stringtranslate.com

Коалиция «Климат и чистый воздух» за сокращение выбросов кратковременно загрязняющих веществ, влияющих на климат

Коалиция по климату и чистому воздуху за сокращение выбросов кратковременно загрязняющих веществ, влияющих на климат ( CCAC ), была создана Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и шестью странами — Бангладеш , Канадой , Ганой , Мексикой , Швецией и Соединенными Штатами — 16  февраля 2012 года. Целью CCAC является ускорение быстрого сокращения выбросов кратковременно загрязняющих веществ, влияющих на климат , для защиты здоровья человека, сельского хозяйства и окружающей среды. На сегодняшний день более 90  миллионов долларов было выделено Коалиции по климату и чистому воздуху Канадой, Данией, Европейской комиссией, Германией, Японией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Соединенными Штатами. Программа управляется Программой ООН по окружающей среде через Секретариат в Париже , Франция . [1]

Краткосрочные загрязнители климата

Короткоживущие климатические загрязнители ( SLCP ) имеют относительно короткий срок жизни в атмосфере – от нескольких дней до нескольких десятилетий – и оказывают мощное потепление климата. Основными короткоживущими климатическими загрязнителями являются черный углерод, метан и тропосферный озон, которые являются наиболее важными факторами, способствующими усилению глобального парникового эффекта человеком после CO2 . Эти короткоживущие климатические загрязнители также являются опасными загрязнителями воздуха , оказывающими различные пагубные воздействия на здоровье человека, сельское хозяйство и экосистемы. Другие короткоживущие климатические загрязнители включают некоторые гидрофторуглероды (ГФУ). Хотя ГФУ в настоящее время присутствуют в атмосфере в небольших количествах, их вклад в изменение климата, по прогнозам, вырастет до 19% от мировых выбросов CO2 к 2050 году. [2] [3]

Черный углерод является основным компонентом сажи и образуется при неполном сгорании ископаемого топлива и биомассы. Он выбрасывается из различных источников, включая дизельные автомобили и грузовики, корабли, бытовые печи, лесные пожары, открытое сжигание в сельском хозяйстве и некоторые промышленные объекты. Он оказывает потепление на климат в 460–1500 раз сильнее, чем CO 2 . Его продолжительность жизни варьируется от нескольких дней до нескольких недель. При осаждении на лед и снег черный углерод вызывает как потепление атмосферы, так и увеличение скорости таяния. Он также влияет на образование облаков и воздействует на региональную циркуляцию и режимы выпадения осадков. Кроме того, черный углерод влияет на здоровье человека. Он является основным компонентом твердых частиц в загрязнении воздуха , которое является основной экологической причиной преждевременной смерти во всем мире. [2] [4]

Метан (CH 4 ) — парниковый газ, который в 20 раз более эффективен, чем CO 2 , и имеет продолжительность жизни в атмосфере около 12 лет. Он вырабатывается в ходе естественных процессов (например, разложение отходов растений и животных), но также выбрасывается из многих искусственных источников, включая угольные шахты, системы природного газа и нефти и свалки. Метан напрямую влияет на климатическую систему, а также косвенно влияет на здоровье человека и экосистемы, в частности, через свою роль предшественника тропосферного озона. [2] [3] [5] [6]

ГФУ — это искусственные парниковые газы, используемые в кондиционировании воздуха, охлаждении, растворителях, пенообразователях и аэрозолях. Многие ГФУ остаются в атмосфере менее 15 лет. Хотя они представляют собой небольшую часть от общего количества парниковых газов в настоящее время (менее одного процента), их потепление особенно сильно, и если их не контролировать, ГФУ могут стать причиной почти 20 процентов загрязнения климата к 2050 году. [7] [8] [9]

Тропосферный или приземный озон (O 3 ) — это озон, присутствующий в самой нижней части атмосферы (до 10–15 км над землей). Он отвечает за большую часть человеческого усиления глобального парникового эффекта и имеет продолжительность жизни от нескольких дней до нескольких недель. Он не выбрасывается напрямую, а образуется в результате окисления под воздействием солнечного света других агентов, называемых предшественниками озона, в частности, метана (CH 4 ), а также оксида углерода (CO), неметановых летучих органических соединений (НМЛОС) и оксидов азота (NO x ). Тропосферный озон — это вредный загрязнитель, который оказывает пагубное воздействие на здоровье человека и растения и ответственен за существенное снижение урожайности. [2] [3] [5] [10] [11]

Потенциальные результаты смягчения последствий SLCP

Здоровье . Действия по сокращению SLCPs имеют потенциал для достижения многочисленных выгод. Например, каждый год более 6 миллионов человек преждевременно умирают от загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений. Во многом виноваты кратковременные загрязнители климата. Быстрые действия по кратковременным загрязнителям климата, такие как широкое внедрение современных кухонных плит и чистого топлива, имеют потенциал для предотвращения более 2 миллионов преждевременных смертей каждый год. [2] [10] [11]

