Глобальный углеродный бюджет 2024 года

Global Carbon Budget 2024
Zhu Liu, Philippe Ciais, Gregg Marland, Glen P. Peters, Ning Zeng, Thomas Gasser, Stephen M. Smith, Xu Yue, Olivier Torrès, Nicholas R. Bates, Nicolas Gruber, A. R. Jacobson, Hiroyuki Tsujino, Vivek K. Arora, Robert B. Jackson, Jörg Schwinger, Pierre Friedlingstein, G. C. Hurtt, Wenping Yuan, Hanqin Tian, Stephen Sitch, Naveen Chandra, Laurent Bopp, Corinne Le Quéré, Craig Neill, Xuhui Wang, Xin Lan, Kees Klein Goldewijk, Francesco N. Tubiello, Jens Heinke, Sönke Zaehle, Josep G. Canadell, Richard A. Feely, Nicolas Metzl, Guido R. van der Werf, Giacomo Grassi, Almut Arneth, Wouter Peters, Patricia Cadule, Frédéric Chevallier, Atul K. Jain, Etsushi Kato, Louise Chini, Junjie Liu, Christian Rödenbeck, Ralph F. Keeling, Michael O’Sullivan, Yosuke Niwa, Hongmei Li, Laure Resplandy, Matthew W. Jones, Tatiana Ilyina, Adrienne J. Sutton, Matthew A. Chamberlain, Adrianna Foster, Julia Pongratz, Judith Hauck, Paul I. Palmer, Patrick McGuire, Özgür Gürses, Robbie M. Andrew, Meike Becker, Marion Gehlen, Thanos Gkritzalis, Jan Ivar Korsbakken, Peter Landschützer, Siv K. Lauvset, Nathalie Lefèvre, Shin‐Ichiro Nakaoka, Tsuneo Ono, Denis Pierrot, Roland Séférian, Bronte Tilbrook, Nicolas Bellouin, Hiroaki Tatebe, Rik Wanninkhof, Tobias Steinhoff, Are Olsen, Shamil Maksyutov, Xiaojuan Yang, T. Luke Smallman, Ingrid T. Luijkx, Henry C. Bittig, Fei Jiang, Simone R. Alin, Wiley Evans, Luke Gregor, Thais M. Rosan, Yosuke Iida, Jiye Zeng, Clemens Schwingshackl, Matthew Hefner, Annika Jersild, Jürgen Knauer, Nicolas Mayot, Natalie Monacci, Qing Sun, Shintaro Takao, Laique Djeutchouang, Xinyu Dou, Kazutaka Enyo, Daniel J. Ford, Tereza Jarníková, Zhe Jin, Lei Ma, Eric J. Morgan, Carla F. Berghoff, Katie Campbell, Thomas Colligan, Jeanne Decayeux, Maria Carolina Duran Rojas, Amanda R. Fay, Ian A. Harris, Tobias Nützel, Léa Olivier, Zhangcai Qin, Alizée Roobaert, Reinel Sospedra‐Alfonso, Dongxu Yang, Zhen Yu, Étienne Tourigny
2025-03-14

Антропогенные выбросы CO2Концентрация CO2 в атмосфереГлобальный углеродный бюджетНаземный сток углеродаОкеанский сток углерода
Точная оценка антропогенных выбросов диоксида углерода (CO2) и их перераспределения между атмосферой, океаном и наземной биосферой в условиях меняющегося климата имеет ключевое значение для более глубокого понимания глобального углеродного цикла, разработки климатической политики и прогнозирования будущих изменений климата. В данной работе описаны и обобщены наборы данных и методики количественной оценки пяти основных компонентов глобального углеродного бюджета и связанных с ними неопределённостей. Выбросы ископаемого CO2 (EFOS) оцениваются на основе энергетической статистики и данных о производстве цемента, тогда как выбросы, обусловленные изменениями землепользования (ELUC), — на основе данных о землепользовании и его изменениях, а также балансовых моделей. Концентрация CO2 в атмосфере измеряется непосредственно, а скорость её роста (GATM) рассчитывается по ежегодным изменениям концентрации. Глобальное чистое поглощение CO2 океаном (SOCEAN, называемое океаническим стоком) оценивается с помощью глобальных биогеохимических моделей океана и продуктов fCO2, основанных на наблюдениях (fCO2 — фугитивность CO2). Глобальное чистое поглощение CO2 сушей (SLAND, называемое наземным стоком) оценивается с помощью динамических глобальных моделей растительности. Дополнительные свидетельства о стоках на суше и в океане получают на основе атмосферных инверсий, измерений атмосферного кислорода и моделей системы Земли. Сумма всех источников и стоков приводит к дисбалансу углеродного бюджета (BIM), который служит показателем несовершенства данных и неполноты понимания современного углеродного цикла. Все неопределённости представлены как ±1σ. В 2023 году EFOS увеличились на 1,3 % по сравнению с 2022 годом; выбросы ископаемого топлива составили 10,1 ± 0,5 GtC yr−1 (10,3 ± 0,5 GtC yr−1 без учёта стока, связанного с карбонизацией цемента), а ELUC составили 1,0 ± 0,7 GtC yr−1, что соответствует общим антропогенным выбросам CO2 (с учётом стока, связанного с карбонизацией цемента) в размере 11,1 ± 0,9 GtC yr−1 (40,6 ± 3,2 GtCO2 yr−1). Кроме того, в 2023 году GATM составил 5,9 ± 0,2 GtC yr−1 (2,79 ± 0,1 ppm yr−1; ppm означает «частей на миллион»), SOCEAN — 2,9 ± 0,4 GtC yr−1, а SLAND — 2,3 ± 1,0 GtC yr−1, при почти нулевом...
1
Выбросы от изменений землепользования в 2023 году составили 1,0 ± 0,7 ГтC в год, а суммарные антропогенные выбросы — 11,1 ± 0,9 ГтC в год.
2
В 2023 году рост атмосферного CO2 составил 5,9 ± 0,2 ГтC в год, или 2,79 ± 0,1 ppm в год.
3
В 2023 году выбросы ископаемого CO2 выросли на 1,3% по сравнению с 2022 годом и достигли 10,1 ± 0,5 ГтC в год с учётом поглощения при карбонизации цемента.
4
Океанский и наземный стоки в 2023 году поглотили соответственно 2,9 ± 0,4 и 2,3 ± 1,0 ГтC в год; дисбаланс бюджета отражает несовершенство данных и неполное понимание процессов углеродного цикла.
5
Исследование обобщает наборы данных и методы количественной оценки пяти основных компонентов глобального углеродного бюджета и их неопределённостей.

