Изменение климата на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Изменение климата на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) относится к изменениям климата в регионе MENA и последующим стратегиям реагирования, адаптации и смягчения последствий в странах региона. В 2018 году регион Ближнего Востока и Северной Африки выбросил 3,2 миллиарда тонн углекислого газа и произвел 8,7% мировых выбросов парниковых газов (ПГ). [4] несмотря на то, что они составляют лишь 6% мирового населения. [5] Эти выбросы в основном происходят из энергетического сектора , [6] неотъемлемый компонент многих экономик Ближнего Востока и Северной Африки из-за обширных запасов нефти и природного газа , находящихся в регионе. [7] [8] Регион Ближнего Востока является одним из наиболее уязвимых к изменению климата . Последствия включают усиление засухи , засушливость, волны тепла и повышение уровня моря .
Резкие глобальные изменения температуры и уровня моря, изменение характера осадков и увеличение частоты экстремальных погодных явлений являются одними из основных последствий изменения климата, как определила Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК). [9] Регион Ближнего Востока и Северной Африки особенно уязвим к такому воздействию из-за его засушливой и полузасушливой среды, сталкиваясь с такими климатическими проблемами, как малое количество осадков, высокие температуры и сухая почва. [9] [10] климатические условия, которые способствуют возникновению подобных проблем в странах Ближнего Востока и Северной Африки, По прогнозам МГЭИК, будут ухудшаться в течение XXI века. [9] Если выбросы парниковых газов не будут существенно сокращены, часть региона MENA рискует стать непригодной для жизни до 2100 года. [11] [12] [13]
изменение климата Ожидается, что создаст значительную нагрузку на и без того скудные водные и сельскохозяйственные ресурсы в регионе MENA, ставя под угрозу национальную безопасность и политическую стабильность всех входящих в него стран. [14] Более 60 процентов населения региона проживает в районах с высокой и очень высокой нехваткой воды по сравнению со средним показателем в 35 процентов по миру. [15] Это побудило некоторые страны Ближнего Востока и Северной Африки заняться проблемой изменения климата на международном уровне посредством экологических соглашений, таких как Парижское соглашение . Законодательство и политика также разрабатываются на национальном уровне среди стран MENA с упором на развитие возобновляемых источников энергии. [16]
Выбросы парниковых газов
[ редактировать ]По состоянию на январь 2021 года веб-сайт ЮНИСЕФ группирует следующий набор из 20 стран, принадлежащих к региону Ближнего Востока и Северной Африки : «Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иран (Исламская Республика), Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Государство Палестина, Судан, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен». [17] Другие включают также Израиль. [18]
Выбросы парниковых газов, производимые человеком, были определены МГЭИК и подавляющим большинством ученых-климатологов как основной фактор изменения климата. [19] [9] За последние три десятилетия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки выбросы парниковых газов увеличились более чем в три раза, и в настоящее время их выбросы превышают средний мировой показатель на душу населения, при этом большинство из десяти крупнейших стран по выбросам углекислого газа на человека находятся на Ближнем Востоке . [20] [4] Эти высокие уровни выбросов можно в первую очередь отнести на счет Саудовской Аравии и Ирана , которые являются 9-м и 7-м крупнейшими выбросами CO 2 в мире, на их долю пришлось 40% выбросов региона в 2018 году. [4] Страны MENA в значительной степени полагаются на ископаемое топливо для производства электроэнергии, получая 97% своей энергии из нефти, природного газа и угля (в Турции) . [21] Добыча, производство и экспорт ископаемого топлива также являются важным компонентом экономики многих стран региона MENA, который обладает 60% мировых запасов нефти и 45% разведанных запасов природного газа. [22] сокращение сжигания газа на факелах. Помогло бы [23]
Провал иранского плана реформы субсидий в 2010-х годах оставил Иран крупнейшим в мире субсидирующим ископаемое топливо в 2018 году. [24] Но, в отличие от других стран, которые успешно отменили субсидии, действуя постепенно, в конце десятилетия правительство попыталось внезапно сократить субсидии на бензин, что спровоцировало беспорядки. [25] [26]
Воздействие на природную среду
[ редактировать ]Изменения температуры и погоды
[ редактировать ]Экстремальная жара
[ редактировать ]По прогнозам МГЭИК, к концу XXI века средняя глобальная температура поднимется более чем на 1,5 градуса. [9] БВСА был определен как горячая точка для будущих изменений температуры из-за засушливых условий окружающей среды. [27] Хотя прогнозируемые темпы потепления в зимние месяцы низкие, ожидается, что летом в регионе произойдет резкое повышение температуры. [28] [29] Ожидается, что повышение температуры будет усугубляться сокращением количества осадков и связанным с этим истощением влаги в почве, что ограничивает испарительное охлаждение. [30] В результате ожидается, что экстремальная жара значительно увеличится как по частоте, так и по интенсивности в регионе MENA. Согласно исследованиям, опубликованным Институтом химии Макса Планка , количество очень жарких дней в регионе удвоилось с 1970-х годов до момента публикации отчета (2016 г.). [28] В исследовании также прогнозируется, что волны тепла будут возникать 80 дней в году к 2050 году и 118 дней в году к 2100 году. [28] Учитывая также рост песчаных бурь, связанных с более длительными периодами засухи, повышение температуры даже на 2 градуса сделает большую часть региона непригодной для жизни и вынудит людей мигрировать. [28] [31] Ограничение повышения температуры до 1,5 градусов позволит существенно снизить риски для региона. [32]
Средняя максимальная температура в самые жаркие дни за последние 30 лет составляла 43 градуса по Цельсию. [10] Голландский химик-атмосферник Йоханнес Лелиевельд прогнозирует, что максимальная температура может достигать почти 50 градусов по Цельсию при нынешних климатических сценариях, установленных МГЭИК. [30] Йоханнес Лелиевельд далее прогнозирует, что средние летние температуры, как ожидается, повысятся до 7% в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и до 10% в высокоурбанизированных районах. [30] Экстремальная жара была определена как серьезная угроза здоровью человека, повышающая предрасположенность человека к истощению, сердечному приступу и смертности. [33] Ученый-климатолог Али Ахмадалипур прогнозирует, что к концу столетия уровень смертности, связанной с жарой, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в 20 раз превысит нынешний уровень. [34]
- Карта классификации климата Кеппена – Гейгера с разрешением 1 км для Западной Азии (1991–2020 гг.)
- Карта классификации климата Кеппена-Гейгера с разрешением 1 км для Западной Азии (2071–2099 гг.) при среднем уровне выбросов, общий социально-экономический путь (SSP) 2-4.5.
- Карта классификации климата Кеппена-Гейгера с разрешением 1 км для Северной Африки (1991–2020 гг.)
- Карта классификации климата Кеппена-Гейгера с разрешением 1 км для Северной Африки (2071–2099 гг.) При средних выбросах общего социально-экономического пути (SSP) 2-4.5.
