе могут стать более скудными. [1] В некоторых частях Техаса увеличение количества осадков может смягчить эти последствия, но также может способствовать локальным наводнениям . Кроме того, изменение климата может привести к более частым и интенсивным дождям, что приведет к внезапным наводнениям . [1]

Поверхностные воды

[ редактировать ]
Лодка на мели, озеро Трэвис , засуха 2011 года.
Засухоустойчивый ландшафтный дизайн, Остин

Ожидается , что в условиях более теплого и сухого климата испарение открытой воды увеличится, что может привести к уменьшению озер, рек и ручьев, а также к потере водохранилищ. [28] [27] Между тем, усиление экстремальных погодных условий и широкое разнообразие погодных условий в Техасе усложняют для местных управляющих водными ресурсами и региональных специалистов по планированию водных ресурсов управление имеющимися ресурсами поверхностных вод .

Подземные воды

[ редактировать ]
Река Норт-Пиз, округ Коттл, Техас (Автор: Листовка ) [17]

В целом подземных вод прогнозируется, что запасы Техаса сократятся из-за снижения скорости пополнения запасов подземных вод в условиях изменения климата. [29] Более теплый и сухой климат может привести к большему испарению , а также к меньшему количеству воды для пополнения водоносных горизонтов подземных вод , особенно в Западном Техасе, где водоносные горизонты уже находились под значительным давлением. [1]

Между тем, в более теплом климате ожидается, что более сухая почва из-за увеличения испарения снизит эффективность сельскохозяйственного орошения , что может увеличить откачку грунтовых вод для орошения. Кроме того, чтобы прокормить быстро растущее население Техаса, потенциальная нагрузка на грунтовые воды может оказать негативное воздействие на урожайность водоносных горизонтов и ресурсы поверхностных вод. [27] Таким образом, засушливость и нехватка воды , скорее всего, в будущем усугубятся по всему Техасу.

Ожидается , что к концу этого столетия водоносный горизонт Эдвардс испытает очевидное снижение (около 20–30%) пополнения, в то время как потребность в воде в этом регионе значительно возрастет из-за быстрого роста населения, что может привести к беспрецедентному сокращению речного стока. в местной родниковой системе. [30] [27]

Лесные пожары

[ редактировать ]

По данным Агентства по охране окружающей среды, «более высокие температуры и засуха, вероятно, усугубят тяжесть последствий.частота и масштабы лесных пожаров». [31] По словам Уэса Мурхеда, начальника пожарной охраны Техасской лесной службы A&M, «похоже, что лесные пожары в Техасе действительно становятся растущей проблемой. Кажется, с каждым годом мы видим все больше и больше лесных пожаров». [32] По состоянию на 2022 год Техас занимает второе место по риску возникновения лесных пожаров в Соединенных Штатах. [32] Согласно исследованию Техасского университета A&M , климатические и погодные тенденции в Техасе увеличивают риск лесных пожаров, хотя, возможно, в меньшей степени в Западном Техасе . [33] [34]

Влияние на здоровье

[ редактировать ]

Действия по решению проблемы изменения климата

[ редактировать ]
Зарядное устройство для электромобилей, Эль-Пасо

Городское действие

[ редактировать ]
Марш за климатическую справедливость, Хьюстон, 2014 г.

В Техасе действуют следующие коалиции «Чистые города» :

Джорджтаун, штат Техас, был на 100% обеспечен возобновляемой энергией . [38]

Планы действий по борьбе с изменением климата

[ редактировать ]
Солнечная батарея, Остин

Остин разработал климатический план сообщества Остина в 2015 году с целью стать углеродно-нейтральным к 2050 году. [8] В плане подробно описаны многочисленные действия, которые должны быть предприняты секторами электроэнергетики и природного газа, транспорта и землепользования, а также управления материалами и отходами для сокращения выбросов парниковых газов . [8] В нем также определяется, как различные члены сообщества могут вписаться в этот план и какие преимущества он может им предоставить, например, снижение затрат на электроэнергию и расширение возможностей общественного транспорта . [8]

22 апреля 2020 года Хьюстон инициировал Хьюстонский план действий по изменению климата , в котором поставлена ​​цель, поставленная Парижским климатическим соглашением, стать углеродно-нейтральным к 2050 году. [39] План имеет четыре основных направления: транспорт, энергетический переход , оптимизация зданий и управление материалами. [7] Они надеются, что этот план принесет и другие преимущества, помимо сокращения выбросов, такие как экономия за счет энергоэффективности и уменьшение заторов на дорогах .

