甲烷排放
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甲烷排放
“早在2021年,我们就发现了西伯利亚的甲烷排放的上升趋势。
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论文第一作者、大气所博士朱思虹利用自主研发的甲烷排放同化反演系统,融合温室气体观测卫星(GOSAT)和全球近地面观测数据,将西伯利亚甲烷排放总量和趋势的估算不确定性降低至10%左右。
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西伯利亚甲烷排放激增,或抵消全球人为减排目标的20%
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增长
两地甲烷排放增长的核心驱动机制存在显著差异,西西伯利亚主要受到冬季斯堪的纳维亚型大气环流影响,增加的海洋水汽和热量输送加剧该地季节性冻土融化,促进甲烷释放;
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在北极快速变暖的背景下,西伯利亚地区多年冻土持续退化、野火活动加剧,多重因素导致甲烷不断增加,使该地区成为全球甲烷排放增长的重要热点。
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这项研究定量揭示了北极加速变暖背景下西伯利亚冻土甲烷排放增长的演变机制,为全球甲烷减排政策制定和区域气候阈值研究提供了新的科学依据。
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增加
其中,东西伯利亚的甲烷排放增加的幅度和概率较大。
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到21世纪中期,该地甲烷排放的增加甚至可能抵消全球人为甲烷减排目标的1/5。
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效果
论文第一作者、大气所博士朱思虹利用自主研发的甲烷排放同化反演系统,融合温室气体观测卫星(GOSAT)和全球近地面观测数据,将西伯利亚甲烷排放总量和趋势的估算不确定性降低至10%左右。
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东西伯利亚则与北极涛动(AO)引发的高压异常有关,高压系统带来的持续性暖干化加剧野火强度和频次,加速永久冻土突发性解冻,进而增加甲烷排放。
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到本世纪中期,该地甲烷排放的增加量甚至可能抵消全球人为甲烷减排目标的五分之一。
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在使用涌现约束方法对模型温度预测进行约束的基础上,发现在高排放情景下,到本世纪中期,该地甲烷排放的增加甚至可能抵消全球人为甲烷减排目标的1/5。
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在探究机制的过程中,团队发现,随着最高气温升高,甲烷排放并非匀速增加,而是呈现轻微加速上升的非线性特征。
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其中,东西伯利亚的甲烷排放增加的幅度和概率较大。
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到21世纪中期,该地甲烷排放的增加甚至可能抵消全球人为甲烷减排目标的1/5。
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西伯利亚地区随着最高气温升高,甲烷排放并非匀速增加,而是呈现轻微加速上升的非线性特征。
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记者从中国科学院大气物理研究所获悉,该所刘毅研究员团队与国际合作者,聚焦气候变化背景下西伯利亚地区甲烷排放演变过程研究,通过研究完整揭示了大气环流诱发野火提升甲烷释放、导致甲烷排放显著增加的机理。
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影响
这类气候驱动的甲烷排放可能削弱人为甲烷减排的气候效益,并成为全球甲烷治理中的不确定因素。
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