Водные ресурсы
[ редактировать ]Ближний Восток и Северная Африка в настоящее время сталкиваются с крайней нехваткой воды , причем двенадцать из 17 стран мира, испытывающих наибольшую нехватку воды, происходят из этого региона. [36] Всемирный банк определяет территорию как испытывающую дефицит воды, когда запасы воды на душу населения падают ниже 1700 кубических метров в год. [37] Водоснабжение в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в среднем составляет 1274 кубических метров на душу населения, при этом некоторые страны имеют доступ только к 50 кубическим метрам на человека. [14] Сельскохозяйственный сектор в регионе MENA сильно зависит от ирригационных систем из-за засушливого климата, при этом 85% ресурсов пресной воды используется в сельскохозяйственных целях. [38] [39] МГЭИК указывает, что глобальное распределение осадков в настоящее время меняется в ответ на увеличение выбросов парниковых газов, с увеличением влажных регионов высоких и средних широт и уменьшением в экваториальных засушливых регионах, таких как БВСА. [9] Эти изменения в характере осадков уже оказали значительную нагрузку на сельское хозяйство стран Ближнего Востока и Северной Африки, при этом частота и серьезность засух значительно возросли за последнее десятилетие. [40]
Недавнее исследование НАСА показывает, что засуха 1998–2012 годов на Ближнем Востоке была самой сильной за последние 900 лет. [41] Ученый-климатолог Колин Келли предполагает, что изменение климата во многом способствовало усилению недавней засухи в регионе. Он утверждает, что вероятность такой засухи в 3 раза выше из-за влияния человека на климат, а засуха способствовала началу гражданской войны в Сирии . [42] Помимо воздействия на окружающую среду, увеличение периодов засухи влияет на доходы от сельского хозяйства, ухудшает здоровье населения и ослабляет политическую стабильность в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. [43] Сирия пережила самую сильную засуху за всю историю наблюдений с 2007 по 2010 год, когда ограниченное водоснабжение привело к деградации сельскохозяйственных ресурсов и усилению экономического давления. [42] [44] Американский ученый-эколог Питер Глейк также утверждает, что повышенная социальная уязвимость и конфликты из-за нехватки воды в этот период стали катализаторами начала сирийской войны. [44]
Однако в 2017 году исследование, проведенное социологом и политическим экологом Яном Селби, дискредитировало эти утверждения, сообщив, что нет убедительных доказательств того, что изменение климата связано с засухой, равно как и влияние засухи на конфликт в Сирии. [45] В 2019 году Константин Эши Ник Обрадович опубликовал исследование, показывающее, что сильная засуха была одним из ведущих факторов развязывания сирийской войны. [46]
Усиление отсутствия водной безопасности в результате изменения климата усугубит существующую проблему отсутствия продовольственной безопасности в пострадавших странах. [47] Исследование, опубликованное Всемирной продовольственной программой, прогнозирует снижение урожайности сельскохозяйственных культур на 30% в 2050 году в результате усиления засух. [47] Страны Северной Африки очень уязвимы к уменьшению количества осадков, поскольку 88% посевов в регионе не имеют орошения и зависят от постоянных осадков. [48] Последствия такого сокращения урожаев сильно влияют на сельские регионы и общины, которые в значительной степени полагаются на сельское хозяйство как на источник дохода. [49]
Повышение уровня моря
[ редактировать ]Александрия – один из наиболее уязвимых городов к повышению уровня моря . [11]
В 2010 году в прибрежных районах региона MENA проживало 60 миллионов человек, и, по прогнозам Всемирного банка, к 2030 году эта численность вырастет до 100 миллионов. [14] [50] В результате ожидается, что на население региона Ближнего Востока и Северной Африки существенно повлияет повышение уровня моря, происходящее из-за изменения климата. [51] Одним из последствий повышения уровня моря является потеря прибрежных водно-болотных угодий , природного ресурса, отвечающего за экосистемные услуги, такие как защита от штормов, поддержание качества воды и связывание углерода . [52] Исследование, проведенное Всемирным банком, предсказывает, что регион MENA потеряет более 90% своих прибрежных и пресноводных водно-болотных угодий, если произойдет повышение уровня моря на один метр. [52]
в Северной Африке Ожидается, что Египет больше всего пострадает от изменений уровня моря. [51] Треть дельты Нила и большая часть Александрии , второго по величине города Египта, лежат ниже среднего мирового уровня моря. [53] Эти территории были осушены для сельскохозяйственных целей и подверглись городской застройке, где наводнения и наводнения предотвращаются морскими дамбами и плотинами . [53] Однако неисправности, происходящие в этих сооружениях, штормовые нагоны и экстремальные погодные явления могут привести к затоплению этих территорий в будущем, если уровень моря продолжит повышаться. [53] Особому риску подвергаются сельскохозяйственные районы Египта, где повышение уровня моря на один метр приведет к затоплению 12–15% всей сельскохозяйственной земли страны. [54] По оценкам, это приведет к перемещению 6,7 миллиона человек в Египте и затронет еще миллионы людей, которые получают доход от сельского хозяйства. [54] По прогнозам, более умеренное повышение уровня моря на 50 см приведет к перемещению 2 миллионов человек и причинит ущерб в размере 35 миллиардов долларов США. [55]
Смягчение и адаптация
[ редактировать ]Серьезные последствия изменения климата для региона сделали смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему важным вопросом. Региональное сотрудничество рассматривается как одно из основных условий эффективного смягчения последствий и адаптации. [56] [57]
Возобновляемая энергия
[ редактировать ]Регион MENA обладает высоким потенциалом для развития технологий возобновляемой энергетики из-за высокого уровня ветра и солнечного света, связанных с его климатом. [58] Международное агентство по возобновляемым источникам энергии ( IRENA ) определило, что более половины всех земель в странах Персидского залива подходят для использования солнечных и ветровых технологий. [59] IRENA также определила, что страны Северной Африки имеют больший потенциал для производства ветровой и солнечной энергии, чем все другие регионы континента. [60] Использование возобновляемых источников энергии вместо ископаемого топлива могло бы значительно сократить выбросы парниковых газов, связанные с энергетикой, которые в настоящее время составляют 85% от общего объема выбросов в регионе MENA. [61] [62] Производство возобновляемой энергии также предполагает значительно меньшее потребление воды, чем процессы, связанные с добычей ископаемого топлива и его преобразованием в полезную энергию, что потенциально может улучшить качество и доступность воды в регионе. [63] [64] Возобновляемые источники энергии в настоящее время составляют 1% от общего объема поставок первичной энергии в регионе MENA. [65]
На конференции ООН по изменению климата 2016 года в Марракеше, Марокко (COP22), Марокко , Тунис , Йемен , Ливан и Государство Палестина , наряду с 43 другими странами, обязались к 2050 году получать всю энергию из возобновляемых ресурсов. [66] [67]
Солнечная электростанция Уарзазат
[ редактировать ]Солнечная электростанция Уарзазат — это солнечный энергетический комплекс, расположенный в регионе Драа-Тафилалет в Марокко, и в настоящее время является крупнейшей концентрированной солнечной электростанцией в мире. [68] Комплекс состоит из четырех отдельных электростанций, которые используют концентрированную солнечную энергию и фотоэлектрические солнечные технологии. [68] Ожидается, что проект стоимостью 2,67 миллиарда долларов США обеспечит 1,1 миллиона марокканцев чистой энергией и сократит выбросы углекислого газа в стране на 700 000 тонн каждый год. [69] Ожидается, что к концу 2020 года общая энергетическая мощность солнечной электростанции достигнет 2000 мегаватт. [70]
Политика и законодательство
[ редактировать ]Парижское соглашение
