Jump to content

Смягчение изменения климата

Смягчение изменения климата (или декарбонизация ) - это действие по ограничению парниковых газов в атмосфере, которые вызывают изменение климата . Действия по смягчению последствий изменения климата включают в себя сохранение энергии и замену ископаемого топлива чистыми источниками энергии . Стратегии вторичного смягчения включают изменения в землепользование и удаление углекислого газа (CO 2 ) из ​​атмосферы. [ 1 ] Текущая политика смягчения изменений в изменении климата недостаточна, поскольку они все равно приведут к глобальному потеплению около 2,7 ° C к 2100, [ 2 ] значительно выше Парижского соглашения 2015 года [ 3 ] Цель ограничения глобального потепления ниже 2 ° C. [ 4 ] [ 5 ]

Солнечная энергия и ветроэнергетика могут заменить ископаемое топливо по самой низкой стоимости по сравнению с другими возобновляемых источников энергии . вариантами [ 6 ] Доступность солнечного света и ветра является переменной и может потребовать модернизации электрической сетки , например, использование электроэнергии на дальние расстояния для группы источников питания. [ 7 ] Хранение энергии также может использоваться для выравнивания выходной мощности, а управление спросом может ограничить использование электроэнергии, когда выработка электроэнергии низкая. Чистого генерируемого электроэнергии обычно может заменить ископаемое топливо для транспортировки, отопления и промышленных процессов. [ Цитация необходима ] Определенные процессы труднее декарбонизировать, такие как авиаперелеты и производство цемента . Установка и хранение углерода (CCS) может быть возможностью для сокращения чистых выбросов в этих обстоятельствах, хотя электростанции ископаемого топлива с технологией CCS в настоящее время являются стратегией смягчения последствий изменения климата. [ 8 ]

Изменения в человеческом землепользовании, такие как сельское хозяйство и вырубка лесов, вызывают около 1/4 изменения климата. Эти изменения влияют на то, сколько CO 2 поглощается растительными веществами и тем, сколько разрыва органических веществ или ожогов для высвобождения CO 2 . Эти изменения являются частью быстрого углеродного цикла , тогда как ископаемое топливо высвобождает CO 2 , который был похоронен под землей в рамках медленного углеродного цикла. Метан является недолговечным парниковым газом, который производится за счет разлагаемого органического вещества и домашнего скота, а также извлечения ископаемого топлива. Изменения землепользования также могут влиять на схемы осадков и отражательную способность поверхности Земли . Можно сократить выбросы из сельского хозяйства, уменьшая пищевые отходы , переключаясь на более растительную диету (также называемую диетой с низким содержанием углерода ) и улучшая процессы сельского хозяйства. [ 9 ]

Различные политики могут стимулировать смягчение изменения климата. ценообразования углерода Были созданы системы CO 2 , которые либо налоговые выбросы , либо общие выбросы и кредиты на выбросы торговли . Субсидии ископаемого топлива могут быть устранены в пользу субсидий чистой энергии и стимулов, предлагаемых для установки мер по энергоэффективности или переключения на электроэнергию. [ 10 ] Другая проблема - это преодоление экологических возражений при построении новых чистых источников энергии и внесении модификаций сетки.

Определения и область применения

[ редактировать ]

Смягчение изменения климата направлено на поддержание экосистемы для поддержания человеческой цивилизации . Это требует резких сокращений в выбросах парниковых газов. [ 11 ] : 1–64  Межправительственная группа по изменению климата (МГЭИК) определяет смягчение (изменения климата) как «вмешательство человека для сокращения выбросов или усиления раковин парниковых газов ». [ 12 ] : 2239 

Можно подходить к различным мерам по смягчению параллельно. Это связано с тем, что нет единого пути для ограничения глобального потепления до 1,5 или 2 ° C. [ 13 ] : 109  Есть четыре типа мер:

  1. Устойчивая энергия и устойчивый транспорт
  2. Энергосбережение , включая эффективное использование энергии
  3. Устойчивое сельское хозяйство и зеленая промышленная политика
  4. Усиление поглотителей углерода и удаления углекислого газа (CDR), включая секвестрацию углерода

МГЭИК определил удаление диоксида углерода как «антропогенную активность, удаляющую углекислый газ (CO 2 ) из ​​атмосферы и более высокий хранение в геологическом, наземном или океанском резервуарах или в продуктах. Он включает в себя существующее и потенциальное антропогенное усиление биологического или геохимического CO 2. раковины и прямое захват и хранение углекислого газа (DACC), но исключает естественное CO 2, поглощение а не непосредственно вызвано человеческой деятельностью ». [ 12 ]

Отношения с модификацией солнечного излучения (SRM)

[ редактировать ]

В то время как модификация солнечного излучения (SRM) может снизить температуру поверхности, она временно маскирует изменение климата, а не устранение основной причины, которая представляет собой парниковые газы. [ 14 ] : 14–56  SRM будет работать, изменяя, сколько солнечного излучения поглощает Земля. [ 14 ] : 14–56  Примеры включают уменьшение количества солнечного света, достигающего поверхности, уменьшение оптической толщины и срок жизни облаков и изменение способности поверхности отражать излучение. [ 15 ] МГЭИК описывает SRM как стратегию сокращения климата или дополнительную опцию, а не как вариант смягчения климата. [ 14 ]

Терминология в этой области все еще развивается. Эксперты иногда используют термин геоинженеринг или климатическую инженерию в научной литературе как для CDR, так и для SRM, если методы используются в глобальном масштабе. [ 11 ] : 6–11  Отчеты МГЭИК больше не используют термины геоинженерии или климат -инженерию . [ 12 ]

[ редактировать ]

Выбросы парниковых газов 2020 года по типу газа
без изменения землепользования
Использование 100 -летнего GWP
Всего: 49,8 GTCO 2 E [ 16 ] : 5 

  CO 2 в основном ископаемым топливом (72%)
  Ch 4 Метан (19%)
  Не
2
o
Оксид азота (6%)
  Фторированные газы (3%)

Выбросы CO 2 по типу топлива [ 17 ]

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

Выбросы парниковых газов от человеческой деятельности укрепляют парниковый эффект . Это способствует изменению климата . Большинство из них представляет собой углекислый газ от сжигания ископаемого топлива : угля, нефть и природный газ. Выбросы, вызванные человеком, увеличили атмосферный углекислый газ примерно на 50% по сравнению с доиндустриальными уровнями. Выбросы в 2010 -х годах в среднем составляли рекордные 56 миллиардов тонн (GT) в год. [ 18 ] В 2016 году энергия для электроэнергии, тепла и транспорта отвечала за 73,2% выбросов парниковых газов. Прямые промышленные процессы составляли 5,2%, отходы для 3,2%и сельское хозяйство, лесное хозяйство и землепользование за 18,4%. [ 19 ]

Выработка электроэнергии и транспорт являются основными излучателями. Крупнейшим единственным источником являются электростанции, работающие на угле, с 20% выбросов парниковых газов. [ 20 ] Вырубка лесов и другие изменения в землепользовании также испускают углекислый газ и метатан. Крупнейшими источниками антропогенных выбросов метана являются сельское хозяйство , а выбросы вентиляции газа и беглые выбросы из отрасли ископаемого топлива. Крупнейшим сельскохозяйственным источником метана является скот. Сельскохозяйственные почвы излучают оксид азота , отчасти из -за удобрений. [ 21 ] В настоящее время существует политическое решение проблемы фторированных газов из хладагентов . Это потому, что многие страны ратифицировали поправку Кигали . [ 22 ]

Углекислый газ (CO 2 ) является доминирующим излучаемым парниковым газом. Метан ( CH 4 ) Выбросы почти оказывают такое же краткосрочное воздействие. [ 23 ] Оксид азота (N 2 O) и фторированные газы (F-газы) играют незначительную роль. Животном скотом и навоза производят 5,8% всех выбросов парниковых газов. [ 19 ] Но это зависит от временных рамок, используемых для расчета потенциала глобального потепления соответствующего газа. [ 24 ] [ 25 ]

Выбросы парниковых газов (ПГ) измеряются в CO 2 эквивалентах . Ученые определяют свои эквиваленты CO 2 из своего потенциала глобального потепления (GWP). Это зависит от их жизни в атмосфере. Существуют широко используемые методы учета парниковых газов , которые преобразуют объемы метана, оксида азота и других парниковых газов в эквиваленты углекислого газа . Оценки в значительной степени зависят от способности океанов и раковин земли поглощать эти газы. Краткосрочные климатические загрязнители (SLCP) сохраняются в атмосфере в течение периода от дней до 15 лет. Углекислый газ может оставаться в атмосфере на протяжении тысячелетий. [ 26 ] Краткосрочные загрязнители климата включают метан , гидрофторуглероды (HFC) , тропосферный озон и черный углерод .

Ученые все чаще используют спутники, чтобы найти и измерить выбросы и вырубки парниковых газов. Ранее ученые в значительной степени полагались или рассчитали оценки выбросов парниковых газов и самооценки правительств. [ 27 ] [ 28 ]

Необходимы выбросы

[ редактировать ]
Глобальные сценарии выбросов парниковых газов, основанные на политике и обещаниях по состоянию на 11/21

Ежегодный «Отчет о разрыве выбросов», от UNEP, заявил в 2022 году, что необходимо почти вдвое снизить выбросы. «Чтобы выйти на путь для ограничения глобального потепления до 1,5 ° C, глобальные ежегодные выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 45 процентов по сравнению с прогнозами выбросов в соответствии с политикой, которые в настоящее время существуют за восемь лет, и они должны продолжать быстро снижаться после 2030 Избегайте исчерпания ограниченного оставшегося атмосферного углеродного бюджета ». [ 9 ] : XVI В отчете отмечалось, что мир должен сосредоточиться на широких трансформациях по всей экономике, а не к постепенным изменениям. [ 9 ] : XVI

В 2022 году межправительственная группа по изменению климата (МГЭИК) опубликовала свой шестой отчет об оценке по изменению климата. Он предупредил, что выбросы парниковых газов должны достигать достижения пика до 2025 года по последним и снизиться на 43% к 2030 году, чтобы иметь хороший шанс ограничить глобальное потепление до 1,5 ° C (2,7 ° F). [ 29 ] [ 30 ] Или, по словам Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррис : «Основные излучатели должны кардинально сократить выбросы, начиная с этого года». [ 31 ]

Обещания

[ редактировать ]

Climate Action Tracker описал ситуацию 9 ноября 2021 года следующим образом. Глобальная температура будет расти на 2,7 ° C к концу века с текущей политикой и на 2,9 ° C с принятой национальной политикой. Температура повысится на 2,4 ° C, если страны будут реализовать только обещания на 2030 год. Повышение будет на 2,1 ° C с достижением долгосрочных целей. Полное достижение всех объявленных целей будет означать, что повышение глобальной температуры будет питать на 1,9 ° C и снизиться до 1,8 ° C к 2100 году. [ 32 ] Эксперты собирают информацию о климатических обещаниях на глобальном портале действий по климату - Наска . Научное сообщество проверяет их выполнение. [ 33 ]

Не было окончательной или подробной оценки большинства целей, поставленных на 2020 год. Но, похоже, мир не смог достичь большинства или всех международных целей, установленных за этот год. [ 34 ] [ 35 ]

Одно из обновлений пришло на конференции по изменению климата Объединенных Наций в Глазго 2021 года. Группа исследователей, управляющих трекером по борьбе с климатом, рассмотрела страны, ответственные за 85% выбросов парниковых газов. Он обнаружил, что только четыре страны или политические субъекты - ЕС, Великобритания, Чили и Коста -Рика - опубликовали подробный официальный политический план, который описывает шаги по достижению целей смягчения 2030 года. Эти четыре политики ответственны за 6% глобальных выбросов парниковых газов. [ 36 ]

В 2021 году США и ЕС запустили глобальное залог метана, чтобы сократить выбросы метана на 30% к 2030 году. Великобритания, Аргентина, Индонезия, Италия и Мексика присоединились к инициативе. Гана и Ирак означали интерес к присоединению. Резюме на встрече в Белом доме отмечалось, что эти страны представляют шесть из 15 лучших излучателей метана во всем мире. [ 37 ] Израиль также присоединился к инициативе. [ 38 ]

Низкоуглеродистая энергия

[ редактировать ]
Угля, нефть и природный газ остаются основными глобальными источниками энергии, даже когда возобновляемые источники энергии начали быстро растуть. [ 39 ]

Энергетическая система включает в себя доставку и использование энергии. Это основной излучатель углекислого газа (CO 2 ). [ 40 ] : 6–6  Быстрое и глубокое снижение углекислого газа и других выбросов парниковых газов от энергетического сектора необходимы для ограничения глобального потепления до 2 ° C. [ 40 ] : 6–3  Рекомендации МГЭИК включают снижение потребления ископаемого топлива, увеличение производства из источников энергии с низким и нулевым углеродом, а также увеличение использования электроэнергии и альтернативных энергетических носителей. [ 40 ] : 6–3 

Почти все сценарии и стратегии включают значительное увеличение использования возобновляемой энергии в сочетании с повышенными показателями энергоэффективности. [ 41 ] : xxiii Необходимо будет ускорить развертывание возобновляемой энергии в шестикратах от 0,25% годового роста в 2015 году до 1,5%, чтобы сохранить глобальное потепление ниже 2 ° C. [ 42 ]

Возобновляемые источники энергии, особенно солнечная фотоэлектрическая и ветряная энергия, обеспечивают растущую долю мощности. [ 43 ]

Конкурентоспособность возобновляемой энергии является ключом к быстрому развертыванию. В 2020 году ветер и солнечная фотоэлектрика были самым дешевым источником для новой массовой выработки электроэнергии во многих регионах. [ 44 ] Возобновляемые источники энергии могут иметь более высокие затраты на хранение, но у недвор может быть более высокие затраты на очистку. [ 45 ] Цена углерода может повысить конкурентоспособность возобновляемой энергии. [ 46 ]

Солнечная и ветроэнергетика

[ редактировать ]
мощностью 150 МВт Солнечная электростанция Andasol представляет собой коммерческую параболическую параболическую солнечную теплоэлектростанцию, расположенную в Испании . Завод Andasol использует резервуары с расплавленной солью для хранения солнечной энергии, чтобы он мог продолжать генерировать электроэнергию в течение 7,5 часов после того, как солнце перестало светить. [ 47 ]

Ветер и солнце могут обеспечить большое количество низкоуглеродистой энергии при конкурентных затратах на производство. [ 48 ] По оценкам МГЭИК, эти два варианта смягчения имеют наибольший потенциал для сокращения выбросов до 2030 года по низкой стоимости. [ 6 ] : 43  Солнечная фотоэлектрическая (PV) стала самым дешевым способом выработки электроэнергии во многих регионах мира. [ 49 ] Рост фотоэлектрических лиц был близок к экспоненциальной. Он удваивался каждые три года с 1990 -х годов. [ 50 ] [ 51 ] Другой технологией является концентрированная солнечная энергия (CSP). Это использует зеркала или линзы, чтобы сконцентрировать большую площадь солнечного света на приемнике. С CSP энергия может храниться в течение нескольких часов. Это обеспечивает поставку вечером. Солнечная вода нагревание удвоилось в период с 2010 по 2019 год. [ 52 ]

Плоская ветровая ферма о пастухах 845 мегаватт (МВт) представляет собой целостную пропускную способность , ветряная ферма в штате США штата Орегон . Каждая турбина представляет собой фирменную табличку 2 или 2,5 МВт генератор электроэнергии.

Регионы в высших северных и южных широтах имеют наибольший потенциал для ветровой энергии. [ 53 ] Оффшорные ветряные фермы дороже. Но оффшорные единицы обеспечивают больше энергии на установленную мощность с меньшими колебаниями. [ 54 ] В большинстве регионов выработка ветроэнергетики выше зимой, когда выходной продукт низкий. По этой причине комбинации ветра и солнечной энергии приводят к лучшим сбалансированным системам. [ 55 ]

Другие возобновляемые источники энергии

[ редактировать ]
22 500 МВт Плотина Три ущелья в Китайской Народной Республике , крупнейшей гидроэлектростанции в мире

Другие устоявшиеся формы возобновляемой энергии включают гидроэнергетику, биоэнергию и геотермальную энергию.

Интеграция переменной возобновляемой энергии

[ редактировать ]

Производство ветра и солнечной энергии не последовательно соответствует спросу. [ 64 ] [ 65 ] Для обеспечения надежного электроэнергии из переменных возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, электрические энергосистемы должны быть гибкими. [ 66 ] Большинство электрических сетей были построены для непрерывных источников энергии, таких как угольные электростанции. [ 67 ] Интеграция большего количества солнечной энергии и энергии ветра в сетку требует изменения энергетической системы; Это необходимо для обеспечения спроса на предложение электроэнергии. [ 68 ]

Существуют различные способы сделать систему электроэнергии более гибкой. Во многих местах генерация ветра и солнечной энергии дополняет ежедневную и сезонную масштабу. Ночью больше ветра и зимой, когда производство солнечной энергии низкое. [ 68 ] Связывание различных географических регионов с помощью линий передачи на большие расстояния также позволяет уменьшить изменчивость. [ 69 ] Можно изменить спрос на энергию во времени. Управление спросом на энергоносители и использование интеллектуальных сетей позволяют соответствовать временам, когда производство переменной энергии является самым высоким. [ 68 ] Секторная связь может обеспечить дополнительную гибкость. Это включает в себя соединение сектора электроэнергии с сектором тепла и мобильности с помощью электроэнергии и электромобилей. [ 70 ]

Фотография с набором белых контейнеров
Батарея для хранения батареи

Хранение энергии помогает преодолеть барьеры для прерывистой возобновляемой энергии. [ 71 ] Наиболее часто используемым и доступным методом хранения является гидроэлектроэлектричество насоса . Это требует местоположения с большими различиями в высоте и доступе к воде. [ 71 ] Батареи также широко используются. [ 72 ] Они обычно хранят электричество в течение коротких периодов. [ 73 ] Батареи имеют низкую плотность энергии . Это и их стоимость делает их нецелесообразными для большого хранения энергии, необходимого для сбалансировки межсезонных изменений в производстве энергии. [ 74 ] В некоторых местах внедрили насосное гидроэлектростанционное хранилище с емкостью для многомесячного использования. [ 75 ]

Ядерная энергетика

[ редактировать ]

Ядерная энергетика может дополнить возобновляемые источники энергии для электроэнергии. [ 76 ] С другой стороны, риски для окружающей среды и безопасности могут перевесить преимущества. [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]

Строительство новых ядерных реакторов в настоящее время занимает около 10 лет. Это намного дольше, чем масштабирование развертывания ветра и солнечной энергии. [ 80 ] : 335  И это время приводит к кредитным рискам. [ 81 ] Однако в Китае может быть намного дешевле. Китай строит значительное количество новых электростанций. [ 81 ] По состоянию на 2019 год Стоимость продления срока службы атомной электростанции конкурентоспособна с другими технологиями выработки электроэнергии [ 82 ] Если долгосрочные расходы на утилизацию ядерных отходов исключены из расчета. Также нет достаточного финансового страхования для ядерных аварий. [ 83 ]

Замена угля на природный газ

[ редактировать ]

Переход от угля на природный газ имеет преимущества с точки зрения устойчивости. Для данной подразделения энергии выбросы природного газа жизненного цикла природного газа примерно в 40 раз превышают выбросы ветра или ядерной энергии, но намного меньше, чем уголь. Горящий природный газ производит около половины выбросов угля, когда используется для выработки электроэнергии, и примерно в две трети выбросов угля при производстве тепла. [ 84 ] Сжигание природного газа также производит меньше загрязнения воздуха, чем угля. [ 85 ] Тем не менее, природный газ сам по себе является мощным парниковым газом, и утечки во время извлечения и транспортировки могут свести на нет преимущества отключения от угля. [ 86 ] Технология для обуздания утечек метана широко доступна, но она не всегда используется. [ 86 ]

Переход от угля на природный газ сокращает выбросы в краткосрочной перспективе и, таким образом, способствует смягчению последствий изменения климата. Однако в долгосрочной перспективе он не обеспечивает путь к выбросам чистого нуля . Разработка инфраструктуры природного газа рискует заблокировать углеродные активы , где новая ископаемая инфраструктура либо доходит до десятилетий выбросов углерода, либо должна быть списана, прежде чем она получает прибыль. [ 87 ] [ 88 ]

Сокращение спроса

[ редактировать ]

Сокращение спроса на продукты и услуги, которые вызывают выбросы парниковых газов, могут помочь в смягчении изменения климата. Одним из них является снижение спроса по поведенческим и культурным изменениям , например, внесение изменений в диету, особенно решение об снижении потребления мяса, [ 89 ] Эффективные действия, которые люди предпринимают, чтобы бороться с изменением климата . Другим является сокращение спроса за счет улучшения инфраструктуры, например, создав хорошую сеть общественного транспорта. Наконец, изменения в технологии конечного использования могут снизить спрос на энергию. Например, хорошо изолированный дом излучает не только плохой изолированный дом. [ 90 ] : 119 

Варианты смягчения, которые снижают спрос на продукты или услуги, помогают людям сделать личный выбор, чтобы уменьшить свой углеродный след . Это может быть в их выборе транспорта или еды. [ 91 ] : 5–3  Таким образом, эти варианты смягчения имеют много социальных аспектов, которые сосредоточены на сокращении спроса; Поэтому это на стороне спроса действия . Например, люди с высоким социально-экономическим статусом часто вызывают больше выбросов парниковых газов, чем люди из более низкого статуса. Если они сократят свои выбросы и способствуют зеленым политике, эти люди могут стать образцами для подражания с низким содержанием углерода. [ 91 ] : 5–4  Тем не менее, есть много психологических переменных, которые влияют на потребителей. К ним относятся осознание и воспринимаемый риск.

