stringtranslate.com

Выбросы парниковых газов в США

Транспорт в США является крупнейшим источником парниковых газов [1]

Выбросы парниковых газов в США по секторам экономики, 2022 г. [4]

  Транспорт (28,4%)
  Производство электроэнергии (24,9%)
  Промышленность (22,9%)
  Сельское хозяйство (10,0%)
  Коммерческий (7,3%)
  Жилой (6,2%)
  Территории США (0,4%)

В 2020 году Соединенные Штаты произвели 5,2 миллиарда метрических тонн выбросов парниковых газов (ПГ) в эквиваленте углекислого газа, [ 5 ] что является вторым по величине в мире после выбросов парниковых газов в Китае и среди стран с самыми высокими выбросами парниковых газов на душу населения . По оценкам, в 2019 году Китай произвел 27% мировых выбросов парниковых газов , за ним следуют США с 11%, а затем Индия с 6,6%. [6] В общей сложности выбросы Соединённых Штатов составляют четверть мировых выбросов парниковых газов, больше, чем любая другая страна. [7] [8] [9] Годовые выбросы составляют более 15 тонн на человека, и среди восьми крупнейших источников выбросов это страна с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов на человека . [10]

По оценкам МЭА , самый богатый дециль США ежегодно выбрасывает более 55 тонн CO 2 на душу населения. [11] Поскольку угольные электростанции постепенно закрываются , в 2010-х годах выбросы от производства электроэнергии упали на второе место после транспорта , который сейчас является крупнейшим источником выбросов. [12] В 2020 году 27% выбросов парниковых газов в США приходилось на транспорт, 25% на электроэнергию, 24% на промышленность, 13% на коммерческие и жилые здания и 11% на сельское хозяйство. [12]

Выбросы CO2, связанные с энергетикой США, сократились на 3% в 2023 году, что составило сокращение примерно на 134 миллиона метрических тонн (ММт). Это сокращение в первую очередь произошло в секторе электроэнергетики, где произошел значительный переход от угольной энергетики к более устойчивым источникам энергии, таким как солнечная энергия и природный газ. [13]

В 2021 году электроэнергетический сектор стал вторым по величине источником выбросов парниковых газов в США, на его долю пришлось 25% от общего объема выбросов в США. [14] Эти выбросы парниковых газов способствуют изменению климата в Соединенных Штатах , а также во всем мире .

Фон

Типы парниковых газов

Выбросы парниковых газов в США в 1990–2016 гг.
Выбросы CO 2 и метана в США, 2018 г.
С 1850 года Соединенные Штаты в совокупности произвели наибольшее количество парниковых газов среди всех стран или регионов. [15]
С 1850 года Соединенные Штаты в совокупности произвели наибольшее количество CO 2 среди всех стран. [16]

Парниковые газы — это газы; в том числе углекислый газ , закись азота , озон , метан , фторированные газы и другие; которые поглощают и излучают лучистую энергию в атмосферу. Концентрация парниковых газов в атмосфере значительно возросла после промышленной революции из-за деятельности человека . Основными парниковыми газами являются углекислый газ, метан, закись азота и фторированные газы. Сила и деятельность человека, известная как антропогенная деятельность, вызывает множество пагубных последствий на планете. К таким последствиям относятся неустойчивые погодные условия , засухи и волны тепла , лесные пожары , закисление океана , повышение уровня моря , таяние ледников, повышение средней глобальной температуры , вымирание и многое другое. [17]

Парниковые газы имеют разную продолжительность пребывания в атмосфере. Независимо от того, откуда они были выброшены, выбросы примерно распределяются по всему миру и смешиваются в гетерогенную смесь. Они рассчитываются в частях на миллион (ppm), частях на миллиард (ppb) и частях на триллион (ppt). По данным за 2019 год, в атмосфере содержалось 409,8 частей на миллион углекислого газа. [18] Это сильно влияет на атмосферу, вызывая глобальное потепление , создавая толстый покров над атмосферой Земли. [19]

Источники парниковых газов

Углекислый газ попадает в атмосферу в результате массового сжигания ископаемого топлива, такого как уголь, природный газ и нефть, вместе с деревьями, твердыми отходами и биологическими материалами . По оценкам, в 2018 году углекислый газ составлял примерно 81% всех парниковых газов, выброшенных в США в 2018 году. Естественные поглотители и резервуары поглощают выбросы углекислого газа посредством процесса, называемого углеродным циклом . Поглотители и резервуары могут включать в себя океан , леса и растительность , а также землю. [20]

Метан в основном производится животноводством и сельскохозяйственной деятельностью . По оценкам, метан составляет 10% выбросов парниковых газов. [19] Из-за снижения несельскохозяйственных выбросов ПГ во время COVID-19 процент выбросов ПГ от животноводства в США увеличился с 2,6% [21] примерно до 5%, [22] [23], что составляет меньший процент, чем во многих других странах, вероятно, потому, что в США больше выбросов парниковых газов от транспортных средств, машин и заводов. Закись азота – это парниковый газ, производимый в основном в сельском хозяйстве. [19] Фторированные газы производятся синтетически и используются в качестве заменителей стратосферных озоноразрушающих веществ. [19] [ нужен лучший источник ]