[ редактировать ]Одиннадцать стран региона Ближнего Востока и Северной Африки приняли участие в 21-й конференции сторон РКИК ООН , на которой страны заключили Парижское соглашение — соглашение с Организацией Объединенных Наций о сокращении выбросов парниковых газов. По состоянию на 2021 год [update] Эритрея, Иран, Ирак, Ливия и Йемен — единственные страны в мире, которые не ратифицировали соглашение. [71] Марокко установило свой национально определенный вклад в сокращение выбросов на 17–42% и поставило цель обеспечить к 2050 году долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности по производству электроэнергии 52%. [72] Доля возобновляемой энергии достигла 28% в 2018 году, и в настоящее время Организация Объединенных Наций признает, что она находится на пути к достижению своих целей в области возобновляемых источников энергии. [73] ОАЭ . , несмотря на ратификацию соглашения, не включили сокращение выбросов в свой национально определяемый вклад Организация Объединенных Наций определила свою цель NDC как «критически недостаточную». [74]
План действий по борьбе с изменением климата Ближнего Востока и Северной Африки
[ редактировать ]В 2016 году Всемирный банк представил План действий по борьбе с изменением климата на Ближнем Востоке и в Северной Америке — серию финансовых обязательств, сосредоточенных вокруг перераспределения финансов в регион Ближнего Востока и Северной Африки. [75] Всемирный банк считает, что основной целью плана является обеспечение продовольственной и водной безопасности , повышение устойчивости к воздействиям изменения климата и увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии. [75] Одним из основных обязательств Плана действий было выделение 18-30% финансов стран Ближнего Востока и Северной Африки на инициативы, связанные с климатом, которые в настоящее время составляют 1,5 миллиарда долларов в год. Всемирный банк также сообщил о значительном увеличении финансирования, направленного на адаптационные инициативы, такие как сохранение и переработка воды , внедрение опреснительных установок и инвестиции в технологии улавливания углерода. [75]
По стране
[ редактировать ]Алжир
[ редактировать ]Египет
[ редактировать ]Египте в Дельта Нила подвергается вторжению соленой воды, вызванному повышением уровня моря, что приводит к серьезным последствиям для страны. [79] Сельское хозяйство и продовольственная безопасность в Египте будут нарушены изменением климата из-за усиления засухи , повышения температуры, экстремальных погодных явлений, болезней растений и вредителей, а для адаптации потребуются серьезные изменения в инфраструктуре. [80] Водная безопасность в Египте также будет нарушена. [81] [82]
Иран
[ редактировать ]Иран входит в число наиболее уязвимых к изменению климата стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA). На долю Ирана приходится около 1,8% мировых выбросов парниковых газов (ПГ), он занимает 8-е место по выбросам парниковых газов (ПГ) в мире и первое место в регионе Ближнего Востока и Северной Африки из-за своей зависимости от нефти и природного газа . Изменение климата привело к уменьшению количества осадков, а также к повышению температуры: в Иране зафиксирована самая высокая температура, зарегистрированная в Азии. [84]
Страна сталкивается с нехваткой воды: около 35% иранцев испытывают нехватку воды . Эти проблемы усугубляются быстрой урбанизацией, которая привела к ухудшению качества воздуха и образованию островов тепла . [85] Иран является одной из трех стран, не ратифицировавших Парижское соглашение . [86] [примечание 1]
Региональный климат Ирана варьируется от жарких засушливых пустынь на юге и востоке до более прохладных и мягких условий вдоль Каспийского моря на севере и умеренного климата в западно-южной части бассейна Загроса и южных прибрежных районах. Это разнообразие способствует возникновению целого ряда стихийных бедствий, включая наводнения, оползни и засухи. [88]Ирак
[ редактировать ]Континент | Азия |
---|---|
Область | Средний Восток |
Координаты | 33 00 с.ш., 44 00 в.д. |
Область | 60-е место |
• Общий | 438 317 км 2 (169 235 квадратных миль) |
Береговая линия | 58 км (36 миль) |
Границы | Турция на севере, Иран на востоке, Персидский залив и Кувейт на юго-востоке, Саудовская Аравия на юге, Иордания на юго-западе и Сирия на западе. |
Самая высокая точка | Чикха Дар 3611 м (11847 футов) |
Самая низкая точка | Персидский залив 0 м (0,0 фута) |
Самая длинная река | Евфрат |
Самое большое озеро | Озеро Тартар |
Природные ресурсы | Нефть , сера , фосфаты и природный газ . [89] |
В Ираке изменение климата привело к таким воздействиям на окружающую среду, как повышение температуры, уменьшение количества осадков, деградация земель и нехватка воды. [90] Изменение климата создает многочисленные риски для здоровья человека, средств к существованию, политической стабильности и устойчивого развития нации. [90] Сочетание экологических факторов, конфликтов, слабого управления и ограниченной способности смягчать последствия изменения климата сделало Ирак уникальным человеком, подверженным риску негативных последствий изменения климата, а ООН поставила его на 5-е место среди наиболее уязвимых стран к изменению климата. [91] Повышение температуры, усиление засух , уменьшение количества осадков , опустынивание , засоление и увеличение распространенности пыльных бурь — это проблемы, с которыми Ирак сталкивается из-за негативных последствий изменения климата. Национальная и региональная политическая нестабильность и конфликты затрудняют смягчение последствий изменения климата , решение проблемы транснационального управления водными ресурсами и устойчивое развитие. [90] Изменение климата негативно повлияло на население Ирака из-за потери экономических возможностей, отсутствия продовольственной безопасности, нехватки воды и перемещения населения.
Проблемы, связанные с водой, находятся на переднем крае экологических проблем Ирака. Модели предсказывают, что к 2050 году количество осадков уменьшится на 9%, а среднегодовая температура увеличится на 2°C. [92] Сток рек Тигр и Евфрат, которые обеспечивают 98% поверхностных вод Ирака, за последние 40 лет сократился на 30-40%. [93] Водные ресурсы этих двух рек также используются соседними странами. Запасы воды в Ираке со временем значительно сократились из-за строительства плотин в странах верхнего течения. [94]
В 2019 году вклад Ирака в мировые выбросы углерода составил 0,5%. [95] Энергетический сектор Ирака и неорганизованные выбросы составляют три четверти выбросов страны. [95] В частности, нефтегазовый сектор Ирака произвел 9% мировых выбросов метана в 2019 году, часть из которых приходится на газовые факелы. [90] Отходы, промышленность и сельское хозяйство являются другими секторами, вносящими вклад в выбросы парниковых газов в Ираке.
Ирак разработал «Намеченный национально-определяемый вклад» (INDC), который представляет собой набор политик и целей, касающихся того, как Ирак может решить проблему изменения климата. Ирак хочет сократить выбросы на 15% к 2035 году, уделяя особое внимание снижению выбросов метана. [96] Ирак ратифицировал Парижский договор в 2021 году и обязался предпринять конкретные действия по сокращению выбросов метана в нефтегазовом секторе, которые координируются недавно созданной межведомственной национальной целевой группой по выбросам метана. [97]Израиль
[ редактировать ]Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( май 2020 г. ) |
По данным Министерства охраны окружающей среды Израиля: «Хотя Израиль вносит относительно небольшой вклад в изменение климата из-за своего размера и численности населения, он чувствителен к потенциальным последствиям этого явления из-за своего местоположения. Таким образом, он вносит усилия по сокращению выбросов парниковых газов, одновременно делая все возможное для уменьшения ожидаемого ущерба, который может возникнуть, если изменение климата не остановить». [98]
Последствия изменения климата уже ощущаются в Израиле. С 1950 по 2017 год температура выросла на 1,4 градуса. Количество жарких дней увеличилось, а количество холодных дней уменьшилось. [ нужны разъяснения ] Количество осадков снизилось. Прогнозируется, что эти тенденции сохранятся. К 2050 году в прибрежной зоне количество дней с максимальной температурой выше 30 градусов в году увеличится на 20 в сценарии смягчения последствий изменения климата и на 40 в сценарии «бизнес как обычно». [99]
Израиль ратифицировал Парижское соглашение в 2016 году. Страна участвует в 3 инициативах по смягчению последствий изменения климата и адаптации, а также в 16 других действиях, предпринятых неправительственными организациями . [100]
