加沙(快讯)——据 An adolu 报道,加沙地带民防局周三表示,在过去两天里,强降雨淹没了 1,542 多个安置流离失所平民的帐篷。在犹太复国主义政权对加沙地带发动的种族灭绝战争中,数百顶帐篷被淹,水位超过 30 厘米。”该机构在一份声明中表示。“据报道,许多人都冻得瑟瑟发抖,因为他们的财物被雨水损坏了。”它还补充道。民防局表示,暴雨冲走了加沙市 497 顶帐篷,中部加沙地区代尔巴拉赫 210 顶,拉法赫 170 顶,南部加沙汗尤尼斯 665 顶。自周日以来,加沙地带遭受寒潮和暴雨袭击,给该地区 230 万人口带来了更多苦难。
● 确定气候变化的负面影响(与农业相关)并培训社区人员采取适应措施。 ● 培训农民和其他相关利益相关者进行气候智能型综合土地管理。 ● 在社区人员中建立能力并产生新知识,使他们能够更好地适应和保护社区免受极端气候条件的影响,包括热浪/寒潮、水盐度增加、洪水和其他挑战。 ● 培训农民进行土壤改良,包括使用绿肥、FYM、蚯蚓堆肥、动物粪便,以及何时和如何使用化学肥料来提高土地生产力。 ● 培训农民进行综合病虫害管理(IPM)和高效水资源管理。 ● 培训农民了解森林砍伐的负面影响并培养应对土地退化的技能,包括造林/重新造林、轮作、种植模式、种植强度、覆盖/覆盖作物种植。
贾姆谢德布尔,1 月 3 日:该邦目前正遭遇强烈寒潮,全邦气温低于 10 摄氏度。严寒天气的成因是,最近查谟和克什米尔以及其他北部地区降雪,导致从该国北部吹来的清爽寒冷的西北风占主导地位。兰契气象中心的气象学家预测,未来两三天天气状况不会发生重大变化。“我们预计未来两三天不会出现任何可能影响贾坎德邦天气的恶劣天气条件。大多数地区将迎来晴朗天气,气温低于 10 摄氏度,”气象中心的一名值班官员说。印度气象局 (IMD) 的数据显示,全邦气温普遍下降:兰契:首府记录到的最低气温为 8 摄氏度,气温明显下降。贾姆谢德布尔:该市以工业活力而闻名,记录了最低
需求 ACS(平均寒潮)峰值需求,“包括 1.5GW 储备需求”(p4),为 59.5GW(p4)。该储备是“运行储备”。因此,实际 ACS 需求为 58GW。其他欧洲国家的供电裕度(以防供电或电网出现任何故障)为峰值需求的 10-15%。基于 58GW 峰值需求,这是 5.8-8.3GW 的储备——而国家电网仅计划 1.5GW,太低了。p12 分析侧重于“标准化峰值输电系统需求”,即 46.9GW,而这又取决于由于本地发电和存储而导致的需求大幅衰减;这进一步减少了“最大三元组避免”,即 1.2GW,从而产生 45.7GW 的净峰值需求。本地(“嵌入式”发电包括)6.5GW 风电(应用其 43.4% 的负荷率后为 2.8GW)和 13.1GW 太阳能(10.5% 负荷率下为 1.4GW)。这是自满的:在系统压力时期,所有分布式可再生能源发电都将可以忽略不计,本地存储将被耗尽。因此,需要将这 2.8GW 风电和 1.4GW 太阳能添加到 46.9GW 中,以产生 51.1GW 的峰值输电系统需求。这令人困惑:它怎么能与上面两段中的 58GW 峰值需求相协调呢?并且在计算利润时使用“输电系统需求”而不是总需求是不可信的 - 就像下面的存储一样:它从总需求中扣除降额的可再生能源发电和存储,然而一个无风的冬夜将没有可再生能源发电并且会耗尽大部分存储。
AD 活动数据 ADCP 年度数据收集计划 ARR 温室气体清单提交的年度审查报告 AR5 IPCC 气候变化第五次评估报告 CBS 克罗地亚统计局 CDD 连续干旱天数 CLC 科林土地覆盖 CLRTAP 远距离跨境空气污染公约 CMA 作为巴黎协定缔约方会议的缔约方大会 COP 《京都议定书》缔约方大会 CORSIA 国际航空碳抵消和减排计划 CRT 通用报告表 CSDI 寒潮持续时间指数 CCS 碳捕获与封存 CTF 通用表格格式 CTS 集中式热力系统 DHMZ 气象水文局 EC 欧盟委员会 EEA 欧洲环境署 EERA 欧洲能源研究联盟 EIHP 能源研究所 Hrvoje Požar EMEP 欧洲监测和评估计划 EPEEF 环境保护和能源效率基金 ERT 专家评审组 ESI 欧洲结构和投资(基金) ESCO 能源服务公司 ETIP 欧洲技术与创新平台 EU 欧盟 EU ETS 欧盟排放交易体系EUR 欧元 FIT 上网电价系统 FSRU 浮式储存再气化装置 GCM 全球气候模型 GDP 国内生产总值 GHG 温室气体 GRFCS 全球报告船舶燃料消耗系统 GWP 全球变暖潜能值 HERA 克罗地亚能源监管局 HGK 克罗地亚经济商会 HNB 克罗地亚国家银行 HRK 克罗地亚库纳 HROTE 克罗地亚能源市场运营商 HUP 克罗地亚雇主协会 ICAO 国际民用航空组织
本研究评估了气候风险变化对全球宏观经济的影响。我们探讨了三个广泛的领域:(1)与全球气温升高和气候相关的极端冲击相关的慢性气候变化导致的物理气候风险的宏观经济影响;(2)旨在到 2050 年实现净零排放的气候政策的宏观经济影响(转型风险);(3)与对气候事件的日益关注相关的金融市场风险溢价变化的潜在宏观经济影响。为了评估气候变化的宏观经济后果,我们考虑了四种广泛使用的气候情景(代表性浓度路径,或 RCP),并从文献中确定了慢性气候风险造成的物理损害函数。本研究考虑的慢性气候风险包括海平面上升、作物产量变化、高温对劳动力的影响以及疾病发病率增加。我们还从以前的研究中确定了估计未来气候相关极端事件发生率的方法。基于气候情景下的气候变量预测,我们获得了未来干旱、洪水、热浪、寒潮、风暴和野火发生率的概率估计。我们利用极端事件的历史发生情况,估计它们对劳动力、农业和发电部门的影响。在将物理气候冲击转化为对劳动力和部门生产力的经济冲击后,我们使用 G-Cubed 模型研究气候情景下的宏观经济后果。结果表明,在所有 RCP 情景中,物理气候风险都可能造成巨大的经济损失,无论是通过长期气候变化还是极端气候冲击。我们探讨了国家特定经济范围的碳税作为一项代表性政策行动的影响,以推动全球经济在本世纪中叶实现净零排放。转型风险因减排目标和政策设计而异。我们不会通过比较可能用于减少排放的替代政策范围来计算转型风险的分布。然而,所选特定示例的结果表明,减排政策可能会产生巨大的成本,而且成本因部门和国家而异。正如 Bang 等人 (2020) 所示,成本可能因气候政策的具体设计而有很大差异。我们还探讨了气候风险认知的变化是否会通过金融市场风险溢价的变化对实体经济产生重大影响。我们根据历史气候冲击与金融市场风险溢价变化之间的关系计算金融风险溢价冲击。我们将这些冲击应用于 RCP 情景下的风险溢价,发现风险溢价上升的成本可能与历史