Jump to content

Выбросы парниковых газов

(Перенаправлено из «Выбросы парниковых газов » )
Годовые выбросы углекислого газа на человека (высота вертикальных полос) и на страну (площадь вертикальных полос) из пятнадцати стран с самым высоким уровнем выбросов. [ 1 ]

парниковых газов ( ПГ ) Выбросы в результате деятельности человека усиливают парниковый эффект . Это способствует изменению климата . Углекислый газ (CO 2 ), образующийся в результате сжигания ископаемого топлива, такого как уголь , нефть и природный газ , является одним из наиболее важных факторов, вызывающих изменение климата. Крупнейшими источниками выбросов являются Китай, за которым следуют США. В Соединенных Штатах уровень выбросов на душу населения выше . Основными производителями выбросов в мире являются крупные нефтегазовые компании . Выбросы в результате деятельности человека привели к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере примерно на 50% по сравнению с доиндустриальным уровнем. Растущие уровни выбросов различались, но были одинаковыми для всех парниковых газов . Выбросы в 2010-х годах в среднем составляли 56 миллиардов тонн в год, что выше, чем любое десятилетие ранее. [ 2 ] Общие совокупные выбросы с 1870 по 2022 год составили 703 ГтУ (2575 ГтCO 2 ), из которых 484±20 ГтУ (1773±73 ГтCO2 ) от ископаемого топлива и промышленности и 219±60 ГтУ (802±220 ГтCO2 ) от землепользования. изменять . Изменения в землепользовании , такие как вырубка лесов , вызвали около 31% совокупных выбросов за 1870–2022 годы, уголь — 32%, нефть — 24% и газ — 10%. [ 3 ] [ 4 ]

Углекислый газ (CO 2 ) является основным парниковым газом, образующимся в результате деятельности человека. На его долю приходится более половины потепления. Выбросы метана (CH 4 ) имеют почти такое же краткосрочное воздействие. [ 5 ] Закись азота (N 2 O) и фторированные газы (F-газы) играют по сравнению с этим меньшую роль. Выбросы углекислого газа, метана и закиси азота в 2023 году были выше, чем когда-либо прежде. [ 6 ]

Производство электроэнергии , теплоснабжение и транспорт являются основными источниками выбросов; В целом на энергетику приходится около 73% выбросов. [ 7 ] Вырубка лесов и другие изменения в землепользовании также приводят к выбросам углекислого газа и метана . Крупнейшим источником антропогенных выбросов метана является сельское хозяйство , за которым следуют выбросы газа и неорганизованные выбросы от промышленности, занимающейся добычей ископаемого топлива . Крупнейшим источником сельскохозяйственного метана является домашний скот . Сельскохозяйственные почвы выделяют закись азота частично из-за удобрений . Аналогичным образом, фторированные газы из хладагентов играют огромную роль в общих выбросах человека.

Текущие показатели выбросов в эквиваленте CO 2 составляют в среднем 6,6 тонны на человека в год, [ 8 ] значительно более чем в два раза превышают расчетную норму в 2,3 тонны. [ 9 ] [ 10 ] необходимо, чтобы оставаться в рамках Парижского соглашения 2030 года, повышение температуры на 1,5 °C (2,7 °F) по сравнению с доиндустриальным уровнем. [ 11 ] Ежегодные выбросы на душу населения в промышленно развитых странах обычно в десять раз превышают средний показатель в развивающихся странах. [ 12 ]

Углеродный след (или выброс парниковых газов ) служит индикатором для сравнения количества парниковых газов, выбрасываемых за весь жизненный цикл от производства товара или услуги по цепочке поставок до его конечного потребления. [ 13 ] [ 14 ] Учет выбросов углерода (или учет парниковых газов) — это система методов измерения и отслеживания количества выбросов парниковых газов организацией. [ 15 ]

Актуальность для парникового эффекта и глобального потепления

[ редактировать ]

Парниковый эффект возникает, когда парниковые газы в атмосфере планеты изолируют планету от потери тепла в космос, повышая температуру ее поверхности. Нагрев поверхности может происходить от внутреннего источника тепла, как в случае Юпитера , или от звезды-хозяина, как в случае с Землей . В случае Земли Солнце излучает коротковолновое излучение ( солнечный свет ), которое проходит через парниковые газы и нагревает поверхность Земли. В ответ на это поверхность Земли испускает длинноволновую радиацию , которая в основном поглощается парниковыми газами. Поглощение длинноволнового излучения не позволяет ему достичь космоса, что снижает скорость остывания Земли.

Без парникового эффекта средняя температура поверхности Земли составляла бы около -18 ° C (-0,4 ° F). [ 16 ] [ 17 ] что меньше среднего показателя Земли в 20 веке, составляющего около 14 ° C (57 ° F), или более недавнего среднего показателя около 15 ° C (59 ° F). [ 18 ] [ 19 ] Помимо присутствующих в природе парниковых газов, сжигание ископаемого топлива привело к увеличению количества углекислого газа и метана в атмосфере. [ 20 ] [ 21 ] В результате глобальное потепление произошло после промышленной революции примерно на 1,2 °C (2,2 °F) . [ 22 ] при этом глобальная средняя приземная температура увеличивается со скоростью 0,18 ° C (0,32 ° F) за десятилетие с 1981 года. [ 23 ]

Обзор основных источников

[ редактировать ]
Глобальные выбросы парниковых газов по типам парниковых газов. [ 24 ] Большую часть (74%) составляет CO 2 , за ним следует метан (17%) в 2016 году.

Соответствующие парниковые газы

[ редактировать ]

Основными источниками парниковых газов антропогенного происхождения (антропогенного происхождения) являются углекислый газ (CO 2 ), закись азота ( N
2
O
), метан и три группы фторсодержащих газов ( гексафторид серы ( SF
6
), гидрофторуглероды (ГФУ) и перфторуглероды (ПФУ, гексафторид серы (SF 6 ) и трифторид азота (NF 3 ))). [ 25 ] Хотя парниковый эффект в значительной степени обусловлен водяным паром , [ 26 ] Выбросы водяного пара человеком не вносят существенного вклада в потепление.

Хотя ХФУ являются парниковыми газами, они регулируются Монреальским протоколом , который мотивируется вкладом ХФУ в разрушение озонового слоя, а не их вкладом в глобальное потепление. Истощение озонового слоя играет лишь незначительную роль в парниковом потеплении, хотя в средствах массовой информации эти два процесса иногда путают. В 2016 году участники переговоров из более чем 170 стран, встретившись на саммите Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, достигли юридически обязательного соглашения о поэтапном отказе от гидрофторуглеродов (ГФУ) в рамках Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу . [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] Использование CFC-12 (за исключением некоторых основных видов применения) было прекращено из-за его озоноразрушающих свойств. [ 30 ] Поэтапный отказ от менее активных ГХФУ-соединений завершится в 2030 году. [ 31 ]

Человеческая деятельность

[ редактировать ]
в индустриальную эпоху с 1750 года. CO 2 Рост концентрации газа в атмосферном эквиваленте [ 32 ]

Примерно с 1750 года промышленная деятельность, основанная на ископаемом топливе, начала значительно увеличивать концентрацию углекислого газа и других парниковых газов. Выбросы быстро росли примерно с 1950 года, в связи с продолжающимся ростом численности населения и экономической активности в мире после Второй мировой войны. По состоянию на 2021 год измеренные концентрации углекислого газа в атмосфере были почти на 50% выше доиндустриальных уровней. [ 32 ] [ 33 ]

Основными источниками парниковых газов в результате деятельности человека (также называемыми источниками углерода ) являются:

Глобальные оценки

[ редактировать ]

Глобальные выбросы парниковых газов составляют около 50 Гт в год. [ 24 ] и на 2019 год оцениваются в 57 Гт эквивалента CO 2 , включая 5 Гт из-за изменения землепользования. [ 43 ] В 2019 году примерно 34% [20 ГтCO 2 -экв] общих чистых антропогенных выбросов ПГ пришлось на сектор энергоснабжения, 24% [14 ГтCO 2 -экв] на промышленность, 22% [13 ГтCO 2 -экв] на сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования (СХЛХДВЗ), 15% [8,7 ГтCO 2 -экв] от транспорта и 6% [3,3 ГтCO 2 -экв] от зданий. [ 44 ]

Текущие показатели выбросов в эквиваленте CO 2 составляют в среднем 6,6 тонны на человека в год, [ 8 ] значительно более чем в два раза превышают расчетную норму в 2,3 тонны. [ 9 ] [ 10 ] необходимо, чтобы оставаться в рамках Парижского соглашения 2030 года, повышение температуры на 1,5 °C (2,7 °F) по сравнению с доиндустриальным уровнем. [ 11 ]

Хотя иногда считается, что города вносят непропорциональный вклад в выбросы, выбросы на душу населения в городах, как правило, ниже, чем в среднем по их странам. [ 45 ]

Опрос корпораций, ответственных за глобальные выбросы, проведенный в 2017 году, показал, что 100 компаний несут ответственность за 71% глобальных прямых и косвенных выбросов , а государственные компании несут ответственность за 59% своих выбросов. [ 46 ] [ 47 ]

Китай со значительным отрывом является крупнейшим источником выбросов в Азии и мире: он выбрасывает почти 10 миллиардов тонн в год, что составляет более четверти мировых выбросов. [ 48 ] Другими странами с быстро растущими выбросами являются Южная Корея , Иран и Австралия (которые, помимо богатых нефтью стран Персидского залива, в настоящее время имеют самый высокий уровень выбросов на душу населения в мире). С другой стороны, ежегодные выбросы на душу населения в ЕС-15 и США со временем постепенно снижаются. [ 49 ] Выбросы в России и Украине снизились быстрее всего с 1990 года из-за экономической реструктуризации в этих странах. [ 50 ]

2015 год стал первым годом, когда наблюдался как общий глобальный экономический рост, так и сокращение выбросов углекислого газа. [ 51 ]

Страны с высоким доходом по сравнению со странами с низким доходом

[ редактировать ]
Выбросы CO 2 на душу населения в сравнении с ВВП на душу населения (2018 г.): В целом страны с более высоким ВВП на душу населения также имеют более высокие выбросы парниковых газов на душу населения. [ 52 ]

Ежегодные выбросы на душу населения в промышленно развитых странах обычно в десять раз превышают средний показатель в развивающихся странах. [ 12 ] : 144  Благодаря быстрому экономическому развитию Китая его ежегодные выбросы на душу населения быстро приближаются к уровням тех, которые находятся в группе Приложения I Киотского протокола (т.е. в развитых странах, за исключением США). [ 49 ]

Африка и Южная Америка являются довольно небольшими источниками выбросов, на каждую из них приходится 3-4% мировых выбросов. Оба имеют выбросы, почти равные выбросам международной авиации и судоходства. [ 48 ]

Расчеты и отчетность

[ редактировать ]
на душу населения Выбросы CO 2 резко возросли после середины 20-го века, но затем темпы их роста замедлились. [ 53 ]

Переменные

[ редактировать ]

Существует несколько способов измерения выбросов парниковых газов. Некоторые переменные, о которых сообщалось, включают: [ 54 ]

Эти меры иногда используются странами для отстаивания различных политических/этических позиций в отношении изменения климата. [ 56 ] : 94  Использование различных показателей приводит к отсутствию сопоставимости, что проблематично при мониторинге прогресса в достижении целевых показателей. Существуют аргументы в пользу принятия общего инструмента измерения или, по крайней мере, развития связи между различными инструментами. [ 54 ]

Отчетность

[ редактировать ]

Выбросы можно отслеживать в течение длительных периодов времени, что известно как исторические или кумулятивные измерения выбросов. Совокупные выбросы дают некоторые индикаторы того, что является причиной повышения концентрации парниковых газов в атмосфере. [ 57 ] : 199 

Баланс национальных счетов

[ редактировать ]

Баланс национальных счетов отслеживает выбросы на основе разницы между экспортом и импортом страны. Для многих более богатых стран баланс отрицательный, поскольку импортируется больше товаров, чем экспортируется. Этот результат в основном обусловлен тем, что дешевле производить товары за пределами развитых стран, что приводит к тому, что развитые страны становятся все более зависимыми от услуг, а не от товаров. Положительный баланс счета будет означать, что внутри страны происходит больше производства, поэтому увеличение количества работающих заводов приведет к увеличению уровня выбросов углекислого газа. [ 58 ]

Выбросы также можно измерять за более короткие периоды времени. Изменения выбросов можно, например, измерять по сравнению с базовым 1990 годом. 1990 год использовался в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) в качестве базового года для выбросов, а также используется в Киотском протоколе (некоторые газы также измерено с 1995 года). [ 12 ] : 146, 149  Выбросы страны также могут быть представлены как доля глобальных выбросов за определенный год.

Еще одним показателем являются выбросы на душу населения. Это делит общие годовые выбросы страны на ее население в середине года. [ 59 ] : 370  Выбросы на душу населения могут основываться на исторических или годовых выбросах. [ 56 ] : 106–107 

Встроенные выбросы

[ редактировать ]

Одним из способов определения выбросов парниковых газов является измерение встроенных выбросов (также называемых «воплощенными выбросами») потребляемых товаров. Выбросы обычно измеряются по объему производства, а не по потреблению. [ 60 ] Например, в основном международном договоре по изменению климата ( РКИК ООН ) страны сообщают о выбросах, производимых на их территории, например, о выбросах, образующихся в результате сжигания ископаемого топлива. [ 61 ] : 179  [ 62 ] : 1  При учете выбросов на основе производства встроенные выбросы от импортируемых товаров относятся на счет страны-экспортера, а не страны-импортера. При учете выбросов на основе потребления встроенные выбросы от импортируемых товаров относятся на счет страны-импортера, а не страны-экспортера.

Значительная часть выбросов CO 2 продается на международном уровне. Чистым эффектом торговли стал экспорт выбросов из Китая и других развивающихся рынков потребителям в США, Японии и Западной Европе. [ 62 ] : 4 

Углеродный след

[ редактировать ]
Углеродный след (или выброс парниковых газов) — это расчетная величина или индекс, который позволяет сравнивать общее количество парниковых газов , которое деятельность, продукт, компания или страна добавляют в атмосферу. Углеродный след обычно указывается в тоннах выбросов ( CO 2 эквивалент ) на единицу сравнения. Такими единицами могут быть, например, тонны CO 2 -экв в год , на килограмм потребляемого белка , на пройденный километр , на единицу одежды и т.д. Углеродный след продукта включает выбросы на протяжении всего жизненного цикла . Они проходят путь от производства по цепочке поставок до конечного потребления и утилизации.

Интенсивность выбросов

[ редактировать ]

Интенсивность выбросов – это соотношение между выбросами парниковых газов и другим показателем, например, валовым внутренним продуктом (ВВП) или потреблением энергии. термины «углеродоемкость» и « интенсивность выбросов ». Иногда также используются [ 63 ] Интенсивность выбросов может быть рассчитана с использованием рыночных обменных курсов (MER) или паритета покупательной способности (ППС). [ 56 ] : 96  Расчеты, основанные на РВК, показывают большие различия в интенсивности между развитыми и развивающимися странами, тогда как расчеты, основанные на ППС, показывают меньшие различия.

Примеры инструментов и веб-сайтов

[ редактировать ]

Учет выбросов углерода (или учет парниковых газов) — это система методов измерения и отслеживания количества выбросов парниковых газов организацией. [ 15 ]

Климат ТРЕЙС

[ редактировать ]
Climate TRACE (отслеживание выбросов углерода в атмосферу в реальном времени) [ 64 ] — независимая группа, которая отслеживает и публикует данные о выбросах парниковых газов. [ 65 ] Он был запущен в 2021 году перед COP26 . [ 66 ] и улучшает мониторинг, отчетность и проверку (MRV) как углекислого газа , так и метана . [ 67 ] [ 68 ] Группа отслеживает такие источники, как угольные шахты и дымовые трубы электростанций по всему миру. [ 69 ] со спутниковыми данными (но не собственными спутниками) и искусственным интеллектом . [ 70 ] [ 71 ]
[ редактировать ]

Кумулятивные и исторические выбросы

[ редактировать ]
Совокупные и годовые CO 2 выбросы
В совокупности США произвели наибольшее количество выбросов CO 2 , хотя тенденция выбросов в Китае сейчас более крутая. [ 53 ]
Ежегодно США выбрасывали больше всего CO 2 до начала 21 века, когда ежегодные выбросы Китая начали доминировать. [ 53 ]
Совокупные выбросы CO 2 по регионам мира
Совокупные выбросы на душу населения по регионам мира за 3 периода времени
Выбросы CO 2 по источникам с 1880 г.

Совокупные антропогенные (т.е. антропогенные) выбросы CO 2 в результате использования ископаемого топлива являются основной причиной глобального потепления . [ 72 ] и дать некоторое представление о том, какие страны внесли наибольший вклад в изменение климата, вызванное деятельностью человека. В частности, CO 2 сохраняется в атмосфере от 150 до 1000 лет. [ 73 ] в то время как метан исчезнет в течение десятилетия или около того, [ 74 ] а оксиды азота сохраняются около 100 лет. [ 75 ] График дает некоторое представление о том, какие регионы внесли наибольший вклад в изменение климата, вызванное деятельностью человека. [ 76 ] [ 77 ] : 15  Когда эти цифры рассчитываются по совокупным выбросам на душу населения на основе численности населения на тот момент, ситуация становится еще более четкой. Соотношение выбросов на душу населения между промышленно развитыми и развивающимися странами оценивается более чем 10 к 1.

На страны, не входящие в ОЭСР, приходилось 42% совокупных выбросов CO2, связанных с энергетикой, в период с 1890 по 2007 год. [ 61 ] : 179–80  За этот период на долю США пришлось 28% выбросов; ЕС – 23%; Япония – 4%; другие страны ОЭСР 5%; Россия, 11%; Китай – 9%; Индия – 3%; и остальной мир - 18%. [ 61 ] : 179–80  .Европейская комиссия приняла ряд законодательных предложений, направленных на сокращение выбросов CO2 на 55% к 2030 году.

В целом на долю развитых стран пришлось 83,8% промышленных выбросов CO2 за этот период времени и 67,8% общих выбросов CO2 . На развивающиеся страны приходилось 16,2% промышленных выбросов CO2 за этот период времени и 32,2% от общего объема выбросов CO2 .

