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
奥里萨邦、阿萨姆邦和梅加拉亚邦偏远地区的气温明显高于正常水平(5.1°C 或更高);康坎和果阿的一些地方明显高于正常水平(3.1°C 至 5.0°C);在比哈尔邦、那加兰邦、曼尼普尔邦、米佐拉姆邦和特里普拉邦、中央邦、中央马哈拉施特拉邦、维达尔巴的偏远地区;查谟-克什米尔-拉达克-吉尔吉特-巴尔蒂斯坦-穆扎法拉巴德、哈里亚纳邦-昌迪加尔-德里、旁遮普邦、东北方邦、贾坎德邦、恰蒂斯加尔邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和马埃岛、Rayalaseema、东拉贾斯坦邦的部分地区气温高于正常水平(1.6°C至3.0°C)。西拉贾斯坦邦、安得拉邦沿海地区和特伦甘纳邦亚南的偏远地区气温低于正常水平(-1.6°C 至 -3.0°C)(图 4)。今天,据报道,该国平原地区的锡卡尔(东拉贾斯坦邦)最低气温为 3.5°C。❖ 最高气温偏离值(截至 2025 年 1 月 25 日):最高气温为
图 1. 纽约州历史和预测的最低和最高气温 ...................................................................... 4 图 2. 选定情景下预测的冬季最低气温(全州) .............................................................. 6 图 3. 选定情景下预测的夏季最高气温(全州) .............................................................. 7 图 4. 选定情景下预测的 2050 年热浪频率和持续时间 ............................................................. 8 图 5. 选定脱碳途径概览(“范围界定计划”的“情景 2”) ............................................................. 11 图 6. 模型和非模型气候对纽约能源系统的影响矩阵 .13 图 7. 将温度纳入整合分析框架 ............................................................................. 14 图 8. 模型温度升高对太阳能光伏输出的影响 ............................................................................. 16 图 9. 模型气候变化对供暖需求的影响 ............................................................................. 25 图 10. 模型气候变化对制冷需求的影响 ............................................................................. 25图 12. 气候变化对供热和制冷需求的模拟影响 ......................................................................................26 图 12. 气候变化对总需求的模拟影响 ..............................................................................................27 图 13. 按基础设施和气候情景预测的夏季和冬季总峰值需求 .............................................................................................................29 图 14. 2050 年每种基础设施和气候情景的峰值需求月-小时热图 .............................................................................................31 图 15. 2050 年所有情景下的太阳能 ELCC .............................................................................................33 图 16. 2050 年所有情景下的 4 小时存储 ELCC .............................................................................................34 图 17. 2050 年所有情景下的风能 ELCC .............................................................................................35 图 18. 按基础设施和气候情景预测的 2050 年热能 ELCC .............................................................................................37 图 19. 气候变化情景比较图 20. 脱碳情景下气候变化情景比较 ......................................................................................................39 图 21. 2050 年脱碳情景下冬季第 10 百分位温度 ......................................................................................................................41 图 22. 2050 年脱碳情景下夏季第 90 百分位温度 ......................................................................................................................42 图 23. 2050 年参考情景下夏季第 90 百分位温度 .............................................................................................................44 图 24. 能源成本,NPV .............................................................................................................................47
版权所有:William E. Rees 2019 您可以在 https://rwer.wordpress.com/comments-on-rwer-issue-no-87/ 上对本文发表评论 序言 2018-2019 年夏天,澳大利亚经历了创纪录的高温;每个州同时经历了连续几天 40°C 至 45°C 的高温。11 月下旬的一个特别炎热的星期,气温飙升至 42°C 以上,数千只眼镜狐蝠死亡,前所未有的蝙蝠大屠杀持续到 1 月。当月底昆士兰州北部的气温终于缓解时,创纪录的降雨和洪水淹没了该地区的大部分地区;20 万人流离失所(数人死亡),数十万头牲畜被淹死,损失成本飙升至数百万美元。地球另一端的人几乎没有注意到这一点;人们被自己的问题分散了注意力。在北美,一股微弱而摇摆不定的急流使极地涡旋向南膨胀,吞噬了加拿大大部分地区和落基山脉以东的美国北部,形成了一个类似变形虫的寒冷北极空气叶。许多地方都记录到了创纪录的低温。1 月下旬,温尼伯的气温最低达到 −40°C (−40°F),风寒效应导致 −52°C (−62°F);1 月 30 日,明尼苏达州的科顿是美国最冷的地方,最低气温为 −49°C (−56°F)。整个大陆至少有 22 人死于极寒。澳大利亚和北美可能相隔 90 度,但极端天气让两国公民对变暖引起的全球气候变化有着共同的担忧。事实上,现在所有人民都面临着前所未有的共同挑战。我们可能将全球变暖、生物多样性丧失、热带森林砍伐、海洋死区蔓延、长期空气/水污染、土地/土壤退化、精子数量下降等视为独立问题,但更现实、更有成效的是,认识到所有这些都是单一现象的症状,即严重的人类生态功能障碍。这是一个真正的全球元问题;它对文明可能是致命的,而且自相矛盾的是,它完全是自我引起的。这引出了一个问题:地球上据称最聪明、自我意识最强的物种,为何会系统性地破坏自己的栖息地,破坏太阳系中唯一适合人类居住的星球,破坏大多数人类唯一知晓的星球?答案当然是多方面的,根源在于从曾经完美适应的人类行为,到牛顿物理学,再到文化中对现实的(错误)表述。在这种情况下,生态破坏是不可避免的。我们不可能在一章中探讨问题的每个方面。但是,我们可以展示几个最重要的因果机制如何共同形成一个全球经济体系,而该体系的概念框架、操作假设和事实上的实践与维持它的生态系统在病理上是不相容的。要理解这种适应不良行为的显著例子,我们必须从认识论开始——我们如何知道我们所知道的——以及人类认知的一个特别古怪的特征。