Jump to content

Влияние пандемии COVID-19 на окружающую среду

Изображения, полученные Обсерваторией Земли НАСА, показывают резкое снижение уровня загрязнения в Ухане при сравнении уровней NO 2 в начале 2019 года (вверху) и начале 2020 года (внизу). [1]

Пандемия COVID-19 оказала влияние на окружающую среду: изменения в деятельности человека привели к временным изменениям в загрязнении воздуха , выбросах парниковых газов и качестве воды . Поскольку в начале 2020 года пандемия превратилась в глобальный кризис здравоохранения, различные национальные меры реагирования , включая карантин и ограничения на поездки, вызвали существенные нарушения в обществе , поездках , использовании энергии и экономической деятельности , что иногда называют « антропаузой ». Поскольку меры общественного здравоохранения были отменены позже во время пандемии, ее последствия иногда обсуждались с точки зрения влияния на переход к возобновляемым источникам энергии и смягчение последствий изменения климата .

С началом пандемии наблюдалось некоторое положительное воздействие на окружающую среду в результате бездействия человека. В 2020 году выбросы углекислого газа во всем мире сократились на 6,4% или 2,3 миллиарда тонн. [2] В апреле 2020 года Выбросы NO x сократились почти на 30%. [3] В Китае карантин и другие меры привели к снижению потребления угля на 26% и сокращению выбросов оксидов азота на 50%. [4] Выбросы парниковых газов возобновились позже во время пандемии, поскольку многие страны начали снимать ограничения, при этом прямое воздействие политики пандемии оказало незначительное долгосрочное влияние на изменение климата . [2] [5]

Некоторые развитые страны ввели так называемые пакеты экономического стимулирования « зеленого восстановления », направленные на ускорение экономического роста и одновременное содействие переходу на возобновляемые источники энергии . Одной из таких инвестиций стал Европейского Союза семилетний бюджет в размере 1 триллиона евро и план восстановления экономики стоимостью 750 миллиардов евро « Следующее поколение ЕС », который стремится зарезервировать 25% расходов ЕС на расходы, благоприятные для климата. [6] [7] [8]

Однако снижение человеческой активности во время пандемии отвлекло внимание от текущих действий, таких как ускоренное вырубка тропических лесов Амазонки. [9] [10] и рост браконьерства в некоторых частях Африки. [11] [12] Препятствование усилиям экологической политики в сочетании с экономическим спадом , возможно, способствовало замедлению инвестиций в «зеленой» энергетики . технологии [13] [14]

Пандемия также привела к увеличению количества медицинских отходов . Производство и использование медицинского оборудования, такого как средства индивидуальной защиты, способствовали образованию пластиковых отходов . [15] Для оказания медицинской помощи потребовалось большее, чем обычно, количество масок , перчаток, игл, шприцев и лекарств. [4] В 2020 году ежемесячно использовалось и выбрасывалось около 65 миллиардов перчаток и 129 миллиардов масок для лица. [15] Принудительное использование СИЗ в общественных местах создало проблемы для традиционного управления отходами . [16] Выбросы парниковых газов в результате переработки этих пластиковых отходов варьируются от 14 до 33,5 тонн CO 2 на тонну маски, причем наибольшая доля приходится на производство и транспортировку. [17]

Предыстория [ править ]

проблемы Экологические

Увеличение количества парниковых газов с начала эпохи индустриализации привело к повышению средней глобальной температуры на Земле. Изменение климата привело к таянию ледников , увеличению экстремальных погодных условий , исчезновению видов , частым лесным пожарам и повышению уровня моря . [18] [19] [20] [21] До пандемии COVID-19 меры, которые должны были быть рекомендованы органами здравоохранения в случае пандемии, включали карантин и социальное дистанцирование . [22] Одновременно исследователи [ ВОЗ? ] предсказал, что сокращение экономической активности будет направлено на решение проблем, вызванных глобальным потеплением; это остановит рост температуры, а также уменьшит воздуха и загрязнение морской среды и принесет пользу окружающей среде. [23] Взаимосвязь между деятельностью человека и окружающей средой наблюдалась в прошлом при различных кризисах общественного здравоохранения, например, во время эпидемий испанского гриппа и оспы , и снова наблюдалась во время пандемии COVID-19. [24]

Пандемия COVID-19 [ править ]

11 марта 2020 года вспышку COVID -19 (ВОЗ) объявила пандемией Всемирная организация здравоохранения . К 5 июля 2020 года в 188 странах или регионах . случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы [25] По состоянию на ноябрь 2021 года продолжающаяся пандемия COVID-19 унесла жизни более 5 миллионов человек. [26] Из-за серьезности вируса большинство стран ввели карантин , чтобы защитить людей, смягчить распространение вируса и обеспечить места в больницах. [27] Эти блокировки нарушили повседневную жизнь во всем мире, снизив уровень и частоту человеческой деятельности и производства.

Covid-19 вынудил промышленность, предприятия и крупные корпорации закрыться. Хотя ущерб, нанесенный человеческой жизни, экономике и обществу, был огромным, драматические изменения в деятельности человека оказали влияние на окружающую среду. Превышение появляющихся оценок ежемесячного энергоснабжения или расчетных параметров, которые составляли ежедневные CO 2 кадастры выбросов почти в реальном времени во время снижения COVID, наблюдалось на основе деятельности в сфере производства электроэнергии (для 29 стран), промышленности (для 73 стран), автомобильного транспорта. (для 406 городов), выбросы авиационного и морского транспорта, коммерческого и жилищного секторов (для 206 стран). [3] За этим снижением выбросов CO 2 последовало снижение региональных концентраций оксидов азота, которое наблюдалось наземными сетями и спутниками. Эти выбросы были рассчитаны исследователями, и наблюдения показали незначительное влияние (менее 0,13 ppm к 30 апреля 2020 года) на чрезмерную глобальную концентрацию CO 2 . [3]

Было зафиксировано сокращение потребления ископаемого топлива, а также экономической активности из-за ограничений на поездки , закрытия предприятий и других драматических мер, вызванных COVID-19. [28] Поскольку человеческая деятельность во всем мире замедлилась, наблюдалось существенное снижение использования ископаемого топлива, потребления ресурсов и удаления отходов, что привело к уменьшению загрязнения воздуха и воды во многих регионах мира. [4] В частности, во время пандемии COVID-19 произошло резкое и продолжительное сокращение запланированных авиаперевозок и транспортных средств, что фактически снизило чистые выбросы углерода во всем мире. [29]

Учитывая последствия, некоторые исследователи и чиновники призвали к защите биоразнообразия и окружающей среды в рамках стратегий восстановления после Covid-19. [30] [31]

Качество воздуха [ править ]

Данные TROPOMI показывают уровни NO 2 в Китае в начале 2020 года. Изображение Земной обсерватории .
Сокращение автомобильного движения привело к снижению уровня загрязнения воздуха. На вставке — пустая автомагистраль А1 в Словении, 22 марта 2020 года.

Из-за воздействия пандемии на туризм и промышленность, на планете в целом наблюдалось снижение загрязнения воздуха . [32] [33] [34] Сокращение загрязнения воздуха смягчило риски как изменения климата , так и COVID-19, но еще не установлено, какие типы загрязнения воздуха (если таковые имеются) представляют собой общие риски для обоих. [35] Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщил, что методы сдерживания распространения SARS-CoV-2 , такие как карантин и запрет на поездки , привели к сокращению выбросов углекислого газа в Китае на 25%. [36] [37] В первый месяц карантина Китай произвел примерно на 200 миллионов тонн меньше углекислого газа, чем за тот же период 2019 года, из-за сокращения авиаперевозок, переработки нефти и потребления угля. [37] За тот же период количество поездок на автомобиле в Великобритании упало на 70%. [38] Один ученый -системотехник Земли подсчитал, что это сокращение могло спасти по меньшей мере 77 000 жизней. [39] Однако Сара Ладислав из Центра стратегических и международных исследований утверждает, что сокращение выбросов в результате экономического спада не следует рассматривать как выгоду, поскольку возвращение Китая к прежним темпам роста на фоне торговых войн и сбоев в цепочках поставок на энергетическом рынке ухудшит его ситуацию. воздействие на окружающую среду. [40] Кроме того, журнал Nature сообщил, что в 2020 году глобальные выбросы углерода сократились всего на 6,4%. [2]

В период с 1 января по 11 марта 2020 года Европейское космическое агентство наблюдало заметное снижение выбросов закиси азота от автомобилей, электростанций и заводов в регионе долины По на севере Италии, что совпало с введением карантинных мер в регионе. [41] Во всех районах Северной Индии, таких как Джаландхар , Гималаи , поскольку снижение загрязнения привело к улучшению качества воздуха. впервые за десятилетия снова стали видны [42] [43]

Изменения выбросов NO x в Восточном Китае [32]

На начальном этапе пандемии COVID-19 НАСА и ЕКА отслеживали значительное снижение содержания диоксида азота в Китае. Экономический спад, вызванный вирусом, резко снизил уровень загрязнения, особенно в таких городах, как Ухань, Китай, на 25-40%. [32] [44] [45] НАСА использовало прибор для мониторинга озона (OMI) для анализа и наблюдения за озоновым слоем, а также за загрязнителями, такими как NO 2 , аэрозоли и другие химические вещества. Этот инструмент помог НАСА обрабатывать и интерпретировать данные, поступающие из-за ограничений по всему миру. [46] По мнению ученых НАСА, снижение уровня загрязнения NO 2 началось в Ухане, Китай, и постепенно распространилось на остальной мир. Падение произошло резко, поскольку появление вируса совпало с празднованием Лунного года в Китае. [32] Во время этого фестиваля фабрики и предприятия были закрыты в последнюю неделю января, чтобы отпраздновать фестиваль Лунного года. [47] Снижение содержания NO 2 в Китае не привело к достижению качества воздуха на уровне стандартов, которые органы здравоохранения считают приемлемыми. Другие загрязнители воздуха, такие как выбросы аэрозолей , остались. [48]

В начале 2020 года наблюдалось улучшение трансграничной дымки в Юго-Восточной Азии , что связано с блокировкой и другими ограничениями, введенными правительствами, а также благоприятными метеорологическими условиями. [49]

Совместное исследование, проведенное учеными из Китая и США, показало, что выбросы оксидов азота в Восточном Китае снизились на 50% с 23 января (локдаун Ухани) по 9 февраля 2020 года по сравнению с периодом с 1 по 22 января 2020 года. [32] Затем выбросы увеличились на 26% с 10 февраля (день возвращения к работе) по 12 марта 2020 года, что указывает на возможное увеличение социально-экономической активности после того, как большинство провинций разрешили открытие предприятий. [32] Еще предстоит выяснить, какие меры контроля COVID-19 являются наиболее эффективными для контроля распространения вируса и наименьшими социально-экономическими последствиями. [32]

По данным Всемирной организации здравоохранения , более 80% людей, живущих в городах , обычно подвергаются опасному загрязнению воздуха , что связано с повышенным риском возникновения от COVID-19 . проблем и смертности [50] [51] [52] [53]

Изменения в загрязнении воздуха во время карантина из-за COVID также повлияли на качество воды. Ученые давно отметили, что качество воздуха и качество поверхностных вод тесно связаны; [54] однако конкретное воздействие снижения загрязнения воздуха во время пандемии на водные системы остается неясным. Большинство исследований показали, что улучшения, вызванные COVID-19, были временными, хотя в различных водных системах произошло заметное снижение содержания загрязняющих веществ. [55]

Индия [ править ]

30 января 2020 года первый случай заболевания COVID-19 в Индии был зарегистрирован в Керале на юге Индии, после чего последовал общенациональный карантин с 25 марта по 31 мая 2020 года. [56] Сообщалось о снижении загрязнения воздуха, а также улучшении качества воздуха благодаря карантину, который принес облегчение окружающей среде; ограничения на промышленную деятельность также были полезны. [57] Во многих индийских городах также наблюдалось значительное снижение загрязнения воздуха. [58] Даже промышленный штат Гуджарат, расположенный на западном побережье Индии, сообщил о значительном сокращении выбросов загрязнителей воздуха из-за ограничений, введенных на промышленную деятельность и движение транспорта в период карантина с 25 марта по 20 апреля 2020 года. Некоторые из основных загрязнителей воздуха, такие как диоксида азота и диоксида серы снизился на один-два процента вместе со средним снижением температуры в Вапи на 0,3 градуса Цельсия в течение 2019 года. [59] [60] [61] При этом выбросы загрязняющих веществ сократились в среднем с пятидесяти одного до семидесяти двух процентов, что привело к снижению средней температуры на два градуса Цельсия за период карантина. В Индии мегаполисы Мумбаи, Дели, Ченнаи и Калькутта также сообщили о падении температуры по Цельсию на 2°, 3°, 2° и 2,5° соответственно. [62] Карантин из-за COVID-19 привел к улучшению качества воды и воздуха из-за значительного снижения содержания загрязняющих веществ в воздухе, как сообщается в общенациональных исследованиях. [63] Выбросы химических веществ, которые приводят к загрязнению окружающей среды, таких как окись углерода, аммиак, диоксид серы и диоксид азота, показали значительное сокращение на 22,82%, 30,61%, 32,11% и 46,95% соответственно; Содержание PM2,5 и PM10 снизилось на 57,09% и 48,56% соответственно, что привело к улучшению качества воздуха во время четвертого этапа изоляции, с 22 марта по 31 мая 2020 года, получившего название «Комендантский час в Янте». [62]

Качество воды [ править ]

Исследователи из Университета штата Орегон проверяют сточные воды на наличие вируса, вызывающего COVID-19.

Влияние атмосферы на качество воды [ править ]

Огромное снижение содержания оксидов азота в атмосфере наблюдалось далеко от промышленных границ Китая. В столичных центрах Нью-Йорка , Парижа и Лондона за первые две недели весны 2020 года зафиксировано снижение уровня закиси азота на 40% по сравнению с предыдущим годом. В марте 2020 года в Лос-Анджелесе (печально известном как пробками, так и смогом) качество воздуха повысилось на 20% из-за карантина. [64] В районе залива Сан-Франциско интенсивность движения снизилась на 45%, что привело к резкому контрасту выбросов углекислого газа по сравнению с предыдущими годами. [65]

Ученые давно поняли, что в атмосфере частицы воды химически реагируют с углекислым газом, оксидами серы и/или оксидами азота; Результатом этого смешивания являются кислотные дожди . Кислотные дожди выпадают в реки и озера, что, в свою очередь, наносит вред водным обитателям. В результате качество воздуха и качество воды взаимосвязаны. [66] Исследователи отметили взаимосвязанную связь между качеством воздуха и чистотой воды. [64] [65] Сильная корреляция между одновременным улучшением качества воздуха и воды снова была зафиксирована во время пандемии COVID-19. [64]

США [ править ]

Маска COVID-19 выброшена на улицу. В годы пандемии значительно увеличилось количество выброшенных пластиковых изделий (таких как маски), а также других отходов на общественных водных путях и в общественных местах в целом.