Сельское хозяйство . Сокращение метана и черного углерода также может предотвратить крупные потери урожая. Современные глобальные относительные потери урожая из-за воздействия тропосферного озона составляют от 7 до 12 процентов для пшеницы, от 6 до 16 процентов для сои, от 3 до 4 процентов для риса и от 3 до 5 процентов для кукурузы. Кроме того, черный углерод влияет на образование облаков, которые оказывают негативное воздействие на фотосинтез, который влияет на рост растений. Быстрое сокращение короткоживущих загрязняющих веществ, например, путем сбора свалочного газа или извлечения метана из угольных шахт, может предотвратить ежегодную потерю более 30 миллионов тонн урожая. [2] [4] [5] [10]

Климат . Сокращение SLCP может замедлить ожидаемое к 2050 году потепление примерно на 0,4–0,5 °C, [5] почти вдвое сократив прогнозируемое краткосрочное потепление по сравнению с базовым сценарием. Однако это относится к одновременному сокращению короткоживущих и долгоживущих факторов изменения климата. [5] Сокращение короткоживущих факторов изменения климата без сокращения долгоживущих выбросов, особенно CO2 , не приведет к существенному сокращению потепления за пределами нескольких десятилетий. Таким образом, долгосрочное смягчение последствий изменения климата подразумевает, что сокращение выбросов долгоживущих факторов не может быть заменено сокращением короткоживущих факторов. Это риск в рамках торговли выбросами и/или целей, основанных на совокупных выбросах, что подразумевает, что сокращение определенного количества данного фактора эквивалентно сокращению другого количества другого фактора. [12]

Сокращение выбросов SLCP, вероятно, окажет положительное влияние на климат во многих уязвимых регионах, таких как возвышенные регионы, покрытые снегом и льдом, а также, вероятно, уменьшит региональные нарушения традиционных режимов выпадения осадков.

Хотя в настоящее время ГФУ составляют небольшую часть от общего количества парниковых газов, их потепление особенно сильно, и их выбросы, как прогнозируется, увеличатся почти в двадцать раз в течение следующих трех десятилетий, если их рост не будет сокращен. Наиболее часто используемый ГФУ — это ГФУ-134a, который в 1430 раз более вреден для климатической системы, чем углекислый газ.

Выбросы ГФУ могут свести на нет большую часть климатических выгод от Монреальского протокола. По прогнозам, они возрастут примерно до 3,5–8,8 Гт CO 2 экв. в 2050 году, что сопоставимо с общими текущими ежегодными выбросами от транспорта, оцениваемыми примерно в 6–7 Гт в год. Существуют варианты, которые могли бы избежать или заменить ГФУ с высоким ПГП во многих секторах, а также способы сокращения выбросов. [5] [7] [8] [9] [13]

Цели

Цели Коалиции заключаются в решении проблемы кратковременных загрязняющих веществ, влияющих на климат, путем:

Действия

В частности, WP:ELLIST утверждает, что ... сами списки не должны состоять из внешних ссылок.

С момента своего запуска в феврале 2012 года коалиция работала над определением действий, которые помогут принести пользу здоровью, сельскому хозяйству, окружающей среде и климату от сокращения SLCPs. По состоянию на март 2014 года CCAC предприняла десять инициатив:

Сокращение выбросов черного углерода от большегрузных дизельных транспортных средств и двигателей
Работа по сокращению воздействия черного углерода и твердых частиц (ТЧ) на климат и здоровье, особенно в транспортном секторе. В конце 2013 года был выпущен призыв к действию Green Freight.

Снижение выбросов черного углерода и других загрязняющих веществ при производстве кирпича.
Борьба с выбросами черного углерода и других загрязняющих веществ при производстве кирпича для снижения вредного воздействия на климат, загрязнение воздуха, экономику и социальную сферу в секторе.

Снижение выбросов SLCP в секторе твердых бытовых отходов.
Борьба с выбросами метана, черного углерода и других загрязняющих воздух веществ в секторе твердых бытовых отходов посредством сотрудничества с городами и национальными правительствами.

Продвижение альтернативных технологий и стандартов ГФУ. Нацеливание на правительства и частный сектор в целях решения проблемы быстро растущих выбросов ГФУ.

Ускорение сокращения выбросов метана и черного углерода при добыче нефти и природного газа Работа с ключевыми заинтересованными сторонами для поощрения сотрудничества и поддержки внедрения новых и существующих мер по существенному сокращению выбросов метана при выбросах, утечках и сжигании природного газа. Ожидается, что партнерство CCAC по метану в нефтегазовой отрасли, включающее государственный сектор и частные компании, будет запущено в 2014 году.

Решение проблемы SLCP в сельском хозяйстве. Стремление сократить выбросы метана и черного углерода в сельскохозяйственном секторе, не только помогая решать проблему изменения климата, но и укрепляя продовольственную безопасность.

Сокращение выбросов SLCP от приготовления пищи и отопления жилых помещений.
Проведение информационно-просветительской работы для повышения осведомленности о вредном влиянии выбросов в этом секторе на здоровье человека, климат, сельское хозяйство и климат.