Глобальный углеродный бюджет и его компоненты: антропогенные выбросы CO2, накопление CO2 в атмосфере, а также поглощение углерода океаном и наземной биосферой

Количественная оценка величин, перераспределения, неопределённостей и дисбаланса глобальных источников и поглотителей углерода в 2023 году в условиях меняющегося климата

Publication Details
Publication Date
2025-03-14
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
674
Access Type
Author Information
Authors
Zhu Liu
Philippe Ciais
Gregg Marland
Glen P. Peters
Ning Zeng
Thomas Gasser
Stephen M. Smith
Xu Yue
Olivier Torrès
Nicholas R. Bates
Nicolas Gruber
A. R. Jacobson
Hiroyuki Tsujino
Vivek K. Arora
Robert B. Jackson
Jörg Schwinger
Pierre Friedlingstein
G. C. Hurtt
Wenping Yuan
Hanqin Tian
Stephen Sitch
Naveen Chandra
Laurent Bopp
Corinne Le Quéré
Craig Neill
Xuhui Wang
Xin Lan
Kees Klein Goldewijk
Francesco N. Tubiello
Jens Heinke
Sönke Zaehle
Josep G. Canadell
Richard A. Feely
Nicolas Metzl
Guido R. van der Werf
Giacomo Grassi
Almut Arneth
Wouter Peters
Patricia Cadule
Frédéric Chevallier
Atul K. Jain
Etsushi Kato
Louise Chini
Junjie Liu
Christian Rödenbeck
Ralph F. Keeling
Michael O’Sullivan
Yosuke Niwa
Hongmei Li
Laure Resplandy
Matthew W. Jones
Tatiana Ilyina
Adrienne J. Sutton
Matthew A. Chamberlain
Adrianna Foster
Julia Pongratz
Judith Hauck
Paul I. Palmer
Patrick McGuire
Özgür Gürses
Robbie M. Andrew
Meike Becker
Marion Gehlen
Thanos Gkritzalis
Jan Ivar Korsbakken
Peter Landschützer
Siv K. Lauvset
Nathalie Lefèvre
Shin‐Ichiro Nakaoka
Tsuneo Ono
Denis Pierrot
Roland Séférian
Bronte Tilbrook
Nicolas Bellouin
Hiroaki Tatebe
Rik Wanninkhof
Tobias Steinhoff
Are Olsen
Shamil Maksyutov
Xiaojuan Yang
T. Luke Smallman
Ingrid T. Luijkx
Henry C. Bittig
Fei Jiang
Simone R. Alin
Wiley Evans
Luke Gregor
Thais M. Rosan
Yosuke Iida
Jiye Zeng
Clemens Schwingshackl
Matthew Hefner
Annika Jersild
Jürgen Knauer
Nicolas Mayot
Natalie Monacci
Qing Sun
Shintaro Takao
Laique Djeutchouang
Xinyu Dou
Kazutaka Enyo
Daniel J. Ford
Tereza Jarníková
Zhe Jin
Lei Ma
Eric J. Morgan
Carla F. Berghoff
Katie Campbell
Thomas Colligan
Jeanne Decayeux
Maria Carolina Duran Rojas
Amanda R. Fay
Ian A. Harris
Tobias Nützel
Léa Olivier
Zhangcai Qin
Alizée Roobaert
Reinel Sospedra‐Alfonso
Dongxu Yang
Zhen Yu
Étienne Tourigny
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%