全球溫室氣體中的甲烷排放達到歷史新高

摘錄自2020年10月12日法廣報導

全球碳計畫(Global Carbon Project)組織於7月14日發布的調查報告顯示, 60%的甲烷氣體的排放是人為造成,排在首位的是人類社會使用燃燒化石燃料來發電,隨後是農業與畜牧業,以及廢物管理這三類。

該研究報告由全球50多個研究機構組成的全球碳項目組織進行,他們從100多個觀測站收集數據組成。該團隊調查發現,與 2000~2006 年間相比,現下全球每年甲烷排放量多了約 5000 萬噸,就是在過去20年,全球甲烷排放量增加了近10%。現在大氣中甲烷的濃度是工業化前水平的2.5倍多。

與2000~2006年的平均水平相比,科學家沒有發現濕地或其他自然來源的甲烷排放量大幅增加的證據。但由於世界部分地區紅肉消費的增長,農業和畜牧業來源的甲烷排放在2017年增長了近12%,達2.27億噸;包括天然氣田和泄漏管道在內的化石燃料共排放1.08億噸甲烷,增長17%。

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中華電信雖緊急啟動備用通訊

中華電信雖緊急啟動備用通訊,恢復市話、網路,但有線電視、MOD截至目前為止,仍無法觀看。中華電信表示,海底電纜今年已經斷四次,維修費超過5000萬,這回預估月底,通訊電信才能全面恢復正常。

至於海底電纜斷線原因,當地民眾質疑,和中國抽砂船在當地海域抽砂脫不了關係。對此,中華電信表示,海底電纜的確被船隻挖斷,經緊急搶修,所有用戶11日恢復正常上網,而有線電視仍無法正常收訊。

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升溫不超過2°C的變數 全球農業氮肥「一氧化二氮預算」首出爐

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:Carbon Brief

Carbon Brief報導,根據全球碳計畫()的研究,全世界用於生產糧食的氮肥,可能會使全球升溫2°C以內的氣候目標更難達成。

全世界用於生產糧食的氮肥,可能會使全球升溫2°C以內的氣候目標更難達成。照片來源:StateofIsrael(CC BY 2.0)

40年來人為的一氧化二氮排放增加了30%

全球碳計畫探討一氧化二氮(N2O)排放如何加劇氣候變遷,進行首次的全面性評估。研究,過去40年間,人類產生的一氧化二氮排放增加了30%,主要原因是農業使用。

肉類和奶製品需求成長也是重要推手,因為牲畜糞便會導致一氧化二氮排放,而且氮肥通常也用於生產動物飼料。

其中人類產生的一氧化二氮排放量成長極快的國家包括巴西、中國和印度。

一氧化二氮排放趨勢與氣候目標 兩者途徑不相容

一氧化二氮是能夠大氣中的溫室氣體,就100年為期來看,能耐是二氧化碳的300倍,僅次於二氧化碳和甲烷,是氣候變遷的第三大貢獻者。

氣體透過各種自然過程釋放到大氣中,包括土壤和海洋中微生物的活動。有些自然過程,包括平流層和對流層中的化學反應,則會減少一氧化二氮排放。

但是,人類活動也會導致一氧化二氮進入大氣。人類產生的一氧化二氮排放主要,化石燃料業和生質燃燒也會產生,但影響較小。

新研究探討2007至2016年所有排放一氧化二氮排放的方式,包括人類活動和自然過程,以計算出全球首個「一氧化二氮預算」。

奧本大學國際氣候與全球變遷研究中心主任說,研究結果顯示,除非採取行動去抑制,否則人為一氧化二氮排放可能影響巴黎協定全球暖化遠低於2°C的目標。「研究結果最令人驚訝的發現是,當前一氧化二氮排放趨勢與實現巴黎協定氣候目標的可能途徑不相容。」

人為一氧化二氮排放 大部分來自農業中的氮肥

2007至2016年間,全球一氧化二氮排放量平均每年淨增加430萬噸,包括自然和人為來源產生的排放。

同一時間,人為一氧化二氮排放量成長30%,上升到每年730萬噸,其中一半以上來自提高農業產量的氮肥。

根據2019年政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發表的,自1961年以來,全球農業肥料的使用量增加了9倍。

此外,肉類和奶製品需求不斷成長也是農業排放量增加的原因。「肉類和奶製品需求持續成長、牧場草地擴張,全球牲畜糞便生產和管理相關的一氧化二氮排放量也隨之大增。」

研究顯示,自1980年代以來,農業一氧化二氮排放量在東亞和南亞、南美和非洲的成長最快。同時,北美的農業一氧化二氮排放一直維持高水準,而歐洲的農業一氧化二氮排放則有小幅下降。