Солнечные панели, Ярмарочный парк

27 мая 2020 года Даллас инициировал Далласский комплексный план действий по охране окружающей среды и климата с целью сократить выбросы парниковых газов на 43% к 2030 году и стать углеродно-нейтральным к 2050 году. [9] [40] В плане обозначены восемь основных направлений для достижения целей: возобновляемые источники энергии, энергоэффективное строительство зданий, доступ к устойчивому транспорту, нулевые отходы , защита водных ресурсов, зеленые насаждения, доступ к здоровой и местной пище, а также чистый воздух. [40] Посредством партнерств, грантов и займов, законодательства, зеленых облигаций, добровольного участия и стимулов город Даллас планирует реализовать предложенные действия. [9] [40] Однако педагогические знания , лидерство по-прежнему отсутствуют в системе климатического образования в метрополии Даллас-Форт-Уэрт и политика . [41] Таким образом, в регионе поощряется использование большего количества подходов к климатическому образованию, таких как курсы повышения квалификации учителей, обучение общественным работам, а также музейные выставки для повышения осведомленности общественности об изменении климата. [41]

Сан-Антонио

[ редактировать ]

Сан-Антонио принял первый городской план действий и адаптации к изменению климата (CAAP) 17 октября 2019 года. Сан-Антонио, один из самых быстрорастущих городов США, принимает меры по сокращению выбросов парниковых газов и подготовке к изменению климата . [42] Для достижения целей по смягчению последствий изменения климата и к изменению климата адаптации отчет о CAAP в целях содействия устойчивому развитию. местным правительством был разработан [43] [44] [10]

Возобновляемая энергия

[ редактировать ]
Установка солнечных панелей, Крюгервилль

В целом, Техас имеет долгую историю традиционного производства энергии (например, нефти и природного газа ), а также законодательный орган штата, контролируемый республиканцами . В отличие от Калифорнии , большинство законодательных органов Техаса по-прежнему против действий по решению проблемы изменения климата . [6] Например, сенатский законопроект 2069, направленный на разработку плана адаптации к изменению климата в Техасе, не был реализован, поскольку слушания не были проведены. [6] Однако отрасль возобновляемой энергетики в Техасе быстро растет. В 2016 году в Техасе было около 7000 рабочих мест в солнечной отрасли, а в 2018 году количество должностей выросло почти до 10 000. [6] Число рабочих мест в солнечной отрасли Техаса в 2018 году примерно в два раза больше, чем в Иллинойсе , но все еще сильно отстает от Калифорнии . [6] Это указывает на то, что Техас имеет большой потенциал для развития большего количества возобновляемых источников энергии в будущем, учитывая такие преимущества, как солнечная погода, равнина и благоприятный деловой климат. [6]

Техас может сократить выбросы парниковых газов за счет развития производства возобновляемой энергии, но также может столкнуться с проблемами, поскольку ветровая и солнечная энергия сильно зависят от погоды, и их производство не является непрерывным. Первой проблемой является баланс спроса и предложения электроэнергии. [45] Солнечное излучение доступно в дневное время, а солнечная и ветровая энергия подвержены суточным и сезонным колебаниям. Вторая проблема — это различия в различных регионах (например, топография , землепользование , местные оперативные решения) в Техасе, которые могут повлиять на выработку и мощность возобновляемых источников энергии . [46] Ожидается, что в Техасе общее производство этих двух видов энергии вырастет примерно с 2040 по 2050 год по сравнению с периодом с 1995 по 2005 год. [46] Однако результаты моделирования показывают, что существуют очевидные пространственные и временные различия в распределении возобновляемой энергии в Техасе. Поэтому важно проводить исследования с использованием данных более высокого разрешения, чтобы облегчить изучение влияния изменения климата на потенциал производства возобновляемой энергии в Техасе. [46]