Согласно предполагаемому вкладу Израиля, определяемому на национальном уровне, основной целью смягчения последствий является сокращение выбросов парниковых газов на душу населения до 8,8 тCO2-экв к 2025 году и до 7,7 тCO2-экв к 2030 году. Общий объем выбросов должен составить 81,65 млн тCO2-экв в 2030 году. В обычном сценарии выбросов выбросы составят 105,5 млн тонн CO2-экв к 2030 году или 10,0 тонн CO2-экв на душу населения. Для достижения этой цели правительство Израиля хочет к 2030 году сократить потребление электроэнергии на 17% по сравнению с обычным сценарием, производить 17% электроэнергии из возобновляемых источников и перевести 20% транспорта с автомобилей на общественный транспорт. [101] Стремясь соблюдать требования по сокращению выбросов парниковых газов, Израиль сформировал комитет с целью оценить потенциал страны по сокращению выбросов к 2030 году. Их результаты подтвердили, что энергетический сектор Израиля генерирует примерно половину общих выбросов парниковых газов в стране . Вторым по величине нарушителем является транспортный сектор, на который приходится около 19% общих выбросов. [102]
Иордания
[ редактировать ]Кувейт
[ редактировать ]Марокко
[ редактировать ]изменение климата Ожидается, что существенно повлияет на Марокко по многим направлениям, как и на другие страны региона Ближнего Востока и Северной Африки. Будучи прибрежной страной с жарким и засушливым климатом, последствия изменения климата для окружающей среды , вероятно, будут широкими и разнообразными. Ожидается, что анализ этих экологических изменений в экономике Марокко создаст проблемы на всех уровнях экономики. Основные последствия будут ощущаться в сельскохозяйственных системах и рыболовстве, в которых занята половина населения и на которые приходится 14% ВВП. Кроме того, поскольку 60% населения и большая часть промышленной деятельности сосредоточены на побережье, повышение уровня моря представляет собой серьезную угрозу для ключевых экономических сил. С 1960-х годов средние температуры в Марокко повышались на 0,2 °C за десятилетие. [103] Марокко особенно подвержено аномальной жаре, засухам и наводнениям. [103] [104]
Марокко ратифицировало Парижское соглашение в 2015 году. Его определяемый на национальном уровне вклад (NDC) направлен на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) на 17% к 2030 году по сравнению с обычным бизнесом (BAU) с возможностью сокращения на 32%. при условии получения международной поддержки. [103] В июне 2021 года Марокко представило обновленный NDC с более амбициозными целями: сократить выбросы парниковых газов на 18,3% к 2030 году по сравнению с BAU, при этом сокращение на 45,5% будет зависеть от получения международной поддержки. [105] [106] Вклад Марокко в глобальные выбросы ПГ очень мал (около 0,18%), и большая часть ПГ поступает из энергетического сектора. [105] Согласно Индексу эффективности изменения климата за 2023 год , Марокко заняло седьмое место по готовности к изменению климата. [107]Судан
[ редактировать ]В Судане изменение климата вызвало повышение температуры, уменьшение количества осадков и спровоцировало опустынивание . [111] Изменение климата создает серьезные проблемы для неорошаемого земледелия и, следовательно, для всей экономики . [112] Анализ погодных условий показывает, что засухи и другие экстремальные погодные условия . в 20 веке в Судане участились [113] Взаимосвязь между изменением климата, водным конфликтом и войной в Судане также была темой научных дебатов. [114]
Штат Голубой Нил испытал значительные последствия изменения климата , поскольку является одним из регионов Судана с наиболее быстрым потеплением. С 1970-х годов температура повышалась на 1 ° C (1,8 ° F) каждый год. Более того, за последние 30 лет наблюдается снижение количества осадков, которое становится все более нерегулярным. Истощение подземных вод наблюдалось в Вад-эль-Махи . Сезонные наводнения из реки Голубой Нил и других рек также ухудшили состояние окружающей среды. Деградация окружающей среды усугубляется чрезмерной вырубкой деревьев для производства древесного угля и неправильным обращением с жидкими и твердыми отходами. [115]Сирия
[ редактировать ]Тунис
[ редактировать ]Турция
[ редактировать ]Объединенные Арабские Эмираты
[ редактировать ]См. также
[ редактировать ]Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Иде, Тобиас (01 декабря 2018 г.). «Климатическая война на Ближнем Востоке? Засуха, гражданская война в Сирии и состояние исследований климатических конфликтов» . Текущие отчеты об изменении климата . 4 (4): 347–354. Бибкод : 2018CCCR....4..347I . дои : 10.1007/s40641-018-0115-0 . ISSN 2198-6061 . S2CID 159017324 .
- Сауэрс, Джинни; Венгош, Авнер; Вайнталь, Эрика (23 апреля 2010 г.). «Изменение климата, водные ресурсы и политика адаптации на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Климатические изменения . 104 (3–4): 599–627. дои : 10.1007/s10584-010-9835-4 . hdl : 10161/6460 . ISSN 0165-0009 . S2CID 37329318 .
Примечания
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Хаусфатер, Зик; Питерс, Глен (29 января 2020 г.). «Выбросы: история о «обычном бизнесе» вводит в заблуждение» . Природа . 577 (7792): 618–20. Бибкод : 2020Natur.577..618H . дои : 10.1038/d41586-020-00177-3 . ПМИД 31996825 .
- ^ Шур, Эдвард А.Г.; Эбботт, Бенджамин В.; Комман, Ройзен; Эрнакович, Джессика; Ойскирхен, Евгения; Хугелиус, Густав; Гроссе, Гвидо; Джонс, Мириам; Ковен, Чарли; Лешик, Виктор; Лоуренс, Дэвид; Лоранти, Майкл М.; Мауриц, Маргарита; Олефельдт, Дэвид; Натали, Сьюзен; Роденхайзер, Хайди; Лосось, Верити; Шедель, Кристина; Штраус, Йенс; Угости, Клэр; Турецкий, Мерритт (2022). «Вечная мерзлота и изменение климата: влияние углеродного цикла на потепление Арктики» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 47 : 343–371. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 .
Среднесрочные оценки выбросов углерода в Арктике могут быть получены в результате умеренной политики смягчения последствий изменения климата, которая удерживает глобальное потепление ниже 3°C (например, RCP4.5). Этот уровень глобального потепления наиболее точно соответствует обязательствам стран по сокращению выбросов, взятым в рамках Парижского соглашения по климату...
- ^ Фиддиан, Эллен (5 апреля 2022 г.). «Объяснитель: сценарии МГЭИК» . Космос . Архивировано из оригинала 20 сентября 2023 года . Проверено 30 сентября 2023 г.
не делает прогнозов относительно того, какой из этих сценариев более вероятен, но это могут сделать другие исследователи и разработчики моделей « МГЭИК . Потепление в мире на °C, что примерно соответствует среднему сценарию. Climate Action Tracker прогнозирует потепление на 2,5–2,9°C, исходя из текущей политики и действий, при этом обещания и правительственные соглашения доводят это значение до 2,1°C.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Выбросы CO 2 » . Глобальный атлас углерода . Архивировано из оригинала 11 октября 2020 г. Проверено 10 апреля 2020 г.
- ^ «Население, всего – Ближний Восток и Северная Африка, мир» . Открытые данные Всемирного банка . Проверено 11 апреля 2020 г.
- ^ Аббасс, Рана Алаа; Кумар, Прашант; Эль-Генди, Ахмед (февраль 2018 г.). «Обзор стратегий мониторинга и сокращения выбросов, связанных со здоровьем и изменением климата, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки» (PDF) . Атмосферная среда . 175 : 33–43. Бибкод : 2018AtmEn.175...33A . дои : 10.1016/j.atmosenv.2017.11.061 . ISSN 1352-2310 . Архивировано (PDF) из оригинала 14 июня 2021 г. – в открытом доступе Surrey Research Insight.
- ^ Аль-Мулали, Усама (1 октября 2011 г.). «Потребление нефти, выбросы CO 2 и экономический рост в странах MENA» . Энергия . 36 (10): 6165–6171. дои : 10.1016/j.energy.2011.07.048 . ISSN 0360-5442 .
- ^ Тальяпьетра, Симона (01 ноября 2019 г.). «Влияние глобального энергетического перехода на производителей нефти и газа БВСА» . Обзоры энергетической стратегии . 26 : 100397. doi : 10.1016/j.esr.2019.100397 . ISSN 2211-467X .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж МГЭИК, 2014 г.: Изменение климата, 2014 г.: Сводный доклад. Вклад рабочих групп I, II и III в пятый оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Основная группа авторов, Р.К. Пачаури и Л.А. Мейер (ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария, 151 стр.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Эль-Фадель, М.; Бу-Зейд, Э. (2003). «Изменение климата и водные ресурсы на Ближнем Востоке: уязвимость, социально-экономические последствия и адаптация». Изменение климата в Средиземноморье . дои : 10.4337/9781781950258.00015 . HDL : 10535/6396 . ISBN 9781781950258 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Брум, Дуглас (5 апреля 2019 г.). «Как Ближний Восток страдает на переднем крае изменения климата» . Всемирный экономический форум . Проверено 4 февраля 2020 г.
- ^ Горналл, Джонатан (24 апреля 2019 г.). «Из-за изменения климата жизнь в Персидском заливе может стать невозможной» . Евроактив . Проверено 4 февраля 2020 г.
