巴黎聖母院火災後鉛污染隱憂 兒童檢測多數過關

摘錄自2019年8月7日中央社報導

今年4月15日晚間,超過850年歷史的巴黎聖母院失火,由於含鉛灰塵在火災中四散,形成附近居民及施工工人的健康隱憂,鄰近居民和媒體持續關注環境鉛污染問題。經檢測,多數住在聖母院附近的兒童血液含鉛量不到警戒範圍。

巴黎市政府為弭平憂慮,5日公布一系列清洗聖母院前廣場及附近道路的措施,承諾於8月底前完成,並將仔細檢查聖母院周圍800公尺範圍內的幼兒園和小學,在秋季開學前加強清洗。

費加洛報(Le Figaro)報導,區域衛生局(ARS)6日公布針對175名兒童執行的血液含鉛檢查結果,其中16人的數值處於須警戒範圍內,也就是每公升血液含鉛25到50微克。此外,有一人的數值超過警戒線,也就是每公升血液含鉛達50微克,但無法確定與聖母院火災有關,相關單位調查這名兒童的住家環境,發現陽台覆蓋有鉛。

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MaaS群雄四起 區塊鏈能否成為永續交通發展助力?

環境資訊中心特約記者 古國廷報導本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理本站聲明:網站內容來源再生能源資訊網https://e-info.org.tw/,如有侵權請聯繫我們,我們將及時處理【運輸倉儲相關資訊推薦】

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為緩解人象衝突 雲南西雙版納為象搭食堂

摘錄自2019年8月14日旺報報導

8月12日是世界大象日,中國雲南省西雙版納傣族自治州野象谷景區,一群亞洲象盡情享用胡蘿蔔、鳳梨、西瓜等新鮮水果大餐,來自各地的遊客紛紛與大象合影。然而,在西雙版納的另一猛海縣龍竹棚村,卻發生大象霸占農田並大啃即將成熟的農作物,所到之處一片狼藉。

近年雲南「人象衝突」形勢嚴峻,啃食田間作物、損壞房屋、威脅百姓生命安全等事件頻頻發生,據雲南省林草局統計,2011至2018年間,因為野象肇事造成的財產損失超過1.7億元人民幣。

為緩解「人象衝突」,政府部門興建「大象食堂」,種植粽葉蘆、芭蕉、竹子等亞洲象喜愛食用的植物或給予季節性補食,努力營造亞洲象良好生存空間。

此外,為了有效阻止野象進村肇事,西雙版納國家級自然保護區管護局在2017年11月修建了長1,350公尺的亞洲象防護欄。

近年來也實施的亞洲象預警監測,有效避免了多起野象傷人事件。自2016年6月,猛海縣首次採用「無人機」對象群進行全方位監測預警,3年多以來已成功避免近60起「人象衝突」事件。

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韓嚴查來自日俄資源回收物 韓媒稱報復措施

摘錄自2019年8月17日中央社南韓報導

南韓環境部17日表示,針對來自日本及俄羅斯的資源回收廢棄物,將加強檢查其所含的放射性物質及重金屬。南韓官媒報導,這是南韓針對日本加強管理出口的一種反制措施。

根據日本產經新聞,南韓認為日俄兩國的廢棄物有可能遭到放射性物質污,南韓環境部表示,自日俄兩國進口的廢塑料、廢輪胎、廢電池等3項目物品今後將加強檢查。進口申報時須提出公認機關的檢查單和分析單,這些內容的檢查以往是每3個月檢查一次,今後將改為每個月檢查一次。

韓聯社等南韓媒體報導,這些舉措是針對日本加強管理出口南韓的反制措施。

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變電站外包商偷倒柴油 環保局開單告發

摘錄自2019年8月20日中國時報報導

新北市環保局於19日傍晚接獲民眾通報,坪林北勢溪上游的下坑子口溪出現大片油汙,稽查人員獲報趕到現場,發現來源是國道5號特高壓變電站外包廠商維修緊急發電機時,抽取殘留柴油傾倒場內溝渠,造成北勢溪染油,稽查人員當場依水汙法開單告發,最高可處300萬元,並要求廠商清除完成。