Многочисленные отчеты документально подтвердили [67] [68] что более широкое использование масок привело к «...дополнительным 8 миллионам тонн пластиковых отходов во время пандемии...», [69] отчасти из-за выброшенных масок для лица, которые носили, чтобы остановить распространение COVID-19 от человека к человеку воздушно-капельным путем. [70]

Появление COVID-19 в США улучшило качество воздуха. [64] [65] Улучшение качества воздуха привело к улучшению качества воды. Например, в заливе Сан-Франциско наблюдалось заметное снижение загрязнения воды. Эксперты связывают снижение содержания твердых частиц в воде с отсутствием дорожного движения из-за пандемии. Кроме того, исследования взаимосвязи между пандемией COVID-19 и уровнями концентрации NO 2 в атмосфере в Нью-Йорке показали, что качество воздуха значительно улучшилось во время пандемии. Эта информация предполагает, что улучшение качества воздуха в Нью-Йорке было результатом корреляции между качеством воздуха и воды. [71]

В апреле 2020 года Университет штата Орегон запустил проект общественного здравоохранения под названием TRACE-COVID-19, в рамках которого было проведено более 60 000 индивидуальных тестов и 3 000 тестов сточных вод во всех населенных пунктах штата Орегон. Целью проекта было определение распространенности COVID-19 в сообществе, и в конечном итоге он был направлен как на снижение риска, так и на замедление распространения вируса. Данные, собранные в рамках программы TRACE, использовались, чтобы помочь чиновникам решить, какие действия в области общественного здравоохранения им следует предпринять. [72]

Двухмесячное исследование автомобильных поездок в Массачусетсе в 2020 году выявило сокращение движения легковых и грузовых автомобилей на 71% и 46% соответственно. Значительное снижение трафика коррелировало с прямым снижением уровня вредных частиц в атмосфере, что привело к снижению общего загрязнения воздуха. [73] Как видно из других примеров, сокращение количества твердых частиц в атмосфере привело к улучшению качества воды. [74]

Peru[editПеру

С начала пандемии до начала октября 2020 года в перуанских джунглях произошло 14 разливов нефти. Из них восемь разливов произошли в одном секторе (Блок 192), которым управляет компания Frontera Energy del Perú SA , которая прекратила свою деятельность во время пандемии и не смогла поддерживать свою деятельность. колодцы и трубы. Нефть просочилась в землю и загрязнила питьевую воду коренного населения территории кечуа. [75] Разливы нефти в перуанской Амазонии были проблемой на протяжении десятилетий, вызывая утечку токсичных металлов и углеводородов в питьевую воду и окружающую среду. [76] Исследование, проведенное в 2016 году с участием 1168 человек, живущих недалеко от блока 192, показало, что у 50% протестированных токсичные металлы (свинец, мышьяк, ртуть и кадмий) в крови превышали допустимые пределы ВОЗ. В результате этих разливов нефти народ кечуа Нуэва-Андоас до пандемии подвергался особенно высокому риску заболеваний. Коренные жители перуанской Амазонии оказались в чрезвычайно уязвимом положении и подвергались высокому риску во время пандемии, что усугублялось нехваткой лекарств, нехваткой врачей, отсутствием доступа к вакцинам и плохой реакцией правительства. [75]

Италия [ править ]

Снимки водных каналов Венеции, сделанные со спутника в апреле 2019 и 2020 годов.

В Венеции вскоре после начала карантина в марте 2020 года вода в каналах очистилась и поток воды увеличился. [77] Увеличение прозрачности воды было в первую очередь вызвано уменьшением движения лодок, что, в свою очередь, позволило обычно взбалтываемому наносу остаться на дне каналов. [78] За год до этого, во время первоначального появления коронавируса, такие организации, как Европейское космическое агентство, обнаружили разительные изменения в воде в венецианских каналах по мере того, как страна становилась все более и более загрязненной. [79] Два спутниковых снимка, один из которых был сделан 19 апреля 2019 года, а другой — 13 апреля 2020 года, показали, что вода в каналах меняет цвет от более бледного бирюзового цвета к более глубокому синему. Это показало улучшение здоровья воды по мере распространения коронавируса по всей стране. [80] С помощью этой миссии Copernicus Sentinel-2 изображения космического агентства показали преимущества меньшего количества транспортных поездок по водным путям Венеции и подчеркнули, что, несмотря на сокращение числа туристов после закрытия города, в каналах содержится вода гораздо чище и безопаснее для организмов и потребления, чем было дело раньше. [81] Хотя вода в венецианских каналах прояснилась из-за уменьшения количества лодок и загрязнения, морская жизнь вернулась в этот район в гораздо меньшем количестве, чем считалось ранее. Хотя многочисленные посты в социальных сетях изображали дельфинов и других океанических существ, возвращающихся к берегам Венеции, National Geographic разоблачил ложность этих слухов, показав изображения, сделанные в разных местах, и развенчав надежды, циркулирующие вокруг того, что воздействие COVID-19 способствовало оздоровлению вод и возрождение дикой природы. [82] Дезинформация, такая как утверждения о животных, проникающих в водные пути Венеции, дала людям искаженное представление как о продолжающейся пандемии, так и о кризисе, связанном с изменением климата, скрывая растущие проблемы, такие как нынешние отливы в городе.

Индия [ править ]

В Индии более 28 миллионов человек пострадали от быстрой передачи вируса COVID-19. В результате правительство Индии ввело всю страну на полную изоляцию . Хотя многие пострадали в этих обстоятельствах, как в социальном, так и в финансовом отношении, исследователи-экологи обнаружили значительное улучшение качества окружающей среды во время замедления человеческой деятельности и путешествий. Анализ метаданных качества речной воды (RWQ) показал, что качество рек в Дамодаре, городском промышленном районе, улучшилось. Произошло снижение загрязнения, что привело к улучшению качества воды. [83] Второе исследование, проведенное на реке Дамодар в январе 2021 года, выявило значительное изменение качества воды во время пандемии. В период до карантина индекс загрязнения воды (ИЗВ) проб из реки упал между 1,59 и 2,46, что указывает на высокий уровень загрязнения. Напротив, во время карантина ИЗВ для проб воды колебался от 0,52 до 0,78, что указывает на то, что образцы представляли собой либо «хорошую», либо «умеренно загрязненную» воду. Значительное улучшение WPI предполагает, что остановка тяжелой промышленности и последующее сокращение выбросов токсичных загрязнителей привели к повышению качества воды. [84]

Как и в реке Дамодар, в Ганге произошло значительное улучшение качества воды. В частности, уровень DO увеличился, а концентрации БПК и нитратов снизились. Общенациональный карантин и последующее закрытие крупных предприятий не только повысили качество рек, но и качество загрязненных ручьев. В некоторых регионах приток мусора сократился до 50%. [85] Оба исследования указывают на значительное улучшение качества воды в результате полной изоляции в Индии. Изменения произошли в результате уменьшения сброса нечистот и сточных вод в реки. Скорее всего, это произошло из-за специфического расположения Дамодара в промышленной зоне. [83] В результате карантина в промышленных зонах наблюдался совершенно разный уровень активности, поэтому на результаты тестов качества воды до пандемии и после нее повлияли разные уровни активности. [85]

В дополнение к вышеупомянутым исследованиям, исследование самого длинного озера Индии, озера Вембанад, в апреле 2020 года показало, что концентрация взвешенных твердых частиц снизилась на 16% во время ранних карантинов. [86]

Китай [ править ]

В январе 2020 года Китаю, первой стране, пострадавшей от пандемии, пришлось быстро адаптировать новые ограничения в области здравоохранения и безопасности раньше, чем любой другой стране. [87] Как и в других странах, многие крупные предприятия в Китае закрылись во время карантина из-за COVID-19. В результате качество воды значительно улучшилось. Результаты ежемесячных полевых измерений качества речной воды в Китае показали улучшение по нескольким различным показателям. Аммиачный азот (NH 3 -N) был первым показателем, который быстро снизился после карантина, в то время как растворенный кислород (DO) и химическая потребность в кислороде (ХПК) начали демонстрировать улучшение в начале февраля 2020 года. Уровни pH речной воды начали улучшаться. увеличится в конце марта 2020 года. После снятия карантина исследование, проведенное учеными Донг Люа, Хун Яном и Джулианом Р. Томпсоном, показало, что все параметры качества воды вернулись к нормальным условиям. Поскольку условия улучшились во время периода временной изоляции, это исследование показало, что будущие стратегии сокращения выбросов загрязняющих веществ должны быть привязаны к конкретному местоположению и устойчивы, чтобы поддерживать прогресс в защите окружающей среды. [87]

ЮАР

Во время пандемии развивающиеся страны Африки не имели инфраструктуры, оборудования, помещений и обученного персонала для проведения широкомасштабных тестов на COVID-19, поэтому они использовали наблюдение за сточными водами как способ выявить горячие точки, особенно в странах Юга. Африка. Это позволило им обнаружить, где в различных сточных водах существует вирусная РНК SARS-CoV-2, после тестирования городских сточных вод (промышленных сточных вод), поверхностных вод (рек, каналов, плотин) и питьевой воды. Следы РНК SARS-CoV-2 были обнаружены на очистных сооружениях на первых этапах очистки, но после очистки воды РНК не была обнаружена. Хотя очищенная вода была безопасна для питья и других целей, сточные воды очистных сооружений, сбрасываемые в реки или моря, все еще могли содержать некоторое количество РНК SARS-CoV-2, но ее было слишком мало, чтобы ее можно было обнаружить, что доказало, что это маловероятно. Ни в одном другом источнике воды не была обнаружена РНК SARS-CoV-2, что позволило ученым, участвовавшим в этом эксперименте, не увидеть заметного вреда, причиненного пандемией качеству воды в Южной Африке. [88]

Марокко [ править ]

Карантин из-за COVID-19 оказал положительное влияние на качество воды в реке Бухалеф на севере Марокко. Исследователи использовали значения температуры поверхности воды (WST) Sentinel 3 для тестирования нескольких мест вдоль реки Бухалеф до и после блокировки. До введения карантина на этих участках были высокие значения WST, указывающие на плохое качество воды. Однако после карантина промышленная деятельность значительно сократила их производство и последующее загрязнение воды. В результате были получены нормальные значения WST, указывающие на нормальное качество воды на тех же участках. [89]

Англия [ править ]

Исследование использования воды с использованием системы CityWat-SemiDistributed (CWSD) проанализировало, как карантин во время COVID-19 повлиял на водоснабжение в Англии. Увеличение потребления воды в домашних хозяйствах было связано с более широким использованием бытовой техники и профилактическими мерами, такими как мытье рук во время карантина. [90] Снижение активности вне дома было связано с увеличением потребления воды на 35%. [91] Как и в других странах, в Англии наблюдалось сокращение транспортных перевозок, таких как ежедневные поездки на работу, в крупных городах, результатом чего стало изменение зон концентрации загрязнения. Кроме того, реки в Лондоне стали менее загрязненными, но качество воды вблизи домов ухудшилось. Это свело к минимуму продолжающееся загрязнение крупных рек, но вместо этого увеличило загрязнение более мелких рек в пригородных районах. [92]

Эквадор [ править ]

Во время пандемии в Эквадоре распространялись опросы и собирались данные для изучения качества воды океана. По предварительным данным, вода стала прозрачнее и чище из-за отсутствия людей, купающихся и посещающих пляжи. Жителей пляжа Салинас во время карантина проверяли на качество воды дважды с интервалом в 10 недель. Используя шкалу от 1 до 5, где 1 — худшее качество, а 5 — лучшее, участники сказали, что за 10 недель качество изменилось с 2,83 до 4,33. У берегов Эквадора на Галапагосских островах во время пандемии также наблюдалось улучшение качества воды. Исследователи заметили присутствие в воде большего количества черепах, морских львов и акул из-за отсутствия загрязнения. [93]

К сожалению, санитарное состояние воды стало проблемой в Эквадоре во время пандемии COVID-19. Было высказано предположение, что SARS-CoV-2 можно заразиться через фекалии очистных сооружений. В Эквадоре только 20% сточных вод очищаются перед сбросом обратно в воду. Городской район Кито, Эквадор, особенно пострадал от отсутствия очистки сточных вод. Его население в 3 миллиона человек представляет собой недостаточно диагностированную демографическую группу. На момент тестирования в отчетах утверждалось, что только 750 граждан были заражены COVID-19, но фактическое загрязнение сточных вод показало больший процент инфицированного населения. Неправильное управление сточными водами во время пандемии COVID-19 могло привести к заражению граждан Эквадора в результате загрязнения воды. [94]

Непал [ править ]

Река Багмати протекает через столицу Непала Катманду и со своими притоками образует водный бассейн, охватывающий долину Катманду. Исследование, проведенное в июле 2021 года, показало, что во время пандемии COVID-19 в бассейне реки Багмати произошло значительное улучшение качества воды. Снижение человеческой активности привело к снижению биологической потребности в кислороде , важного показателя уровня бактерий в воде, в 1,5 раза по сравнению с уровнем до введения ограничений. [95]

Египет [ править ]

Сокращение человеческой деятельности из-за мер по смягчению последствий COVID-19 привело к уменьшению сброса промышленных сточных вод в реку Нил , каналы и притоки Нила, дельту Нила и несколько озер в Египте. Кроме того, по Нилу стало ходить меньше туристических судов, что свело к минимуму частоту разливов нефти и газа. Уменьшение судоходства через Суэцкий канал также помогло улучшить качество воды. Аналогичное сокращение сброса сточных вод и судоходства также способствовало улучшению качества прибрежных вод Средиземного моря в Египте. [96] После начала пандемии жителям египетских деревень пришлось самостоятельно очищать воду. Например, в деревне Завят ан-Наура в качестве метода очистки воды использовались ультрафиолетовые лучи. [97]

Спрос воду на

Пандемия повлияла на спрос на воду множеством способов. Соблюдение правил гигиены было одним из основных протоколов борьбы с пандемией. Частое мытье рук с мылом и водой в течение 20 секунд, дезинфекция поверхностей и чистка пищевых контейнеров по мере их поступления в дом увеличили потребность в воде. [98]

Жилые районы [ править ]

Спрос на воду в жилых районах увеличился из-за обязательного карантина, из-за которого люди оставались дома. Например, бытовое использование воды в Портсмуте, Англия, увеличилось на 15%, а небытовое потребление снизилось на 17%. Увеличение потребления воды в домашних условиях привело к увеличению счетов за воду в жилых домах, что усугубило финансовый стресс для тех, кто пострадал от карантина, вызванного пандемией. [55]

Пустынные территории [ править ]

В то время как некоторые регионы выиграли от карантина, регионы с дефицитом воды серьезно пострадали. Например, в Неваде за первый месяц карантина потребление воды увеличилось на 13,1%; предприятия использовали значительно меньше воды. Кроме того, потребление воды в академических учреждениях снизилось на 66,2%. В совокупности во всех секторах водоснабжения за первый месяц карантина общий объем водопотребления увеличился на 3,3%. Следовательно, были предприняты попытки ограничить использование воды в домашних хозяйствах из-за и без того нехватки воды в регионе. Эти меры включали водные пайки и другие ограничения, налагаемые на граждан в отношении использования воды, например, на полив травы. [99]

Промышленный сектор [ править ]

Во время пандемии многие общественные здания были закрыты на значительное время. Результатом этих остановок стали проблемы с качеством воды, такие как плесень в стоячей воде в трубах и выщелачивание. Это вызвало обеспокоенность, поскольку спрос со стороны нежилого сектора вернулся к нормальному уровню после прекращения остановок. Эффекты варьировались в зависимости от структуры нежилого сектора, однако в целом наблюдались изменения в спросе на воду. Изменения в спросе на воду также оказали заметное влияние на предприятия водоснабжения. Коммунальные предприятия понесли значительные потери доходов, поскольку общее потребление воды во многих районах сократилось, и одновременно множество счетов за воду остались неоплаченными, в то время как предприятия и некоммерческие клиенты испытывали финансовые трудности. Некоторые компании предлагали своим сотрудникам сверхурочную работу и оплату за работу в опасных условиях, поскольку их работа становилась все более важной, что привело к увеличению эксплуатационных расходов. [55] Отрасли промышленности, которые были частью цепочки водоснабжения, понесли потери в доходах, поскольку промышленный спрос на воду снизился. [100]

Слаборазвитые страны [ править ]

В регионах, уже сталкивающихся с препятствиями к доступу к воде по всему миру, таких как Демократическая Республика Конго и Йемен , пандемия усугубила проблемы. [101] [102] Это существовавшее ранее неравенство, связанное с инфраструктурой и доступом к воде, вероятно, стало фактором, способствовавшим несопоставимым последствиям пандемии. [103] Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ настоятельно рекомендовали, чтобы гигиенические средства для мытья рук были минимумом для борьбы с COVID-19, и предположили, что отсутствие доступа к этим необходимым средствам (для более чем 74 миллионов человек в арабских регионах) является причиной того, что люди находятся в очень тяжелом положении. высокий риск заражения COVID-19. [104]

В некоторых неразвитых странах предприятия водоснабжения сотрудничали с правительствами, чтобы временно приостановить выставление счетов уязвимым группам населения. Это была попытка смягчить последствия использования дополнительного количества воды во время пандемии, когда люди были без работы. Внедрение этого процесса привело к огромным потерям доходов компаний водоснабжения. [100]

Дикая природа [ править ]