Энергия ветра

[ редактировать ]
Ветряная электростанция Бразос

Техас занимает первое место по производству ветровой энергии над США с 2000 года. [5] По данным Совета по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), на долю энергии ветра приходилось не менее 15,7 процента электроэнергии, произведенной в Техасе в 2017 году. На долю энергии ветра приходилось 17,4 процента электроэнергии, управляемой ERCOT. [47] [48] За последние десятилетия в Западном Техасе было построено несколько ветряных электростанций. [49] Появляющиеся ветряные электростанции не только снизили загрязнение воздуха, но и принесли пользу местным землевладельцам, которые сдали в аренду или продали свою землю ветрогенератору, а также своим соседям. [49] Кроме того, у местных землевладельцев был более высокий чистый доход, чем раньше, отчасти из-за снижения ставок окружного налога на недвижимость. [49] Более того, качество местных государственных школ повысилось из-за иммиграции в регион людей с высшим образованием. [49]

Передача энергии ветра является одной из самых больших проблем, поскольку лучшим источником ветра является Техас Панхандл , который расположен в северной части Техаса, но центр нагрузки расположен в восточном Техасе. [50] Что касается энергии ветра, в Техасе существовали разные точки зрения на ее передачу и связанные с этим проблемы. [50] Например, некоторые заинтересованные стороны предложили построить дополнительную инфраструктуру передачи электроэнергии, против чего выступили некоторые защитники окружающей среды. [50] Были также опасения по поводу новых сложностей, связанных со строительством инфраструктуры передачи электроэнергии на общем рынке возобновляемых источников энергии в Техасе. [50] В заключение отметим, что Техас обладает мощными природными ресурсами ветровой энергии, и существует растущая поддержка со стороны местного населения и сообщества в отношении развития ветроэнергетики . [5] [50]

Гонки на солнечных автомобилях, Texas Motor Speedway

Техасский план сокращения выбросов (TERP) предоставляет гранты на альтернативное топливо, демонстрационные проекты передовых технологий и инфраструктурные проекты. В рамках TERP Программа исследований и разработок новых технологий (NTRD) предоставляет стимулы для поощрения и поддержки исследований, разработок и коммерциализации технологий, снижающих загрязнение окружающей среды в Техасе. [51] Программой NTRD управляет Техасский консорциум экологических исследований при поддержке Хьюстонского центра перспективных исследований , который занимается научными и инженерными исследованиями в области устойчивого развития. [52]

Управление по энергосбережению штата Техас (SECO) проводит исследования и помогает государственным и частным организациям в получении грантов для поощрения использования альтернативных видов топлива. [53] Это включает в себя использование гибридных электромобилей и переоборудование автопарков государственных и местных органов власти для работы на сжатом природном газе, сжиженном нефтяном газе , водороде, биодизельном топливе и биоэтаноле . [53] У SECO есть такие программы, как Инкубаторы чистой энергии , Программа альтернативного топлива , Демонстрационная программа инновационной энергии , а также возможности финансирования , чтобы помочь Техасу справиться с потенциальными последствиями изменения климата .