Однако, если мы посмотрим на выбросы во всем мире сегодня, становится ясно, что страны с самыми высокими выбросами за всю историю не всегда являются крупнейшими источниками выбросов сегодня. Например, в 2017 году на долю Великобритании пришлось всего 1% мировых выбросов. [ 48 ]

Для сравнения, люди выбросили больше парниковых газов, чем падение метеорита Чиксулуб , которое привело к вымиранию динозавров . [ 78 ]

Транспорт, наряду с производством электроэнергии , является основным источником выбросов парниковых газов в ЕС . Выбросы парниковых газов в транспортном секторе продолжают расти, в отличие от электроэнергетики и почти всех других секторов. С 1990 года выбросы от транспорта увеличились на 30%. На транспортный сектор приходится около 70% этих выбросов. Большая часть этих выбросов приходится на легковые автомобили и фургоны. Автомобильный транспорт является первым крупным источником выбросов парниковых газов от транспорта, за ним следуют самолеты и морские перевозки. [ 79 ] [ 80 ] Водный транспорт по-прежнему остается в среднем наименее углеродоемким видом транспорта и важным звеном в устойчивых цепочках поставок мультимодальных грузов . [ 81 ]

Здания, как и промышленность, несут прямую ответственность примерно за одну пятую выбросов парниковых газов, в первую очередь от отопления помещений и потребления горячей воды. В сочетании с энергопотреблением внутри зданий эта цифра возрастает более чем на одну треть. [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]

В ЕС на сельскохозяйственный сектор в настоящее время приходится примерно 10% общих выбросов парниковых газов, при этом на метан от животноводства приходится чуть более половины от 10%. [ 85 ]

Оценки общих выбросов CO 2 включают биотические выбросы углерода, в основном в результате вырубки лесов. [ 56 ] : 94  Включение биотических выбросов приводит к тем же противоречиям, которые упоминались ранее в отношении поглотителей углерода и изменений в землепользовании. [ 56 ] : 93–94  Фактический расчет чистых выбросов очень сложен и зависит от того, как поглотители углерода распределяются между регионами, и от динамики климатической системы .

от ископаемого топлива Выбросы CO 2 в логарифмическом масштабе (натуральном и десятичном)

На графике показан логарифм CO 2 от ископаемого топлива за 1850–2019 гг.; выбросов [ 86 ] натуральный логарифм слева, фактическое значение в гигатоннах в год справа. Хотя выбросы увеличивались в течение 170-летнего периода в целом примерно на 3% в год, можно обнаружить интервалы совершенно разных темпов роста (с перерывами в 1913, 1945 и 1973 годах). Линии регрессии предполагают, что выбросы могут быстро переходить от одного режима роста к другому, а затем сохраняться в течение длительных периодов времени. Последнее снижение темпов роста выбросов – почти на 3 процентных пункта – произошло примерно во время энергетического кризиса 1970-х годов . Процентные изменения в год были оценены с помощью кусочно-линейной регрессии по данным каротажа и показаны на графике; данные взяты из Интегрированной системы наблюдения за выбросами углерода. [ 87 ]

Изменения по сравнению с конкретным базовым годом

[ редактировать ]

Резкое увеличение выбросов CO 2 с 2000 года до более чем 3% в год (более 2 частей на миллион в год) с 1,1% в год в 1990-е годы объясняется прекращением ранее существовавших тенденций к снижению углеродоемкости как развивающихся, так и развивающихся стран. развитые страны. На долю Китая пришлось большая часть глобального роста выбросов в этот период. За локальным резким падением выбросов, связанным с распадом Советского Союза, последовал медленный рост выбросов в этом регионе из-за более эффективного использования энергии , что стало необходимым из-за увеличения ее доли, которая экспортируется. [ 88 ] Для сравнения, количество метана заметно не увеличилось, а N
2
О
на 0,25% у −1 .

Использование разных базовых лет для измерения выбросов влияет на оценки национального вклада в глобальное потепление. [ 77 ] : 17–18  [ 89 ] Это можно рассчитать, разделив самый высокий вклад страны в глобальное потепление, начиная с определенного базового года, на минимальный вклад этой страны в глобальное потепление, начиная с определенного базового года. Выбор между базовыми годами 1750, 1900, 1950 и 1990 имеет значительный эффект для большинства стран. [ 77 ] : 17–18  В группе стран «Большой восьмерки» это наиболее значимо для Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют долгую историю выбросов CO 2 (см. раздел « Совокупные и исторические выбросы »).

Данные Глобального углеродного проекта

[ редактировать ]
Карта ключевых проектов по добыче ископаемого топлива («углеродные бомбы»): предлагаемые или существующие проекты по добыче ископаемого топлива (угольная шахта, нефтяной или газовый проект), которые приведут к выбросам более 1 гигатонны CO 2 , если его запасы будут полностью извлечены и сожжены. . [ 90 ]

Глобальный углеродный проект постоянно публикует данные о выбросах CO 2 , бюджете и концентрации.

CO 2 Выбросы [ 91 ]
Год Ископаемое топливо

и промышленность (без учета карбонизации цемента) GT C

Землепользование

изменять GT C

Общий

GT C

Общий

Гт CO 2

2010 9.106 1.32 10.43 38.0
2011 9.412 1.35 10.76 39.2
2012 9.554 1.32 10.87 39.6
2013 9.640 1.26 10.9 39.7
2014 9.710 1.34 11.05 40.2
2015 9.704 1.47 11.17 40.7
2016 9.695 1.24 10.93 39.8
2017 9.852 1.18 11.03 40.2
2018 10.051 1.14 11.19 40.7
2019 10.120 1.24 11.36 41.3
2020 9.624 1.11 10.73 39.1
2021 10.132 1.08 11.21 40.8
2022

(проекция)

10.2 1.08 11.28 41.3

Выбросы по типам парниковых газов

[ редактировать ]

Распределение глобальных выбросов парниковых газов в зависимости от типа парниковых газов без учета изменений в землепользовании с использованием 100-летнего потенциала глобального потепления (данные за 2020 год).
Итого: 49,8 ГтCO 2 e [ 92 ] : 5 

  CO 2 в основном от ископаемого топлива (72%)
  СН 4 метан (19%)
  Н
2
O
закись азота (6%)
  Фторированные газы (3%)
Распределение глобальных выбросов парниковых газов в зависимости от типа парниковых газов (данные 2014 г.)

Углекислый газ (CO 2 ) является преобладающим парниковым газом в выбросах, а метан ( Выбросы CH 4 ) имеют практически такое же краткосрочное воздействие. [ 5 ] Закись азота (N 2 O) и фторированные газы (F-газы) играют по сравнению с этим меньшую роль.

Выбросы парниковых газов измеряются в CO 2 эквиваленте и определяются их потенциалом глобального потепления (ПГП), который зависит от их времени жизни в атмосфере. Оценки во многом зависят от способности океанов и суши поглощать эти газы. Короткоживущие загрязнители климата (SLCP), включая метан, гидрофторуглероды (ГФУ) , тропосферный озон и черный углерод, сохраняются в атмосфере в течение периода от дней до 15 лет; тогда как углекислый газ может оставаться в атмосфере на протяжении тысячелетий. [ 93 ] Сокращение выбросов SLCP может сократить текущие темпы глобального потепления почти вдвое и уменьшить прогнозируемое потепление в Арктике на две трети. [ 94 ]

Выбросы парниковых газов в 2019 году оценивались в 57,4 ГтCO 2 е, тогда как только выбросы CO 2 составили 42,5 Гт, включая изменения в землепользовании (ИЗЗ). [ 95 ]

Хотя меры по смягчению последствий декарбонизации имеют важное значение в долгосрочной перспективе, они могут привести к слабому потеплению в краткосрочной перспективе, поскольку источники выбросов углерода часто также загрязняют воздух. Следовательно, сочетание мер, направленных на борьбу с выбросами углекислого газа, с мерами, направленными на загрязнители, не относящиеся к CO 2 – короткоживущим загрязнителям климата, которые оказывают более быстрое воздействие на климат, имеет важное значение для достижения климатических целей. [ 96 ]

Углекислый газ (CO 2 )

[ редактировать ]
  • Ископаемое топливо (использование для производства энергии, транспорта, отопления и машиностроения на промышленных предприятиях): нефть , газ и уголь (89%) являются основными факторами антропогенного глобального потепления с годовыми выбросами 35,6 ГтCO 2 в 2019 году. [ 97 ] : 20 
  • Производство цемента (сжигание ископаемого топлива) (4%) оценивается в 1,42 ГтCO 2
  • Изменение землепользования (ИЗЗ) – это дисбаланс обезлесения и лесовосстановления . Оценки весьма неопределенны и составляют 4,5 ГтCO 2 . Только лесные пожары вызывают ежегодные выбросы около 7 ГтCO 2 [ 98 ] [ 99 ]
  • Неэнергетическое использование топлива, потери углерода в коксовых печах и факельном сжигании при добыче сырой нефти. [ 97 ]
  • Производство водорода (использование и преобразование метана и угля): еще не оценено, появляется.

Метан (CH 4 )

[ редактировать ]
Исторические и будущие прогнозы температуры, показывающие важность смягчения последствий недолговечных климатических загрязнителей, таких как метан.

Метан оказывает сильное немедленное воздействие: пятилетний потенциал глобального потепления может достигать 100. [ 5 ] Учитывая это, текущие выбросы метана в размере 389 млн тонн [ 97 ] : 6  имеет примерно такой же краткосрочный эффект глобального потепления, как и выбросы CO 2 , с риском вызвать необратимые изменения климата и экосистем. Что касается метана, то сокращение его выбросов примерно на 30% по сравнению с нынешними уровнями приведет к стабилизации его концентрации в атмосфере.

  • На ископаемое топливо (32%) (выбросы из-за потерь при добыче и транспортировке) приходится большая часть выбросов метана, включая добычу угля (12% от общего количества метана), распределение газа и утечки (11%), а также выбросы газа при добыче нефти. (9%). [ 97 ] : 6  [ 97 ] : 12 
  • Домашний скот (28%), при этом крупный рогатый скот (21%) является доминирующим источником, за ним следуют буйволы (3%), овцы (2%) и козы (1,5%). [ 97 ] : 6, 23 
  • Человеческие отходы и сточные воды (21%): Когда отходы биомассы на свалках и органические вещества в бытовых и промышленных сточных водах разлагаются бактериями в анаэробных условиях, образуются значительные количества метана. [ 97 ] : 12 
  • Выращивание риса (10%) на затопленных рисовых полях является еще одним сельскохозяйственным источником, где анаэробное разложение органического материала приводит к образованию метана. [ 97 ] : 12 

Закись азота ( N
)

[ редактировать ]

N 2 O имеет высокий ПГП и значительный потенциал разрушения озонового слоя. По оценкам, потенциал глобального потепления N 2 O за 100 лет в 265 раз превышает потенциал CO 2 . [ 100 ] Для N 2 O для стабилизации потребуется снижение более чем на 50%.

Большая часть выбросов (56%) закиси азота приходится на сельское хозяйство, особенно на мясное производство: крупный рогатый скот (помет на пастбищах), удобрения, навоз. [ 97 ] : 12  Дополнительный вклад приходится на сжигание ископаемого топлива (18%) и биотоплива. [ 101 ] а также промышленное производство адипиновой и азотной кислот .

К фторированным газам относятся гидрофторуглероды (HFC), перфторуглероды (PFC), гексафторид серы (SF 6 ) и трифторид азота (NF 3 ). Они используются в распределительных устройствах в энергетическом секторе, производстве полупроводников, производстве алюминия и в малоизвестном источнике SF 6 . [ 97 ] : 38  Продолжающееся поэтапное сокращение производства и использования ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой к Монреальскому протоколу поможет сократить выбросы ГФУ и одновременно повысить энергоэффективность приборов, использующих ГФУ, таких как кондиционеры, морозильники и другие холодильные устройства.

Утечки водорода способствуют косвенному глобальному потеплению. [ 102 ] Когда водород окисляется в атмосфере, результатом является увеличение концентрации парниковых газов как в тропосфере, так и в стратосфере. [ 103 ] Водород может просачиваться из предприятий по производству водорода , а также из любой инфраструктуры, в которой водород транспортируется, хранится или потребляется. [ 104 ]

Черный углерод

[ редактировать ]

Черный углерод образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива, биотоплива и биомассы . Это не парниковый газ, а фактор воздействия на климат . Черный углерод может поглощать солнечный свет и уменьшать альбедо при осаждении на снег и лед. Косвенный нагрев может быть вызван взаимодействием с облаками. [ 105 ] Черный углерод остается в атмосфере всего от нескольких дней до недель. [ 106 ] Выбросы можно уменьшить за счет модернизации коксовых печей, установки сажевых фильтров на дизельные двигатели, сокращения регулярного сжигания на факелах и сведения к минимуму открытого сжигания биомассы.

Выбросы по секторам

[ редактировать ]
Вклад в изменение климата с разбивкой по секторам экономики по состоянию на 2019 год.
Глобальные выбросы парниковых газов по секторам в 2016 году. [ 107 ] Проценты рассчитываются на основе оценок глобальных выбросов всех парниковых газов Киотского протокола, пересчитанных в CO 2 эквивалентные количества (ГтCO 2 e).

Глобальные выбросы парниковых газов можно отнести к различным секторам экономики . Это дает представление о различном вкладе различных видов экономической деятельности в изменение климата и помогает понять изменения, необходимые для смягчения последствий изменения климата .

Выбросы парниковых газов можно разделить на выбросы, возникающие в результате сжигания топлива для производства энергии, и выбросы, образующиеся в результате других процессов. Около двух третей выбросов парниковых газов возникает в результате сжигания топлива. [ 108 ]

Энергия может производиться в точке потребления или с помощью генератора для потребления другими. Таким образом, выбросы, возникающие в результате производства энергии, можно классифицировать в зависимости от того, где они выбрасываются или где потребляется полученная энергия. Если выбросы относятся к месту производства, то на долю производителей электроэнергии приходится около 25% глобальных выбросов парниковых газов. [ 109 ] Если эти выбросы относятся к конечному потребителю, то 24% общих выбросов приходится на производство и строительство, 17% на транспорт, 11% на бытовых потребителей и 7% на коммерческих потребителей. [ 110 ] Около 4% выбросов приходится на энергию, потребляемую самой энергетической и топливной промышленностью.

Оставшаяся треть выбросов возникает в результате процессов, отличных от производства энергии. 12% общих выбросов приходится на сельское хозяйство, 7% на изменение землепользования и лесное хозяйство, 6% на промышленные процессы и 3% на отходы. [ 108 ]

Производство электроэнергии

[ редактировать ]
Выбросы, относящиеся к конкретным электростанциям по всему миру, имеют цветовую маркировку в зависимости от типа топлива, используемого на станции. Нижняя половина сосредоточена на Европе и Азии. [ 111 ]

Угольные электростанции являются крупнейшим источником выбросов: в 2018 году на их долю пришлось более 20% мировых выбросов парниковых газов. [ 112 ] природном газе, хотя и гораздо менее загрязняют окружающую среду, чем угольные электростанции, Электростанции, работающие на также являются крупными источниками выбросов. [ 113 ] принимая во внимание выработку электроэнергии в целом более 25% в 2018 году. [ 114 ] Примечательно, что всего на 5% электростанций в мире приходится почти три четверти выбросов углекислого газа при производстве электроэнергии, если судить по данным более чем 29 000 электростанций, работающих на ископаемом топливе в 221 стране. [ 115 ] В отчете МГЭИК за 2022 год отмечается, что повсеместное предоставление современных энергетических услуг увеличит выбросы парниковых газов максимум на несколько процентов. Это небольшое увеличение означает, что дополнительный спрос на энергию, возникающий в результате поддержки достойного уровня жизни для всех, будет намного ниже нынешнего среднего энергопотребления. [ 116 ]

В марте 2024 года Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в 2023 году глобальные выбросы CO2 от источников энергии увеличились на 1,1%, увеличившись на 410 миллионов тонн до рекордных 37,4 миллиардов тонн, в первую очередь за счет угля. Снижение гидроэнергетики, связанное с засухой, привело к увеличению выбросов на 170 миллионов тонн, что в противном случае привело бы к снижению выбросов в электроэнергетическом секторе. [ 117 ] Внедрение с 2019 года экологически чистых энергетических технологий, таких как солнечная , ветровая , ядерная энергия, тепловые насосы и электромобили , значительно сдержало рост выбросов, который без этих технологий был бы трехкратным. [ 117 ]

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и землепользование

[ редактировать ]

Сельское хозяйство

[ редактировать ]

Объем выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве значителен: на долю сельского хозяйства, лесного хозяйства и землепользования приходится от 13% до 21% глобальных выбросов парниковых газов. [ 118 ] Выбросы происходят в результате прямых выбросов парниковых газов (например, в результате производства риса и животноводства ). [ 119 ] И от косвенных выбросов. Что касается прямых выбросов, закись азота и метан составляют более половины общих выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. [ 120 ] Косвенные выбросы, с другой стороны, возникают в результате преобразования несельскохозяйственных земель, таких как леса, в сельскохозяйственные земли. [ 121 ] [ 122 ] Кроме того, существует также потребление ископаемого топлива для транспорта и удобрений производства . Например, на производство и использование азотных удобрений приходится около 5% всех мировых выбросов парниковых газов. [ 123 ] Животноводство является основным источником выбросов парниковых газов. [ 124 ] В то же время на животноводство влияет изменение климата .