Межсекторальные усилия

Коалиция также определила сквозные усилия, которые необходимо предпринять для ускорения сокращения выбросов всех короткоживущих загрязняющих веществ, влияющих на климат. На сегодняшний день эти действия следующие:

Финансирование мер по смягчению последствий SLCP Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями смягчения последствий, данная инициатива стремится выступить в качестве катализатора масштабного финансирования мер по смягчению последствий SLCP и будет сотрудничать с правительствами, частным сектором, донорами, финансовыми учреждениями, экспертными группами и сетями инвесторов для поддержки этих финансовых потоков.

Поддержка национального планирования действий по SLCP (SNAP) В рамках этой инициативы была разработана программа поддержки национальных планов действий по SLCP, включая разработку национального кадастра на основе существующих соглашений по качеству воздуха, изменению климата и развитию, а также оценку, установление приоритетов и демонстрацию перспективных мер по смягчению последствий SLCP.

Региональные оценки SLCPs CCAC считает, что необходимо проводить углубленные оценки SLCPs в ключевых регионах, чтобы помочь сформировать региональное сотрудничество, а также действия национальных правительств и поощрить новые действия. Регион Латинской Америки и Карибского бассейна является первой целью этой инициативы. [14]

Партнеры

Партнеры-основатели

Дополнительные страны-доноры (полученные и обещанные по состоянию на февраль 2014 г.)

Страны-партнеры (март 2014 г.)

Негосударственные партнеры (март 2014 г.)

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Бродер, Джон М. (15 февраля 2012 г.). «США стремятся сократить выбросы некоторых загрязняющих веществ, ускоряющих изменение климата». The New York Times . Получено 30 ноября 2012 г.
  2. ^ abcdef Комплексная оценка черного углерода и тропосферного озона, ЮНЕП и ВМО, 2011, "[1]"
  3. ^ abc Изменение климата 2013: Физическая научная основа, Вклад рабочей группы I в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата, МГЭИК, 2013 "[2]"
  4. ^ ab Bond, TC; et al. (2013). «Ограничение роли черного углерода в климатической системе: научная оценка» (PDF) . Журнал геофизических исследований: Атмосферы . 118 (11): 5380–5552. Bibcode :2013JGRD..118.5380B. doi : 10.1002/jgrd.50171 .
  5. ^ abcdef Краткосрочная защита климата и преимущества чистого воздуха: действия по контролю за кратковременными факторами, способствующими изменению климата, ЮНЕП, 2011, "[3]"
  6. ^ Fang, Y.; et al. (2013). «Загрязнение воздуха и связанная с ним смертность людей: роль выбросов загрязняющих веществ в воздух, изменения климата и концентрации метана увеличивается с доиндустриального периода до настоящего времени». Atmospheric Chemistry and Physics . 13 (3): 1377–1394. Bibcode : 2013ACP....13.1377F. doi : 10.5194/acp-13-1377-2013 .
  7. ^ ab HFCs a Critical Link in Protectioning Climate and the Ozone Layer, ЮНЕП, 2011, "[4] Архивировано 2017-02-07 в Wayback Machine "
  8. ^ ab Velders, GJM; et al. (2009). «Большой вклад прогнозируемых выбросов ГФУ в будущее воздействие на климат». Труды Национальной академии наук . 106 (27): 10949–10954. Bibcode : 2009PNAS..10610949V. doi : 10.1073/pnas.0902817106 . PMC 2700150. PMID  19549868 . 
  9. ^ ab Xu, Y.; et al. (2013). «Роль ГФУ в смягчении изменения климата в 21 веке». Атмосферная химия и физика . 13 (12): 6083–6089. Bibcode : 2013ACP....13.6083X. doi : 10.5194/acp-13-6083-2013 .
  10. ^ abc Агентство по охране окружающей среды США, Комплексная научная оценка озона и связанных с ним фотохимических окислителей, EPA, 2013 600/R-10/076F
  11. ^ ab Lim, SS; et al. (2012). «Сравнительная оценка риска бремени болезней и травм, приписываемых 67 факторам риска и кластерам факторов риска в 21 регионе, 1990–2010: систематический анализ для исследования глобального бремени болезней 2010». The Lancet . 380 (9859): 2224–2260. doi :10.1016/S0140-6736(12)61766-8. PMC 4156511 . PMID  23245609. 
  12. ^ Наука и политика в отношении кумулятивных и кратковременных загрязняющих веществ, влияющих на климат, Майлз Аллен, Oxford Martin Policy Papers, 2015 [5]
  13. ^ Шинделл, Д.; и др. (2012). «Одновременное смягчение последствий изменения климата в ближайшей перспективе и улучшение здоровья человека и продовольственной безопасности». Science . 335 (6065): 183–189. Bibcode :2012Sci...335..183S. doi :10.1126/science.1210026. PMID  22246768. S2CID  14113328.
  14. Сайт Коалиции по климату и чистому воздуху, дата обращения 2 марта 2014 г.