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н « Что означает изменение климата для Техаса » (PDF) . Агентство по охране окружающей среды. Август 2016 г. EPA 430-F-16-045.
  2. ^ «Файл: НПЗ Валеро-Три-Риверс, Техас, 2020.jpg» . Проверено 15 апреля 2020 г.
  3. ^ Бюро экономического анализа. «Валовой внутренний продукт (ВВП) по штатам (в миллионах текущих долларов)» . Проверено 10 апреля 2021 г.
  4. ^ Управление энергетической информации США. «Выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, по штатам, 2005–2016 гг.» (PDF) . Проверено 10 апреля 2021 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с Браннстрем, Кристиан; Джепсон, Венди; Персоны, Николь (10 мая 2011 г.). «Социальные перспективы развития ветроэнергетики в Западном Техасе» . Анналы Ассоциации американских географов . 101 (4): 839–851. дои : 10.1080/00045608.2011.568871 . ISSN   0004-5608 . S2CID   153951312 .
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Кроу, Джессика А.; Ли, Руопу (01 января 2020 г.). «Принимается ли справедливый переход в обществе? История энергетики, место и поддержка угля и солнечной энергии в Иллинойсе, Техасе и Вермонте» . Энергетические исследования и социальные науки . 59 : 101309. doi : 10.1016/j.erss.2019.101309 . ISSN   2214-6296 . S2CID   204422868 .
  7. ^ Перейти обратно: а б «Хьюстонский план действий по изменению климата» (PDF) .
  8. ^ Перейти обратно: а б с д «Климатический план сообщества Остина» (PDF) .
  9. ^ Перейти обратно: а б с «Далласская климатическая акция» . Проверено 14 апреля 2021 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б «Сан-Антонио, Техас, План действий по изменению климата и адаптации - ЮАР готова к изменению климата» . Проверено 15 апреля 2021 г.
  11. ^ «Общий объем выбросов углекислого газа, 2017 г.» . Управление энергетической информации США (EIA) . Проверено 10 апреля 2021 г.
  12. ^ «Общее производство энергии, 2018» . Управление энергетической информации США (EIA) . Проверено 10 апреля 2021 г.
  13. ^ Перейти обратно: а б «Техас — Обзор энергетического профиля штата — Управление энергетической информации США (EIA)» . Управление энергетической информации США (EIA) . Проверено 29 мая 2020 г.
  14. ^ «Техас — Обзор энергетического профиля штата — Управление энергетической информации США (EIA)» . Управление энергетической информации США (EIA) . Проверено 29 мая 2020 г.
  15. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Клозель, Кевин; Бартуш, Билл; Баннер, Джей; Браун, Дэвид; Лемери, Джей; Линь, Сяомао; Леффлер, Синди; Макманус, Гэри; Малленс, Эстер; Нильсен-Гаммон, Джон; Шафер, Марк (2018). «Глава 23: Южные Великие равнины. Воздействия, риски и адаптация в Соединенных Штатах: Четвертая национальная оценка климата, Том II» : 1–470. дои : 10.7930/nca4.2018.ch23 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  16. ^ USGCRP (2017). Вуэбблс, диджей; Фэйи, Д.В.; Хиббард, Калифорния; Доккен, диджей; Стюарт, Британская Колумбия; Мэйкок, ТК (ред.). «Специальный отчет по климатологии» . science2017.globalchange.gov . дои : 10.7930/j0j964j6 . Проверено 10 апреля 2021 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б «Ураган Харви» . Проверено 15 апреля 2021 г.
  18. ^ «Файл:Ураган Харви ESA382898.jpg» . 25 августа 2017 года . Проверено 15 апреля 2021 г.
  19. ^ «Погодные и климатические катастрофы стоимостью в миллиарды долларов: события | Национальные центры экологической информации (NCEI)» . НОАА .
  20. ^ «Как изменение климата вызвало снежную бурю в Техасе?» . Проверено 16 апреля 2021 г.
  21. ^ Нильсен, Элла (14 ноября 2023 г.). «Ни одно место в США не застраховано от климатического кризиса, но новый отчет показывает, где он наиболее серьезен» . CNN .
  22. ^ Нациос, Эндрю (март 2021 г.). «Ураган Харви: Техас в опасности» (PDF) .