Пищеварительные системы сельскохозяйственных животных можно разделить на две категории: моногастральные и жвачные . Жвачный крупный рогатый скот для производства говядины и молочных продуктов занимает первое место по выбросам парниковых газов. Для сравнения, у продуктов с однокамерным желудком или продуктов, связанных с свиньями и птицей, показатели ниже. Потребление моногастрических видов может привести к меньшим выбросам. Животные с однокамерным желудком имеют более высокую эффективность преобразования корма, а также не производят столько метана. [ 125 ] Нежвачный домашний скот, такой как домашняя птица, выделяет гораздо меньше парниковых газов. [ 126 ]

Существует множество стратегий по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве (это одна из целей климатически оптимизированного сельского хозяйства ). Меры по смягчению последствий в продовольственной системе можно разделить на четыре категории. Это изменения со стороны спроса, защита экосистем, смягчение последствий на фермах и смягчение последствий в цепочках поставок . Что касается спроса, ограничение пищевых отходов является эффективным способом сокращения пищевых выбросов. Изменения в диете, менее зависящей от продуктов животного происхождения, например, растительная диета, также эффективны. [ 127 ] : XXV Это может включать заменители молока и альтернативы мясу . Также исследуются несколько методов сокращения выбросов парниковых газов в результате животноводства. К ним относятся генетический отбор, [ 128 ] [ 129 ] введение метанотрофных бактерий в рубец, [ 130 ] [ 131 ] вакцины, корма, [ 132 ] изменение рациона питания и управление выпасом. [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ]
Вырубка лесов
[ редактировать ]
Среднегодовые потери углерода в результате вырубки тропических лесов [ 136 ]

Вырубка лесов является основным источником выбросов парниковых газов. Исследование показывает, что ежегодные выбросы углерода (или потери углерода) в результате вырубки тропических лесов удвоились за последние два десятилетия и продолжают расти. (от 0,97 ±0,16 ПгС в год в 2001–2005 гг. до 1,99 ±0,13 ПгС в год в 2015–2019 гг.) [ 137 ] [ 136 ]

Изменение землепользования
[ редактировать ]
Существенный вклад в выбросы вносят изменения в землепользовании в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Африке и на островах Тихого океана. Площадь прямоугольников показывает общий объем выбросов для этого региона. [ 138 ]

Изменения в землепользовании, например, вырубка лесов для сельскохозяйственных нужд, могут повлиять на концентрацию парниковых газов в атмосфере, изменяя объем выбросов углерода из атмосферы в поглотители углерода . [ 139 ] Учет изменений в землепользовании можно понимать как попытку измерить «чистые» выбросы, т.е. валовые выбросы из всех источников за вычетом удаления выбросов из атмосферы поглотителями углерода. [ 56 ] : 92–93 

Существуют значительные неопределенности в измерении чистых выбросов углерода. [ 140 ] Кроме того, существуют разногласия по поводу того, как следует распределять поглотители углерода между различными регионами и с течением времени. [ 56 ] : 93  Например, сосредоточение внимания на более поздних изменениях в поглотителях углерода, вероятно, будет в пользу тех регионов, которые обезлесили раньше, например Европы.

По оценкам, в 1997 году антропогенные торфяные пожары в Индонезии привели к выбросу от 13% до 40% среднегодовых глобальных выбросов углерода, вызванных сжиганием ископаемого топлива . [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ]

Перевозка людей и грузов

[ редактировать ]
Авиация и судоходство (пунктирная линия) производят значительную долю глобальных выбросов углекислого газа.

На транспорт приходится 15% выбросов во всем мире. [ 144 ] Более четверти глобальных выбросов CO2 на транспорте приходится на автомобильные грузоперевозки. [ 145 ] поэтому многие страны дополнительно ограничивают грузовиками выбросы CO 2 , чтобы помочь ограничить изменение климата. [ 146 ]

На морской транспорт приходится от 3,5% до 4% всех выбросов парниковых газов, в первую очередь углекислого газа. [ 147 ] [ 148 ] В 2022 году 3% мировых выбросов парниковых газов на судоходную отрасль сделали ее «шестым по величине источником выбросов парниковых газов в мире, занимая место между Японией и Германией». [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]

Реактивные авиалайнеры способствуют изменению климата, выбрасывая углекислый газ (CO 2 ), оксиды азота, инверсионные следы и твердые частицы. В 2018 году глобальные коммерческие операции произвели 2,4% всех выбросов CO 2 . [ 152 ]

В 2020 году примерно 3,5% общего воздействия человека на климат приходится на авиационный сектор. Влияние сектора на климат за последние 20 лет удвоилось, но доля вклада сектора по сравнению с другими секторами не изменилась, поскольку другие сектора также росли. [ 153 ]

Некоторые репрезентативные цифры средних прямых выбросов CO 2 (без учета радиационного воздействия на больших высотах) авиалайнеров, выраженные в эквиваленте CO 2 и CO 2 на пассажиро-километр: [ 154 ]

  • Внутри страны, на короткие расстояния, менее 463 км (288 миль): 257 г/км CO 2 или 259 г/км (14,7 унций/миля) CO 2 e
  • Дальние рейсы: 113 г/км CO 2 или 114 г/км (6,5 унций/миля) CO 2 e.

Здания и строительство

[ редактировать ]

Выбросы CO 2 по видам топлива (по состоянию на 2023 г.) [ 86 ]

  уголь (41%)
  масло (32%)
  газ (21%)
  цемент (4%)
  другие (2%)

В 2018 году на производство строительных материалов и обслуживание зданий пришлось 39% выбросов углекислого газа от энергетики и выбросов, связанных с технологическими процессами. На производство стекла, цемента и стали приходилось 11% выбросов, связанных с энергетикой и технологическими процессами. [ 155 ] Поскольку строительство зданий требует значительных инвестиций, более двух третей существующих зданий все еще будут существовать в 2050 году. модернизация Для достижения целей Парижского соглашения потребуется существующих зданий, чтобы они стали более эффективными; будет недостаточно применять только стандарты низкого уровня выбросов к новому строительству. [ 156 ] Здания, которые производят столько же энергии, сколько потребляют, называются зданиями с нулевым энергопотреблением , а здания, которые производят больше, чем потребляют, — зданиями с плюсом энергии . Здания с низким энергопотреблением спроектированы так, чтобы быть высокоэффективными, с низким общим потреблением энергии и выбросами углекислого газа. Популярным типом является пассивный дом . [ 155 ]

За последние десятилетия в строительной отрасли наблюдался заметный прогресс в повышении эффективности строительства и энергоэффективности. [ 157 ] Практика зеленого строительства , которая позволяет избежать выбросов или улавливать углерод, уже присутствующий в окружающей среде, позволяет уменьшить воздействие строительной отрасли, например, использование пенобетона , изоляции из целлюлозного волокна и ландшафтного дизайна . [ 158 ]

В 2019 году на строительный сектор пришлось выбросы 12 ГтCO 2 -экв. Более 95% этих выбросов составили углерод, а остальные 5% были СН 4 , N 2 O и галоидуглерод. [ 159 ]

Наибольший вклад в выбросы строительного сектора (49% от общего объема) вносит производство электроэнергии для использования в зданиях. [ 160 ]

Из мировых выбросов парниковых газов в строительном секторе 28% приходится на процесс производства строительных материалов, таких как сталь , цемент (ключевой компонент бетона ), [ 161 ] и стекло. [ 160 ] Традиционный процесс, по своей сути связанный с производством стали и цемента, приводит к выбросам большого количества CO 2 . Например, на производство стали в 2018 году пришлось от 7 до 9% мировых выбросов CO2 . [ 162 ]

Остальные 23% мировых выбросов парниковых газов в строительном секторе производятся непосредственно на месте во время строительных работ. [ 160 ]

Воплощенные выбросы углекислого газа в строительном секторе

[ редактировать ]

Включенные выбросы углерода , или предварительные выбросы углерода (UCE), являются результатом создания и поддержания материалов, из которых состоит здание. [ 163 ] По состоянию на 2018 год «на воплощенный углерод приходится 11% глобальных выбросов парниковых газов и 28% глобальных выбросов в строительном секторе… На воплощенный углерод будет приходиться почти половина общих выбросов в новом строительстве в период с настоящего момента до 2050 года». [ 164 ]

Выбросы парниковых газов, образующиеся при добыче, переработке, производстве, транспортировке и монтаже строительных материалов, называются воплощенным углеродом материала . [ 165 ] Содержание углерода в строительном проекте можно снизить за счет использования низкоуглеродных материалов для строительных конструкций и отделки, сокращения сноса и повторного использования зданий и строительных материалов, когда это возможно. [ 160 ]

Промышленные процессы

[ редактировать ]

По состоянию на 2020 год Secunda CTL является крупнейшим в мире источником выбросов с объемом выбросов 56,5 миллионов тонн CO 2 в год. [ 166 ]

Горное дело

[ редактировать ]

Сжигание и сброс природного газа в нефтяных скважинах являются значительным источником выбросов парниковых газов. Его вклад в выбросы парниковых газов снизился на три четверти в абсолютном выражении по сравнению с пиком в 1970-х годах, составлявшим примерно 110 миллионов метрических тонн в год, и в 2004 году на него приходилось около 1/2 процента всех антропогенных выбросов углекислого газа. [ 167 ]

По оценкам Всемирного банка , ежегодно сжигается или выбрасывается в атмосферу 134 миллиарда кубических метров природного газа (данные за 2010 год), что эквивалентно совокупному годовому потреблению газа Германии и Франции или достаточно, чтобы снабдить газом весь мир в течение 16 дней. Это сжигание на факелах имеет высокую концентрацию: на 10 стран приходится 70% выбросов, на двадцать - 85%. [ 168 ]

Сталь и алюминий

[ редактировать ]

Сталь и алюминий являются ключевыми секторами экономики, в которых производится CO2. Согласно исследованию 2013 года, «в 2004 году сталелитейная промышленность выбрасывает около 590 миллионов тонн CO 2 , что составляет 5,2% мировых антропогенных выбросов парниковых газов. CO 2, выбрасываемый при производстве стали, в основном возникает в результате потребления энергии из ископаемого топлива, а также как использование известняка для очистки оксидов железа ». [ 169 ]

Пластмассы

[ редактировать ]

Пластмассы производятся в основном из ископаемого топлива. Было подсчитано, что от 3% до 4% мировых выбросов парниковых газов связано с жизненным циклом пластмасс. [ 170 ] По оценкам Агентства по охране окружающей среды [ 171 ] выбрасывается до пяти единиц массы диоксида углерода; на каждую единицу массы производимого полиэтилентерефталата (ПЭТ) — типа пластика, наиболее часто используемого для изготовления бутылок для напитков, [ 172 ] транспорт также производит парниковые газы. [ 173 ] Пластиковые отходы при разложении выделяют углекислый газ. В 2018 году исследование показало, что некоторые из наиболее распространенных в окружающей среде пластиков выделяют парниковые газы метан и этилен при воздействии солнечного света в количествах, которые могут повлиять на климат Земли. [ 174 ] [ 175 ]

Благодаря легкости пластика по сравнению со стеклом или металлом, пластик может снизить потребление энергии. Например, упаковка напитков в ПЭТ-пластик, а не в стекло или металл, по оценкам, экономит 52% энергии при транспортировке, если, стеклянная или металлическая упаковка одноразовая конечно, .

В 2019 году опубликован новый отчет «Пластик и климат». Согласно отчету, в 2019 году выбросы в атмосферу в результате производства и сжигания пластмасс эквивалентны 850 миллионам тонн углекислого газа (CO 2 ). При нынешней тенденции ежегодные выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла пластмасс вырастут до 1,34. Земли миллиардов тонн к 2030 году. К 2050 году выбросы пластмасс в течение жизненного цикла могут достичь 56 миллиардов тонн, что составит 14 процентов оставшегося углеродного бюджета . [ 176 ] В докладе говорится, что только решения, предполагающие сокращение потребления, могут решить проблему, в то время как другие, такие как биоразлагаемый пластик, очистка океана, использование возобновляемых источников энергии в пластиковой промышленности, мало что могут сделать, а в некоторых случаях могут даже усугубить ситуацию. [ 177 ]

Целлюлоза и бумага

[ редактировать ]

На мировую полиграфическую и бумажную промышленность приходится около 1% мировых выбросов углекислого газа. [ 178 ] Выбросы парниковых газов в целлюлозно-бумажной промышленности образуются в результате сжигания ископаемого топлива, необходимого для производства и транспортировки сырья, очистных сооружений, покупной электроэнергии, транспортировки бумаги, транспортировки печатной продукции, утилизации и переработки.

Различные услуги

[ редактировать ]

Цифровые услуги

[ редактировать ]

В 2020 году центры обработки данных (без учета добычи криптовалюты) и передачи данных использовали около 1% мировой электроэнергии каждый. [ 179 ] Цифровой сектор производит от 2% до 4% мировых выбросов парниковых газов. [ 180 ] большая часть из которых приходится на производство чипов . [ 181 ] Однако этот сектор сокращает выбросы в других секторах, которые имеют большую глобальную долю, таких как пассажирский транспорт, [ 182 ] и, возможно, здания и промышленность. [ 183 ]

Майнинг с доказательством работы криптовалют требует огромного количества электроэнергии и, следовательно, имеет большой углеродный след . [ 184 ] По оценкам , блокчейны Proof-of-Work, такие как Bitcoin , Ethereum , Litecoin и Monero, добавили от 3 до 15 миллионов тонн углекислого газа (CO 2 ) в период с 1 января 2016 года по 30 июня 2017 года. в атмосферу [ 185 ] По оценкам, к концу 2021 года Биткойн будет производить 65,4 миллиона тонн CO 2 , столько же, сколько Греция . [ 186 ] и потреблять от 91 до 177 тераватт-часов в год. Биткойн — наименее энергоэффективная криптовалюта, использующая 707,6 киловатт-часов электроэнергии на одну транзакцию. [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ]

В исследовании 2015 года изучалось глобальное использование электроэнергии, которое можно отнести на счет коммуникационных технологий (КТ) в период с 2010 по 2030 год. Использование электроэнергии от КТ было разделено на четыре основные категории: (i) потребительские устройства, включая персональные компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры и домашние развлекательные системы; (ii) сетевая инфраструктура; (iii) вычисления и хранение данных в центрах обработки данных; и, наконец, (iv) производство вышеуказанных категорий. По оценкам исследования, при наихудшем сценарии использование электроэнергии CT может составлять до 23% глобальных выбросов парниковых газов в 2030 году. [ 190 ]

Здравоохранение

[ редактировать ]

Сектор здравоохранения производит 4,4–4,6% мировых выбросов парниковых газов. [ 191 ]

Основываясь на выбросах в течение жизненного цикла в секторе здравоохранения в 2013 году, предполагается, что выбросы парниковых газов, связанные с деятельностью здравоохранения в США, могут привести к дополнительным от 123 000 до 381 000 DALY ежегодно. [ 192 ]

Водоснабжение и канализация

[ редактировать ]
Существуют решения для сокращения выбросов парниковых газов в сфере водоснабжения и канализации. [ 193 ] Эти решения разделены на три категории, которые частично совпадают: во-первых, «сокращение потребления воды и энергии посредством экономичных и эффективных подходов»; во-вторых, «охват циркулярной экономики для производства энергии и ценных продуктов»; и, в-третьих, «планированием сокращения выбросов парниковых газов посредством стратегических решений». [ 194 ] : 28  Упомянутые экономичные и эффективные подходы включают, например, поиск способов сокращения потерь воды из водопроводных сетей и уменьшения проникновения дождевой воды или грунтовых вод в канализацию. [ 194 ] : 29  Кроме того, стимулы могут побудить домохозяйства и предприятия сократить потребление воды и потребности в энергии для нагрева воды . [ 194 ] : 31  Существует еще один способ снизить энергозатраты на обработку сырой воды для получения из нее питьевой воды: лучше защитить качество исходной воды. [ 194 ] : 32 

По данным ЮНЕП , глобальный туризм вносит значительный вклад в увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. [ 195 ]

Выбросы по другим характеристикам

[ редактировать ]

Ответственность за антропогенное изменение климата существенно различается между отдельными людьми, например, между группами или когортами .

По типу источника энергии

[ редактировать ]
Выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла технологий электроснабжения, медианные значения, рассчитанные IPCC [ 196 ]
Выбросы ПГ за жизненный цикл, г CO 2 экв. за кВтч, ЕЭК ООН 2020 [ 108 ]

Выбросы парниковых газов являются одним из последствий производства электроэнергии на окружающую среду . Измерение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла включает расчет глобального потепления потенциала источников энергии для посредством оценки жизненного цикла . Обычно это источники только электрической энергии, но иногда оцениваются источники тепла. [ 197 ] Результаты представлены в единицах потенциала глобального потепления на единицу электроэнергии, вырабатываемой этим источником. В шкале используется единица измерения потенциала глобального потепления — эквивалент углекислого газа (CO 2 e) и единица электрической энергии — киловатт-час (кВтч). Цель таких оценок – охватить весь срок службы источника: от добычи материалов и топлива, строительства до эксплуатации и обращения с отходами.

В 2014 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата согласовала выводы об эквиваленте углекислого газа (CO 2 e) для основных источников производства электроэнергии, используемых во всем мире. Это было сделано путем анализа результатов сотен отдельных научных работ, оценивающих каждый источник энергии. [ 198 ] Уголь , безусловно, является худшим источником выбросов, за ним следует природный газ , а солнечная, ветровая и ядерная энергия являются низкоуглеродными. Гидроэнергетика, биомасса, геотермальная энергия и энергия океана, как правило, могут быть низкоуглеродными, но плохой дизайн или другие факторы могут привести к увеличению выбросов на отдельных электростанциях.

По социально-экономическому классу и возрасту

[ редактировать ]
На этой круговой диаграмме показаны как общие выбросы для каждой группы доходов, так и выбросы на душу населения в каждой группе доходов. Например, 10% с самыми высокими доходами несут ответственность за половину выбросов углекислого газа, а их члены выбрасывают в среднем более чем в пять раз больше на человека , чем члены самой низкой половины шкалы доходов. [ 199 ]
Хотя общие выбросы CO 2 (размеры круговых диаграмм) существенно различаются между регионами с высоким уровнем выбросов, структура классов с более высокими доходами, выбрасывающих больше, чем классы с низкими доходами, одинакова во всех регионах. [ 200 ] 1% крупнейших эмитентов мира выбрасывают в 1000 раз больше, чем 1% нижних. [ 200 ]
Масштабирование эффекта богатства на национальный уровень: более богатые (развитые) страны выбрасывают больше CO 2 на человека, чем более бедные (развивающиеся) страны. [ 201 ] Выбросы примерно пропорциональны ВВП на душу населения, хотя темпы роста уменьшаются, когда средний ВВП на душу населения составляет около 10 000 долларов США.

Подпитываемые потребительским образом жизни , богатых людей на долю самых богатых 5% населения планеты приходится 37% абсолютного увеличения выбросов парниковых газов во всем мире. Видно, что существует тесная связь между доходом и выбросами углекислого газа на душу населения. [ 48 ] Почти половина увеличения абсолютных глобальных выбросов приходится на 10% самых богатых слоев населения. [ 202 ] В новейшем докладе IPCC 2022 говорится, что образ жизни бедных и среднего класса в развивающихся странах производит примерно в 5–50 раз меньше, чем высокий класс в уже развитых странах с высоким доходом. [ 203 ] [ 204 ] Вариации региональных и национальных выбросов на душу населения частично отражают разные этапы развития, но они также сильно различаются при одинаковых уровнях доходов. На 10% домохозяйств с самыми высокими выбросами на душу населения приходится непропорционально большая доля глобальных выбросов парниковых газов домохозяйствами. [ 204 ]

Исследования показывают, что наиболее богатые граждане мира несут ответственность за большую часть воздействия на окружающую среду , и для перехода к более безопасным экологическим условиям необходимы решительные действия с их стороны. [ 205 ] [ 206 ]

Согласно отчету Oxfam и Стокгольмского института окружающей среды за 2020 год , [ 207 ] [ 208 ] За 25 лет с 1990 по 2015 год 1% самых богатых жителей планеты вызвал вдвое больше выбросов углекислого газа, чем 50% самых бедных. [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] Это составило, соответственно, за тот период 15% совокупных выбросов по сравнению с 7%. [ 212 ] Нижняя половина населения несет прямую ответственность за менее чем 20% энергетического следа и потребляет менее 5% верхней части населения с точки зрения энергии, скорректированной с учетом торговли. Самая большая диспропорция наблюдалась в сфере транспорта, где, например, 10% богатейших людей потребляют 56% автомобильного топлива и совершают 70% покупок транспортных средств. [ 213 ] Однако богатые люди также часто являются акционерами и обычно имеют большее влияние. [ 214 ] и, особенно в случае с миллиардерами , может также руководить лоббистскими усилиями, принимать финансовые решения и/или контролировать компании.