Замусоренная медицинская перчатка насмерть окуня поймала

Цены на рыбу и спрос на рыбу снизились из-за пандемии в начале 2020 года, а рыболовные флоты по всему миру в основном простаивали. [105] [106] Немецкий ученый Райнер Фрёзе заявил, что биомасса рыбы увеличится из-за резкого сокращения рыболовства, и прогнозирует, что в европейских водах некоторых рыб, таких как сельдь , может удвоиться. биомасса [105] По состоянию на апрель 2020 года признаки восстановления водной среды остаются в основном эпизодическими. [107] Поскольку люди оставались дома из-за карантина и ограничений на поездки, многие виды животных были замечены свободно бродящими по городам. Морские черепахи были замечены откладывающими яйца на пляжах, которых они когда-то избегали (например, на побережье Бенгальского залива ), из-за более низкого уровня вмешательства человека и светового загрязнения. [108] В США количество смертельных столкновений транспортных средств с такими животными, как олени, лоси, лоси, медведи и пумы, сократилось на 58% в марте и апреле 2020 года. [109] В Национальном парке Глейшер ученые отметили значительные изменения в поведении диких животных из-за массового сокращения присутствия людей (по сути, это вынужденный парк внутри национального парка ). [110] [111]

Защитники природы ожидали, что в африканских странах произойдет массовый всплеск на мясо диких животных браконьерства . Мэтт Браун из организации Nature Conservancy сказал: «Когда у людей не будет другой альтернативы для получения дохода, наш прогноз – и мы наблюдаем это в Южной Африке – приведет к росту браконьерства в отношении дорогостоящих продуктов, таких как рог носорога» . и слоновая кость ». [11] [12] С другой стороны, Габон решил запретить употребление в пищу человеком летучих мышей и ящеров , чтобы остановить распространение зоонозных заболеваний, поскольку считалось, что SARS-CoV-2 передался человеку через этих животных. [112] Панголины больше не считаются переносчиками SARS-CoV-2. [113] В июне 2020 года Мьянма разрешила разведение находящихся под угрозой исчезновения животных, таких как тигры , панголины и слоны . Эксперты [ ВОЗ? ] опасаются, что попытки этой страны Юго-Восточной Азии дерегулировать охоту и разведение диких животных могут создать «новый Covid-19». [114]

В 2020 году всемирное исследование реакции млекопитающих дикой природы на присутствие человека во время карантина из-за COVID выявило сложные закономерности поведения животных. Хищные животные, как правило, были менее активны в присутствии людей, тогда как травоядные животные в развитых районах были более активными. Среди других результатов это предполагает, что травоядные животные могут рассматривать людей как щит от хищников, подчеркивая важность местоположения и истории присутствия человека для понимания реакции дикой природы на изменения в деятельности человека в данной области. [115]

Инфекции [ править ]

исходы . Было показано, что широкий спектр видов млекопитающих, как содержащихся в неволе, так и диких, восприимчив к SARS-CoV-2, причем некоторые из них имеют особенно смертельные [116] В частности, согласно одному исследованию, как у выращенных на фермах, так и у диких норок развились сильно симптоматические и тяжелые инфекции COVID-19, при этом уровень смертности достигает 35–55%. [117] [118] белохвостые олени С другой стороны, в значительной степени избежали тяжелых последствий, но фактически стали естественными резервуарами вируса: большое количество свободно гуляющих оленей заражено по всей территории США и Канады, включая примерно 80% . диких оленей Айовы стадо. [119] [120] Исследование, проведенное в августе 2023 года, по-видимому, подтвердило статус белохвостого оленя как резервуара заболевания, отметив, что эволюция вируса SARS-CoV-2 у оленей происходит в три раза быстрее, чем у людей, и что уровень заражения оставался высоким, даже в местах, редко посещаемых людьми. [121]

Вырубка и лесовосстановление [ править ]

Из-за резкого сокращения возможностей трудоустройства во время пандемии многие безработные были наняты для помощи в незаконных операциях по вырубке лесов по всему миру, особенно в тропиках. Согласно предупреждениям о вырубке лесов от Global Land Analysis & Discovery (GLAD), в общей сложности 9583 км2. 2 обезлесенных земель было обнаружено в глобальных тропиках в течение первого месяца после введения мер предосторожности против COVID-19, что примерно в два раза больше, чем годом ранее, в 2019 году (4732 км2). 2 ). [122] Нарушение, вызванное пандемией, послужило прикрытием для незаконных операций по вырубке лесов в Бразилии , которые достигли максимума за 9 лет. [123] Спутниковые снимки показали, что вырубка тропических лесов Амазонки выросла более чем на 50% по сравнению с базовым уровнем. [10] [9] И наоборот, безработица, вызванная пандемией Covid-19, облегчила набор рабочих для пакистанской « Цунами 10 миллиардов деревьев» кампании по ​​посадке 10 миллиардов деревьев (оценочная глобальная ежегодная чистая потеря деревьев) в течение 5 лет. [124] [125] [126] Поскольку из-за пандемии многие представители власти остались без работы, браконьерство стало гораздо более популярным в 2020 и 2021 годах. В Колумбии незаконная деятельность и лесные пожары были двумя крупнейшими факторами, способствующими дальнейшему уничтожению тропических лесов. [123]

Вырубка лесов оказывает воздействие на чистую питьевую воду. Одно исследование показало, что увеличение вырубки лесов на 1% снижает доступ к чистой питьевой воде на 0,93%. Вырубка лесов снижает качество воды, поскольку снижает инфильтрацию воды в почву, что приводит к более высокому уровню мутности воды. В странах, которые не в состоянии платить за очистку питьевой воды, это представляет собой серьезную проблему. [127]

климата Изменение

Изменение глобальных ежедневных выбросов ископаемого CO₂, % во время пандемии COVID-19.
Суточные выбросы CO₂ по шести секторам в 2019 г. и первой половине 2020 г. [128]
Влияние пандемии COVID-19 на ежедневные выбросы CO₂ во всем мире и в 11 странах [128]

Социальные сдвиги, вызванные блокировкой COVID-19, такие как принятие политики удаленной работы , [129] [130] и виртуальные мероприятия – могут иметь более продолжительное воздействие, помимо краткосрочного сокращения использования транспорта. [131] [132] [133] В исследовании, опубликованном в сентябре 2020 года, ученые подсчитали, что такие изменения в поведении, возникшие во время изоляции, могут навсегда сократить все выбросы CO₂ на транспорте на 15%. [134]

Несмотря на это, в мае 2020 года концентрация углекислого газа в атмосфере была самой высокой за всю историю человечества. [135] Эксперт по энергетике и климату Константин Самарас утверждает, что «пандемия — это худший из возможных способов сократить выбросы» и что «технологические, поведенческие и структурные изменения — лучший и единственный способ сократить выбросы». [135] Чжу Лю из Университета Цинхуа поясняет, что «только когда мы сократим наши выбросы еще больше и на более длительный срок, мы сможем увидеть снижение концентрации в атмосфере». [135] Мировой спрос на ископаемое топливо снизился почти на 10% на фоне мер по борьбе с COVID-19, и, как сообщается, многие экономисты-энергетики полагают, что он может не оправиться от кризиса. [136]

Влияние на климат [ править ]

В исследовании, опубликованном в августе 2020 года, ученые подсчитали, что глобальные выбросы NO x сократились на целых 30% в апреле, но были компенсированы ~20%-ным сокращением глобальных выбросов SO₂, которое ослабляет охлаждающий эффект, и пришли к выводу, что прямой эффект реакции Влияние пандемии на глобальное потепление, вероятно, будет незначительным: по оценкам, похолодание составит около 0,01 ± 0,005 °C к 2030 году по сравнению с базовым сценарием, но это косвенное воздействие связано с восстановлением экономики, направленным на стимулирование « зеленой» экономики , например, за счет сокращения выбросов ископаемого топлива. инвестиции в топливо, могли бы избежать будущего потепления на 0,3 °C к 2050 году. [137] [5] Исследование показывает, что для существенного воздействия на глобальное потепление необходимы системные изменения в том, как человечество питается и питается. [137]

В октябре 2020 года ученые сообщили, основываясь на данных о деятельности, близких к реальному времени, о «беспрецедентном» резком снижении глобальных выбросов CO₂ на 8,8% в первой половине 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года, что больше, чем во время предыдущих экономических спадов и мировых Вторая война. Авторы отмечают, что такое сокращение человеческой деятельности «не может быть ответом» и что структурные и трансформационные изменения в системах экономического управления и поведения людей. необходимы [138] [128] [139]

В январе 2021 года ученые сообщили, что сокращение загрязнения воздуха из-за всемирных ограничений, связанных с COVID-19, в 2020 году было больше, чем предполагалось ранее. Был сделан вывод, что из-за воздействия пандемии COVID-19 на климат в течение этого года вместо небольшого похолодания наблюдалось небольшое потепление климата Земли. Климатические модели использовались для выявления небольших воздействий, которые невозможно было обнаружить с помощью наблюдений. Ведущий автор исследования отметил, что выбросы аэрозолей в нижние слои атмосферы имеют серьезные последствия для здоровья и не могут быть частью жизнеспособного подхода к смягчению последствий глобального потепления. [140] [141] [142] Напротив, выбросы аэрозолей в верхние слои атмосферы не считаются риском для здоровья, но их воздействие на окружающую среду еще не исследовано должным образом. [143]

Несмотря на снижение антропогенных выбросов метана, уровень метана в атмосфере увеличился. Исследователи объяснили это увеличение количества метана, несмотря на сокращение выбросов метана человеком, увеличением выбросов метана водно-болотных угодьях, чему способствовало сокращение выбросов закиси азота. [144]

ископаемого Промышленность топлива

В докладе лондонского аналитического центра Carbon Tracker делается вывод, что пандемия COVID-19, возможно, привела к «окончательному упадку» отрасли ископаемого топлива, поскольку спрос на нефть и газ снижается, в то время как правительства стремятся ускорить переход к экологически чистой энергии. Он прогнозирует, что ежегодное снижение спроса на ископаемое топливо на 2% может привести к падению будущих прибылей нефтяных, газовых и угольных компаний с примерно $39 трлн до $14 трлн. [145] [136] Однако, по данным Bloomberg New Energy Finance, более полутриллиона долларов по всему миру в настоящее время предполагается вложить в высокоуглеродные отрасли. [146] Предварительные данные Фонда корпоративного финансирования Covid Банка Англии показывают, что миллиарды фунтов поддержки налогоплательщиков предназначены для направления компаниям, работающим на ископаемом топливе. [146] По данным Reclaim Finance, Европейский центральный банк намерен выделить до 220 миллиардов евро (193 миллиарда фунтов стерлингов) на отрасли ископаемого топлива. [146] По оценкам Ernst & Young, программа стимулирования, ориентированная на возобновляемые источники энергии и проекты, благоприятные для климата, может создать более 100 000 прямых рабочих мест по всей Австралии, и, по оценкам, каждый 1 миллион долларов, потраченный на возобновляемые источники энергии и экспорт, создает 4,8 рабочих мест с полной занятостью в сфере возобновляемых источников энергии. инфраструктуру, в то время как 1 миллион долларов на проекты по ископаемому топливу создаст только 1,7 рабочих мест с полной занятостью. [147]

Кроме того, из-за последствий пандемии COVID-19 для ископаемого топлива и нефтехимической промышленности цены на природный газ на короткое время упали настолько низко, что производители газа сжигали его на месте (не окупая затрат на его транспортировку). к установкам по взлому ). Запреты на одноразовый потребительский пластик (в Китае, Евросоюзе, Канаде и многих странах Африки) и запрет на пластиковые пакеты (в ряде штатов США) также значительно снизили спрос на пластик. Многие крекинговые установки в США были приостановлены. Нефтехимическая промышленность пытается спасти себя, пытаясь быстро расширить спрос на пластиковые изделия во всем мире (т.е. путем отмены запретов на пластик и увеличения количества продуктов, завернутых в пластик в странах, где использование пластика еще не так широко распространено (т.е. в развивающихся странах). )). [148]

Велоспорт [ править ]

Во время пандемии многие люди начали ездить на велосипеде . [149] вызывая резкий рост продаж велосипедов. [150] [151] [152] [153] [154] Во многих городах создаются полупостоянные « всплывающие велосипедные дорожки », чтобы предоставить людям, перешедшим с общественного транспорта на велосипеды, больше места. Многие люди выбрали езду на велосипеде из-за повышенного беспокойства по поводу общественного транспорта. Это произошло потому, что общественный транспорт иногда мог быть переполнен, что вызывало опасения, что можно заразиться COVID-19. Кроме того, во время пандемии физические упражнения стали более популярными, поскольку карантин привел к массовой безработице. Эти причины привели к «велосипедному буму». [155] [156] [157] [158] [159] В Берлине существуют предложения сделать изначально обратимые изменения постоянными. [160] [161] [162] [163] [164]

Розничная торговля и производство продуктов питания [ править ]

Производство продуктов питания [ править ]

Мелкие фермеры используют цифровые технологии как способ прямой продажи продукции, а сельское хозяйство, поддерживаемое сообществом , и системы прямых продаж находятся на подъеме. [165] Эти методы принесли пользу небольшим интернет-магазинам, которые преимущественно продают органические и местные продукты питания, и могут оказать положительное воздействие на окружающую среду, поскольку потребители предпочитают получать доставку, а не ездить в магазин на машине. [166] Во время пандемии онлайн-покупки продуктов питания существенно выросли. [167]

Хотя выбросы углерода во время пандемии снизились, выбросы метана от домашнего скота продолжали расти. Метан является более сильным парниковым газом, чем углекислый газ. [168]

Розничная торговля [ править ]

Из-за ограничений и протоколов COVID-19 многие потребители во время пандемии перешли на онлайн-покупки , что привело к увеличению электронной коммерции на 32%. Это привело к увеличению количества упаковочных отходов . [169] Многие онлайн-покупки совершались на предметы первой необходимости; однако 45% покупателей совершили второстепенные покупки, например одежду. Продолжаются споры о том, являются ли онлайн-покупки более экологически чистыми, чем покупки в магазинах, и в настоящее время нет единого мнения о том, что лучше. [ по мнению кого? ] Как онлайн-покупки, так и личные покупки имеют аспекты, которые как помогают, так и вредят окружающей среде. Например, доставка продукции отдельным потребителям может нанести такой же вред окружающей среде, как и электроснабжение обычного магазина. Еще одним фактором, который следует учитывать, было то, что 20% онлайн-возвратов оказывались на свалке, поскольку их нельзя было перепродать как новый товар. [170]

Помет [ править ]

Хирургическая маска, брошенная на опушке леса Фонтенбло (охраняемая территория), декабрь 2020 года.

