民營燃煤電廠 將列空品不良期間降載對象

摘錄自2020年10月7日公視報導

因應空污季到來,環保署召開跨區合作應變會議,今年也會將民營的燃煤電廠,納入空品不良期間的降載對象。有學者指出,麥寮電廠相當於中火三部燃煤機組,若配合降載,應能降低空污。

每到空污季節,中部空品惡化時,各界矛頭總指向台中電廠。不過區域性的空污防制,不能單靠單一電廠降載,環保署公布今年的應變機制,首次納入民營的麥寮電廠配合降載。學者認為民營電廠降載,有助於減污,而關注環境議題的立委則認為,應擴及更多民營電廠。

至於麥電配合降載,台電是否仍要支付滿載時的購電費用呢?台電表示不方便回應,而麥電強調,早在兩年前就開始配合雲林縣政府要求,在空品不良時降載;降載當然會造成發電收入損失,但強調這是企業責任。

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建天然氣管直通西歐遭波蘭罰款 俄國企業要上訴

摘錄自2020年10月7日中央社報導

俄羅斯國營的俄羅斯天然氣工業公司架設通往德國的北溪天然氣2號管線,波蘭反托拉斯當局今(7日)決定罰款76億美元,原因是這項計畫不利波蘭消費者且增加歐盟對俄國進口的仰賴。

美聯社報導,俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)表示,將就波蘭競爭及消費者保護署(OCCP)的這項裁決提起上訴。波蘭競爭及消費者保護署也對其他5家參與這項方案的跨國公司,處以總額6100萬美元(約新台幣17億4900萬元)的罰款。

波蘭競爭及消費者保護署表示,參與這項計畫的各家公司,未取得共同闢建這條管線及融資的必要許可,這違反了反托拉斯法。這項裁決迫使6家公司取消為這項計畫籌募資金的合約。

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機捷A21區段徵收計畫 桃園市11月啟動實質開發

摘錄自2020年10月8日中央社報導

桃園市政府地政局8日表示,機場捷運A21站地區區段徵收計畫,在7日經內政部土地徵收審議小組審議通過,桃園市政府預計在11月初公告區段徵收,正式啟動實質開發作業,預計2021年進場施作公共工程,並在施工後2年內完成土地分配、公共工程及點交。

A21站(環北站)鄰近經濟活動熱絡的中壢SOGO商圈及中壢區公所,自2018年3月捷運通車後,帶動周邊地區房市發展,原有都市發展用地已不敷需求。市府表示,本案範圍北側的興南國中,因緊鄰殯葬專用區,長期受噪音及空污影響導致就學環境不佳,屆時將規劃1處2.5公頃用地供該校遷建;除此之外,也將規劃1處0.66公頃土地供興建社會住宅,以及保留2.2公頃的埤塘作為公園。

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氣候變遷釀禍 聯合國:本世紀來天然災害激增一倍

摘錄自2020年10月12日中央社報導

聯合國今天(12日)發布報告指出,過去20年全球天然災害較前一個20年大增近一倍,主要歸咎於氣候變遷;且公共衛生當局和救難人員為「對抗不斷增加的極端氣候事件,正陷入苦戰」。

這份報告由聯合國減少災害風險辦公室(UN Office for Disaster Risk Reduction,UNDRR)發布,標題為「2000至2019年人類為災害所付出代價」(The Human Cost of Disasters 2000-2019)。

報告指出,在本世紀的前20年,全球共發生7348起重大天然災害,遠多於1980至1999年間的4212起;且總計有123萬人喪命,影響42億人口,造成約2兆9700億美元(約新台幣85兆元)經濟損失。

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桃市推低碳物流 受邀為全球首屆生態物流主席城市

摘錄自2020年10月12日公視新聞網報導

受到全球最大永續城市組織ICLEI邀請,桃園市擔任首屆國際生態物流社群主席城市。桃園低碳車隊聯盟生態物流,12日在龜山柴油車動力計排煙檢測站,舉辦誓師大會,宣示優先使用環保貨車,改善物流運輸造成的排碳和污染問題,也推動貨車進廠保養同時檢測排煙狀況,預估每年可減少PM10約34.6公噸、PM2.5約30.6公噸、氮氧化物 437公噸。

桃園市長鄭文燦表示:「桃園是全台灣最大的物流聚落,其中柴油車在桃園非常多,因為我們的物流中心將近有2千家,所以我們率先推動低碳車隊。」

貼上標章,獲得低碳環保車隊認證,中華郵政有3千多部汽車、9千部機車,共1萬2千部車隊,是國內最大物流業者,三年來已經引進3千多輛電動汽機車,也強力汰換老舊柴油車,也用實際行動參與,展現環境保護決心。

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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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馬祖海底電纜斷、4天電訊停擺 預計月底修復完畢

摘錄自2020年10月13日公視報導

中華電信南竿莒光海底電纜,10日突然傳出毀損斷訊,預估10月底才能完全修復。這也造成莒光地區市話、有線電視、MOD、寬頻網路、部分行動基地台呈現異常無法使用。

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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雲林斗六上月10天紫爆、紅害 環團籲麥寮電廠降載

摘錄自2020年10月13日公視報導

每到秋冬季節就面臨空污高峰期,根據9月份的空污資料顯示,雲林斗六有10天面臨空品指數紫爆、紅害等超標情況。

今(13日)下午,有環保團體和中南部學生,前往雲林縣府吹哨抗議,希望中央和地方政府要想辦法解決空污問題,要求麥寮電廠在空污季常態性降載,並立刻停機兩部燃煤機組。同時也呼籲縣府,必須要求六輕台塑化、麥寮電廠提出逐年轉型、除役的目標,減少民眾的空污煩惱。環保局則回應,已經向中央和台電爭取,從今年度開始,麥寮電廠也納入空品不良期間的降載對象。

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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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