- ^ Пал, Джереми С.; Эльтахир, Эльфатих AB (26 октября 2015 г.). «По прогнозам, будущая температура в Юго-Западной Азии превысит порог человеческой адаптивности». Природа Изменение климата . 6 (2): 197–200. дои : 10.1038/nclimate2833 . ISSN 1758-678X .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Ваха, Катарина; Крумменауэр, Линда; Адамс, Софи; Айх, Валентин; Баарш, Флоран; Куму, Дим; Фейдер, Марианела; Хофф, Хольгер; Джоббинс, Гай; Маркус, Рэйчел; Менгель, Матиас (12 апреля 2017 г.). «Последствия изменения климата в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и их последствия для уязвимых групп населения» (PDF) . Региональные экологические изменения . 17 (6): 1623–1638. Бибкод : 2017REnvC..17.1623W . дои : 10.1007/s10113-017-1144-2 . hdl : 1871.1/15a62c49-fde8-4a54-95ea-dc32eb176cf4 . ISSN 1436-3798 . S2CID 134523218 .
- ^ Джованис, Элефтериос; Оздамар, Ознур (13 июня 2022 г.). «Влияние изменения климата на бюджетные балансы и долг в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA)» . Климатические изменения . 172 (3): 34. Бибкод : 2022ClCh..172...34G . дои : 10.1007/s10584-022-03388-x . ISSN 1573-1480 . ПМЦ 9191535 . ПМИД 35729894 .
- ^ Браух, Ханс Гюнтер (2012), «Политические меры реагирования на изменение климата в регионе Средиземноморья и Ближнего Востока и Северной Африки во время антропоцена», Изменение климата, человеческая безопасность и насильственные конфликты , Серия шестиугольников о человеческой и экологической безопасности и мире, том. 8, Springer Berlin Heidelberg, стр. 719–794, doi : 10.1007/978-3-642-28626-1_37 , ISBN. 978-3-642-28625-4
- ^ «Ближний Восток и Северная Африка» . unicef.org . ЮНИСЕФ. Архивировано из оригинала 27 ноября 2020 года . Проверено 16 января 2021 г.
- ^ Нуно Сантос и Ириде Чеккаччи (2015). «Египет, Иордания, Марокко и Тунис: ключевые тенденции в агропродовольственном секторе» (PDF) . Фао.орг . ФАО . Проверено 16 января 2021 г.
- ^ Кук, Джон; Орескес, Наоми ; Доран, Питер Т; Андерегг, Уильям Р.Л.; Верхегген, Барт; Майбах, Эд В.; Карлтон, Дж. Стюарт; Левандовски, Стефан; Скьюс, Эндрю Дж; Грин, Сара А; Нуччителли, Дана (01 апреля 2016 г.). «Консенсус по консенсусу: синтез консенсусных оценок антропогенного глобального потепления» . Письма об экологических исследованиях . 11 (4): 048002. Бибкод : 2016ERL....11d8002C . дои : 10.1088/1748-9326/11/4/048002 . hdl : 1983/34949783-dac1-4ce7-ad95-5dc0798930a6 . ISSN 1748-9326 .
- ^ Выбросы ископаемого CO2 и парниковых газов во всех странах мира: отчет за 2019 год . Издательское бюро Европейского Союза. 26 сентября 2019 г. ISBN 9789276111009 . Проверено 20 мая 2020 г.
{{cite book}}
:|website=
игнорируется ( помогите ) - ^ менара. «Регион MENA на мировых энергетических рынках» . Проект Менара . Архивировано из оригинала 16 ноября 2018 г. Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ Брайдл, Ричард, Л. Китсон и Петр Вудерс. «Субсидии на ископаемое топливо: барьер на пути к возобновляемым источникам энергии в пяти странах Ближнего Востока и Северной Африки». Отчет GSI (2014 г.): 8-9.
- ^ Гадаксаз, Хесам; Сабухи, Ядолла (01 ноября 2020 г.). «Пути трансформации энергоснабжения в Иране для сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением» . Обзоры энергетической стратегии . 32 : 100541. doi : 10.1016/j.esr.2020.100541 . ISSN 2211-467X .
- ^ «Иран: крупнейший спонсор топлива в 2018 году» . Финансовая трибуна . 16 июля 2019 г.
- ^ «AP объясняет: протесты против цен на газ в Иране быстро перерастают в насилие» . АП НОВОСТИ . 18.11.2019 . Проверено 11 мая 2020 г.
- ^ «Как реформирование субсидий на ископаемое топливо может пойти не так: урок Эквадора» . МИСР . Проверено 11 мая 2020 г.
- ^ Плантон, Серж; Дриуеш, Фатима; Раз, Халид Э.Л.; Лионелло, Пьеро (2016), «Подраздел 1.2.2. Климат средиземноморских регионов в будущих климатических прогнозах», Средиземноморский регион в условиях изменения климата , IRD Éditions, стр. 83–91, doi : 10.4000/книги. иредиции.23085 , ISBN 978-2-7099-2219-7
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д Лелиевельд, Дж.; Проестос, Ю.; Хаджиниколау, П.; Танархте, М.; Тирлис, Э.; Зиттис, Г. (23 апреля 2016 г.). «Сильное увеличение экстремальной жары на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) в 21 веке» . Климатические изменения . 137 (1–2): 245–260. Бибкод : 2016ClCh..137..245L . дои : 10.1007/s10584-016-1665-6 . ISSN 0165-0009 .
- ^ Буччиньяни, Эдоардо; Меркольяно, Паола; Паниц, Ханс-Юрген; Монтесарчио, Мириам (март 2018 г.). «Прогнозы изменения климата для региона Ближнего Востока и Северной Африки с помощью COSMO-CLM в различном пространственном разрешении» . Достижения в исследованиях изменения климата . 9 (1): 66–80. Бибкод : 2018ACCR....9...66B . дои : 10.1016/j.accre.2018.01.004 . ISSN 1674-9278 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Лелиевельд, Дж.; Хаджиниколау, П.; Костопулу, Э.; Яннакопулос, К.; Поззер, А.; Танархте, М.; Тирлис, Э. (24 марта 2013 г.). «Модель прогнозирует экстремальную жару и загрязнение воздуха в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке в XXI веке» . Региональные экологические изменения . 14 (5): 1937–1949. дои : 10.1007/s10113-013-0444-4 . ISSN 1436-3798 .
- ^ «На Ближнем Востоке и в Северной Африке ожидается исход климата» . МАКС-ПЛАНК-ГЕСЕЛЬШАФТ . Институт химии Макса Планка и Кипрский институт в Никосии . Проверено 7 декабря 2023 г.
- ^ Ограничение глобального потепления 1,5°C (PDF) . Берлин: Хлеб для всемирной евангелической работы ради Диаконии и развития, Всемирный совет церквей, Экуменический центр Альянса ACT, Экуменический центр Всемирной лютеранской федерации. Ноябрь 2018. стр. 5, 8, 14, 15, 20 . Проверено 7 декабря 2023 г.
- ^ Нэрн, Джон; Остендорф, Бертрам; Би, Пэн (08 ноября 2018 г.). «Эффективность серьезности фактора избыточной жары как глобального индекса воздействия волны тепла на здоровье» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 15 (11): 2494. doi : 10.3390/ijerph15112494 . ISSN 1660-4601 . ПМК 6265727 . ПМИД 30413049 .
- ^ Ахмадалипур, Али; Морадхани, Хамид (23 марта 2020 г.). «Риски смертности от засухи и теплового стресса: оценка роли изменения климата, социально-экономической уязвимости и роста населения» . Тезисы докладов конференции Генеральной ассамблеи ЕГУ : 21415. Бибкод : 2020EGUGA..2221415A . doi : 10.5194/egusphere-egu2020-21415 . S2CID 234903239 .
- ^ Бек, Хилк Э.; Маквикар, Тим Р.; Вергополан, Ноэми; Берг, Алексис; Луцко, Николас Дж.; Дюфур, Амбруаз; Цзэн, Чжэньчжун; Цзян, Синь; ван Дейк, Альберт IJM; Миральес, Диего Г. (23 октября 2023 г.). «Карты Кеппена-Гейгера высокого разрешения (1 км) за 1901–2099 годы, основанные на ограниченных прогнозах CMIP6» . Научные данные . 10 (1): 724. doi : 10.1038/s41597-023-02549-6 . ISSN 2052-4463 . ПМЦ 10593765 .