Правительственная политика может поддерживать или препятствовать вариантам смягчения последствий спроса. Например, государственная политика может способствовать концепциям круговой экономики , которые будут способствовать смягчению последствий изменения климата. [ 91 ] : 5–6  Сокращение выбросов парниковых газов связано с экономикой совместного использования .

Существуют дебаты относительно корреляции экономического роста и выбросов. Кажется, экономический рост больше не обязательно означает более высокие выбросы. [ 92 ] [ 93 ]

Энергосбережение и эффективность

[ редактировать ]

Глобальный первичный спрос на энергию превысил 161 000 тераватт -часов (TWH) в 2018 году. [ 94 ] Это относится к электричеству, транспортировке и отоплению, включая все потери. В производстве транспорта и электроэнергии использование ископаемого топлива имеет низкую эффективность менее 50%. Большое количество тепла на электростанциях и в двигателях транспортных средств остается впустую. Фактическое количество потребляемой энергии значительно ниже при 116 000 ТВтч. [ 95 ]

Энергетическое сохранение - это усилия по снижению потребления энергии за счет использования меньшего энергетического обслуживания. Одним из способов является более эффективное использование энергии . Это означает использование меньшего количества энергии, чем раньше, чтобы получить ту же услугу. Другим способом является сокращение объема используемого обслуживания. Примером этого было бы меньше. Энергосбережение находится на вершине иерархии устойчивой энергии . [ 96 ] Когда потребители уменьшают потери и потери, они могут сохранить энергию. Обновление технологий, а также улучшения работы в работе и обслуживании могут привести к общему повышению эффективности.

Эффективное использование энергии (или энергоэффективность ) - это процесс снижения количества энергии, необходимой для предоставления продуктов и услуг. Повышенная энергоэффективность в зданиях («зеленые здания»), промышленные процессы и транспорт могут снизить потребности в энергии в мире в 2050 году на треть. Это поможет сократить глобальные выбросы парниковых газов. [ 97 ] Например, изоляция здания позволяет ему использовать меньше энергии отопления и охлаждения для достижения и поддержания теплового комфорта. Улучшения в энергоэффективности обычно достигаются за счет принятия более эффективной технологии или производственного процесса. [ 98 ] Другим способом является использование общепринятых методов для снижения потерь энергии.

Изменения в образе жизни

[ редактировать ]
Выбросы самых богатых 1% населения мирового населения составляют более чем в два раза превышают комбинированную долю самых бедных 50%. [ 99 ] Столкновение целей 1,5 ° C Парижского соглашения 2015 года означает, что самым богатым 1% необходимо было бы сократить свои текущие выбросы, по крайней мере, на 30, в то время как выбросы на душу населения самых бедных 50% могут увеличиться примерно в три раза их нынешние уровни. Полем [ 99 ]
Эта круговая диаграмма иллюстрирует как общее количество выбросов для каждой группы доходов, так и выбросов на человека в каждой группе дохода. Например, 10% с самыми высокими доходами несут ответственность за половину выбросов углерода, и его члены выделяют в среднем более чем в пять раз больше на человека , чем члены самой низкой половины шкалы доходов. [ 100 ]

Индивидуальные действия по изменению климата могут включать личный выбор во многих областях. К ним относятся диета, поездки, потребление энергии домохозяйства, потребление товаров и услуг, а также размер семьи. Люди, которые хотят уменьшить свой углеродный след, могут предпринять высокие действия, такие как избегание частых автомобилей по лету и бензина, питание в основном на растительную диету , наличие меньшего количества детей. [ 101 ] [ 102 ] используя одежду и электрические продукты дольше, [ 103 ] и наэлектризованные дома. [ 104 ] [ 105 ] Эти подходы более практичны для людей в странах с высоким уровнем дохода с жизненным образом жизни с высоким содержанием потребления. Естественно, для тех, кто имеет статусы с более низким доходом, вносить эти изменения. Это связано с тем, что выбор, такие как электрические автомобили, могут быть недоступны. Чрезмерное потребление - это больше виновато в изменении климата, чем увеличение численности населения. [ 106 ] Образ жизни с высоким потреблением оказывает большее воздействие на окружающую среду, причем самые богатые 10% людей излучают около половины общих выбросов образа жизни. [ 107 ] [ 108 ]

Диетические изменения

[ редактировать ]

Некоторые ученые говорят, что избегание мяса и молочных продуктов является самым большим способом, которым человек может уменьшить свое воздействие на окружающую среду. [ 109 ] К 2050 году широко распространенное принятие вегетарианской диеты может сократить выбросы парниковых газов, связанных с пищевыми продуктами, на 63%. [ 110 ] В 2016 году Китай ввел новые диетические рекомендации, которые направлены на сокращение потребления мяса на 50% и тем самым сократить выбросы парниковых газов на 1   GT в год к 2030 году. [ 111 ] В целом, пищевые продукты приходится на наибольшую долю выбросов парниковых газов на основе потребления. Он отвечает почти за 20% глобального углеродного следа. Почти 15% всех антропогенных выбросов парниковых газов были связаны с сектором скота. [ 105 ]

Сдвиг в сторону растительных диет поможет смягчить изменение климата. [ 112 ] В частности, сокращение потребления мяса поможет сократить выбросы метана. [ 113 ] Если страны с высоким уровнем дохода перешли на растительную диету, огромное количество земли, используемой для сельского хозяйства животных, может быть разрешено вернуться в их естественное состояние . Это, в свою очередь, может уладить 100 миллиардов тонн CO 2 к концу века. [ 114 ] [ 115 ] Комплексный анализ показал, что растительные диеты значительно снижают выбросы, загрязнение воды и землепользование (на 75%), одновременно снижая разрушение дикой природы и использование воды. [ 116 ]

Экологический след 55 504 граждан Великобритании по группе диеты ( Nat Food 4, 565–574, 2023).

Размер семьи

[ редактировать ]
С 1950 года население мира утроилось. [ 117 ]

Рост населения привел к более высоким выбросам парниковых газов в большинстве регионов, особенно в Африке. [ 40 ] : 6–11  Тем не менее, экономический рост оказывает большее влияние, чем рост населения. [ 91 ] : 6–622  Повышение доходов, изменения в потреблении и диетических моделях, а также рост населения вызывают давление на землю и другие природные ресурсы. Это приводит к большему количеству выбросов парниковых газов и меньшему количеству поглотителей углерода. [ 118 ] : 117  Некоторые ученые утверждают, что гуманная политика по замедлению роста населения должна быть частью широкого климатического ответа вместе с политикой, которая заканчивает использование ископаемого топлива и способствует устойчивому потреблению. [ 119 ] Достижения в области образования женщин и репродуктивного здоровья , особенно добровольного планирования семьи , могут способствовать снижению роста населения. [ 91 ] : 5–35 

Сохранение и усиление углерода

[ редактировать ]
Около 58% выбросов CO 2 были поглощены поглотителями углерода , включая рост растений, поглощение почвы и поглощение океана ( глобальный бюджет углерода на 2020 год ).

Важной мерой смягчения является «сохранение и улучшение углерода ». [ 6 ] Это относится к управлению естественными поглотителями углерода Земли таким образом, чтобы сохранить или увеличивать их способность удалять CO 2 из атмосферы и более надежно хранить. Ученые называют этот процесс, а также секвестрация углерода . В контексте смягчения изменения климата МГЭИК определяет раковину как «любой процесс, деятельность или механизм, который удаляет парниковой газ, аэрозоль или предшественник парникового газа из атмосферы». [ 12 ] : 2249  Во всем мире двумя наиболее важными поглотителями углерода являются растительность и океан . [ 120 ]

Чтобы повысить способность экосистем секвестировать углерод, изменения необходимы для сельского хозяйства и лесного хозяйства. [ 121 ] Примерами являются предотвращение обезлесения и восстановление природных экосистем путем лесовосстановления . [ 122 ] : 266  Сценарии, которые ограничивают глобальное потепление до 1,5 ° C, обычно проецируют широкомасштабное использование методов удаления углекислого газа в течение 21-го века. [ 123 ] : 1068  [ 124 ] : 17  Существуют опасения по поводу чрезмерной зависимости от этих технологий и их воздействия на окружающую среду. [ 124 ] : 17  [ 125 ] : 34  Но восстановление экосистемы и уменьшение конверсии являются одними из инструментов смягчения, которые могут привести к снижению наибольшего количества выбросов до 2030 года. [ 6 ] : 43 

Варианты смягчения наземного смягчения упоминаются как «варианты смягчения AFOLU» в отчете МГЭИК 2022 года о смягчении. Аббревиатура означает «сельское хозяйство, лесное хозяйство и другое землепользование» [ 6 ] : 37  В докладе описывается потенциал экономического смягчения от соответствующей деятельности вокруг лесов и экосистем следующим образом: «Сохранение, улучшение управления и восстановление лесов и других экосистем (прибрежные водно -болотные угодья, торфяные земли , саванны и пастбища)». Высокий потенциал смягчения обнаружен для снижения обезлесения в тропических регионах. Экономический потенциал этих видов деятельности оценивается в 4,2–7,4 гигатонны эквивалента углекислого газа (GTCO 2 -EQ) в год. [ 6 ] : 37 

Сохранение

[ редактировать ]
Передача прав на землю в коренных жителей утверждается, что эффективно сохранение лесов.

Строгий обзор экономики изменения климата заявил в 2007 году, что обуздание обезлесения было очень экономически эффективным способом сокращения выбросов парниковых газов. [ 126 ] Около 95% обезлесения происходит в тропиках, где очистка земли для сельского хозяйства является одной из основных причин. [ 127 ] Одна стратегия сохранения леса заключается в передаче прав на землю от государственной собственности его коренным жителям. [ 128 ] Земельные уступки часто идут в мощные добывающие компании. [ 128 ] Стратегии сохранения, которые исключают и даже высекают людей, призывали к сохранению крепости , часто приводят к большей эксплуатации земли. Это потому, что коренные жители обращаются к работе для выживания добывающих компаний. [ 129 ]

Профестация продвигает леса, чтобы отразить их полный экологический потенциал. [ 130 ] Это стратегия смягчения последствий, поскольку вторичные леса , которые, как обнаружили в брошенных сельскохозяйственных угодьях, имеют меньше биоразнообразия, чем у оригинальных старого роста лесов . Оригинальные леса хранят на 60% больше углерода, чем эти новые леса. [ 131 ] Стратегии включают в себя повторную работу и создание коридоров дикой природы . [ 132 ] [ 133 ]

Обеслов и лесовосстановление

[ редактировать ]

Обеслов - это установление деревьев, где раньше не было деревьев. Сценарии для новых плантаций, покрывающих до 4000 миллионов гектаров (MHA) (6300 x 6300 км), предполагают кумулятивное хранение углерода более 900 GTC (2300 GTCO 2 ) до 2100. [ 134 ] Но они не являются жизнеспособной альтернативой агрессивному сокращению выбросов. [ 135 ] Это связано с тем, что плантации должны быть настолько большими, что они устранят большинство природных экосистем или снижают производство продуктов питания. [ 136 ] Одним из примеров является кампания Trillion Tree . [ 137 ] [ 138 ] Тем не менее, сохранение биоразнообразия также важно, и, например, не все пастбища подходят для преобразования в леса. [ 139 ] Луга могут даже превратиться из углерода к источникам углерода .

Помощь существующим корням и пням в отразении даже в длинных обезлесенных районах утверждается, что более эффективно, чем посадка деревьев. Отсутствие юридической собственности на деревья местными жителями является самым большим препятствием, предотвращая отрастание. [ 140 ] [ 141 ]

Лесовосстановление - это восстановление существующих истощенных лесов или в местах, где были недавно леса. Рефектор может сэкономить не менее 1   GTCO 2 в год, по оценкам, 5–15 долл. США за тонну углекислого газа (TCO 2 ). [ 142 ] Восстановление всех деградированных лесов по всему миру может захватить около 205 GTC (750 GTCO 2 ). [ 143 ] С увеличением интенсивного сельского хозяйства и урбанизации увеличивается количество заброшенных сельхозугодий. По некоторым оценкам, на каждом акре оригинального старого роста леса сокращаются, более 50 акров новых вторичных лесов . растет [ 131 ] [ 144 ] В некоторых странах содействие отрастанию заброшенных сельхозугодий могло компенсировать годы выбросов. [ 145 ]

Посадка новых деревьев может быть дорогой и рискованными вложениями. Например, около 80 процентов посаженных деревьев в Сахеле умирают в течение двух лет. [ 140 ] Лесовосстановление имеет более высокий потенциал хранения углерода, чем облесение. Даже давно зарегистрированные районы по-прежнему содержат «подземный лес» живых корней и пни деревьев. Помощь местным видам, естественным образом, дешевле, чем посадка новых деревьев, и они с большей вероятностью выживут. Это может включать обрезку и коппингу для ускорения роста. Это также обеспечивает Woodfuel, который в противном случае является основным источником обезлесения. Такая практика, называемая естественной регенерацией, управляемой фермерами , испытывает много веков, но самым большим препятствием для реализации является право собственности на деревья государством. Государство часто продает права на древесину предприятиям, что приводит к выкорчеванию саженцев, потому что они считают их ответственностью. Юридическая помощь местным жителям [ 146 ] [ 147 ] и изменения в законе о собственности, таких как в Мали и Нигере, привели к значительным изменениям. Ученые описывают их как крупнейшую позитивную трансформацию окружающей среды в Африке. Из космоса можно различить границу между Нигером и более бесплодной землей в Нигерии, где закон не изменился. [ 140 ] [ 141 ]

Есть много мер по увеличению углерода в почве. [ 148 ] Это делает это сложным [ 149 ] и трудно измерить и учитывать. [ 150 ] Одним из преимуществ является то, что эти меры меньше для этих мер, чем для Beccs или, например, для облесения. [ Цитация необходима ]

Во всем мире защита здоровых почв и восстановление губки углерода в почве могут ежегодно удалять 7,6 миллиарда тонн углекислого газа из атмосферы. Это больше, чем ежегодные выбросы США. [ 151 ] [ 152 ] Деревья захватывают CO 2 , растущие над землей и источают большие количества углерода под землей. Деревья способствуют строительству губки углерода в почве . Углерод, образованный над землей, высвобождается как CO 2 сразу же, когда древесина сжигается. Если мертвая древесина остается нетронутой, только часть углерода возвращается в атмосферу, когда разложение продолжается. [ 151 ]

Сельское хозяйство может истощать углерод в почве и сделать почву неспособной к поддержке жизни. Тем не менее, сохранение сельского хозяйства может защитить углерод в почвах и восстановить повреждение с течением времени. [ 153 ] Фермерская практика покровных культур является формой углеродного земледелия . [ 154 ] Методы, которые усиливают секвестрацию углерода в почве, включают в себя сельское хозяйство без применения , мульчирование остатков и севооборотное сериал . Ученые описали лучшие методы управления для европейских почв для увеличения органического углерода в почве. Это преобразование пахотных земель в пастбища, включение соломы, уменьшение обработки почвы, включение соломы в сочетании с уменьшенной обработкой почвы, обрезки Ley и покровными культурами. системой [ 155 ]

Другим вариантом смягчения является производство BioChar Это твердый материал, который остается после пиролиза биомассы и его хранения в почвах . . Производство биочара высвобождает половину углерода из биомассы - либо выпущенные в атмосферу, либо захваченную с помощью CCS - и сохраняет другую половину в стабильном биохарке. [ 156 ] Это может выдержать в почве на протяжении тысячелетий. [ 157 ] Биочар может увеличить почвы плодородие кислых почв и повысить продуктивность сельского хозяйства . Во время производства биочара выделяется тепло, которое может использоваться в качестве биоэнергетики . [ 156 ]

Водно -болотные угодья

[ редактировать ]

Восстановление водно -болотных угодий является важной мерой смягчения. Он обладает умеренным и большим потенциалом смягчения на ограниченной земле с низкими компромиссами и затратами. [ Цитация необходима ] Водно -болотные угодья выполняют две важные функции в отношении изменения климата. Они могут секвестировать углерод , превращая углекислый газ в твердый растительный материал с помощью фотосинтеза . Они также хранят и регулируют воду. [ 158 ] [ 159 ] Водно -болотные угодья хранят около 45 миллионов тонн углерода в год во всем мире. [ 160 ]

Некоторые водно -болотные угодья являются важным источником выбросов метана . [ 161 ] Некоторые также излучают оксид азота . [ 162 ] [ 163 ] Торфяна во всем мире покрывает всего 3% от поверхности земли. [ 164 ] Но он хранит до 550 гигатоннов (GT) углерода. Это составляет 42% всего углерода в почве и превышает углерод, хранящийся во всех других типах растительности, включая мировые леса. [ 165 ] Угроза для торфяных земель включает в себя истощение районов для сельского хозяйства. Другая угроза - это вырубление деревьев для пиломатериалов, так как деревья помогают удерживать и починить торфяство. [ 166 ] [ 167 ] Кроме того, торф часто продается для компоста. [ 168 ] Можно восстановить деградированные торфяни, блокируя каналы дренажа в торфяни и позволяя естественной растительности восстанавливаться. [ 132 ] [ 169 ]

Мангровые заросли , соляные болота и морские травы составляют большинство растительных средств обитания океана. Они равны только 0,05% биомассы растений на земле. Но они хранят углерод в 40 раз быстрее, чем тропические леса. [ 132 ] Нижняя традиция , дноуглубительные работы для прибрежного развития и стока удобрений повредили прибрежную среду обитания. Примечательно, что 85% устричных рифов были удалены за последние два столетия. Устричные рифы очищают воду и помогают другим видам процветать. Это увеличивает биомассу в этой области. Кроме того, устричные рифы смягчают влияние изменения климата, уменьшая силу волн от ураганов. Они также уменьшают эрозию от повышения уровня моря. [ 170 ] Считается, что восстановление прибрежных водно-болотных угодий является более экономически эффективным, чем восстановление внутренних водно-болотных угодий. [ 171 ]

Глубокий океан

[ редактировать ]

Эти варианты сосредоточены на углероде, который могут хранить в океанических водохранилищах. Они включают в себя оплодотворение океана , улучшение щелочности океана или усиление выветривания . [ 172 ] : 12–36  МГЭИК, обнаруженные в 2022 году, варианты смягчения последствий на основе океана в настоящее время обладают лишь ограниченным потенциалом развертывания. Но это оценило, что их потенциал будущего смягчения велик. [ 172 ] : 12–4  Он обнаружил, что в общей сложности методы на основе океана могут удалять 1–100 GT CO 2 в год. [ 90 ] : TS-94 Их расходы составляют заказ в размере 40–500 долларов США за тонну CO 2 . Большинство из этих вариантов также могут помочь уменьшить подкисление океана . Это падение значения pH, вызванное повышенными CO 2 в атмосфере. концентрациями [ 173 ]

Управление синим углеродом является еще одним типом удаления биологического углекислого газа на основе океана (CDR). Это может включать в себя наземные и океанские меры. [ 172 ] : 12–51  [ 174 ] : 764  Термин обычно относится к той роли, что приливные болота , мангровые заросли и морские травы могут играть в секвестрации углерода. [ 12 ] : 2220  Некоторые из этих усилий также могут происходить в водах глубоких океана. Именно здесь удерживается подавляющее большинство углерода в океане. Эти экосистемы могут способствовать снижению изменения изменения климата, а также к адаптации на основе экосистемы . И наоборот, когда экосистемы синего углерода разлагаются или потеряны, они выпускают углерод обратно в атмосферу. [ 12 ] : 2220  Растет интерес к развитию синего углеродного потенциала. [ 175 ] Ученые обнаружили, что в некоторых случаях эти виды экосистем удаляют гораздо больше углерода на площадь, чем наземные леса. Тем не менее, долгосрочная эффективность синего углерода в качестве решения для удаления углекислого газа остается в обсуждении. [ 176 ] [ 175 ] [ 177 ]