  23. ^ Риссер, Марк Д.; Венер, Майкл Ф. (2017). «Атрибутивные антропогенные изменения вероятности и величины наблюдаемых экстремальных осадков во время урагана Харви» . Письма о геофизических исследованиях . 44 (24): 12, 457–12, 464. Бибкод : 2017GeoRL..4412457R . дои : 10.1002/2017GL075888 . ISSN   1944-8007 .
  24. ^ Скамарок, Уильям К.; Клемп, Джозеф Б. (1 марта 2008 г.). «Негидростатическая модель атмосферы с разделением по времени для приложений исследования погоды и прогнозирования» . Журнал вычислительной физики . 227 (7): 3465–3485. Бибкод : 2008JCoPh.227.3465S . дои : 10.1016/j.jcp.2007.01.037 . ISSN   0021-9991 .
  25. ^ Перейти обратно: а б Ван, С. Я. Саймон; Чжао, Линь; Юн, Джин Хо; Клоцбах, Фил; Гиллис, Роберт Р. (01 мая 2018 г.). «Количественное объяснение климатических последствий экстремальных осадков урагана Харви в Техасе» . Письма об экологических исследованиях . 13 (5): 054014. Бибкод : 2018ERL....13e4014W . дои : 10.1088/1748-9326/aabb85 . ISSN   1748-9326 .
  26. ^ Перейти обратно: а б Себастьян, Антония; Гори, Авантика; Блессинг, Рассел Б.; ван дер Виль, Карин; Басс, Бенджамин (29 ноября 2019 г.). «Расчет влияния изменений человека и окружающей среды на реакцию водосбора во время урагана Харви» . Письма об экологических исследованиях . 14 (12): 124023. Бибкод : 2019ERL....14l4023S . дои : 10.1088/1748-9326/ab5234 . ISSN   1748-9326 .
  27. ^ Перейти обратно: а б с д Нильсен-Гаммон, Джон В.; Баннер, Джей Л.; Кук, Бенджамин И.; Тремейн, Даррел М.; Вонг, Корин И.; Мейс, Роберт Э.; Гао, Хуэйлинь; Ян, Цзун-Лян; Гонсалес, Мариса Флорес; Хоффпауир, Ричард; Гуч, Том (2020). «Беспрецедентные проблемы засухи для водных ресурсов Техаса в условиях меняющегося климата: что нужно знать исследователям и заинтересованным сторонам?» . Будущее Земли . 8 (8): e2020EF001552. Бибкод : 2020EaFut...801552N . дои : 10.1029/2020EF001552 . ISSN   2328-4277 .
  28. ^ Эхсани, Нима; Ворёсмарти, Чарльз Дж.; Фекете, Балаж М.; Стахив, Евгений З. (01 декабря 2017 г.). «Эксплуатация водохранилищ в условиях изменения климата: варианты емкости хранилища для снижения риска» . Журнал гидрологии . 555 : 435–446. Бибкод : 2017JHyd..555..435E . doi : 10.1016/j.jгидроl.2017.09.008 . ISSN   0022-1694 .
  29. ^ Юн, Джин Хо; Ван, С. Я. Саймон; Ло, Мин-Хуэй; Ву, Вэнь-Ин (2018). «В Техасе прогнозируется одновременное увеличение экстремальных влажных и засушливых явлений и комбинированное воздействие на грунтовые воды» . Письма об экологических исследованиях . 13 (5): 054002. Бибкод : 2018ERL....13e4002Y . дои : 10.1088/1748-9326/aab96b .
  30. ^ Чен, Чи-Чунг; Гиллиг, Дазн; Маккарл, Брюс А. (1 июня 2001 г.). «Влияние изменения климата на региональную экономику, зависящую от воды: исследование водоносного горизонта Техас Эдвардс» . Климатические изменения . 49 (4): 397–409. дои : 10.1023/А:1010617531401 . ISSN   1573-1480 . S2CID   133157858 .
  31. ^ «Что означает изменение климата для Техаса» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды . Проверено 8 января 2023 г.
  32. ^ Перейти обратно: а б Эрдэнэсанаа, Дельгер (26 апреля 2022 г.). «Огненное будущее Техаса» . Техасский обозреватель . Проверено 8 января 2023 г.
  33. ^ «Отчет об оценке и прогнозах экстремальных погодных условий в Техасе» . Колледж геонаук Техасского университета A&M . Проверено 8 января 2023 г.
  34. ^ Нильсен-Гаммон, Дж; Холман, С; Булей, А; Йоргенсен, С; Эскобедо, Дж; Отт, К; Дедрик, Дж; Ван Флит, А. «Оценка исторических и будущих тенденций экстремальных погодных условий в Техасе, 1900–2036 гг.: Обновление на 2021 г.» . Офис государственного климатолога Техасского университета A&M . Проверено 8 января 2023 г. По прогнозам, погодные и климатические факторы риска возникновения лесных пожаров повысят риск возникновения лесных пожаров на всей территории штата, в первую очередь из-за увеличения скорости высыхания и увеличения загрузки топлива. Увеличение риска лесных пожаров может быть не таким значительным в крайнем западном Техасе, где повышение температуры и уменьшение количества осадков могут преодолеть эффект удобрения углекислым газом и привести к меньшему накоплению топлива.