Парниковые газы производятся в результате самых разных видов деятельности человека, хотя наибольший ущерб приходится на сжигание ископаемого топлива, вырубку лесов, сельское хозяйство и промышленное производство. В Соединенных Штатах производство электроэнергии было крупнейшим источником выбросов в течение многих лет, но в 2017 году транспортный сектор обогнал его как ведущий источник выбросов. По состоянию на тот год в разбивке был транспорт с 29%, за ним следовали производство электроэнергии с 28% и промышленность с 22%. [24]

После углекислого газа следующим по распространенности соединением является метан, хотя существуют методологические различия в том, как измерить его воздействие. Согласно исследованию 2016 года, Агентство по охране окружающей среды недооценивало выбросы метана в США в течение как минимум десяти лет — примерно на 30–50 процентов. [25] В настоящее время правительство США работает над сокращением выбросов метана в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на свалках и в нефтяной промышленности. [26]

Еще одной проблемой, вызывающей обеспокоенность, являются вещества, разрушающие озоновый слой, такие как хлорфторуглероды (ХФУ) и гидрофторуглероды (ГФУ), которые часто являются мощными парниковыми газами с серьезным потенциалом глобального потепления (ПГП). Однако значительный прогресс был достигнут в сокращении использования этих газов в результате Монреальского протокола , международного договора, вступившего в силу в 1989 году.

Основные события, вызывающие выбросы

В феврале 2018 года прибором для мониторинга тропосферы спутника Copernicus Sentinel-5P был обнаружен взрыв и выброс газовой скважины в округе Белмонт, штат Огайо . Скважина принадлежала компании XTO Energy . Около 30 домов были эвакуированы, а рассол и пластовая вода были сброшены в ручьи, впадающие в реку Огайо. Выброс длился 20 дней, в результате чего в атмосферу было выброшено более 50 000 тонн метана. В результате выброса вытекло больше метана, чем выбрасывается большинством европейских стран за год из своих нефтегазовых предприятий. [27] [28] [29] [30]

На душу населения Соединенные Штаты вырабатывают углекислый газ гораздо быстрее, чем другие основные регионы. [31]
С 2000 года рост выбросов CO 2 в Китае и остальном мире затмил объёмы производства в США и Европе. [31]

Требование к отчетности

Впервые отчетность о парниковых газах была введена на добровольной основе с созданием федерального реестра выбросов парниковых газов, разрешенного в соответствии с разделом 1605(b) Закона об энергетической политике 1992 года . Эта программа предоставляет коммунальным предприятиям, промышленности и другим организациям возможность публично регистрировать свои выбросы и результаты добровольных мер по сокращению, предотвращению или секвестрации выбросов парниковых газов.

В 2009 году Агентство по охране окружающей среды США разработало аналогичную программу, обязывающую предоставлять отчетность для предприятий, производящих 25 000 или более метрических тонн углекислого газа в год. Это привело к тому, что тысячи американских компаний отслеживают и сообщают о своих выбросах парниковых газов, что составляет около половины всех выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах. [32]

Отдельный перечень выбросов CO 2 от ископаемого топлива предоставлен Проектом Вулкан , финансируемым НАСА / Министерством энергетики проектом по количественной оценке выбросов ископаемого топлива в Северной Америке с течением времени. [33]

смягчение последствий

Федеральная политика

Правительство Соединенных Штатов меняет подход к решению проблемы выбросов парниковых газов. Администрация Джорджа Буша предпочла не подписывать Киотский протокол , [34] но администрация Обамы заключила Парижское соглашение . [35] Администрация Трампа вышла из Парижского соглашения, одновременно увеличив экспорт сырой нефти и газа , что сделало Соединенные Штаты крупнейшим производителем. [36]

В 2021 году администрация Байдена взяла на себя обязательство сократить выбросы до половины уровня 2005 года к 2030 году. [37] В 2022 году президент Байден подписал Закон о сокращении инфляции , который, по оценкам, предоставит около 375 миллиардов долларов в течение 10 лет на борьбу с изменением климата. [38] По состоянию на 2022 год социальная стоимость углерода составит 51 доллар за тонну, тогда как ученые говорят, что она должна быть более чем в три раза выше. [39]

Межотраслевой

Транспорт

На транспортный сектор пришлось почти 29% выбросов парниковых газов в США в 2019 году, при этом 58% выбросов пришлось на легковые автомобили. [1] По состоянию на 2021 год в штатах отсутствует законодательство для зон с низким уровнем выбросов . [40] Программы по сокращению выбросов парниковых газов в транспортном секторе включают:

Потребление энергии в жилом и коммерческом секторе

По состоянию на 2020 год здания в США потребляют примерно 40% всей электроэнергии в стране и производят такой же процент выбросов парниковых газов. [51] [52]

Энергопотребление, промышленное

Энергоснабжение

Возобновляемая энергия впервые в 2022 году превысила угольную энергию. [58]
Выбросы CO 2 в электроэнергетическом секторе США

сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Управление отходами

Региональные инициативы

Государственная политика

Калифорния

Колорадо

В ноябре 2006 года избиратели в Боулдере, штат Колорадо , приняли так называемый первый муниципальный налог на выбросы углерода. Он покрывает потребление электроэнергии с вычетом за использование электроэнергии из возобновляемых источников (в первую очередь, программы Xcel WindSource). Цель состоит в том, чтобы к 2012 году сократить выбросы на 7% ниже уровня 1990 года. [105] Налоговые поступления собираются Xcel Energy и направляются в городское управление по вопросам окружающей среды для финансирования программ по сокращению выбросов. [106]

Ожидалось, что в 2010 году налог на План действий по борьбе с изменением климата (CAP) Боулдера принесет 1,6 миллиона долларов. В 2009 году избиратели увеличили налог до максимально допустимой ставки для достижения целей CAP. По состоянию на 2017 год налог установлен в размере0,0049 доллара США/ кВтч для бытовых потребителей (в среднем 21 доллар США в год), 0,0009 доллара США/кВтч для коммерческих потребителей (в среднем 94 доллара США в год) и0,0003 доллара США/кВтч для промышленности (в среднем 9600 долларов США в год). Ожидалось, что налоговые поступления со временем сократятся по мере расширения энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Налог был продлен избирателями 6 ноября 2012 года. [105]

По оценкам, по состоянию на 2015 год налог на выбросы углерода в Боулдере сократит выбросы углерода более чем на 100 000 тонн в год и принесет доход в размере 1,8 миллиона долларов . Этот доход инвестируется в велосипедные дорожки, энергоэффективные решения, скидки и общественные программы. [107] Дополнительная плата в целом была хорошо принята. [108]

Мэриленд

В мае 2010 года округ Монтгомери, штат Мэриленд , принял первый в стране налог на выбросы углерода на уровне округа. [109] Законодательство требовало выплат в размере 5 долларов США за тонну CO 2 , выбрасываемого любым стационарным источником, выбрасывающим более миллиона тонн углекислого газа в год. [110] Единственным источником выбросов, соответствующим критериям, является угольная электростанция мощностью 850 мегаватт, принадлежавшая тогда корпорации Mirant . Ожидалось, что налог принесет от 10 до 15 миллионов долларов округу, который столкнулся с дефицитом бюджета почти в 1 миллиард долларов . [111]

Закон направил половину налоговых поступлений на кредиты под низкие проценты для жителей округа, чтобы они инвестировали в энергоэффективность жилых домов. [110] Окружной поставщик энергии покупает энергию на аукционе, требуя от владельца электростанции продавать свою энергию по рыночной стоимости, предотвращая любое увеличение затрат на электроэнергию. В июне 2010 года Мирант подал в суд на округ с требованием отменить налог. [112] В июне 2011 года Федеральный апелляционный суд постановил, что налог представляет собой сбор, взимаемый «в целях регулирования или наказания», а не налог, и поэтому может быть оспорен в суде. [113] Совет графства отменил сбор в июле 2012 года. [114]

Цели по сокращению выбросов парниковых газов

Стандарты портфеля возобновляемых источников энергии

Руководствуйтесь примерами программ

Местные программы

Муниципальные, окружные и региональные власти оказывают существенное влияние на выбросы парниковых газов, и многие из них имеют цели и программы по сокращению выбросов. Местные органы власти часто являются одними из крупнейших работодателей в своих юрисдикциях и могут добиться существенного сокращения своей собственной деятельности, например, за счет использования транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, повышения энергоэффективности правительственных зданий, производства или покупки возобновляемых источников энергии и предоставления стимулов для сотрудников. ходить пешком, ездить на велосипеде или ездить на работу на транспорте. Местные органы власти контролируют несколько областей политики, которые влияют на выбросы для населения в целом. К ним относятся правила землепользования, такие как зонирование ; транспортная инфраструктура, такая как общественный транспорт, парковки и велосипедные дорожки; а также строительные нормы и правила и нормы эффективности. [121] Некоторые муниципалитеты действуют как коммунальные кооперативы и устанавливают минимальный стандарт для возобновляемой генерации.

Неправительственные ответы

Индивидуальное действие

Действия, предпринимаемые отдельными людьми в отношении изменения климата, включают диету, альтернативные путешествия, использование энергии в домашних условиях, снижение потребления [122] и размер семьи. [123] [124] [125] Отдельные лица также могут участвовать в местной и политической пропаганде по вопросам изменения климата. [126] У частных лиц есть множество вариантов компенсации выбросов углерода , позволяющих смягчить воздействие на окружающую среду через некоммерческие организации. [127]

Деловое сообщество

Многие крупные предприятия начали сокращать выбросы и обязались ликвидировать чистые выбросы к различным датам в будущем, что привело к увеличению спроса на возобновляемые источники энергии и снижению спроса на энергию ископаемого топлива. [128] Предприятия также могут стать углеродно-нейтральными, участвуя в программах Carbon free ® [129] или сертифицируя свою продукцию как Carbon free ® [130] через организации, занимающиеся компенсацией выбросов углерода. [131]

