Jump to content

Изменение климата на Ближнем Востоке и в Северной Африке

классификации климата Карты для Ближнего Востока в настоящее время (вверху) и прогнозируемые для Северной Африки на 2071–2100 годы при наиболее интенсивном сценарии изменения климата (внизу). Среднесрочные сценарии в настоящее время считаются более вероятными. [1] [2] [3]

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 ]
Парниковые газы выбрасываются из дымохода на месторождении природного газа и нефти в Западном Иране.

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]

Водные ресурсы

[ редактировать ]
Суданский фермер и его земля. Засуха и малое количество осадков серьезно сократили возможности фермеров по выращиванию сельскохозяйственных культур.

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 ]
Береговая линия Александрии, второго по величине города Египта.

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 ]
Мохаммед VI из Марокко выступает на климатическом саммите COP22 , проходившем в Марракеше .

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 , Марокко.

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 ]
Страны, не ратифицировавшие Парижское соглашение, показаны желтым цветом.

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 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 ]
Топографическая карта
Карта локатора
Изменение климата в Алжире имеет далеко идущие последствия для страны. Алжир не внес существенного вклада в изменение климата. [76] но, как и другие страны региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) , ожидается, что она окажется в числе наиболее пострадавших от последствий изменения климата . [77] Поскольку большая часть страны и без того находится в жарких и засушливых регионах, включая часть Сахары , ожидается, что и без того серьезные проблемы с доступом к теплу и водным ресурсам будут ухудшаться. [76] Еще в 2014 году ученые связывали периоды сильной жары с изменением климата в Алжире. [76] Алжир занял 46-е место среди стран в Индексе эффективности изменения климата 2020 года . [78]

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]

Озеро Урмия уменьшилось из-за сокращения притока в последние десятилетия. Это связано с изменением климата и способствует нехватке воды в Иране . [83]

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]
География Ирака
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]

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 ]
Иордания в основном представляет собой пустыню.
Изменение климата оказывает серьезное воздействие на водные ресурсы Иордании . Стране необходимо подготовиться к последствиям изменения климата . Водные ресурсы в Иордании скудны. Помимо быстрого роста населения, последствия изменения климата, вероятно, еще больше усугубят проблему. Температуры повысятся, а общее годовое количество осадков, вероятно, уменьшится, однако со значительной долей неопределенности. Таким образом, существующие и новые мероприятия, направленные на минимизацию разрыва между водоснабжением и спросом, способствуют адаптации Иордании к климату завтрашнего дня. Это может сопровождаться мероприятиями по улучшению возможностей Иордании по мониторингу и прогнозированию метеорологических и гидрологических данных, а также по оценке собственной уязвимости к изменению климата .

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]
Высохший водоем в Агадире . Изменение климата увеличит частоту засух в Марокко.
Карта 2071–2100 гг. при наиболее интенсивном сценарии изменения климата . Среднесрочные сценарии в настоящее время считаются более вероятными. [108] [109] [110]
Засуха вблизи Хартума .

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]
Карта Туниса с классификацией климата Кеппена .
Изменение климата может существенно повлиять на Тунис из-за более высоких температур, более засушливого климата и повышения уровня моря . Водные ресурсы, сельское хозяйство, экосистемы, здравоохранение и туризм могут пострадать. [116] На Тунис приходится 0,08% мировых выбросов парниковых газов. У него есть условная цель по сокращению выбросов на 45% ниже уровня 2010 года к 2030 году. [117]
Засухи и волны тепла являются основными опасностями из-за того, что климат Турции становится все жарче. [118] [119] Температура поднялась более чем на 1,5 °C (2,7 °F). [120] [121] и там более экстремальная погода . [122]