- ^ Хофсте, Рутгер Виллем; Рейг, Пол; Шляйфер, Лия (6 августа 2019 г.). «17 стран, в которых проживает четверть населения мира, сталкиваются с чрезвычайно сильным водным дефицитом» . Институт мировых ресурсов . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015 гг. Направления деятельности: нехватка воды» . www.un.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ Жоффе, Джордж (2 июля 2016 г.). «Надвигающийся водный кризис в регионе MENA». Международный зритель . 51 (3): 55–66. дои : 10.1080/03932729.2016.1198069 . ISSN 0393-2729 . S2CID 157997328 .
- ^ Сауэрс, Джинни; Венгош, Авнер; Вайнталь, Эрика (23 апреля 2010 г.). «Изменение климата, водные ресурсы и политика адаптации на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Климатические изменения . 104 (3–4): 599–627. дои : 10.1007/s10584-010-9835-4 . hdl : 10161/6460 . ISSN 0165-0009 . S2CID 37329318 .
- ^ Хейзелл, PBR (2001). Борьба с засухой в районах с низким уровнем осадков на Ближнем Востоке и в Северной Африке . Международный исследовательский институт продовольственной политики. OCLC 48709976 .
- ^ Кук, Бенджамин И.; Анчукайтис, Кевин Дж.; Тучан, Рамзи; Меко, Дэвид М.; Кук, Эдвард Р. (04 марта 2016 г.). «Пространственно-временная изменчивость засух в Средиземноморье за последние 900 лет» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 121 (5): 2060–2074. Бибкод : 2016JGRD..121.2060C . дои : 10.1002/2015jd023929 . ISSN 2169-897X . ПМЦ 5956227 . ПМИД 29780676 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Келли, Колин П.; Мохтади, Шахрзад; Кейн, Марк А.; Сигер, Ричард; Кушнир, Йоханан (2 марта 2015 г.). «Изменение климата в Плодородном полумесяце и последствия недавней сирийской засухи» . Труды Национальной академии наук . 112 (11): 3241–3246. Бибкод : 2015PNAS..112.3241K . дои : 10.1073/pnas.1421533112 . ISSN 0027-8424 . ПМК 4371967 . ПМИД 25733898 .
- ^ Хаддадин, Мюнтер Дж. (2001). «Воздействие нехватки воды и потенциальные конфликты в регионе MENA». Водный Интернационал . 26 (4): 460–470. Бибкод : 2001WatIn..26..460H . дои : 10.1080/02508060108686947 . ISSN 0250-8060 . S2CID 154814291 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Глейк, Питер Х. (2014). «Вода, засуха, изменение климата и конфликт в Сирии». Погода, климат и общество . 6 (3): 331–340. дои : 10.1175/wcas-d-13-00059.1 . ISSN 1948-8327 . S2CID 153715885 .
- ^ Селби, Ян; Дахи, Омар С.; Фрелих, Кристиана; Халм, Майк (01 сентября 2017 г.). «Изменение климата и повторение гражданской войны в Сирии» . Политическая география . 60 : 232–244. дои : 10.1016/j.polgeo.2017.05.007 . ISSN 0962-6298 .
- ^ Эш, Константин Эш; Обрадович, Ник (25 июля 2019 г.). «Климатический стресс, внутренняя миграция и начало гражданской войны в Сирии» . Журнал разрешения конфликтов . 64 (1): 3–31. дои : 10.1177/0022002719864140 . S2CID 219975610 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Деверо, Стивен (декабрь 2015 г.). «Социальная защита и системы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке» (PDF) . Институт исследований развития . 2015 (80) . Проверено 15 мая 2020 г.
- ^ Мугу, Рауда; Мансур, Мохсен; Иглесиас, Ана; Шебби, Рим Зитуна; Баттальини, Антонелла (17 ноября 2010 г.). «Изменение климата и уязвимость сельского хозяйства: пример выращивания пшеницы на неорошаемых землях в Кайруане, Центральный Тунис» . Региональные экологические изменения . 11 (С1): 137–142. дои : 10.1007/s10113-010-0179-4 . ISSN 1436-3798 . S2CID 153595504 .
- ^ Вернер, Дорте (2012). «Адаптация к меняющемуся климату в арабских странах: аргументы в пользу управления адаптацией и лидерства в повышении устойчивости к изменению климата» (PDF) . Средний отчет о развитии . 1 (1) . Проверено 15 мая 2020 г.
- ^ «Адаптация к изменению климата и готовность к стихийным бедствиям в прибрежных городах Северной Африки: этап 2: план действий по адаптации и устойчивости – Александрийская область» . Всемирный банк . Проверено 5 января 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Дасгупта, Сусмита; Лаплант, Бенуа; Мейснер, Крейг; Уиллер, Дэвид; Ян, Цзяньпин (10 октября 2008 г.). «Воздействие повышения уровня моря на развивающиеся страны: сравнительный анализ» (PDF) . Климатические изменения . 93 (3–4): 379–388. дои : 10.1007/s10584-008-9499-5 . hdl : 10986/7174 . ISSN 0165-0009 . S2CID 154578495 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Бланкеспур, Брайан; Дасгупта, Сусмита; Лаплант, Бенуа (1 декабря 2014 г.). «Подъем уровня моря и прибрежные водно-болотные угодья» . Амбио . 43 (8): 996–1005. Бибкод : 2014Амбио..43..996B . дои : 10.1007/s13280-014-0500-4 . ISSN 1654-7209 . ПМЦ 4235901 . ПМИД 24659473 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Баумерт, Никлас; Клоос, Джулия (2017), «Предвидение возникающих рисков и уязвимостей в результате превентивного переселения, вызванного повышением уровня моря, в Большой Александрии, Египет», Изменение окружающей среды и безопасность человека в Африке и на Ближнем Востоке , Springer International Publishing, стр. 133–157, doi : 10.1007/978-3-319-45648-5_8 , ISBN 978-3-319-45646-1
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Сивакумар, Маннава В.К.; Руан, Алекс С.; Камачо, Хосе (2013), «Изменение климата в регионе Западной Азии и Северной Африки», Изменение климата и продовольственная безопасность в Западной Азии и Северной Африке , Springer Нидерланды, стр. 3–26, doi : 10.1007/978-94-007 -6751-5_1 , ISBN 978-94-007-6750-8
- ^ Эль-Рей, М. (1997). «Оценка уязвимости прибрежной зоны дельты Нила Египта к воздействию повышения уровня моря». Управление океаном и прибрежной зоной . 37 (1): 29–40. Бибкод : 1997OCM....37...29E . дои : 10.1016/s0964-5691(97)00056-2 . ISSN 0964-5691 .
- ^ Шафи, Нишад (апрель 2019 г.). «Может ли борьба с изменением климата сблизить арабский мир?» . Всемирный экономический форум . Проверено 1 июня 2020 г.
- ^ Изменение климата, водная безопасность и национальная безопасность Иордании, Палестины и Израиля (PDF) . Экопис Ближний Восток. Январь 2019 г. Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2020 г. Проверено 1 июня 2020 г.
- ^ Кахия, Монтассар; Аисса, Мохамед Сафуан Бен; Лануар, Шарфеддин (2017). «Использование возобновляемых и невозобновляемых источников энергии - взаимосвязь экономического роста: пример стран-чистых импортеров нефти Ближнего Востока и Северной Африки». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 71 : 127–140. дои : 10.1016/j.rser.2017.01.010 . ISSN 1364-0321 . S2CID 157146704 .
- ^ Феррухи Р., Халид А., Хавила Д., Нагпал Д., Эль-Катири Л., Фтенакис В. и Аль-Фара А., 2016. Анализ рынка возобновляемых источников энергии: регион Персидского залива. . Международное агентство по возобновляемым источникам энергии: Абу-Даби, ОАЭ .