Технологии в разработке

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ ab Агентство по охране окружающей среды США, OAR (25 августа 2015 г.). «Краткая информация о выбросах парниковых газов на транспорте». www.epa.gov . Проверено 14 декабря 2021 г.
  2. ^ «Показатели изменения климата: выбросы парниковых газов в США / Рисунок 3. Выбросы парниковых газов в США на душу населения и на доллар ВВП, 1990–2020 годы» . EPA.gov . Агентство по охране окружающей среды США. Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 года.
  3. ^ «Территориальный (MtCO2)». GlobalCarbonAtlas.org . Проверено 30 декабря 2021 г.(выберите «Просмотр диаграммы»; используйте ссылку для скачивания)
    ● Данные за 2020 год также представлены в Попович, Надя; Пламер, Брэд (12 ноября 2021 г.). «Кто несет наибольшую историческую ответственность за изменение климата?». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года.
    ● Источник населения стран: «Список населения стран, зависимых территорий и территорий мира». britannica.com . Британская энциклопедия.
  4. ^ «Обозреватель данных по инвентаризации парниковых газов | Агентство по охране окружающей среды США» . cfpub.epa.gov . Проверено 27 апреля 2024 г.
  5. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (08 февраля 2017 г.). «Инвентаризация выбросов и поглотителей парниковых газов в США». www.epa.gov . Проверено 4 августа 2022 г.
  6. ^ «Отчет: выбросы в Китае превышают все развитые страны вместе взятые» . Новости BBC . 07.05.2021.
  7. ^ «Совокупные выбросы CO2 в мире по странам в 2018 году» . Статистика . Проверено 19 февраля 2021 г.
  8. ^ «Мир все еще не достигает своих климатических целей» . Среда . 26 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2021 года . Проверено 28 октября 2021 г.
  9. ^ «Кто внес наибольший вклад в глобальные выбросы CO2?». Наш мир в данных . Проверено 29 декабря 2021 г.
  10. ^ Ге, Мэнпин; Фридрих, Йоханнес; Винья, Леандро (06 февраля 2020 г.). «4 диаграммы объясняют выбросы парниковых газов по странам и секторам». Институт мировых ресурсов . Проверено 29 апреля 2020 г.
  11. ^ МЭА (2023 г.), 1% крупнейших источников выбросов в мире производят более чем в 1000 раз больше CO 2 , чем 1% нижних, МЭА, Париж https://www.iea.org/commentaries/the-world-s-top-1 -эмиттеры-производят-в 1000 раз больше CO2, чем-дно-1, Лицензия: CC BY 4.0
  12. ^ ab EPA, Огайо, США (29 декабря 2015 г.). «Источники выбросов парниковых газов – Агентство по охране окружающей среды США». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 19 апреля 2018 г.
  13. ^ «Выбросы CO2, связанные с энергетикой США, сократились на 3% в 2023 году - Управление энергетической информации США (EIA)» . www.eia.gov . Проверено 5 мая 2024 г.
  14. ^ «Источники выбросов парниковых газов». Агентство по охране окружающей среды . Проверено 28 апреля 2023 г.
  15. ^ Статья на обложке: «Общий совокупный выброс парниковых газов». epthinktank.eu . Европейская парламентская исследовательская служба. 26 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 28 декабря 2021 г.
    Прямая ссылка на график: «Общие совокупные выбросы парниковых газов (график)». EPthinktank.eu . Европейская парламентская исследовательская служба. Архивировано из оригинала 28 декабря 2021 года. Источник: den Elzen et al. 2013. Источник: Агентство экологической оценки Нидерландов PBL www.pbl.nl.
  16. Эванс, Саймон (5 октября 2021 г.). «Анализ: какие страны исторически несут ответственность за изменение климата? / Историческая ответственность за изменение климата находится в центре дебатов о климатической справедливости». CarbonBrief.org . Углеродное резюме. Архивировано из оригинала 26 октября 2021 года. Источник: Carbon Краткий анализ данных Global Carbon Project, CDIAC, Our World in Data, Carbon Monitor, Houghton and Nassikas (2017) и Hansis et al (2015).
  17. ^ Джексон, Рэндал. «Последствия изменения климата». Изменение климата: жизненно важные признаки планеты . Проверено 22 августа 2020 г.
  18. ^ «Изменение климата: углекислый газ в атмосфере | NOAA Climate.gov» . www.climate.gov . Проверено 23 августа 2020 г.
  19. ^ abcd Агентство по охране окружающей среды США, OAR (23 декабря 2015 г.). «Обзор парниковых газов». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 23 августа 2020 г.
  20. ^ «Источники и поглотители». Совет экологической грамотности . Архивировано из оригинала 27 апреля 2021 г. Проверено 23 августа 2020 г.
  21. ^ Уайт, Робин Р.; Холл, Мэри Бет (28 ноября 2017 г.). «Воздействие удаления животных из сельского хозяйства США на питание и выбросы парниковых газов». Труды Национальной академии наук . 114 (48): Е10301–Е10308. Бибкод : 2017PNAS..11410301W. дои : 10.1073/pnas.1707322114 . ISSN  0027-8424. ПМЦ 5715743 . ПМИД  29133422. 
