Jump to content

Репрезентативный путь концентрации

Различные сценарии РТК приводят к разным прогнозируемым концентрациям парниковых газов в атмосфере (с 2000 по 2100 год). РТК8.5 приведет к самой высокой концентрации парниковых газов (измеренной в эквиваленте CO 2 ).

Репрезентативные траектории концентрации ( RCP ) — это сценарии изменения климата , позволяющие прогнозировать будущие концентрации парниковых газов . Эти пути (или траектории ) описывают будущие концентрации парниковых газов (а не выбросы ) и были официально приняты МГЭИК . Пути описывают различные сценарии изменения климата, каждый из которых считался возможным в зависимости от количества парниковых газов (ПГ), выбрасываемых в ближайшие годы. Четыре RCP – первоначально RCP2.6, RCP4.5, RCP6 и RCP8.5 – маркируются в соответствии с возможным диапазоном значений радиационного воздействия в 2100 году (2,6, 4,5, 6 и 8,5 Вт/м). 2 , соответственно). [1] [2] [3] МГЭИК Пятый оценочный доклад (ДО5) начал использовать эти четыре пути для моделирования и исследований климата в 2014 году. Более высокие значения означают более высокие выбросы парниковых газов и, следовательно, более высокие глобальные приземные температуры и более выраженные последствия изменения климата . С другой стороны, более низкие значения RCP более желательны для людей, но для их достижения потребуются более строгие усилия по смягчению последствий изменения климата .

МГЭИК В Шестом оценочном докладе первоначальные пути сейчас рассматриваются вместе с общими социально-экономическими путями . Есть три новых RCP, а именно RCP1.9, RCP3.4 и RCP7. [4] Краткое описание РТК выглядит следующим образом: РТК 1.9 – это путь, который ограничивает глобальное потепление уровнем ниже 1,5 °C, что является желательной целью Парижского соглашения . [4] RCP 2.6 — очень строгий путь. [4] RCP 3.4 представляет собой промежуточный путь между очень строгим RCP2.6 и менее строгими мерами по смягчению последствий, связанными с RCP4.5. [5] РТК 4.5 описывается МГЭИК как промежуточный сценарий . [6] В РТК 6 пик выбросов приходится на 2080 год, а затем снижается. [7] RCP7 является базовым результатом, а не целью смягчения последствий. [4] Выбросы RCP 8.5 продолжают расти на протяжении всего 21 века. [8] : Рисунок 2, с. 223

В рамках расширенного сценария RCP2.6 глобальное потепление прогнозируется на 0,0–1,2 °C в конце 23 века (в среднем 2281–2300 гг.) по сравнению с 1986–2005 гг. [9] В рамках расширенной РТК8.5 прогнозируется глобальное потепление на 3,0–12,6 °C за тот же период времени. [9]

Концентрации

[ редактировать ]

РТК соответствуют широкому спектру возможных изменений в будущих антропогенных (т.е. антропогенных) выбросах парниковых газов и направлены на представление их атмосферных концентраций. [10] Несмотря на то, что РТК характеризуются с точки зрения выбросов, ключевым изменением по сравнению с отчетом МГЭИК 2007 года по сравнению с отчетом 2014 года является то, что РТК игнорируют углеродный цикл , фокусируясь на концентрациях парниковых газов, а не на выбросах парниковых газов. [11] МГЭИК изучает углеродный цикл отдельно, предсказывая более высокое поглощение углерода океаном, соответствующее путям более высокой концентрации, но поглощение углерода на суше является гораздо более неопределенным из-за совокупного эффекта изменения климата и изменений в землепользовании . [12]

Четыре РТК соответствуют определенным социально-экономическим предположениям, но заменяются общими социально-экономическими путями , которые, как ожидается, обеспечат гибкое описание возможного будущего в рамках каждого РТК. Сценарии RCP заменили прогнозы Специального отчета о сценариях выбросов, опубликованные в 2000 году, и были основаны на аналогичных социально-экономических моделях. [13]

Пути, используемые при моделировании

[ редактировать ]