Улучшенное выветривание

[ редактировать ]

Усовершенствованное выветривание может удалять 2–4 GT CO 2 в год. Этот процесс направлен на ускорение естественного выветривания путем распространения тонко измельченной силикатной породы, таких как базальт , на поверхности. Это ускоряет химические реакции между породами, водой и воздухом. Он удаляет углекислый газ из атмосферы, постоянно храня его в твердых карбонатных минералах или океанской щелочности . [ 178 ] Оценки стоимости стоят 50–200 долларов США за тонну диапазона CO 2 . [ 90 ] : TS-94

Другие методы захвата и хранения CO 2

[ редактировать ]
Схема, показывающая как наземная, так и геологическая секвестрация выбросов углекислого газа из большого источника, например, сжигание природного газа

В дополнение к традиционным наземным методам удаления углекислого газа (CO 2 ) из ​​воздуха, другие технологии находятся в стадии разработки. Они могут снизить выбросы CO 2 и снизить существующие уровни CO 2 в атмосфере . Установка углерода и хранение (CCS) - это метод смягчения изменения климата путем захвата CO 2 из больших точечных источников , таких как цементные заводы или биомассы электростанции . Затем он безопасно хранит его вместо того, чтобы выпустить в атмосферу. По оценкам МГЭИК, затраты на остановку глобального потепления удвоятся без CCS. [ 179 ]

Биоэнергетика с захватом и хранением углерода (BECCS) расширяется на потенциал CCS и направлена ​​на снижение CO 2 уровней в атмосфере. Этот процесс использует биомассу , выращенную для биоэнергетики . Биомасса дает энергию в полезных формах, таких как электричество, тепло, биотопливо и т. Д. Посредством биомассы посредством сжигания, ферментации или пиролиза. Процесс захватывает CO 2 , который был извлечен из атмосферы, когда он рос. Затем он хранит его под землей или через землю в качестве биочара . Это эффективно удаляет его из атмосферы . [ 180 ] Это делает BECCS технологией негативных выбросов (NET). [ 181 ]

Ученые оценили потенциальный диапазон отрицательных выбросов от BECCS в 2018 году как 0–22 GT в год. [ 182 ] По состоянию на 2022 год Beccs захватывал около 2 миллионов тонн в год CO 2 в год. [ 183 ] Стоимость и доступность биомассы ограничивает широкое развертывание BECCS. [ 184 ] [ 185 ] : 10  В настоящее время BECCS составляет большую часть достижения климатических целей после 2050 года в моделировании, например, с помощью интегрированных моделей оценки (IAMS), связанных с процессом МГЭИК. Но многие ученые скептически относятся к риску потери биоразнообразия. [ 186 ]

Прямой захват воздуха - это процесс захвата CO 2 непосредственно из окружающего воздуха. Это в отличие от CCS, который захватывает углерод из точечных источников. Он генерирует концентрированный поток CO 2 для секвестрации , использования или производства углеродного нейтрального топлива и ветра . [ 187 ] Искусственные процессы различаются, и существуют опасения по поводу долгосрочных последствий некоторых из этих процессов. [ 188 ] [ устаревший источник ]

Смягчение по сектору

[ редактировать ]
Принимая во внимание прямые и косвенные выбросы, промышленность является сектором с самой высокой доли глобальных выбросов.
2016 Глобальные выбросы парниковых газов по сектору. [ 189 ] Проценты рассчитываются по оценочным глобальным выбросам всех киотских парниковых газов, преобразуемых в CO 2 эквивалентные величины (GTCO 2 E).

Строительный сектор составляет 23% глобальных энергетических выбросов CO 2 . [ 13 ] : 141  Около половины энергии используется для нагрева пространства и воды . [ 190 ] Строительная изоляция может значительно снизить первичный спрос на энергию. Нагрузка на тепловой насос также может обеспечить гибкий ресурс, который может участвовать в ответе спроса для интеграции переменных возобновляемых ресурсов в сетку. [ 191 ] Солнечная вода нагрева использует тепловую энергию напрямую. Меры достаточной степени включают переход в небольшие дома, когда изменяются потребности домохозяйств, смешанное использование пространств и коллективное использование устройств. [ 90 ] : 71  Планировщики и инженеры-строители могут построить новые здания, используя пассивные солнечные здания , низкоэнергетические здания или здания нулевой энергии методы . Кроме того, можно проектировать здания, которые более энергоэффективны для охлаждения, используя более светлые, более отражающие материалы в развитии городских районов.

Тепловые насосы эффективно нагревают здания и охладите их, кондиционируя воздух . Современный тепловой насос обычно переносится примерно в три -пять раз больше тепловой энергии, чем потребляется электрическая энергия. Количество зависит от коэффициента производительности и внешней температуры. [ 192 ]

Refrigeration and air conditioning account for about 10% of global CO2 emissions caused by fossil fuel-based energy production and the use of fluorinated gases. Alternative cooling systems, such as passive cooling building design and passive daytime radiative cooling surfaces, can reduce air conditioning use. Suburbs and cities in hot and arid climates can significantly reduce energy consumption from cooling with daytime radiative cooling.[193]

Energy consumption for cooling is likely to rise significantly due to increasing heat and availability of devices in poorer countries. Of the 2.8 billion people living in the hottest parts of the world, only 8% currently have air conditioners, compared with 90% of people in the US and Japan.[194] Adoption of air conditioners typically increases in warmer areas at above $10,000 annual household income.[195] By combining energy efficiency improvements and decarbonising electricity for air conditioning with the transition away from super-polluting refrigerants, the world could avoid cumulative greenhouse gas emissions of up to 210–460 GtCO2-eq over the next four decades.[196] A shift to renewable energy in the cooling sector comes with two advantages: Solar energy production with mid-day peaks corresponds with the load required for cooling and additionally, cooling has a large potential for load management in the electric grid.[196]

Urban planning

[edit]
Bicycles have almost no carbon footprint.[197]

Cities emitted 28 GtCO2-eq in 2020 of combined CO2 and CH4 emissions.[90]: TS-61  This was from producing and consuming goods and services.[90]: TS-61  Climate-smart urban planning aims to reduce sprawl to reduce the distance travelled. This lowers emissions from transportation. Switching from cars by improving walkability and cycling infrastructure is beneficial to a country's economy as a whole.[198]

Urban forestry, lakes and other blue and green infrastructure can reduce emissions directly and indirectly by reducing energy demand for cooling.[90]: TS-66  Methane emissions from municipal solid waste can be reduced by segregation, composting, and recycling.[199]

Transport

[edit]
Sales of electric vehicles (EVs) indicate a trend away from gas-powered vehicles that generate greenhouse gases.[200]

Transportation accounts for 15% of emissions worldwide.[201] Increasing the use of public transport, low-carbon freight transport and cycling are important components of transport decarbonisation.[202][203]

Electric vehicles and environmentally friendly rail help to reduce the consumption of fossil fuels. In most cases, electric trains are more efficient than air transport and truck transport.[204] Other efficiency means include improved public transport, smart mobility, carsharing and electric hybrids. Fossil-fuel for passenger cars can be included in emissions trading.[205] Furthermore, moving away from a car-dominated transport system towards low-carbon advanced public transport system is important.[206]

Heavyweight, large personal vehicles (such as cars) require a lot of energy to move and take up much urban space.[207][208] Several alternatives modes of transport are available to replace these. The European Union has made smart mobility part of its European Green Deal.[209] In smart cities, smart mobility is also important.[210]

Battery electric bus in Montreal

The World Bank is helping lower income countries buy electric buses. Their purchase price is higher than diesel buses. But lower running costs and health improvements due to cleaner air can offset this higher price.[211]

Between one quarter and three quarters of cars on the road by 2050 are forecast to be electric vehicles.[212] Hydrogen may be a solution for long-distance heavy freight trucks, if batteries alone are too heavy.[213]

Shipping

[edit]

In the shipping industry, the use of liquefied natural gas (LNG) as a marine bunker fuel is driven by emissions regulations. Ship operators must switch from heavy fuel oil to more expensive oil-based fuels, implement costly flue gas treatment technologies or switch to LNG engines.[214] Methane slip, when gas leaks unburned through the engine, lowers the advantages of LNG. Maersk, the world's biggest container shipping line and vessel operator, warns of stranded assets when investing in transitional fuels like LNG.[215] The company lists green ammonia as one of the preferred fuel types of the future. It has announced the first carbon-neutral vessel on the water by 2023, running on carbon-neutral methanol.[216] Cruise operators are trialling partially hydrogen-powered ships.[217]

Hybrid and all electric ferries are suitable for short distances. Norway's goal is an all electric fleet by 2025.[218]

Air transport

[edit]
Between 1940 and 2018, aviation CO2 emissions grew from 0.7% to 2.65% of all CO2 emissions.[219]

Jet airliners contribute to climate change by emitting carbon dioxide, nitrogen oxides, contrails and particulates. Their radiative forcing is estimated at 1.3–1.4 that of CO2 alone, excluding induced cirrus cloud. In 2018, global commercial operations generated 2.4% of all CO2 emissions.[220]

The aviation industry has become more fuel efficient. But overall emissions have risen as the volume of air travel has increased. By 2020, aviation emissions were 70% higher than in 2005 and they could grow by 300% by 2050.[221]

It is possible to reduce aviation's environmental footprint by better fuel economy in aircraft. Optimising flight routes to lower non-CO2 effects on climate from nitrogen oxides, particulates or contrails can also help. Aviation biofuel, carbon emission trading and carbon offsetting, part of the 191 nation ICAO's Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), can lower CO2 emissions. Short-haul flight bans, train connections, personal choices and taxation on flights can lead to fewer flights. Hybrid electric aircraft and electric aircraft or hydrogen-powered aircraft may replace fossil fuel-powered aircraft.

Experts expect emissions from aviation to rise in most projections, at least until 2040. They currently amount to 180 Mt of CO2 or 11% of transport emissions. Aviation biofuel and hydrogen can only cover a small proportion of flights in the coming years. Experts expect hybrid-driven aircraft to start commercial regional scheduled flights after 2030. Battery-powered aircraft are likely to enter the market after 2035.[222] Under CORSIA, flight operators can purchase carbon offsets to cover their emissions above 2019 levels. CORSIA will be compulsory from 2027.

Agriculture, forestry and land use

[edit]
Greenhouse gas emissions across the supply chain for different foods, showing which type of food should be encouraged and which discouraged from a mitigation perspective

Almost 20% of greenhouse gas emissions come from the agriculture and forestry sector.[223] To significantly reduce these emissions, annual investments in the agriculture sector need to increase to $260 billion by 2030. The potential benefits from these investments are estimated at about $4.3 trillion by 2030, offering a substantial economic return of 16-to-1.[224]: 7–8 

Mitigation measures in the food system can be divided into four categories. These are demand-side changes, ecosystem protections, mitigation on farms, and mitigation in supply chains. On the demand side, limiting food waste is an effective way to reduce food emissions. Changes to a diet less reliant on animal products such as plant-based diets are also effective.[9]: XXV 

With 21% of global methane emissions, cattle are a major driver of global warming.[225]: 6  When rainforests are cut and the land is converted for grazing, the impact is even higher. In Brazil, producing 1 kg of beef can result in the emission of up to 335 kg CO2-eq.[226] Other livestock, manure management and rice cultivation also emit greenhouse gases, in addition to fossil fuel combustion in agriculture.

Important mitigation options for reducing the greenhouse gas emissions from livestock include genetic selection,[227][228] introduction of methanotrophic bacteria into the rumen,[229][230] vaccines, feeds,[231] diet modification and grazing management.[232][233][234] Other options are diet changes towards ruminant-free alternatives, such as milk substitutes and meat analogues. Non-ruminant livestock, such as poultry, emit far fewer GHGs.[235]

It is possible to cut methane emissions in rice cultivation by improved water management, combining dry seeding and one drawdown, or executing a sequence of wetting and drying. This results in emission reductions of up to 90% compared to full flooding and even increased yields.[236]

Industry

[edit]

Global carbon dioxide emissions by country in 2023:

  China (31.8%)
  United States (14.4%)
  European Union (4.9%)
  India (9.5%)
  Russia (5.8%)
  Japan (3.5%)
  Other (30.1%)

Industry is the largest emitter of greenhouse gases when direct and indirect emissions are included. Electrification can reduce emissions from industry. Green hydrogen can play a major role in energy-intensive industries for which electricity is not an option. Further mitigation options involve the steel and cement industry, which can switch to a less polluting production process. Products can be made with less material to reduce emission-intensity and industrial processes can be made more efficient. Finally, circular economy measures reduce the need for new materials. This also saves on emissions that would have been released from the mining of collecting of those materials.[9]: 43 

The decarbonisation of cement production requires new technologies, and therefore investment in innovation.[237] Bioconcrete is one possibility to reduce emissions.[238] But no technology for mitigation is yet mature. So CCS will be necessary at least in the short-term.[239]

Another sector with a significant carbon footprint is the steel sector, which is responsible for about 7% of global emissions.[240] Emissions can be reduced by using electric arc furnaces to melt and recycle scrap steel. To produce virgin steel without emissions, blast furnaces could be replaced by hydrogen direct reduced iron and electric arc furnaces. Alternatively, carbon capture and storage solutions can be used.[240]

Coal, gas and oil production often come with significant methane leakage.[241] In the early 2020s some governments recognized the scale of the problem and introduced regulations.[242] Methane leaks at oil and gas wells and processing plants are cost-effective to fix in countries which can easily trade gas internationally.[241] There are leaks in countries where gas is cheap; such as Iran,[243] Russia,[244] and Turkmenistan.[245] Nearly all this can be stopped by replacing old components and preventing routine flaring.[241] Coalbed methane may continue leaking even after the mine has been closed. But it can be captured by drainage and/or ventilation systems.[246] Fossil fuel firms do not always have financial incentives to tackle methane leakage.[247]

Co-benefits

[edit]

Co-benefits of climate change mitigation, also often referred to as ancillary benefits, were firstly dominated in the scientific literature by studies that describe how lower GHG emissions lead to better air quality and consequently impact human health positively.[248][249] The scope of co-benefits research expanded to its economic, social, ecological and political implications.

Positive secondary effects that occur from climate mitigation and adaptation measures have been mentioned in research since the 1990s.[250][251] The IPCC first mentioned the role of co-benefits in 2001, followed by its fourth and fifth assessment cycle stressing improved working environment, reduced waste, health benefits and reduced capital expenditures.[252] In the early 2000s the OECD was further fostering its efforts in promoting ancillary benefits.[253]

The IPCC pointed out in 2007: "Co-benefits of GHG mitigation can be an important decision criteria in analyses carried out by policy-makers, but they are often neglected" and added that the co-benefits are "not quantified, monetised or even identified by businesses and decision-makers".[254] Appropriate consideration of co-benefits can greatly "influence policy decisions concerning the timing and level of mitigation action", and there can be "significant advantages to the national economy and technical innovation".[254]

An analysis of climate action in the UK found that public health benefits are a major component of the total benefits derived from climate action.[255]

Employment and economic development

[edit]

Co-benefits can positively impact employment, industrial development, states' energy independence and energy self-consumption. The deployment of renewable energies can foster job opportunities. Depending on the country and deployment scenario, replacing coal power plants with renewable energy can more than double the number of jobs per average MW capacity.[256] Investments in renewable energies, especially in solar- and wind energy, can boost the value of production.[257] Countries which rely on energy imports can enhance their energy independence and ensure supply security by deploying renewables. National energy generation from renewables lowers the demand for fossil fuel imports which scales up annual economic saving.[258]

The European Commission forecasts a shortage of 180,000 skilled workers in hydrogen production and 66,000 in solar photovoltaic power by 2030.[259]

Energy security

[edit]

A higher share of renewables can additionally lead to more energy security.[260] Socioeconomic co-benefits have been analysed such as energy access in rural areas and improved rural livelihoods.[261][262] Rural areas which are not fully electrified can benefit from the deployment of renewable energies. Solar-powered mini-grids can remain economically viable, cost-competitive and reduce the number of power cuts. Energy reliability has additional social implications: stable electricity improves the quality of education.[263]

The International Energy Agency (IEA) spelled out the "multiple benefits approach" of energy efficiency while the International Renewable Energy Agency (IRENA) operationalised the list of co-benefits of the renewable energy sector.[264][265]

Health and well-being

[edit]

The health benefits from climate change mitigation are significant. Potential measures can not only mitigate future health impacts from climate change but also improve health directly.[266][267] Climate change mitigation is interconnected with various health co-benefits, such as those from reduced air pollution.[267] Air pollution generated by fossil fuel combustion is both a major driver of global warming and the cause of a large number of annual deaths. Some estimates are as high as 8.7 million excess deaths during 2018.[268][269] A 2023 study estimated that fossil fuels kill over 5 million people each year, as of 2019,[270] by causing diseases such as heart attack, stroke and chronic obstructive pulmonary disease.[271] Particulate air pollution kills by far the most, followed by ground-level ozone.[272]

Mitigation policies can also promote healthier diets such as less red meat, more active lifestyles, and increased exposure to green urban spaces.[273][274] Access to urban green spaces provides benefits to mental health as well.[273]: 18  The increased use of green and blue infrastructure can reduce the urban heat island effect. This reduces heat stress on people.[90]: TS-66 

Climate change adaptation

[edit]

Some mitigation measures have co-benefits in the area of climate change adaptation.[275]: 8–63  This is for example the case for many nature-based solutions.[276]: 4–94 [277]: 6  Examples in the urban context include urban green and blue infrastructure which provide mitigation as well as adaptation benefits. This can be in the form of urban forests and street trees, green roofs and walls, urban agriculture and so forth. The mitigation is achieved through the conservation and expansion of carbon sinks and reduced energy use of buildings. Adaptation benefits come for example through reduced heat stress and flooding risk.[275]: 8–64 

Налоги на углерод и торговля выбросами по всему миру
Emission trading and carbon taxes around the world (2019)[278]
  Carbon emission trading implemented or scheduled
  Carbon tax implemented or scheduled
  Carbon emission trading or carbon tax under consideration

Negative side effects

[edit]

Mitigation measures can also have negative side effects and risks.[90]: TS-133  In agriculture and forestry, mitigation measures can affect biodiversity and ecosystem functioning.[90]: TS-87  In renewable energy, mining for metals and minerals can increase threats to conservation areas.[279] There is some research into ways to recycle solar panels and electronic waste. This would create a source for materials so there is no need to mine them.[280][281]

Scholars have found that discussions about risks and negative side effects of mitigation measures can lead to deadlock or the feeling that there are insuperable barriers to taking action.[281]

Costs and funding

[edit]

Several factors affect mitigation cost estimates. One is the baseline. This is a reference scenario that the alternative mitigation scenario is compared with. Others are the way costs are modelled, and assumptions about future government policy.[282]: 622  Cost estimates for mitigation for specific regions depend on the quantity of emissions allowed for that region in future, as well as the timing of interventions.[283]: 90 

Mitigation costs will vary according to how and when emissions are cut. Early, well-planned action will minimize the costs.[142] Globally, the benefits of keeping warming under 2 °C exceed the costs.[284]

Economists estimate the cost of climate change mitigation at between 1% and 2% of GDP.[285][286] While this is a large sum, it is still far less than the subsidies governments provide to the ailing fossil fuel industry. The International Monetary Fund estimated this at more than $5 trillion per year.[287][41]

Another estimate says that financial flows for climate mitigation and adaptation are going to be over $800 billion per year. These financial requirements are predicted to exceed $4 trillion per year by 2030.[288][289]

Globally, limiting warming to 2 °C may result in higher economic benefits than economic costs.[290]: 300  The economic repercussions of mitigation vary widely across regions and households, depending on policy design and level of international cooperation. Delayed global cooperation increases policy costs across regions, especially in those that are relatively carbon intensive at present. Pathways with uniform carbon values show higher mitigation costs in more carbon-intensive regions, in fossil-fuels exporting regions and in poorer regions. Aggregate quantifications expressed in GDP or monetary terms undervalue the economic effects on households in poorer countries. The actual effects on welfare and well-being are comparatively larger.[291]

Cost–benefit analysis may be unsuitable for analysing climate change mitigation as a whole. But it is still useful for analysing the difference between a 1.5 °C target and 2 °C.[285] One way of estimating the cost of reducing emissions is by considering the likely costs of potential technological and output changes. Policymakers can compare the marginal abatement costs of different methods to assess the cost and amount of possible abatement over time. The marginal abatement costs of the various measures will differ by country, by sector, and over time.[142]

Avoided costs of climate change effects

[edit]

It is possible to avoid some of the costs of the effects of climate change by limiting climate change. According to the Stern Review, inaction can be as high as the equivalent of losing at least 5% of global gross domestic product (GDP) each year, now and forever. This can be up to 20% of GDP or more when including a wider range of risks and impacts. But mitigating climate change will only cost about 2% of GDP. Also it may not be a good idea from a financial perspective to delay significant reductions in greenhouse gas emissions.[292][293]

Mitigation solutions are often evaluated in terms of costs and greenhouse gas reduction potentials. This fails to take into account the direct effects on human well-being.[294]

Distributing emissions abatement costs

[edit]

Mitigation at the speed and scale required to limit warming to 2 °C or below implies deep economic and structural changes. These raise multiple types of distributional concerns across regions, income classes and sectors.[291]

There have been different proposals on how to allocate responsibility for cutting emissions.[295]: 103  These include egalitarianism, basic needs according to a minimum level of consumption, proportionality and the polluter-pays principle. A specific proposal is "equal per capita entitlements".[295]: 106  This approach has two categories. In the first category, emissions are allocated according to national population. In the second category, emissions are allocated in a way that attempts to account for historical or cumulative emissions.