一氧化二氮排放量與氣候變遷可能情境比較

科學家也將目前一氧化二氮排放量與未來兩種氣候變遷可能情境中的排放量做比較,分別是「代表性濃度途徑(RCPs)」和「共享社會經濟途徑(SSPs)」。

下圖A顯示了全球一氧化二氮排放量與RCPs預測排放量相比。圖C是全球一氧化二氮濃度與RCPs預測濃度的比較。(在RCP2.6的假設情境下,全世界成功將全球暖化限制在2°C以下,RCP8.5則是排放量非常高的假設情境,在這個情境下,本世紀末溫度可能升高約4.3°C或更多。)

圖B顯示全球一氧化二氮排放量與SSPs的預測排放量的比較,而圖D顯示全球一氧化二氮濃度與SSPs的預測濃度的比較。(SSP3是各國在氣候行動上幾乎沒有合作的假設情境,SSP1是世界一同聚焦實現氣候目標的假設情境。)

圖上黑線是平均一氧化二氮排放量,藍色虛線是「自下而上」(bottom-up)估算值,以為基礎,黃色虛線是「自上而下」(top-down)估算值,以和衛星資料為基礎。

歷年與預測的一氧化二氮(N2O)排放(A,B)和濃度(C,D)趨勢圖。圖片來源:

結果,目前一氧化二氮排放與高排放情境(RCP8.5)相符,並高過所有的SSPs情境。

研究作者、澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)氣候研究中心首席科學家、全球碳計畫執行董事康納戴爾(Pep Canadell)博士說,這表示要將全球暖化限制在2°C以下,未來的幾十年需要迅速減少一氧化二氮排放。

「要種出能養活我們的大量糧食,全球糧食系統免不了會排放一些一氧化二氮,但是我們必須大幅提高使用效率來減少排放。」康納戴爾博士說。

未參與研究的阿伯丁大學植物和土壤科學系主任史密斯(Pete Smith)教授說,這表示全世界需要改變飲食習慣因應氣候變遷。 「我們必須找到更有效率的糧食生產方法,同時降低氮的用量和每單位產品的排放量。 我們還必須重新設計糧食體系,使其減少依賴肉類和奶製品等效率低下的糧食供應鏈,並顯著減少糧食浪費,在地球可負荷範圍內養活我們所有人。」

Nitrogen fertiliser use could ‘threaten global climate goals’ by DAISY DUNNE

The world’s use of nitrogen fertilisers for food production could threaten efforts to keep global warming below 2C above pre-industrial levels.

That is according to the Global Carbon Project’s first comprehensive assessment of how nitrous oxide (N2O) emissions are contributing to climate change.

Published in Nature, the results show that human-caused N2O emissions have increased by 30% over the past four decades – with the use of nitrogen fertilisers in agriculture playing a major role in the uptick.

A growing demand for meat and dairy products has also contributed to the surge. This is because livestock manure causes N2O emissions and nitrogen fertilisers are often used in the production of animal feed, the scientists say.

The countries with the fastest growing human-caused N2O emissions include Brazil, China and India, the research adds.

Potent pollutant

N2O is a long-lived greenhouse gas that is almost 300 times more potent than CO2 over a 100-year period. It is the third-largest contributor to climate change after CO2 and methane.

The gas is released into the atmosphere by various natural processes, including through the activity of microbes in soils and oceans. Other natural processes, including chemical reactions in the stratosphere and troposphere, cause a reduction in N2O emissions.

However, human activities can also cause N2O to be released into the atmosphere. Human-caused N2O emissions chiefly come from agriculture, with the fossil-fuel industry and biomass burning also contributing to a lesser degree.

The new assessment considered all the ways in which human activities and natural processes contributed to N2O emissions from 2007-16 in order to produce the first global “N2O budget”.

The findings show that, unless curbed, human-caused N2O emissions could threaten the Paris Agreement’s target of keeping global warming “well below” 2C, says lead author Prof Hanqin Tian, director of the International Center for Climate and Global Change Research at Auburn University in Alabama. He tells Carbon Brief:

“The most surprising result of the study was the finding that current trends in N2O emissions are not compatible with pathways consistent to achieve the climate goals of the Paris Agreement.”

First budget

The infographic below, which was produced by the Global Carbon project, summarises the findings. On the infographic, orange arrows show human-caused N2O emissions while green arrows show natural N2O emissions. A blue arrow indicates the reduction in N2O emissions provided by chemical reactions in the upper atmosphere (“atmospheric chemical sink”).

