发布时间:2022-11-07 20:41 原文链接: 温室气体浓度再创新高 甲烷浓度增幅最大

近日,世界气象组织(WMO)发布的最新一期《温室气体公报》(以下简称《公报》)指出,2021年,大气中二氧化碳、一氧化二氮和甲烷浓度均创新高,并在2022年继续上升,其中甲烷浓度增幅最大。WMO自2006年起每年发布一份《公报》。

WMO的研究人员在全球100多个监测点测量了大气中主要温室气体的浓度。他们发现,自1750年以来,二氧化碳对全球变暖的贡献率约为66%,其浓度在2021年平均增加了2.5ppm,达415.5ppm。一氧化二氮对全球变暖的贡献率约为7%,增加了1.3ppb,达334.5ppb。这些增幅都略高于前10年的年均增幅。

对全球变暖贡献率达16%的甲烷,则出现了40年前有记录以来的最大单年增幅。在2020年至2021年间,大气中的甲烷增加了18ppb,达到1908ppb,是工业化前水平的2.5倍多。

“主要温室气体浓度的持续上升,包括甲烷水平的创纪录加速,表明我们正朝着错误的方向前进。”WMO秘书长Petteri Taalas说,当前应“毫不拖延”地采取措施减少甲烷排放,但减少二氧化碳排放仍然是避免气候变化产生最坏影响的首要任务。

二氧化碳和一氧化二氮浓度上升的原因并不神秘。二氧化碳主要来自化石燃料的持续燃烧等;一氧化二氮主要来自氮肥使用、化石燃料燃烧,以及一些工业过程,其重要天然来源还包括土壤和海洋中的微生物。

自2007年起甲烷浓度开始上升。对此,研究人员还难以给出合理的解释。

人为排放的甲烷主要来自牲畜、石油和天然气以及垃圾填埋场中腐烂的废物,大气中约60%的甲烷来源于此。但也有重要的天然甲烷来源,如湿地。事实上,这些来源经常是重叠的,例如湿地附近有一个奶牛场。由于缺乏数据,因此很难准确区分甲烷浓度上升背后的原因。

WMO指出,大气中甲烷的碳同位素比例表明,其主要来源为生物来源。甲烷如何在大气中传输的模型则进一步缩小了这一范围,即热带湿地可能是罪魁祸首,排放增加可能是由于当地温度升高和降水变化导致的。然而,WMO表示,这种气候反馈的作用仍不确定。

相关文章

北极永久冻土已成温室气体净来源

瑞典和美国科学家对北极地区所有三种主要温室气体进行评估,发现北极永久冻土区域向大气排放的碳比吸收的碳多,导致地球进一步变暖。相关论文发表于最新一期《全球生物化学循环》杂志。科学家一直以来并不确定永久冻......

北极永久冻土已成温室气体净来源

科技日报北京4月16日电 (记者刘霞)瑞典和美国科学家对北极地区三种主要温室气体评估发现,北极永久冻土区域向大气排放的碳比吸收的碳多,导致地球进一步变暖。相关论文发表于最新一期《全球生物化学......

水体溶解甲烷检测灵敏度提升超500倍

本报合肥4月12日电(记者丁一鸣)日前,中国科学院合肥物质科学研究院智能所陈池来研究员团队王晗等研究人员在深海探测领域取得新突破——在前期深海质谱研究基础上,将水体溶解甲烷检测灵敏度提升500多倍,达......

甲烷减排技术国际共享有待提高

4月3日,记者从哈尔滨工业大学深圳校区获悉,该校经济管理学院副教授蒋晶晶、助理教授尹德云团队在甲烷减排技术创新与国际扩散领域取得重要研究进展,相关成果在《自然—气候变化》上发表。有数据显示,自第一次工......

甲烷减排技术国际共享有待提高

4月3日,记者从哈尔滨工业大学深圳校区获悉,该校经济管理学院副教授蒋晶晶、助理教授尹德云团队在甲烷减排技术创新与国际扩散领域取得重要研究进展,相关成果在《自然—气候变化》上发表。有数据显示,自第一次工......

研究揭示:甲烷减排技术全球发展趋势与甲烷排放量不匹配

记者从哈尔滨工业大学(深圳)获悉,该校经济管理学院研究团队,在甲烷减排技术创新与国际扩散领域取得重要进展。该研究揭示了甲烷减排技术全球发展趋势与甲烷排放量不匹配。相关研究成果发表于《自然·气候变化》。......

国际能源署呼吁降低甲烷排放量

国际能源署13日发布报告说,去年全球能源行业的甲烷排放量接近历史最高水平,但得益于政策法规的颁布及《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)上有关方面做出的新承诺,甲烷排放量未来可能......

武汉植物园揭示生态恢复对温室气体排放的影响

生态系统退化导致大量温室气体排放,而退化生态系统通常是温室气体排放源。当前,全球尺度上生态恢复影响温室气体排放的方向、程度和机制尚不清楚。中国科学院武汉植物园张克荣团队和张全发团队,收集了全球已有的观......

研究揭示温室气体生物制造经济性和环境影响

西安交通大学费强教授团队通过商业工具模拟工业生产流程,经全生命周期评价和技术经济可行性分析,评估了以餐厨垃圾厌氧消化产生的沼气(CO2和CH4)为原料制备生物航煤的生物制造路径的环境影响和经济性,近日......

大连化物所实现室温下电催化甲烷和氧气转化制甲酸

近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室能源与环境小分子催化研究中心研究员邓德会以及副研究员崔晓菊和于良等,在甲烷室温电催化转化的研究中取得进展。该研究实现了由高压-电芬顿驱动的甲烷与......