Funding

[edit]

In order to reconcile economic development with mitigating carbon emissions, developing countries need particular support. This would be both financial and technical. The IPCC found that accelerated support would also tackle inequities in financial and economic vulnerability to climate change.[296] One way to achieve this is the Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism (CDM).

Policies

[edit]

National policies

[edit]
Although China is the leading producer of CO2 emissions in the world with the U.S. second, per capita the U.S. leads China by a fair margin (data from 2017).

Climate change mitigation policies can have a large and complex impact on the socio-economic status of individuals and countries This can be both positive and negative.[297] It is important to design policies well and make them inclusive. Otherwise climate change mitigation measures can impose higher financial costs on poor households.[298]

An evaluation was conducted on 1,500 climate policy interventions made between 1998 and 2022.[299] The interventions took place in 41 countries and across 6 continents, which together contributed 81% of the world's total emissions as of 2019. The evaluation found 63 successful interventions that resulted in significant emission reductions; the total CO2 release averted by these interventions was between 0.6 and 1.8 billion metric tonnes. The study focused on interventions with at least 4.5% emission reductions, but the researchers noted that meeting the reductions required by the Paris Agreement would require 23 billion metric tonnes per year. Generally, carbon pricing was found to be most effective in developed countries, while regulation was most effective in the developing countries. Complementary policy mixes benefited from synergies, and were mostly found to be more effective interventions than the implementation of isolated policies.[300][301][302]

The OECD recognise 48 distinct climate mitigation policies suitable for implementation at national level. Broadly, these can be categorised into three types: market based instruments, non market based instruments and other policies. [303][299]

  • Other policies include the Establishing an Independent climate advisory body. [303]
  • Non market based policies include the Implementing or tighening of Regulatory standards. These set technology or performance standards. They can be effective in addressing the market failure of informational barriers.[304]: 412 
  • Among market based policies, the carbon price has been found to be the most effective (at least for developed economies),[299] and has its own section below. Additional market based policy instruments for climate change mitigation include:

Emissions taxes These often require domestic emitters to pay a fixed fee or tax for every tonne of CO2 emissions they release into the atmosphere.[304]: 4123  Methane emissions from fossil fuel extraction are also occasionally taxed.[305] But methane and nitrous oxide from agriculture are typically not subject to tax.[306]
Removing unhelpful subsidies: Many countries provide subsidies for activities that affect emissions. For example, significant fossil fuel subsidies are present in many countries.[307] Phasing-out fossil fuel subsidies is crucial to address the climate crisis.[308] It must however be done carefully to avoid protests[309] and making poor people poorer.[310]
Creating helpful subsidies: Creating subsidies and financial incentives.[311] One example is energy subsidies to support clean generation which is not yet commercially viable such as tidal power.[312]
Tradable permits: A permit system can limit emissions.[304]: 415 

Carbon pricing

[edit]
Carbon emission trade – allowance prices from 2008

Imposing additional costs on greenhouse gas emissions can make fossil fuels less competitive and accelerate investments into low-carbon sources of energy. A growing number of countries raise a fixed carbon tax or participate in dynamic carbon emission trading (ETS) systems. In 2021, more than 21% of global greenhouse gas emissions were covered by a carbon price. This was a big increase from earlier due to the introduction of the Chinese national carbon trading scheme.[313]: 23 

Trading schemes offer the possibility to limit emission allowances to certain reduction targets. However, an oversupply of allowances keeps most ETS at low price levels around $10 with a low impact. This includes the Chinese ETS which started with $7/tCO2 in 2021.[314] One exception is the European Union Emission Trading Scheme where prices began to rise in 2018. They reached about €80/tCO2 in 2022.[315] This results in additional costs of about €0.04/KWh for coal and €0.02/KWh for gas combustion for electricity, depending on the emission intensity.[citation needed] Industries which have high energy requirements and high emissions often pay only very low energy taxes, or even none at all.[316]: 11–80 

While this is often part of national schemes, carbon offsets and credits can be part of a voluntary market as well such as on the international market. Notably, the company Blue Carbon of the UAE has bought ownership over an area equivalent to the United Kingdom to be preserved in return for carbon credits.[317]

International agreements

[edit]

Almost all countries are parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).[318][319] The ultimate objective of the UNFCCC is to stabilize atmospheric concentrations of greenhouse gases at a level that would prevent dangerous human interference with the climate system.[320]

Although not designed for this purpose, the Montreal Protocol has benefited climate change mitigation efforts.[321] The Montreal Protocol is an international treaty that has successfully reduced emissions of ozone-depleting substances such as CFCs. These are also greenhouse gases.

Paris Agreement

[edit]
Signatories (yellow) and parties (blue) to the Paris Agreement
The Paris Agreement (also called the Paris Accords or Paris Climate Accords) is an international treaty on climate change that was signed in 2016.[322] The treaty covers climate change mitigation, adaptation, and finance. The Paris Agreement was negotiated by 196 parties at the 2015 United Nations Climate Change Conference near Paris, France. As of February 2023, 195 members of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) are parties to the agreement. Of the three UNFCCC member states which have not ratified the agreement, the only major emitter is Iran. The United States withdrew from the agreement in 2020,[323] but rejoined in 2021.[324]

History

[edit]

Historically efforts to deal with climate change have taken place at a multinational level. They involve attempts to reach a consensus decision at the United Nations, under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).[325] This is the dominant approach historically of engaging as many international governments as possible in taking action on a worldwide public issue. The Montreal Protocol in 1987 is a precedent that this approach can work. But some critics say the top-down framework of only utilizing the UNFCCC consensus approach is ineffective. They put forward counter-proposals of bottom-up governance. At this same time this would lessen the emphasis on the UNFCCC.[326][327][328]

The Kyoto Protocol to the UNFCCC adopted in 1997 set out legally binding emission reduction commitments for the "Annex 1" countries.[329]: 817  The Protocol defined three international policy instruments ("Flexibility Mechanisms") which could be used by the Annex 1 countries to meet their emission reduction commitments. According to Bashmakov, use of these instruments could significantly reduce the costs for Annex 1 countries in meeting their emission reduction commitments.[330]: 402 [needs update]

The Paris Agreement reached in 2015 succeeded the Kyoto Protocol which expired in 2020. Countries that ratified the Kyoto protocol committed to reduce their emissions of carbon dioxide and five other greenhouse gases, or engage in carbon emissions trading if they maintain or increase emissions of these gases.

In 2015, the UNFCCC's "structured expert dialogue" came to the conclusion that, "in some regions and vulnerable ecosystems, high risks are projected even for warming above 1.5 °C".[331] Together with the strong diplomatic voice of the poorest countries and the island nations in the Pacific, this expert finding was the driving force leading to the decision of the 2015 Paris Climate Conference to lay down this 1.5 °C long-term target on top of the existing 2 °C goal.[332]

Society and culture

[edit]

Commitments to divest

[edit]
More firms plan to invest in climate change mitigation, specifically focusing on low-carbon sectors.[333]

More than 1000 organizations with investments worth US$8 trillion have made commitments to fossil fuel divestment.[334] Socially responsible investing funds allow investors to invest in funds that meet high environmental, social and corporate governance (ESG) standards.[335]

Barriers

[edit]
A typology of discourses aimed at delaying climate change mitigation[281]
Distribution of committed CO2 emissions from developed fossil fuel reserves

There are individual, institutional and market barriers to achieving climate change mitigation.[91]: 5–71  They differ for all the different mitigation options, regions and societies.

Difficulties with accounting for carbon dioxide removal can act as economic barriers. This would apply to BECCS (bioenergy with carbon capture and storage).[40]: 6–42  The strategies that companies follow can act as a barrier. But they can also accelerate decarbonisation.[91]: 5–84 

In order to decarbonise societies the state needs to play a predominant role. This is because it requires a massive coordination effort.[336]: 213  This strong government role can only work well if there is social cohesion, political stability and trust.[336]: 213 

For land-based mitigation options, finance is a major barrier. Other barriers are cultural values, governance, accountability and institutional capacity.[118]: 7–5 

Developing countries face further barriers to mitigation.[337]

  • The cost of capital increased in the early 2020s.[338] A lack of available capital and finance is common in developing countries.[339] Together with the absence of regulatory standards, this barrier supports the proliferation of inefficient equipment.
  • There are also financial and capacity barrier in many of these countries.[91]: 97 

One study estimates that only 0.12% of all funding for climate-related research goes on the social science of climate change mitigation.[340] Vastly more funding goes on natural science studies of climate change. Considerable sums also go on studies of the impact of climate change and adaptation to it.[340]

Impacts of the COVID-19 pandemic

[edit]

The COVID-19 pandemic led some governments to shift their focus away from climate action, at least temporarily.[341] This obstacle to environmental policy efforts may have contributed to slowed investment in green energy technologies. The economic slowdown resulting from COVID-19 added to this effect.[342][343]

In 2020, carbon dioxide emissions fell by 6.4% or 2.3 billion tonnes globally.[344] Greenhouse gas emissions rebounded later in the pandemic as many countries began lifting restrictions. The direct impact of pandemic policies had a negligible long-term impact on climate change.[344][345]

Examples by country

[edit]
2020 Worldwide CO2 emissions (by region, per capita). Vertical scale shows emissions per person, and areas of rectangles indicate total emissions for countries. Though China has larger emissions, the U.S. has more emissions per person.
Richer (developed) countries emit more CO2 per person than poorer (developing) countries.[346] Emissions are roughly proportional to GDP per person, though the rate of increase diminishes with average GDP/pp of about $10,000.

United States

[edit]

The United States government has held shifting attitudes toward addressing greenhouse gas emissions. The George W. Bush administration opted not to sign the Kyoto Protocol,[347] but the Obama administration entered the Paris Agreement.[348] The Trump administration withdrew from the Paris Agreement while increasing the export of crude oil and gas, making the United States the largest producer.[349]

In 2021, the Biden administration committed to reducing emissions to half of 2005 levels by 2030.[350] In 2022, President Biden signed the Inflation Reduction Act into law, which is estimated to provide around $375 billion over 10 years to fight climate change.[351] As of 2022 the social cost of carbon is 51 dollars a tonne whereas academics say it should be more than three times higher.[352]

China

[edit]

China has committed to peak emissions by 2030 and reach net zero by 2060.[353] Warming cannot be limited to 1.5 °C if any coal plants in China (without carbon capture) operate after 2045.[354] The Chinese national carbon trading scheme started in 2021.

European Union

[edit]

The European Commission estimates that an additional €477 million in annual investment is needed for the European Union to meet its Fit-for-55 decarbonization goals.[355][356]

In the European Union, government-driven policies and the European Green Deal have helped position greentech (as an example) as a vital area for venture capital investment. By 2023, venture capital in the EU's greentech sector equaled that of the United States, reflecting a concerted effort to drive innovation and mitigate climate change through targeted financial support.[357][358] The European Green Deal has fostered policies that contributed to a 30% rise in venture capital for greentech companies in the EU from 2021 to 2023, despite a downturn in other sectors during the same period.[359]

While overall venture capital investment in the EU remains about six times lower than in the United States, the greentech sector has closed this gap significantly, attracting substantial funding. Key areas benefitting from increased investments are energy storage, circular economy initiatives, and agricultural technology. This is supported by the EU's ambitious goal to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030.[359]

