青海省科技廳揭露,該省年重大科技專項「鹽湖資源製取金屬鋰產業鏈關鍵技術研究與示範」

青海省科技廳揭露,該省年重大科技專項「鹽湖資源製取金屬鋰產業鏈關鍵技術研究與示範」項目將構建從鹽湖複雜體系中高效綠色分離提取氯化鋰的新工藝,並在此基礎上建成千噸級電解金屬鋰聯產示範裝置,預計執行期內新增產值4億元人民幣。

全球已查明的鋰資源儲量為3,400萬噸,而青海鹽湖已探明的鋰礦儲量1724萬噸,佔全球鋰儲量的60%以上,佔世界鹽湖鋰資源儲量的三分之一,青海是中國鋰資源最豐富的省份。但青海鋰品位低造成鎂鋰比值高,鎂鋰分離又是世界性難題,因此,鋰資源技術創新成為該省近年來不斷攻克的方向之一。

青海省科技廳表示,項目的實施將進一步延伸青海鹽湖鋰產業鏈,加快產品結構優化升級,推動青海省千億元鋰電產業基地建設和全國新能源電動汽車產業發展。

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台灣大學、中興大學、​​陽明大學、國衛院與台灣癌症登記中心合作

台灣大學、中興大學、​​陽明大學、國衛院與台灣癌症登記中心合作,研究逾37萬名肺癌患者的資料發現,自1995年至2015年,我國肺腺癌的發生率持續攀升,非腺癌則走低;男性肺腺癌發生率自十萬分之9.06增至23.25,女性則自十萬分之7.05增至24.22,致癌元兇不只是菸,高達五成三的肺癌患者從未吸菸,研究團隊懷疑是空污所致。

研究顯示,近半世紀,南台灣空氣品質隨石化工業等各種發展逐漸惡化,南部與北部的空氣品質走勢出現黃金交叉後不到20年,南北的肺腺癌發生率走勢也出現交叉。近年高屏地區的肺腺癌年增加率是北部的15倍以上,且患者餘命較短。

這份研究刊登於國際期刊「胸腔腫瘤」(Journal of Thoracic Oncology),本研究的第一作者、台北醫學大學內科學系助理教授曾健華說,這項研究不僅顯示空污可能是不吸菸者罹患肺癌的關鍵因子,更突顯我國長期空污產生的外部成本已浮現。

台灣肺癌學會理事長陳育民認為,政府當務之急是立即解決空氣污染,就像過去治療因菸害造成的肺癌,是倡導戒菸,面對空污肺癌,就需要「戒空污」;台北榮總腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明也呼籲,政府啟動大型流行病學調查,與各大醫學中心,釐清空污來源,否則難以自保。

針對儘速找出空污源,陳育民也非認同,指出造成南北肺癌發生率有如此大差距的是哪種有害物質,有待釐清,他進一步解釋,不同空污致癌機轉都不同,如台灣北部空污源多是交通工具,空污種類以二氧化氮為主,南部工業多,空污種類除二氧化氮、還有二氧化硫、重金屬,但即使在報告書中,兩個地區PM2.5濃度一樣高,但成分卻可能不一樣。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕今天說,同篇研究報告指出,北部肺線癌發生率從93至98年8.6%、下降至98年至104年的0.3%,改善率為96.5% ;南部93年至96年18.1%,下降至96年至104年4.6%,改善率為74.58%。

蔡孟裕強調,數字顯示的是目前北部改善的程度比南部來得高,這是事實,雖然年分的比較基期不同,但醫療的品質、環境改善都是持續改變,不是一蹴可幾;單就數字下判斷「可能有點太果斷」。

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北市文資委員會21日現勘社子島20處私宅,並訂9月底文資大會投票決定具有文資潛力的建築

北市文資委員會21日現勘社子島20處私宅,並訂9月底文資大會投票決定具有文資潛力的建築,不過社子島主計畫2018年已通過內政部審定,隨行都發局代表指出,能原地保留的恐怕只剩3處。