RCP 1.9 – это путь, который ограничивает глобальное потепление уровнем ниже 1,5 °C, что является желаемой целью Парижского соглашения . [4]

RCP 2.6 — это «очень строгий» путь. [4] По данным МГЭИК, RCP 2.6 требует, чтобы выбросы углекислого газа (CO 2 ) начали снижаться к 2020 году и достигли нуля к 2100 году. Это также требует, чтобы выбросы метана ( CH 4 ) перейти примерно на половину уровня CH 4 в 2020 году, и что выбросы диоксида серы (SO2) снизятся примерно до 10% от выбросов 1980–1990 годов. Как и все другие RCP, RCP 2.6 требует отрицательных выбросов CO 2 (например, поглощения CO 2 деревьями). Для RCP 2.6 эти отрицательные выбросы составят в среднем 2 гигатонны CO 2 в год (ГтCO 2 /год). [14] RCP 2.6, вероятно, удержит глобальное повышение температуры ниже 2 °C к 2100 году. [6]

RCP 3.4 представляет собой промежуточный путь между «очень строгим» RCP2.6 и менее строгими мерами по смягчению последствий, связанными с RCP4.5. [5] Вариант RCP3.4 не только представляет собой еще один вариант, но и включает значительное удаление парниковых газов из атмосферы . [4]

В документе 2021 года предполагается, что наиболее правдоподобные прогнозы совокупных выбросов CO 2 (с допуском 0,1% или 0,3% с исторической точностью) имеют тенденцию предполагать, что RCP 3,4 (3,4 Вт/м^2, потепление на 2,0–2,4 градуса Цельсия к 2100 году согласно данным 2021 года). учиться) является наиболее вероятным путем. [15]

РТК 4.5 описывается МГЭИК как промежуточный сценарий. [6] Пик выбросов в рамках RCP 4.5 приходится примерно на 2040 год, а затем снижается. [8] : Рисунок 2, с. 223 По мнению специалистов по ресурсам, сценарии выбросов МГЭИК смещены в сторону преувеличенной доступности запасов ископаемого топлива ; РТК 4.5 является наиболее вероятным базовым сценарием (без климатической политики), принимая во внимание исчерпаемый характер невозобновляемых видов топлива. [16] [17]

По данным МГЭИК, RCP 4.5 требует, чтобы выбросы углекислого газа (CO 2 ) начали снижаться примерно к 2045 году и достигли примерно половины уровня 2050 года к 2100 году. Это также требует, чтобы выбросы метана ( CH 4 ) перестанут увеличиваться к 2050 году и несколько снизятся примерно до 75% уровень CH 4 в 2040 году, и что выбросы диоксида серы (SO2) снизятся примерно до 20% от выбросов 1980–1990 годов. Как и все другие RCP, RCP 4.5 требует отрицательных выбросов CO 2 (например, поглощения CO 2 деревьями). Для РТК 4.5 эти отрицательные выбросы составят 2 гигатонны CO 2 в год (ГтCO 2 /год). [14] РТК 4.5, скорее всего, приведет к повышению глобальной температуры на 2–3 °C к 2100 году, при этом средний уровень моря поднимется на 35% выше, чем в случае РТК 2.6. [18] Многие виды растений и животных не смогут адаптироваться к воздействию RCP 4.5 и выше. [19]

В РТК 6 пик выбросов приходится на 2080 год, а затем снижается. [7] Сценарий RCP 6.0 использует высокий уровень выбросов парниковых газов и представляет собой сценарий стабилизации, при котором общее радиационное воздействие стабилизируется после 2100 года за счет использования ряда технологий и стратегий для сокращения выбросов парниковых газов. 6,0 Вт/м 2 относится к радиационному воздействию, достигнутому к 2100 году. Прогнозы температуры в соответствии с RCP 6.0 включают непрерывное глобальное потепление до 2100 года, при котором уровень CO 2 поднимется до 670 частей на миллион к 2100 году, что приведет к повышению глобальной температуры примерно на 3–4 °C к 2100 году. [20]

RCP7 является базовым результатом, а не целью смягчения последствий. [4]