Существенное увеличение пластиковых отходов во время пандемии COVID-19 стало серьезной экологической проблемой. Возросший спрос на одноразовый пластик усугубил и без того серьезную проблему загрязнения пластиком. Большая часть нового пластика, обнаруженного в океанах, была произведена в больницах, транспортных упаковках и средствах индивидуальной защиты (СИЗ). За первые 18 месяцев пандемии накопилось около 8 миллионов тонн отходов. Значительная часть отходов поступает из развивающихся стран, а 72% этих отходов приходится на Азию. Этот излишек отходов особенно беспокоил океаны (и дикую природу) и в основном накапливался на пляжах и прибрежных регионах. [171]

В Кении пандемия COVID-19 повлияла на количество мусора, обнаруженного на пляжах; примерно 55,1% найденного мусора были предметами, связанными с пандемией. Хотя мусор, связанный с пандемией, появился на пляжах Кении, он не попал в воду. Считалось, что это результат закрытия пляжей и отсутствия движения во время пандемии. Большую часть мусора, найденного на пляжах, представляли собой тканевые маски. Количество тканевых масок, производимых во время пандемии, в Кении росло для людей, которые не могли позволить себе покупать одноразовые маски. Все больше людей покупали тканевые маски, а затем неправильно их выбрасывали, что и стало прямой причиной появления большого количества масок на побережье или на пляжах. Именно поэтому пляжи были закрыты во время пандемии. [172]

Дополнительные последствия пандемии были замечены в Гонконге, где одноразовые маски оказались на пляжах островов Соко. [173] Это было связано с увеличением производства и использования одноразовых масок для личного и коммерческого использования, что привело к увеличению последующей утилизации этой продукции. [174]

Согласно исследованию, проведенному Массачусетским технологическим институтом , в результате пандемии ежедневно образуется до 7200 тонн медицинских отходов, большая часть которых представляет собой одноразовые маски . Данные были собраны в течение первых шести месяцев пандемии (с конца марта 2020 года по конец сентября 2020 года) в США. Эти расчеты относились только к медицинским работникам, не считая использования масок населением. Теоретически, если бы каждый медицинский работник в США носил новую маску N95 для каждого пациента, с которым он столкнулся, общее количество необходимых масок составило бы примерно 7,4 миллиарда при стоимости 6,4 миллиарда долларов. Это приведет к образованию 84 миллионов кг отходов. Однако то же исследование также показало, что обеззараживание обычных масок N95, что делает маски многоразовыми, снижает количество отходов в окружающей среде на 75%, а полностью многоразовые силиконовые маски N95 могут обеспечить еще большее сокращение отходов. [175] По оценкам другого исследования, в Африке ежемесячно выбрасывается более 12 миллиардов медицинских и тканевых масок для лица (что эквивалентно 105 000 тонн). [176]

Большинство масок, использованных во время пандемии, были утилизированы надлежащим образом, поэтому, как и обычный мусор, в большинстве стран в качестве метода окончательной утилизации использовалось сжигание. В процессе сжигания обычно образуется два типа золы; один представлял собой остатки шлака, а другой содержал токсичные вещества (диоксины, пластмассы и тяжелые металлы). На различных стадиях сжигания отходов не существовало абсолютного метода, который мог бы полностью удалить вредные вещества из золы. Эти вещества нанесли вред здоровью человека и нанесли необратимый ущерб экологической среде Земли. Вторичное загрязнение часто обнаруживалось в воздухе, продуктах питания и сточных водах в результате сжигания отходов. [177]

Карантинные ограничения, введенные во многих местах, повлияли на объемы пластиковых отходов. Покупка товаров, в том числе продуктов питания, в Интернете приводит к увеличению количества упаковочных отходов. Пандемия существенно повлияла на системы переработки бытовых отходов. Временное приостановление сбора бытовых отходов в некоторых юрисдикциях в целях защиты работников, занимающихся утилизацией отходов, привело к сокращению поставок перерабатываемых материалов. В США 34% компаний по переработке мусора частично или полностью закрылись. Во многих азиатских странах, включая Индию, Малайзию и Вьетнам, только около трети переработчиков продолжали ежедневную работу из-за антипандемических мер. Многие неофициальные сборщики мусора серьезно пострадали от приказов сидеть дома и закрытия предприятий. Ожидается, что бедность неформальных работников в развивающихся странах увеличится на 56%. Давление на существующую инфраструктуру управления отходами также привело к некачественному обращению с отходами, включая захоронение и открытое сжигание. В 2020 году в Дублине, Ирландия, незаконные свалки увеличились на 25%, а в Соединенном Королевстве незаконная вывозка отходов выросла на 300%. [178]

другие экономические Инвестиции и меры

Инвестиционный обзор Европейского инвестиционного банка 2020 [179] [180]

Некоторые отметили, что запланированный пакет стимулов может быть разработан для ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии и повышения энергетической устойчивости . [131] Исследователи Института мировых ресурсов выделили ряд причин для инвестиций в общественный транспорт , а также езду на велосипеде и пешие прогулки во время и после пандемии. [181] Использование общественного транспорта в городах по всему миру упало на 50-90%, что привело к значительным потерям доходов операторов. Инвестиции, такие как усиление гигиенических мер в общественном транспорте и соответствующие меры социального дистанцирования, могут решить проблемы общественного здравоохранения, связанные с использованием общественного транспорта. [182] Международное энергетическое агентство заявляет, что поддержка со стороны правительств в связи с пандемией может стимулировать быстрый рост аккумуляторных и водородных технологий, снизить зависимость от ископаемого топлива и проиллюстрировала уязвимость ископаемого топлива перед проблемами хранения и распределения. [183] [184] [185]

Согласно исследованию, опубликованному в августе 2020 года, восстановление экономики, «склоняющееся к зеленому стимулированию и сокращению инвестиций в ископаемое топливо», могло бы избежать будущего потепления на 0,3 °C к 2050 году. [5]

Генеральный секретарь Клуба богатых стран ОЭСР Хосе Анхель Гурриа призвал страны «воспользоваться этой возможностью [восстановления от Covid-19] для реформирования субсидий и использования государственных средств таким образом, чтобы принести максимальную пользу людям и планете». [146]

В марте 2020 года ЕЦБ объявил о программе экстренных покупок на случай пандемии . [186] Reclaim Finance заявила, что Совету управляющих не удалось интегрировать климат как в монетарную политику «обычного бизнеса», так и в меры реагирования на кризис. Он также проигнорировал призыв 45 неправительственных организаций, которые потребовали, чтобы ЕЦБ произвел глубокий сдвиг в вопросах климатической интеграции на этом заседании по принятию решений. [187] Это связано с тем, что он также финансирует 38 компаний, работающих на ископаемом топливе, в том числе 10 работающих в сфере угля и 4 в сфере сланцевой нефти и газа. [188] Гринпис заявил, что (к июню 2020 года) покупки активов ЕЦБ, связанные с Covid-19, уже профинансировали сектор ископаемого топлива на сумму до 7,6 миллиардов долларов. [189]

В докладе «Мы восстанавливаемся лучше?» Обсерватории глобального восстановления Оксфордского университета говорится, что из $14,6 трлн расходов, объявленных 50 крупнейшими странами мира в 2020 году, $1,9 трлн (13%) были направлены на долгосрочные цели. меры восстановления, а 341 миллиард долларов (18%) долгосрочных расходов пришлось на зеленые инициативы. [190]

в 2020 году В связи с быстрым распространением вспышки COVID-19 в Европейском Союзе внимание к Европейскому зеленому соглашению уменьшилось. Некоторые предлагали либо сделать ежегодную паузу, либо даже полностью расторгнуть сделку. Европейского Союза Многие считают, что в настоящее время основным направлением нынешнего процесса формирования политики должен быть немедленный, краткосрочный кризис, а не изменение климата. [191] В мае 2020 года европейский пакет восстановления экономики стоимостью 750 миллиардов евро под названием « Следующее поколение ЕС » [192] [193] и был объявлен бюджет в 1 триллион евро. Европейская зеленая сделка является ее частью. Один из принципов пакета – «Не навреди». Деньги будут потрачены только на проекты, соответствующие некоторым экологическим критериям. 25% всего финансирования пойдет на смягчение последствий изменения климата . Ископаемое топливо и ядерная энергетика исключены из финансирования. [6]

В 2021 году Джо Байден объявил о Законе о плане спасения Америки от 2021 года на сумму 1,9 триллиона долларов. 11 марта 2021 года [194] Он также объявил о Плане «Восстановить лучше, чем было» .

Некоторые источники доходов для экологических проектов, такие как общины коренных народов, контролирующие тропические леса и природоохранные проекты, сократились из-за пандемии. [195]

Несмотря на временное снижение глобальных выбросов углерода, Международное энергетическое агентство предупредило, что экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19, могут помешать или задержать компании и другие стороны в инвестировании в зеленую энергетику . [14] [196] [197] Другие предостерегали, что крупные корпорации и богатые люди могут использовать кризис для получения экономической выгоды в соответствии с « доктриной шока» , как это произошло после прошлых пандемий. [198]

состоялся День экологического кризиса более чем на три недели позже, чем в 2019 году, из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19 во всем мире. [199] Президент Global Footprint Network утверждает, что пандемия сама по себе является одним из проявлений «экологического дисбаланса». [199] [200]

Примерно 58% предприятий в Европейском Союзе обеспокоены физическими опасностями изменения климата, особенно в регионах, подверженных экстремальным погодным условиям. [201] В 2021 году проблемой изменения климата занимались 43% предприятий ЕС. Несмотря на пандемию, доля предприятий, планирующих инвестиции, связанные с изменением климата, выросла до 47% с 41% в 2020 году. [201] [202] Однако будущие инвестиции сдерживаются неопределенностью в отношении нормативно-правовой базы и налогообложения. [201] [203]

Согласно анализу 2022 года из 14 триллионов долларов, которые страны «Большой двадцатки» потратили на стимулирование экономики в 2020 и 2021 годах, только около 6% было выделено на области, «которые также сократят выбросы», а 3% — на целевые мероприятия, «которые, вероятно, увеличат выбросы». глобальные выбросы». [204]

Анализ и рекомендации [ править ]

Множество организаций и организаций-коалиций, таких как аналитические центры , компании, бизнес-организации, политические органы и исследовательские институты , подготовили односторонний анализ и рекомендации по инвестициям и соответствующим мерам для устойчивого социально-экономического восстановления после пандемии на глобальном и национальном уровнях, включая Международное энергетическое агентство , [205] [182] Институт Грэнтэма – Изменение климата и окружающая среда [206] и Европейская Комиссия . [207] [208] [209] [210] [211] ООН Генеральный секретарь Антониу Гутерриш рекомендовал шесть общих принципов устойчивого развития для формирования процесса восстановления. [212]

Согласно отчету, подготовленному по заказу Группы высокого уровня по устойчивой экономике океана и опубликованному в июле 2020 года, инвестиции в четыре ключевые области вмешательства в океан могут помочь восстановлению экономики и принести высокую отдачу от инвестиций с точки зрения экономических, экологических преимуществ и преимуществ для здоровья. По словам Джеки Савица, главного политического директора американской некоммерческой организации по охране океана Oceana , такие стратегии, как «установление научно обоснованных ограничений на вылов рыбы, чтобы запасы могли восстановиться, практика выборочного рыболовства для защиты исчезающих видов и обеспечение того, чтобы рыболовные снасти не разрушали океанскую среду обитания». все это эффективные и экономичные способы управления устойчивым рыболовством ». [213]

Политика [ править ]

Пандемия также повлияла на экологическую политику и климатическую дипломатию , поскольку Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2020 года была перенесена на 2021 год в ответ на пандемию после того, как ее место проведения было преобразовано в полевой госпиталь. Эта конференция имела решающее значение, поскольку страны должны были внести увеличенный вклад в Парижское соглашение, определяемый на национальном уровне . Пандемия также ограничивает способность стран, особенно развивающихся стран с низким государственным потенциалом , вносить определяемые на национальном уровне вклады, поскольку они сосредоточены на борьбе с пандемией. [13]

Time выделил три возможных риска: подготовка к конференции в Глазго в ноябре 2020 года, запланированной после Парижского соглашения 2015 года , была сорвана; что общественность будет считать глобальное потепление менее приоритетной проблемой, чем пандемия, что ослабит давление на политиков; и что желание «перезапустить» мировую экономику приведет к избытку дополнительного производства парниковых газов . Однако падение цен на нефть во время рецессии, вызванной Covid-19, может стать хорошей возможностью избавиться от субсидий на ископаемое топливо , считает исполнительный директор Международного энергетического агентства . [214]

Carbon Tracker утверждает, что Китаю не следует стимулировать экономику путем строительства планируемых угольных электростанций , поскольку многие из них будут иметь отрицательный денежный поток и станут бесполезными активами . [215]

США Администрация Трампа приостановила исполнение некоторых законов об охране окружающей среды через Агентство по охране окружающей среды (EPA) во время пандемии. Это позволяет загрязнителям игнорировать некоторые экологические законы, если они могут утверждать, что эти нарушения были вызваны пандемией. [216]

реакции Популярные

Юмор [ править ]

В начале пандемии предполагаемая польза для окружающей среды, вызванная замедлением человеческой деятельности, привела к созданию мемов . [217] Эти мемы, как правило, игнорируют преувеличенные или искаженные заявления о пользе для окружающей среды, тех, кто слишком доверчив к этим заявлениям, и тех, кто сравнивает человечество с COVID, истолковывая человеческую цивилизацию как вирусную инфекцию на Земле. [217] [218] [219] Мемы включают в себя изображения с подписями, такими как «природа исцеляется», «Земля исцеляется», «мы — вирус» или комбинации этих фраз. [217] В одной из таких шуток, твите, была фотография большой резиновой утки в Темзе с текстом «природа исцеляется», истолковывая утку как местный вид, возвращающийся в реку в отсутствие человеческой деятельности. [217]

Активизм [ править ]

В марте 2020 года в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии Национальный фонд инициировал кампанию # BlossomWatch , которая побуждала людей делиться изображениями первых признаков весны, таких как цветение фруктовых деревьев, которые они видели во время прогулок в условиях карантина. [220]

произошел первый зарегистрированный случай передачи SARS-CoV-2 от животного к человеку В декабре 2021 года, когда в Гонконге через импортированных домашних хомяков, исследователи выразили трудности с выявлением некоторых вирусных мутаций в глобальном банке геномных данных , что привело к городские власти объявят о массовой выбраковке всех хомяков, купленных после 22 декабря 2021 года, что затронет примерно 2000 животных. После того, как правительство «настоятельно рекомендовало» гражданам сдавать своих питомцев, около 3000 человек присоединились к подпольной деятельности, чтобы способствовать усыновлению брошенных хомяков по всему городу и сохранению владения домашними животными с помощью таких методов, как подделка квитанций о покупке в зоомагазине. Некоторые активисты пытались перехватить владельцев, которые собирались сдать домашних хомяков, и убедить их вместо этого выбрать усыновление, что, как впоследствии предупредило правительство, будет подвергнуто действиям полиции. [221] [222]

Эффект отскока [ править ]

Возобновление работы отраслей промышленности и транспорта, производящих парниковые газы , после карантина из-за COVID-19 предполагалось как событие, которое будет способствовать увеличению производства парниковых газов, а не его сокращению. [223] В транспортном секторе пандемия может вызвать несколько последствий, в том числе изменения в поведении, такие как увеличение удаленной работы и телеконференций , а также изменения в бизнес-моделях , что, в свою очередь, может привести к сокращению выбросов от транспорта. По оценкам научного исследования, опубликованного в сентябре 2020 года, поддержание таких поведенческих изменений может сократить на 15% все выбросы транспорта с ограниченным воздействием на благосостояние общества. [134] С другой стороны, может произойти отход от общественного транспорта из-за страха заражения и использования одноместных автомобилей, что значительно увеличит выбросы. [224] Однако во время пандемии градостроители также прокладывают новые велосипедные дорожки в некоторых городах. [225] В июне 2020 года сообщалось, что выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются. [226]

Организация экономического сотрудничества и развития рекомендует правительствам продолжать обеспечивать соблюдение существующих правил загрязнения воздуха после кризиса Covid-19 и направлять меры финансовой поддержки поставщикам общественного транспорта для повышения пропускной способности и качества с упором на сокращение скопления людей и продвижение более чистых объектов. [224]

Фатих Бирол , исполнительный директор Международного энергетического агентства , заявляет, что «следующие три года определят ход следующих 30 лет и последующих лет» и что «если мы не предпримем действия, мы обязательно увидим восстановление выбросов». Если выбросы восстановятся, очень трудно представить, как они будут снижены в будущем. Вот почему мы призываем правительства принять пакеты устойчивого восстановления». [208]

«Глобального углеродного бюджета 2021» В марте 2022 года, перед официальной публикацией препринта , [227] сообщили ученые по данным Carbon Monitor [228] Данные показывают, что после рекордного снижения выбросов CO 2, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году, глобальные выбросы CO 2 резко возросли на 4,8% в 2021 году, что указывает на то, что при нынешней траектории углеродный бюджет на 1,5 °C будет израсходован в течение 9,5 лет. с Вероятность 2 3 . [229]

и Психология восприятие риска

Пандемия изменила взгляды людей на проблемы, стоящие перед их странами, как следует из климатического исследования Европейского инвестиционного банка за 2020–2021 годы. [230]

Хаос и негативные последствия пандемии COVID-19 сделали катастрофическое будущее менее отдаленным, а действия по его предотвращению — более необходимыми и разумными. Однако это также имело противоположный эффект, сосредоточив внимание на более насущных проблемах пандемии, а не на более крупных глобальных проблемах, таких как изменение климата и вырубка лесов . [231]

