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財智微課堂

2024-08-28 00:00:00
人民周刊 2024年14期

天氣和氣候有何區(qū)別

我們生活在地球上,無時無刻不與天氣、氣候打交道。

天氣是指短時間(幾分鐘到幾天)發(fā)生的氣象現(xiàn)象,如雷雨、冰雹、臺風、暴雨、寒潮、大風等。氣候是指一個地區(qū)在某段時間內(nèi)所經(jīng)歷的天氣“總結(jié)”,是一段時間內(nèi)天氣的平均情況或統(tǒng)計狀況,反映一個地區(qū)的冷、暖、干、濕等基本特征。

現(xiàn)在談論的氣候變化是指氣候平均值和氣候極端值出現(xiàn)了統(tǒng)計意義上的顯著變化,并持續(xù)很長一段時間,通常是幾十年或更長時間。平均值的升降,表明氣候平均狀態(tài)的變化;氣候極端值增大,表明氣候狀態(tài)不穩(wěn)定性增加,氣候異常明顯。

1850年有全球器測記錄以來的氣候變化一般被視為現(xiàn)代氣候變化。從現(xiàn)代氣候變化視角,氣候變化體現(xiàn)的是氣候系統(tǒng)的變化。氣候系統(tǒng)是由地球表層的大氣圈、水圈、冰凍圈、生物圈和巖石圈表層等五個圈層組成的。氣候系統(tǒng)五個圈層中任何一個圈層的變化都視為氣候變化,例如,全球變暖不僅表現(xiàn)在器測數(shù)據(jù)顯示的地表平均溫度的上升,還包括海洋熱含量增加,冰川退縮、多年凍土活動層加厚、積雪和海冰范圍縮小,生物多樣性銳減等,這些都屬于氣候系統(tǒng)相關氣候變量發(fā)生了變化。

氣候變化的科學事實有哪些

溫度。2023年,聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告(AR6)指出,相比1850—1900年,全球平均地表溫度(GMST)在2011—2020年這段時期升高了1.1℃。這種全球變暖是非線性的,大多數(shù)變暖發(fā)生在兩個階段:1900—1940年和1970年左右至今。兩個全球平均變暖時期展現(xiàn)出明顯的空間特征。20世紀早期變暖大部分發(fā)生在北半球中高緯度,而近期的變暖則更多是全球性的變暖。

降水。全球平均陸地降水量可能有所增加,20世紀80年代以來全球陸地降水量增加速率更快,并伴有更大的年際變率和空間異質(zhì)性。

海洋。自1970年以來,全球海洋的熱含量有所增加,并將在21世紀繼續(xù)增加。1971年到2018年,海洋熱含量增加了約0.42焦耳。海洋熱浪在20世紀變得更加頻繁,20世紀全球平均海平面的上升速度比過去3000年中的任何一個世紀都要快。

冰凍圈。對氣候變化最為敏感的是冰凍圈系統(tǒng)。在全球變暖背景下,各地區(qū)凍土總體上呈現(xiàn)出溫度上升、活動層厚度增加、凍土退化的趨勢。

溫室氣體濃度變化。2019年大氣主要溫室氣體增加造成的有效輻射強迫已達到3.14瓦/平方米,明顯高于太陽活動和火山爆發(fā)等自然因素所導致的輻射強迫,是全球氣候變暖最主要的影響因子。

制定2℃溫升目標經(jīng)歷了怎樣的過程

1996年6月,歐盟委員會盧森堡會議首次提出控制全球溫升不超過2℃作為應對氣候變化的長期目標。2006年,英國主導編寫的《斯特恩報告》論證2℃的經(jīng)濟學含義。2009年7月,在歐盟的力推下,G8集團峰會就2℃目標達成政治共識。2009年,哥本哈根氣候談判未達成具有法律地位的法律文件,直到2010年的《坎昆協(xié)議》才以法律形式規(guī)定“控制全球平均溫升相比工業(yè)革命之前低于2℃;基于最佳可得的科學知識,包括全球平均溫升1.5℃相關的知識,加強全球長期目標”,完成了全球目標由濃度目標向溫升目標的轉(zhuǎn)變。

溫室氣體只有二氧化碳嗎

當前,“雙碳”工作主要聚焦二氧化碳,實際上,《京都議定書》規(guī)定了6種溫室氣體,包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟碳化合物、六氟化硫。2012年《京都議定書》的多哈修正案又將三氟化氮納入管控范圍。甲烷是人類活動排放的僅次于二氧化碳的全球第二大溫室氣體,雖壽命較短,但增溫效應較強。如果不考慮氣候系統(tǒng)的反饋,在百年尺度上的增暖效應(GWP)是二氧化碳的28倍,而20年尺度內(nèi)短期GWP高達84倍。

控排、減排非二溫室氣體也是“雙碳”工作的重要組成部分,是對“雙碳”工作提出的更高要求。中國已接受2016年通過的《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》,2024年要將氫氟碳化物的生產(chǎn)和消費凍結(jié)在基線水平,2029年在基線水平上削減10%,到2045年削減80%。

玻璃幕墻竟然與建筑物內(nèi)的溫度有關嗎

玻璃幕墻建筑雖被視為城市建筑現(xiàn)代化的標志,但是在南方地區(qū)卻要謹慎大面積推廣。玻璃本身的導熱性能好,而隔熱效果差,在夏天,太陽輻射強,導致建筑內(nèi)溫度很高。例如,在上海的玻璃幕墻建筑,為了平衡掉玻璃所吸收的熱量,夏天日常制冷能耗大約是普通隔熱建筑的數(shù)倍,如果這個建筑建在廣東等夏熱冬暖地區(qū),能耗將會更高。但是如果這類全玻璃幕墻建筑建在哈爾濱等北方地區(qū),由于北方城市一年中夏季時間短,常年的平均氣溫較低,則可以充分利用太陽光照射所吸收的熱量來調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,這時候的玻璃幕墻建筑則是節(jié)能的綠色建筑。

——摘自人民日報出版社《“雙碳”目標與綠色低碳發(fā)展十四講》(陳迎主編)

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