Глобальный углеродный бюджет 2017

Global Carbon Budget 2017
Philippe Ciais, Thomas A. Boden, Glen P. Peters, Thomas Gasser, Benjamin Poulter, Arne Körtzinger, Frank J. Millero, Vivek K. Arora, Robert B. Jackson, Jörg Schwinger, Pierre Friedlingstein, G. C. Hurtt, Richard Betts, Hanqin Tian, Stephen Sitch, Laurent Bopp, Corinne Le Quéré, Andrew C. Manning, Pedro M. S. Monteiro, Benjamin D. Stocker, Kees Klein Goldewijk, R. A. Houghton, Francesco N. Tubiello, Nicolas Viovy, Sönke Zaehle, Pieter P. Tans, Josep G. Canadell, Nicolas Metzl, Guido R. van der Werf, Frédéric Chevallier, Nicolas Vuichard, Atul K. Jain, Etsushi Kato, Louise Chini, Anthony P. Walker, Christian Rödenbeck, Ralph F. Keeling, Andrew Watson, Tatiana Ilyina, Dorothée C. E. Bakker, Kim Currie, Ian Harris, Julia Pongratz, Judith Hauck, Gregor Rehder, Robbie M. Andrew, Leticia Barbero, Meike Becker, Vanessa Haverd, Jan Ivar Korsbakken, Peter Landschützer, Nathalie Lefèvre, Andrew Lenton, Sebastian Lienert, Danica Lombardozzi, David R. Munro, Julia E. M. S. Nabel, Shin‐Ichiro Nakaoka, Anna Peregon, Denis Pierrot, Roland Séférian, Bronte Tilbrook, A. Wiltshire, Yukihiro Nojiri, Ingrid T. Luijkx, Ingunn Skjelvan, Dan Zhu, Oliver Andrews, Catherine E Cosca, Jessica Cross, Christopher W Hunt, Markus Kautz, Ivan D. Lima, X. A. Padín, Benjamin Pfeil, Janet J. Reimer, Steven van Heuven
2018-03-12

рост атмосферного CO2 (GATM)эмиссии CO2 от ископаемого топлива и промышленности (EFF)глобальный углеродный бюджетэмиссии от изменения землепользования (ELUC)углеродные поглотители океана и суши (SOCEAN, SLAND)
Точное оценивание антропогенных выбросов диоксида углерода (CO2) и их перераспределения между атмосферой, океаном и наземной биосферой — глобального углеродного бюджета — важно для лучшего понимания глобального углеродного цикла, поддержки разработки климатической политики и прогнозирования будущих изменений климата. В настоящей работе описаны наборы данных и методология для количественной оценки пяти основных компонентов глобального углеродного бюджета и их неопределенностей. Выбросы CO2 от ископаемого топлива и промышленности (EFF) основаны на статистике энергопотребления и данных по производству цемента соответственно, в то время как выбросы в результате изменений землепользования (ELUC), главным образом вырубки лесов, основаны на данных об изменениях покрова земли и бухгалтерских (bookkeeping) моделях. Глобальная концентрация CO2 в атмосфере измеряется непосредственно, а её скорость прироста (GATM) вычисляется по годичным изменениям концентрации. Поглощение CO2 океаном (SOCEAN) и наземное поглощение CO2 (SLAND) оцениваются с помощью глобальных процессных моделей, ограниченных наблюдениями. Получившийся дисбаланс углеродного бюджета (BIM), разница между оценёнными суммарными выбросами и оценёнными изменениями в атмосфере, океане и наземной биосфере, служит мерой неполноты данных и понимания современного углеродного цикла. Все неопределённости приведены как ±1σ. За последний доступный десяток лет (2007–2016) EFF составлял 9,4 ± 0,5 GtC yr−1, ELUC 1,3 ± 0,7 GtC yr−1, GATM 4,7 ± 0,1 GtC yr−1, SOCEAN 2,4 ± 0,5 GtC yr−1 и SLAND 3,0 ± 0,8 GtC yr−1, с дисбалансом бюджета BIM в 0,6 GtC yr−1, указывающим на завышенные оценки выбросов и/или заниженные оценки поглощений. За 2016 год рост EFF был примерно нулевым и выбросы оставались на уровне 9,9 ± 0,5 GtC yr−1. Также за 2016 год ELUC составлял 1,3 ± 0,7 GtC yr−1, GATM 6,1 ± 0,2 GtC yr−1, SOCEAN 2,6 ± 0,5 GtC yr−1 и SLAND 2,7 ± 1,0 GtC yr−1, с небольшим BIM равным −0,3 GtC. GATM в 2016 году продолжал быть выше, чем за предыдущее десятилетие (2007–2016), что отчасти отражает высокие ископаемые выбросы и малое SLAND, согласующееся с условиями Эль-Ниньо. Глобальная атмосферная концентрация CO2 в среднем за 2016 год достигла 402,8 ± 0,1 ppm. Для 2017 года предварительные данные за первые 6–9 месяцев указывают на возобновление роста EFF на +2,0% (диапазон 0,8–3,0%) на основании национальных прогнозов выбросов для Китая, США и Индии и прогнозов валового внутреннего продукта (GDP), скорректированных с учётом недавних изменений углеродной интенсивности экономики для остального мира. Это обновление живых данных документирует изменения в методах и наборах данных, использованных в данном новом глобальном углеродном бюджете по сравнению с предыдущими публикациями этого набора данных (Le Quéré et al., 2016, 2015b, a, 2014, 2013). Все результаты, представленные здесь, могут быть загружены с https://doi.org/10.18160/GCP-2017 (GCP, 2017).
1
Средняя концентрация CO2 в атмосфере в 2016 достигла 402.8 ± 0.1 ppm, предварительные данные 2017 указывают на рост EFF на +2.0% (диапазон 0.8–3.0%).
2
За декаду 2007–2016 средние значения: EFF = 9.4 ± 0.5 ГтC/год, ELUC = 1.3 ± 0.7 ГтC/год, GATM = 4.7 ± 0.1 ГтC/год, SOCEAN = 2.4 ± 0.5 ГтC/год, SLAND = 3.0 ± 0.8 ГтC/год.
3
Для 2016: EFF = 9.9 ± 0.5 ГтC/год (рост примерно нулевой), ELUC = 1.3 ± 0.7 ГтC/год, GATM = 6.1 ± 0.2 ГтC/год, SOCEAN = 2.6 ± 0.5 ГтC/год, SLAND = 2.7 ± 1.0 ГтC/год, BIM = −0.3 ГтC.
4
Описаны методология и наборы данных для оценки пяти основных компонентов глобального углеродного баланса и их неопределённостей: EFF, ELUC, GATM, SOCEAN и SLAND.
5
Дисбаланс бюджета (BIM) за 2007–2016 составляет 0.6 ГтC/год, что указывает на завышение эмиссий и/или недооценку поглотителей.