The infographic shows that global N2O emissions increased by a net 4.3m tonnes a year, on average, from 2007-16. This figure includes N2O emissions from both natural and human-caused sources.

In that time, human-caused N2O emissions rose to 7.3m tonnes per year. This is 30% higher than four decades ago, the study says.

More than half of human-caused N2O emissions come from agriculture. The main driver of these emissions are nitrogen fertilisers, which are routinely sprayed overfood crops in order to boost yields.

Fertiliser application on crops has increased nine-fold worldwide since 1961, according to a recent landmark report on land and climate change from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released in 2019.

However, a growing demand for meat and dairy products is also a driver of increasing agricultural emissions, the researchers say in their paper:

“Growing demand for meat and dairy products has substantially increased global N2O emissions from livestock manure production and management associated with the expansion of pastures and grazing land.”

The assessment shows that, since the 1980s, agricultural N2O emissions have been rising the fastest in East and South Asia, South America and Africa.

Meanwhile, agricultural N2O emissions in North America have stayed consistently high, while Europe has seen a small dip in its agricultural N2O emissions.
Outpaced

As part of their analysis, the scientists explored how current N2O emissions compare with those from the scenarios used to make future projections about climate change.

These include the “Representative Concentration Pathways” (RCPs) and the “Shared Socioeconomic Pathways” (SSPs). 

Chart A below shows how global N2O emissions compare with projected emissions from the RCPs. Chart C, meanwhile, shows how global concentrations of N2O compare to projected concentrations from the RCPs.

(RCP2.6 is a scenario where the world successfully limits global warming to below 2C, whereas RCP8.5 is a scenario of very high emissions, where temperatures could rise by around 4.3C or more by the end of the century.)

Chart B shows how global N2O emissions compare with projected emissions from the SSPs, while chart D shows how global concentrations of N2O compare to projected concentrations from the SSPs.

(SSP3 is a scenario where countries do little to cooperate on climate action, whereas SSP1 is a scenario where the world shifts its focus to meeting climate targets.)

On the charts, the black line shows average N2O emissions, whereas the blue line shows “bottom-up” estimates and the yellow line shows “top-down” estimates. (Bottom-up estimates are based on country inventory data, whereas top-up estimates are obtained from global models and satellite data.)

in order to limit global warming to below 2C, N2O emissions will need to be rapidly reduced in the coming decades, explains study author Dr Pep Canadell, chief research scientist at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Climate Research Centre in Australia and executive director of the Global Carbon Project. He tells Carbon Brief:

“The global food system will always leak some N2O given there are no alternatives to nitrogen fertiliser for growing so much of the food we eat. However, we must become much more efficient in the way we use it, which will lead to significant emission reductions.”

The findings reinforce the message that the world needs to change its eating habits in order to tackle climate change, says Prof Pete Smith, chair of plant and soil science at the University of Aberdeen, who was not involved in the research. He tells Carbon Brief:

“The study underlines that we must find more efficient ways of producing food, with lower nitrogen inputs and emissions per unit of product. But also, we must redesign our current food system so that it can feed us all within ‘planetary boundaries’ by reducing reliance on inefficient supply chains such as meat and dairy and by dramatically reducing food waste.”

※ 全文及圖片詳見:()

參考資料

  • Tian, H. et al. (2020) A comprehensive quantification of global nitrous oxide sources and sinks, Nature,

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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武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情不僅改變人的生活

武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情不僅改變人的生活,也改變奈良鹿的生態,奈良出現多隻鹿對鹿餅不屑一顧的現象。協助調查奈良鹿生態的北海道大學助理教授立澤史郎表示,在武漢肺炎疫情發生以前,許多鹿聚集在奈良公園開闊的場所,但在春天以後,回到森林、回歸野生生活的鹿增加了。

報導指出,由於餵食鹿餅的觀光客減少,鹿的注意力回到自然食物上,回歸原本野生的生態。雖然鹿群冷淡的態度多少令人感到失望,但這也許對鹿才是好事。

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炎熱乾燥外加強風 加州野火恐再惡化

摘錄自2020年10月14日中央社報導

美國加州官員今(14日)警告,炎熱、乾燥的環境加上強風助長,恐使得已是加州史上最嚴重野火的火勢再度惡化。

路透社報導,加州北部強風和南部極端高溫所造成的環境,除將助長早先於夏季開始的野火,也可能掀起新的火苗,聯邦和地方政府無不敦促居民做好準備。隨著加州南部出現攝氏32°C高溫,美國國家氣象局(National Weather Service)發布高溫警告,要求居民小心任何火源。