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ Fawzy, Samer; Osman, Ahmed I.; Doran, John; Rooney, David W. (2020). "Strategies for mitigation of climate change: a review". Environmental Chemistry Letters. 18 (6): 2069–2094. doi:10.1007/s10311-020-01059-w.
  2. ^ Ritchie, Hannah; Roser, Max; Rosado, Pablo (11 May 2020). "CO2 and Greenhouse Gas Emissions". Our World in Data. Retrieved 27 August 2022.
  3. ^ Rogelj, J.; Shindell, D.; Jiang, K.; Fifta, S.; et al. (2018). "Chapter 2: Mitigation Pathways Compatible with 1.5 °C in the Context of Sustainable Development" (PDF). Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (PDF).
  4. ^ Harvey, Fiona (26 November 2019). "UN calls for push to cut greenhouse gas levels to avoid climate chaos". The Guardian. Retrieved 27 November 2019.
  5. ^ "Cut Global Emissions by 7.6 Percent Every Year for Next Decade to Meet 1.5°C Paris Target – UN Report". United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations. Retrieved 27 November 2019.
  6. ^ Jump up to: a b c d e f IPCC (2022) Summary for policy makers in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
  7. ^ Ram M., Bogdanov D., Aghahosseini A., Gulagi A., Oyewo A.S., Child M., Caldera U., Sadovskaia K., Farfan J., Barbosa LSNS., Fasihi M., Khalili S., Dalheimer B., Gruber G., Traber T., De Caluwe F., Fell H.-J., Breyer C. Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power, Heat, Transport and Desalination Sectors Archived 2021-04-01 at the Wayback Machine. Study by Lappeenranta University of Technology and Energy Watch Group, Lappeenranta, Berlin, March 2019.
  8. ^ "Cement – Analysis". IEA. Retrieved 24 November 2022.
  9. ^ Jump up to: a b c d e United Nations Environment Programme (2022). Emissions Gap Report 2022: The Closing Window — Climate crisis calls for rapid transformation of societies. Nairobi.
  10. ^ "Climate Change Performance Index" (PDF). November 2022. Retrieved 16 November 2022.
  11. ^ Jump up to: a b IPCC (2022) Chapter 1: Introduction and Framing in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
  12. ^ Jump up to: a b c d e f IPCC, 2021: Annex VII: Glossary [Matthews, J.B.R., V. Möller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C.  Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 2215–2256, doi:10.1017/9781009157896.022.
  13. ^ Jump up to: a b Rogelj, J., D. Shindell, K. Jiang, S. Fifita, P. Forster, V. Ginzburg, C. Handa, H. Kheshgi, S. Kobayashi, E. Kriegler, L. Mundaca, R. Séférian, and M.V.Vilariño, 2018: Chapter 2: Mitigation Pathways Compatible with 1.5°C in the Context of Sustainable Development. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, US, pp. 93-174. https://doi.org/10.1017/9781009157940.004.
  14. ^ Jump up to: a b c IPCC (2022) Chapter 14: International cooperation in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States]
  15. ^ National Academies of Sciences, Engineering (25 March 2021). Reflecting Sunlight: Recommendations for Solar Geoengineering Research and Research Governance. doi:10.17226/25762. ISBN 978-0-309-67605-2. S2CID 234327299.
  16. ^ Olivier J.G.J. (2022), Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: 2021 summary report Archived 2023-03-08 at the Wayback Machine. PBL Netherlands, Environmental Assessment Agency, The Hague.
  17. ^ Friedlingstein, Pierre; O'Sullivan, Michael; Jones, Matthew W.; Andrew, Robbie M.; Hauck, Judith; Olsen, Are; Peters, Glen P.; Peters, Wouter; Pongratz, Julia; Sitch, Stephen; Le Quéré, Corinne; Canadell, Josep G.; Ciais, Philippe; Jackson, Robert B.; Alin, Simone (2020). "Global Carbon Budget 2020". Earth System Science Data. 12 (4): 3269–3340. Bibcode:2020ESSD...12.3269F. doi:10.5194/essd-12-3269-2020. hdl:10871/126892. ISSN 1866-3516.
  18. ^ "Chapter 2: Emissions trends and drivers" (PDF). Ipcc_Ar6_Wgiii. 2022. Archived from the original (PDF) on 2022-04-12. Retrieved 2022-11-21.
  19. ^ Jump up to: a b "Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?". Our World in Data. Retrieved 16 November 2022.
  20. ^ "It's critical to tackle coal emissions". blogs.worldbank.org. 8 October 2021. Retrieved 25 November 2022. Coal power plants produce a fifth of global greenhouse gas emissions – more than any other single source.
  21. ^ Ritchie, Hannah; Roser, Max; Rosado, Pablo (11 May 2020). "CO2 and Greenhouse Gas Emissions". Our World in Data.
  22. ^ "Biden signs international climate deal on refrigerants". AP NEWS. 27 October 2022. Retrieved 26 November 2022.
  23. ^ "Methane vs. Carbon Dioxide: A Greenhouse Gas Showdown". One Green Planet. 30 September 2014. Retrieved 13 February 2020.
  24. ^ Pérez-Domínguez, Ignacio; del Prado, Agustin; Mittenzwei, Klaus; Hristov, Jordan; Frank, Stefan; Tabeau, Andrzej; Witzke, Peter; Havlik, Petr; van Meijl, Hans; Lynch, John; Stehfest, Elke (December 2021). "Short- and long-term warming effects of methane may affect the cost-effectiveness of mitigation policies and benefits of low-meat diets". Nature Food. 2 (12): 970–980. doi:10.1038/s43016-021-00385-8. ISSN 2662-1355. PMC 7612339. PMID 35146439.
  25. ^ Franziska Funke; Linus Mattauch; Inge van den Bijgaart; H. Charles J. Godfray; Cameron Hepburn; David Klenert; Marco Springmann; Nicolas Treich (19 July 2022). "Toward Optimal Meat Pricing: Is It Time to Tax Meat Consumption?". Review of Environmental Economics and Policy. 16 (2): 000. doi:10.1086/721078. S2CID 250721559. animal-based agriculture and feed crop production account for approximately 83 percent of agricultural land globally and are responsible for approximately 67 percent of deforestation (Poore and Nemecek 2018). This makes livestock farming the single largest driver of greenhouse gas (GHG) emissions, nutrient pollution, and ecosystem loss in the agricultural sector. A failure to mitigate GHG emissions from the food system, especially animal-based agriculture, could prevent the world from meeting the climate objective of limiting global warming to 1.5°C, as set forth in the Paris Climate Agreement, and complicate the path to limiting climate change to well below 2°C of warming (Clark et al. 2020).
  26. ^ IGSD (2013). "Short-Lived Climate Pollutants (SLCPs)". Institute of Governance and Sustainable Development (IGSD). Retrieved 29 November 2019.
  27. ^ "How satellites could help hold countries to emissions promises made at COP26 summit". Washington Post. Retrieved 1 December 2021.
  28. ^ "Satellites offer new ways to study ecosystems—and maybe even save them". www.science.org. Retrieved 21 December 2021.
  29. ^ "It's over for fossil fuels: IPCC spells out what's needed to avert climate disaster". The Guardian. 4 April 2022. Retrieved 4 April 2022.
  30. ^ "The evidence is clear: the time for action is now. We can halve emissions by 2030". IPCC. 4 April 2022. Retrieved 4 April 2022.
  31. ^ "Ambitious Action Key to Resolving Triple Planetary Crisis of Climate Disruption, Nature Loss, Pollution, Secretary-General Says in Message for International Mother Earth Day | Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org. Retrieved 10 June 2022.
  32. ^ "Glasgow's 2030 credibility gap: net zero's lip service to climate action". climateactiontracker.org. Archived from the original on 9 November 2021. Retrieved 9 November 2021.
  33. ^ "Global Data Community Commits to Track Climate Action". UNFCCC. Retrieved 15 December 2019.
  34. ^ Nations, United. "Sustainable Development Goals Report 2020". United Nations. Retrieved 20 December 2021.
  35. ^ "World fails to meet a single target to stop destruction of nature – UN report". The Guardian. 15 September 2020. Retrieved 20 December 2021.
  36. ^ "Glasgow's 2030 credibility gap: net zero's lip service to climate action". climateactiontracker.org. Retrieved 9 November 2021.
  37. ^ Mason, Jeff; Alper, Alexandra (18 September 2021). "Biden asks world leaders to cut methane in climate fight". Reuters. Retrieved 8 October 2021.
  38. ^ Bassist, Rina (6 October 2021). "At OECD, Israel joins global battle against climate change". Al – Monitor.
  39. ^ Friedlingstein, Pierre; Jones, Matthew W.; O'Sullivan, Michael; Andrew, Robbie M.; Hauck, Judith; Peters, Glen P.; Peters, Wouter; Pongratz, Julia; Sitch, Stephen; Le Quéré, Corinne; Bakker, Dorothee C. E. (2019). "Global Carbon Budget 2019". Earth System Science Data. 11 (4): 1783–1838. Bibcode:2019ESSD...11.1783F. doi:10.5194/essd-11-1783-2019. hdl:20.500.11850/385668. ISSN 1866-3508. Archived from the original on 6 May 2021. Retrieved 15 February 2021.
  40. ^ Jump up to: a b c d e IPCC (2022) Chapter 6: Energy systems in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
  41. ^ Jump up to: a b Teske, Sven, ed. (2 August 2019). Achieving the Paris Climate Agreement Goals: Global and Regional 100% Renewable Energy Scenarios with Non-energy GHG Pathways for +1.5°C and +2°C. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-3-030-05843-2. ISBN 978-3030058425. S2CID 198078901 – via www.springer.com.
  42. ^ "Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050 (2019 edition)" (PDF). International Renewable Energy Agency. Retrieved 29 January 2020.
  43. ^ "Share of cumulative power capacity by technology, 2010-2027". IEA.org. International Energy Agency (IEA). 5 December 2022. Archived from the original on 4 February 2023. Source states "Fossil fuel capacity from IEA (2022), World Energy Outlook 2022. IEA. Licence: CC BY 4.0."
  44. ^ "Scale-up of Solar and Wind Puts Existing Coal, Gas at Risk". BloombergNEF. 28 April 2020.
  45. ^ Emilio, Maurizio Di Paolo (2022-09-15). "The Cost of Energy, Key to Sustainability". Power Electronics News. Retrieved 2023-01-05.
  46. ^ Liebensteiner, Mario; Naumann, Fabian (2022-11-01). "Can carbon pricing counteract renewable energies' cannibalization problem?". Energy Economics. 115: 106345. Bibcode:2022EneEc.11506345L. doi:10.1016/j.eneco.2022.106345. ISSN 0140-9883. S2CID 252958388.
  47. ^ Cartlidge, Edwin (18 November 2011). "Saving for a rainy day". Science. 334 (6058): 922–24. Bibcode:2011Sci...334..922C. doi:10.1126/science.334.6058.922. PMID 22096185.
  48. ^ "Renewable power's growth is being turbocharged as countries seek to strengthen energy security". IEA. 6 December 2022. Retrieved 8 December 2022. Utility-scale solar PV and onshore wind are the cheapest options for new electricity generation in a significant majority of countries worldwide.
  49. ^ "Solar - Fuels & Technologies". IEA. Retrieved 22 December 2022. utility-scale solar PV is the least costly option for new electricity generation in a significant majority of countries worldwide
  50. ^ Jaeger, Joel (20 September 2021). "Explaining the Exponential Growth of Renewable Energy".
  51. ^ Wanner, Brent (6 February 2019). "Is exponential growth of solar PV the obvious conclusion?". IEA. Retrieved 30 December 2022.
  52. ^ "Renewables 2021 Global Status Report" (PDF). REN21. pp. 137–138. Retrieved 22 July 2021.
  53. ^ "Global Wind Atlas". DTU Technical University of Denmark. Archived from the original on 24 February 2020. Retrieved 28 March 2020.
  54. ^ "Onshore vs offshore wind energy: what's the difference? | National Grid Group". www.nationalgrid.com. Retrieved 9 December 2022.
  55. ^ Nyenah, Emmanuel; Sterl, Sebastian; Thiery, Wim (1 May 2022). "Pieces of a puzzle: solar-wind power synergies on seasonal and diurnal timescales tend to be excellent worldwide". Environmental Research Communications. 4 (5): 055011. Bibcode:2022ERCom...4e5011N. doi:10.1088/2515-7620/ac71fb. ISSN 2515-7620. S2CID 249227821.
  56. ^ "BP Statistical Review 2019" (PDF). Retrieved 28 March 2020.
  57. ^ "Large hydropower dams not sustainable in the developing world". BBC News. 5 November 2018. Retrieved 27 March 2020.
  58. ^ "From baseload to peak" (PDF). IRENA. Retrieved 27 March 2020.
  59. ^ "Biomass – Carbon sink or carbon sinner" (PDF). UK environment agency. Archived from the original (PDF) on 28 March 2020. Retrieved 27 March 2020.
  60. ^ "Virgin Atlantic purchases 10 million gallons of SAF from Gevo". Biofuels International Magazine. 7 December 2022. Retrieved 22 December 2022.
  61. ^ Geothermal Energy Association. Geothermal Energy: International Market Update May 2010, p. 4-6.
  62. ^ Bassam, Nasir El; Maegaard, Preben; Schlichting, Marcia (2013). Distributed Renewable Energies for Off-Grid Communities: Strategies and Technologies Toward Achieving Sustainability in Energy Generation and Supply. Newnes. p. 187. ISBN 978-0-12-397178-4.
  63. ^ Moomaw, W., P. Burgherr, G. Heath, M. Lenzen, J. Nyboer, A. Verbruggen, 2011: Annex II: Methodology. In IPCC: Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (ref. page 10)
  64. ^ Ruggles, Tyler H.; Caldeira, Ken (1 January 2022). "Wind and solar generation may reduce the inter-annual variability of peak residual load in certain electricity systems". Applied Energy. 305: 117773. Bibcode:2022ApEn..30517773R. doi:10.1016/j.apenergy.2021.117773. ISSN 0306-2619. S2CID 239113921.
  65. ^ "You've heard of water droughts. Could 'energy' droughts be next?". ScienceDaily. Retrieved 8 December 2022.
  66. ^ United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019 (PDF). United Nations Environment Programme. p. 47. ISBN 978-92-807-3766-0. Archived (PDF) from the original on 7 May 2021.
  67. ^ "Introduction to System Integration of Renewables". IEA. Archived from the original on 15 May 2020. Retrieved 30 May 2020.
  68. ^ Jump up to: a b c Blanco, Herib; Faaij, André (2018). "A review at the role of storage in energy systems with a focus on Power to Gas and long-term storage". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 81: 1049–1086. Bibcode:2018RSERv..81.1049B. doi:10.1016/j.rser.2017.07.062. ISSN 1364-0321.
  69. ^ REN21 (2020). Renewables 2020: Global Status Report (PDF). REN21 Secretariat. p. 177. ISBN 978-3-948393-00-7. Archived (PDF) from the original on 23 September 2020.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  70. ^ Bloess, Andreas; Schill, Wolf-Peter; Zerrahn, Alexander (2018). "Power-to-heat for renewable energy integration: A review of technologies, modeling approaches, and flexibility potentials". Applied Energy. 212: 1611–1626. Bibcode:2018ApEn..212.1611B. doi:10.1016/j.apenergy.2017.12.073. hdl:10419/200120. S2CID 116132198.
  71. ^ Jump up to: a b Koohi-Fayegh, S.; Rosen, M.A. (2020). "A review of energy storage types, applications and recent developments". Journal of Energy Storage. 27: 101047. Bibcode:2020JEnSt..2701047K. doi:10.1016/j.est.2019.101047. ISSN 2352-152X. S2CID 210616155. Archived from the original on 17 July 2021. Retrieved 28 November 2020.
  72. ^ Katz, Cheryl (17 December 2020). "The batteries that could make fossil fuels obsolete". BBC. Archived from the original on 11 January 2021. Retrieved 10 January 2021.
  73. ^ Herib, Blanco; André, Faaij (2018). "A review at the role of storage in energy systems with a focus on Power to Gas and long-term storage". Renewable and Sustainable Energy Reviews. 81: 1049–1086. Bibcode:2018RSERv..81.1049B. doi:10.1016/j.rser.2017.07.062. ISSN 1364-0321.
  74. ^ "Climate change and batteries: the search for future power storage solutions" (PDF). Climate change: science and solutions. The Royal Society. 19 May 2021. Archived from the original on 16 October 2021. Retrieved 15 October 2021.
  75. ^ Охота, Джулиан Д.; Байерс, Эдвард; Вада, Йошихид; Паркинсон, Саймон; и др. (2020). «Глобальный потенциал ресурса сезонного хранения гидроэнергетики для хранения энергии и воды» . Природная связь . 11 (1): 947. Bibcode : 2020natco..11..947h . doi : 10.1038/s41467-020-14555-y . ISSN   2041-1723 . PMC   7031375 . PMID   32075965 .
  76. ^ «Изменение климата и ядерная энергетика 2022» . www.iaea.org . 19 августа 2020 года . Получено 1 января 2023 года .
  77. ^ «Мировой отчет о ядерных отходах» . Получено 25 октября 2021 года .
  78. ^ Смит, Брайс. «Непреодолимые риски: опасность использования ядерной энергетики для борьбы с глобальным изменением климата - Институт энергетических и экологических исследований» . Получено 24 ноября 2021 года .
  79. ^ Prăvălie, remus; Bandoc, Georgeta (2018). «Ядерная энергия: между глобальным спросом на электроэнергию, по всему миру императиве декарбонизации и планетарными последствиями для окружающей среды» . Журнал управления окружающей средой . 209 : 81–92. Bibcode : 2018Jenvm.209 ... 81p . doi : 10.1016/j.jenvman.2017.12.043 . PMID   29287177 .
  80. ^ Шнайдер, Микл; Фроггатт, Антоний. Всемирный отчет о статусе ядерной промышленности 2021 (PDF) (отчет) . Получено 1 января 2023 года .
  81. ^ Jump up to: а беременный «Ядерная энергетика снижается на Западе и растет в развивающихся странах» . Бринк - разговоры и понимание глобального бизнеса . Получено 1 января 2023 года .
  82. ^ «Май: резкое снижение ядерной энергетики угрожает энергетической безопасности и климатическим целям» . www.iea.org . Получено 8 июля 2019 года .
  83. ^ «Учебение расходов на серьезные ядерные аварии в решения Backfit». Уроки, извлеченные из ядерной аварии Фукусимы за повышение безопасности атомных станций США (Приложение L - факторирование расходов на тяжелые ядерные аварии в решения Backfit) . Национальный исследовательский совет. 2014 . Получено 29 декабря 2023 года .
  84. ^ «Роль газа: ключевые выводы» . IEA . Июль 2019 года. Архивировано с оригинала 1 сентября 2019 года . Получено 4 октября 2019 года .
  85. ^ «Природный газ и окружающая среда» . Администрация энергетической информации США . Архивировано из оригинала 2 апреля 2021 года . Получено 28 марта 2021 года .
  86. ^ Jump up to: а беременный Сторрор, Бенджамин. «Утечки метана стирают некоторые климатические преимущества природного газа» . Scientific American . Получено 31 мая 2023 года .
  87. ^ Плюмер, Брэд (26 июня 2019 г.). «Когда уголь исчезает в США, природный газ становится климатическим полем битвы» . New York Times . Архивировано из оригинала 23 сентября 2019 года . Получено 4 октября 2019 года .
  88. ^ Gürsan, C.; Де Гуйерт, В. (2021). «Системное воздействие переходного топлива: помогает ли природный газ или препятствует переходу энергии?» Полем Возобновляемые и устойчивые обзоры энергии . 138 : 110552. DOI : 10.1016/j.rser.2020.110552 . HDL : 2066/228782 . ISSN   1364-0321 . S2CID   228885573 .
  89. ^ Карман, Дженнифер; Голдберг, Мэтью; Марлон, Дженнифер; Ван, Синран; Лакруа, Карин; Нейенс, Лиз; Лейзеровиц, Энтони; Майбах, Эдвард; Розенталь, Сет; Коцер, Джон (3 августа 2021 г.). «Действия американцев по ограничению и подготовке к глобальному потеплению». Действия американцев по ограничению и подготовке к глобальному потеплению, март 2021 года . Март 2021 г.
  90. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж МГЭИК (2022) Техническая сводка . В изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  91. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Патрик Девайн-Врат, Хулио Диаз-Джозе, Фрэнк Гилс, Арнулф Грблер, Надя Маизи, Эрик Масанет, Якоб Мулугетта, Чиома Дейзи Онидж-Эбениро, Патриция Э. Перкинс, Алессандро Санч Переира, Элке Урсула (2022) . , услуги и социальные аспекты смягчения в изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  92. ^ «Экономический рост больше не означает более высокие выбросы углерода» . Экономист . ISSN   0013-0613 . Получено 28 декабря 2022 года .
  93. ^ «2021-2022 EIB Climate Survey, часть 3 из 3: экономическое и социальное воздействие зеленого перехода» . Eib.org . Получено 4 апреля 2022 года .
  94. ^ IEA (2019), Global Energy & CO2 Отчет о статусе 2019 года , IEA, Paris, Лицензия: CC BY 4.0
  95. ^ Ключевой мировой энергетический статистика 2020 (отчет). IEA. 2020.
  96. ^ «Руководство по эффективной экономии энергии» . Мир возобновляемой энергии . 9 апреля 2015 года. Архивировано с оригинала 11 июня 2016 года . Получено 14 июня 2016 года .
  97. ^ «Значение срочного действия на энергоэффективность - анализ» . IEA . 8 июня 2022 года . Получено 23 ноября 2022 года .
  98. ^ Diesendorf, Mark (2007). Решения парниковых веществ с устойчивой энергией , Unsw Press, с. 86
