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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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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3鯨鯊1綠蠵龜隨黑潮誤闖定置漁場 專家:復育有成

摘錄自2020年10月13日公視報導

台東太麻里的三和定置漁場,從8日開始,陸續有三隻俗稱豆腐鯊的鯨鯊和一隻綠蠵龜,卡在漁網上。當地漁民表示,過去每年都曾經發生鯨鯊誤闖事件,但最多只有一隻,今年卻一次有三隻,而且目測每隻體長至少都有6公尺,相當罕見。

國內從2008年開始禁捕鯨鯊,漁民必須把拖網拉出外海進行放流。海生館副研究員何宣慶研判,太麻里沿岸會出現鯨鯊,主要是因為鯨鯊跟著黑潮路徑洄游。

海生館副研究員何宣說明,「進到定置漁網,其實最主要的原因,是因為牠是跟隨洋流裡面的食物,台灣的東部本來就在黑潮流經的地方,牠自然而然就會跟著食物就進到定置漁場。一次可以看到三隻,代表這是一個很好的現象,就是慢慢地或許我們會越來越多。」

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北北基宜大雨 宜蘭路坍、翡翠水庫進帳800萬公噸

摘錄自2020年10月13日公視報導

受到東北風還有颱風外圍環流影響,北北基和宜蘭地區,發布大雨及豪雨特報。尤其在宜蘭地區,昨(12日)天晚間開始就持續降雨,導致部分路段發生土石崩落的災情。不過,這樣的雨勢也為北部帶來及時雨,翡翠水庫的有效蓄水率已經重回五成,但其他水庫並沒有因此受惠,水情還是拉警報。

翡翠水庫集水區進帳約800萬公噸,水庫水位已來到150公尺,水庫有效蓄水率也回升到5成以上,來到51.6% 。由於只是區域降雨,石門水庫進帳就沒那麼樂觀,只有四成,明德水庫更慘,只剩兩成。另外,中部地區,石岡壩、霧社水庫也只剩四到五成。南部地區白河水庫 、曾文水庫也拉警報,只剩三成 ,經濟部長王美花呼籲民眾要省水。

由於這波降雨只下在翡翠水庫,經濟部14日將召開旱災應變小組第二次工作會議,將討論台中以北,2期稻作用水調整措施。

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極端天氣自然災害激增 專家籲強化預警和減災

摘錄自2020年10月13日中央社報導

專家今(13日)呼籲,隨著極端天氣與自然災害激增,世人應投注更多心力預測災害,同時儘早行動減輕災害的衝擊。

法新社報導,今天是國際減少災害風險日(International Day for Disaster Risk Reduction),10多個聯合國(UN)單位和金融機構藉最新報告釋出訊息,呼籲人們「(別問)未來天氣如何,該問的是天氣會造成什麼影響」,因為現實情況證明天氣愈來愈具毀滅力。

這份世界氣象組織(WMO)協調做成的報告表示,尤其近幾十年來,氣候變遷已推升這類災害的發生頻率、強度和嚴重性。

報告指出,2018年的風暴、旱澇與野火,曾使1億800萬人尋求國際人道體系協助。報告預估到2030年前,這個人數可能增加約5成。

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吉力馬札羅山山坡大火 坦尚尼亞消防員連日撲救

摘錄自2020年10月13日中央社報導

東非國家坦尚尼亞官員表示,消防員連續第3天與吉力馬札羅山(Mount Kilimanjaro)山坡上的大火對抗,希望控制這座非洲第一高峰的火勢。

路透社報導,大火11日起於胡娜區(Whona),強風助長了火勢,官員表示,風勢今天已經減弱。胡娜區是使用曼達拉(Mandara)和霍倫坡(Horombo)兩條登山路線的登山客的休息中心。

坦尚尼亞國家公園管理局(TANAPA)官員謝魯特(Pascal Shelutete)向路透社表示,消防員與相關人員正努力控制火勢,並稱火勢已「幾乎獲遏止」。

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翡翠水庫集水區進帳約800萬公噸,水庫水位已來到150公尺

翡翠水庫集水區進帳約800萬公噸,水庫水位已來到150公尺,水庫有效蓄水率也回升到5成以上,來到51.6% 。由於只是區域降雨,石門水庫進帳就沒那麼樂觀,只有四成,明德水庫更慘,只剩兩成。另外,中部地區,石岡壩、霧社水庫也只剩四到五成。南部地區白河水庫、曾文水庫也拉警報,只剩三成,經濟部長王美花呼籲民眾要省水。

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南鐵東移拆最後兩戶 推擠衝突中畫下抗爭句點

摘錄自2020年10月13日公視報導

台南鐵路地下化東移案,最後兩戶待拆戶是黃春香和陳致曉的家,在今(13日)清晨進行拆除作業,但卻和聲援民眾發生好幾波推擠衝突。拆遷的最後一戶是自救會長陳致曉的住家,他的母親在下午離開這間居住60年的老房子、淚流不止,而鐵路改建工程局也立刻進行拆除,讓九年多的抗爭畫下句點。

鐵道局表示,已經象徵性的拆了圍牆。另外,黃春香家也在上午9點多,帶走最後1名房客,工人已執行部分牆面的拆除,預計花上兩到三天全面拆除完畢。台南市長黃偉哲表示,希望彼此能相互體諒,讓事情和平落幕。

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青海三江源國家公園首建野生動物資料庫

摘錄自2020年10月14日中新網報導

據報,青海省科學技術廳組織專家日前對中國科學院西北高原生物研究所承擔的「三江源國家公園野生動物本底調查」專案進行了成果評價。

此次調查對三江源國家公園野生動物資源進行系統調查研究,首次形成了三江源國家公園陸生脊椎動物物種名錄,建立了三江源國家公園野生動物本底資料庫;繪製了藏羚、藏野驢、藏原羚、胡兀鷲、黑頸鶴等重要物種分佈圖,利用棲息地適宜性指數模型對雪豹、藏羚、藏野驢等10個重要物種的棲息地適宜性進行了評估;解析了三江源區人獸衝突現狀,形成了三江源國家公園陸生野生動物監測方案。

與會專家認為,為期5年的持續系統調查研究,產出了權威系統的科學資料、調查報告、科技資料、圖集圖件等基礎性成果,推進了青海生態立省和國家公園示範省建設策略和生物多樣性保護研究工作。

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金門移除「溼地殺手」互花米草 盼讓浯江溪回復生機

摘錄自2020年10月15日聯合報報導

有「濕地殺手」之稱的互花米草近年來入侵金門縣金城鎮的浯江溪口,加上紅樹林過密,水道逐漸淤積、海水交換能力低,導致物種逐漸單一化,並常有臭味產生,為改善這些現象,縣府開會研議,將把互花米草挖除並埋土覆蓋,希望回復鱟所棲息的生態環境。

縣府建設處表示,金門自97年起開始移除互花米草,陸續在中蘭、洋山、官澳、浦邊及浯江溪口等地執行,但是外來入侵種生長繁殖能力強又無天敵控制,防治是一場長期抗戰,需要各單位分工合作;另浯江溪口除互花米草入侵外,原有紅樹林也有過密現象,此次將參考台北市、新竹市經驗,一併辦理梳理作業,以維護潮間帶生態的永續。

建設處長文水成表示,浯江溪口有豐富的鳥類、魚蝦貝類及鱟的棲息,過去也曾有水獺出現紀錄,此次清理作業會要求多注意,雖會對潮間帶造成一定衝擊,但後續可讓生態系統更健全,另依金門國家公園環境長期監測報告,移除互花米草也有利回復鱟所棲息的生態環境。

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