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 ]
  1. ^ Ливия и Йемен — единственные страны, не ратифицировавшие Парижское соглашение. [87]
  1. ^ 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 .
  2. ^ 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...
  3. ^ 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.
  4. ^ 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.
  5. ^ «Население, всего – Ближний Восток и Северная Африка, мир» . Открытые данные Всемирного банка . Проверено 11 апреля 2020 г.
  6. ^ 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.
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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.
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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.
  12. ^ Горналл, Джонатан (24 апреля 2019 г.). «Из-за изменения климата жизнь в Персидском заливе может стать невозможной» . Евроактив . Проверено 4 февраля 2020 г.
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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
  17. ^ «Ближний Восток и Северная Африка» . unicef.org . ЮНИСЕФ. Архивировано из оригинала 27 ноября 2020 года . Проверено 16 января 2021 г.
  18. ^ 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.
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 )
  21. ^ менара. «Регион MENA на мировых энергетических рынках» . Проект Менара . Архивировано из оригинала 16 ноября 2018 г. Проверено 24 апреля 2020 г.
  22. ^ 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.
  23. ^ 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 .
  24. ^ «Иран: крупнейший спонсор топлива в 2018 году» . Финансовая трибуна . 16 июля 2019 г.
  25. ^ «AP объясняет: протесты против цен на газ в Иране быстро перерастают в насилие» . АП НОВОСТИ . 18.11.2019 . Проверено 11 мая 2020 г.
  26. ^ «Как реформирование субсидий на ископаемое топливо может пойти не так: урок Эквадора» . МИСР . Проверено 11 мая 2020 г.
  27. ^ 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
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ «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.
  32. ^ 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.
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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.
  37. ^ «Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015 гг. Направления деятельности: нехватка воды» . www.un.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
  38. ^ 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 .
  39. ^ 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 .
  40. ^ 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 .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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 .
  44. ^ 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 .
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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.
  48. ^ 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 .
  49. ^ 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.
  50. ^ «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.
  51. ^ 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 .
  52. ^ 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 .
  53. ^ 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
  54. ^ 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
  55. ^ 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 .
  56. ^ Шафи, Нишад (апрель 2019 г.). «Может ли борьба с изменением климата сблизить арабский мир?» . Всемирный экономический форум . Проверено 1 июня 2020 г.
  57. ^ 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.
  58. ^ 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 .
  59. ^ 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 .
  60. ^ IRENA (2015), Африка 2030: Дорожная карта будущего возобновляемой энергетики. ИРЕНА, Абу-Даби. www.irena.org/remap
  61. ^ 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 .
  62. ^ 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 .
  63. ^ 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 .
  64. ^ 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 .
  65. ^ 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 .
  66. ^ «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.
  67. ^ «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.
  68. ^ 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 .
  69. ^ «Расширение крупнейшего солнечного комплекса Марокко для обеспечения 1,1 миллиона марокканцев чистой энергией» . Всемирный банк . Проверено 29 мая 2020 г.
  70. ^ «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.
  71. ^ «Сборник договоров Организации Объединенных Наций» . Treats.un.org . Проверено 24 ноября 2020 г.
  72. ^ «Марокко» . www.ndcs.undp.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
  73. ^ «Марокко | Трекер климатических действий» . Climateactiontracker.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
  74. ^ «Саудовская Аравия | Трекер климатических действий» . Climateactiontracker.org . Проверено 24 апреля 2020 г.