  99. ^ Jump up to: а беременный «Отчет о разрыве выбросов за 2020 год / Резюме исполнительной власти» (PDF) . Unep.org . Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций. 2021. с. XV Рис. ES.8. Архивировано (PDF) из оригинала 31 июля 2021 года.
  100. ^ Климатическое равенство: климат для 99% (PDF) . Oxfam International. Ноябрь 2023 г. Архивировал (PDF) с оригинала 23 ноября 2023 года. Рис. ES.2, рис. ES.3, вставка 1.2.
  101. ^ Вольф, C.; Ripple, WJ; Крист Э. (2021). «Человеческая популяция, социальная справедливость и климатическая политика». Наука по устойчивому развитию . 16 (5): 1753–1756. Bibcode : 2021susc ... 16.1753W . doi : 10.1007/s11625-021-00951-w . S2CID   233404010 .
  102. ^ Крист, Эйлин; Ripple, Уильям Дж .; Эрлих, Пол Р .; Рис, Уильям Э .; Волк, Кристофер (2022). «Предупреждение ученых о населении» (PDF) . Наука общей среды . 845 : 157166. Bibcode : 2022scten.84557166c . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.157166 . PMID   35803428 . S2CID   250387801 . Наш первый призыв к действию - это прямая глобальная привлекательность ко всем женщинам и мужчинам, чтобы выбрать ни одного или не более одного ребенка. Люди, особенно если они стремятся к крупным семьям, могут преследовать усыновление, что является желательным и сострадательным выбором для детей, которые здесь и должны заботиться.
  103. ^ «Шесть ключевых изменений в образе жизни могут помочь предотвратить климатическое кризис, находит исследования» . Хранитель . 7 марта 2022 года . Получено 7 марта 2022 года .
  104. ^ Adcock, Bronwyn (2022). «Электрические монарос и горячие скейтборды:« гений », который хочет электрифицировать наш мир» . Хранитель . Получено 6 февраля 2022 года .
  105. ^ Jump up to: а беременный Ripple, William J.; Смит, Пит; и др. (2013). «Журнант, изменение климата и климатическая политика» (PDF) . Изменение климата природы . 4 (1): 2–5. Bibcode : 2014natcc ... 4 .... 2r . doi : 10.1038/nclimate2081 .
  106. ^ «COP26: Как средняя семья может позволить себе электромобиль? И больше вопросов» . BBC News . 11 ноября 2021 года . Получено 12 ноября 2021 года .
  107. ^ «Неравенство выбросов - залив между глобальным богатым и бедным - Николас Берет» . Социальная Европа . 10 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 26 октября 2019 года . Получено 26 октября 2019 года .
  108. ^ Уэстлейк, Стив (11 апреля 2019 г.). «Изменение климата: да, ваше индивидуальное действие имеет значение» . Разговор . Архивировано с оригинала 18 декабря 2019 года . Получено 9 декабря 2019 года .
  109. ^ «Избегать мяса и молочных продуктов - это« самый большой способ », чтобы уменьшить ваше влияние на землю» . Хранитель . 31 мая 2018 года . Получено 25 апреля 2021 года .
  110. ^ Харви, Фиона (21 марта 2016 г.). «Ешьте меньше мяса, чтобы избежать опасного глобального потепления, говорят ученые» . Хранитель . Получено 20 июня 2016 года .
  111. ^ Милман, Оливер (20 июня 2016 г.). «План Китая по сокращению потребления мяса на 50%, приветствуя климатические участники кампании» . Хранитель . Получено 20 июня 2016 года .
  112. ^ Schiermeier, Quirin (8 августа 2019 г.). «Ешьте меньше мяса: отчет об изменении климата ООН призывает к изменениям в человеческую диету» . Природа . 572 (7769): 291–292. Bibcode : 2019natur.572..291s . doi : 10.1038/d41586-019-02409-7 . PMID   31409926 .
  113. ^ Харви, Фиона (4 апреля 2022 года). «Окончательное предупреждение: что говорит в третьем отчете МГЭИК?» Полем Хранитель . Получено 5 апреля 2022 года .
  114. ^ «Как растительная диета не только уменьшает нашу углеродную зону, но и увеличивает захват углерода» . Лейденский университет . Получено 15 февраля 2022 года .
  115. ^ Солнце, Zhongxiao; Шерер, Лора; Туккер, Арнольд; Spawn-Lee, Seth A.; Брукнер, Мартин; Гиббс, Холли К.; Беренс, Пол (январь 2022 г.). «Диетические изменения в одних только нациях дохода могут привести к существенным двойным дивиденду по климату» . Природа еды . 3 (1): 29–37. doi : 10.1038/s43016-021-00431-5 . ISSN   2662-1355 . PMID   37118487 . S2CID   245867412 .
  116. ^ Кэррингтон, Дамиан (21 июля 2023 г.). «Веганская диета массово сокращает повреждение окружающей среды, показывает исследование» . Хранитель . Получено 20 июля 2023 года .
  117. ^ «Перспективы населения мира» . ООН.
  118. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК (2022) Глава 7: Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие использование земли (Afolu) в изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  119. ^ Додсон, Дженна С.; Дерер, Патриция; Кафаро, Филипп; Götmark, Frank (2020). «Рост населения и изменение климата: решение упускаемого из виду множитель угроз» . Наука общей среды . 748 : 141346. Bibcode : 2020scten.74841346d . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.141346 . PMID   33113687 . S2CID   225035992 .
  120. ^ «Источники углерода и раковины» . Национальное географическое общество . 2020-03-26. Архивировано из оригинала 14 декабря 2020 года . Получено 2021-06-18 .
  121. ^ Левин, Келли (8 августа 2019). «Насколько эффективна земля при удалении углеродного загрязнения? МГЭИК весит» . Всемирный институт ресурсов .
  122. ^ Hoegh-Guldberg, O., D. Jacob, M. Taylor, M. Bindi, S. Brown, I. Camilloni, A. Didhiou, R. Djalante, KL Ebi, F. Engelbrecht, J.Guiot, Y. Hijiooka , С. Мехротра, А. Пейн, Си Сеневиратне, А. Томас, Р. Уоррен и Г. Чжоу, 2018: Глава 3: Воздействие 1,5 ° C Глобальное потепление на естественных и человеческих системах . В кн.: Глобальное потепление 1,5 ° C. Специальный отчет МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и связанных с ними глобальных путей выбросов парниковых газов, в контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивое развитие и усилия по искоренению бедности [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, Pr Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, Jbr Matthews, Y. Chen, X. Zhou, Mi Gomis, E .. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, с. 175-312. https://doi.org/10.1017/9781009157940.005 .
  123. ^ Bui, Mai; Adximan, Claire S.; Бардо, Андре; Энтони, Эдвард Дж.; Бостон, Энди; Браун, Соломон; Fennell, Paul S.; Судья, Сабина; Галиндо, Ампаро; Хакетт, Ли А.; Халлетт, Джейсон П.; Герцог, Говард Дж.; Джексон, Джордж; Кемпер, Жасмин; Кревор, Самуил (2018). «Уловка и хранение углерода (CCS): путь вперед» . Энергетическая и экологическая наука . 11 (5): 1062–1176. doi : 10.1039/c7ee02342a . HDL : 10044/1/55714 . ISSN   1754-5692 .
  124. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК, 2018: Сводка для политиков . В кн.: Глобальное потепление 1,5 ° C. Специальный отчет МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и связанных с ними глобальных путей выбросов парниковых газов, в контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивое развитие и усилия по искоренению бедности [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, Pr Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, Jbr Matthews, Y. Chen, X. Zhou, Mi Gomis, E .. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, с. 3-24. https://doi.org/10.1017/9781009157940.001 .
  125. ^ IPCC, 2018: глобальное потепление 1,5 ° C. Специальный отчет МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня и связанных с ними глобальных путей выбросов парниковых газов, в контексте усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивое развитие и усилия по искоренению бедности [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, Pr Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, Jbr Matthews, Y. Chen, X. Zhou, Mi Gomis, E .. В прессе.
  126. ^ Стерн, Николас Герберт (2007). Экономика изменения климата: строгий обзор . Кембридж, Великобритания: издательство Кембриджского университета. п. XXV. ISBN  978-0-521-70080-1 Полем Архивировано из оригинала 2006-11-14 . Получено 2009-12-28 .
  127. ^ Ричи, Ханна; Розер, Макс (9 февраля 2021 года). «Леса и обезлесение» . Наш мир в данных .
  128. ^ Jump up to: а беременный «Индия должна последовать за Китаем, чтобы найти выход из леса на спасении лесных людей» . Хранитель . 22 июля 2016 года . Получено 2 ноября 2016 года .
  129. ^ «Как сохранение стало колониализмом» . Внешняя политика . 16 июля 2018 года . Получено 30 июля 2018 года .
  130. ^ Мумау, Уильям Р.; Масино, Сьюзен А.; Фейсон, Эдвард К. (2019). «Интактные леса в Соединенных Штатах: профилирование смягчает изменение климата и служит наибольшему блага» . Границы в лесах и глобальные изменения . 2 : 27. Bibcode : 2019frfgc ... 2 ... 27m . doi : 10.3389/ffgc.2019.00027 .
  131. ^ Jump up to: а беременный «Новые джунгли приводят к дебатам о тропических лесах» . Нью -Йорк Таймс . 29 января 2009 г. Получено 18 июля 2016 года .
  132. ^ Jump up to: а беременный в «Мир природы может помочь спасти нас от климатической катастрофы | Джордж Монбиот» . Хранитель . 3 апреля 2019 года.
  133. ^ Уилмерс, Кристофер С.; Шмитц, Освальд Дж. (19 октября 2016 г.). «Влияние серых волков, вызванных трофическими каскадами на экосистему, углеродную циклу» . Экосфера . 7 (10). BIBCODE : 2016ECOSP ... 7E1501W . doi : 10.1002/ecs2.1501 .
  134. ^ Ван Миннен, Джель Г; Strengers, Bart J; Eickhout, BAS; Сварт, Роб Дж; Leemans, Rik (2008). «Количественная оценка эффективности смягчения изменения климата посредством лесных плантаций и секвестрации углерода с помощью интегрированной модели землепользования» . Углеродный баланс и управление . 3 (1): 3. Bibcode : 2008 Carbm ... 3 .... 3V . doi : 10.1186/1750-0680-3-3 . ISSN   1750-0680 . PMC   2359746 . PMID   18412946 .
  135. ^ Boysen, Lena R.; Лучт, Вольфганг; Гертен, Дитер; Черт возьми, Вера; Лентон, Тимоти М.; Schellnhuber, Hans Joachim (17 мая 2017 г.). «Ограничения на глобальное смягчение смягчений путем удаления земного углерода». Будущее Земли . 5 (5): 463–474. Bibcode : 2017eaft ... 5..463b . doi : 10.1002/2016ef000469 . HDL : 10871/31046 . S2CID   53062923 .
  136. ^ Йодер, Кейт (12 мая 2022 г.). «Помогает ли посадка деревьев в климате? Вот что мы знаем» . Повторное перевозок . Грип . Получено 15 мая 2022 года .
  137. ^ «Один триллион деревьев - объединение мира, чтобы спасти леса и климат» . Всемирный экономический форум . 22 января 2020 года . Получено 8 октября 2020 года .
  138. ^ Габбатисс, Джош (16 февраля 2019 г.). «Массовое восстановление мировых лесов отменило бы десятилетие выбросов CO 2 , предлагает анализ» . Независимый . Получено 26 июля 2021 года .
  139. ^ Хаслер, Наталья; Уильямс, Кристофер А.; Денни, Ванесса Карраско; Эллис, Питер В.; Шреста, Сурендра; Terasaki Hart, Drew E.; Вольф, Николас Х.; Йео, Саманта; Кроутер, Томас У.; Верден, Леланд К.; Кук-Паттон, Сьюзен С. (2024-03-26). «Учет изменения альбедо для выявления климат-позитивного восстановления деревьев» . Природная связь . 15 (1): 2275. Bibcode : 2024natco..15.2275h . doi : 10.1038/s41467-024-46577-1 . ISSN   2041-1723 . PMC   10965905 . PMID   38531896 .
  140. ^ Jump up to: а беременный в «Великая зеленая стена: африканские фермеры отбивают засуху и изменение климата с деревьями» . Научная Америка. 28 января 2011 года . Получено 12 сентября 2021 года .
  141. ^ Jump up to: а беременный «В полузасушливой Африке фермеры превращают« подземный лес »в живые деревья» . Университет Миннесот. 28 января 2011 года . Получено 11 февраля 2020 года .
  142. ^ Jump up to: а беременный в Стерн, Н. (2006). Стерн обзор экономики изменения климата: Часть III: экономика стабилизации. HM Treasury, Лондон: http://hm-treasury.gov.uk/sternreview_index.htm
  143. ^ Чаздон, Робин ; Бранкалион, Педро (5 июля 2019 г.). «Восстановление лесов как средство для многих концов». Наука . 365 (6448): 24–25. Bibcode : 2019sci ... 365 ... 24c . doi : 10.1126/science.aax9539 . ISSN   0036-8075 . PMID   31273109 . S2CID   195804244 .
  144. ^ Янг, Э. (2008). МГЭИК неправильно при ведении угрозы регистрации климату. Новый ученый, 5 августа 2008 года. Получено 18 августа 2008 года с https://www.newscientist.com/article/dn14466-ipcc-wrong-on-logging-thrat-toclimate.html
  145. ^ «В Латинской Америке леса могут прийти к выбору углекислого газа» . Нью -Йорк Таймс . 16 мая 2016 года . Получено 18 июля 2016 года .
  146. ^ Защита прав, борьба с изменением климата . Всемирный институт ресурсов. ISBN  978-1569738290 Полем Получено 2 июня 2022 года .
  147. ^ «Общественное лесное хозяйство может работать, но планы в Демократической Республике Конго показывают, чего не хватает» . Разговор . 29 июня 2020 года . Получено 2 июня 2022 года .
  148. ^ «Что учитывать при увеличении запасов углерода в почве» . Фермеры еженедельно . 14 февраля 2022 года . Получено 2 декабря 2022 года . Многие факторы могут повлиять на то, насколько легко для микроорганизмов для доступа к углероду доступ к углероду
  149. ^ Terrer, C.; Филлипс, RP; Хутница, ба; Розенде, Дж.; Pett-Ridge, J.; Крейг, я; Ван Грониген, KJ; Кинан, TF; Sulman, Bn; Стокер, BD; Рейх, PB; Пеллегрини, Афа; Pendall, E.; Zhang, H.; Эванс, Rd (март 2021 г.). «Компромисс между запасным и хранением углерода в почве под повышенным CO 2 » . Природа . 591 (7851): 599–603. Bibcode : 2021natur.591..599t . doi : 10.1038/s41586-021-03306-8 . HDL : 10871/124574 . ISSN   1476-4687 . PMID   33762765 . S2CID   232355402 . Хотя биомасса растений часто увеличивается в повышенных экспериментах CO 2 (ECO 2 ) SOC, наблюдалось, что SOC увеличивается, остается неизменным или даже снижением. Механизмы, которые управляют этим изменением в экспериментах, остаются плохо изученными, создавая неопределенность в климатических проекциях
  150. ^ «Углеродное выращивание объяснило: плюсы, минусы и планы ЕС» . Чистая энергия проволока . 17 марта 2022 года . Получено 2 декабря 2022 года . Но многие немецкие исследователи и министерство сельского хозяйства страны предупреждают, что секвестрация углерода в почве легко обратима, трудно измерить и может привести к зеленому мытью. По словам Европейской комиссии, существующие рамки для сертификатов углерода развертывают широкий спектр подходов к количественной оценке количества удаления углерода.
  151. ^ Jump up to: а беременный Харрис, Нэнси; Гиббс, Дэвид (21 января 2021 г.). «Леса поглощают вдвое больше углерода, чем они излучают каждый год» .
  152. ^ Розан, Оливия (18 марта 2020 г.). «Защита и восстановление почв может удалить 5,5 миллиарда тонн CO 2 в год» . ECowatch . Получено 19 марта 2020 года .
  153. ^ Papanicolaou, An (Thanos); Wacha, Kenneth M.; Аббан, Бенджамин К.; Уилсон, Кристофер Г.; Хэтфилд, Джерри Л.; Stanier, Charles O.; Филли, Тимоти Р. (2015). «Сохранение фермерства, показанное для защиты углерода в почве» . Журнал геофизических исследований: Biogeosciences . 120 (11): 2375–2401. Bibcode : 2015jgrg..120.2375p . doi : 10.1002/2015jg003078 .
  154. ^ «Покрытие культур, сельскохозяйственная революция с глубокими корнями в прошлом» . New York Times . 2016
  155. ^ Лугато, Эмануэле; Бампа, Франческа; Panagos, Panos; Монтанарелла, Лука; Джонс, Арвин (1 ноября 2014 г.). «Потенциальная секвестрация углерода европейских пахотных почв, оцененных путем моделирования комплексного набора практик управления» . Глобальная биология изменений . 20 (11): 3557–3567. Bibcode : 2014gcbio..20.3557L . doi : 10.1111/gcb.12551 . ISSN   1365-2486 . PMID   24789378 .
  156. ^ Jump up to: а беременный Леманн, Йоханнес; Коуи, Аннет; Масиелло, Кэролайн А.; Камманн, Клаудия; Вульф, Доминик; Амонетт, Джеймс Э.; Cayuela, Maria L.; Лагерь-Арбестан, Марта; Уитмен, Тея (2021). «Биочар в смягчении изменения климата» . Природа Геонаука . 14 (12): 883–892. Bibcode : 2021natge..14..883l . doi : 10.1038/s41561-021-00852-8 . ISSN   1752-0908 . S2CID   85463771 .
  157. ^ Доминик Вульф; Джеймс Э. Амонетт; Ф. Алайн-стрит-Перрот; Йоханнес Леманн; Стивен Джозеф (август 2010 г.). «Устойчивый биочар для смягчения глобального изменения климата» . Природная связь . 1 (5): 56. Bibcode : 2010natco ... 1 ... 56w . doi : 10.1038/ncomms1053 . ISSN   2041-1723 . PMC   2964457 . PMID   20975722 .
  158. ^ Синтез вариантов адаптации для прибрежных районов . Программа «Готовые устья к климату», EPA 430-F-08-024. Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США. 2009
  159. ^ «Защита прибрежных водно -болотных угодий» . Проект просадки . 6 февраля 2020 года . Получено 13 сентября 2020 года .
  160. ^ Chmura, GL (2003). «Глобальная секвестрация углерода в приливных, физиологические водно -болотные почвы» . Глобальные биогеохимические циклы . 17 (4): Аннотация. Bibcode : 2003gbioc..17.1111c . doi : 10.1029/2002GB001917 . S2CID   36119878 .
  161. ^ Тивари, Шашанк; Сингх, Чхатарпал; Сингх, Джей Шанкар (2020). «Водно -болотные угодья: основной естественный источник, ответственный за выброс метана». В Упадхьяе, Атул Кумар; Сингх, Ранджан; Сингх, Д.П. (ред.). Восстановление экосистемы водно -болотных угодий: траектория к устойчивой среде . Сингапур: Спрингер. С. 59–74. doi : 10.1007/978-981-13-7665-8_5 . ISBN  978-981-13-7665-8 Полем S2CID   198421761 .
  162. ^ Банге, Герман В. (2006). «Оксид азота и метатан в европейских прибрежных водах» . Устье, прибрежная и шельфская наука . 70 (3): 361–374. Bibcode : 2006ecss ... 70..361b . doi : 10.1016/j.ecs.2006.05.042 .
  163. ^ Томпсон, AJ; Джаннопулос, Г.; Pretty, J.; Баггс, Эм; Ричардсон, DJ (2012). «Биологические источники и раковины оксида азота и стратегии для смягчения выбросов» . Философские транзакции Королевского общества б . 367 (1593): 1157–1168. doi : 10.1098/rstb.2011.0415 . PMC   3306631 . PMID   22451101 .
  164. ^ «Изменение климата и вырубка лесов угрожают крупнейшей в мире тропическом торфяне» . Углеродная бригада . 25 января 2018 года.
  165. ^ «Торфяны и изменение климата» . МСКН . 6 ноября 2017 года.
  166. ^ Маклин, Рут (22 февраля 2022 г.). «Что получают защитники торфяни Конго?» Полем New York Times . ISSN   0362-4331 . Получено 30 мая 2022 года .
  167. ^ «Торфяны и изменение климата» . МСКН . 6 ноября 2017 года . Получено 30 мая 2022 года .
  168. ^ «Изменение климата: National Trust присоединяется к международному призыву к запрету торфа» . BBC News . 7 ноября 2021 года . Получено 12 июня 2022 года .
  169. ^ Harenda KM, Lamentowicz M., Samson M., Chojnicki BH (2018) Роль торфяни и их функции хранения углерода в контексте изменения климата. В: Zielinski T., Sagan I., Surosz W. (Eds) Междисциплинарные подходы к целям устойчивого развития. Geoplanet: Земля и планетарные науки. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71788-3_12
  170. ^ «Как устрицы могут остановить наводнение» . Вокс. 31 августа 2021 года . Получено 2 июня 2022 года .
  171. ^ Тайллардат, Пьер; Томпсон, Бенджамин с.; Гарно, Мишель; ТОТИЕР, Карель; Фрисс, Даниэль А. (6 октября 2020 г.). «Потенциал смягчения последствий изменения климата на водно-болотных угодий и экономическая эффективность их восстановления» . Интерфейс фокус . 10 (5): 20190129. DOI : 10.1098/rsfs.2019.0129 . PMC   7435041 . PMID   32832065 . Анализ затрат на восстановление водно-болотных угодий по сравнению с количеством углерода, которое они могут изолировать, показал, что восстановление более экономически эффективно на прибрежных водно-болотных угодьях, таких как мангровые зароды (1800 долл. США C-1) по сравнению с внутренними водно-болотными угодьями (4200–49 долл. США 200 тонн C-1 ) Мы советуем, что для внутренних водно -болотных угодий приоритет должен быть отдан сохранению, а не восстановлению; В то время как для прибрежных водно -болотных угодий, как сохранение, так и восстановление могут быть эффективными методами снижения изменения климата.
  172. ^ Jump up to: а беременный в МГЭИК (2022) Глава 12: Поперечные отраслевые перспективы в изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  173. ^ Дони, Скотт С.; Буш, Д. Шаллин; Кули, Сара Р.; Kroeker, Kristy J. (2020). «Воздействие подкисления океана на морские экосистемы и зависимые человеческие сообщества» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 45 (1): 83–112. doi : 10.1146/annurev-environ-012320-083019 . ISSN   1543-5938 . S2CID   225741986 .