環保局表示,稽該處屬於台北水源特定區,除現場會同台灣自來水公司文山營運所人員、分駐所員警外,亦立即通報坪林淨水廠並關閉取水閘門。

當天適逢天雨,人員抵達時現場已未發現有油汙漂浮於河面,為追查污染來源,稽查人員循線追查,於在國道5號特高壓變電站查獲外包商將剩餘柴油傾倒於場內溝渠,導致汙染下游北勢溪。

環保局表示,若從事緊急發電機維護作業後有剩餘柴油,應妥善收集,並交由合格清除業者處理,不應任意傾倒,水汙染案件具時效性,且稍縱即逝,民眾一旦發現河川汙染,請立即撥打1999市民專線通報。

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全球暖化守住2℃ 熱浪等極端天氣仍將加劇

摘錄自2019年8月20日聯合報報導

科學家今天(20日)表示,儘管人類將全球暖化控制在2℃以內,北半球夏天還是會出現持續更久的危險熱浪、乾旱與陣雨。

刊登於「自然氣候變遷」(Nature ClimateChange)的新報告,是第一個量化氣溫如果再升高1℃,極端天氣會持續多長的研究。極端天氣持續時間增加一點,就會對人類健康、糧食生產、生物多樣性、甚至是經濟成長造成重大衝擊。

這項研究觀察可能引發更多極端天氣的北半球氣候系統變化。阿姆斯特丹自由大學(Vrije UniversiteitAmsterdam)共同作者庫姆(Dim Coumou)說:「氣候模型顯示,隨著地球暖化,大規模的夏季大氣環流,包括噴射氣流(Jet Stream)與風暴路徑,出現系統性減弱現象。」

隨著大氣環流減弱,炎熱與乾燥的天氣情況會在各大陸上空聚集。同時,帶有水氣的颶風與颱風,停留在一個地方的時間將拉長。然而,許多科學家表示,已經無法將暖化控制在1.5℃了,二氧化碳排放量過去兩年增至紀錄新高,2019年將再創紀錄。

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南市古蹟安平小砲台驚見大量魚屍 原因調查中

摘錄自2019年8月22日自由時報台南報導

台南市定古蹟安平小砲台這一週來接續出現大量魚屍,現場惡臭難聞。對於為何出現大量死魚,讓人百思不解。文化局表示,這一週來類似情形一再發生,前一天才剛派人打撈清理完,又接獲議員通報,這現象很不尋常,懷疑是否遭人排放不明污染物造成,將請環保局協助了解。

市議員李啟維表示,最近一再接獲民眾通報安平小砲台有不少死魚,小砲台出現的魚屍都是單一魚種吳郭魚,照常理判斷吳郭魚是適應能力相當強的魚種,為何小砲台會出現大量吳郭魚死魚,政府應查明原因。

他說,這次的魚屍惡臭,除了嚴重影響社區環境品質外,也會對造訪安平小砲台的觀光客留下不好的印象,除了應儘速打撈之外,也應查明原因。

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暖化有助植物生長? 研究:缺水會抵消「全球綠化」效果

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:Carbon Brief

二氧化碳濃度增加導致全球各地植物生長速度增加,這種現象被稱為「全球綠化」(global greening)。有研究發現,缺水壓力增加可能抵消全球綠化效應。

,全球暖化改變了水分蒸散狀況,這又回過頭來影響植物生長時光合作用的速度。未來,植物吸收人類排放的二氧化碳的能力可能會「大幅減少」──根據政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)近期的《氣候變遷與土地》特別報告,目前人類排放的溫室氣體有30%由土地吸收。



蘇門答臘貝爾巴克國家公園內生長的沼澤森林。 (CC BY-NC-ND 2.0)

綠化

研究透過衛星和地面測量發現,全世界變得越來越「綠」。自工業革命開始以來,植物生長的速度和植物覆蓋的土地面積都有所增加。

這種「全球綠化」主要是大氣中二氧化碳含量上升所致。植物在光合作用過程中使用二氧化碳,隨著人類排放的二氧化碳越來越多,植物的生長速度越來越快。

二氧化碳濃度上升對植物生長的影響被稱為「二氧化碳施肥效應」。 2016年發表的一項研究發現,二氧化碳施肥因素佔全球綠化的70%左右。 (不過,Carbon Brief最近介紹的另一項研究對二氧化碳施肥促成全球綠化的程度提出質疑。)