  22. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (08 февраля 2017 г.). «Инвентаризация выбросов и поглотителей парниковых газов в США». www.epa.gov . Проверено 16 января 2023 г.
  23. ^ «Выбросы и стоки парниковых газов в сельском хозяйстве США» (PDF) .
  24. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (29 декабря 2015 г.). «Источники выбросов парниковых газов». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 3 марта 2020 г.
  25. ^ «Выбросы метана в США сильно недооценены, показывает новое исследование» . ПРИ . 2016.
  26. Агентство по охране окружающей среды США, OAR (26 июня 2018 г.). «Что США делают в рамках Глобальной инициативы по метану». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 24 декабря 2019 г.
  27. ^ «Заглушки XTO компании Exxon перекрывают утечку газовой скважины в Огайо, через 20 дней после выброса» . Рейтер . 07.03.2018 . Проверено 24 декабря 2019 г.
  28. ^ Панди, Судханшу; Гаутам, Ритеш; Хаувелинг, Сандер; Гон, Уго Денье ван дер; Садаварте, Панкадж; Борсдорф, Тобиас; Хазекамп, Отто; Ландграф, Йохен; Тол, Пол; Кемпен, Тим ван; Хугевен, Рууд (12 декабря 2019 г.). «Спутниковые наблюдения выявили чрезвычайную утечку метана в результате выброса газовой скважины». Труды Национальной академии наук . 116 (52): 26376–26381. Бибкод : 2019PNAS..11626376P. дои : 10.1073/pnas.1908712116 . ISSN  0027-8424. ПМК 6936547 . ПМИД  31843920. 
  29. Фальконер, Ребекка (17 декабря 2009 г.). «Спутник показал, что выброс газовой скважины в Огайо стал огромным «суперэмиттером» метана». Аксиос . Проверено 24 декабря 2019 г.
  30. ^ Европейское космическое агентство (20 декабря 2019 г.). «Массивная утечка метана видна из космоса». СайТехДейли . Проверено 24 декабря 2019 г.
  31. ^ аб Фридлингштейн, Пьер; Джонс, Мэтью В.; О'Салливан, Майкл; Эндрю, Робби М.; и другие. (2019). «Глобальный углеродный бюджет 2019». Данные науки о системе Земли . 11 (4): 1783–1838. Бибкод : 2019ESSD...11.1783F. дои : 10.5194/essd-11-1783-2019 . hdl : 20.500.11850/385668 . ISSN  1866-3508., Таблица 7.
  32. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (22 сентября 2014 г.). «Узнайте о Программе отчетности о парниковых газах (GHGRP)». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 5 августа 2020 г.
  33. ^ Герни, Кевин. «Проект Вулкан - Индекс». vulcan.project.asu.edu . Проверено 19 апреля 2018 г.
  34. ^ Дессаи, С. (декабрь 2001 г.), Рабочий документ 12 Центра Тиндаля: Климатический режим от Гааги до Марракеша: сохранение или затопление Киотского протокола? , Норвич, Великобритания: Центр Тиндаля, заархивировано из оригинала 31 октября 2012 г. p . 5.
  35. ^ «Президент Обама: Соединенные Штаты официально вступают в Парижское соглашение» . Белый дом . 03.09.2016 . Проверено 19 ноября 2021 г.
  36. ^ «Последствия выхода США из Парижского соглашения | Climate Action Tracker» . Climateactiontracker.org . Проверено 22 августа 2020 г.
  37. ^ Пламер, Брэд; Попович, Надя (22 апреля 2021 г.). «У США есть новая климатическая цель. Как она выглядит в глобальном масштабе?». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 15 июля 2021 г.
  38. ^ «Байден подписывает масштабный закон о климате и здравоохранении» . АП НОВОСТИ . 16 августа 2022 г. Проверено 16 октября 2022 г.
  39. ^ Реннерт, Кевин; Эриксон, Фрэнк; Прест, Брайан С.; Реннельс, Лиза; Ньюэлл, Ричард Г.; Пайзер, Уильям; Кингдон, Кора; Вингенрот, Иордания; Кук, Роджер; Партум, Брайан; Смит, Дэвид; Кромар, Кевин; Диас, Делавейн; Мур, Фрэнсис К.; Мюллер, Ульрих К. (октябрь 2022 г.). «Всеобъемлющие данные свидетельствуют о более высоких социальных издержках выбросов CO2». Природа . 610 (7933): 687–692. Бибкод :2022Natur.610..687R. дои : 10.1038/s41586-022-05224-9 . ISSN  1476-4687. ПМЦ 9605864 . PMID  36049503. S2CID  252010506. 
  40. ^ «Зоны с низким и нулевым уровнем выбросов | Союз обеспокоенных ученых» . www.ucsusa.org . Проверено 10 октября 2021 г.
  41. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (29 апреля 2016 г.). «Узнайте о SmartWay». www.epa.gov . Проверено 2 декабря 2021 г.
  42. ^ Управление энергетической информации США, Первичная энергия по источникам и секторам, 2011, PDF.
  43. ^ "EERE: Домашняя страница программы автомобильных технологий" . Архивировано из оригинала 25 сентября 2007 г. Проверено 11 сентября 2007 г.
  44. ^ «Сеть коалиции чистых городов: О чистых городах» . Cleancities.energy.gov . Проверено 5 августа 2020 г.
  45. ^ «Справочник федеральных программ: Программа уменьшения заторов и улучшения качества воздуха (CMAQ) | Министерство транспорта США» . www.transportation.gov . Проверено 15 декабря 2021 г.