  174. ^ Canadell, JG, PMS Monteiro, MH Costa, L. Cotrim Da Cunha, PM Cox, Av Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, PK Patra, S. Piao, J. Rogelj, S. Syampungani, S. Zaehle и K. Zickfeld, 2021: Глава 5: Глобальный углерод и другие Биогеохимические циклы и обратные связи . В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, О. Йелекчи, Р. Ю и Б. Чжоу (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 673–816, doi: 10.1017/9781009157896.007.
  175. ^ Jump up to: а беременный Ricart, Aurora M.; Крауз-Дженсен, Дорте; Ханке, Каспер; Цена, Николь Н.; Маска, Пере; Дуарте, Карлос М. (2022). «Тонущее морские водоросли в глубоком океане для углеродного нейтралитета опережает науку и за пределами этики» . Экологические исследования . 17 (8): 081003. Bibcode : 2022erl .... 17h1003r . doi : 10.1088/1748-9326/ac82ff . HDL : 10754/679874 . S2CID   250973225 .
  176. ^ Херд, Катриона Л.; Закон, Клифф с.; Бах, Леннарт Т.; Бриттон, Дэймон; Ховенден, Марк; Пейн, Элли Р.; Ворон, Джон А.; Тамситт, Вероника; Бойд, Филипп В. (2022). «Судебный учет углерода: оценка роли водорослей для секвестрации углерода» . Журнал Phycology . 58 (3): 347–363. Bibcode : 2022jpcgy..58..347H . doi : 10.1111/jpy.13249 . PMID   35286717 . S2CID   247453370 .
  177. ^ Бойд, Филипп.; Бах, Леннарт Т.; Херд, Катриона Л.; Пейн, Элли; Ворон, Джон А.; Тамситт, Вероника (2022). «Потенциальные негативные последствия океана на оффшорных экосистемах». Природа экология и эволюция . 6 (6): 675–683. Bibcode : 2022natee ... 6..675b . doi : 10.1038/s41559-022-01722-1 . PMID   35449458 . S2CID   248322820 .
  178. ^ «Гостевой пост: как« улучшенное выветривание »может замедлить изменение климата и повысить урожайность урожая» . Углеродная бригада . 19 февраля 2018 года. Архивировано с оригинала 8 сентября 2021 года . Получено 3 ноября 2021 года .
  179. ^ «Co 2 превратился в камень в Исландии в прорыве изменения климата» . Хранитель . 9 июня 2016 года . Получено 2 сентября 2017 года .
  180. ^ Оберштейнер М. (2001). «Управление климатическим риском». Наука . 294 (5543): 786–7. doi : 10.1126/science.294.5543.786b . PMID   11681318 . S2CID   34722068 .
  181. ^ Национальные академии наук, инженерная инженерия (24 октября 2018 г.). Технологии отрицательных выбросов и надежная секвестрация: программа исследований . doi : 10.17226/25259 . ISBN  978-0-309-48452-7 Полем PMID   31120708 . S2CID   134196575 . Архивировано из оригинала 25 мая 2020 года . Получено 22 февраля 2020 года .
  182. ^ Смит, Пит; Портер, Джон Р. (июль 2018 г.). «Биоэнергетика в оценках МГЭИК» . GCB Биоэнергетика . 10 (7): 428–431. Bibcode : 2018gcbbi..10..428s . doi : 10.1111/gcbb.12514 . HDL : 2164/10480 .
  183. ^ «Биоэнергетика с захватом и хранением углерода - анализ» . IEA . Получено 2 декабря 2022 года .
  184. ^ Роудс, Джеймс С.; Кит, Дэвид В. (2008). «Биомасса с захватом: негативные выбросы в рамках социальных и экологических ограничений: редакционный комментарий» . Климатическое изменение . 87 (3–4): 321–8. Bibcode : 2008clch ... 87..321r . doi : 10.1007/S10584-007-9387-4 .
  185. ^ Fajardy, M., Köberle, A., Mac Dowell, N., Fantuzzi, A. (2019). Развертывание Beccs: проверка реальности. Имперский колледж Лондон.
  186. ^ «Риши Сунак, странный учеными за« тревожный »источник энергии Великобритании» . Sky News . Получено 3 декабря 2022 года .
  187. ^ «Прямой захват воздуха - анализ» . IEA . Получено 24 декабря 2021 года .
  188. ^ Королевское общество, (2009) «Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность» . Получено 12 сентября 2009 года.
  189. ^ «Глобальные выбросы парниковых газов по сектору» . Земля . 6 марта 2020 года . Получено 15 марта 2020 года .
  190. ^ Международное энергетическое агентство (2017). Перспективы энергетических технологий 2017: катализация энергетических технологий трансформации . Париж: Организация экономического сотрудничества и развития. ISBN  978-92-64-27597-3 . Я OCLC   1144453104 .
  191. ^ Томас, Натали (2022-11-30). «Сейчас настало время для всех потребителей прийти на помощь своей сети» . Финансовые времена . Получено 2023-05-17 .
  192. ^ «Тепловые насосы - анализ» . IEA . 2022 . Получено 25 ноября 2022 года .
  193. ^ Чжоу, Кай; Милжкович, Ненад; Cai, Lili (март 2021 г.). «Анализ производительности по интеграции на уровне системы и эксплуатации технологии дневного радиационного охлаждения для кондиционирования воздуха в зданиях» . Энергия и здания . 235 : 110749. Bibcode : 2021enebu.23510749Z . doi : 10.1016/j.enbuild.2021.110749 . S2CID   234180182 - через Elsevier Science Direct.
  194. ^ Радхика, Лалик (2019). «Как Индия решает свою охлаждающую задачу» . Всемирный экономический форум . Получено 20 июля 2021 года .
  195. ^ Davis, L., Gertler, P., Jarvis, S. & Wolfram, C. (2021). Кондиционер и глобальное неравенство. Глобальные изменения окружающей среды, 69, 102299.
  196. ^ Jump up to: а беременный «Отчет о выбросах охлаждения и синтезе политики» . IEA/UNEP. 2020 . Получено 20 июля 2020 года .
  197. ^ «Будущее каналов» (PDF) . Музей Лондонского канала. Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 года . Получено 8 сентября 2013 года .
  198. ^ UKCCC (2020). «Шестой углеродный бюджет на поверхность» (PDF) . UKCCC . Существует нулевая чистая стоимость в экономике перехода с автомобилей на ходьбу и езду на велосипеде
  199. ^ «Именно так города могут сократить выбросы с помощью решений по снижению отходов» . Всемирный экономический форум . 7 ноября 2022 года . Получено 6 декабря 2022 года .
  200. ^ Данные от McKerracher, Колин (12 января 2023 г.). «В этом году электромобили выглядят для более медленного роста продаж» . Bloombergnef. Архивировано из оригинала 12 января 2023 года.
  201. ^ GE, Mengpin; Фридрих, Йоханнес; Винья, Леандро (6 февраля 2020 г.). «4 диаграммы объясняют выбросы парниковых газов по странам и секторам» . Всемирный институт ресурсов . Получено 30 декабря 2020 года .
  202. ^ Джохем, Патрик; Ротенгаттер, Вернер; Schade, Wolfgang (2016). «Изменение климата и транспорт» .
  203. ^ Кван, Су Чен; Хашим, Джамал Хишам (1 апреля 2016 года). «Обзор совместных выгод массового общественного транспорта в смягчении изменения климата». Устойчивые города и общество . 22 : 11–18. Bibcode : 2016suscs..22 ... 11k . doi : 10.1016/j.scs.2016.01.004 . ISSN   2210-6707 .
  204. ^ Лоу, Марсия Д. (апрель 1994 г.). «Вернувшись на пути: глобальное возрождение железной дороги» . Архивировано из оригинала 4 декабря 2006 года . Получено 15 февраля 2007 года .
  205. ^ Китинг, Дэйв (21 декабря 2022 г.). «Верхние энергетические прорывы в конце года будут иметь большие климатические последствия» . Энергетический монитор . Получено 30 декабря 2022 года .
  206. ^ Маттиоли, Джулио; Робертс, Кэмерон; Steinberger, Julia K.; Браун, Эндрю (1 августа 2020 г.). «Политическая экономия автомобильной зависимости: системы подхода к предоставлению» . Энергетические исследования и социальные науки . 66 : 101486. ​​Bibcode : 2020erss ... 6601486m . doi : 10.1016/j.ers.2020.101486 . ISSN   2214-6296 . S2CID   216186279 .
  207. ^ Венкат Сумантран; Чарльз Лайк; Дэвид Гонсалвес (16 октября 2017 г.). «Нашим городам нужно меньше автомобилей, а не более чистых автомобилей» . Хранитель .
  208. ^ Кассон, Ричард (25 января 2018 г.). «Нам не просто нужны электромобили, нам нужно меньше автомобилей» . Гринпис . Получено 17 сентября 2020 года .
  209. ^ «Основы« зеленой сделки »Европейской комиссии» . Зеленые факты . 7 января 2020 года . Получено 3 апреля 2020 года .
  210. ^ «Умная мобильность в умных городах» . Researchgate .
  211. ^ «Как электромобили могут помочь развивающимся миру» . Всемирный экономический форум . 5 декабря 2022 года . Получено 9 декабря 2022 года .
  212. ^ "Насколько зеленые электромобили?" Полем Хранитель .
  213. ^ Коллинз, Ли (13 мая 2022 г.). «Грузовики wydrogen v батареи | Великобритания выпускает конкуренцию за 240 миллионов долларов, чтобы узнать, что лучше всего подходит для перевозки нулевых выбросов | перезарядка» . Пополнить новости . Получено 9 декабря 2022 года .
  214. ^ «По прогнозам, на 2035 году СПГ набрал значительную долю рынка в транспортном топливе» . Новости обработки газа/Bloomberg. 28 сентября 2014 года.
  215. ^ Чемберс, Сэм (26 февраля 2021 г.). « Переходное топливо отражает повестку дня и стимулы регулирования»: Maersk » . SPLASH247 . Получено 27 февраля 2021 года .
  216. ^ «Maersk Backs планирует построить крупнейший в Европе зерновой объект зеленого аммиака» (пресс -релиз). Maersk. 23 февраля 2021 года . Получено 27 февраля 2021 года .
  217. ^ Бахтич, Фатима (10 ноября 2022 г.). «Новый круизный лайнер Viking, оснащенный водородными топливными элементами» . Оффшорная энергия . Получено 9 декабря 2022 года .
  218. ^ Паркер, Селвин (8 сентября 2020 г.). «Норвегия приближается к своим амбициям полностью электрического парома» . Ривера.
  219. ^ DS Lee; и др. (2021), "The contribution of global aviation to anthropogenic climate forcing for 2000 to 2018", Atmospheric Environment , 244 : 117834, Bibcode : 2021AtmEn.24417834L , doi : 10.1016/j.atmosenv.2020.117834 , PMC   7468346 , PMID   32895604
  220. ^ Брэндон Грейвер; Кевин Чжан; Дэн Резерфорд (сентябрь 2019 г.). "CO 2 выбросы из коммерческой авиации, 2018" (PDF) . Международный совет по чистому транспорту .
  221. ^ «Сокращение выбросов от авиации» . Климатическое действие . Европейская комиссия. 23 ноября 2016 года.
  222. ^ «Авиационная сеть - проблемы декарбонизации» . Евроконтроль . 4 сентября 2019 года.
  223. ^ Ричи, Ханна; Розер, Макс; Росадо, Пабло (11 мая 2020 г.). «CO 2 и выбросы парниковых газов» . Наш мир в данных . Получено 21 декабря 2022 года .
  224. ^ Саттон, Уильям Р.; Лотч, Александр; Прасанн, Ашеш (2024-05-06). «Рецепт для пригодной для жизни планеты: достижение чистых нулевых выбросов в агропродовольственной системе» . Всемирный банк .
  225. ^ Olivier JGJ и Peters Jahw (2020), Тенденции в глобальном CO2 и общих выбросах парниковых газов: отчет 2020 года . PBL Netherlands Agency Agency Agency, Гаага.
  226. ^ Шмидингер, Курт; Stehfest, Elke (2012). «Включая последствия CO 2 земельной оккупации в LCA - метод и пример для животноводства» (PDF) . Int J Оценка жизненного цикла . 17 (8): 967. Bibcode : 2012ijlca..17..962s . doi : 10.1007/s11367-012-0434-7 . S2CID   73625760 . Архивировано из оригинала (PDF) 2021-06-09 . Получено 2021-06-09 .
  227. ^ «Горовная геномика | геном Канада» . www.genomecanada.ca . Архивировано с оригинала 10 августа 2019 года . Получено 2 августа 2019 года .
  228. ^ Airhart, Эллен. «Канада использует генетику, чтобы сделать коров меньше газовых» . Wired - через www.wired.com.
  229. ^ «Использование прямых микробов для смягчения выбросов метана жвачка: обзор» .
  230. ^ Пармар, NR; Нирмал Кумар, Джи; Джоши, К.Г. (2015). «Изучение зависимых от диеты сдвигов в разнообразии метаногена и метанотрофа в рубце механи Буффало с помощью метагеномического подхода». Границы в науке о жизни . 8 (4): 371–378. doi : 10.1080/21553769.2015.1063550 . S2CID   89217740 .
  231. ^ «Kowbucha, морские водоросли, вакцины: гонка по сокращению выбросов метана коров» . Хранитель . 30 сентября 2021 года . Получено 1 декабря 2021 года .
  232. ^ Boadi, D (2004). «Стратегии смягчения для сокращения выбросов метана от молочных коров: обновление обзор» . Может. J. Anim. Наука 84 (3): 319–335. doi : 10.4141/a03-109 .
  233. ^ Martin, C. et al. 2010. Смягчение метана в жвачных животных: от микроба до масштаба фермы. Животное 4: стр. 351-365.
  234. ^ Экард, RJ; и др. (2010). «Варианты снижения метана и оксида азота от производства жвачных животных: обзор». Наука скота . 130 (1–3): 47–56. doi : 10.1016/j.livsci.2010.02.010 .
  235. ^ «Углеродный след пищи: объясняются ли различия воздействием метана?» Полем Наш мир в данных . Получено 2023-04-14 .
  236. ^ Поисковый, Тим; Адхья, Тапан К. (2014). «Смачивание и сушка: сокращение выбросов парниковых газов и экономия воды от производства риса» . Вроде
  237. ^ «Цемент - анализ» . IEA . Получено 1 января 2023 года .
  238. ^ «Добавление бактерий может сделать бетон более зеленым» . Экономист . ISSN   0013-0613 . Получено 26 ноября 2022 года .
  239. ^ «Роль CCU в декарбонизации цементной промышленности: немецкое тематическое исследование» . Оксфордский институт изучения энергетики . Получено 25 ноября 2022 года .
  240. ^ Jump up to: а беременный Возобновляемые чтения (16 ноября 2023 г.). «Как декарбонизировать стальной сектор» . Возобновляемые чтения . Получено 4 февраля 2024 года .
  241. ^ Jump up to: а беременный в Крейн, Джим (17 ноября 2022 г.). «Почему исправление утечек метана из нефтегазовой отрасли может быть изменением климата, которая окупается» . Разговор . Получено 27 ноября 2022 года .
  242. ^ Петухи, Тим (29 сентября 2022 г.). «Объясните: как утечка метана ускоряет глобальное потепление» . Рейтер . Получено 27 ноября 2022 года .
  243. ^ Хейман, Тейлор (26 октября 2022 г.). «Иран и Туркменистан среди метана« супер -эмиттеры », обнаруженные НАСА из космоса» . Национальный . Получено 27 ноября 2022 года .
  244. ^ «Выбросы CO2: несколько стран - Операции ископаемого топлива - 2021 - Климатическое след» . climateTrace.org . Получено 28 ноября 2022 года .
  245. ^ Комбир, Этьен (10 марта 2022 г.). «Туркменистан, неизвестный мега-пленка» . Novastan English . Получено 27 ноября 2022 года .
  246. ^ US EPA, весла (8 декабря 2015 г.). «О угольной шане метан» . www.epa.gov . Получено 28 ноября 2022 года .
  247. ^ «Снижение утечек метана из нефтегазовой промышленности - анализ» . IEA . 18 января 2021 года . Получено 28 ноября 2022 года .
  248. ^ Burtraw, Даллас; Крупник, Алан; Палмер, Карен; Пол, Энтони; Томан, Майкл; БЛОЙД, Кэри (май 2003 г.). «Вспомогательные преимущества снижения загрязнения воздуха в США от умеренной политики смягчения парниковых газов в электрическом секторе» . Журнал экономики окружающей среды и управления . 45 (3): 650–673. Bibcode : 2003jeem ... 45..650b . doi : 10.1016/s0095-0696 (02) 00022-0 . ISSN   0095-0696 . S2CID   17391774 .
  249. ^ Тамбиран, Тируша; Диаб, Розанна Д. (май 2011 г.). «Возможности загрязнения воздуха и изменение климата в секторе дорожного транспорта в Дурбане, Южная Африка» . Атмосферная среда . 45 (16): 2683–2689. Bibcode : 2011atmen..45.2683t . doi : 10.1016/j.atmosenv.2011.02.059 . ISSN   1352-2310 .
  250. ^ Айрес, Роберт У.; Уолтер, Джёрг (1991). «Эффект парникового вещества: ущерб, затраты и снижение» . Экологическая экономика и экономика ресурсов . 1 (3): 237–270. doi : 10.1007/bf00367920 . ISSN   0924-6460 . S2CID   41324083 .
  251. ^ Пирс, Дэвид Уильям (1992). Вторичные преимущества контроля парниковых газов . Центр социальных и экономических исследований по глобальной среде. OCLC   232159680 .
  252. ^ Метц, Берт (2001). Изменение климата 2001: Смягчение: вклад рабочей группы III в третий отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата . Издательство Кембриджского университета. ISBN  0-521-80769-7 Полем OCLC   46640845 .
  253. ^ Вспомогательные льготы и затраты на смягчение парниковых газов . 2000-10-25. doi : 10.1787/9789264188129-en . ISBN  9789264185425 .
  254. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК. «Совместные выгоды смягчения изменения климата» . Межправительственная панель изменения климата . МГЭИК. Архивировано с оригинала 2016-05-25 . Получено 2016-02-18 .
  255. ^ Судмант, Эндрю; Бойл, Дом; Хиггинс -рабь, Руайдхри; Гулдсон, Энди; Бойл, Энди; Фулкер, Джеймс; Броган, Джейми (2024-07-05). «Климатическая политика как социальная политика? Комплексная оценка экономического воздействия климатических действий в Великобритании» . Журнал экологических исследований и наук . doi : 10.1007/s13412-024-00955-9 . ISSN   2190-6491 .
  256. ^ IASS/GREEN ID (2019). «Будущие навыки и создание рабочих мест посредством возобновляемой энергии во Вьетнаме. Оценка совместных выгод от декарбонизации энергетического сектора» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала в 2021-04-20.
  257. ^ IASS/IPC (2019). «Промышленное развитие, торговые возможности и инновации с возобновляемыми источниками энергии в Турции. Оценка совпадений декарбонизации энергетического сектора» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала в 2021-04-20.
  258. ^ IASS/IPC (2020). «Обеспечение энергоснабжения Турции и уравновешивание дефицита текущего счета посредством возобновляемой энергии. Оценка совпадений декарбонизации энергетического сектора» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала на 2021-03-05.
  259. ^ «Разрыв в масштабе: ограничения финансового рынка, сдерживающие инновационные фирмы в Европейском Союзе» . Европейский инвестиционный банк . Получено 2024-07-30 .
  260. ^ Мондал, Мэриленд Алам Хоссейн; Денич, Манфред; Влек, Пол Л.Г. (декабрь 2010 г.). «Будущий выбор технологий и совместных выгод сокращения выбросов CO2 в энергетическом секторе Бангладеш» . Энергия 35 (12): 4902–4909. Bibcode : 2010ene .... 35.4902M . doi : 10.1016/j.Energy.2010.08.037 . ISSN   0360-5442 .
  261. ^ IASS/TERI (2019). «Безопасный и надежный доступ к электроэнергии с мини-сетчатыми возобновляемыми энергией в сельской Индии. Оценка сопутствующих выгод от декарбонизации энергетического сектора» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-10-21.
  262. ^ Чхатр, Ашвини; Лаханпал, Шиха; Ларсон, Энн М; Нельсон, Фред; Одха, Хемант; Рао, Ягдеш (декабрь 2012 г.). «Социальные гарантии и совместные выгоды в Redd+: обзор смежного возможного» . Текущее мнение об экологической устойчивости . 4 (6): 654–660. Bibcode : 2012coes .... 4..654c . doi : 10.1016/j.cosust.2012.08.006 . ISSN   1877-3435 .
  263. ^ IASS/TERI (2019). «Безопасный и надежный доступ к электроэнергии с мини-сетчатыми возобновляемыми энергией в сельской Индии. Оценка сопутствующих выгод от декарбонизации энергетического сектора» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 2020-10-21.
  264. ^ Ирена (2016). «Преимущества возобновляемой энергии: измерение экономики» . Архивировано с оригинала 2017-12-01.
  265. ^ IEA (2015). «Захват многочисленных преимуществ энергоэффективности» . Архивировано из оригинала 2019-07-01.
  266. ^ Workman, Аннабель; Блашки, Грант; Боуэн, Кэтрин Дж.; Кароли, Дэвид Дж.; Уайзман, Джон (апрель 2018 г.). «Политическая экономия соавторства здравоохранения: внедрение здоровья в повестку дня изменения климата» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 15 (4): 674. doi : 10.3390/ijerph15040674 . PMC   5923716 . PMID   29617317 .
  267. ^ Jump up to: а беременный Моляр, Роберто. «Сокращение выбросов для уменьшения изменения климата может принести драматическую пользу для здоровья к 2030 году» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Получено 1 декабря 2021 года .
  268. ^ Грин, Мэтью (9 февраля 2021 года). «Загрязнение ископаемого топлива приводит к тому, что каждый пятый преждевременные смерти во всем мире: изучение» . Рейтер . Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Получено 5 марта 2021 года .
  269. ^ Вохра, Карна; Водонос, Алина; Шварц, Джоэл; Marais, Eloise A.; Sulprizio, Melissa P.; Микли, Лоретта Дж. (Апрель 2021 г.). «Глобальная смертность от загрязнения мелкой частиц на открытом воздухе, генерируемое сжиганием ископаемого топлива: результаты Geos-Chem» . Экологические исследования . 195 : 110754. Bibcode : 2021er .... 19510754V . doi : 10.1016/j.envres.2021.110754 . PMID   33577774 . S2CID   231909881 .
  270. ^ Грегори, Эндрю (2023-11-29). «Загрязнение воздуха от ископаемого топлива« убивает 5 миллионов человек в год » . Хранитель . ISSN   0261-3077 .
  271. ^ «Попадание ископаемого топлива может спасти миллионы жизней» . www.mpic.de. ​Получено 2024-04-19 .
  272. ^ Розер, Макс (2024-03-18). "Обзор данных: сколько людей умирают от загрязнения воздуха?" Полем Наш мир в данных .
  273. ^ Jump up to: а беременный Романелло, Марина; МакГушин, Алиса; Ди Наполи, Клаудия; Драммонд, Пол; и др. (Октябрь 2021 г.). «Отчет об обратном отсчете Lancet о здоровье и изменении климата в 2021 году: код красный для здорового будущего» (PDF) . Lancet . 398 (10311): 1619–1662. doi : 10.1016/s0140-6736 (21) 01787-6 . HDL : 10278/3746207 . PMID   34687662 . S2CID   239046862 .
  274. ^ Shresta, Pallavi; Нукала, Сай Кертхана; Ислам, Фариха; Бадильница-Паркер, Тим; Фу, Фиона (2024). «Совместные выгоды стратегий смягчения изменения климата по сердечно-сосудистым здоровью: систематический обзор» . Региональное здоровье Лансета - Западная часть Тихого океана . 48 : 101098. DOI : 10.1016/j.lanwpc.2024.101098 .