Выбросы RCP 8.5 продолжают расти на протяжении всего 21 века. [8] : Рисунок 2, с. 223 Начиная с AR5, это считалось очень маловероятным, но все же возможным, поскольку обратная связь не совсем понятна. [21] [22] RCP8.5, обычно принимаемый за основу для наихудших сценариев изменения климата , был основан на том, что оказалось завышенной оценкой прогнозируемой добычи угля. Он до сих пор используется для прогнозирования выбросов в середине века (и ранее) на основе текущей и заявленной политики. [23]

Прогнозы на основе RCP

[ редактировать ]

Прогнозы глобального потепления и глобального повышения среднего уровня моря на середину и конец XXI века (средние значения за 2046–2065 и 2081–2100 годы соответственно) из Пятого оценочного доклада МГЭИК (IPCC AR5 WG1) представлены в таблице ниже. Прогнозы относятся к температурам и уровням моря в конце 20-го - начале 21-го веков (в среднем за 1986–2005 годы). Прогнозы температуры можно преобразовать в базовый период 1850–1900 или 1980–1999 годов, добавив 0,61 или 0,11 °C соответственно. [24]

Прогнозы повышения глобального потепления (°C) в ДО5 [24]
Сценарий 2046–2065 2081–2100
Среднее ( вероятный диапазон) Среднее ( вероятный диапазон)
РКП2.6 1,0 (от 0,4 до 1,6) 1,0 (от 0,3 до 1,7)
РКП4.5 1,4 (от 0,9 до 2,0) 1,8 (от 1,1 до 2,6)
РКП6 1,3 (0,8–1,8) 2,2 (от 1,4 до 3,1)
РКП8.5 2,0 (от 1,4 до 2,6) 3,7 (от 2,6 до 4,8)

По прогнозам, во всех РТК к концу XXI века средняя глобальная температура повысится на 0,3–4,8 °C.

Согласно исследованию 2021 года, в котором CO 2 AR5 и RCP, выбраны правдоподобные сценарии выбросов [15]

Сценарии ДО5 и РТК и прогнозы изменения температуры
Сценарий RCP Диапазон повышения глобальной средней температуры (по Цельсию) – 2100 от доиндустриального базового уровня.
РЦП 1.9 от ~1 до ~1,5
РЦП 2.6 от ~1,5 до ~2
РЦП 3.4 от ~2 до ~2,4
РЦП 4.5 от ~2,5 до ~3
РКП 6.0 от ~3 до ~3,5
РЦП 7.5 ~4
РЦП 8.5 ~5
Прогнозы повышения глобального среднего уровня моря (м) в ДО5 [24]
Сценарий 2046–2065 2081–2100
Среднее ( вероятный диапазон) Среднее ( вероятный диапазон)
РКП2.6 0,24 (от 0,17 до 0,32) 0,40 (от 0,26 до 0,55)
РКП4.5 0,26 (от 0,19 до 0,33) 0,47 (от 0,32 до 0,63)
РКП6 0,25 (от 0,18 до 0,32) 0,48 (от 0,33 до 0,63)
РКП8.5 0,30 (от 0,22 до 0,38) 0,63 (от 0,45 до 0,82)

| РЦП 8.6 || {вставьте сюда}|

По прогнозам, во всех РТК глобальный средний уровень моря к концу XXI века повысится на 0,26–0,82 м.

также В Пятом оценочном докладе МГЭИК прогнозируются изменения климата после XXI века. Расширенный путь RCP2.6 предполагает устойчивые чистые отрицательные антропогенные выбросы ПГ после 2070 года. [10] Отрицательные выбросы означают, что в целом люди поглощают из атмосферы больше парниковых газов, чем выделяют. Расширенный путь RCP8.5 предполагает продолжение антропогенных выбросов парниковых газов после 2100 года. [10] В рамках расширенного пути RCP 2.6 концентрации CO 2 в атмосфере достигают около 360 ppmv к 2300 году, тогда как в расширенном пути RCP8.5 концентрации CO 2 достигают около 2000 ppmv в 2250 году, что почти в семь раз превышает доиндустриальный уровень. [10]