  35. ^ «Коалиция чистых городов района Аламо | Правительственный совет района Аламо, Техас» . www.aacog.com . Проверено 06 апреля 2021 г.
  36. ^ «Чистые города Даллас – Форт-Уэрт» . dfwcleancities . Проверено 06 апреля 2021 г.
  37. ^ «О нас – Коалиция чистых городов Хьюстона и Галвестона» . Проверено 06 апреля 2021 г.
  38. ^ «Почему Джорджтаун на 100 процентов является возобновляемым источником энергии» . Проверено 10 апреля 2021 г.
  39. ^ «План действий по борьбе с изменением климата» . Проверено 19 марта 2021 г.
  40. ^ Перейти обратно: а б с «Далласский комплексный экологический и климатический план» (PDF) . Проверено 14 апреля 2021 г.
  41. ^ Перейти обратно: а б Фосс, Энн В.; Ко, Йекан (04 мая 2019 г.). «Барьеры и возможности для образования в области изменения климата: пример Далласа – Форт-Уэрта в Техасе» . Журнал экологического образования . 50 (3): 145–159. дои : 10.1080/00958964.2019.1604479 . ISSN   0095-8964 . S2CID   155433505 .
  42. ^ «КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И АДАПТАЦИЯ» . Проверено 15 апреля 2020 г.
  43. ^ «SA CLIMAT READY: ПУТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ И АДАПТАЦИИ» (PDF) . Проверено 15 апреля 2021 г.
  44. ^ «Устойчивость» . Проверено 15 апреля 2021 г.
  45. ^ Леонард, Мэтью Д.; Михаэлидис, Эфстатиос Э .; Михаэлидис, Димитриос Н. (01 января 2020 г.). «Потребности в хранении энергии для замены электростанций, работающих на ископаемом топливе, возобновляемыми источниками энергии» . Возобновляемая энергия . 145 : 951–962. doi : 10.1016/j.renene.2019.06.066 . ISSN   0960-1481 . S2CID   197432681 .
  46. ^ Перейти обратно: а б с Лосада Карреньо, Игнасио; Крейг, Майкл Т.; Россол, Майкл; Ашфак, Моэтасим; Батибениз, Фулден; Хаупт, Сью Эллен; Драксл, Кэролайн; Ходж, Бри-Матиас; Бранкуччи, Карло (01 ноября 2020 г.). «Потенциальное влияние изменения климата на производство ветровой и солнечной электроэнергии в Техасе» . Климатические изменения . 163 (2): 745–766. Бибкод : 2020ClCh..163..745L . дои : 10.1007/s10584-020-02891-3 . ISSN   1573-1480 . S2CID   226945815 .
  47. ^ «Краткая информация об ERCOT за 2017 год, опубликованная в июле 2018 года» (PDF) . 9 сентября 2018 г.
  48. ^ «Краткая информация об ERCOT за 2017 год, опубликованная в феврале 2018 года» (PDF) . 1 февраля 2018 г.
  49. ^ Перейти обратно: а б с д Кан, Мэтью Э. (01 августа 2013 г.). «Местная нерыночная динамика качества жизни в новых ветряных электростанциях» . Энергетическая политика . 59 : 800–807. дои : 10.1016/j.enpol.2013.04.037 . ISSN   0301-4215 .
  50. ^ Перейти обратно: а б с д и Фишляйн, Мириам; Уилсон, Элизабет Дж.; Петерсон, Тарла Р.; Стивенс, Дженни К. (01 мая 2013 г.). «Статусы передачи: переход к крупномасштабной ветроэнергетике» . Энергетическая политика . 56 : 101–113. дои : 10.1016/j.enpol.2012.11.028 . ISSN   0301-4215 .
  51. ^ «Исследования и разработки новых технологий (NTRD)» . Техасский консорциум экологических исследований . Проверено 13 апреля 2021 г.
  52. ^ «ХАРК» . 11 августа 2020 г. Проверено 13 апреля 2021 г.
  53. ^ Перейти обратно: а б «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ» . Проверено 13 апреля 2021 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2426af6d8fb412b6fa6b8b2544ec720a__1720815660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/24/0a/2426af6d8fb412b6fa6b8b2544ec720a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Climate change in Texas - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)