Основываясь на исследовании, проведенном в 32 развитых странах, исследователи обнаружили, что «пожилые люди в Соединенных Штатах и ​​Австралии имеют самый высокий след на душу населения, вдвое превышающий средний показатель по Западу. Эта тенденция обусловлена ​​главным образом изменениями в структуре расходов пожилых людей». [ 215 ]

Методы сокращения выбросов парниковых газов

[ редактировать ]

Правительства приняли меры по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы смягчить последствия изменения климата . Страны и регионы, перечисленные в Приложении I к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) (т. е. ОЭСР и бывшие плановые экономики Советского Союза), обязаны периодически представлять в РКИК ООН оценки действий, которые они предпринимают для решения проблемы изменения климата. изменять. [ 216 ] : 3  Политика, реализуемая правительствами, включает, например, национальные и региональные цели по сокращению выбросов, повышению энергоэффективности и поддержке энергетического перехода .

Смягчение последствий изменения климата (или декарбонизация) – это действия по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, вызывающих изменение климата . Действия по смягчению последствий изменения климата включают сохранение энергии и замену ископаемого топлива чистыми источниками энергии . Вторичные стратегии смягчения последствий включают изменения в землепользовании и удаление углекислого газа (CO 2 ) из атмосферы. [ 217 ] Текущая политика смягчения последствий изменения климата недостаточна, поскольку она все равно приведет к глобальному потеплению примерно на 2,7 °C к 2100 году. [ 218 ] значительно превышает Парижское соглашение 2015 года . [ 219 ] цель ограничить глобальное потепление ниже 2 °C. [ 220 ] [ 221 ]

Солнечная энергия и энергия ветра могут заменить ископаемое топливо с наименьшими затратами по сравнению с другими вариантами возобновляемой энергии . [ 222 ] Доступность солнечного света и ветра варьируется и может потребовать модернизации электросетей , например, использования передачи электроэнергии на большие расстояния для группировки ряда источников энергии. [ 223 ] Накопление энергии также можно использовать для выравнивания выходной мощности, а управление спросом может ограничить энергопотребление при низком уровне выработки электроэнергии. Чисто произведенная электроэнергия обычно может заменить ископаемое топливо для обеспечения транспорта, отопления зданий и запуска промышленных процессов. [ нужна ссылка ] Некоторые процессы труднее декарбонизировать, например, авиаперелеты и производство цемента . Улавливание и хранение углерода (CCS) может быть вариантом сокращения чистых выбросов в этих обстоятельствах, хотя электростанции, работающие на ископаемом топливе с технологией CCS, в настоящее время являются дорогостоящей стратегией смягчения последствий изменения климата. [ 224 ]

Прогнозы будущих выбросов

[ редактировать ]
Рисунок   3 из отчета International Energy Outlook 2023 (IEO2023). [ 225 ] Совокупные выбросы углерода, связанные с энергетикой, останутся постоянными до 2050 года в случае низкого роста ВВП, в противном случае выбросы значительно возрастут.

США В октябре 2023 года Управление энергетической информации (EIA) опубликовало серию прогнозов на период до 2050 года, основанных на текущих определяемых политических мерах. [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] В отличие от многих моделей интегрированных систем в этой области, выбросам разрешено плавать, а не привязываться к чистому нулю в 2050 году.   Анализ чувствительности варьировал ключевые параметры, в первую очередь будущий рост ВВП (2,6% в год в качестве ориентира, по-разному 1,8% и 3,4%). и, во-вторых, темпы технологического обучения , будущие цены на сырую нефть и аналогичные внешние факторы . Результаты модели далеки от обнадеживающих. Ни в одном случае совокупные выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, никогда не опускались ниже уровня 2022 года (см.   график на рисунке 3). Исследование IEO2023 дает ориентир и предполагает, что необходимы гораздо более решительные действия.

В ежегодном «Отчете о разрыве в уровнях выбросов» ЮНЕП в 2022 году говорится, что необходимо сократить выбросы почти вдвое. «Чтобы встать на путь ограничения глобального потепления 1,5°C, глобальные ежегодные выбросы ПГ должны быть сокращены на 45 процентов по сравнению с прогнозами выбросов в рамках политики, действующей в настоящее время, всего за восемь лет, и они должны продолжать быстро снижаться после 2030 года, чтобы избегать исчерпания ограниченного оставшегося баланса углерода в атмосфере ». [ 228 ] : xvi В докладе отмечается, что миру следует сосредоточиться на широкомасштабных преобразованиях в масштабах всей экономики, а не на постепенных изменениях. [ 228 ] : xvi

В 2022 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала свой Шестой оценочный доклад об изменении климата. Он предупредил, что выбросы парниковых газов должны достичь максимума не позднее 2025 года и снизиться на 43% к 2030 году, чтобы иметь хорошие шансы ограничить глобальное потепление 1,5 °C (2,7 °F). [ 229 ] [ 230 ] Или, по словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша : «Основные источники выбросов должны резко сократить выбросы, начиная с этого года». [ 231 ]

По стране

[ редактировать ]

Список стран

[ редактировать ]
Топ-40 стран с наибольшими выбросами всех парниковых газов, показывающие как выбросы из всех источников, включая расчистку земель и лесное хозяйство, так и компонент CO 2 без учета этих источников. Включены цифры на душу населения. «Данные Института мировых ресурсов» . Индонезия и Бразилия показывают гораздо более высокие показатели, чем на графиках, просто показывающих использование ископаемого топлива.

В 2019 году на Китай, США, Индию, ЕС27+Великобританию, Россию и Японию — крупнейшие в мире выбросы CO 2 — вместе приходилось 51% населения, 62,5% мирового валового внутреннего продукта, 62% мирового валового продукта. потребление ископаемого топлива и выбросы 67% от общего количества ископаемого CO 2 в мире . Выбросы в этих пяти странах и ЕС-28 демонстрируют разные изменения в 2019 году по сравнению с 2018 годом: наибольший относительный рост наблюдается в Китае (+3,4%), за которым следует Индия (+1,6%). Напротив, ЕС27 + Великобритания (-3,8%), США (-2,6%), Япония (-2,1%) и Россия (-0,8%) сократили выбросы ископаемого CO 2 . [ 232 ]

Выбросы ископаемого CO 2 в 2019 г. по странам [ 232 ]
Страна Общие выбросы
(Мтон)
Делиться
(%)
На душу населения
(тонна)
По ВВП
(тонна/тысяч долларов)
Глобальный итог 38,016.57 100.00 4.93 0.29
 Китай 11,535.20 30.34 8.12 0.51
 Соединенные Штаты 5,107.26 13.43 15.52 0.25
ЕС27 +Великобритания 3,303.97 8.69 6.47 0.14
 Индия 2,597.36 6.83 1.90 0.28
 Россия 1,792.02 4.71 12.45 0.45
 Япония 1,153.72 3.03 9.09 0.22
Международная доставка 730.26 1.92 - -
 Германия 702.60 1.85 8.52 0.16
 Иран 701.99 1.85 8.48 0.68
 Южная Корея 651.87 1.71 12.70 0.30
Международная авиация 627.48 1.65 - -
 Индонезия 625.66 1.65 2.32 0.20
 Саудовская Аравия 614.61 1.62 18.00 0.38
 Канада 584.85 1.54 15.69 0.32
 ЮАР 494.86 1.30 8.52 0.68
 Мексика 485.00 1.28 3.67 0.19
 Бразилия 478.15 1.26 2.25 0.15
 Австралия 433.38 1.14 17.27 0.34
 Турция 415.78 1.09 5.01 0.18
 Великобритания 364.91 0.96 5.45 0.12
 Италия ,  Сан-Марино и Святой Престол 331.56 0.87 5.60 0.13
 Польша 317.65 0.84 8.35 0.25
 Франция и  Монако 314.74 0.83 4.81 0.10
 Вьетнам 305.25 0.80 3.13 0.39
 Казахстан 277.36 0.73 14.92 0.57
 Тайвань 276.78 0.73 11.65 0.23
 Таиланд 275.06 0.72 3.97 0.21
 Испания и Андорра 259.31 0.68 5.58 0.13
 Египет 255.37 0.67 2.52 0.22
 Малайзия 248.83 0.65 7.67 0.27
 Пакистан 223.63 0.59 1.09 0.22
 Объединенные Арабские Эмираты 222.61 0.59 22.99 0.34
 Аргентина 199.41 0.52 4.42 0.20
 Ирак 197.61 0.52 4.89 0.46
 Украина 196.40 0.52 4.48 0.36
 Алжир 180.57 0.47 4.23 0.37
 Нидерланды 156.41 0.41 9.13 0.16
 Филиппины 150.64 0.40 1.39 0.16
 Бангладеш 110.16 0.29 0.66 0.14
 Венесуэла 110.06 0.29 3.36 0.39
 Катар 106.53 0.28 38.82 0.41
 Чехия 105.69 0.28 9.94 0.25
 Бельгия 104.41 0.27 9.03 0.18
 Нигерия 100.22 0.26 0.50 0.10
 Кувейт 98.95 0.26 23.29 0.47
 Узбекистан 94.99 0.25 2.90 0.40
 Мой собственный 92.78 0.24 18.55 0.67
 Туркменистан 90.52 0.24 15.23 0.98
 Чили 89.89 0.24 4.90 0.20
 Колумбия 86.55 0.23 1.74 0.12
 Румыния 78.63 0.21 4.04 0.14
 Марокко 73.91 0.19 2.02 0.27
 Австрия 72.36 0.19 8.25 0.14
 Сербия и Черногория 70.69 0.19 7.55 0.44
 Израиль и  Палестина 68.33 0.18 7.96 0.18
 Беларусь 66.34 0.17 7.03 0.37
 Греция 65.57 0.17 5.89 0.20
 Перу 56.29 0.15 1.71 0.13
 Сингапур 53.37 0.14 9.09 0.10
 Венгрия 53.18 0.14 5.51 0.17
 Ливия 52.05 0.14 7.92 0.51
 Португалия 48.47 0.13 4.73 0.14
 Мьянма 48.31 0.13 0.89 0.17
 Норвегия 47.99 0.13 8.89 0.14
 Швеция 44.75 0.12 4.45 0.08
 Гонконг 44.02 0.12 5.88 0.10
 Финляндия 43.41 0.11 7.81 0.16
 Болгария 43.31 0.11 6.20 0.27
 Северная Корея 42.17 0.11 1.64 0.36
 Эквадор 40.70 0.11 2.38 0.21
  Швейцария и  Лихтенштейн 39.37 0.10 4.57 0.07
 Новая Зеландия 38.67 0.10 8.07 0.18
 Ирландия 36.55 0.10 7.54 0.09
 Словакия 35.99 0.09 6.60 0.20
 Азербайджан 35.98 0.09 3.59 0.25
 Монголия 35.93 0.09 11.35 0.91
 Бахрейн 35.44 0.09 21.64 0.48
 Босния и Герцеговина 33.50 0.09 9.57 0.68
 Тринидад и Тобаго 32.74 0.09 23.81 0.90
 Тунис 32.07 0.08 2.72 0.25
 Дания 31.12 0.08 5.39 0.09
 Куба 31.04 0.08 2.70 0.11
 Сирия 29.16 0.08 1.58 1.20
 Иордания 28.34 0.07 2.81 0.28
 Шри-Ланка 27.57 0.07 1.31 0.10
 Ливан 27.44 0.07 4.52 0.27
 Доминиканская Республика 27.28 0.07 2.48 0.14
 Ангола 25.82 0.07 0.81 0.12
 Боливия 24.51 0.06 2.15 0.24
 Судан и  Южный Судан 22.57 0.06 0.40 0.13
 Гватемала 21.20 0.06 1.21 0.15
 Кения 19.81 0.05 0.38 0.09
 Хорватия 19.12 0.05 4.62 0.16
 Эстония 18.50 0.05 14.19 0.38
 Эфиопия 18.25 0.05 0.17 0.07
 Гана 16.84 0.04 0.56 0.10
 Камбоджа 16.49 0.04 1.00 0.23
 Новая Каледония 15.66 0.04 55.25 1.67
 Словения 15.37 0.04 7.38 0.19
   Непал 15.02 0.04 0.50 0.15
 Литва 13.77 0.04 4.81 0.13
 Кот-д'Ивуар 13.56 0.04 0.53 0.10
 Грузия 13.47 0.04 3.45 0.24
 Танзания 13.34 0.04 0.22 0.09
 Кыргызстан 11.92 0.03 1.92 0.35
 Панама 11.63 0.03 2.75 0.09
 Афганистан 11.00 0.03 0.30 0.13
 Йемен 10.89 0.03 0.37 0.17
 Зимбабве 10.86 0.03 0.63 0.26
 Гондурас 10.36 0.03 1.08 0.19
 Камерун 10.10 0.03 0.40 0.11
 Сенегал 9.81 0.03 0.59 0.18
 Люксембург 9.74 0.03 16.31 0.14
 Мозамбик 9.26 0.02 0.29 0.24
 Молдавия 9.23 0.02 2.29 0.27
 Коста-Рика 8.98 0.02 1.80 0.09
 Северная Македония 8.92 0.02 4.28 0.26
 Таджикистан 8.92 0.02 0.96 0.28
 Парагвай 8.47 0.02 1.21 0.09
 Латвия 8.38 0.02 4.38 0.14
 Бенин 8.15 0.02 0.69 0.21
 Мавритания 7.66 0.02 1.64 0.33
 Замбия 7.50 0.02 0.41 0.12
 Ямайка 7.44 0.02 2.56 0.26
 Кипр 7.41 0.02 6.19 0.21
 Сальвадор 7.15 0.02 1.11 0.13
 Ботсвана 7.04 0.02 2.96 0.17
 Бруней 7.02 0.02 15.98 0.26
 Лаос 6.78 0.02 0.96 0.12
 Уругвай 6.56 0.02 1.89 0.09
 Армения 5.92 0.02 2.02 0.15
 Кюрасао 5.91 0.02 36.38 1.51
 Никарагуа 5.86 0.02 0.92 0.17
 Конго 5.80 0.02 1.05 0.33
 Албания 5.66 0.01 1.93 0.14
 Уганда 5.34 0.01 0.12 0.06
 Намибия 4.40 0.01 1.67 0.18
 Маврикий 4.33 0.01 3.41 0.15
 Мадагаскар 4.20 0.01 0.16 0.09
 Папуа-Новая Гвинея 4.07 0.01 0.47 0.11
 Исландия 3.93 0.01 11.53 0.19
 Пуэрто-Рико 3.91 0.01 1.07 0.04
 Барбадос 3.83 0.01 13.34 0.85
 Буркина-Фасо 3.64 0.01 0.18 0.08
 Гаити 3.58 0.01 0.32 0.18
 Габон 3.48 0.01 1.65 0.11
 Экваториальная Гвинея 3.47 0.01 2.55 0.14
 Встреча 3.02 0.01 3.40 -
 Демократическая Республика Конго 2.98 0.01 0.03 0.03
 Гвинея 2.92 0.01 0.22 0.09
 Togo 2.85 0.01 0.35 0.22
 Багамы 2.45 0.01 6.08 0.18
 Нигер 2.36 0.01 0.10 0.08
 Бутан 2.12 0.01 2.57 0.24
 Суринам 2.06 0.01 3.59 0.22
 Мартиника 1.95 0.01 5.07 -
 Гваделупа 1.87 0.00 4.17 -
 Малави 1.62 0.00 0.08 0.08
 Гайана 1.52 0.00 1.94 0.20
 Сьерра-Леоне 1.40 0.00 0.18 0.10
 Фиджи 1.36 0.00 1.48 0.11
 дворец 1.33 0.00 59.88 4.09
 Макао 1.27 0.00 1.98 0.02
 Либерия 1.21 0.00 0.24 0.17
 Руанда 1.15 0.00 0.09 0.04
 Эсватини 1.14 0.00 0.81 0.11
 Джибути 1.05 0.00 1.06 0.20
 Сейшельские острова 1.05 0.00 10.98 0.37
 Мальта 1.04 0.00 2.41 0.05
 У них было 1.03 0.00 0.05 0.02
 Кабо-Верде 1.02 0.00 1.83 0.26
 Сомали 0.97 0.00 0.06 0.57
 Мальдивы 0.91 0.00 2.02 0.09
 Чад 0.89 0.00 0.06 0.04
 Аруба 0.78 0.00 7.39 0.19
 Эритрея 0.75 0.00 0.14 0.08
 Лесото 0.75 0.00 0.33 0.13
 Гибралтар 0.69 0.00 19.88 0.45
 Французская Гвиана 0.61 0.00 2.06 -
 Французская Полинезия 0.60 0.00 2.08 0.10
 Гамбия 0.59 0.00 0.27 0.11
 Гренландия 0.54 0.00 9.47 0.19
 Антигуа и Барбуда 0.51 0.00 4.90 0.24
 Центральноафриканская Республика 0.49 0.00 0.10 0.11
 Гвинея-Бисау 0.44 0.00 0.22 0.11
 Каймановы острова 0.40 0.00 6.38 0.09
 Тимор-Лешти 0.38 0.00 0.28 0.10
 Белиз 0.37 0.00 0.95 0.14
 Бермуды 0.35 0.00 5.75 0.14
 Бурунди 0.34 0.00 0.03 0.04
 Сент-Люсия 0.30 0.00 1.65 0.11
 Западная Сахара 0.30 0.00 0.51 -
 Гренада 0.23 0.00 2.10 0.12
 Коморские острова 0.21 0.00 0.25 0.08
 Сент-Китс и Невис 0.19 0.00 3.44 0.14
 Сан-Томе и Принсипи 0.16 0.00 0.75 0.19
 Сент-Винсент и Гренадины 0.15 0.00 1.32 0.11
 Самоа 0.14 0.00 0.70 0.11
 Соломоновы Острова 0.14 0.00 0.22 0.09
 Приехал 0.13 0.00 1.16 0.20
 Острова Тёркс и Кайкос 0.13 0.00 3.70 0.13
 Британские Виргинские острова 0.12 0.00 3.77 0.17
 Доминика 0.10 0.00 1.38 0.12
 Вануату 0.09 0.00 0.30 0.09
 Сен-Пьер и Микелон 0.06 0.00 9.72 -
 Острова Кука 0.04 0.00 2.51 -
 Фолклендские острова 0.03 0.00 10.87 -
 Кирибати 0.03 0.00 0.28 0.13
 Ангилья 0.02 0.00 1.54 0.12
 Святая Елена ,  Вознесение и  Тристан-да-Кунья 0.02 0.00 3.87 -
 Фарерские острова 0.00 0.00 0.04 0.00