- ^ IRENA (2015), Африка 2030: Дорожная карта будущего возобновляемой энергетики. ИРЕНА, Абу-Даби. www.irena.org/remap
- ^ Симс, Ральф Э.Х.; Рогнер, Ханс-Хольгер; Грегори, Кен (1 октября 2003 г.). «Сравнение затрат на выбросы углерода и их смягчение между ископаемым топливом, ядерными и возобновляемыми источниками энергии для производства электроэнергии». Энергетическая политика . 31 (13): 1315–1326. дои : 10.1016/s0301-4215(02)00192-1 . ISSN 0301-4215 .
- ^ Шарфеддин, Лануар; Кахия, Монтассар (2019). «Влияние потребления возобновляемой энергии и финансового развития на выбросы CO 2 и экономический рост в регионе MENA: панельный векторный авторегрессионный анализ (PVAR)». Возобновляемая энергия . 139 : 198–213. doi : 10.1016/j.renene.2019.01.010 . ISSN 0960-1481 . S2CID 115691794 .
- ^ Эль-Катири, Лаура (2014). Дорожная карта развития возобновляемой энергетики на Ближнем Востоке и в Северной Африке . Оксфордский институт энергетических исследований. дои : 10.26889/9781907555909 . ISBN 978-1-907555-90-9 .
- ^ Кондаш, Эндрю Дж; Патино-Эчеверри, Далия; Венгош, Авнер (04 декабря 2019 г.). «Количественная оценка сокращения водопользования, связанного с переходом от угля к природному газу в электроэнергетическом секторе США» . Письма об экологических исследованиях . 14 (12): 124028. Бибкод : 2019ERL....14l4028K . дои : 10.1088/1748-9326/ab4d71 . ISSN 1748-9326 .
- ^ Пудине, Рахматалла; Сен, Анупама; Фатту, Басам (01 августа 2018 г.). «Продвижение возобновляемых источников энергии в богатых ресурсами странах БВСА» . Возобновляемая энергия . 123 : 135–149. doi : 10.1016/j.renene.2018.02.015 . ISSN 0960-1481 . S2CID 115194162 .
- ^ «Форум климатически уязвимых стран обязуется принять более решительные меры по борьбе с изменением климата на COP22» . Форум уязвимых к изменению климата . 18 ноября 2016 г. Архивировано из оригинала 13 июля 2018 г. Проверено 26 мая 2020 г.
- ^ «Встреча на высоком уровне в Марракеше» . Форум уязвимых к изменению климата . 18 ноября 2016 г. Архивировано из оригинала 23 сентября 2020 г. Проверено 28 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Фарес, Мохамед Суфиан Бен; Абдерафи, Суад (2018). «Анализ потребления воды марокканской концентрационной солнечной электростанции». Солнечная энергия . 172 : 146–151. Бибкод : 2018SoEn..172..146F . doi : 10.1016/j.solener.2018.06.003 . ISSN 0038-092X . S2CID 126097241 .
- ^ «Расширение крупнейшего солнечного комплекса Марокко для обеспечения 1,1 миллиона марокканцев чистой энергией» . Всемирный банк . Проверено 29 мая 2020 г.
- ^ «Марокко – Проект солнечной электростанции Уарзазат II – Краткое описание ОВОСС» . Африканский банк развития: строим сегодня, делаем Африку лучше завтра . 05.06.2019 . Проверено 29 мая 2020 г.
- ^ «Сборник договоров Организации Объединенных Наций» . Treats.un.org . Проверено 24 ноября 2020 г.
- ^ «Марокко» . www.ndcs.undp.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Марокко | Трекер климатических действий» . Climateactiontracker.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ «Саудовская Аравия | Трекер климатических действий» . Climateactiontracker.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Всемирный банк увеличивает финансирование борьбы с изменением климата в арабском мире» . Всемирный банк . Проверено 6 апреля 2020 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Бензерга, Мохамед (24 августа 2015 г.). "В Алжире нарастает волна тепла из-за изменения климата, - говорит специалист" . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 сентября 2015 г. Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ Сахнун, Ф.; Беламель, М.; Зелмат, М.; Кербачи, Р. (1 января 2013 г.). «Изменение климата в Алжире: уязвимость и стратегия смягчения последствий и адаптации» . Энергетическая процедура . 13-я Международная конференция TerraGreen 2013 – Достижения в области возобновляемых источников энергии и чистой окружающей среды. 36 : 1286–1294. дои : 10.1016/j.egypro.2013.07.145 . ISSN 1876-6102 .
- ^ «Алжир» . Индекс эффективности изменения климата . 2019-11-28. Архивировано из оригинала 10 июня 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ «Дельта Нила в Египте становится жертвой изменения климата» . Аль Арабия на английском языке . 28 января 2010 г. Проверено 18 августа 2022 г.
- ^ Махмуд, Массачусетс (2019), Негм, Абделазим М. (ред.), «Влияние изменения климата на сельскохозяйственный сектор в Египте» , Традиционные водные ресурсы и сельское хозяйство в Египте , Справочник по химии окружающей среды, том. 74, Чам: Springer International Publishing, стр. 213–227, номер документа : 10.1007/698_2017_48 , ISBN. 978-3-319-95065-5 , получено 18 августа 2022 г.
- ^ Мостафа, Соха М.; Вахед, Усама; Эль-Нашар, Валаа Ю.; Эль-Марсафави, Самия М.; Зеленякова, Мартина; Абд-Эльхамид, Хани Ф. (январь 2021 г.). «Потенциальное воздействие изменения климата на водные ресурсы Египта» . Вода . 13 (12): 1715. doi : 10.3390/w13121715 . ISSN 2073-4441 .
- ^ Омар, Мохи Эль Дин Мохамед; Мусса, Ахмед Мустафа Ахмед; Хинкельманн, Рейнхард (01 марта 2021 г.). «Влияние изменения климата на количество воды, соленость воды, продовольственную безопасность и социальную экономику в Египте» . Водные науки и инженерия . 14 (1): 17–27. дои : 10.1016/j.wse.2020.08.001 . ISSN 1674-2370 . S2CID 233854697 .
- ^ Шадкам, Сомайе; Людвиг, Фулько; ван Оэль, Питер; Кирмит, Чагла; Кабат, Павел (01.10.2016). «Влияние изменения климата и освоения водных ресурсов на уменьшение притока в иранское озеро Урмия» . Журнал исследований Великих озер . 42 (5): 942–952. дои : 10.1016/j.jglr.2016.07.033 . ISSN 0380-1330 .
- ^ ЭйДжейЛабс. «Картирование самых высоких температур в мире» . www.aljazeera.com . Проверено 27 октября 2023 г.
- ^ «Климатический профиль: Иран» . Атлантический совет . Проверено 20 октября 2023 г.
- ^ Андерсон, Майя Гользар (22 сентября 2023 г.). «Привлечение Ирана к столу действий по борьбе с изменением климата» .
- ^ «Сборник договоров Организации Объединенных Наций» . Treats.un.org . Проверено 16 ноября 2023 г.
- ^ «Информационный бюллетень по климату Ирана» (PDF) . Климатический центр . 2021 . Проверено 28 апреля 2024 г.
- ^ «Природные ресурсы Ирака» . Мировой Атлас . 24 июля 2019 г. Проверено 29 апреля 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д «Изменение климата является самой большой угрозой, с которой когда-либо сталкивался Ирак, но есть надежда изменить ситуацию» . unsdg.un.org . Проверено 11 ноября 2023 г.
- ^ Вери, Фредерик Вери (6 июля 2023 г.). «Изменение климата и уязвимость на Ближнем Востоке» . Фонд Карнеги за международный мир .
- ^ «Профиль климатических рисков: Ирак» . www.climatelinks.org . 03.03.2017 . Проверено 15 ноября 2023 г.
- ^ Холл, Наташа (05 декабря 2023 г.). «От местного к глобальному: курс напряженности на водных путях Ирака» . Центр стратегических и международных исследований .