  46. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (9 сентября 2016 г.). «Правила выбросов парниковых газов от самолетов». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 6 августа 2020 г.
  47. ^ Давенпорт, Корал (22 июля 2020 г.). «EPA предлагает стандарты выбросов самолетов, которым уже соответствуют авиакомпании». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 6 августа 2020 г.
  48. ^ «Об офисе биоэнергетических технологий: развитие энергетического будущего Америки» . Energy.gov.ru . Проверено 6 августа 2020 г.
  49. ^ «Годовой отчет Управления биоэнергетических технологий за 2014 финансовый год» (PDF) . Министерство энергетики США .
  50. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (24 июля 2015 г.). «Узнайте о влиянии выхлопных газов дизельных двигателей и Законе о сокращении выбросов дизельных двигателей (DERA)». www.epa.gov . Проверено 15 декабря 2021 г.
  51. ^ Мазрия, Эд. «Вызов 2030». Архивировано из оригинала 24 декабря 2009 г.
  52. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (08 февраля 2017 г.). «Инвентаризация выбросов и поглотителей парниковых газов в США». www.epa.gov . Проверено 24 ноября 2021 г.
  53. ^ «Интеграция коммерческих зданий». Energy.gov.ru . Проверено 29 декабря 2021 г.
  54. ^ «Интеграция жилых зданий». Energy.gov.ru . Проверено 29 декабря 2021 г.
  55. ^ «Программа помощи в утеплении». Energy.gov.ru . Проверено 29 декабря 2021 г.
  56. ^ «Государственная энергетическая программа». Energy.gov.ru . Проверено 29 декабря 2021 г.
  57. ^ «Лучшие практики программы промышленных технологий» . Архивировано из оригинала 27 августа 2010 г. Проверено 11 сентября 2007 г.
  58. ^ Ривера, Альфредо; Кинг, Бен; Ларсен, Джон; Ларсен, Кейт (10 января 2023 г.). «Предварительная оценка выбросов парниковых газов в США на 2022 год». Родиевая группа. Архивировано из оригинала 10 января 2023 года.Рисунок 4. (Архив с изображениями) Также представлено в The New York Times.
  59. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (07 декабря 2015 г.). «Снижение выбросов метана из угольных шахт». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 6 августа 2020 г.
  60. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (3 мая 2016 г.). «Программа Natural Gas STAR». www.epa.gov . Проверено 30 декабря 2021 г.
  61. ^ "Офис ветроэнергетических технологий". Energy.gov.ru . Проверено 30 декабря 2021 г.
  62. ^ "Офис технологий солнечной энергии". Energy.gov.ru . Проверено 30 декабря 2021 г.
  63. ^ "Офис геотермальных технологий". Energy.gov.ru . Проверено 30 декабря 2021 г.
  64. ^ "Офис биоэнергетических технологий". Energy.gov.ru . Проверено 30 декабря 2021 г.
  65. ^ «OE: Домашняя страница программы распределенной энергетики» . Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 г. Проверено 11 сентября 2007 г.
  66. ^ «Партнерство зеленой энергетики». www.epa.gov . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 28 июля 2014 г.
  67. ^ «Комбинированное теплоэнергетическое партнерство» . www.epa.gov . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 28 июля 2014 г.
  68. ^ «Исследование по улавливанию и хранению углерода». Energy.gov.ru . Министерство энергетики США, Управление ископаемой энергетики . Проверено 28 июля 2014 г.
  69. ^ «Программа передовых энергетических систем». сайт НЭТЛ . Национальная лаборатория энергетических технологий Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала 28 июля 2014 года . Проверено 28 июля 2014 г.
  70. ^ «Улавливание углерода». сайт НЭТЛ . Национальная лаборатория энергетических технологий Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала 28 июля 2014 года . Проверено 28 июля 2014 г.
  71. ^ «Технология хранения углерода». сайт НЭТЛ . Национальная лаборатория энергетических технологий Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала 28 июля 2014 года . Проверено 28 июля 2014 г.
  72. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (2 июня 2014 г.). «AgSTAR: Восстановление биогаза в сельскохозяйственном секторе». www.epa.gov . Проверено 29 декабря 2021 г.
  73. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (29 июня 2016 г.). «О программе по распространению метана на свалках». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 6 августа 2020 г.
  74. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (15 апреля 2016 г.). «Преимущества энергетических проектов свалочного газа». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 6 августа 2020 г.
  75. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OLEM (11 марта 2016 г.). «Вействайз». Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 6 августа 2020 г.
  76. ^ «Добро пожаловать». Региональная инициатива по парниковым газам, Inc. Проверено 9 февраля 2015 г.
