建筑在欧盟环境和气候政策中占有重要地位,原因包括其温室气体排放和高物质资源消耗。改进的设计和建筑技术将产生高效的新建筑,但目前 85% 以上的建筑到 2050 年可能仍在使用中。本简报探讨了可能改善现有建筑可持续性的潜在改造活动以及对嵌入式温室气体排放和资源利用的影响。
描述了除南极洲外全球陆地区域 0.5 � 纬度 � 0.5 � 经度表面气候学的构建。气候学代表 1961-90 年期间,包括九个变量:降水量、湿日频率、平均温度、昼夜温差、水汽压、日照、云量、地面霜冻频率和风速。气候表面是根据 1961-90 年站点气候平均值的新数据集构建的,数值介于 19 800(降水量)和 3615(风速)之间。使用薄板样条函数将站点数据作为纬度、经度和海拔的函数进行插值。使用交叉验证和与其他气候学进行比较来评估插值的准确性。与早先发表的全球陆地气候学相比,这一新气候学取得了进步,因为它严格限制在 1961-90 年期间,描述了一系列扩展的地表气候变量,明确将海拔作为预测变量,并包含与此和其他常用气候学相关的区域误差的评估。研究人员已经在生态系统建模、气候模型评估和气候变化影响评估等领域使用了该气候学。数据可从气候研究单位获得,所有月度字段的图像都可以通过万维网访问。
摘要本文通过一系列法律框架来研究气候变化的现象,以减轻效果。尼日利亚,成为许多针对气候变化的全球惯例的政党,有许多国内政策,以应对气候变化现象。其中一些法律阐述包括《气候变化法》 2021年,《国家环境标准和关系执法机构法》,2007年,国家气候变化政策,打击气候变化的国际措施等。然而,上述政策的实施是尼日利亚政府和利益相关者的巨大挑战,正等同于这种现象在生活和世界各地人民的生命和生计中的当前毁灭性影响,尤其是第三世界国家和尼日利亚的人民。一些气候变化事件以干旱,侵蚀,可变降雨,土地退化,肮脏的空气等的形式表现出来。引起了生物多样性的丧失,以及其他洪水泛滥。这项研究依靠报纸,发表的研究论文,关于气候变化的政策文件以及其他未发表的文献对该主题的反应。其中一些挑战包括无效的执法和实施现有立法,以及国际气候变化条约的不陈述。根据现有的挑战,该研究希望激励尼日利亚立法者,决策者和相关利益相关者采取更加积极的立法,以打击尼日利亚的气候问题。根据现有的挑战,该研究希望激励尼日利亚立法者,决策者和相关利益相关者采取更加积极的立法,以打击尼日利亚的气候问题。该研究建议,为了增强司法障碍,气候变化立法应采用自由主义方法来实现基因座的要求,并审查和修改与气候变化法规相关的现有立法和政策,例如环境法,能源法,税法,税收法等。关键词:政策,气候变化,法律框架,挑战和前景引言气候变化被确定为对人类生存的巨大威胁,对地球上数十亿人的生活产生负面影响。这种变化是由某些排放触发的,这些排放量继续在大气条件下进行重大变化。最终在温度上升,极端天气条件,热浪,雷暴和洪水等方面感觉到了这些气候变化,以及与气候条件转移有关的其他漏洞。
气候变化可能在不久的将来对粮食安全构成巨大风险。开发适应气候变化的品种将使人类社会做好应对前所未有的气候变化的准备。当前品种开发计划的进展速度可能无助于确保粮食生产的自给自足。分子遗传学的最新进展需要与传统育种策略相结合,以缩短育种周期并更精确地实现预期结果。此外,更多地重视孤儿作物的育种扩大了作物多样化的范围。气候变化可能对作物的生长和发育产生多种影响。因此,为了应对气候变化的不利影响,应该制定全面的育种策略,以加速作物改良计划,以实现未来无饥饿的世界。
气候系统的临界点可以定义为关键阈值,其跨越会导致自我加强和气候系统功能的不可逆转变化。临界点是令人担忧的,因为一旦越过,气候变化的影响就会加速并变得无法控制,从而使以前的气候状态变得非常困难或不可能。目前,我们知道随着气候变化的进展,可以触发的25个潜在的气候系统转化点,这将对自然和社会产生严重的全球或区域后果。这些转折点不再是“低可能性,高影响力”事件,而是随着气候变化的发展而成为“高概率,高影响力”事件2。最近对气候变化的面板(IPCC)(IPCC)第六次评估报告(AR6)3,尤其是对全球气候系统的研究,以及最新的观察点2,以及对全球范围的研究,以及对全球范围的探测点,以及对全球范围的2号报告,以及对全球范围的2,以及conteription contips 2,以及最新的观察点2,以及对全球的范围2,以及对全球范围的2次介绍,并促进了临界点之间的最新论述。大西洋子午翻转循环(AMOC)的临界点。在针对未来威胁的新研讨会和事件中,与临界点相关的风险越来越多。
- 实现2040目标:应加速哪些政策措施和创新?哪些主要投资和PCI迫在眉睫?- 能源过渡方案的最新趋势,评估和定义,我们如何达到欧洲气候目标?- 比较建模框架以进行更好的实现:如何比较模型之间的结果?- 在时空中开发细节能量和气候模型,但还需要具有更多的部门细节,例如部门目标(网格扩展,h 2等) - 模型之间的相互比较,如何标准化不同模型的可视化?- 扩展建模方法:循环经济,社会经济和行为方面, - 评估不同目标的模型实施:跨模型跨模型制定通用指标,输入数据协调和共同标准 - 了解并展示模型实施的分布
•到2100+,可能: - 温度升高 - 在这些温度下,超过2100 [〜2130ish?]所有冰融化,大约75米的海洋上升,直接影响超过20亿人。- 海洋循环器的改变,在缺氧海洋中产生H2S,有毒气氛和臭氧层耗竭[每年与德克萨斯州状态等于缺氧条件的海洋地区的损失面积]
•模型的传播对于臭氧峰值而言比年平均水平更为重要,强调了对多模型方法的需求•整体结论正在融合:从全球模型中获得的年度平均值可能适用于A. Colette的臭氧峰会结果,如20.04.2023,to to to to https://policy.atmosphere.copernicus.eu/reports/cams2_71_2021sc1sc1-1_d4.1.1.1-2022p2_aqprojections_202211_v1.v1.1.1.pdf