社子島禁建48年,保存豐富傳統建築與習俗,2016年已公告5處歷史建築,包含玄安宮、燕樓李家、李和興宅、李忠記宅、浮洲王宅,不過2018年底柯市府,以避免通過的拆遷補償計畫受文資影響為由,要求進行全面文資普查。

文資委員會昨前往社子島,逐一勘查20處私宅,都發局代表指出,由於2018年主計畫已通過,位於變電所用地、堤防用地、道路用地的私宅,幾乎無法保留,至於中央河道公園用地,因作為滯洪使用,也不建議原地保留,僅剩玄安宮附近3處建物,尚有保存可能。

文資委員李乾朗表示,歷史建築可選擇原地保留跟異地重建,後續可再做討論,至於此次普查程序問題,李指出,並不會推翻先前已公告的5處,可以更詳盡的保存當地文化資產。

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世界衛生組織(WHO)21日發表報告說,飲用水中塑膠微粒含量對人體傷害風險不高

世界衛生組織(WHO)21日發表報告說,飲用水中塑膠微粒含量對人體傷害風險不高。不過,該研究不夠完整,塑膠微粒對環境及人體影響仍需深入研究。

科學家對於塑膠微粒仍沒有標準定義。不過,當人造物體分解小於5毫米時,塑膠微粒便會產生。報告顯示,環境中塑膠微粒無所不在,包括自來水及瓶裝水。

世衛WASH部門主管戈登(Bruce Gordon)表示,人類攝入塑膠微粒,並不表示就對人體健康有風險。因此,喝瓶裝水或自來水的民眾不必太擔心。不過,戈登承認,這項研究資料很「薄弱」,有必要進行更多研究。他並呼籲設法減少塑膠污染。

這份報告是世衛首次針對塑膠微粒對人體健康風險進行調查。數十年來,人類已無意識吃進塑膠微粒及其他粒子,但報告顯示,並沒有對人體造成傷害。

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泰國拷艾國家公園21日有人發現一頭小鹿屍體

泰國拷艾國家公園21日有人發現一頭小鹿屍體,解剖一看卻發現,小鹿胃中裝滿3公斤無法消化的垃圾,包括塑膠袋、一次性塑膠叉、塑膠繩等,以致不幸死亡。

泰國一家環保企業21日在粉專ReReef貼上三張令人心痛的照片,第一張照片中的小鹿身軀僵硬,眼睛半閉,顯然死亡多時,而另兩張照片則拍下小鹿胃中滿滿的塑膠垃圾,叉子、塑膠袋和繩子互相纏繞,雖覆滿鹿胃中溶液,卻根本無法被消化。

該粉專沉痛指出,這並非該地第一起野生動物因人為垃圾而死的案例,希望透過這組照片提醒人們注重環保。拷艾公園是泰國第二大國家公園,許多遊客慕名來此和動物們近距離接觸,但即使泰國法律規範禁止在公園中,販售一次性塑膠餐具,但遊客走後仍留下大量垃圾,導致野生動物不慎吃下肚而死亡。

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24日白鹿颱風過境,苗栗縣未列入警戒區內,苗栗縣鸚鵡訓練交流協會照常舉辦「翱遊天際嘉年華會」

24日白鹿颱風過境,苗栗縣未列入警戒區內,苗栗縣鸚鵡訓練交流協會照常舉辦「翱遊天際嘉年華會」,但引發網友砲轟颱風天不顧鸚鵡安危。

對此,協會理事長江省榮表示,24日共500多名鳥友、300多隻鸚鵡與會,協會根據氣象局預報,颱風南轉不影響苗栗,再加上來自各地的同好們皆已安排好住宿、餐食等,經評估安全無虞,才決定如期舉辦。活動自下午1點開始報到,至2點時風勢較強,當時有呼籲各飼主先固定好鸚鵡、綁上鎖鏈暫勿放飛,但當時一名飼主因將鸚鵡放在肩上,一時不察讓鸚鵡飛出,正好又碰上一陣亂流,才導致鸚鵡墜海死亡,該飼主心痛萬分,特爬下岸邊將屍體帶回。