  75. ^ 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.
  76. ^ 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.
  77. ^ 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 .
  78. ^ «Алжир» . Индекс эффективности изменения климата . 2019-11-28. Архивировано из оригинала 10 июня 2020 года . Проверено 17 мая 2020 г.
  79. ^ «Дельта Нила в Египте становится жертвой изменения климата» . Аль Арабия на английском языке . 28 января 2010 г. Проверено 18 августа 2022 г.
  80. ^ 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.
  81. ^ 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 .
  82. ^ 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 .
  83. ^ 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 .
  84. ^ ЭйДжейЛабс. «Картирование самых высоких температур в мире» . www.aljazeera.com . Проверено 27 октября 2023 г.
  85. ^ «Климатический профиль: Иран» . Атлантический совет . Проверено 20 октября 2023 г.
  86. ^ Андерсон, Майя Гользар (22 сентября 2023 г.). «Привлечение Ирана к столу действий по борьбе с изменением климата» .
  87. ^ «Сборник договоров Организации Объединенных Наций» . Treats.un.org . Проверено 16 ноября 2023 г.
  88. ^ «Информационный бюллетень по климату Ирана» (PDF) . Климатический центр . 2021 . Проверено 28 апреля 2024 г.
  89. ^ «Природные ресурсы Ирака» . Мировой Атлас . 24 июля 2019 г. Проверено 29 апреля 2024 г.
  90. ^ 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.
  91. ^ Вери, Фредерик Вери (6 июля 2023 г.). «Изменение климата и уязвимость на Ближнем Востоке» . Фонд Карнеги за международный мир .
  92. ^ «Профиль климатических рисков: Ирак» . www.climatelinks.org . 03.03.2017 . Проверено 15 ноября 2023 г.
  93. ^ Холл, Наташа (05 декабря 2023 г.). «От местного к глобальному: курс напряженности на водных путях Ирака» . Центр стратегических и международных исследований .
  94. ^ 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.
  95. ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Отчет о климате и развитии страны в Ираке» . Всемирный банк . Проверено 15 ноября 2023 г.
  96. ^ «Ирак включает метан в свой национально определяемый вклад, ссылаясь на преимущества для здоровья и развития» . www.ccacoalition.org . Проверено 7 ноября 2023 г.
  97. ^ «Поскольку Ирак присоединяется к Парижскому соглашению, ООН призывает к дальнейшей поддержке, чтобы помочь стране адаптироваться» . iraq.un.org .
  98. ^ «Энергетика и изменение климата» . Министерство охраны окружающей среды . Проверено 10 мая 2020 г.
  99. ^ Ашеканази, Шани (3 декабря 2019 г.). «Изменение климата особенно сильно ударит по Израилю, говорится в исследовании» . Глобусы английского языка . Проверено 10 мая 2020 г.
  100. ^ «Израиль» . Наска . Объединенные Нации . Проверено 3 февраля 2020 г. .
  101. ^ «Предполагаемый национально-определяемый вклад Израиля (INDC)» (PDF) . РКИК ООН . Государство Израиль . Проверено 3 февраля 2020 г. .
  102. ^ «Нацеливание на изменение климата в Израиле: к Парижу и за его пределами» (PDF) . Израильский экологический бюллетень (42). Январь 2016.
  103. ^ 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.
  104. ^ 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 .
  105. ^ 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.
  106. ^ «Национально определяемый вклад – обновлено» . unfccc.int . 22 июня 2021 г. Проверено 4 ноября 2023 г.
  107. ^ «Рейтинг | Индекс эффективности изменения климата» . 14 ноября 2022 г. Проверено 4 ноября 2023 г.
  108. ^ 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 .
  109. ^ 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...
  110. ^ 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.
  111. ^ 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 .
  112. ^ 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 .
  113. ^ 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 .
  114. ^ 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 .
  115. ^ «Ситуация в Голубом Ниле» (PDF) . unicef.org .
  116. ^ «Тунис. Обзор изменения климата по стране» . Группа Всемирного банка . Проверено 9 июля 2024 г.
  117. ^ «Тунис» . Программа развития ООН . Проверено 9 июля 2024 г.
  118. ^ 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.
  119. ^ 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 .
  120. ^ 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 .
  121. ^ Тридимас, Беатрис (25 сентября 2023 г.). «Рыбаки Турции борются за сохранение водно-болотных угодий, поскольку ощущается нехватка воды» . Рейтер . Проверено 27 ноября 2023 г.
  122. ^ « Изменение климата привело к экстремальным погодным явлениям в Турции » . Хюрриет Дейли Ньюс . 21 марта 2023 г. Проверено 27 ноября 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: be24e356e222fcb33f42b547948060f0__1720602420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/be/f0/be24e356e222fcb33f42b547948060f0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Climate change in the Middle East and North Africa - 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.)