Соединенные Штаты

[ редактировать ]
и на ВВП в США Хотя выбросы на душу населения значительно снизились, общее численное снижение выбросов гораздо менее существенно. [ 233 ]
В 2020 году Соединенные Штаты произвели 5,2 миллиарда метрических тонн выбросов в эквиваленте углекислого газа . парниковых газов (ПГ) [ 234 ] занимает второе место в мире после выбросов парниковых газов в Китае и среди стран с самыми высокими выбросами парниковых газов на душу населения . По оценкам, в 2019 году Китай произвел 27% мировых выбросов парниковых газов , за ним следуют США с 11%, а затем Индия с 6,6%. [ 235 ] В общей сложности выбросы Соединённых Штатов составляют четверть мировых выбросов парниковых газов, больше, чем любая другая страна. [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] Годовые выбросы составляют более 15 тонн на человека, и среди восьми крупнейших источников выбросов это страна с самым высоким показателем выбросов парниковых газов на человека . [ 239 ]
выше среднего . на душу населения В Китае наблюдается самый большой годовой объем выбросов (площадь прямоугольника) среди всех стран, а выбросы [ 240 ]
В совокупности с течением времени выбросы из Китая нанесли больший экономический ущерб во всем мире, чем любая другая страна, за исключением США. [ 241 ]
Выбросы парниковых газов в Китае являются крупнейшими среди всех стран мира как с точки зрения производства , так и с точки зрения потребления , и происходят в основном от сжигания угля , включая угольную энергетику , добычу угля , [ 242 ] и доменные печи по производству чугуна и стали. [ 243 ] При измерении производственных выбросов Китай более 14 гигатонн ( Гт ) CO2 экв . выбросил - в 2019 году [ 244 ] 27% от общемирового количества. [ 245 ] [ 246 ] При измерении на основе потребления, при котором добавляются выбросы, связанные с импортируемыми товарами, и вычитаются выбросы, связанные с экспортируемыми товарами, на долю Китая приходится 13 гигатонн ( Гт ) или 25% мировых выбросов. [ 247 ] По данным базы данных Carbon Majors , только на добычу угля в Китае приходится 14% исторических мировых выбросов. [ 248 ]

Выбросы парниковых газов в Индии являются третьими по величине в мире, а основным источником является уголь. [ 249 ] В 2016 году Индия выбросила 2,8 Гт эквивалента ( CO2 2,5, включая ЗИЗЛХ ). [ 250 ] [ 251 ] 79% составляли CO2 , 14% метан и 5% закись азота . [ 251 ] выбрасывает в атмосферу около 3 гигатонн ( Гт ) CO2 -экв. ; парниковых газов Индия ежегодно около двух тонн на человека, [ 252 ] что составляет половину среднемирового показателя. [ 253 ] Страна выбрасывает 7% мировых выбросов. [ 254 ]

В Индии в 2023 году выбросы увеличились на 190 миллионов тонн из-за сильного роста ВВП и сокращения производства гидроэлектроэнергии после слабого муссона, при этом выбросы на душу населения оставались значительно ниже среднемировых показателей. [ 255 ]

Общество и культура

[ редактировать ]

Последствия пандемии COVID-19

[ редактировать ]

В 2020 году выбросы углекислого газа во всем мире сократились на 6,4% или 2,3 миллиарда тонн. [ 256 ] В апреле 2020 года Выбросы NO x сократились почти на 30%. [ 257 ] В Китае карантин и другие меры привели к снижению потребления угля на 26% и сокращению выбросов оксидов азота на 50%. [ 258 ] Выбросы парниковых газов снова возросли позже во время пандемии, поскольку многие страны начали снимать ограничения, при этом прямое воздействие политики борьбы с пандемией оказало незначительное долгосрочное влияние на изменение климата. [ 256 ] [ 259 ]

См. также

[ редактировать ]