В рамках расширенного сценария RCP2.6 глобальное потепление прогнозируется на 0,0–1,2 °C в конце 23 века (в среднем 2281–2300 гг.) по сравнению с 1986–2005 гг. [9] В рамках расширенной РТК8.5 прогнозируется глобальное потепление на 3,0–12,6 °C за тот же период времени. [9]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Репрезентативные пути концентрации (RCP)» . МГЭИК . Проверено 13 февраля 2019 г.
  2. ^ Ричард Мосс; и др. (2008). К новым сценариям анализа выбросов, изменения климата, воздействий и стратегий реагирования (PDF) . Женева: Межправительственная группа экспертов по изменению климата. п. 132.
  3. ^ Вейант, Джон ; Азар, Кристиан; Кайнума, Мика; Кеджун, Цзян; Накиченович, Небойша ; Шукла, PR; Ла Ровер, Эмили; Йохе, Гэри (апрель 2009 г.). Отчет о 2,6 и 2,9 Вт/м 2 Оценочная комиссия RCPP (PDF) . Женева, Швейцария: Секретариат МГЭИК.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час «Объяснитель: как «Общие социально-экономические пути» исследуют будущее изменение климата» . Карбоновое резюме . 19 апреля 2018 г. Проверено 04 марта 2020 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б «Объяснитель: как «Общие социально-экономические пути» исследуют будущее изменение климата» . Карбоновое резюме . 19 апреля 2018 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с «Тема 2: Будущие изменения, риски и воздействия» . Обобщающий доклад пятой оценки МГЭИК . Вставка 2.2, рисунок 1.
  7. ^ Перейти обратно: а б «Социально-экономические данные и сценарии» .
  8. ^ Перейти обратно: а б с Майнсхаузен, Мальта; Смит, С.Дж.; Кальвин, К.; Дэниел, Дж.С.; Кайнума, МЛТ; Ламарк, Дж. Ф.; Мацумото, К.; Монцка, ЮАР; Рэпер, SCB; Риахи, К.; Томсон, А.; Велдерс, GJM; ван Вуурен, DPP (2011). «Концентрации парниковых газов RCP и их расширение с 1765 по 2300 год» . Климатические изменения . 109 (1–2): 213–241. Бибкод : 2011ClCh..109..213M . дои : 10.1007/s10584-011-0156-z . ISSN   0165-0009 .
  9. ^ Перейти обратно: а б с д Коллинз, Мэтью и др. : Резюме, в: Глава 12: Долгосрочное изменение климата: прогнозы, обязательства и необратимость (архивировано 16 июля 2014 г. ), в IPCC AR5 WG1 , стр. 1033
  10. ^ Перейти обратно: а б с д Коллинз М. и др. : Раздел 12.3.1.3 Новые сценарии РТК, обусловленные концентрацией, и их расширения, в: Глава 12: Долгосрочное изменение климата: прогнозы, обязательства и необратимость (архивировано 16 июля 2014 г. ), в IPCC AR5 WG1 , стр. 1045–1047 гг.
  11. ^ МГЭИК 2013: Техническое резюме (PDF) (Отчет). теперь неопределенность оценивается как меньшая, чем при использовании метода AR4 для долгосрочного изменения климата, поскольку обратные связи между углеродным циклом и климатом не имеют отношения к прогнозам РТК, основанным на концентрации.
  12. ^ IPCC AR5 - Техническое резюме - TFE.7 Возмущения и неопределенности углеродного цикла (PDF) (Отчет). С очень высокой степенью достоверности поглощение океаном углерода в результате антропогенных выбросов CO2 будет продолжаться по всем четырем репрезентативным путям концентрации (РТК) до 2100 года, при этом более высокое поглощение будет соответствовать путям более высокой концентрации. Будущая эволюция поглощения углерода сушей гораздо более неопределенна: большинство моделей прогнозируют продолжение чистого поглощения углерода в рамках всех РТК, но некоторые модели моделируют чистую потерю углерода сушей из-за совокупного воздействия изменения климата и изменение землепользования. Ввиду большого разброса результатов моделирования и неполного представления процессов существует низкая уверенность в масштабах смоделированных будущих изменений содержания углерода на суше.