Улучшения, вызванные бездействием человека во время карантина, не являются показателем того, что изменение климата улучшается в долгосрочной перспективе или что методы сохранения климата следует отложить. Однако несколько международных конвенций по изменению климата были отложены, а в некоторых случаях и не перенесены. Яркими примерами являются перенос COP26, Конференции ООН по изменению климата, Всемирного конгресса охраны природы, Конвенции о биологическом разнообразии и Конференции ООН по океану. Эти конференции изначально были созданы для того, чтобы страны всего мира могли разработать конкретные планы по обеспечению безопасности будущих поколений. Хотя улучшение климата, наблюдаемое во время карантина, дало надежду на будущее, поскольку люди вернулись к нормальной деятельности, эти изменения оказались временными. [232]

на экологический мониторинг прогнозирование и Влияние

Прогнозы погоды [ править ]

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) объявил, что сокращение количества полетов самолетов во всем мире из-за пандемии может повлиять на точность прогнозов погоды, сославшись на использование коммерческими авиакомпаниями системы ретрансляции метеорологических данных для самолетов (AMDAR) в качестве неотъемлемого вклада в точность прогноза погоды. ЕЦСПП . прогнозирует, что покрытие AMDAR уменьшится на 65% и более из-за сокращения количества коммерческих рейсов [233]

Снижение сейсмического шума

Сейсмологи сообщили, что карантин, блокировка и другие меры по смягчению последствий COVID-19 привели к среднему глобальному снижению высокочастотного сейсмического шума до 50%. В этом исследовании сообщается, что снижение шума стало результатом сочетания факторов, включая сокращение дорожного движения/транспорта, снижение промышленной активности и снижение экономической активности. Снижение сейсмического шума наблюдалось как на удаленных станциях сейсмического мониторинга, так и на скважинных датчиках, установленных на глубине нескольких сотен метров под землей. В исследовании говорится, что пониженный уровень шума может позволить лучше отслеживать и обнаруживать естественные источники сейсмической активности, такие как землетрясения и вулканическая активность. [234]