  77. ^ «Энергоснабжение равнин: дорожная карта энергетического перехода» (PDF) . Сайт ГПИ . Институт Великих равнин . Проверено 28 июля 2014 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  78. ^ ab «Региональные партнерства по секвестрации углерода». сайт НЭТЛ . Национальная лаборатория энергетических технологий Министерства энергетики США . Проверено 28 июля 2014 г.
  79. ^ Национальная ассоциация губернаторов]. «Инициатива председателя НГА 2007–2008 гг.». Архивировано из оригинала 27 октября 2007 г.
  80. ^ [1] [ мертвая ссылка ] «NGA официально запускает инициативу председателя: обеспечение будущего чистой энергии». 12 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2007 г. Проверено 17 сентября 2007 г.
  81. ^ "Текст законопроекта - SR-27" . leginfo.legislature.ca.gov . Проверено 7 декабря 2021 г.
  82. ^ «Сенат Калифорнии одобряет резолюцию Закона о чистом воздухе Вецковского» . Сенатор Боб Вецковски . 03.04.2017 . Проверено 7 сентября 2018 г.
  83. ^ abc EPA; ВЕСЛО; ОТАК (14 октября 2016 г.). «Запрос об отказе от выбросов парниковых газов в Калифорнии | Агентство по охране окружающей среды США» . Агентство по охране окружающей среды США . Проверено 7 сентября 2018 г.
  84. ^ Федеральный реестр (2009), Часть III, Агентство по охране окружающей среды, Федеральный реестр / Том. 74, № 129 / Среда, 8 июля 2009 г. / Уведомление
  85. ^ «Инвентаризация выбросов парниковых газов в Калифорнии». www.arb.ca.gov . Архивировано из оригинала 13 июня 2019 г. Проверено 7 сентября 2018 г.
  86. ^ «Программа ограничения выбросов и торговли | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам» . www2.arb.ca.gov . Проверено 2 декабря 2021 г.
  87. ^ «Программа передовых чистых автомобилей | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам» . www2.arb.ca.gov . Проверено 2 декабря 2021 г.
  88. ^ «Штаты, принявшие стандарты транспортных средств Калифорнии в соответствии с разделом 177 Федерального закона о чистом воздухе | Совет по воздушным ресурсам Калифорнии» . www2.arb.ca.gov . Проверено 9 декабря 2021 г.
  89. ^ аб Карламангла, Сумья (29 августа 2022 г.). «Что нужно знать о запрете Калифорнии на новые автомобили с бензиновым двигателем». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 5 октября 2022 г.
  90. ^ «Продвинутые чистые автомобили II | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам» . www2.arb.ca.gov . Проверено 5 октября 2022 г.
  91. ^ «Нью-Йорк начинает реализацию запрета 2035 года на новые автомобили и грузовики, работающие на газе, следуя примеру Калифорнии» . Полезное погружение . Проверено 5 октября 2022 г.
  92. ^ «Губернатор Хоукул продвигает переход Нью-Йорка к экологически чистому транспорту | Губернатор Кэти Хоукул» . www.governor.ny.gov . Проверено 5 октября 2022 г.
  93. ^ «Усовершенствованные чистые грузовики | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам» . www2.arb.ca.gov . Проверено 2 декабря 2021 г.
  94. ^ «Департамент качества окружающей среды: Правила чистых грузовиков 2021: Нормотворчество в DEQ: Штат Орегон» . www.oregon.gov . Проверено 11 декабря 2021 г.
  95. ^ "WAC 173-423-400 - Департамент экологии штата Вашингтон" . ecology.wa.gov . Проверено 11 декабря 2021 г.
  96. ^ «Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси». Уведомление NJDEP о принятии правил . Проверено 10 июня 2022 г.
  97. ^ «Поправки к нормативным актам по загрязнению воздуха - Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк» . www.dec.ny.gov . Проверено 10 июня 2022 г.
  98. ^ «310 CMR 7.00: Контроль загрязнения воздуха | Mass.gov» . www.mass.gov . Проверено 10 июня 2022 г.
  99. ^ «15 штатов и округ Колумбия объединяют усилия для ускорения электрификации автобусов и грузовиков | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам» . www2.arb.ca.gov . Проверено 11 декабря 2021 г.
  100. ^ «Вирджиния поддерживает меморандум о взаимопонимании по средним и тяжелым транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов» . Чистые города Вирджинии . Проверено 11 декабря 2021 г.
  101. ^ «Стандарт низкоуглеродистого топлива | Калифорнийский совет по воздушным ресурсам» . www2.arb.ca.gov . Проверено 2 декабря 2021 г.
  102. ^ «Департамент качества окружающей среды: Обзор программы чистого топлива: Программа чистого топлива штата Орегон: штат Орегон» . www.oregon.gov . Проверено 12 декабря 2021 г.
  103. ^ «Калифорния и AB32». Carbonshare.org . Архивировано из оригинала 1 мая 2011 года . Проверено 8 августа 2010 г.
  104. ^ Совет по качеству воздуха оштрафует загрязнителей района Залива. Архивировано 15 марта 2011 г. в Wayback Machine , San Francisco Chronicle, 22 мая 2008 г.