了解全球綠化的成因及其後果非常重要,因為這種現象對移除大氣中的二氧化碳有關鍵作用。

根據IPCC最近的土地報告,目前人類排放的溫室氣體有30%被土地所吸收,其中大部分是透過植物來吸收。

過去的研究顯示,隨著大氣中二氧化碳增加,植物生長速度將繼續增加 ,這表示土地隨著時間的推移會吸收更多的碳。

然而,這份發表在「科學進展」期刊上的新研究發現,水資源壓力上升可能會抵消二氧化碳施肥效應。研究報告的主要作者、中國廣東中山大學全球變化生態學研究員袁文平教授說:

「1990年代末之前,全球植被生長受益於二氧化碳施肥效應。然而,我們的研究顯示,1990年代末全球水分蒸散開始增加,全球植被生長呈現下降趨勢。」

蒸散的價值

在這項研究中,作者用「蒸氣壓力差」(vapour-pressure deficit, VPD)作為測量指標。

VPD是空氣中水蒸氣量與空氣中水蒸氣飽和點之間的差值。袁文平說,這個差值可用來瞭解大氣中的「水勢」。

「基本上,如果大氣中的水勢大,即VPD大,則水從土壤和植物中蒸散的速度快且強。」

植物透過關閉氣孔(植物用來吸收光合作用所需氣體的構造)因應高VPD,防止水分流失。這導致光合作用減緩,因此生長變慢。

研究也發現,VPD增加也會使植物更快乾燥枯萎,因此可能在與乾旱有關的森林死亡中發揮作用。

為了瞭解近幾十年來VPD的變化,作者分析了幾個全球氣候資料集,尤其是植被區域的VPD。

他們發現1990年代末以來,植被地區的VPD「劇烈」增加。以下研究圖表顯示VPD從1850年到現在的增長情況。在圖表上,顏色代表顯示不同氣候資料集的結果。

作者還發現,植被地區的VPD未來可能繼續上升。

袁文平說,VPD的增加可能受氣候變遷影響。

由於氣溫升高,空氣中水蒸氣要達到飽和的門檻提高(因為溫暖的空氣可以保留更多的水分)。

然而,同時間大氣中的水蒸氣量正在減少。根據這項新研究,這可能是因為從世界海洋蒸發的水量正在減少。袁文平說:

「全球暖化會降低風速,進而減少海洋表面的水分蒸發。」

他說這表示著隨著氣候變遷,空氣中水蒸氣量與空氣中水蒸氣飽和的門檻之間的差距越來越大。

從綠色到棕色

在研究的下一個部分,作者用衛星資料觀察了1990年代以來全球植物生長率的變化。

以下摘自研究的地圖顯示,1982~1998年(上圖)和1999~2015年(下圖)世界部分地區的綠化速率變化。紅色表示綠化速率在此期間減少,綠色表示速率增加。

該研究顯示,1990年代末以來,綠化速率「持續且普遍下降」。

研究人員接著利用模型整理1990年代末以來可能導致植物生長速率減緩的因素。袁文平說:

「結果顯示,1990年代後期以來,VPD增加是導致植被生長減少的主要原因。」

萎縮的碳匯

在未來,氣候變遷可能會導致VPD繼續增加,對植物生長速度產生更大的影響,袁文平說:

「植被生長速度下降將大大降低植物吸收大氣二氧化碳的能力。如果其他條件沒有改變,大氣中二氧化碳濃度將會增加,導致更強的溫室效應。」

過去的研究發現,土壤養分供應減少可能限制二氧化碳施肥效應。尤其缺乏氮和磷會限制植物生長。

這項新研究未考慮養分供應的變化如何影響植物生長。然而,養份相對比較不會隨著時間的推移而變化,但是缺水逆境卻會隨著氣候暖化繼續增加。袁說:

「我們的研究結果發現VPD將隨著暖化持續增加,直到本世紀末。因此,VPD的影響將變得更加顯著。」

未參與研究的波士頓大學全球綠化研究員Ranga Myneni教授表示,這樣的研究結果突顯了缺水逆境帶給植物和土地碳匯的威脅:

「缺水逆境導致植物褐變,尤其是在熱帶和北方森林中。對後者來說,這種氣候變化引發火災和蟲害,我們在過去20年間已可觀察到。作者提醒我們應注意植物日益增加的缺水逆境。」

Rising water stress could counteract ‘global greening’, study says by Daisy Dunne

The increased growth rate of plants seen worldwide in response to rising CO2 levels – a phenomenon known as “global greening” – could be stalled by growing water stress, a study finds.