Доказано, что шумовое загрязнение отрицательно влияет как на людей, так и на беспозвоночных. ВОЗ предполагает, что 100 миллионов человек в Европе ежедневно подвергаются негативному воздействию нежелательного шума, что приводит к потере слуха, сердечно-сосудистым расстройствам, потере сна и негативным психологическим последствиям. Однако во время пандемии правительство ввело ограничения на поездки, сократив движение автомобилей и самолетов, что привело к значительному снижению шумового загрязнения. [235]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Земная обсерватория» . 28 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 2 апреля 2020 года . Проверено 9 апреля 2020 г.
  2. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Толлефсон Дж. (январь 2021 г.). «COVID сократил выбросы углекислого газа в 2020 году, но ненамного». Природа . 589 (7842): 343. Бибкод : 2021Natur.589..343T . дои : 10.1038/d41586-021-00090-3 . ПМИД   33452515 . S2CID   231622354 .
  3. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Форстер П.М., Форстер Х.И., Эванс М.Дж., Гидден М.Дж., Джонс К.Д., Келлер К.А. и др. (август 2020 г.). «Ошибка: исправление издателя: текущие и будущие глобальные климатические последствия, вызванные COVID-19» . Природа Изменение климата . 10 (10): 971. doi : 10.1038/s41558-020-0904-z . ПМЦ   7427494 . ПМИД   32845944 .
  4. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Руме Т., Ислам СМ (сентябрь 2020 г.). «Экологические последствия пандемии COVID-19 и потенциальные стратегии устойчивого развития» . Гелион . 6 (9): e04965. Бибкод : 2020Heliy...604965R . дои : 10.1016/j.heliyon.2020.e04965 . ПМЦ   7498239 . ПМИД   32964165 .
  5. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Форстер П.М., Форстер Х.И., Эванс М.Дж., Гидден М.Дж., Джонс К.Д., Келлер К.А. и др. (7 августа 2020 г.). «Текущее и будущее глобальное воздействие на климат в результате COVID-19» . Природа Изменение климата . 10 (10): 913–919. Бибкод : 2020NatCC..10..913F . дои : 10.1038/s41558-020-0883-0 . ISSN   1758-6798 .
  6. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Саймон Ф (27 мая 2020 г.). « Не навреди»: Фонд восстановления ЕС имеет зеленые ниточки» . www.euractiv.com . Проверено 4 июня 2020 г.
  7. ^ Карпентер С. «По мере того, как Европа представляет пакет «зеленого» восстановления, трансатлантический раскол в отношении климатической политики расширяется» . Форбс . Проверено 4 июня 2020 г.
  8. ^ «Франция и Германия выносят на обсуждение предложение Европейского фонда восстановления» . Южный саммит ЕС . 4 июня 2020 г. Проверено 4 июня 2020 г.
  9. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Вырубка лесов Амазонки резко возросла под прикрытием коронавируса» . Новости Эн-Би-Си . 11 мая 2020 г.
  10. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Вырубка тропических лесов Амазонки ускоряется на фоне пандемии COVID-19» . Новости АВС . 6 мая 2020 г.
  11. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Защитники природы опасаются, что во время пандемии COVID-19 увеличится браконьерство в Африке» . Новости АВС . 14 апреля 2020 г.
  12. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б « «Грязный кровавый бизнес:» Браконьеры убивают больше животных, поскольку коронавирус подавляет туризм в Африке» . CNBC . 24 апреля 2020 г.
  13. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Климатические переговоры Cop26 перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса» . Домашние новости климата . 1 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2020 года . Проверено 2 апреля 2020 г.
  14. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Ньюбургер Э (13 марта 2020 г.). «Коронавирус может ослабить действия по изменению климата и нанести удар по инвестициям в чистую энергетику, предупреждают исследователи» . CNBC . Архивировано из оригинала 15 марта 2020 года . Проверено 16 марта 2020 г.
  15. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Арагав Т.А., Меконнен Б.А. (20 января 2021 г.). «Текущие угрозы загрязнения пластиком из-за COVID-19 и возможные методы смягчения последствий: преобразование отходов в энергию посредством пиролиза» . Исследование экологических систем . 10 (1): 8. Бибкод : 2021EnvSR..10....8A . дои : 10.1186/s40068-020-00217-x . ПМЦ   7816145 . ПМИД   34777936 .
  16. ^ Ардуссо М., Фореро-Лопес А.Д., Буцци Н.С., Спеттер К.В., Фернандес-Северини, доктор медицинских наук (апрель 2021 г.). «Воздействие пандемии COVID-19 на пластик и противовирусный полимерный текстиль, вызывающее загрязнение пляжей и побережий Южной Америки» . Наука об общей окружающей среде . 763 : 144365. Бибкод : 2021ScTEn.76344365A . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.144365 . ПМЦ   7726578 . ПМИД   33360513 .
  17. ^ Гудно Би Джей (2021). Механика материалов . Cengage Обучение. ISBN  978-0-357-37785-7 . OCLC   1140170160 .
  18. ^ Мишра А. «Загрязнение воздуха» . ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . ВОЗ . Проверено 23 июня 2020 г.
  19. ^ «Повышается ли уровень моря?» . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Архивировано из оригинала 18 февраля 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
  20. ^ «Изменение климата» . Национальное географическое общество . 28 марта 2019 года. Архивировано из оригинала 31 декабря 2019 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
  21. ^ «10 последствий изменения климата, которые коснутся всех нас» . Состояние планеты . 27 декабря 2019 года . Проверено 7 ноября 2021 г.
  22. ^ Джеймисон Д.Т., Гелбанд Х., Хортон С., Джа П., Лаксминараян Р., Мок К.Н., Ньюджент Р., Мадхав Н., Оппенгейм Б., Галливан М., Мулембакани П., Рубин Э., Вулф Н. (2017). «Пандемии: риски, последствия и смягчение последствий». Джеймисон Д.Т., Гелбанд Х., Хортон С., Джа П. (ред.). Приоритеты борьбы с болезнями: улучшение здоровья и сокращение бедности (3-е изд.). Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк. стр. 315–345. дои : 10.1596/978-1-4648-0527-1_ch17 . ISBN  978-1-4648-0527-1 . ПМИД   30212163 .
  23. ^ Копнина Х., Вашингтон Х., Тейлор Б., Пикколо Дж. (1 февраля 2018 г.). «Антропоцентризм: больше, чем просто неправильно понятая проблема» . Журнал сельскохозяйственной и экологической этики . 31 (1): 109–127. дои : 10.1007/s10806-018-9711-1 . ISSN   1573-322X . S2CID   158116575 .
  24. ^ Паттерсон Дж.Э., Макинтайр К.М., Клаф Х.Э., Раштон Дж. (2021). «Социальные последствия пандемий: сравнение COVID-19 с историей, чтобы сфокусировать наши ответные меры» . Границы общественного здравоохранения . 9 : 630449. дои : 10.3389/fpubh.2021.630449 . ПМК   8072022 . ПМИД   33912529 .
  25. ^ Бейтс А.Э., Примак Р.Б., Морага П., Дуарте К.М. (август 2020 г.). «Пандемия COVID-19 и связанная с ней изоляция как «глобальный эксперимент по ограничению свободы людей» для изучения сохранения биоразнообразия» . Биологическая консервация . 248 (7): 108665. Бибкод : 2020BCons.24808665B . doi : 10.1016/j.biocon.2020.108665 . ПМЦ   7284281 . ПМИД   32549587 .
  26. ^ «COVID-19 унес жизни 5 миллионов человек, и пандемия еще далека от завершения» . Наука . 1 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 29 октября 2021 года . Проверено 7 ноября 2021 г.
  27. ^ «Почему необходима изоляция от коронавируса?» . www.gavi.org . Проверено 7 ноября 2021 г.
  28. ^ «Объединенная программа по науке и политике глобальных изменений | Центр науки о глобальных изменениях Массачусетского технологического института» .
  29. ^ Адхикари, Арпита; Сенгупта, Джойдип; Хусейн, Чаудхери Мустансар (1 октября 2021 г.). «Снижение выбросов/концентрации углерода во время COVID-19: критический обзор временного облегчения» . Углеродные тенденции . 5 : 100131. Бибкод : 2021CarbT...500131A . дои : 10.1016/j.cartre.2021.100131 . ISSN   2667-0569 . ПМК   8590614 . ПМИД   38620883 .
  30. ^ Пирсон Р.М., Сиверс М., МакКлюр Э.К., Тершвелл М.П., ​​Коннолли Р.М. (май 2020 г.). «Восстановление Covid-19 может принести пользу биоразнообразию» . Наука . 368 (6493): 838–839. Бибкод : 2020Sci...368..838P . дои : 10.1126/science.abc1430 . ПМИД   32439784 . S2CID   218836621 .
  31. ^ Родригес CM (27 марта 2020 г.). «Письмо: Мы призываем лидеров поставить вопросы климата и биоразнообразия во главу угла повестки дня» . Файнэншл Таймс . Проверено 3 апреля 2020 г. .
  32. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г Чжан Р., Чжан Ю, Линь Х, Фэн Икс, Фу ТМ, Ван Ю (апрель 2020 г.). «Сокращение и восстановление выбросов NO x во время COVID-19 в Восточном Китае» . Атмосфера . 11 (4): 433. Бибкод : 2020Атмос..11..433Z . дои : 10.3390/atmos11040433 . S2CID   219002558 .
  33. ^ Уоттс Дж., Комменда Н. (23 марта 2020 г.). «Пандемия коронавируса привела к огромному снижению загрязнения воздуха» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2020 года . Проверено 4 апреля 2020 г.
  34. ^ Ле Кере С, Джексон РБ, Джонс М.В., Смит А.Дж., Абернети С., Эндрю Р.М., Де-Гол А.Дж., Уиллис Д.Р., Шан Ю., Канаделл Дж.Г., Фридлингштейн П. (19 мая 2020 г.). «Временное сокращение ежедневных глобальных выбросов CO 2 во время принудительного заключения из-за COVID-19» . Природа Изменение климата . 10 (7): 647–653. Бибкод : 2020NatCC..10..647L . дои : 10.1038/s41558-020-0797-x . ISSN   1758-6798 . S2CID   218693901 .
  35. ^ Кэррингтон Д., изд. (7 апреля 2020 г.). «Загрязнение воздуха связано с гораздо более высоким уровнем смертности от Covid-19, говорится в исследовании» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Архивировано из оригинала 9 апреля 2020 года . Проверено 10 апреля 2020 г.
  36. ^ Мюлливирта Л (19 февраля 2020 г.). «Анализ: Коронавирус временно сократил выбросы CO2 в Китае на четверть» . Карбоновый бриф . Архивировано из оригинала 4 марта 2020 года . Проверено 16 марта 2020 г.
  37. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б МакМахон Дж. «Исследование: изоляция от коронавируса, вероятно, спасла 77 000 жизней в Китае только за счет снижения загрязнения» . Форбс . Проверено 3 ноября 2021 г.
  38. ^ «5 способов, которыми мы упустили потенциал восстановления после пандемии, и как вы можете помочь переломить ситуацию» . Глобальный гражданин . 10 сентября 2021 г. Проверено 14 сентября 2021 г.
  39. ^ МакМахон Дж. (16 марта 2020 г.). «Исследование: изоляция от коронавируса, вероятно, спасла 77 000 жизней в Китае только за счет снижения загрязнения» . Форбс . Архивировано из оригинала 17 марта 2020 года . Проверено 16 марта 2020 г.
  40. ^ «Глобальные последствия вспышки коронавируса» . Центр стратегических и международных исследований . 5 марта 2020 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2020 года . Проверено 4 апреля 2020 г.
  41. ^ Грин М (13 марта 2020 г.). «По данным спутниковых данных, загрязнение воздуха на севере Италии уменьшилось после карантина из-за коронавируса» . Рейтер . Архивировано из оригинала 16 марта 2020 года . Проверено 16 марта 2020 г.
  42. ^ Пичета Р. (9 апреля 2020 г.). «Люди в Индии могут увидеть Гималаи впервые за «десятилетия», поскольку карантин снижает загрязнение воздуха» . CNN . Архивировано из оригинала 1 октября 2020 года.
  43. ^ Браун В. «Коронавирус Covid-19: Гималаи в Индии снова становятся видимыми по мере снижения уровня загрязнения» . Вестник Новой Зеландии . Архивировано из оригинала 24 октября 2020 года.
  44. ^ «Над Китаем резко упало содержание диоксида азота в воздухе» . Earthobservatory.nasa.gov . 28 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 2 апреля 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
  45. ^ в Китае «Анализ: Коронавирус временно сократил выбросы CO2 на четверть» . Карбоновое резюме . 19 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 4 марта 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
  46. ^ «НАСА Аура ОМИ» . НАСА Аура . Архивировано из оригинала 3 марта 2020 года.
  47. ^ «Китайский Новый год 2020» . chinesenewyear.net . Архивировано из оригинала 29 февраля 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
  48. ^ «Земля имеет значение: как коронавирус влияет (и не влияет) на окружающую среду» . Earthobservatory.nasa.gov . 5 марта 2020 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2020 года . Проверено 6 апреля 2020 г.
  49. ^ Правина, Сарва Мангала; Арис, Ахмад Захарин (1 декабря 2021 г.). «Воздействие COVID-19 на экологическую устойчивость: взгляд из региона Юго-Восточной Азии» . Наука об окружающей среде и исследования загрязнения . 28 (45): 63829–63836. Бибкод : 2021ESPR...2863829P . дои : 10.1007/s11356-020-11774-0 . ISSN   1614-7499 . ПМЦ   7787621 . ПМИД   33410033 .
  50. ^ «Мэр Лимы рассматривает COVID-19 как искру для городского хаба на пути к зеленому восстановлению» . Европейский инвестиционный банк . Проверено 7 июня 2021 г.
  51. ^ «Глава 2. Загрязнение воздуха и его влияние на здоровье в Европе: почему это важно и как сектор здравоохранения может уменьшить его бремя» . Библиотека ОЭСР . Проверено 23 июня 2021 г.
  52. ^ «Загрязнение воздуха» . www.who.int . Проверено 7 июня 2021 г.
  53. ^ «Коронавирус и загрязнение воздуха» . C-ИЗМЕНЕНИЕ | Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т.Ч.Чана . 19 мая 2020 г. Проверено 7 июня 2021 г.
  54. ^ «USDA ERS – Улучшение качества воздуха и воды может быть двумя сторонами одной медали» . www.ers.usda.gov . Проверено 11 декабря 2021 г.
  55. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Как пандемия коронавируса влияет на спрос на воду» . Тихоокеанский институт . 6 июля 2020 г. Проверено 25 октября 2021 г.
  56. ^ "COVID-19 карта" . Ресурсный центр Джона Хопкинса по коронавирусу . Проверено 22 декабря 2021 г.
  57. ^ Нигам Р., Пандья К., Луис А.Дж., Сенгупта Р., Кота М. (февраль 2021 г.). «Положительное влияние блокировки COVID-19 на качество воздуха в промышленных городах (Анклешвар и Вапи) Западной Индии» . Научные отчеты . 11 (1): 4285. Бибкод : 2021NatSR..11.4285N . дои : 10.1038/s41598-021-83393-9 . ПМЦ   7895933 . ПМИД   33608603 .
  58. ^ Хе Дж., Пан Ю., Танака Т. (декабрь 2020 г.). «Краткосрочное влияние блокировки COVID-19 на загрязнение городского воздуха в Китае» . Устойчивость природы . 3 (12): 1005–1011. Бибкод : 2020NatSu...3.1005H . дои : 10.1038/s41893-020-0581-y . ISSN   2398-9629 . S2CID   220375376 .
  59. ^ Шарма С., Чжан М., Гао Дж., Чжан Х., Кота Ш. (август 2020 г.). «Влияние ограничения выбросов во время COVID-19 на качество воздуха в Индии» . Наука об общей окружающей среде . 728 : 138878. Бибкод : 2020ScTEn.72838878S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.138878 . ПМЦ   7175882 . ПМИД   32335409 .
  60. ^ Не Д., Шен Ф., Ван Дж., Ма Х., Ли З., Ге П. и др. (февраль 2021 г.). «Изменения качества воздуха и связанное с этим бремя для здоровья и экономики в 31 столице провинций Китая во время пандемии COVID-19» . Атмосферные исследования . 249 : 105328. Бибкод : 2021AtmRe.24905328N . doi : 10.1016/j.atmosres.2020.105328 . ПМЦ   7574695 . ПМИД   33100451 .
  61. ^ Ши X, GP Brasseur (май 2020 г.). «Реакция качества воздуха на сокращение экономической деятельности Китая во время вспышки COVID-19» . Письма о геофизических исследованиях . 47 (11): e2020GL088070. Бибкод : 2020GeoRL..4788070S . дои : 10.1029/2020GL088070 . ПМЦ   7267158 . ПМИД   32836516 .
  62. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Пал С.С., Чоудхури И., Саха А., Чакраборти Р., Рой П., Гош М., Шит М. (октябрь 2020 г.). «Улучшение качества окружающего воздуха снизило температуру во время периода изоляции от COVID-19 в Индии» . Окружающая среда, развитие и устойчивое развитие . 23 (6): 9581–9608. дои : 10.1007/s10668-020-01034-z . ПМК   7580820 . ПМИД   33110388 .
  63. ^ Гопикришнан, Г.С. (2022). «Качество воздуха в периоды блокировки и разблокировки COVID-19 в Индии проанализировано с использованием спутниковых и наземных измерений» . Экологические процессы . 9 (2): 28. Бибкод : 2022EProc...9...28G . дои : 10.1007/s40710-022-00585-9 . S2CID   248499296 .
  64. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д «Положительный момент в блокировке коронавируса: качество воздуха улучшается» . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Проверено 5 ноября 2021 г.
  65. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Бурзак К. (25 сентября 2020 г.). «Изоляция из-за COVID-19 оказала странное влияние на загрязнение воздуха по всему миру» . Новости химии и техники . 98 (37) . Проверено 5 ноября 2021 г.
  66. ^ «Загрязнение атмосферных вод» . Загрязнение воды . 28 сентября 2018 г. Проверено 8 ноября 2021 г.
  67. ^ «COVID в Окленде: пандемия выбрасывает дополнительный мусор в водные пути района залива» . www.cbsnews.com . Новости CBS. 18 ноября 2020 г. Проверено 19 октября 2022 г.
  68. ^ Семюэлс, Алана (26 марта 2021 г.). « Повсюду валится мусор: американцы выходят на улицу после года изоляции» . time.com . Время . Проверено 19 октября 2022 г.
  69. ^ Драйер, Натали (февраль 2022 г.). «Отходы Covid-19 накапливаются, тонны дополнительных медицинских отходов образуются из-за пандемии, предупреждает ВОЗ» . www.wftv.com . ВФТВ-9 . Проверено 19 октября 2022 г.
  70. ^ Баггали, Кейт (9 ноября 2021 г.). «Во время пандемии люди создали дополнительно 8 миллионов тонн пластиковых отходов» . www.popsci.com . Проверено 19 октября 2022 г.
  71. ^ Кумари П., Тошнивал Д. (декабрь 2020 г.). «Влияние карантина на качество воздуха в крупных городах мира во время пандемии COVID-19» . Городской климат . 34 : 100719. Бибкод : 2020UrbCl..3400719K . дои : 10.1016/j.uclim.2020.100719 . ПМЦ   7562773 . ПМИД   33083215 .
  72. ^ «За первый год в рамках проекта ОГУ TRACE-COVID-19 протестировано 60 000 человек и 3 000 проб сточных вод» . Жизнь в ОГУ . 26 апреля 2021 г. Проверено 6 ноября 2021 г.
  73. ^ «Как COVID-19 повлиял на окружающую среду?» . www.medicalnewstoday.com . 22 апреля 2021 г. Проверено 8 ноября 2021 г.
  74. ^ «Коронавирус улучшает качество воды — по крайней мере, на данный момент» . Состояние планеты . 8 июня 2020 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