  1. ^ «Территориальный (MtCO 2 . GlobalCarbonAtlas.org . Проверено 30 декабря 2021 г. (выберите «Просмотр диаграммы»; используйте ссылку для скачивания)
    ● Данные за 2020 год также представлены в Попович, Надя; Пламер, Брэд (12 ноября 2021 г.). «Кто несет наибольшую историческую ответственность за изменение климата?» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года.
    ● Источник данных о населении страны: «Список населения стран, зависимых территорий и территорий мира» . Британская энциклопедия.
  2. ^ «Глава 2: Тенденции и факторы выбросов» (PDF) . Ipcc_Ar6_Wgiii . 2022. Архивировано из оригинала (PDF) 12 апреля 2022 г. Проверено 4 апреля 2022 г.
  3. ^ Ричи, Ханна; Росадо, Пабло; Розер, Макс (28 декабря 2023 г.). «Выбросы CO₂ и парниковых газов» . Наш мир в данных .
  4. ^ «Глобальный углеродный проект (ГКП)» . www.globalcarbonproject.org . Архивировано из оригинала 4 апреля 2019 года . Проверено 19 мая 2019 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с «Метан против углекислого газа: борьба с парниковыми газами» . Одна зеленая планета . 30 сентября 2014 года . Проверено 13 февраля 2020 г. .
  6. ^ Милман, Оливер (6 апреля 2024 г.). «Ученые подтверждают рекордные уровни содержания трех наиболее важных удерживающих тепло газов» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 8 апреля 2024 г.
  7. ^ Ричи, Ханна ; Розер, Макс ; Росадо, Пабло (11 мая 2020 г.). «Выбросы CO 2 и парниковых газов» . Наш мир в данных .
  8. ^ Перейти обратно: а б widworld_admin (20 октября 2021 г.). «Всемирный #InequalityReport 2022 представляет самые актуальные и полные данные о неравенстве во всем мире» . Доклад о мировом неравенстве, 2022 год (на французском языке) . Проверено 14 июля 2023 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б «Углеродное неравенство в 2030 году: выбросы потребления на душу населения и цель 1,5C – IEEP AISBL» . Проверено 14 июля 2023 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б Гор, Тим (5 ноября 2021 г.). Углеродное неравенство в 2030 году: выбросы от потребления на душу населения и цель по снижению температуры на 1,5 °C . Институт европейской экологической политики. дои : 10.21201/2021.8274 . hdl : 10546/621305 . ISBN  9781787488274 . S2CID   242037589 .
  11. ^ Перейти обратно: а б «ДО6 Изменение климата 2022: Смягчение последствий изменения климата — МГЭИК» . Проверено 14 июля 2023 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б с Грабб, М. (июль – сентябрь 2003 г.). «Экономика Киотского протокола» (PDF) . Мировая экономика . 4 (3). Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2011 года.
  13. ^ «Что такое углеродный след» . www.conservation.org . Проверено 28 мая 2023 г.
  14. ^ IPCC, 2022: Приложение I: Глоссарий. Архивировано 13 марта 2023 года в Wayback Machine [ван Димен, Р., Дж. Б. Р. Мэтьюз, В. Мёллер, Дж. С. Фуглеведт, В. Массон-Дельмотт, К. Мендес, А. Райзингер, С. Семенов (ред.)]. В МГЭИК, 2022 г.: Изменение климата 2022 г.: Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата . Архивировано 2 августа 2022 г. в Wayback Machine [П.Р. Шукла, Дж. Ски, Р. Слэйд, А. Аль Хурдаджи, Р. ван Димен, Д. МакКоллум. , М. Патхак, С. Соме, П. Вьяс, Р. Фрадера, М. Белкасеми, А. Хасия, Г. Лисбоа, С. Луз, Дж. Мэлли, (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. дои: 10.1017/9781009157926.020
  15. ^ Перейти обратно: а б «Углеродный учет» . Институт корпоративных финансов . Проверено 6 января 2023 г.
  16. ^ «Солнечная радиация и энергетический баланс Земли» . Климатическая система – EESC 2100, весна 2007 г. Колумбийский университет. Архивировано из оригинала 4 ноября 2004 года . Проверено 15 октября 2010 г.
  17. ^ Ле Тройт Х., Сомервилль Р., Кубаш У., Дин Ю., Мауритцен С. , Мокссит А., Петерсон Т., Пратер М. (2007). «Исторический обзор науки об изменении климата» (PDF) . Соломон С., Цинь Д., Мэннинг М., Чен З., Маркиз М., Аверит К.Б., Тиньор М., Миллер Х.Л. (ред.). Изменение климата 2007: Основы физической науки. Вклад Рабочей группы I в Четвертый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата . Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета. п. 97. Архивировано из оригинала (PDF) 26 ноября 2018 года . Проверено 25 марта 2014 г.
  18. ^ «Неуловимая абсолютная температура приземного воздуха (SAT)» . Годдардский институт космических исследований . НОАА . Архивировано из оригинала 5 сентября 2015 года . Проверено 3 сентября 2008 г.
  19. ^ «Среднегодовая температура» . Трекер изменения климата .
  20. ^ Краткое описание парникового эффекта дано в Четвертом оценочном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Что такое парниковый эффект?» Часто задаваемые вопросы 1.3 - AR4 WGI, глава 1: Исторический обзор науки об изменении климата. Архивировано 5 августа 2019 года в Wayback Machine , Четвертый оценочный отчет IIPCC, глава 1, стр. 115: «Чтобы сбалансировать поглощаемую поступающую [солнечную] энергию, Земля должна, В среднем излучают такое же количество энергии обратно в космос. Поскольку Земля намного холоднее Солнца, она излучает в гораздо более длинных волнах, в основном в инфракрасной части спектра (см. Рисунок 1). земля и океан поглощаются атмосферой, включая облака, и переизлучаются обратно на Землю. Это называется парниковым эффектом».
    Шнайдер, Стивен Х. (2001). «Глобальное изменение климата с человеческой точки зрения» . В Бенгтссоне, Леннарт О.; Хаммер, Клаус У. (ред.). Геосферно-биосферные взаимодействия и климат . Издательство Кембриджского университета. стр. 90–91. ISBN  978-0-521-78238-8 . Архивировано из оригинала 2 августа 2020 года . Проверено 31 мая 2018 г.
    Клауссен, Э.; Кокран, Вирджиния; Дэвис, ДП, ред. (2001). «Глобальные климатические данные» . Изменение климата: наука, стратегии и решения . Мичиганский университет. п. 373. ИСБН  978-9004120242 . Архивировано из оригинала 18 мая 2020 года . Проверено 1 июня 2018 г.
    Аллаби, А.; Аллаби, М. (1999). Словарь наук о Земле . Издательство Оксфордского университета. п. 244 . ISBN  978-0-19-280079-4 .
  21. ^ Ребекка, Линдси (14 января 2009 г.). «Климат и энергетический бюджет Земли: тематические статьи» . Earthobservatory.nasa.gov . Архивировано из оригинала 21 января 2021 года . Проверено 14 декабря 2020 г.
  22. ^ Фокс, Алекс. «Углекислый газ в атмосфере достиг нового максимума, несмотря на сокращение выбросов в результате пандемии» . Смитсоновский журнал . Архивировано из оригинала 10 июня 2021 года . Проверено 22 июня 2021 г.
  23. ^ Линдси, Ребекка; Дальман, Луанн. «Изменение климата: глобальная температура» . NOAA Climate.gov .
  24. ^ Перейти обратно: а б Ричи, Ханна; Розер, Макс (11 мая 2020 г.). «Выбросы парниковых газов» . Наш мир в данных . Проверено 22 июня 2021 г.
  25. ^ Дакал, С., Дж. К. Минкс, Ф. Л. Тот, А. Абдель-Азиз, М. Дж. Фигероа Меза, К. Хубачек, IGC Джонкхир, Йонг-Гун Ким, Г. Ф. Немет, С. Пачаури, XC Тан, Т. Видманн, 2022: Глава 2: Тенденции и движущие силы выбросов . В МГЭИК, 2022 г.: Изменение климата 2022 г.: Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [П.Р. Шукла, Дж. Ски, Р. Слэйд, А. Аль Хурдаджи, Р. ван Димен, Д. МакКоллум, М. Патхак, С. Соме , П. Вьяс, Р. Фрадера, М. Белкасеми, А. Хасия, Г. Лисбоа, С. Луз, Дж. Мэлли, (ред.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. дои: 10.1017/9781009157926.004
  26. ^ «Водяной пар» . Earthobservatory.nasa.gov . 30 июня 2023 г. Проверено 16 августа 2023 г.
  27. ^ Джонстон, Крис; Милман, Оливер; Видал, Джон (15 октября 2016 г.). «Изменение климата: достигнуто глобальное соглашение по ограничению использования гидрофторуглеродов» . Хранитель . Проверено 21 августа 2018 г.
  28. ^ «Изменение климата: «монументальное» соглашение по сокращению выбросов ГФУ, наиболее быстро растущих парниковых газов» . Новости Би-би-си . 15 октября 2016 года . Проверено 15 октября 2016 г.
  29. ^ «Народы, борющиеся с мощным хладагентом, согревающим планету, достигают знаковой сделки» . Нью-Йорк Таймс . 15 октября 2016 года . Проверено 15 октября 2016 г.
  30. ^ Ваара, Миска (2003), Использование озоноразрушающих веществ в лабораториях , ТемаНорд, с. 170, ISBN  978-9289308847 , заархивировано из оригинала 6 августа 2011 г.
  31. ^ Монреальский протокол
  32. ^ Перейти обратно: а б «Ежегодный индекс выбросов парниковых газов NOAA (Введение)» . НОАА. 2020 . Проверено 2 ноября 2023 г.
  33. ^ Фокс, Алекс. «Углекислый газ в атмосфере достиг нового максимума, несмотря на сокращение выбросов в результате пандемии» . Смитсоновский журнал . Проверено 22 июня 2021 г.
  34. ^ «Краткий обзор – Выбросы CO2 в 2023 году – Анализ» . МЭА . Проверено 30 марта 2024 г.
  35. ^ «Очень важно бороться с выбросами угля – анализ» . МЭА . 8 октября 2021 г. Проверено 9 октября 2021 г.
  36. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (12 января 2016 г.). «Глобальные данные о выбросах парниковых газов» . www.epa.gov . Проверено 13 сентября 2021 г.
  37. ^ Стейнфельд, Х.; Гербер, П.; Вассенаар, Т.; Кастель, В.; Росалес, М.; де Хаан, К. (2006). Длинная тень домашнего скота (Репортаж). Инициатива ФАО «Животноводство, окружающая среда и развитие» (LEAD).
  38. ^ Сиа, Филипп; Сабина, Кристофер; и др. «Углерод и другие биогеохимические циклы» (PDF) . В Стокер Томас Ф.; и др. (ред.). Изменение климата 2013: Физическая научная основа . МГЭИК. п. 473.
  39. ^ Хробак, Ула (14 мая 2021 г.). «Борьба с изменением климата означает серьезное отношение к веселящему газу» . Знающий журнал . doi : 10.1146/knowable-051321-2 . S2CID   236555111 . Проверено 8 марта 2022 г.
  40. ^ «Глобальные выбросы метана и возможности их смягчения» (PDF) . Глобальная инициатива по метану . 2020.
  41. ^ «Источники выбросов метана» . Международное энергетическое агентство . 20 августа 2020 г.
  42. ^ «Основные факты и выводы» . Фао.орг . Продовольственная и сельскохозяйственная организация. nd Архивировано из оригинала 10 октября 2023 года . Проверено 25 октября 2022 г.
  43. ^ ПБЛ (21 декабря 2020 г.). «Тенденции в глобальных выбросах CO 2 и общих выбросах парниковых газов; отчет за 2020 год» . PBL Нидерландское агентство по экологической оценке . Проверено 8 сентября 2021 г.
  44. ^ МГЭИК (2019). «Резюме для политиков» (PDF) . МГЭИК : 99. Архивировано из оригинала (PDF) 7 августа 2022 г. Проверено 4 апреля 2022 г.
  45. ^ Додман, Дэвид (апрель 2009 г.). «Обвинение городов в изменении климата? Анализ городских кадастров выбросов парниковых газов» . Окружающая среда и урбанизация . 21 (1): 185–201. Бибкод : 2009EnUrb..21..185D . дои : 10.1177/0956247809103016 . ISSN   0956-2478 . S2CID   154669383 .
  46. ^ «Всего 100 компаний ответственны за 71% мировых выбросов, говорится в исследовании» . Хранитель . 10 июля 2017 года . Проверено 9 апреля 2021 г.
  47. ^ Гастин, Джорджина (9 июля 2017 г.). «25 производителей ископаемого топлива ответственны за половину мировых выбросов за последние 3 десятилетия» . Внутренние климатические новости . Проверено 4 мая 2021 г.
  48. ^ Перейти обратно: а б с д Ричи, Ханна; Розер, Макс; Росадо, Пабло (11 мая 2020 г.). «Выбросы CO 2 и парниковых газов» . Наш мир в данных .
  49. ^ Перейти обратно: а б «Глобальные CO 2 выбросы : годовое увеличение вдвое в 2008 году» . Веб-сайт Агентства экологической оценки Нидерландов (PBL). 25 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 19 декабря 2010 г. Проверено 5 мая 2010 г.
  50. ^ «Глобальные углеродные механизмы: новые уроки и последствия (CTC748)» . Углеродный трест. Март 2009. с. 24 . Проверено 31 марта 2010 г.
  51. ^ Воган, Адам (7 декабря 2015 г.). «Глобальные выбросы снизятся впервые за период экономического роста» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 23 декабря 2016 г.
  52. ^ «Выбросы CO 2 на душу населения в сравнении с ВВП на душу населения» . Наш мир в данных . Проверено 21 июня 2023 г.
  53. ^ Перейти обратно: а б с Фридлингштейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью В.; Эндрю, Робби М.; и др. (11 ноября 2022 г.). «Глобальный углеродный бюджет 2022 (документ с описанием данных)» . Данные науки о системе Земли . 14 (11): 4811–4900. Бибкод : 2022ESSD...14.4811F . doi : 10.5194/essd-14-4811-2022 . hdl : 20.500.11850/594889 . Данные доступны для загрузки на сайте «Наш мир в данных» ( совокупные , годовые и на душу населения ).
  54. ^ Перейти обратно: а б Бадер, Н.; Бляйхвиц, Р. (2009). «Измерение городских выбросов парниковых газов: проблема сопоставимости» . САПИЕН.С . 2 (3) . Проверено 11 сентября 2011 г.
  55. ^ «Стенограмма: Путь вперед: Эл Гор о климате и экономике» . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Проверено 6 мая 2021 г.
  56. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Банури, Т. (1996). Справедливость и социальные соображения. В: Изменение климата 1995: Экономические и социальные аспекты изменения климата. Вклад Рабочей группы III во второй оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Дж. П. Брюс и др. Ред.) . Эта версия: напечатано издательством Cambridge University Press, Кембридж и Нью-Йорк. PDF-версия: веб-сайт МГЭИК. ISBN  978-0521568548 .
  57. ^ Выпуск «World Energy Outlook 2007»: взгляды на Китай и Индию . Международное энергетическое агентство (МЭА), руководитель отдела коммуникации и информации, 9 rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15, Франция. 2007. с. 600. ИСБН  978-9264027305 . Архивировано из оригинала 15 июня 2010 года . Проверено 4 мая 2010 г.
  58. ^ Хольц-Икин, Д. (1995). «Разжигание пожаров? Выбросы CO 2 и экономический рост» (PDF) . Журнал общественной экономики . 57 (1): 85–101. дои : 10.1016/0047-2727(94)01449-X . S2CID   152513329 .
  59. ^ «Отдельные показатели развития» (PDF) . Доклад о мировом развитии, 2010 год: Развитие и изменение климата (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк. 2010. Таблицы А1 и А2. дои : 10.1596/978-0-8213-7987-5 . ISBN  978-0821379875 .
  60. ^ Хельм, Д.; и др. (10 декабря 2007 г.). Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Рекорд изменения климата в Великобритании (PDF) . п. 3. Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2011 года.
  61. ^ Перейти обратно: а б с World Energy Outlook 2009 (PDF) , Париж: Международное энергетическое агентство (МЭА), 2009, стр. 179–80, ISBN.  978-9264061309 , заархивировано из оригинала (PDF) 24 сентября 2015 г. , получено 27 декабря 2011 г.
  62. ^ Перейти обратно: а б Дэвис, С.Дж.; К. Калдейра (8 марта 2010 г.). на основе потребления «Учет выбросов CO 2 » (PDF) . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 107 (12): 5687–5692. Бибкод : 2010PNAS..107.5687D . дои : 10.1073/pnas.0906974107 . ПМК   2851800 . ПМИД   20212122 . Проверено 18 апреля 2011 г.
  63. ^ Херцог, Т. (ноябрь 2006 г.). Ямасита, МБ (ред.). Цель: интенсивность – анализ целевых показателей интенсивности выбросов парниковых газов (PDF) . Институт мировых ресурсов. ISBN  978-1569736388 . Проверено 11 апреля 2011 г.
  64. ^ Гор, Эл (12 декабря 2020 г.). «Мнение | Эл Гор: Где я нахожу надежду» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 18 августа 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  65. ^ «Climate TRACE для отслеживания глобальных выбросов углерода в реальном времени» . Йельский климатические связи . 17 августа 2020 года. Архивировано из оригинала 12 июля 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  66. ^ Фридман, Эндрю. «Группа отслеживания Climate TRACE Эла Гора обнаруживает огромные занижения выбросов» . Аксиос . Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 года . Проверено 27 сентября 2021 г.
  67. ^ Робертс, Дэвид (16 июля 2020 г.). «Выбросы углекислого газа во всем мире наконец-то можно будет отслеживать в режиме реального времени» . Вокс . Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  68. ^ «Метан: угроза людям и планете» . Институт Роки Маунтин . 7 июля 2021 года. Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  69. ^ «Стенограмма: Путь вперед: Эл Гор о климате и экономике» . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Архивировано из оригинала 25 апреля 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  70. ^ Пуко, Тимоти (13 апреля 2021 г.). «Джон Керри говорит, что США будут требовать от Китая отчета по климатическим обещаниям» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . Архивировано из оригинала 10 июля 2021 года . Проверено 10 июля 2021 г.
  71. ^ Петерс, Адель (15 июля 2020 г.). «Этот проект, поддерживаемый Элом Гором, использует искусственный интеллект для отслеживания мировых выбросов практически в реальном времени» . Компания Фаст . Архивировано из оригинала 12 мая 2021 года . Проверено 15 июля 2021 г.
  72. ^ Ботцен, WJW; и др. (2008). «Совокупные выбросы CO 2 : перенос международной ответственности за климатический долг». Климатическая политика . 8 (6): 570. Бибкод : 2008CliPo...8..569B . дои : 10.3763/cpol.2008.0539 . S2CID   153972794 .
  73. ^ Буис, Алан (19 октября 2019 г.). «Атмосфера: как справиться с углекислым газом» . Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Проверено 14 июля 2023 г.
  74. ^ «Метан и изменение климата – Глобальный трекер метана 2022 – Анализ» . МЭА . Проверено 14 июля 2023 г.
  75. ^ Пратер, Майкл Дж.; Сюй, Юнона; ДеЛука, Николь М.; Джекман, Чарльз Х.; Оман, Люк Д.; Дуглас, Энн Р.; Флеминг, Эрик Л.; Страхан, Сьюзен Э.; Стинрод, Стивен Д.; Сёвде, О. Амунд; Исаксен, Ивар С.А.; Фруаво, Люсьен; Функе, Бернд (16 июня 2015 г.). «Измерение и моделирование срока службы закиси азота, включая ее изменчивость» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 120 (11): 5693–5705. Бибкод : 2015JGRD..120.5693P . дои : 10.1002/2015JD023267 . ISSN   2169-897X . ПМЦ   4744722 . ПМИД   26900537 .
  76. ^ «Климатическая служба – исторические данные о выбросах» . Институт мировых ресурсов . Проверено 23 октября 2021 г.
  77. ^ Перейти обратно: а б с Хёне, Н.; и др. (24 сентября 2010 г.). «Вклад выбросов отдельных стран в изменение климата и их неопределенность» (PDF) . Климатические изменения . 106 (3): 359–91. дои : 10.1007/s10584-010-9930-6 . S2CID   59149563 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 апреля 2012 года.
  78. ^ Спектор, Брэндон (1 октября 2019 г.). «Люди нарушают углеродный цикл Земли больше, чем астероид, убивший динозавров» . www.livscience.com . Проверено 8 июля 2021 г.
  79. ^ «Транспортные выбросы» . ec.europa.eu . Проверено 18 октября 2021 г.
  80. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (10 сентября 2015 г.). «Углеродное загрязнение от транспорта» . www.epa.gov . Проверено 18 октября 2021 г.
  81. ^ «Железнодорожный и водный транспорт — лучшее для низкоуглеродного автомобильного транспорта — Европейское агентство по окружающей среде» . www.eea.europa.eu . Проверено 18 октября 2021 г.
  82. ^ «Люксембург 2020 – Анализ» . МЭА . 25 марта 2020 г. Проверено 18 октября 2021 г.
  83. ^ Ричи, Ханна; Розер, Макс (11 мая 2020 г.). «Выбросы CO 2 и парниковых газов» . Наш мир в данных .
  84. ^ «Почему строительный сектор? – Архитектура 2030» . Проверено 18 октября 2021 г.
  85. ^ «Глобальная оценка: необходимо предпринять срочные шаги для сокращения выбросов метана в этом десятилетии» . Объединенные Нации . 6 мая 2021 г.
  86. ^ Перейти обратно: а б Фридлингштейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью В.; Эндрю, Робби М.; Хаук, Джудит; Олсен, Аре; Питерс, Глен П.; Питерс, Воутер; Понгратц, Джулия; Ситч, Стивен; Ле Кере, Коринн; Канаделл, Хосеп Г.; Сиа, Филипп; Джексон, Роберт Б.; Алин, Симона (2020). «Глобальный углеродный бюджет 2020» (PDF) . Данные науки о системе Земли . 12 (4): 3269–3340. Бибкод : 2020ESSD...12.3269F . doi : 10.5194/essd-12-3269-2020 . ISSN   1866-3516 .
  87. ^ «Глобальный углеродный бюджет 2019 | ICOS» . www.icos-cp.eu .
  88. ^ Раупак, MR; и др. (2007). «Глобальные и региональные факторы ускорения выбросов CO 2 » (PDF) . Учеб. Натл. акад. наук. США . 104 (24): 10288–93. Бибкод : 2007PNAS..10410288R . дои : 10.1073/pnas.0700609104 . ПМК   1876160 . ПМИД   17519334 .