  105. ^ ab Налог на План действий по изменению климата, город Боулдер, Колорадо «Налог на План действий по изменению климата». Архивировано из оригинала 27 февраля 2011 года . Проверено 20 марта 2010 г.30 июня 2010 г., по состоянию на 5 августа 2010 г.
  106. Келли, Кэти (18 ноября 2006 г.). «Город утвердил «налог на выбросы углерода» в целях сокращения выбросов газа» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2009 года . Проверено 28 января 2010 г.
  107. Садасивам, Навина (2 ноября 2015 г.). «Как Боулдер проложил путь к более благоприятному для климата будущему». Архивировано из оригинала 3 марта 2021 года . Проверено 1 марта 2021 г.
  108. ^ «Налог на углеродную энергию» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 27 апреля 2017 года . Проверено 27 апреля 2017 г.
  109. ^ "Указатель репозитория естественных наук 130" . Это gettinghotinhere.org. Архивировано из оригинала 18 октября 2014 года . Проверено 24 августа 2016 г.
  110. ^ Аб Макгоуэн, Элизабет. «Закон о налоге на выбросы углерода округа Мэриленд может стать примером для остальной части страны». Solve Climate Ежедневные новости и анализ климата . Архивировано из оригинала 17 июля 2010 года . Проверено 4 августа 2010 г.
  111. ^ «Шаблон архива». Washingtonexaminer.com. 13 июня 2013 года . Проверено 24 августа 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  112. ^ «Шаблон архива». Washingtonexaminer.com. 13 июня 2013 года . Проверено 24 августа 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  113. ^ Апелляционный суд США четвертого округа (20 июня 2011 г.). «Genon Mid-Atlantic LLC против округа Монтгомери, штат Мэриленд» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 13 октября 2014 г. Проверено 19 августа 2019 г.
  114. ^ Совет графства Монтгомери, штат Мэриленд (10 июля 2012 г.). «Постановление № 17-484. Отмена Постановления Министерства финансов 12-10 «Акцизный налог: основные источники выбросов углекислого газа» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 11 сентября 2018 г. Проверено 19 августа 2019 г.
  115. ^ ab «Цели сокращения выбросов парниковых газов и рыночная политика». www.ncsl.org . Проверено 10 декабря 2021 г.
  116. ^ «Объяснение возобновляемых источников энергии - портфельные стандарты - Управление энергетической информации США (EIA)» . www.eia.gov . Проверено 11 декабря 2021 г.
  117. ^ «NH BetterBuildings | Энергетический отдел | Офис стратегических инициатив штата Нью-Хэмпшир» . www.nh.gov . Проверено 12 декабря 2021 г.
  118. ^ «Совет коммунальных предприятий | Жилые потребители» . www.state.nj.us . Проверено 12 декабря 2021 г.
  119. Джей, Кейт (14 ноября 2008 г.). «Первая углеродно-нейтральная зона создана в США». Рейтер. Архивировано из оригинала 7 сентября 2009 года.
  120. Ошмути, Джим (26 января 2009 г.). «Примеряем углеродно-нейтральный тренд». Атланта Журнал-Конституция .
  121. ^ Майкл Блумберг; Карл Поуп (2018). Климат надежды: как города, предприятия и граждане могут спасти планету . Грифон Святого Мартина. ISBN 978-1250142085.
  122. ^ «Информационный бюллетень об углеродном следе - Центр устойчивых систем» . css.umich.edu . Проверено 19 апреля 2018 г.
  123. Перкинс, Сид (11 июля 2017 г.). «Лучший способ уменьшить выбросы углекислого газа — это тот, о котором правительство вам не говорит». Наука . Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 года . Проверено 29 марта 2019 г.
  124. ^ «Хотите бороться с изменением климата? Имейте меньше детей» . TheGuardian.com . 12 июля 2017 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2019 года . Проверено 21 марта 2019 г.
  125. ^ «Вопросы народонаселения: изменение климата». 16 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 15 мая 2019 г. . Проверено 21 марта 2019 г.
  126. ^ Франкель, Джеффри (20 января 2020 г.). «Лучший способ помочь климату — повысить цену на выбросы CO2 | Джеффри Франкель». Хранитель . ISSN  0261-3077 . Проверено 20 января 2020 г.
  127. ^ «Для частных лиц — компенсируйте свой углеродный след» . Carbonfund.org . Проверено 15 июля 2021 г.
  128. ^ «Растущая возобновляемая энергия: компании, использующие возможности лидерства». TheRe100.org . декабрь 2020 года . Проверено 4 марта 2021 г.
  129. ^ «Партнерские программы Carbonfree® для бизнеса» . Carbonfund.org . Проверено 15 июля 2021 г.
  130. ^ «Процесс сертификации продукции Carbonfree®» . Carbonfund.org . Проверено 15 июля 2021 г.
  131. ^ «Углеродная нейтральность для частных лиц и предприятий». Carbonfund.org . Проверено 15 июля 2021 г.
  132. ^ «Технологии производства водорода». Газипедия . Национальная лаборатория энергетических технологий Министерства энергетики США. Архивировано из оригинала 28 июля 2014 года . Проверено 28 июля 2014 г.

Внешние ссылки