  75. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Сарате Дж (2 октября 2020 г.). «Мнение | Амазонка была больна. Теперь еще хуже» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 4 октября 2020 г.
  76. ^ «Исправление многих ошибок на загрязненном нефтяном блоке 192 в Перу» . policyofpoverty.oxfamamerica.org . Проверено 4 декабря 2021 г.
  77. ^ «В каналах Венеции плавают медузы» . Си-Эн-Эн. 23 апреля 2020 г. Проверено 25 апреля 2020 г.
  78. ^ Шрикант А. (18 марта 2020 г.). «Пока Италия находится на карантине из-за коронавируса, в каналах Венеции появляются лебеди, игриво плавают дельфины» . Холм . Архивировано из оригинала 19 марта 2020 года . Проверено 20 марта 2020 г.
  79. ^ Сара Спэри (16 апреля 2020 г.). «Космические снимки Венеции показывают, как коронавирус изменил культовые каналы города» . CNN . Проверено 1 ноября 2021 г.
  80. ^ «Пустынная венецианская лагуна» . www.esa.int . Проверено 1 ноября 2021 г.
  81. ^ «Страж-2» . www.esa.int . Проверено 1 ноября 2021 г.
  82. ^ «Фейковые новости о животных изобилуют в социальных сетях, поскольку коронавирус переворачивает жизнь» . Животные . 20 марта 2020 года. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 года . Проверено 28 ноября 2021 г.
  83. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Чакраборти Б., Бера Б., Адикари П.П., Бхаттачарджи С., Рой С., Саха С. и др. (октябрь 2021 г.). «Положительное влияние блокировки COVID-19 на качество речной воды: данные из реки Дамодар, Индия» . Научные отчеты . 11 (1): 20140. Бибкод : 2021NatSR..1120140C . дои : 10.1038/s41598-021-99689-9 . ПМК   8505400 . ПМИД   34635728 .
  84. ^ Чакраборти Б., Рой С., Бера А., Адхикари П.П., Бера Б., Сенгупта Д. и др. (январь 2021 г.). «Очистка реки Дамодар (Индия): влияние карантина из-за COVID-19 на качество воды и будущие стратегии омоложения» . Окружающая среда, развитие и устойчивое развитие . 23 (8): 11975–11989. Бибкод : 2021EDSus..2311975C . дои : 10.1007/s10668-020-01152-8 . ISSN   1387-585X . ПМЦ   7779165 . ПМИД   33424426 .
  85. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Баламуруган М, Касивисванатан К.С., Илампуранан И, Саундхараджан Б (2021). «Нарушения режима самоизоляции из-за COVID-19 в сфере водных ресурсов, сточных вод и сельского хозяйства в Индии» . Границы в воде . 3:24 . doi : 10.3389/frwa.2021.603531 . ISSN   2624-9375 .
  86. ^ Юнус А.П., Масаго Ю., Хиджиока Ю. (август 2020 г.). «COVID-19 и качество поверхностных вод: улучшение качества воды в озере во время карантина» . Наука об общей окружающей среде . 731 : 139012. Бибкод : 2020ScTEn.73139012Y . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.139012 . ПМК   7185006 . ПМИД   32388159 .
  87. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Лю Д., Ян Х., Томпсон-младший, Ли Дж., Луазель С., Дуань Х. (январь 2022 г.). «Изоляция из-за COVID-19 улучшила качество речной воды в Китае» . Наука об общей окружающей среде . 802 : 149585. Бибкод : 2022ScTEn.80249585L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.149585 . ISSN   0048-9697 . ПМЦ   8526986 . ПМИД   34454149 .
  88. ^ Масинди В., Фотейнис С., Ндули К., Акинвекоми В. (декабрь 2021 г.). «Систематическая оценка содержания вируса SARS-CoV-2 в сточных водах, реках и питьевой воде – оценка всего бассейна» . Наука об общей окружающей среде . 800 : 149298. Бибкод : 2021ScTEn.80049298M . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.149298 . ПМК   8319043 . ПМИД   34388648 .
  89. ^ Шериф Э.К., Водопивец М., Мейяд Н., Эстевес да Силва Х.К., Симонович С., Булаассал Х. (сентябрь 2020 г.). «Последствия пандемии COVID-19 для качества прибрежных вод с использованием данных WST Sentinel-3: случай Танжера, Марокко» . Вода . 12 (9): 2638. дои : 10.3390/w12092638 .
  90. ^ Меннир Т., Ци З., Тейлор Т., Патерсон С., Ту Г., Эллиотт Л.Р. и др. (июнь 2021 г.). «Изменения в домашнем потреблении энергии и воды во время блокировки COVID-19 в Великобритании с использованием временных данных высокого разрешения» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 18 (13): 6818. doi : 10.3390/ijerph18136818 . ПМЦ   8297134 . ПМИД   34202018 .
  91. ^ Абу-Бакар Х., Уильямс Л., Халлетт Ш. (декабрь 2021 г.). «Количественная оценка влияния блокировки COVID-19 на структуру потребления воды домохозяйствами в Англии» . npj Чистая вода . 4 (1): 13. Бибкод : 2021npjCW...4...13A . дои : 10.1038/s41545-021-00103-8 . ISSN   2059-7037 . S2CID   231948492 .
  92. ^ Добсон Б., Йованович Т., Чен Ю., Пасхалис А., Батлер А., Мижич А. (2021). «Комплексное моделирование для поддержки анализа воздействия COVID-19 на водную систему Лондона и качество воды в реке» . Границы в воде . 3:26 . doi : 10.3389/frwa.2021.641462 . hdl : 10044/1/86568 .
  93. ^ Ормаза-Гонсайлес Ф.И., Кастро-Родас Д., Стэтхэм П.Дж. (2021). «Воздействие COVID-19 на пляжи и загрязнение прибрежных вод на отдельных участках в Эквадоре, а также предложения по управлению после пандемии» . Границы морской науки . 8 : 710. дои : 10.3389/fmars.2021.669374 . ISSN   2296-7745 .
  94. ^ Герреро-Латорре Л, Баллестерос I, Вильякрес-Гранда I, Гранда МГ, Фрейре-Паспуэль Б, Риос-Тума Б (ноябрь 2020 г.). «SARS-CoV-2 в речной воде: последствия для стран с низким уровнем санитарии» . Наука об общей окружающей среде . 743 : 140832. Бибкод : 2020ScTEn.74340832G . doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.140832 . ПМЦ   7343659 . ПМИД   32679506 .
  95. ^ Пант Р.Р., Бишвакарма К., Рехман Кайзер Ф.У., Патхак Л., Джаясвал Г., Сапкота Б. и др. (июль 2021 г.). «Следствия блокировки COVID-19 на качестве поверхностных вод бассейна реки Багмати, Непал» . Журнал экологического менеджмента . 289 : 112522. Бибкод : 2021JEnvM.28912522P . дои : 10.1016/j.jenvman.2021.112522 . ПМЦ   9626473 . PMID   33848878 . S2CID   233233194 .
  96. ^ Мостафа М.К., Гамаль Г., Вафик А. (январь 2021 г.). «Влияние COVID 19 на уровень загрязнения воздуха и другие показатели окружающей среды – пример Египта» . Журнал экологического менеджмента . 277 : 111496. Бибкод : 2021JEnvM.27711496M . дои : 10.1016/j.jenvman.2020.111496 . ПМЦ   7547608 . ПМИД   33069147 .
  97. ^ Аль-Масри Р. (1 сентября 2020 г.). «Жители египетской деревни очищают питьевую воду» . ИнфоНил . Проверено 3 декабря 2021 г.
  98. ^ Кампос М.А., Карвалью С.Л., Мело С.К., Гонсалвеш ГБ, душ Сантуш Ж.Р., Баррос Р.Л. и др. (3 июня 2021 г.). «Влияние пандемии COVID-19 на поведение в потреблении воды» . Водоснабжение . 21 (ws2021160): 4058–4067. дои : 10.2166/ws.2021.160 . ISSN   1606-9749 . S2CID   236225945 .
  99. ^ Ирвин Н.Б., Маккой С.Дж., Макдонаф И.К. (сентябрь 2021 г.). «Вода во времена короны (вируса): влияние приказов оставаться дома на спрос на воду в пустыне» . Журнал экономики окружающей среды и менеджмента . 109 : 102491. Бибкод : 2021JEEM..10902491I . дои : 10.1016/j.jeem.2021.102491 . ПМК   8220444 . ПМИД   34176994 .
  100. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Влияние COVID-19 на воду и санитарию» . www.ifc.org . Проверено 8 ноября 2021 г.
  101. ^ «Демократическая Республика Конго: между COVID-19 и нехваткой воды в Киншасе» . 15 сентября 2020 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  102. ^ «COVID-19 усугубляет последствия нехватки воды для женщин в Йемене | Центр Вильсона» . www.wilsoncenter.org . Проверено 25 сентября 2021 г.
  103. ^ Эзелл Дж. М., Грисволд Д., Чейз Э. К., Карвер Э. (май 2021 г.). «План катастрофы: COVID-19, водный кризис во Флинте и неравные экологические последствия» . «Ланцет». Планетарное здоровье . 5 (5): е309–е315. дои : 10.1016/S2542-5196(21)00076-0 . ПМК   9709384 . ПМИД   33964240 . S2CID   234344645 .
  104. ^ Эсква У (2020). «Влияние COVID-19 на арабский регион, испытывающий дефицит воды» . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  105. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Кортен Т. (8 апреля 2020 г.). «Поскольку лодки застряли в гавани из-за COVID-19, придет ли рыба в норму?» . Смитсоновский журнал . Проверено 24 апреля 2020 г.
  106. ^ Рейли Л. (8 апреля 2020 г.). «Индустрия коммерческого рыболовства находится в свободном падении: рестораны закрываются, потребители сидят на корточках, а суда застревают» . Вашингтон Пост . Проверено 25 апреля 2020 г.
  107. ^ Ломбрана LM (17 апреля 2020 г.). «Поскольку рыболовные флоты заблокированы, у морской жизни есть шанс восстановиться» . Блумберг Грин . Проверено 25 апреля 2020 г.
  108. ^ «Пока вы остаетесь дома, животные свободно гуляют по нашим городам и поселкам» . жизнь . 25 апреля 2020 г.
  109. ^ Кац С. (26 июня 2020 г.). «Уровень дорожно-транспортных происшествий резко снижается, поскольку из-за карантина водители остаются дома» . Нэшнл Географик . Архивировано из оригинала 28 июня 2020 года . Проверено 5 июля 2020 г.
  110. ^ «Мягкий отдых человека меняет поведение дикой природы» .
  111. ^ Андерсон, Алисса К.; Уоллер, Джон С.; Торнтон, Дэниел Х. (13 января 2023 г.). «Частичное закрытие национального парка из-за COVID-19 демонстрирует негативное влияние малотравматичного отдыха на пространственно-временную экологию дикой природы» . Научные отчеты . 13 (1): 687. Бибкод : 2023НатСР..13..687А . дои : 10.1038/s41598-023-27670-9 . ПМЦ   9839714 . ПМИД   36639399 .
  112. ^ МакКолл Р. (6 апреля 2020 г.). «Употребление в пищу летучих мышей и ящеров запрещено в Габоне из-за пандемии коронавируса» . Newsweek . Проверено 19 мая 2020 г.
  113. ^ Фрутос Р., Серра-Кобо Дж., Чен Т., Дево, Калифорния (октябрь 2020 г.). «COVID-19: время оправдать панголина от передачи SARS-CoV-2 человеку» . Инфекция, генетика и эволюция . 84 : 104493. Бибкод : 2020InfGE..8404493F . дои : 10.1016/j.meegid.2020.104493 . ПМЦ   7405773 . PMID   32768565 .
  114. ^ «Выращивание тигров и панголинов в Мьянме рискует «повысить спрос» » . физ.орг . Проверено 17 июля 2020 г.
  115. ^ Мэйн, Дуглас (18 марта 2024 г.). «Как дикие животные на самом деле отреагировали на наши ограничения, связанные с COVID» . Научный американец. Архивировано из оригинала 19 марта 2024 года . Проверено 20 марта 2024 г.
  116. ^ Паппас, Георгиос; Воку, Деспойна; Сайнис, Иоаннис; Хэлли, Джон М. (31 октября 2022 г.). «SARS-CoV-2 как зооантропонозная инфекция: побочные эффекты, вторичные побочные эффекты и их значение» . Микроорганизмы . 10 (11): 2166. doi : 10.3390/microorganisms10112166 . ISSN   2076-2607 . ПМЦ   9696655 . ПМИД   36363758 .
  117. ^ Дево, Кристиан; Пино, Люсиль; Делерс, Жереми; Рауль, Дидье; Левассер, Энтони; Фрутос, Роджер (20 сентября 2021 г.). «Распространение норковых вариантов SARS-CoV-2 у человека: модель межвидовой эволюции сарбековируса» . Границы микробиологии . 12 : 675528. doi : 10.3389/fmicb.2021.675528 . ПМЦ   8488371 . ПМИД   34616371 .
  118. ^ Экстранд, Крисси; Болдуин, Томас; Руд, Керри; Клейтон, Майкл; Лотт, Джейсон; Уолкинг, Ребекка; Брэдвей, Дэниел; Баслер, Тимоти (12 ноября 2021 г.). «Вспышка SARS-CoV-2 с высокой смертностью норки (Neovison vison) на нескольких фермах штата Юта» . ПЛОС Патогены . 17 (11): e1009952. дои : 10.1371/journal.ppat.1009952 . ПМЦ   8589170 . ПМИД   34767598 .
  119. ^ Джейкобс, Эндрю (2 ноября 2021 г.). «Широко распространенная коронавирусная инфекция обнаружена у оленей в Айове, говорится в новом исследовании» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 2 ноября 2021 года . Проверено 5 ноября 2021 г.
  120. ^ Маллапати, Смрити (26 апреля 2022 г.). «COVID распространяется среди оленей. Что это значит для пандемии?» . Природа. Архивировано из оригинала 26 апреля 2022 года . Проверено 26 апреля 2022 г.
  121. ^ Макбрайд, Диллон С.; Гарушянц Софья К.; Фрэнкс, Джон; Маги, Эндрю Ф.; Оверенд, Стивен Х.; Хьюи, Девра; Уильямс, Аманда М.; Вера, Сет А.; Кандейл, Ахмед; Трифкович, Саня; Миллер, Лэнс; Дживан, Трушар; Патель, Анами; Нолтинг, Жаклин М.; Тонкович, Майкл Дж.; Гендеры, Дж. Тайлер; Монтони, Эндрю Дж.; Касник, Кевин; Линдер, Тимоти Дж.; Бевинс, Сара Н.; Ленок, Джулианна Б.; Чендлер, Джеффри С.; ДеЛиберто, Томас Дж.; Кунин Евгений Владимирович; Сушард, Марк А.; Леми, Филипп; Уэбби, Ричард Дж.; Нельсон, Марта И.; Боуман, Эндрю С. (28 августа 2023 г.). «Ускоренная эволюция SARS-CoV-2 у свободно гуляющих белохвостых оленей» . Природные коммуникации . 14 (1): 5105. Бибкод : 2023NatCo..14.5105M . дои : 10.1038/s41467-023-40706-y . ПМЦ   10462754 . ПМИД   37640694 .
  122. ^ Бранкалион П.Х., Бродбент Э.Н., де-Мигель С., Кардил А., Роза М.Р., Алмейда К.Т. и др. (1 октября 2020 г.). «Новые угрозы, связывающие вырубку тропических лесов и пандемию COVID-19» . Перспективы экологии и охраны природы . 18 (4): 243–246. Бибкод : 2020PEcoC..18..243B . дои : 10.1016/j.pecon.2020.09.006 . ПМЦ   7526655 . ПМИД   33020748 .
  123. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «По сообщениям, браконьерство и вырубка лесов растут после карантина из-за COVID-19» . www.conservation.org . Проверено 18 ноября 2021 г.
  124. ^ «На Земле 3 триллиона деревьев, но они падают с угрожающей скоростью» . Рейтер . 2 сентября 2015 г. Проверено 26 мая 2020 г.
  125. ^ «В качестве «зеленого стимула» Пакистан приостановил работу по посадке деревьев» . Рейтер . 28 апреля 2020 г. Проверено 30 мая 2020 г.
  126. ^ «Пакистан нанимает тысячи новых безработных рабочих для амбициозной инициативы по посадке деревьев стоимостью 10 миллиардов долларов» . Сеть хороших новостей . сеть хороших новостей. 30 апреля 2020 г. Проверено 2 мая 2020 г.
  127. ^ Мапуланга AM, Найто Х (апрель 2019 г.). «Влияние вырубки лесов на доступ к чистой питьевой воде» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (17): 8249–8254. Бибкод : 2019PNAS..116.8249M . дои : 10.1073/pnas.1814970116 . ПМК   6486726 . ПМИД   30910966 .
  128. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Лю З., Сиайс П., Дэн З., Лей Р., Дэвис С.Дж., Фэн С. и др. (октябрь 2020 г.). «Мониторинг глобальных выбросов CO 2 в режиме, близком к реальному времени , выявляет последствия пандемии COVID-19» . Природные коммуникации . 11 (1): 5172. arXiv : 2004.13614 . Бибкод : 2020NatCo..11.5172L . дои : 10.1038/s41467-020-18922-7 . ПМЦ   7560733 . ПМИД   33057164 . Доступно по лицензии CC BY 4.0 .
  129. ^ «Комментарий: Коронавирус может, наконец, заставить предприятия осваивать рабочие места будущего» . Удача . Архивировано из оригинала 5 апреля 2020 года . Проверено 9 апреля 2020 г.
  130. ^ Яффе-Беллани Д. (26 февраля 2020 г.). «1000 рабочих, идите домой: компании принимают меры по предотвращению коронавируса» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 4 марта 2020 года . Проверено 9 апреля 2020 г.
  131. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Выбросы углекислого газа резко падают из-за коронавируса. Но ненадолго» . Наука . 3 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2020 года . Проверено 30 мая 2020 г.
  132. ^ Вильоне Дж. (июнь 2020 г.). «Как научные конференции переживут шок от коронавируса» . Природа . 582 (7811): 166–167. Бибкод : 2020Природа.582..166В . дои : 10.1038/d41586-020-01521-3 . ПМИД   32488188 . S2CID   219284783 .
  133. ^ Тао, Яньцю; Стеккель, Дебби; Клемеш, Иржи Яромир; Ты, Фэнци (16 декабря 2021 г.). «Тенденция к виртуальным и гибридным конференциям может стать эффективной стратегией смягчения последствий изменения климата» . Природные коммуникации . 12 (1): 7324. Бибкод : 2021NatCo..12.7324T . дои : 10.1038/s41467-021-27251-2 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   8677730 . ПМИД   34916499 .
  134. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Столл С., Мелинг М.А. (октябрь 2020 г.). «COVID-19: Использование климатических возможностей» . Одна Земля . 3 (4): 400–404. Бибкод : 2020OEart...3..400S . doi : 10.1016/j.oneear.2020.09.003 . ПМЦ   7508545 . ПМИД   34173539 .
  135. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Сокращение выбросов углекислого газа из-за ограничений не замедлит изменение климата» . Нэшнл Географик . 29 мая 2020 г. Проверено 7 июня 2020 г.
  136. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Эмброуз Дж. (3 июня 2020 г.). «Коронавирусный кризис может привести к краху индустрии ископаемого топлива на сумму 25 триллионов долларов» . Хранитель . Проверено 6 июня 2020 г.
  137. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Снижение выбросов из-за карантина не окажет никакого влияния на климат» . физ.орг . Проверено 31 августа 2020 г.
  138. ^ «Пандемия вызвала «беспрецедентное» снижение выбросов: исследование» . физ.орг . Проверено 9 ноября 2020 г.
  139. ^ Ибн-Мохаммед, Т.; Мустафа, КБ; Годселл, Дж.; Адаму, З.; Бабатунде, Калифорния; Акинтаде, Д.Д.; Аквей, А.; Фуджи, Х.; Ндиайе, ММ; Ямоа, ФА; Ко, SCL (1 января 2021 г.). «Критический анализ воздействия COVID-19 на мировую экономику и экосистемы, а также возможности стратегий экономики замкнутого цикла» . Ресурсы, сохранение и переработка . 164 : 105169. Бибкод : 2021RCR...16405169I . doi : 10.1016/j.resconrec.2020.105169 . ISSN   0921-3449 . ПМЦ   7505605 . ПМИД   32982059 . S2CID   221858124 . В документе диагностирована опасность использования преимуществ, вызванных пандемией, для достижения целей устойчивого развития и подчеркивается необходимость решительных, фундаментальных структурных изменений в динамике того, как мы живем. Он выступает за переосмысление нынешней модели глобального экономического роста, сформированной системой линейной экономики и поддерживаемой спекуляцией и поглощающими энергию производственными процессами, в пользу более устойчивой модели, перекалиброванной на основе экономики замкнутого цикла (CE).
  140. ^ Хейдари Х., Григг Н. (август 2021 г.). «Влияние пандемии COVID-19 на городской водный цикл» . Достижения в области экологических и инженерных исследований . 2 (3): 1. doi : 10.21926/aeer.2103021 .
  141. ^ «Изоляция из-за COVID-19 временно повысила глобальную температуру» . физ.орг . Проверено 13 февраля 2021 г.
  142. ^ Геттельман А., Ламболл Р., Бардин К.Г., Форстер П.М., Уотсон-Пэррис Д. (2021). «Климатические воздействия изменений выбросов, вызванных COVID-19» . Письма о геофизических исследованиях . 48 (3): e2020GL091805. Бибкод : 2021GeoRL..4891805G . дои : 10.1029/2020GL091805 . ISSN   1944-8007 . Доступно по лицензии CC BY 4.0 .