  89. ^ В цитируемой статье используется термин «дата начала» вместо «базовый год».
  90. ^ Кюне, Кьель; Барч, Нильс; Тейт, Райан Дрискелл; Хигсон, Джулия; Хабе, Андре (2022). « «Углеродные бомбы» - картирование ключевых проектов по ископаемому топливу» (PDF) . Энергетическая политика . 166 : 112950. Бибкод : 2022EnPol.16612950K . дои : 10.1016/j.enpol.2022.112950 . S2CID   248756651 .
  91. ^ «Глобальный углеродный бюджет – последние данные» . Глобальный углеродный проект . Проверено 18 июня 2023 г.
  92. ^ Оливье JGJ (2022), Тенденции в глобальных выбросах CO 2 и общих выбросах парниковых газов: сводный отчет за 2021 год. Архивировано 8 марта 2023 г. в Wayback Machine . PBL Нидерланды, Агентство по экологической оценке, Гаага.
  93. ^ ИГСР (2013). «Короткоживущие загрязнители климата (SLCP)» . Институт управления и устойчивого развития (IGSD) . Проверено 29 ноября 2019 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  94. ^ Заелке, Дурвуд; Боргфорд-Парнелл, Натан; Андерсен, Стивен; Пиколотти, Ромина; Клэр, Деннис; Сунь, Сяопу; Габриэль, Даниэль (2013). «Букварь по короткоживущим загрязнителям климата» (PDF) . Институт управления и устойчивого развития. п. 3.
  95. ^ использование 100-летнего потенциала глобального потепления из IPCC-AR4.
  96. ^ Дрейфус, Габриэль Б.; Сюй, Янъян; Шинделл, Дрю Т.; Заелке, Дурвуд; Раманатан, Вирабхадран (31 мая 2022 г.). «Смягчение климатических изменений во времени: последовательный подход для предотвращения как краткосрочного, так и долгосрочного глобального потепления» . Труды Национальной академии наук . 119 (22): e2123536119. Бибкод : 2022PNAS..11923536D . дои : 10.1073/pnas.2123536119 . ISSN   0027-8424 . ПМЦ   9295773 . ПМИД   35605122 . S2CID   249014617 .
  97. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж Оливье ЖГЖ и Питерс ЯХВ (2020), Тенденции в глобальных выбросах CO 2 и общих выбросах парниковых газов: отчет за 2020 год. Архивировано 2 апреля 2022 г. в Wayback Machine . PBL Нидерланды. Архивировано 9 сентября 2021 г. в Агентстве экологической оценки Wayback Machine , Гаага.
  98. ^ Ломбрана, Лаура Миллан; Уоррен, Хейли; Рати, Акшат (2020). «Измерение стоимости углекислого газа в результате прошлогодних лесных пожаров по всему миру» . Блумберг ЛП
  99. ^ Глобальные годовые выбросы от пожаров (PDF) (Отчет). Глобальная база данных о выбросах от пожаров.
  100. ^ Всемирная метеорологическая организация (январь 2019 г.). «Научная оценка разрушения озона: 2018» (PDF) . Глобальный проект исследования и мониторинга озона . 58 : А3 (см. Таблицу А1).
  101. ^ Томпсон, РЛ; Лассалетта, Л.; Патра, ПК (2019). «Ускорение глобальных выбросов N2O, наблюдаемое в результате двух десятилетий атмосферной инверсии» (PDF) . Природа Изменение климата . 9 (12). и др.: 993–998. Бибкод : 2019NatCC...9..993T . дои : 10.1038/s41558-019-0613-7 . S2CID   208302708 .
  102. ^ «Водород «вдвое более мощный парниковый газ, чем считалось ранее»: исследование правительства Великобритании» . 8 апреля 2022 г. Проверено 3 марта 2023 г.
  103. ^ Око, Иллиса; Гамбург, Стивен (20 июля 2022 г.). «Климатические последствия выбросов водорода» (PDF) . Химия и физика атмосферы . 22 (14): 9349–9368. Бибкод : 2022ACP....22.9349O . дои : 10.5194/acp-22-9349-2022 . S2CID   250930654 . Проверено 25 апреля 2023 г.
  104. ^ Купер, Жасмин; Дубей, Люк; Баккалоглу, Семра; Хоукс, Адам (15 июля 2022 г.). «Выбросы водорода в цепочке создания стоимости водорода: профиль выбросов и влияние на глобальное потепление» . Наука об общей окружающей среде . 830 : 154624. Бибкод : 2022ScTEn.83054624C . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.154624 . hdl : 10044/1/96970 . ISSN   0048-9697 . ПМИД   35307429 . S2CID   247535630 .
  105. ^ Связь; и др. (2013). «Ограничивающая роль черного углерода в климатической системе: научная оценка» . Дж. Геофиз. Рез. Атмосфера . 118 (11): 5380–5552. Бибкод : 2013JGRD..118.5380B . дои : 10.1002/jgrd.50171 . hdl : 2027.42/99106 .
  106. ^ Раманатан, В.; Кармайкл, Г. (апрель 2008 г.). «Глобальные и региональные изменения климата из-за черного углерода». Природа Геонауки . 1 (4): 221–227. Бибкод : 2008NatGe...1..221R . дои : 10.1038/ngeo156 .
  107. ^ «Глобальные выбросы парниковых газов по секторам» . Карты Земли . 6 марта 2020 г. Проверено 15 марта 2020 г.
  108. ^ Перейти обратно: а б с «Оценка жизненного цикла вариантов производства электроэнергии | ЕЭК ООН» . unece.org . Проверено 26 ноября 2021 г.
  109. ^ МЭА, Выбросы CO 2 при сжигании топлива, 2018 г.: основные моменты (Париж: Международное энергетическое агентство, 2018 г.), стр. 98.
  110. ^ МЭА, Выбросы CO 2 при сжигании топлива, 2018 г.: основные моменты (Париж: Международное энергетическое агентство, 2018 г.), стр. 101.
  111. ^ Гевара, Марк; Энсисо, Сантьяго; Тена, Карлес; Джорба, Ориол; Делларт, Стейн; Денье ван дер Гон, Хьюго; Перес Гарсия-Пандо, Карлос (15 января 2024 г.). «Глобальный каталог выбросов CO2 и сопутствующих выбросов электростанций, включая вертикальные и временные профили высокого разрешения» . Данные науки о системе Земли . 16 (1): 337–373. дои : 10.5194/essd-16-337-2024 . hdl : 2117/405068 .
  112. ^ «Выбросы» . www.iea.org . Архивировано из оригинала 12 августа 2019 года . Проверено 21 сентября 2019 г.
  113. ^ «У нас слишком много электростанций, работающих на ископаемом топливе, чтобы достичь климатических целей» . Среда . 1 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 2 июля 2019 года . Проверено 21 сентября 2019 г.
  114. ^ «Март: Отслеживание разделения спроса на электроэнергию и связанных с ним CO 2 выбросов » . www.iea.org . Проверено 21 сентября 2019 г.
  115. ^ Грант, Дон; Зелинка, Дэвид; Митова, Стефания (13 июля 2021 г.). «Сокращение выбросов CO 2 за счет сокращения выбросов электростанций в мире» . Письма об экологических исследованиях . 16 (9): 094022. Бибкод : 2021ERL....16i4022G . дои : 10.1088/1748-9326/ac13f1 . ISSN   1748-9326 .
  116. ^ Тенденции и движущие силы выбросов, глава 2 в «Изменении климата в 2022 году: смягчение последствий изменения климата» https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/. Архивировано 2 августа 2022 г. на Wayback Machine.
  117. ^ Перейти обратно: а б «Выбросы CO2 в 2023 году – анализ» . МЭА . Март 2024 года . Проверено 22 марта 2024 г.
  118. ^ Набуурс, Дж.; Мрабет, Р.; Абу Хатаб, А.; Бустаманте, М.; и др. «Глава 7: Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования (СХЛХДВЗ)» (PDF) . Изменение климата 2022: Смягчение последствий изменения климата . п. 750. дои : 10.1017/9781009157926.009 . .
  119. ^ Стейнфельд Х., Гербер П., Вассенаар Т., Кастель В., Розалес М., де Хаан С. (2006). Длинная тень животноводства: экологические проблемы и варианты (PDF) . Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. ISBN  978-92-5-105571-7 . Архивировано из оригинала (PDF) 25 июня 2008 года.
  120. ^ ФАО (2020). Выбросы в результате сельского хозяйства. Глобальные, региональные и страновые тенденции 2000–2018 гг. (PDF) (Отчет). Серия аналитических обзоров FAOSTAT. Том. 18. Рим. п. 2. ISSN   2709-0078 .
  121. ^ Раздел 4.2: Текущий вклад сельского хозяйства в выбросы парниковых газов, в: ГЭВУ (июнь 2012 г.). Продовольственная безопасность и изменение климата. Доклад Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) по продовольственной безопасности и питанию Комитета по всемирной продовольственной безопасности . Рим, Италия: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . стр. 67–69. Архивировано из оригинала 12 декабря 2014 года.
  122. ^ Саркоди, Сэмюэл А.; Нтиамоа, Эванс Б.; Ли, Дунмей (2019). «Панельный гетерогенный анализ распределения торговли и модернизированного сельского хозяйства по выбросам CO 2 : Роль потребления энергии из возобновляемых источников и ископаемого топлива» . Форум природных ресурсов . 43 (3): 135–153. дои : 10.1111/1477-8947.12183 . ISSN   1477-8947 .
  123. ^ «К 2050 году выбросы углекислого газа от удобрений могут быть сокращены на целых 80%» . Наука Дейли . Кембриджский университет . Проверено 17 февраля 2023 г.
  124. ^ «Как животноводство влияет на окружающую среду» . www.downtoearth.org.in . Проверено 10 февраля 2022 г.
  125. ^ Фрил, Шэрон; Дангур, Алан Д.; Гарнетт, Тара; и др. (2009). «Польза для общественного здравоохранения от стратегий по сокращению выбросов парниковых газов: продовольствие и сельское хозяйство». Ланцет . 374 (9706): 2016–2025 гг. дои : 10.1016/S0140-6736(09)61753-0 . ПМИД   19942280 . S2CID   6318195 .
  126. ^ «Углеродный след продуктов питания: объясняются ли различия воздействием метана?» . Наш мир в данных . Проверено 14 апреля 2023 г.
  127. ^ Программа ООН по окружающей среде (2022). Отчет о разрыве в уровнях выбросов 2022: Закрывающееся окно — Климатический кризис требует быстрой трансформации общества . Найроби.
  128. ^ «Геномика крупного рогатого скота | Геном Канады» . www.genomecanada.ca . Архивировано из оригинала 10 августа 2019 года . Проверено 2 августа 2019 г.
  129. ^ Эйрхарт, Эллен. «Канада использует генетику, чтобы сделать коров менее газообразными» . Проводной – через www.wired.com.
  130. ^ «Использование микробов прямого кормления для снижения выбросов метана жвачными животными: обзор» .
  131. ^ Пармар, Северная Каролина; Нирмал Кумар, Дж.И.; Джоши, CG (2015). «Изучение зависящих от диеты изменений в разнообразии метаногенов и метанотрофов в рубце буйвола Мехсани с помощью метагеномного подхода». Границы в науках о жизни . 8 (4): 371–378. дои : 10.1080/21553769.2015.1063550 . S2CID   89217740 .
  132. ^ «Ковбуча, морские водоросли, вакцины: гонка за сокращение выбросов метана коровами» . Хранитель . 30 сентября 2021 г. Проверено 1 декабря 2021 г.
  133. ^ Боади, Д. (2004). «Стратегии смягчения последствий для сокращения выбросов кишечного метана от молочных коров: обновленный обзор» . Может. Дж. Аним. Наука . 84 (3): 319–335. дои : 10.4141/a03-109 .
  134. ^ Мартин, К. и др. 2010. Смягчение воздействия метана на жвачных животных: от микробов до масштабов фермы. Животное 4: стр. 351–365.
  135. ^ Экард, Р.Дж.; и др. (2010). «Варианты снижения выбросов метана и закиси азота при производстве жвачных животных: обзор». Животноводство . 130 (1–3): 47–56. doi : 10.1016/j.livsci.2010.02.010 .
  136. ^ Перейти обратно: а б Фэн, Ю; Цзэн, Чжэньчжун; Поискингер, Тимоти Д.; Зиглер, Алан Д.; Ву, Цзе; Ван, Дашан; Он, Синьюэ; Элсен, Пол Р.; Сиа, Филипп; Сюй, Ронгронг; Го, Жилин; Пэн, Лицинг; Тао, Ихэн; Спраклен, Доминик В.; Холден, Джозеф; Лю, Сяопин; Чжэн, И; Сюй, Пэн; Чен, Цзи; Цзян, Синь; Сун, Сяо-Пэн; Лакшми, Венкатараман; Вуд, Эрик Ф.; Чжэн, Чуньмяо (28 февраля 2022 г.). «Удвоение ежегодных потерь углерода лесами в тропиках в начале двадцать первого века» (PDF) . Устойчивость природы . 5 (5): 444–451. Бибкод : 2022NatSu...5..444F . дои : 10.1038/s41893-022-00854-3 . ISSN   2398-9629 . S2CID   247160560 .
  137. ^ «Выбросы от вырубки лесов намного выше, чем считалось ранее, как показало исследование» . Хранитель . 28 февраля 2022 г. Проверено 16 марта 2022 г.
  138. ^ Рис. SPM.2c из Рабочая группа III (4 апреля 2022 г.). Изменение климата 2022 / Смягчение последствий изменения климата / Резюме для политиков (PDF) . Межправительственная группа экспертов по изменению климата. п. 10. ISBN  978-92-9169-160-9 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 июля 2023 года. {{cite book}}: |website= игнорируется ( помощь ) данные по ВВП за 2019 год.
  139. ^ Б. Мец; ОР Дэвидсон; ПР Бош; Р. Дэйв; Л.А. Мейер (ред.), Приложение I: Глоссарий J–P , заархивировано из оригинала 3 мая 2010 г.
  140. ^ Маркандья, А. (2001). «7.3.5 Экономические последствия альтернативных вариантов сокращения выбросов парниковых газов и поглотителей углерода» . В Б. Меце; и др. (ред.). Методики расчета затрат . Изменение климата 2001: смягчение последствий. Вклад Рабочей группы III в Третий оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Версия для печати: Издательство Кембриджского университета, Кембридж и Нью-Йорк. Эта версия: сайт ГРИД-Арендал. ISBN  978-0521015028 . Архивировано из оригинала 5 августа 2011 года . Проверено 11 апреля 2011 г.
  141. ^ Пейдж, С.; Зигерт, Ф.; Рили, Дж.; Бём, Х.; Джая, А.; Лимин, С. (2002). «Количество углерода, выброшенного в результате торфяных и лесных пожаров в Индонезии в 1997 году». Природа . 420 (6911): 61–65. Бибкод : 2002Natur.420...61P . дои : 10.1038/nature01131 . ПМИД   12422213 . S2CID   4379529 .
  142. ^ Лазаров, Кот (8 ноября 2002 г.). «Индонезийские лесные пожары ускорили глобальное потепление» . Новая услуга «Окружающая среда» . Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 7 ноября 2011 г.
  143. ^ Пирс, Фред (6 ноября 2004 г.). «Массивное сжигание торфа ускоряет изменение климата» . Новый учёный.
  144. ^ Ге, Мэнпин; Фридрих, Йоханнес; Винья, Леандро (6 февраля 2020 г.). «4 диаграммы объясняют выбросы парниковых газов по странам и секторам» . Институт мировых ресурсов . Проверено 30 декабря 2020 г.
  145. ^ «Автомобили, самолеты, поезда: откуда берутся выбросы CO 2 от транспорта?» . Наш мир в данных . Проверено 19 июня 2021 г.
  146. ^ «Страны ЕС согласились на 30 процентов сократить выбросы углекислого газа грузовиками » . Рейтер . 20 декабря 2018 г.
  147. ^ Уокер Т.Р., Адебамбо О., Дель Агила Фейджу MC, Эльхаймер Э., Хоссейн Т., Эдвардс С.Дж., Моррисон С.Э., Ромо Дж., Шарма Н., Тейлор С., Зомороди С. (2019). «Экологические последствия морского транспорта». Мировые моря: экологическая оценка . стр. 505–530. дои : 10.1016/B978-0-12-805052-1.00030-9 . ISBN  978-0-12-805052-1 . S2CID   135422637 .
  148. ^ Видал, Джон (9 апреля 2009 г.). «Риски для здоровья, связанные с загрязнением судоходства, были «недооценены» » . Хранитель . Проверено 3 июля 2009 г.
  149. ^ «Подкаст об инфраструктуре; декарбонизированное судоходство» . Всемирный банк. 16 марта 2022 г. Проверено 18 августа 2022 г.
  150. ^ Керсинг, Арьен; Стоун, Мэтт (25 января 2022 г.). «Проектирование пути глобального судоходства к нулевому выбросу углерода» . Маккинси . Проверено 18 августа 2022 г.
  151. ^ Рауччи, Карло (6 июня 2019 г.). «Три пути к декарбонизации судоходства» . Глобальный морской форум . Проверено 18 августа 2022 г.
  152. ^ Брэндон Грейвер; Кевин Чжан; Дэн Резерфорд (сентябрь 2019 г.). «Выбросы CO 2 коммерческой авиации, 2018 г.» (PDF) . Международный совет по чистому транспорту .
  153. ^ Дэвидсон, Джордан (4 сентября 2020 г.). «На долю авиации приходится 3,5% глобального потепления, вызванного деятельностью человека», — говорится в новом исследовании . Эковоч . Проверено 6 сентября 2020 г.
  154. ^ «Средние выбросы пассажирских самолетов и энергопотребление на пассажиро-километр в Финляндии, 2008 г.» . Lipasto.vtt.fi . Архивировано из оригинала 19 июля 2011 года . Проверено 3 июля 2009 г.
  155. ^ Перейти обратно: а б Урге-Ворзац, Диана; Хосла, Радхика; Бернхардт, Роб; Чан, И Цзе; Верес, Дэвид; Ху, Шан; Руководитель Луиза Ф. (2020). «Продвижение к нулевому глобальному строительному сектору» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 45 : 227–269. doi : 10.1146/annurev-environment-012420-045843 . hdl : 10459.1/69710 .
  156. ^ «Почему строительный сектор?» . Архитектура 2020 . Проверено 1 апреля 2021 г.
  157. ^ Фаули, Мередит; Гринстоун, Майкл; Вольфрам, Кэтрин (01 августа 2018 г.). «Приносят ли инвестиции в энергоэффективность? Данные программы помощи в утеплении» . Ежеквартальный экономический журнал . 133 (3): 1597–1644. дои : 10.1093/qje/qjy005 . ISSN   0033-5533 . Архивировано из оригинала 07.06.2020 . Проверено 21 ноября 2020 г.
  158. ^ «Связывание углерода в зданиях» . Время зеленой энергии . 23 июня 2017 года . Проверено 22 января 2021 г.
  159. ^ «МГЭИК — Межправительственная группа экспертов по изменению климата» . Проверено 4 апреля 2022 г.
  160. ^ Перейти обратно: а б с д Международное энергетическое агентство (2019). Глобальный отчет о состоянии зданий и сооружений за 2019 год . Париж: МЭА. ISBN  978-92-807-3768-4 . Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 г. Проверено 20 ноября 2020 г.
  161. ^ «CoatingsTech – Покрытия и технология низкоуглеродистого цемента» . www.coatingstech-digital.org . Проверено 7 июля 2022 г.
  162. ^ Де Рас, Кевин; Ван Де Вийвер, Рубен; Гальвита Владимир Владимирович; Марин, Гай Б.; Ван Гим, Кевин М. (01 декабря 2019 г.). «Улавливание и утилизация углерода в сталелитейной промышленности: проблемы и возможности химического машиностроения» . Текущее мнение в области химической инженерии . 26 : 81–87. Бибкод : 2019COCE...26...81D . дои : 10.1016/j.coche.2019.09.001 . hdl : 1854/LU-8635595 . ISSN   2211-3398 . S2CID   210619173 . Архивировано из оригинала 20 мая 2021 г. Проверено 2 июля 2021 г.
  163. ^ Альтер, Ллойд (1 апреля 2019 г.). «Давайте переименуем «Воплощенный углерод» в «Предварительные выбросы углерода» » . ДревоХаггер . Архивировано из оригинала 1 апреля 2019 года . Проверено 10 августа 2019 г.
  164. ^ «Новые здания: воплощенный углерод» . Архитектура 2030 . Архивировано из оригинала 12 декабря 2018 года . Проверено 10 августа 2019 г.
  165. ^ Помпони, Франческо; Монкастер, Алиса (2016). «Воплощенное сокращение выбросов углекислого газа и сокращение выбросов в искусственной среде – что говорят доказательства?» . Журнал экологического менеджмента . 181 : 687–700. Бибкод : 2016JEnvM.181..687P . дои : 10.1016/j.jenvman.2016.08.036 . ПМИД   27558830 . Архивировано из оригинала 20 ноября 2021 г. Проверено 27 июля 2021 г.
  166. ^ «Крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов» . Bloomberg.com . 17 марта 2020 г. Проверено 29 декабря 2020 г. .
  167. ^ Глобальные, региональные и национальные CO 2. выбросы Архивировано 11 июля 2007 г. в Wayback Machine . В «Тенденциях: сборник данных о глобальных изменениях» , Марланд Г., Т.А. Боден и Р.Дж. Андрес, 2005, Центр анализа информации о углекислом газе, Национальная лаборатория Ок-Ридж, Министерство энергетики США, Ок-Ридж, Теннесси.
  168. ^ «Глобальное партнерство по сокращению сжигания попутного газа (GGFR)» . worldbank.org . Всемирный банк . Архивировано из оригинала 26 августа 2016 года . Проверено 24 августа 2016 г. предыдущее перенаправление с web.worldbank.org
  169. ^ Цая, И-Цунг; Аль Алия, Мешаэль; Эль-Вадди, Сана; Аднан Зарзурб, Осман (2013). «Регулирование улавливания углерода для сталелитейной и алюминиевой промышленности в ОАЭ: эмпирический анализ» . Энергетическая процедура . 37 : 7732–7740. Бибкод : 2013EnPro..37.7732T . дои : 10.1016/j.egypro.2013.06.719 . ISSN   1876-6102 . OCLC   5570078737 .
  170. ^ Чжэн, Цзяцзя; Су, Санвон (май 2019 г.). «Стратегии по сокращению глобального углеродного следа пластмасс» (PDF) . Природа Изменение климата . 9 (5): 374–378. Бибкод : 2019NatCC...9..374Z . дои : 10.1038/s41558-019-0459-z . ISSN   1758-6798 . S2CID   145873387 .
  171. ^ «Связь между использованием пластика и изменением климата: подробности» . stanfordmag.org . 2009 . Проверено 5 марта 2021 г. ... По данным Агентства по охране окружающей среды, на каждую унцию произведенного полиэтилена (ПЭТ) выбрасывается примерно одна унция углекислого газа. ПЭТ – это тип пластика, который чаще всего используется для изготовления бутылок для напитков. ...'
  172. ^ Глазнер, Элизабет (21 ноября 2017 г.). «Пластическое загрязнение и изменение климата» . Коалиция по борьбе с пластиковым загрязнением . Проверено 6 августа 2018 г.
  173. ^ Синий, Мария-Луиза. «Каков углеродный след пластиковой бутылки?» . Наука . Лиф Групп, ООО . Проверено 6 августа 2018 г.
  174. ^ Ройер, Сара-Жанна; Феррон, Сара; Уилсон, Сэмюэл Т.; Карл, Дэвид М. (1 августа 2018 г.). «Производство метана и этилена из пластмасс в окружающей среде» . ПЛОС ОДИН . 13 (Пластик, Изменение климата): e0200574. Бибкод : 2018PLoSO..1300574R . дои : 10.1371/journal.pone.0200574 . ПМК   6070199 . ПМИД   30067755 .
  175. ^ Розана, Оливия (2 августа 2018 г.). «Исследование находит новую причину запретить пластик: он выделяет метан на солнце» . Нет. Пластик, изменение климата. Эковоч . Проверено 6 августа 2018 г.