- ^ Брюно, Шарлотта; Аль-Судани, Тайер (14 октября 2021 г.). « Вся наша жизнь зависит от воды»: изменение климата, загрязнение окружающей среды и плотины угрожают болотным арабам Ирака» . Рейтер . Проверено 03 декабря 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Отчет о климате и развитии страны в Ираке» . Всемирный банк . Проверено 15 ноября 2023 г.
- ^ «Ирак включает метан в свой национально определяемый вклад, ссылаясь на преимущества для здоровья и развития» . www.ccacoalition.org . Проверено 7 ноября 2023 г.
- ^ «Поскольку Ирак присоединяется к Парижскому соглашению, ООН призывает к дальнейшей поддержке, чтобы помочь стране адаптироваться» . iraq.un.org .
- ^ «Энергетика и изменение климата» . Министерство охраны окружающей среды . Проверено 10 мая 2020 г.
- ^ Ашеканази, Шани (3 декабря 2019 г.). «Изменение климата особенно сильно ударит по Израилю, говорится в исследовании» . Глобусы английского языка . Проверено 10 мая 2020 г.
- ^ «Израиль» . Наска . Объединенные Нации . Проверено 3 февраля 2020 г. .
- ^ «Предполагаемый национально-определяемый вклад Израиля (INDC)» (PDF) . РКИК ООН . Государство Израиль . Проверено 3 февраля 2020 г. .
- ^ «Нацеливание на изменение климата в Израиле: к Парижу и за его пределами» (PDF) . Израильский экологический бюллетень (42). Январь 2016.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «ГЛАВА 7: Изменение климата и развитие в Марокко» , В поисках более сильного и инклюзивного роста Марокко , Международный валютный фонд, 9 октября 2023 г., ISBN 979-8-4002-2540-6 , получено 4 ноября 2023 г.
- ^ Филип, С.; Кью, С.; Вотард, Р.; Валберг, М.; Сингх, Р.; Дриуеш, Ф.; Лгенсат, Р.; Барнс, К.; Отто, Ф. (05 мая 2023 г.). Экстремальная апрельская жара в Испании, Португалии, Марокко и Алжире практически невозможна без изменения климата (Отчет). дои : 10.25561/103833 . hdl : 10044/1/103833 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Марокко представляет расширенный NDC, повышая амбиции до 45,5 процента к 2030 году |» . ndcpartnership.org . Проверено 4 ноября 2023 г.
- ^ «Национально определяемый вклад – обновлено» . unfccc.int . 22 июня 2021 г. Проверено 4 ноября 2023 г.
- ^ «Рейтинг | Индекс эффективности изменения климата» . 14 ноября 2022 г. Проверено 4 ноября 2023 г.
- ^ Хаусфатер, Зик; Питерс, Глен (29 января 2020 г.). «Выбросы: история о «обычном бизнесе» вводит в заблуждение» . Природа . 577 (7792): 618–20. Бибкод : 2020Natur.577..618H . дои : 10.1038/d41586-020-00177-3 . ПМИД 31996825 .
- ^ Шур, Эдвард А.Г.; Эбботт, Бенджамин В.; Комман, Ройзен; Эрнакович, Джессика; Ойскирхен, Евгения; Хугелиус, Густав; Гроссе, Гвидо; Джонс, Мириам; Ковен, Чарли; Лешик, Виктор; Лоуренс, Дэвид; Лоранти, Майкл М.; Мауриц, Маргарита; Олефельдт, Дэвид; Натали, Сьюзен; Роденхайзер, Хайди; Лосось, Верити; Шедель, Кристина; Штраус, Йенс; Угости, Клэр; Турецкий, Мерритт (2022). «Вечная мерзлота и изменение климата: влияние углеродного цикла на потепление Арктики» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 47 : 343–371. doi : 10.1146/annurev-environ-012220-011847 .
Среднесрочные оценки выбросов углерода в Арктике могут быть получены в результате умеренной политики смягчения последствий изменения климата, которая удерживает глобальное потепление ниже 3°C (например, RCP4.5). Этот уровень глобального потепления наиболее точно соответствует обязательствам стран по сокращению выбросов, взятым в рамках Парижского соглашения по климату...
- ^ Фиддиан, Эллен (5 апреля 2022 г.). «Объяснитель: сценарии МГЭИК» . Космос . Архивировано из оригинала 20 сентября 2023 года . Проверено 30 сентября 2023 г.
не делает прогнозов относительно того, какой из этих сценариев более вероятен, но это могут сделать другие исследователи и разработчики моделей « МГЭИК . Потепление в мире на °C, что примерно соответствует среднему сценарию. Climate Action Tracker прогнозирует потепление на 2,5–2,9°C, исходя из текущей политики и действий, при этом обещания и правительственные соглашения доводят это значение до 2,1°C.
- ^ Алви, Шамсул Хак (1 августа 1994 г.). «Климатические изменения, опустынивание и Республика Судан» . Геожурнал . 33 (4): 393–399. дои : 10.1007/BF00806422 . ISSN 1572-9893 . S2CID 189882209 .
- ^ Сиддиг, Халид; Степанян, Давид; Вибельт, Манфред; Грета, Харальд; Чжу, Тинджу (01 марта 2020 г.). «Изменение климата и сельское хозяйство в Судане: пути воздействия, выходящие за рамки изменений среднего количества осадков и температуры» . Экологическая экономика . 169 : 106566. doi : 10.1016/j.ecolecon.2019.106566 . hdl : 10568/101350 . ISSN 0921-8009 . S2CID 146321871 .
- ^ Элагиб, Надир Ахмед; Мэнселл, Мартин Г. (1 апреля 2000 г.). «Климатические последствия деградации окружающей среды в Судане» . Геожурнал . 50 (4): 311–327. дои : 10.1023/А:1011071917001 . ISSN 1572-9893 . S2CID 153835620 .
- ^ Селби, Ян; Хоффманн, Клеменс (1 ноября 2014 г.). «За пределами дефицита: переосмысление воды, изменения климата и конфликта в Судане» . Глобальное изменение окружающей среды . 29 : 360–370. дои : 10.1016/j.gloenvcha.2014.01.008 . hdl : 11693/53618 . ISSN 0959-3780 . S2CID 26353802 .
- ^ «Ситуация в Голубом Ниле» (PDF) . unicef.org .
- ^ «Тунис. Обзор изменения климата по стране» . Группа Всемирного банка . Проверено 9 июля 2024 г.
- ^ «Тунис» . Программа развития ООН . Проверено 9 июля 2024 г.
- ^ Тюркес, Мюрат; Терп, М. Туфан; Ан, Назан; Озтюрк, Тугба; Курназ, М. Левент (2020), Харманджиоглу, Нилгун Б.; Алтинбилек, Доган (ред.), «Воздействие изменения климата на климатологию и изменчивость осадков в Турции» , Водные ресурсы Турции , Мировые водные ресурсы, том. 2, Чам: Springer International Publishing, стр. 467–491, номер документа : 10.1007/978-3-030-11729-0_14 , ISBN. 978-3-030-11729-0 , S2CID 198403431 , получено 30 ноября 2023 г.
- ^ Эрлат, Экмель; Тюркеш, Мурат; Айдын-Кандемир, Фуля (01 июля 2021 г.). «Наблюдаемые изменения и тенденции в характеристиках волн тепла в Турции с 1950 года» . Теоретическая и прикладная климатология . 145 (1): 137–157. Бибкод : 2021ThApC.145..137E . дои : 10.1007/s00704-021-03620-1 . ISSN 1434-4483 . S2CID 233313907 .
- ^ Аксу, Хакан (2021). «Нестационарный анализ экстремальных температур в Турции» . Динамика атмосферы и океанов . 95 : 101238. Бибкод : 2021ДяТО..9501238А . doi : 10.1016/j.dynatmoce.2021.101238 .
- ^ Тридимас, Беатрис (25 сентября 2023 г.). «Рыбаки Турции борются за сохранение водно-болотных угодий, поскольку ощущается нехватка воды» . Рейтер . Проверено 27 ноября 2023 г.
- ^ « Изменение климата привело к экстремальным погодным явлениям в Турции » . Хюрриет Дейли Ньюс . 21 марта 2023 г. Проверено 27 ноября 2023 г.