本年度的野火,已經燒毀加州400多萬英畝土地,面積是2018年最高紀錄的兩倍。該州史上最大的6場大火有5場在2020年間發生。大火導致31人喪命,並吞噬超過9200棟建築。專家認為,化石燃料引發的乾旱和氣候變遷,導致管理不當的森林更加易燃,引發極端火勢。

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朝日新聞報導,宮城縣預定在11月9日召開會議

朝日新聞報導,宮城縣預定在11月9日召開會議,聽取市町村長的意見,雖然也有人反對重啟,但村井基於「全體的意向」,傾向同意重啟。村井做出最終決定後,最快將在11月中旬告知經濟產業大臣梶山弘志。

由於女川核電廠2號機的安全對策工程預定在2023年完工,可能會在同年重啟運轉。

女川核電廠2號機重啟運轉的申請,今年2月通過日本原子力規制委員會審查,成為位於311大地震重災區首座合格的核電廠,也是第2座遭受海嘯侵襲重生的核電廠。女川核電廠內共有3座發電機組,東北電力公司已決定將1號機廢爐,並有意讓3號機也能重啟運轉。

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東卯山台灣黑熊 約再照養3週傷口痊癒後才可野放

摘錄自2020年10月14日自由時報報導

日前誤中山豬吊受傷的台灣黑熊,經東勢林區管理處與特有生物研究保育中心於10月1日成功救援,運送低海拔試驗站照護,13日進行第一次健康檢查及移籠評估,獸醫師表示,其傷口已逐漸恢復,預計仍需2至3週等待傷口癒合,才能野放。

東勢林管處處表示,誤中套索之東卯山黑熊,在密集照養治療12日後,特生中心野生動物急救站獸醫師團隊,將黑熊麻醉後進行傷口檢查,發現其左前腳傷掌的第一指處有較深之開放性傷口,第一指骨外露,經截除骨頭及傷口處理後,尚須一段時間等待傷口復原癒合。

另左前肢腕部因套索引起的環狀傷口已有收斂並逐漸恢復中;嘴部上嘴唇處仍有當初咬鋼索造成的傷口未癒合,但較不嚴重。



特生中心獸醫師團隊將東卯山黑熊麻醉,秤重後確認東卯山黑熊目前重達83.7公斤,需五人合力才能抬至醫療台上檢查治療。 東勢林區管理處提供。




特生中心獸醫師團隊檢查東卯山黑熊左前腳傷口。 東勢林區管理處提供。




待東卯山黑熊傷口癒合,將會先移至半戶外之熊舍進行觀察。東勢林區管理處提供。

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史上第一次 桃竹苗水稻抽穗期被迫停灌

摘錄自2020年10月14日公視報導

石門水庫水位持續下探,新竹苗栗的水庫水情也一樣嚴峻。農委會14日宣布,桃竹苗地區第二期1.9萬公頃農田實施停灌,其中水稻就占了1.3萬公頃,補償金會以農家賺款的105%、加上生產成本來發放,約每公頃10多萬元,農委會表示這是最照顧農民的補償方式。

不過桃竹苗水稻正值抽穗期,再過一個月左右就能收成,桃園農民指出這樣等於心血白費,代耕業者則認為若地主與耕作者非同一人,誰領補償金恐有爭議。而米穀商業同業公會全國聯合會也批評,停灌會造成加入契作的農民無法供貨,對整個產業是打擊,牽連後端加工業者。

此次補償總金額粗估超過10億,由用水單位負擔,農委會指出,此時是停灌最好的停損點,但遭質疑是否犧牲農業?副主委陳駿季強調,此次停灌不會導致糧食安全問題,是經過綜合評估才做成的決定,並非犧牲農業。

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日本首例急性蝦瘟 沖繩養殖場近10萬尾白蝦死亡

摘錄自2020年10月19日中央社報導

日本沖繩時報報導,沖繩縣大宜味村的白蝦養殖場發生「蝦類急性肝胰腺壞死病」(AHPND),造成約9.8萬尾白蝦死亡。AHPND是甲殼類疾病,對人類不具致病性,過去並沒有傳染給人類的紀錄。這是日本首次出現此類疾病,病源可能來自從泰國輸入的蝦苗。

沖繩縣水產課今天(19日)表示,大宜味村的白蝦養殖場發生日本國內首例AHPND,由於白蝦與沖繩養殖業盛行的車蝦品種相近,若疫情蔓延可能導致養殖業損失慘重,沖繩縣將與大宜味村與中央政府合作防堵疫情。

18日檢驗報告出爐,發現AHPND呈陽性,沖繩縣政府同日要求該養殖場處理養殖蝦與進行消毒。並且已限制該養殖場不得將蝦子移到別處,感染的蝦子也不可在市場上販售。

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