Global warming is driving changes to water vapour levels, the research finds, which could, in turn, be affecting the rate of plant photosynthesis – the process underpinning plant growth.

The findings suggest that, in the future, the ability of plants to absorb the CO2 emitted by humans may be “substantially reduced”, the lead author tells Carbon Brief.

At present, the land takes in 30% of the greenhouse gases emitted by humans, according to a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change ().

The findings “do a credible job of bringing the increasing water stress on plants to the fore”, another plant scientist tells Carbon Brief.

Turning green

Research using and measurements shows that the world has been getting “greener”. That is, both the rate at which plants are growing and the amount of land covered by plants has increased since the start of the .

This “global greening” has been driven largely by rising CO2 levels in the atmosphere. Plants use CO2 during photosynthesis and so, as humans have emitted more and more CO2, plants have grown at an increasingly rapid rate.

The impact of rising CO2 levels on plant growth is known as the “CO2 fertilisation effect”. A published in 2016 found that CO2 fertilisation is responsible for around 70% of global greening. (However, a more recent study covered by questioned the extent to which CO2 fertilisation is responsible for global greening.)

Understanding what is driving global greening and how this could change is important because the phenomenon plays a in removing CO2 from the atmosphere.

The land currently absorbs around 30% of the greenhouse gases emitted by humans, according to the IPCC’s recent , with plants being responsible for the of this land carbon.

Previous research has suggested that, as CO2 levels rise, plant growth rates will continue to increase – meaning more carbon is taken up by the land with time.

However, the new study, published in , finds that rising water stress levels could be counteracting the CO2 fertilisation effect, says study lead author , a global change ecology researcher from in Guangdong, China. He tells Carbon Brief:

“Global vegetation growth was enhanced before the late 1990s – benefiting from the CO2 fertilisation effect. However, our study shows that global vegetation growth has shown a decreasing trend since the late 1990s, when the global [water vapour changes] started to increase.”

Vapour’s value

For the study, the authors looked at a measure called the “” – or VPD.

This measure is the difference between the amount of water vapour in the air and the point at which water vapour in the air becomes saturated. The measure gives an idea of the “water potential” in the atmosphere, Yuan explains:

“Basically, if the water potential is larger in the atmosphere – as in, if VPD is larger – water will dissipate faster and stronger from soil and plants.”

Plants react to higher VPD by closing their stomata – the pores plants use to absorb gases needed for photosynthesis – in order to prevent water loss, Yuan says. This causes them to conduct photosynthesis at a slower rate and, so, grow more slowly, he says.

Increased VPD also causes plants to dry out faster and thus can play a role in drought-related forest death, the study adds.

To explore how VPD has changed in recent decades, the authors analysed several global climate datasets. They looked specifically at VPD of areas with vegetation.

They found that VPD of vegetated areas has increased “strongly” since the late 1990s. The chart below, taken from the study, shows how VPD has increased from 1850 to present day. On the chart, colour is used to show the results from the different climate data sets.

Global mean vapour pressure deficit anomalies (VPD) of vegetated areas from 1850 to present day. Anomalies are relative to the mean of 1982-2015. Colour is used to show the results from the different climate data sets. Blue line and grey area illustrate the mean and standard deviation of VPD simulated by climate models using the scenario “”. Source: Yuan et al. (2019)

The authors also find that VPD of land with vegetation is likely to keep rising in the future.

Increasing VPD is likely being influenced by climate change, Yuan says.

The level at which water vapour in the air becomes saturated is rising as a result of warming temperatures, he explains. (This is because warmer air can hold .)

However, at the same time, the amount of water vapour in the atmosphere is decreasing. This could be because the amount of water evaporating from the world’s oceans is declining, according to the new study. Yuan says:

“Global warming can decrease wind speed, which, in turn, decreases the water evaporation from the ocean surface.”

This means that the deficit between the amount of water vapour in the air and the level at which water pressure in the air becomes saturated is growing ever larger as the climate changes, he says.

Green to brown

For the next part of the study, the authors used satellite data to observe how global plant growth rates have changed since the 1990s.