江省榮指出,鳥友們都十分愛惜鸚鵡,只要風力達8級以上就不會放飛,昨日至下午3點後風勢轉小,才陸續開始放飛鸚鵡;過去協會也常在外埔漁港、好望角、南寮漁港等地放飛鸚鵡,即便有強風但鸚鵡仍能駕馭,飛出約5至600公尺後即會吹哨喚回。

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台東往返蘭嶼上午恆星輪取消,下午1時綠島之星

台東往返蘭嶼上午恆星輪取消,下午1時綠島之星,改由成功鎮新港漁港發船。至於屏東後壁湖往返蘭嶼航線則正常營運。漁民無法出港作業被迫「放薪假」人人叫苦,至於往返綠島、蘭嶼要到數十公里外的成功鎮新港漁港搭船,遊客怨嘆「都怪白鹿,連搭個船都這麼不方便」。

林姓船長說,港區內都是漂流木,漁船不能出港,船上螺旋槳發動後,螺旋槳葉片打到漂流木,絕對報銷,換新要好幾萬元,不能出港作業,就沒收入,打電話通報,縣府農業處立刻派人來,動作很快,但希望清除的動作能再加快。

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新竹縣竹北與新埔交界的大享容器,舉行擴廠環評會議

新竹縣竹北與新埔交界的大享容器,舉行擴廠環評會議,因毗鄰學校和住宅區,環評過後將變為工業地,居民擔心家園被毀,到場抗議,要求應先改善現有空污、噪音、污水排放等設備與管制措施。

也有民眾認為大享容器應遷走,不該影響人口密集的住宅區與學校地段。新竹縣議員吳旭智、羅美文、林增堂、竹北市民代表蔡蕥鍹、朱健銘、新埔鎮代會主席王增基等人也到場聲援。

抗議者指出,大享容器是新竹縣環保局列管的前十大污染源工廠之一,2016年迄今開罰、繳交近42萬元罰款,列管期間因有臭味被周邊居民檢舉投訴。吳旭智、林增堂要求環保局重視空污問題,不應在舊廠未解除列管及達到環保標準前擴廠,且相關配套資訊要公開,才能降低民眾疑慮。

業者代表張經理說,廠區空污被罰是在2015年以前,這幾年投資近4億元做防制設備,已有成效。針對民眾抱怨聞到刺鼻、酸性異味,強調與工廠無關,因製程使用回收廢玻璃等礦物類,沒有塑膠。他盼公司能通過環評。

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二氧化碳濃度增加導致全球各地植物生長速度增加,這種現像被稱為「全球綠化」

二氧化碳濃度增加導致全球各地植物生長速度增加,這種現像被稱為「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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非法棄置廢棄物案件不斷發生,環保署表示,最新的手法是「假承租、真棄置」

非法棄置廢棄物案件不斷發生,環保署表示,最新的手法是「假承租、真棄置」,不肖人士開出高額租金承租廠房、倉庫、空地,還大方地預付一大筆租金,當地主鬆懈心防後,就在倉庫內棄置爐渣等有毒廢棄物後逃之夭夭,若地主容許或有重大過失,除了可能面臨巨額的清理費用,也會被追究法律責任。

環保署中區稽查大隊大隊長李金福說,近幾年,每年約有十幾起類似案件發生,舉例而言,2019年3月環保署接獲民眾向彰化芳苑分局通報轄內有農地遭棄置不明廢棄物,經檢警環聯合查緝四個月,7月18日當場查獲二家食品加工污泥之再利用機構與三家清除機構共謀,將大量食品加工污泥未經處理棄置於彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉與溪州鄉等多處農地,數量超過5500公噸。

中區督察大隊隊長吳權芳說,環保單位除了劃定高潛勢棄置熱點強化巡查,更導入無人飛行載具(UAV))地理資訊軟體及衛星影像等科技工具追蹤錄影,並運用GPS衛星定位,即時稽查車輛動向,篩檢出疑似棄置地點。

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