  13. ^ Уорд, Джеймс Д.; Мор, Стив Х.; Майерс, Баден Р.; Нел, Уильям П. (декабрь 2012 г.). «Высокие оценки сценариев выбросов с ограниченным предложением для долгосрочной оценки климатических рисков». Энергетическая политика . 51 : 598–604. дои : 10.1016/j.enpol.2012.09.003 .
  14. ^ Перейти обратно: а б «Тема 2: Будущие изменения, риски и воздействия» . Обобщающий доклад пятой оценки МГЭИК . Вставка 2.2.
  15. ^ Перейти обратно: а б Пилке-младший, Роджер (10 апреля 2021 г.). «Наиболее правдоподобные сценарии выбросов в 2005–2040 годах прогнозируют снижение температуры ниже 2,5 градусов по Цельсию или потепление к 2100 году» . osf.io. doi : 10.31235/osf.io/m4fdu . S2CID   241829692 . Проверено 26 апреля 2021 г.
  16. ^ Хёк М., Сивертссон А., Алеклетт К. (18 февраля 2010 г.). «Обоснованность прогнозов производства ископаемого топлива в сценариях выбросов МГЭИК» . Исследования природных ресурсов . 19 (2): 63–81. Бибкод : 2010NRR....19...63H . дои : 10.1007/s11053-010-9113-1 . S2CID   14389093 . Проверено 10 октября 2021 г. Установлено, что СДСВ занимает излишне оптимистичную позицию и что будущие производственные ожидания склоняются к впечатляющему увеличению объемов производства по сравнению с нынешними уровнями. Подводя итог, мы можем только призвать МГЭИК привлечь больше экспертов по ресурсам и естественным наукам к будущим сценариям выбросов.
  17. ^ Лаэррер, Жан (10 июня 2001 г.). «Оценки запасов нефти» (PDF) . Встреча EMF/IEA/IEW . МИИСА . Проверено 10 октября 2021 г. Очевидно, что предположения МГЭИК в отношении нефти и газа основаны на предположении об изобилии дешевой нефти и газа. Эта концепция должна быть пересмотрена.
  18. ^ «Резюме для политиков» . Обобщающий доклад пятой оценки МГЭИК . таблица РПМ.1.
  19. ^ «Тема 2: Будущие изменения, риски и воздействия» . Обобщающий доклад пятой оценки МГЭИК . 2.3.1.
  20. ^ «Климатическая модель: изменение температуры (RCP 6.0) – 2006 – 2100 гг.» . Наука о сфере . 15 ноября 2013 года . Проверено 30 мая 2022 г.
  21. ^ Хаусфатер, Зик; Питерс, Глен (29 января 2020 г.). «Выбросы: история о «обычном бизнесе» вводит в заблуждение» . Природа . 577 (7792): 618–20. Бибкод : 2020Natur.577..618H . дои : 10.1038/d41586-020-00177-3 . ПМИД   31996825 .
  22. ^ «Всемирная служба BBC - Исследование: были ли наши климатические модели ошибочными?» . Би-би-си . Проверено 5 марта 2020 г.
  23. ^ Швальм, Кристофер Р.; Глендон, Спенсер; Даффи, Филип Б. (18 августа 2020 г.). «RCP8.5 отслеживает совокупные выбросы CO2» . Труды Национальной академии наук . 117 (33): 19656–19657. Бибкод : 2020PNAS..11719656S . дои : 10.1073/pnas.2007117117 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   7443890 . ПМИД   32747549 .
  24. ^ Перейти обратно: а б с МГЭИК: Таблица РП-2, в: Резюме для политиков (архивировано 16 июля 2014 г. ), в IPCC AR5 WG1.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 57d6e72e7932136af20a3b6b35209e58__1722439920
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/57/58/57d6e72e7932136af20a3b6b35209e58.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Representative Concentration Pathway - 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.)