The maps below, taken from the study, show how the rate of greening changed in parts of the world between 1982-1998 (top) and 1999-2015 (bottom). On the maps, red indicates that the rate of greening decreased in the period, while green indicates that the rate increased.

Rates of greening across the world between 1982-1998 (top) and 1999-2015 (bottom). Red indicates that the rate of greening decreased in the period, while green indicates that the rate increased. Grey shows land without vegetation. Source: Yuan et al. (2019)

The maps indicate that there have been “persistent and widespread decreases” to the rate of greening since the late 1990s, the study says.

The researchers then used modelling to tease apart the factors that could have driven plant growth decreases since the late 1990s. Yuan says:

“The results show the increasing VPD since the late 1990s is a dominant cause for decreased vegetation growth.”

Shrinking sink

In the future, climate change is likely to cause VPD to increase further – which could have even larger impacts on the rate of plant growth, Yuan says:

“Decreased rates of vegetation growth will substantially reduce the ability of plants to absorb atmospheric CO2. The CO2 concentration in the atmosphere will increase, if other conditions did not change, which will result in a stronger greenhouse gas effect.”

Previous research has shown that the CO2 fertilisation effect could be further constrained by limits to . In particular, a lack of could limit plant growth as CO2 levels rise.

The new study did not consider how changing nutrient availability could affect plant growth. However, in comparison to nutrient availability limitations – which are likely to remain steady over time, water stress could continue to increase as the climate warms, Yuan says:

“Our results find that VPD will continuously increase until the end of this century with climate warming and, therefore, the impacts of VPD will get more important.”

The findings highlight the threat that water stress poses to plants and, so, the land sink, says , a researcher of global greening from , who was not involved in the study. He tells Carbon Brief:

“Water stress will lead to browning, especially in tropical and boreal forests. In the latter, such climatic changes encourage fires and insect outbreaks, which we have seen during the past 20 years. The authors do a credible job of bringing the increasing water stress on plants to the fore.”

※ 全文及圖片詳見:()

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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高市水利局推智慧防汛 2020年汛期前完成佈建

摘錄自2019年8月29日自由時報高雄報導

高市府為提供市民更多即時水情及防災警示資訊,並因應未來短時強降雨模式造成水患威脅,水利局擬定遠端監控智慧防汛網推廣建置計畫,建置淹水感測器、排水系統與滯洪池水位站、移動式抽水機感測器為主軸,並搭配物聯網技術,透過新型態廣域傳輸方式,使民眾可於遠端網站及手機直接掌握更多水情監控和即時災點訊息,防災資訊一把抓。

水利局指出,其中物聯網技術將結合水利防災專業,預計架設60組路面淹水感測器和15站水位站,加強高雄市水情災情監測,並針對高雄市既有的移動式抽水機中挑選60台設置GPS及油料感測元件,讓災防人員掌握及時水情災情資訊,達到決策與救災零時差。

水利局也預計運用物聯網雲端資料建置淹水模擬,將預報雨量、觀測資料與水文地文等資訊導入模式做大數據分析,產出未來1至3小時可能淹水的範圍,供市民及防災人員提前準備。

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中油大林廠燃燒塔排濃煙 高市開單告發

摘錄自2019年8月30日中央通訊社高雄報導

中油公司大林煉油廠觸媒裂解製程燃燒塔今天(30日)排放濃煙,高雄市政府環保局派人稽查採樣,燃燒塔排放大量濃煙粒狀污染物,時間約15分鐘,當場開單告發。

位於高雄臨海工業區的中油公司大林廠燃燒塔於下午近2時排放大量濃煙,環保局據報派人稽查採樣,廠方表示是觸媒裂解製程因去丁烷塔出口管線阻塞,導致廢氣燃燒塔緊急排放。

高雄市環保局環境稽查科表示,經派人稽查確認是因管線內氣體壓力過大,造成安全閥跳車,製程氣體轉至廢氣燃燒塔燃燒,導致排放大量濃煙粒狀污染物。

對於燃燒塔緊急排放廢氣燃燒並排放濃煙15分鐘這部分,環保局表示,將先依違反空污法32條第一項第一款告發,並依污染情節裁罰新台幣60萬元。高雄市環保局長袁中新表示,中油大林廠已設置多年,應加強檢修及平時維護保養,避免排放或逸散空氣污染物於空氣中,增加高雄地區的污染負荷。

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