  143. ^ «Дайте шанс исследованиям в области солнечной геоинженерии» . Природа . 593 (7858): 167. Май 2021 г. Бибкод : 2021Natur.593..167. . дои : 10.1038/d41586-021-01243-0 . ПМИД   33981056 .
  144. ^ Пэн, Шуши; Линь, Синь; Томпсон, Рона Л.; Си, Йи; Лю, Банда; Оглустен, Дидье; Лан, Синь; Поултер, Бенджамин; Рамоне, Мишель; Сонуа, Мариэль; Инь, И; Чжан, Чжэнь; Чжэн, Бо; Сиа, Филипп (14 декабря 2022 г.). «Выбросы водно-болотных угодий и изменения в атмосферных стоках объясняют рост метана в 2020 году» . Природа . 612 (7940): 477–482. Бибкод : 2022Natur.612..477P . дои : 10.1038/s41586-022-05447-w . ПМИД   36517714 . S2CID   254710988 .
  145. ^ «Пандемия вызывает «окончательный спад» индустрии ископаемого топлива», — говорится в докладе . Независимый . 3 июня 2020 г. Проверено 6 июня 2020 г.
  146. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д «Помощь в связи с Covid-19 для отраслей ископаемого топлива ставит под угрозу планы зеленого восстановления» . Хранитель . 6 июня 2020 г. Проверено 6 июня 2020 г.
  147. ^ «Стимулирование возобновляемых источников энергии может создать в Австралии в три раза больше рабочих мест, чем использование ископаемого топлива» . Хранитель . 7 июня 2020 г. Проверено 7 июня 2020 г.
  148. ^ «Станет ли коронавирус смертью или спасением большого пластика?» . Время . Проверено 19 января 2021 г.
  149. ^ «Ричард Смит: Как мы можем добиться здорового выздоровления после пандемии?» . БМЖ . 8 июня 2020 г. Проверено 8 июня 2020 г.
  150. ^ Виллафранка О (20 мая 2020 г.). «Американцы переходят на езду на велосипеде во время пандемии коронавируса» . www.cbsnews.com . Проверено 8 июня 2020 г.
  151. ^ Винкельманн С. «Веломагазины отмечают рост продаж во время пандемии» . www.weau.com . Проверено 8 июня 2020 г.
  152. ^ Эрлс С. «Во время пандемии бум продаж велосипедов: все больше детей начинают крутить педали как развлечение» . Газета Колорадо-Спрингс . Проверено 8 июня 2020 г.
  153. ^ «На велосипеде! Коронавирус вызывает в Германии безумие на велосипеде» . DW.COM . Проверено 8 июня 2020 г.
  154. ^ Ли Э. «Веломагазины переходят на более активную работу, поскольку жители Мэриленда становятся более активными на открытом воздухе во время пандемии коронавируса» . baltimoresun.com . Проверено 8 июня 2020 г.
  155. ^ «Великий велосипедный бум 2020 года» . www.bbc.com . Проверено 6 ноября 2021 г.
  156. ^ «Как COVID-19 привел к появлению в одночасье всплывающих велосипедных дорожек» . Внимательный велосипедист . 18 апреля 2020 г. Проверено 19 января 2021 г.
  157. ^ Ольтерманн П. (13 апреля 2020 г.). «Всплывающие велосипедные дорожки помогают соблюдать физическое дистанцирование из-за коронавируса в Германии» . Хранитель . Проверено 19 января 2021 г. - через www.theguardian.com.
  158. ^ Рид К. «В Париже создадут 650 километров велосипедных дорожек после карантина» . Форбс . Проверено 19 января 2021 г.
  159. ^ «В Сиднее появится 10 км новых велосипедных дорожек» . Правительственные новости . 18 мая 2020 г. Проверено 19 января 2021 г.
  160. ^ «Смена мобильности в Европе: всплывающие велосипедные дорожки Берлина» . www.rnd.de. ​25 октября 2020 г. Проверено 19 января 2021 г.
  161. ^ Шуберт Т. (7 ноября 2020 г.). «Всплывающий велосипедный маршрут в Берлине: первая временная полоса становится постоянной» . www.morgenpost.de . Проверено 19 января 2021 г.
  162. ^ «Создано во времена Короны: Суд: Временные велосипедные дорожки в Берлине пока разрешены» . Фаз.нет . Получено 19 января 2021 г. - через www.faz.net.
  163. ^ Хакенбрух, Феликс (10 сентября 2020 г.). «Всплывающие велосипедные дорожки в Берлине пока должны остаться» . Тагесшпигель онлайн . Проверено 19 января 2021 г.
  164. ^ Джейкобс, Стефан (22 ноября 2020 г.). «В год короны велосипедное движение в Берлине переживает бум» . Тагесшпигель онлайн . Проверено 19 января 2021 г.
  165. ^ Фут Н (2 апреля 2020 г.). «Инновации, вызванные кризисом Covid-19, подчеркивают «потенциал мелких фермеров» » .
  166. ^ «Катастрофа доставки: скрытые экологические издержки ваших онлайн-покупок» . Хранитель . 17 февраля 2020 г. Проверено 26 мая 2020 г.
  167. ^ «Коронавирус навсегда изменит продуктовую индустрию» . CNN . 19 марта 2020 г. Проверено 26 мая 2020 г.
  168. ^ Гай Джей (15 июля 2020 г.). «Глобальные выбросы метана находятся на рекордно высоком уровне, и этому способствуют рыгающие коровы» . CNN . Проверено 15 июля 2020 г.
  169. ^ «Во время Covid онлайн-покупки резко возросли. Теперь экологические издержки становятся яснее» . ПОЛИТИКА . 18 ноября 2021 г. Проверено 4 декабря 2021 г.
  170. ^ «Влияние интернет-магазинов на окружающую среду» . Эко-Эпоха . 12 мая 2020 г. Проверено 4 декабря 2021 г.
  171. ^ Пэн Ю, Ву П, Шартуп А.Т., Чжан Ю (ноябрь 2021 г.). «Выброс пластиковых отходов, вызванный COVID-19, и его судьба в мировом океане» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 118 (47): e2111530118. Бибкод : 2021PNAS..11811530P . дои : 10.1073/pnas.2111530118 . ПМЦ   8617455 . ПМИД   34751160 .
  172. ^ Окуку Э., Китереси Л., Овато Г., Отиено К., Мвалуга С., Мбуче М. и др. (январь 2021 г.). «Влияние пандемии COVID-19 на загрязнение морского мусора вдоль побережья Кении: обобщение спустя 100 дней после первого зарегистрированного случая в Кении» . Бюллетень о загрязнении морской среды . 162 : 111840. Бибкод : 2021MarPB.16211840O . doi : 10.1016/j.marpolbul.2020.111840 . ПМЦ   7682337 . ПМИД   33248673 .
  173. ^ Патрисио Силва А.Л., Прата Х.К., Уокер Т.Р., Дуарте А.С., Оуян В., Барсело Д., Роча-Сантос Т. (февраль 2021 г.). «Рост пластикового загрязнения из-за пандемии COVID-19: проблемы и рекомендации» . Химико-технологический журнал . 405 : 126683. Бибкод : 2021ЧЭнЖ.40526683П . doi : 10.1016/j.cej.2020.126683 . ПМК   7430241 . ПМИД   32834764 .
  174. ^ Леаль Фильо В., Сальвия А.Л., Минхас А., Пасу А., Диас-Феррейра К. (ноябрь 2021 г.). «Пандемия COVID-19 и одноразовые пластиковые отходы в домашних хозяйствах: предварительное исследование» . Наука об общей окружающей среде . 793 : 148571. Бибкод : 2021ScTEn.79348571L . doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.148571 . ПМЦ   8799403 . ПМИД   34175610 .
  175. ^ Трафтон А (20 июля 2021 г.). «Экологический ущерб одноразовых масок» . Новости Массачусетского технологического института.
  176. ^ Бенсон Н.У., Фред-Ахмаду, Огайо, Бэсси Д.Е., Атайеро А.А. (июнь 2021 г.). «Пандемия COVID-19 и возникающее загрязнение отходами средств индивидуальной защиты на основе пластика и управление ими в Африке» . Журнал экологической химической инженерии . 9 (3): 105222. doi : 10.1016/j.jece.2021.105222 . ПМЦ   7881289 . ПМИД   33614408 .
  177. ^ «Негативное воздействие технологии сжигания отходов в энергию» . АЭНьюс . Проверено 13 декабря 2021 г.
  178. ^ Окружающая среда, ООН (21 октября 2021 г.). «Утопление в пластике – жизненно важные графики морского мусора и пластиковых отходов» . ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде . Проверено 24 марта 2022 г.
  179. ^ «Корпоративные инвестиции в Европе переживали ренессанс – затем разразился Covid-19» . Европейский инвестиционный банк . Проверено 12 октября 2021 г.
  180. ^ Европейский инвестиционный банк (21 января 2021 г.). Инвестиционный отчет ЕИБ за 2020/2021 год: Построение умной и зеленой Европы в эпоху COVID-19 . Европейский инвестиционный банк. ISBN  978-92-861-4811-8 .
  181. ^ Велле Б, Авелледа С (23 апреля 2020 г.). «Более безопасный и устойчивый транспорт в мире после COVID-19» . Институт мировых ресурсов . Проверено 30 мая 2020 г.
  182. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Транспорт – Устойчивое восстановление – Анализ – МЭА» . МЭА . Проверено 21 июня 2020 г.
  183. ^ «У мира есть «историческая» возможность для стимулирования экологически чистых технологий, - говорит глобальный наблюдатель» . Рейтер . 28 апреля 2020 г. Проверено 1 июня 2020 г.
  184. ^ «Пришло время зеленого водорода, — говорят сторонники, наблюдающие за миром после пандемии» . Рейтер . 8 мая 2020 г. Проверено 1 июня 2020 г.
  185. ^ Фармбро Х. «Почему пандемия коронавируса приводит к резкому росту использования возобновляемых источников энергии» . Форбс . Проверено 1 июня 2020 г.
  186. ^ «ЕЦБ объявляет о программе экстренных закупок на сумму 750 миллиардов евро (PEPP)» (пресс-релиз). Европейский центральный банк. 18 марта 2020 г. Проверено 8 сентября 2020 г.
  187. ^ «Справедливое восстановление после COVID-19» . 350.орг . Проверено 8 сентября 2020 г.
  188. ^ «ЕЦБ продолжит финансировать загрязнителей» . 4 июня 2020 г. Проверено 8 сентября 2020 г.
  189. ^ «ЕЦБ вложил более 7 миллиардов евро в ископаемое топливо с начала кризиса Covid-19» . Европейский отдел Гринпис . Проверено 8 сентября 2020 г.
  190. ^ Флеминг С. (29 апреля 2021 г.). «Эти страны лидируют в постпандемическом зеленом восстановлении» . Всемирный экономический форум . Проверено 10 ноября 2021 г.
  191. ^ Элькербоут, М., Эгенхофер, Дж., Нуньес Феррер, Дж., Катуци, М., Кустова, И., и Ризос, В. (2020). Европейский «Зеленый курс» после короны: последствия для климатической политики ЕС . Брюссель: CEPS.
  192. ^ «Объединение долга Фонда восстановления ЕС является огромным сдвигом для блока» . Евроньюс . 28 мая 2020 г.
  193. ^ «Финансовая «огневая мощь» ЕС составляет 1,85 триллиона долларов, из которых 750 миллиардов выделены на фонд борьбы с COVID» . Евроньюс . 27 мая 2020 г.
  194. ^ Прамук Дж. (11 марта 2021 г.). «Байден подписывает законопроект о помощи Covid на сумму 1,9 триллиона долларов, открывая путь для проверок стимулов и помощи в вакцинации» . CNBC .
  195. ^ «Коронавирус подрывает глобальную борьбу за спасение исчезающих видов» . АП НОВОСТИ . 6 июня 2020 г. Проверено 7 июня 2020 г.
  196. ^ «Текстовое NPR.org: Изменение климата подстегивает раскол из-за стимула, вызванного коронавирусом» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. Архивировано из оригинала 4 апреля 2020 года . Проверено 9 апреля 2020 г.
  197. ^ «Положите чистую энергию в основу планов стимулирования для противодействия кризису, вызванному коронавирусом — анализ» . МЭА . 14 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2020 г. . Проверено 9 апреля 2020 г.
  198. ^ Вайцель Э (2020). «Полезны ли пандемии для окружающей среды?» . Сапиенс . Проверено 7 июля 2020 г.
  199. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Июньский пресс-релиз Дня экологического промаха» . overshootday.org . Глобальная сеть следа . Проверено 10 августа 2020 г.
  200. ^ Браун С (21 августа 2020 г.). «Пандемия коронавируса откладывает День экологического кризиса 2020 года на три недели, но это неустойчиво» . Немецкая волна. Эковоч . Проверено 23 августа 2020 г. .
  201. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Банк, Европейские инвестиции (12 января 2022 г.). Инвестиционный отчет ЕИБ за 2021/2022 год: Восстановление как трамплин для перемен . Европейский инвестиционный банк. ISBN  978-92-861-5155-2 .
  202. ^ «Последнее исследование ЕИБ: состояние бизнес-инвестиций ЕС в 2021 году» . Европейский инвестиционный банк . Проверено 31 января 2022 г.
  203. ^ «Налоговая политика и изменение климата» (PDF) . Налоговая политика и изменение климата .
  204. ^ Нам, Йонас М.; Миллер, Скот М.; Урпелайнен, Йоханнес (2 марта 2022 г.). «Экономические стимулы G20 в размере 14 триллионов долларов США не соответствуют обещаниям по выбросам» . Природа . 603 (7899): 28–31. Бибкод : 2022Natur.603...28N . дои : 10.1038/d41586-022-00540-6 . ПМИД   35236968 . S2CID   247221463 .
  205. ^ Мередит С. (18 июня 2020 г.). «МЭА обрисовывает план зеленого восстановления на сумму 3 триллиона долларов для мировых лидеров, чтобы помочь исправить мировую экономику» . CNBC . Проверено 25 июня 2020 г.
  206. ^ «Эксперты дают рекомендации по зеленому восстановлению экономики после COVID-19» . физ.орг . Проверено 25 июня 2020 г.
  207. ^ Сократус З. (20 мая 2020 г.). «Весенний пакет Европейского семестра: Рекомендации по скоординированному реагированию на пандемию коронавируса» . Кипр – Европейская комиссия . Проверено 25 июня 2020 г.
  208. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Харви Ф. (18 июня 2020 г.). «У мира есть шесть месяцев, чтобы предотвратить климатический кризис, — говорит эксперт по энергетике» . Хранитель . Проверено 21 июня 2020 г.
  209. ^ «Издание - Двойной бустер» . www.agora-energiewende.de (на немецком языке) . Проверено 21 июня 2020 г.
  210. ^ «План зеленого стимулирования экономики после коронавируса» . www.bloomberg.com . Проверено 25 июня 2020 г.
  211. ^ «Приоритеты зеленого восстановления после коронавируса» . КБР . Проверено 25 июня 2020 г.
  212. ^ «Изменение климата и COVID-19: ООН призывает страны «лучше восстановиться» » . Проверено 25 июня 2020 г.
  213. ^ Пфайфер Х. «Инвестиции в океан могут помочь восстановлению экономики после Covid-19» . CNN . Проверено 30 сентября 2020 г.
  214. ^ «Положить чистую энергию в основу планов стимулирования для противодействия кризису, вызванному коронавирусом – Анализ» . Международное энергетическое агентство . 14 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2020 г. . Проверено 9 апреля 2020 г.
  215. ^ «Политические решения, экономические реалии: основные операционные денежные потоки угольной энергетики во время COVID-19» . Углеродный трекер . Проверено 8 апреля 2020 г.
  216. ^ Милман О., Холден Э. (27 марта 2020 г.). «Администрация Трампа позволяет компаниям нарушать законы о загрязнении во время пандемии коронавируса» . Хранитель . Проверено 30 мая 2020 г.
  217. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Фелтон, Эммануэль (7 апреля 2020 г.). «Мем о коронавирусе на тему «Природа лечит» чертовски смешной» . Новости БаззФида . Проверено 14 июня 2022 г.
  218. ^ Фридлер, Далила. «Мемы типа «природа лечит, мы — вирус» — мое чумное утешение» . Мать Джонс .
  219. ^ Хесс, Аманда (17 апреля 2020 г.). «Рост природы жанра коронавируса» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 14 июня 2022 г.
  220. ^ «День цветения: Национальный фонд призывает Великобританию поделиться цветами» . Хранитель . 24 апреля 2021 г. Проверено 15 июля 2022 г.
  221. ^ Махтани, Шибани; Ю, Теодора (20 января 2022 г.). «Резня хомяков в Гонконге: жители сопротивляются любимому проекту города с нулевым ковидом» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 22 января 2022 года . Проверено 22 января 2022 г.
  222. ^ Тинг, Виктор; Чой, Джиджи; Чунг, Элизабет (18 января 2022 г.). «Коронавирус: 2000 хомяков будут уничтожены из-за опасений первой передачи вируса от животного человеку в Гонконге, покупателям зоомагазинов приказано поместить на карантин» . Южно-Китайская Морнинг Пост. Архивировано из оригинала 22 января 2022 года . Проверено 22 января 2022 г.
  223. ^ «Эпидемия дает шанс принести пользу климату» . Экономист . ISSN   0013-0613 . Проверено 21 апреля 2020 г.
  224. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Гигиена окружающей среды и повышение устойчивости к пандемиям» . ОЭСР . Проверено 14 мая 2020 г.
  225. ^ Хуэт Н. (12 мая 2020 г.). «Цепная реакция: жители пригородов и города переходят на езду на велосипеде в эпоху COVID-19» . Евроньюс .
  226. ^ « Удивительно быстрое» восстановление выбросов углекислого газа после карантина» . Хранитель . 11 июня 2020 г. Проверено 16 сентября 2020 г.
  227. ^ Фридлингштейн, Пьер; и др. (4 ноября 2021 г.). «Глобальный углеродный бюджет 2021» . Обсуждение данных науки о системе Земли : 1–191. дои : 10.5194/essd-2021-386 . S2CID   240490309 . Проверено 19 апреля 2022 г.
  228. ^ «Углеродный монитор» . Carbonmonitor.org . Проверено 19 апреля 2022 г.
  229. ^ Лю, Чжу; Дэн, Чжу; Дэвис, Стивен Дж.; Хирон, Клемент; Сиа, Филипп (апрель 2022 г.). «Мониторинг глобальных выбросов углекислого газа в 2021 году» . Обзоры природы Земля и окружающая среда . 3 (4): 217–219. Бибкод : 2022NRvEE...3..217L . дои : 10.1038/s43017-022-00285-w . ISSN   2662-138X . ПМЦ   8935618 . ПМИД   35340723 .
  230. ^ Европейский инвестиционный банк (31 мая 2021 г.). Климатический обзор ЕИБ на 2020-2021 годы: Климатический кризис в мире, вызванном Covid-19: призывы к «зеленому» восстановлению . Европейский инвестиционный банк. ISBN  978-92-861-5021-0 .
  231. ^ «Взгляд The ​​Guardian на Бразилию и Амазонию: не отводите взгляд | Редакция» . Хранитель . 5 июня 2020 г. Проверено 9 июня 2020 г.
  232. ^ «Долгосрочное влияние Covid-19 на изменение климата – к лучшему или к худшему» . Состояние планеты . 25 июня 2020 г. Проверено 4 декабря 2021 г.
  233. ^ Пресс-релиз (24 марта 2020 г.). «Сокращение количества авиационных наблюдений может повлиять на прогнозы погоды» . Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды . Архивировано из оригинала 26 марта 2020 года . Проверено 26 марта 2020 г. .
  234. ^ Лекок Т., Хикс С.П., Ван Нотен К., ван Вейк К., Келемейер П., Де План Р.С. и др. (сентябрь 2020 г.). «Глобальное подавление высокочастотного сейсмического шума благодаря мерам по локализации пандемии COVID-19» . Наука . 369 (6509): 1338–1343. Бибкод : 2020Sci...369.1338L . дои : 10.1126/science.abd2438 . hdl : 10044/1/81027 . ПМИД   32703907 .
  235. ^ Руме Т., Ислам СМ (сентябрь 2020 г.). «Экологические последствия пандемии COVID-19 и потенциальные стратегии устойчивого развития» . Гелион . 6 (9): e04965. Бибкод : 2020Heliy...604965R . дои : 10.1016/j.heliyon.2020.e04965 . ПМЦ   7498239 . ПМИД   32964165 .

Источники [ править ]

В эту статью включен текст из бесплатного контента . Лицензия CC BY-SA 3.0 IGO ( лицензионное заявление/разрешение ). Текст взят из документа «Утопление в пластике – важные графики морского мусора и пластиковых отходов» , Программа ООН по окружающей среде.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 6c18944f77382e70535d03610a170276__1719739080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/6c/76/6c18944f77382e70535d03610a170276.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Impact of the COVID-19 pandemic on the environment - 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.)