  176. ^ «Новый отчет о глобальном воздействии пластика на окружающую среду показывает серьезный ущерб климату» . Центр международного экологического права (CIEL) . Проверено 16 мая 2019 г.
  177. ^ Пластик и климат Скрытые издержки пластиковой планеты (PDF) . Центр международного экологического права, Проект экологической целостности, Альянс FracTracker, Глобальный альянс за альтернативы мусоросжигательным заводам, 5 круговоротов и Освобождение от пластика. Май 2019. стр. 82–85 . Проверено 20 мая 2019 г.
  178. ^ «Блок-схема мировых выбросов парниковых газов» (PDF) . Ecofys.com . 2010. Архивировано из оригинала (PDF) 6 ноября 2018 года . Проверено 16 августа 2018 г.
  179. ^ «Центры обработки данных и сети передачи данных – анализ» . МЭА . Проверено 06 марта 2022 г.
  180. ^ Фрайтаг, Шарлотта; Бернерс-Ли, Майк (декабрь 2020 г.). «Воздействие ИКТ на климат: обзор оценок, тенденций и правил». arXiv : 2102.02622 [ physical.soc-ph ].
  181. ^ «У индустрии компьютерных чипов есть грязный климатический секрет» . Хранитель . 18 сентября 2021 г. Проверено 18 сентября 2021 г.
  182. ^ «Работа на дому снижает выбросы углекислого газа, но как долго?» . Грист . 19 мая 2020 г. Проверено 4 апреля 2021 г.
  183. ^ Канлифф, Колин (6 июля 2020 г.). «За пределами энергетических технологий: реальное воздействие информационных технологий на климат» .
  184. ^ Фотейнис, Спирос (7 февраля 2018 г.). «Тревожный углеродный след Биткойна» . Природа . 554 (7691): 169. Бибкод : 2018Natur.554..169F . дои : 10.1038/d41586-018-01625-x .
  185. ^ Краузе, Макс Дж.; Толаймат, Табет (ноябрь 2018 г.). «Количественная оценка затрат на энергию и выбросы углерода при майнинге криптовалют». Устойчивость природы . 1 (11): 711–718. Бибкод : 2018NatSu...1..711K . дои : 10.1038/s41893-018-0152-7 . S2CID   169170289 .
  186. ^ Дэвис, Паскаль (26 февраля 2022 г.). «Майнинг биткойнов сейчас наносит вред окружающей среде, поскольку Китай запретил его» . Евроньюс . Проверено 1 марта 2022 г.
  187. ^ Пончано, Джонатан. «Билл Гейтс бьет тревогу по поводу потребления энергии биткойнами: вот почему криптовалюта вредна для изменения климата» . Форбс . Проверено 30 июля 2021 г.
  188. ^ Хуанг, Джон ; О'Нил, Клэр; Табути, Хироко (3 сентября 2021 г.). «Биткойн потребляет больше электроэнергии, чем многие страны. Как это возможно?» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Проверено 1 марта 2022 г.
  189. ^ «Потребление энергии биткойнов в мире в 2017-2021 гг.» . Статистика . Проверено 1 марта 2022 г.
  190. ^ Андре, Андерс; Эдлер, Томас (2015). «О глобальном использовании электроэнергии и коммуникационных технологий: тенденции до 2030 года» . Проблемы . 6 (1): 117–157. дои : 10.3390/challe6010117 . ISSN   2078-1547 . Текст был скопирован из этого источника, который доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0.
  191. ^ Дж. Экельман, Мэтью; Хуан, Кайсинь; Дубров, Роберт; Д. Шерман, Джоди (декабрь 2020 г.). «Загрязнение здравоохранения и ущерб общественному здравоохранению в Соединенных Штатах: обновленная информация» . Дела здравоохранения . 39 (12): 2071–2079. doi : 10.1377/hlthaff.2020.01247 . ПМИД   33284703 .
  192. ^ Экельман, Мэтью Дж.; Шерман, Джоди Д. (апрель 2018 г.). «Оценочное глобальное бремя болезней в результате выбросов парниковых газов в секторе здравоохранения США» . Американский журнал общественного здравоохранения . 108 (С2): С120–С122. дои : 10.2105/AJPH.2017.303846 . ISSN   0090-0036 . ПМЦ   5922190 . ПМИД   29072942 .
  193. ^ Ховард, Гай; Калоу, Роджер; Макдональд, Алан; Бартрам, Джейми (2016). «Изменение климата, водоснабжение и санитария: вероятные последствия и новые тенденции для действий» . Ежегодный обзор окружающей среды и ресурсов . 41 (1): 253–276. doi : 10.1146/annurev-environ-110615-085856 . ISSN   1543-5938 . S2CID   155259589 .
  194. ^ Перейти обратно: а б с д Аликс, Александр; Белле, Лоран; Троммсдорф, Коринн; Одюро, Ирис, ред. (2022). Сокращение выбросов парниковых газов в сфере водоснабжения и канализации: обзор выбросов и их потенциального сокращения, иллюстрируемый ноу-хау коммунальных предприятий . Издательство ИВА. дои : 10.2166/9781789063172 . ISBN  978-1-78906-317-2 . S2CID   250128707 .
  195. ^ «Воздействие туризма на окружающую среду – глобальный уровень» . ЮНЕП.
  196. ^ «Рабочая группа III МГЭИК – Смягчение последствий изменения климата, Приложение III: Технология – конкретные затраты и параметры производительности – Таблица A.III.2 (Выбросы отдельных технологий электроснабжения (гCO 2экв/кВтч))» (PDF) . МГЭИК. 2014. с. 1335. Архивировано (PDF) из оригинала 14 декабря 2018 года . Проверено 14 декабря 2018 г.
  197. ^ «Интенсивность выбросов в течение всего жизненного цикла глобальных поставок угля и газа для производства тепла, 2018 г. – Диаграммы – Данные и статистика» . МЭА . Архивировано из оригинала 24 июня 2020 года . Проверено 30 июля 2020 г.
  198. ^ Результаты ядерной энергетики - гармонизация оценки жизненного цикла . Архивировано 2 июля 2013 г. на Wayback Machine , лаборатория NREL, веб-сайт Alliance For Sustainable Energy LLC, Министерство энергетики США, последнее обновление: 24 января 2013 г.
  199. ^ Климатическое равенство: климат для 99% (PDF) . Оксфам Интернэшнл. Ноябрь 2023 г. Архивировано (PDF) из оригинала 23 ноября 2023 г. Рис. ES.2, Рис. ES.3, Вставка 1.2.
  200. ^ Перейти обратно: а б Коцци, Лаура; Чен, Оливия; Ким, Хеджи (22 февраля 2023 г.). «1% стран с самым высоким уровнем выбросов в мире производят более чем в 1000 раз больше CO 2 , чем 1% с самыми низкими выбросами» . iea.org . Международное энергетическое агентство (МЭА). Архивировано из оригинала 3 марта 2023 года. «Методологическое примечание: ... В анализе учитывается CO2, связанный с энергетикой, а не другие парниковые газы, ни те, которые связаны с землепользованием и сельским хозяйством».
  201. ^ Стивенс, Гарри (1 марта 2023 г.). «Соединенные Штаты вызвали наибольшее глобальное потепление. Когда Китай преодолеет это?» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 1 марта 2023 года.
  202. ^ Rapid Transition Alliance, 13 апреля 2021 г. «Отчет Кембриджской комиссии по устойчивому развитию о масштабировании изменения поведения». Архивировано 5 февраля 2022 г. в Wayback Machine, стр. 20
  203. ^ Тенденции и движущие силы выбросов, глава 2 «Изменение климата 2022: Смягчение последствий изменения климата». http://www.ipcc.ch . Проверено 5 апреля 2022 г.
  204. ^ Перейти обратно: а б Изменение климата, 2022 г. , ipcc.ch. Архивировано 4 апреля 2022 г. на Wayback Machine.
  205. ^ Видманн, Томас; Ленцен, Манфред; Кейсер, Лоренц Т.; Штейнбергер, Юлия К. (19 июня 2020 г.). «Предупреждение ученых о богатстве» . Природные коммуникации . 11 (1): 3107. Бибкод : 2020NatCo..11.3107W . дои : 10.1038/s41467-020-16941-y . ISSN   2041-1723 . ПМК   7305220 . ПМИД   32561753 .
  206. ^ Нильсен, Кристиан С.; Николас, Кимберли А.; Крейциг, Феликс ; Дитц, Томас; Стерн, Пол К. (30 сентября 2021 г.). «Роль людей с высоким социально-экономическим статусом в ограничении или быстром сокращении выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой» . Энергия природы . 6 (11): 1011–1016. Бибкод : 2021NatEn...6.1011N . дои : 10.1038/s41560-021-00900-y . ISSN   2058-7546 . S2CID   244191460 .
  207. ^ Гор, Тим (23 сентября 2020 г.). «Противодействие углеродному неравенству» . Оксфам Интернэшнл . Архивировано из оригинала 24 марта 2022 года . Проверено 20 марта 2022 г.
  208. ^ Карта, Сиван; Кемп-Бенедикт, Эрик; Гош, Эмили; Назарет, Аниша; Гор, Тим (сентябрь 2020 г.). «Эра углеродного неравенства: оценка глобального распределения выбросов от потребления среди отдельных лиц с 1990 по 2015 год и далее» (PDF) . Стокгольмский институт окружающей среды . Архивировано (PDF) из оригинала 22 января 2022 года . Проверено 11 мая 2022 г.
  209. ^ Клиффорд, Кэтрин (26 января 2021 г.). «1%» является основной движущей силой изменения климата, но сильнее всего от него страдают бедные слои населения: отчет Oxfam» . CNBC . Архивировано из оригинала 28 октября 2021 года . Проверено 28 октября 2021 г.
  210. ^ Берхаут, Эсме; Галассо, Ник; Лоусон, Макс; Ривер Моралес, Пол Эндрю; Танеха, Анджела; Васкес Пеппер, Диего Алехо (25 января 2021 г.). «Вирус неравенства » Оксфам Интернэшнл . Архивировано 28 октября. из оригинала Получено 28 октября.
  211. ^ «Отчет о разрыве в уровнях выбросов за 2020 год / Краткое содержание» (PDF) . Программа ООН по окружающей среде . 2021. с. XV Рис. ЭС.8. Архивировано (PDF) из оригинала 31 июля 2021 года.
  212. ^ Пэддисон, Лаура (28 октября 2021 г.). «Как богатые способствуют изменению климата» . Би-би-си . Архивировано из оригинала 5 ноября 2021 года . Проверено 7 ноября 2021 г.
  213. ^ Освальд, Янник; Оуэн, Энн; Штейнбергер, Юлия К. (март 2020 г.). «Значительное неравенство в международном и внутринациональном энергетическом следе между группами доходов и категориями потребления» (PDF) . Энергия природы . 5 (3): 231–239. Бибкод : 2020NatEn...5..231O . дои : 10.1038/s41560-020-0579-8 . ISSN   2058-7546 . S2CID   216245301 . Архивировано (PDF) из оригинала 28 октября 2021 года . Проверено 16 ноября 2021 г.
  214. ^ Тимперли, Джослин. «Кто на самом деле виноват в изменении климата?» . www.bbc.com . Проверено 8 июня 2022 г.
  215. ^ Чжэн, Херань; Лонг, Инь; Вуд, Ричард; Моран, Дэниел; Чжан, Цзэнкай; Мэн, Цзин; Фэн, Куйшуан; Хертвич, Эдгар; Гуань, Дабо (март 2022 г.). «Старение общества в развитых странах бросает вызов снижению выбросов углекислого газа» . Природа Изменение климата . 12 (3): 241–248. Бибкод : 2022NatCC..12..241Z . дои : 10.1038/s41558-022-01302-y . HDL : 11250/3027882 . ISSN   1758-6798 . S2CID   247322718 .
  216. ^ Компиляция и обобщение пятых национальных сообщений. Управляющее резюме. Записка секретариата (PDF) . Женева (Швейцария): Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). 2011. стр. 9–10.
  217. ^ Фаузи, Самер; Осман, Ахмед И.; Доран, Джон; Руни, Дэвид В. (2020). «Стратегии смягчения последствий изменения климата: обзор» . Письма по экологической химии . 18 (6): 2069–2094. дои : 10.1007/s10311-020-01059-w .
  218. ^ Ричи, Ханна; Розер, Макс; Росадо, Пабло (11 мая 2020 г.). «Выбросы CO 2 и парниковых газов» . Наш мир в данных . Проверено 27 августа 2022 г.
  219. ^ Рогель, Дж.; Шинделл, Д.; Цзян, К.; Фифта, С.; и др. (2018). «Глава 2: Пути смягчения последствий, совместимые с потеплением на 1,5 ° C, в контексте устойчивого развития» (PDF) . Глобальное потепление на 1,5 °C. Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше доиндустриального уровня и связанных с этим глобальных траекториях выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности. (PDF) .
  220. ^ Харви, Фиона (26 ноября 2019 г.). «ООН призывает к сокращению уровня парниковых газов, чтобы избежать климатического хаоса» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2019 г. .
  221. ^ «Сократить глобальные выбросы на 7,6 процента каждый год в течение следующего десятилетия, чтобы достичь Парижской цели по снижению температуры на 1,5°C – доклад ООН» . Рамочная конвенция ООН об изменении климата . Объединенные Нации . Проверено 27 ноября 2019 г. .
  222. ^ МГЭИК (2022) Резюме для политиков по изменению климата 2022: Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в шестой оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата , издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
  223. ^ Рам М., Богданов Д., Агахоссейни А., Гулаги А., Ойео А.С., Чайлд М., Кальдера У., Садовская К., Фарфан Дж., Барбоза ЛСНС., Фасихи М., Халили С., Далхаймер Б. ., Грубер Г., Трабер Т., Де Калуве Ф., Фелл Х.-Дж., Брейер К. Глобальная энергетическая система, основанная на 100% возобновляемых источниках энергии - секторы энергетики, тепла, транспорта и опреснения. Архивировано 1 апреля 2021 г. на сайте Машина обратного пути . Исследование Лаппеенрантского технологического университета и группы по наблюдению за энергетикой, Лаппеенранта, Берлин, март 2019 г.
  224. ^ «Цемент – Анализ» . МЭА . Проверено 24 ноября 2022 г.
  225. ^ Перейти обратно: а б ОВОС (октябрь 2023 г.). Международный энергетический прогноз на 2023 год (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия, США: Управление энергетической информации США (EIA) . Проверено 11 октября 2023 г. Неофициально описано как «повествование» и отмечено IEO2023.
  226. ^ ОВОС (11 октября 2023 г.). «Международный энергетический прогноз 2023 — целевая страница» . Управление энергетической информации США (EIA) . Вашингтон, округ Колумбия, США . Проверено 13 октября 2023 г. Целевая страница.
  227. ^ CSIS (11 октября 2023 г.). Международный энергетический прогноз агентства EIA США на 2023 год . Вашингтон, округ Колумбия, США: Центр стратегических и международных исследований (SCIS) . Проверено 13 октября 2023 г. Ютуб. Продолжительность: 00:57:12. Включает интервью с Джозефом ДеКаролисом .
  228. ^ Перейти обратно: а б Программа ООН по окружающей среде (2022 г.). Отчет о разрыве в уровнях выбросов 2022: Закрывающееся окно — Климатический кризис требует быстрой трансформации общества . Найроби.
  229. ^ «Для ископаемого топлива все кончено: МГЭИК разъясняет, что необходимо для предотвращения климатической катастрофы» . Хранитель . 4 апреля 2022 г. Проверено 4 апреля 2022 г.
  230. ^ «Факты очевидны: время действовать пришло. Мы можем сократить выбросы вдвое к 2030 году» . МГЭИК . 4 апреля 2022 г. Проверено 4 апреля 2022 г.
  231. ^ «Амбициозные действия являются ключом к разрешению тройного планетарного кризиса, связанного с нарушением климата, утратой природы и загрязнением окружающей среды, - заявил Генеральный секретарь в послании по случаю Международного дня Матери-Земли | Освещение встреч и пресс-релизы» . www.un.org . Проверено 10 июня 2022 г.
  232. ^ Перейти обратно: а б «Выбросы ископаемого CO 2 всеми странами мира – отчет 2020» . EDGAR - База данных выбросов для исследований глобальной атмосферы. В эту статью включен текст , доступный по лицензии CC BY 4.0 .
  233. ^ «Показатели изменения климата: выбросы парниковых газов в США / Рисунок 3. Выбросы парниковых газов в США на душу населения и на доллар ВВП, 1990–2020 годы» . EPA.gov . Агентство по охране окружающей среды США. 27 июня 2016 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 г.
  234. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (08 февраля 2017 г.). «Инвентаризация выбросов и поглотителей парниковых газов в США» . www.epa.gov . Проверено 4 августа 2022 г.
  235. ^ «Отчет: выбросы в Китае превышают все развитые страны вместе взятые» . Новости Би-би-си . 07.05.2021.
  236. ^ «Совокупные выбросы CO 2 в мире по странам в 2018 году» . Статистика . Проверено 19 февраля 2021 г.
  237. ^ «Мир все еще не достигает своих климатических целей» . Среда . 26 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2021 года . Проверено 28 октября 2021 г.
  238. ^ «Кто внес наибольший вклад в глобальные выбросы CO 2 . Наш мир в данных . Проверено 29 декабря 2021 г.
  239. ^ Ге, Мэнпин; Фридрих, Йоханнес; Винья, Леандро (06 февраля 2020 г.). «4 диаграммы объясняют выбросы парниковых газов по странам и секторам» . Институт мировых ресурсов . Проверено 29 апреля 2020 г.
  240. ^ «Исторические выбросы парниковых газов / Глобальные исторические выбросы» . ClimateWatchData.org . Климатическая стража. Архивировано из оригинала 21 мая 2021 года. ● Данные о населении из «Список населения стран, зависимых территорий и территорий мира» . britannica.com . Британская энциклопедия. Архивировано из оригинала 26 июня 2021 года.
  241. ^ Диаграмма основана на: Милман, Оливер (12 июля 2022 г.). «Почти 2 триллиона долларов ущерба, нанесенного другим странам выбросами США» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 июля 2022 года. Guardian. Цитирует Каллахан, Кристофер В.; Манкин, Джастин С. (12 июля 2022 г.). «Национальная атрибуция исторического климатического ущерба» . Климатические изменения . 172 (40): 40. Бибкод : 2022ClCh..172...40C . дои : 10.1007/s10584-022-03387-y . S2CID   250430339 .
  242. ^ торговли выбросами углерода» www.tanpaifang.com Архивировано «Глобальные данные о выбросах парниковых газов (последняя версия)_Китайская сеть из оригинала 10 апреля 2018 г. Проверено 10 апреля 2018 г.
  243. ^ «Анализ: выбросы углекислого газа в Китае растут самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие» . Карбоновое резюме . 20 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 27 июля 2021 г. Проверено 7 июля 2021 г.
  244. ^ «Предварительная оценка выбросов парниковых газов в Китае на 2020 год» . Родиевая группа . 4 марта 2021 г. Архивировано из оригинала 23 июня 2021 г. Проверено 25 апреля 2021 г.
  245. ^ «Выбросы Китая сейчас превышают выбросы всех развитых стран мира вместе взятых» . Новости Блумберга . 6 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 01 ноября 2021 г. Проверено 1 ноября 2021 г.
  246. ^ «Выбросы CO 2 : Китай – 2020» . Климат ТРЕЙС . Архивировано из оригинала 12 ноября 2021 г. Проверено 27 сентября 2021 г.
  247. ^ Ларсен, Кейт; Питт, Ханна (6 мая 2021 г.). «В 2019 году выбросы парниковых газов в Китае впервые превысили показатели развитого мира» . Родиевая группа . Архивировано из оригинала 17 июня 2021 года . Проверено 1 ноября 2021 г.
  248. ^ Уоттс, Джонатан (3 апреля 2024 г.). «Всего 57 компаний связаны с 80% выбросов парниковых газов с 2016 года» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Архивировано из оригинала 2 июня 2024 г. Проверено 4 апреля 2024 г.
  249. ^ «Краткий обзор углерода: Индия» . Карбоновое резюме . 14 марта 2019 г. Проверено 25 сентября 2019 г.
  250. ^ Правительство Индии (2018 г.) Второй двухгодичный обновленный отчет Индии к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
  251. ^ Перейти обратно: а б «Индия: Третий обновленный отчет за двухгодичный период к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 27 февраля 2021 г.
  252. ^ «К 2030 году сократить выбросы на душу населения до среднего мирового уровня: Индия — G20» . Ведущий журнал о солнечной энергии в Индии . 26 июля 2021 г. Проверено 17 сентября 2021 г.
  253. ^ «Выбросы парниковых газов в Индии» (PDF) . Сентябрь 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 14 февраля 2020 г. Проверено 10 июня 2021 г.
  254. ^ Ошибка цитирования: именованная ссылка Climate change in India :1 был вызван, но так и не был определен (см. страницу справки ).
  255. ^ «Выбросы CO2 в 2023 году – анализ» . МЭА . Март 2024 года . Проверено 22 марта 2024 г.
  256. ^ Перейти обратно: а б Толлефсон Дж. (январь 2021 г.). «COVID сократил выбросы углекислого газа в 2020 году, но ненамного». Природа . 589 (7842): 343. Бибкод : 2021Natur.589..343T . дои : 10.1038/d41586-021-00090-3 . ПМИД   33452515 . S2CID   231622354 .
  257. ^ Форстер П.М., Форстер Х.И., Эванс М.Дж., Гидден М.Дж., Джонс К.Д., Келлер К.А. и др. (август 2020 г.). «Ошибка: исправление издателя: текущие и будущие глобальные климатические воздействия в результате COVID-19» . Природа Изменение климата . 10 (10): 971. doi : 10.1038/s41558-020-0904-z . ПМЦ   7427494 . ПМИД   32845944 .
  258. ^ Руме Т., Ислам СМ (сентябрь 2020 г.). «Экологические последствия пандемии COVID-19 и потенциальные стратегии устойчивого развития» . Гелион . 6 (9): e04965. Бибкод : 2020Heliy...604965R . дои : 10.1016/j.heliyon.2020.e04965 . ПМЦ   7498239 . ПМИД   32964165 .
  259. ^ Форстер П.М., Форстер Х.И., Эванс М.Дж., Гидден М.Дж., Джонс К.Д., Келлер К.А. и др. (7 августа 2020 г.). «Текущее и будущее глобальное воздействие на климат в результате COVID-19» (PDF) . Природа Изменение климата . 10 (10): 913–919. Бибкод : 2020NatCC..10..913F . дои : 10.1038/s41558-020-0883-0 . ISSN   1758-6798 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e6b68037ff837b58e4b709b3afbae07b__1723053780
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e6/7b/e6b68037ff837b58e4b709b3afbae07b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Greenhouse gas emissions - 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.)