  275. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК (2022) Глава 8: Городские системы и другие поселения [ Постоянная мертвая ссылка ] В изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  276. ^ IPCC (2022) Глава 4: Пути смягчения и развития в ближней-средней перспективе [ Постоянная мертвая ссылка ] В изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  277. ^ Отколоть роль пресной воды в изменении климата в изменении климата, Siwi, Stockholm Sweckholm , , Swedden
  278. ^ Государство и тенденции цен на углерод 2019 . Группа Всемирного банка. 6 июня 2019 года. DOI : 10.1596/978-1-4648-1435-8 . ISBN  978-1-4648-1435-8 Полем S2CID   197582819 .
  279. ^ Сонтер, Лора Дж.; Дейд, Мари С.; Уотсон, Джеймс Эм; Валента, Рик К. (1 сентября 2020 г.). «Производство возобновляемой энергии усугубляет угрозы добычи полезных ископаемых биоразнообразию» . Природная связь . 11 (1): 4174. Bibcode : 2020natco..11.4174S . doi : 10.1038/s41467-020-17928-5 . ISSN   2041-1723 . PMC   7463236 . PMID   32873789 . S2CID   221467922 .
  280. ^ «Солнечные батареи - это боль для переработки. Эти компании пытаются это исправить» . Архивировано из оригинала 8 ноября 2021 года . Получено 8 ноября 2021 года .
  281. ^ Jump up to: а беременный в Лэмб, Уильям Ф.; Маттиоли, Джулио; Леви, Себастьян; Робертс, Дж. Тиммонс; Кэпстик, Стюарт; Крейциг, Феликс; Minx, Jan C.; Мюллер-Хансен, Финн; Калхейн, Тревор; Стейнбергер, Джулия К. (2020). «Дискурсы задержки климата» . Глобальная устойчивость . 3 Bibcode : 2020GLSUS ... 3E..17L . doi : 10.1017/sus.2020.13 . ISSN   2059-4798 . S2CID   222245720 .
  282. ^ Баркер, Т.; и др. (2007). «Смягчение с межсекторальной точки зрения». В Б. Метц; и др. (ред.). В кн.: Изменение климата 2007: смягчение. Вклад рабочей группы III в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата . Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания, и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, архивировали из оригинала 8 июня 2011 года . Получено 20 мая 2009 года .
  283. ^ IPCC, 2007: Техническая сводка - Изменение климата 2007: смягчение. Вклад рабочей группы III в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по архивированию изменения климата 2009-12-11 на машине Wayback [B. Metz, Or Davidson, Pr Bosch, R. Dave, La Meyer (Eds)], издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, XXX, стр.
  284. ^ Сампедро, Джон; Смит, Стивен Дж.; Арто, Иьяки; Гонсалес-Эгуино, Микель; Марканда, Анил; Малвани, Кэтлин М.; Писарро-Иризар, Кристина; Ван Дингенен, Рита (2020). «Совместное использование здравоохранения и затраты на смягчение в соответствии с Парижским соглашением по различным технологическим путям для энергоснабжения» . Environment International . 136 : 105513. Bibcode : 2020enint.13605513S . doi : 10.1016/j.envint.2020.105513 . HDL : 10810/44202 . PMID   32006762 . S2CID   211004787 .
  285. ^ Jump up to: а беременный «Может ли анализ выгод затрат понять крапивку с изменением климата? И мы можем ...» Оксфордская школа Мартина . Получено 11 ноября 2019 года .
  286. ^ Kotz, Mazimilian.; Леверманн, Андерс; Венц, Леони (2024-04-17). «Экономическая приверженность изменения климата» . Природа . 628 (8008): 551–557. Bibcode : 2024natur.628..551K . doi : 10.1038/s41586-024-07219-0 . PMC   11023931 . PMID   38632481 .
  287. ^ «Ниже 1,5 ° C: прорывная дорожная карта для решения климатического кризиса» . Одна земля . Получено 21 ноября 2022 года .
  288. ^ «Решающее пересечение между полом и климатом» . Европейский инвестиционный банк . Получено 2023-12-29 .
  289. ^ Нации, Юнайтед. «Финансы и справедливость» . Объединенные Нации . Получено 2023-12-29 .
  290. ^ МГЭИК (2022). Shukla, PR; Skea, J.; Slade, R.; Al Khourdajie, A.; и др. (ред.). Изменение климата 2022: смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата . Издательство Кембриджского университета . п. 300 .: Глобальные преимущества путей, ограничивающих потепление до 2 ° C (> 67%) В соответствии с экономической теорией дается экономические последствия в долгосрочной перспективе. Это верно даже без учета преимуществ в других аспектах устойчивого развития или не рыночных убытков от изменения климата (средняя уверенность).
  291. ^ Jump up to: а беременный МГЭИК (2022) Глава 3: Пути смягчения, совместимые с долгосрочными целями в изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, штат Нью -Йорк, США, США.
  292. ^ Дайк, Джеймс (18 июля 2017 г.). «Бездействие на изменение климата рискует оставить будущие поколения в 530 триллионов долларов в долгах» . Разговор .
  293. ^ Хансен, Джеймс; Сато, Макико; Хареча, Пушкер; фон Шукманн, Карина; Beerling, David J.; Cao, Junji; Маркотт, Шон; Массон-дельмотт, Валери; Пратер, Майкл Дж.; Ролинг, Eelco J.; Шакун, Джереми; Смит, Пит; Лакис, Эндрю; Рассел, Гэри; Руэди, Рето (18 июля 2017 г.). «Бремя молодых людей: требование негативных CO 2 выбросов » . Динамика системы Земли . 8 (3): 577–616. Arxiv : 1609.05878 . Bibcode : 2017esd ..... 8..577h . doi : 10.5194/ESD-8-577-2017 . S2CID   54600172 - через ESD.Copernicus.org.
  294. ^ Крейциг, Феликс; Ниамир, Лейла; Бай, xuemei; Каллаган, Макс; Каллен, Джонатан; Диас-Джозе, Хулио; Фигероа, Мария; Грбллер, Арнульф; Лэмб, Уильям Ф.; Лейп, Адриан; Масанет, Эрик (25 ноября 2021 г.). «Решения на стороне спроса на смягчение изменения климата в соответствии с высоким уровнем благополучия» . Изменение климата природы . 12 (1): 36–46. Bibcode : 2022natcc..12 ... 36c . doi : 10.1038/s41558-021-01219-y . ISSN   1758-6798 . S2CID   244657251 .
  295. ^ Jump up to: а беременный Banuri, T.; и др. (1996). Справедливость и социальные соображения. В: Изменение климата 1995: экономические и социальные измерения изменения климата. Вклад рабочей группы III во второй отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата (JP Bruce et al. Eds.) . Кембридж и Нью -Йорк: издательство Кембриджского университета. ISBN  978-0521568548 Полем PDF -версия: веб -сайт IPCC.
  296. ^ «Отчет о синтезе шестого отчета об оценке МГЭИК» (PDF) . п. 82
  297. ^ Маркканен, Санна; Аннер-Краави, Аннела (9 августа 2019 г.). «Социальные последствия политики смягчения изменений в изменении климата и их последствий для неравенства» . Климатическая политика . 19 (7): 827–844. Bibcode : 2019clipo..19..827m . doi : 10.1080/14693062.2019.1596873 . ISSN   1469-3062 . S2CID   159114098 .
  298. ^ «Социальные измерения изменения климата» . Всемирный банк . Получено 20 мая 2021 года .
  299. ^ Jump up to: а беременный в Стехемессер, Анника; Кох, Николас; Марк, Эбба; Дилгер, Элина; Клёсель, Патрик; Меникаччи, Лора; Нахтигалл, Даниэль; Pretis, Феликс; Риттер, Нолан; Шварц, Мориц; Воссен, Хелена; Венцель, Анна (2024). «Климатическая политика, которая достигла значительного сокращения выбросов: глобальные данные от двух десятилетий». Наука . 385 (6711). Американская ассоциация по развитию науки : 884–892. doi : 10.1126/science.adl6547 .
  300. ^ «Эффективность 1500 глобальных климатических политик ранжируется впервые» . Оксфордский университет . 24 августа 2024 года . Получено 13 сентября 2024 года .
  301. ^ Ниилер, Эрик (22 августа 2024 г.). «Большинство климатических политик не работают. Вот что говорит наука, сокращает выбросы» . Wall Street Journal . News Corp. Получено 12 сентября 2024 года .
  302. ^ Джейкоби, Джефф (4 сентября 2024 г.). «У большинства климатических политик есть что -то общее: они не работают» . Бостонский глобус . Получено 12 сентября 2024 года .
  303. ^ Jump up to: а беременный «Климатические действия и политики измерения структуры» . ОЭСР . Получено 13 сентября 2024 года .
  304. ^ Jump up to: а беременный в Башмаков, я.; и др. (2001). «Политики, меры и инструменты». В Б. Метц; и др. (ред.). Изменение климата 2001: смягчение. Вклад рабочей группы III в третий отчет оценки межправительственной группы по изменению климата . Издательство Кембриджского университета. Архивировано с оригинала 5 марта 2016 года . Получено 20 мая 2009 года .
  305. ^ Фам, Александр (7 июня 2022 года). «Можем ли мы широко принять налог на метатан, чтобы сократить парниковые газы?» Полем Земля.org . Получено 26 ноября 2022 года .
  306. ^ «Новая Зеландия описывает планы по налогообложению газа скота» . VOA ​12 октября 2022 года . Получено 26 ноября 2022 года .
  307. ^ Браунинг, Ной; Келли, Стефани (8 марта 2022 года). «Анализ: Кризис Украины может повысить воздушные субсидии на ископаемое топливо» . Рейтер . Получено 2 апреля 2022 года .
  308. ^ «Расставание с ископаемым топливом» . ПРООН ​Архивировано из оригинала 3 июня 2023 года . Получено 24 ноября 2022 года .
  309. ^ Gencsu, Ipek; Стены, Джинетт; Picciariello, Анжела; Аласия, Ибифуро Джой (2 ноября 2022 г.). «Энергетический переход Нигерии: реформирование субсидий ископаемого топлива и другие возможности финансирования» . ODI: Подумайте об изменении . Получено 24 ноября 2022 года .
  310. ^ «Как реформировать субсидии на ископаемое топливо может пойти не так: урок из Эквадора» . IISD . Получено 11 ноября 2019 года .
  311. ^ Хиттингер, Эрик; Уильямс, Эрик; Мяо, Цин; Тиббу, Тирувр Б. (21 ноября 2022 г.). «Как разрабатывать субсидии чистой энергии, которые работают - без траты денег на свободных гонщиков» . Разговор . Получено 24 ноября 2022 года .
  312. ^ «Как Tide включил британскую приливную энергетическую энергию в качестве приливы и надежности» . Хранитель . 23 ноября 2022 года . Получено 24 ноября 2022 года .
  313. ^ Состояние и тенденции цен на углерод 2021 . Всемирный банк. 2021. DOI : 10.1596/978-1-4648-1728-1 . ISBN  978-1-4648-1728-1 .
  314. ^ Шепард, Кристиан (16 июля 2021 года). «Аналитики, скажем, схема рынка углерода в Китае» . Финансовые времена . Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Получено 16 июля 2021 года .
  315. ^ «Зритель ценовой ценой» . Эмбер ​Получено 10 октября 2021 года .
  316. ^ IPCC (2022) « Глава 11: промышленность » в « Изменении климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой оценку отчета межправительственной группы по изменению климата », издательство Кембриджского университета, Кембридж, Соединенное Королевство и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США.
  317. ^ Патрик Гринфилд (30 ноября 2023 г.). «Новая« схватка для Африки »: как шейх ОАЭ тихо заключался в углеродных сделках для лесов, больше, чем Великобритания» . Хранитель . Получено 25 августа 2024 года .
  318. ^ «Рамочная конвенция ООН об изменении климата - ЕСПКЦК» . IISD Земля переговоров Бюллетень . Получено 2 ноября 2022 года .
  319. ^ «Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций по изменению климата | Генеральный секретарь Объединенных Наций» . www.un.org . Получено 2 ноября 2022 года .
  320. ^ UNFCCC (2002). «Полный текст Конвенции, Статья 2: Цели» . UNFCCC.
  321. ^ Вельдерс, GJM; и др. (20 марта 2007 г.). «Важность Монреальского протокола в защите климата» . ПНА . 104 (12): 4814–19. Bibcode : 2007pnas..104.4814V . doi : 10.1073/pnas.0610328104 . PMC   1817831 . PMID   17360370 .
  322. ^ «Парижское соглашение, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1» (PDF) . Секретариат ООНК . Архивировано (PDF) из оригинала 12 декабря 2015 года . Получено 12 декабря 2015 года .
  323. ^ «Ссылка: CN464.2017.treaties-xxvii.7.d (депозитарное уведомление)» (PDF) . Объединенные Нации. 8 августа 2017 года. Архивировал (PDF) из оригинала 15 августа 2017 года . Получено 14 августа 2017 года .
  324. ^ «US делает официальное возвращение в Paris Climate Pact» . Ассошиэйтед Пресс . 19 февраля 2021 года. Архивировано из оригинала 19 февраля 2021 года . Получено 19 февраля 2021 года - через The Guardian .
  325. ^ «История конвенции | UNFCCC» . unfccc.int . Получено 2 декабря 2019 года .
  326. ^ Коул, Даниэль Х. (28 января 2015 г.). «Преимущества полицентрического подхода к политике изменения климата» . Изменение климата природы . 5 (2): 114–118. Bibcode : 2015natcc ... 5..114c . doi : 10.1038/nclimate2490 . ISSN   1758-6798 .
  327. ^ Сабель, Чарльз Ф.; Виктор, Дэвид Г. (1 сентября 2017 г.). «Управление глобальными проблемами в условиях неопределенности: создание работы с климатической политикой». Климатическое изменение . 144 (1): 15–27. Bibcode : 2017clch..144 ... 15S . doi : 10.1007/s10584-015-1507-y . ISSN   1573-1480 . S2CID   153561849 .
  328. ^ Зефферман, Мэтью Р. (1 января 2018 г.). «Культурный многоуровневый отбор предполагает, что ни крупные, ни мелкие кооперативные соглашения, вероятно, не решат изменение климата без изменения игры». Наука по устойчивому развитию . 13 (1): 109–118. Bibcode : 2018susc ... 13..109Z . doi : 10.1007/s11625-017-0488-3 . ISSN   1862-4057 . S2CID   158187220 .
  329. ^ Вербругген А. (2007). «Приложение I. Глоссарий» (PDF) . В Мец, Б.; и др. (ред.). Изменение климата 2007: смягчение. Вклад рабочей группы III в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата (PDF) . Кембридж, Великобритания, и Нью -Йорк, Нью -Йорк: издательство Кембриджского университета. С. 809–822. ISBN  978-0-521-88011-4 Полем Получено 19 января 2022 года .
  330. ^ Башмаков, Игорь; Jepma, Catrinus (2001). «6. Политики, меры и инструменты». В Мец, Б.; Дэвидсон, о; Swart, R.; Pan, J. (Eds.). Изменение климата 2001: смягчение. Вклад рабочей группы III в третий отчет оценки межправительственной группы по изменению климата (PDF) . Кембридж: издательство Кембриджского университета . Получено 20 января 2020 года .
  331. ^ «Отчет о структурированном экспертном диалоге по обзору 2013–2015 гг.» (PDF) . UNFCCC, вспомогательный орган для научных и технологических консультаций и вспомогательного органа для реализации. 4 апреля 2015 года . Получено 21 июня 2016 года .
  332. ^ «Предел температуры 1,5 ° C - ключевые факты» . Климатическая аналитика. Архивировано с оригинала 30 июня 2016 года . Получено 21 июня 2016 года .
  333. ^ Европейский инвестиционный банк. (2022). EIB Investment Report 2021/2022: Восстановление как трамплин для изменений . Европейский инвестиционный банк. doi : 10.2867/82061 . ISBN  978-9286151552 .
  334. ^ «Основная веха: 1000+ обязательств по продаже» . 350.org . 13 декабря 2018 года . Получено 17 декабря 2018 года .
  335. ^ «5 взаимных фондов для социально ответственных инвесторов» . Киплингер. Май 2012. Архивировано с оригинала 22 февраля 2019 года . Получено 30 декабря 2015 года .
  336. ^ Jump up to: а беременный Берг, Кристиан (2020). Устойчивые действия: преодоление барьеров . Абингдон, Оксон: Routledge. ISBN  978-0-429-57873-1 Полем OCLC   1124780147 .
  337. ^ Sathaye, J.; и др. (2001). «Барьеры, возможности и рыночный потенциал технологий и практики. В: Изменение климата 2001: смягчение. Вклад рабочей группы III в третий отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата (B. Metz, et al ., Eds.) " . Издательство Кембриджского университета. Архивировано с оригинала 5 октября 2018 года . Получено 20 мая 2009 года .
  338. ^ Ло, Кэтрин (1 декабря 2022 года). «Энергетический переход будет медленно двигаться в течение следующего десятилетия» . Экономист разведывательной подразделение . Получено 2 декабря 2022 года .
  339. ^ «Стоимость капитала в переходах чистой энергии - анализ» . IEA . 17 декабря 2021 года . Получено 26 ноября 2022 года .
  340. ^ Jump up to: а беременный Overland, Индра; Sovacool, Бенджамин К. (1 апреля 2020 г.). «Неправильное распределение финансирования исследования климата» . Энергетические исследования и социальные науки . 62 : 101349. Bibcode : 2020erss ... 6201349O . doi : 10.1016/j.ers.2019.101349 . HDL : 11250/2647605 . ISSN   2214-6296 .
  341. ^ Филхо, Уолтер Лил; Хикманн, Томас; Надь, Густаво Дж.; Пинхо, Патриция; Шарифи, Ayyoob; Минхас, Апреджита; Ислам, М Резаул; Джаланти, Риянти; Гарсия Винеса, Антонио; Абубакар, Исмаила Рими (2022). «Влияние пандемии пандемии вируса короны на цель 13 и рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций на процессы изменения климата» . Границы в экологической науке . 10 : 784466. DOI : 10.3389/fenvs.2022.784466 . HDL : 10347/29848 . ISSN   2296-665X .
  342. ^ «COP26 Климатические переговоры отложены на 2021 год среди пандемии коронавируса» . Климатические новости . 1 апреля 2020 года. Архивировано с оригинала 4 апреля 2020 года . Получено 2 апреля 2020 года .
  343. ^ Newburger E (13 марта 2020 г.). «Коронавирус может ослабить действие по изменению климата и внести инвестиции в чистую энергию, предупреждают исследователи» . CNBC . Архивировано из оригинала 15 марта 2020 года . Получено 16 марта 2020 года .
  344. ^ Jump up to: а беременный Толлефсон Дж (январь 2021 г.). «Ковид изюминков выбросов углерода в 2020 году - но не очень много». Природа . 589 (7842): 343. Bibcode : 2021natur.589..343t . doi : 10.1038/d41586-021-00090-3 . PMID   33452515 . S2CID   231622354 .
  345. ^ Forster PM, Forster HI, Evans MJ, Gidden MJ, Jones CD, Keller CA, et al. (7 августа 2020 г.). «Текущие и будущие глобальные климатические воздействия, возникающие в результате Covid-19» . Изменение климата природы . 10 (10): 913–919. Bibcode : 2020natcc..10..913f . doi : 10.1038/s41558-020-0883-0 . ISSN   1758-6798 .
  346. ^ Стивенс, Гарри (1 марта 2023 г.). «Соединенные Штаты вызвали наибольшее глобальное потепление. Когда Китай пройдет?» Полем The Washington Post . Архивировано с оригинала 1 марта 2023 года.
  347. ^ Dessai, S. (декабрь 2001 г.), Центр Тиндалла. , Норвич, Великобритания: Центр Тиндалл, архивировав с оригинала 31 октября 2012 года. С. 5
  348. ^ «Президент Обама: Соединенные Штаты официально вступают в Парижское соглашение» . Whitehouse.gov . 2016-09-03 . Получено 2021-11-19 .
  349. ^ «Эффект отмены США из Парижского соглашения | Трекер по климату» . ClimateActionTracker.org . Получено 2020-08-22 .
  350. ^ Плюмер, Брэд; Попович, Наджа (2021-04-22). «У США новая климатическая цель. Как она складывается во всем мире?» Полем New York Times . ISSN   0362-4331 . Получено 2021-07-15 .
  351. ^ «Байден подписывает массовое законодательство о климате и здравоохранении» . AP News . 2022-08-16 . Получено 2022-10-16 .
  352. ^ Реннерт, Кевин; Эрриксон, Фрэнк; Перст, Брайан С.; Реннелс, Лиза; Ньюэлл, Ричард Дж.; Пизер, Уильям; Кингдон, Кора; Вингенрот, Иордан; Кук, Роджер; Партум, Брайан; Смит, Дэвид; Кромар, Кевин; Диас, Делаван; Мур, Фрэнсис С.; Мюллер, Ульрих К. (октябрь 2022 г.). «Комплексные данные подразумевают более высокую социальную стоимость CO 2 » . Природа . 610 (7933): 687–692. Bibcode : 2022natur.610..687r . doi : 10.1038/s41586-022-05224-9 . ISSN   1476-4687 . PMC   9605864 . PMID   36049503 . S2CID   252010506 .
  353. ^ Стэнвей, Дэвид (2022-11-21). в Китае «Выбросы CO 2 падают, но политика все еще не совпадает с долгосрочными целями» . Рейтер . Получено 2023-04-14 .
  354. ^ Новый путь роста Китая: с 14-го пятилетнего плана до углеродного нейтралитета (PDF) (отчет). Энергетический фонд Китай. Декабрь 2020 г. с. 24. Архивировано из оригинала (PDF) 16 апреля 2021 года . Получено 20 июля 2021 года .
  355. ^ «Разрыв в масштабе: ограничения финансового рынка, сдерживающие инновационные фирмы в Европейском Союзе» . Европейский инвестиционный банк . Получено 2024-07-30 .
  356. ^ Андерссон, Малин; Нерлих, Каролин; Паскуа, Карло; Русинова, Дезислава (2024-06-18). «Массовые инвестиции должны соответствовать зеленым и цифровым целям ЕС» . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  357. ^ «Разрыв в масштабе: ограничения финансового рынка, сдерживающие инновационные фирмы в Европейском Союзе» . Европейский инвестиционный банк . Получено 2024-07-30 .
  358. ^ «Финансирование и коммерциализация инноваций в чистоте» (PDF) .
  359. ^ Jump up to: а беременный "Cleantech Edal Briefing 2023" . www.cleantechforeurope.com . Получено 2024-08-31 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3199d05dbb6430553b4a3975d852aaf4__1726709220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/31/f4/3199d05dbb6430553b4a3975d852aaf4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Climate change mitigation - 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.)