IPCC全球升溫1.5ºC特別報告
《IPCC全球升溫1.5℃特別報告》(,簡稱SR15)是由聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)經其在韓國仁川舉行的第48屆會議中獲得批准,並於2018年10月8日發佈。這份報告是於2015年12月舉行的聯合國氣候變化大會中經呼籲而開始準備,由來自40個國家的91位撰寫者與編譯合作而成,其中共引用6,000多條科學參考文獻。實現巴黎協定,維持升溫在1.5°C (2.7°F) 內的目標有其可能,但需要"大幅減排"、"快速",為實現此一…
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《IPCC全球升溫1.5℃特別報告》(,簡稱SR15)是由聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)經其在韓國仁川舉行的第48屆會議中獲得批准,並於2018年10月8日發佈。這份報告是於2015年12月舉行的聯合國氣候變化大會中經呼籲而開始準備,由來自40個國家的91位撰寫者與編譯合作而成,其中共引用6,000多條科學參考文獻。實現巴黎協定,維持升溫在1.5°C (2.7°F) 內的目標有其可能,但需要"大幅減排"、"快速",為實現此一…
氣候變化緩解()或称去碳化(decarbonization)是為限制氣候變化,而透過減少溫室氣體排放,或是從大氣層中去除這些氣體(參見碳匯)而採取的行動。 在一系列的選項之中,太陽能和風能具有最高的氣候變化緩解潛力和最低的成本。直接使用化石燃料的設備(例如車輛和取暖設備)的排放量可透過電氣化來達到降低的目的。改用熱泵和電動載具可提高能源效率。如果工業過程無法避免產生二氧化碳,可採碳捕集與封存(CCS)措施以降低淨排放量。 包括甲烷和一氧…
碳預算()是種於氣候政策中採用的概念,目的在透過公平且有效的方式以制定減少溫室氣體排放的目標,著眼於"在限制全球升溫至特定水平的前提下,設定所能接受人為二氧化碳 (CO2) 最高的累積排放量。"此類排放預算除用以限制全球氣溫上升之外,另一目標是可限制海平面上升。 科學家於估算碳預算時須將各種影響因素,包括科學證據、價值判斷或是選擇與運用結合,才能達到目的。 全球碳預算可進一步劃分為不同國家個別的排放預算,讓其得以制定具體的氣候變化緩解目…
可再生能源()是指從自然過程中提取,且其補充速度在人類時間尺度上足以滿足現有消耗的能源,其環保程度勝於非再生能源。根據國際能源署可再生能源工作小組的定義,可再生能源是「從持續不斷地補充的自然過程中得到的能量來源」。常見的例子包括太陽能、風力、地熱能、水能、潮汐能及生物燃氣,這些能源能不斷補充。 可再生能源與綠色能源常被混淆,惟後者專指不破壞或危害環境的能源。並非所有可再生能源皆屬綠色能源,例如生物質能及水庫式水電站便不被視為綠色能源。新…
碳匯,或稱碳吸存()是指在一定時間尺度內淨移除大氣中二氧化碳(CO₂)或其他溫室氣體並將其累積於某一碳庫(carbon pool)中的過程。當某一碳庫在觀測時段內的碳儲存量(carbon stock)淨增加時,該碳庫在該時間段的變動即被視為碳匯;反之若碳儲存量淨減少則為碳源(carbon source)。「碳固存 / 碳截存 / 固碳」(carbon sequestration)通常用以描述把碳從大氣移入碳庫的過程;在政策語境中,seq…
100%可再生能源 () 是一种能源领域的目标,致力于让所有电力能源消耗完全来自可再生能源。其动机是应对气候变化、污染和其他环境问题,以及经济和能源安全问题。将全球一次能源供应转向可再生能源需要能源系统的转型,因为当今的大部分能源来自不可再生的化石燃料。对这个主题的研究相当新,在2009年之前发表的研究很少,但近年来越来越受到关注。跨部门、整体方法被视为100%可再生能源系统的一个重要特征,其基础在于电力、热力、交通或工业等能源系统部门…
碳捕集與封存(, 簡稱CCS)指的是種過程 - 把工業產生(例如由燃燒化石燃料或是生物質所產生者)相對純淨的二氧化碳(CO2)分離後加以處理,再運輸到某些地點長期封存。截至2022年,全球二氧化碳排放量中約有千分之一經CCS技術捕集,大多數項目是在廠內運作。但有些項目的成功率已超過95%。 反對者指出許多CCS項目未能實現其承諾的減排量。此外,反對者認為碳捕集與封存只是種幌子,把僅有邊際減排效果的技術作為可無限期使用化石燃料的藉口。 碳…
之下,全球到2100年的暖化程度估計: 綠色點線: 國際能源署所建議在2050年前達到能源相關的溫室氣體排放為淨零的程度,可將升溫控制在1.5°C內。 藍色點線: 各國淨零排放承諾加上其他承諾可將升溫控制在1.7°C左右。 黃色點線: 迄2022年,尚有許多氣候承諾無相關政策的支持,屆時升溫程度將會達到2.5°C。 紅色點線: 在巴黎協定於2015年簽訂之前,全球的升溫軌跡,估計若仍然持續,屆時將會達到升溫3.5°C的程度。]] 淨零排…
太空遮阳伞指一种用于避开或减少太阳辐射,阻止太阳照晒太空飞行器或行星从而减少发热的遮阳伞。通过建造遮阳伞这一气候工程方法可追溯至1923年和赫尔曼·奥伯特。 参考资料