Глобальный углеродный бюджет (количественная оценка антропогенных выбросов CO2 и их перераспределения между атмосферой, океаном и наземной биосферой)

Квантирование пяти основных компонент (выбросы от ископаемого топлива и промышленности, выбросы от изменения землепользования, прирост концентрации CO2 в атмосфере, поглощение CO2 океаном, поглощение CO2 наземной биосферой) и их неопределённостей, а также оценка дисбаланса бюджета

Publication Details
Publication Date
2018-03-12
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
Philippe Ciais
Thomas A. Boden
Glen P. Peters
Thomas Gasser
Benjamin Poulter
Arne Körtzinger
Frank J. Millero
Vivek K. Arora
Robert B. Jackson
Jörg Schwinger
Pierre Friedlingstein
G. C. Hurtt
Richard Betts
Hanqin Tian
Stephen Sitch
Laurent Bopp
Corinne Le Quéré
Andrew C. Manning
Pedro M. S. Monteiro
Benjamin D. Stocker
Kees Klein Goldewijk
R. A. Houghton
Francesco N. Tubiello
Nicolas Viovy
Sönke Zaehle
Pieter P. Tans
Josep G. Canadell
Nicolas Metzl
Guido R. van der Werf
Frédéric Chevallier
Nicolas Vuichard
Atul K. Jain
Etsushi Kato
Louise Chini
Anthony P. Walker
Christian Rödenbeck
Ralph F. Keeling
Andrew Watson
Tatiana Ilyina
Dorothée C. E. Bakker
Kim Currie
Ian Harris
Julia Pongratz
Judith Hauck
Gregor Rehder
Robbie M. Andrew
Leticia Barbero
Meike Becker
Vanessa Haverd
Jan Ivar Korsbakken
Peter Landschützer
Nathalie Lefèvre
Andrew Lenton
Sebastian Lienert
Danica Lombardozzi
David R. Munro
Julia E. M. S. Nabel
Shin‐Ichiro Nakaoka
Anna Peregon
Denis Pierrot
Roland Séférian
Bronte Tilbrook
A. Wiltshire
Yukihiro Nojiri
Ingrid T. Luijkx
Ingunn Skjelvan
Dan Zhu
Oliver Andrews
Catherine E Cosca
Jessica Cross
Christopher W Hunt
Markus Kautz
Ivan D. Lima
X. A. Padín
Benjamin Pfeil
Janet J. Reimer
Steven van Heuven
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%