注意:此图旨在说明投资一系列适应方法的广泛经济案例。净收益显示了到 2030 年从五个领域的 1.8 万亿美元投资中获得的全球净收益的近似值(由于四舍五入,总数不等于各行之和)。实际回报取决于许多因素,例如经济增长和需求、政策背景、机构能力和资产状况。此外,这些投资既没有解决各部门可能需要的所有问题(例如,农业部门的适应将远远超过旱地作物生产),也没有涵盖所有部门(因为不包括卫生、教育和工业部门)。由于数据和方法的限制,此图并不意味着各部门或各国投资的完全可比性。来源:世界资源研究所。
美国能源部明白,其使命是在已经发生变化的气候下执行的。第四次全国气候评估报告称,美国将在全国所有地区经历更频繁、更强烈、持续时间更长的极端天气事件,包括极端温度和降水事件、更强烈的飓风和风暴潮以及干旱和野火。美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 报告称,损失成本已经很高。2020 年创下了历史记录,22 起独立事件每起都造成了超过 10 亿美元的损失,累计损失超过 950 亿美元。长期以来,有色人种社区和低收入社区首当其冲地承受着他们赖以生存和养家糊口的空气、水和土壤污染的冲击;美国各地服务不足的社区将受到极端天气事件等气候影响的最严重打击。向清洁经济的过渡必须提升这些落后的社区,并确保受灾最严重的人首先受益。
在加勒比小岛屿发展中国家 (SIDS),重大天气事件过后,电力中断的情况很常见。虽然当地服务中断通常会在这些事件发生后持续几天,但全国电网故障持续数周或数月,造成了巨大的社会和经济影响。2017 年,飓风玛丽亚导致多米尼加 90% 的人口在四个多月内无法用电(多米尼加联邦,2020 年),并导致波多黎各电网全系统崩溃,花了 11 个月才完全恢复(Campbell,2018 年)(见地图 1)。2022 年,飓风菲奥娜登陆后,波多黎各再次陷入黑暗数周(Lakhani,2022 年)。这些事件凸显了该次区域电力部门的脆弱性,并表明极端气候灾害对加勒比小岛屿发展中国家的影响持久、复杂且日益频繁。
由于公交车部署迅速,它们是让纽约和周边地区恢复运转的第一种交通方式。曼哈顿下城停电,地铁被洪水淹没,因此公交车填补了进出该地区的交通空白。6 同样,由于两州之间的许多火车隧道遭到破坏,从新泽西州到港务局巴士总站的通勤公交车成为两州之间的主要公共交通连接。7 当中城隧道和荷兰隧道重新开放时,它们被指定为高峰时段的专用公交车服务,进一步巩固了公交车在风暴后所发挥的核心作用。这种对公交车的依赖在哈德逊河两岸都很明显:在没有火车服务的情况下,新泽西州交通局的公交车以 130% 的容量运行。但是,要保持公交车的正常运行,就需要警察护送的油罐车车队穿过纽约市的街道——这在当时几乎不是一种环境可持续的解决方案,多年以后更是如此。
气候适应工作必须与国防部的作战要求保持一致并为其提供支持。降低气候风险和增强设施弹性对于防止国防部的作战计划中断、快速从极端天气和气候影响中恢复以及保持任务准备至关重要。国防部致力于提高其弹性和提高作战能力,同时减少国防部自身对气候变化的贡献。这些努力包括减少能源需求、替代清洁能源和材料以及利用清洁能源市场和技术的快速进步。准备和适应需要将气候考虑因素纳入战略、作战和战术决策中。为了在全球范围内发挥作用,这些努力需要与盟友和合作伙伴合作完成。
我们正在努力建设一个能够抵御气候变化冲击的威尔士,并充分利用这些机遇。我们希望保护我们所有人的健康和福祉。我们希望我们的社区无论位于何处都能安全繁荣。我们希望自然和生物多样性得到保护。我们希望我们的农田和乡村景观富有成效且可持续。我们希望人们了解正在发生的变化,并为未来做好准备。我们希望转向循环经济,这将有助于减少我们面临的供应链风险。我们希望促进不同组织和社区之间的密切合作,这样就不会落下任何人。我们希望支持那些可能更容易受到气候风险影响或可能没有足够手段应对气候风险的人。
9月的热浪在全州产生了重大影响。根据加州独立系统运营商(ISO)总裁兼首席执行官的说法,“ 2022年9月的热浪是ISO电网历史上最具挑战性的事件之一。”对电力的创纪录需求威胁着通过前所未有的行动狭窄避免的停电。这种热浪还创造了在加利福尼亚州大量散布野火的条件,进一步威胁到公共卫生,安全性以及该州能源电网的可靠性。在热浪之后,加利福尼亚采取了各种行动,以更好地从气候变化的影响(例如临时发电机,现有发电厂的效率提高)以及鼓励需求转移或减少需求的计划中更好地准备能源网格。
成功的气候适应不仅仅是分析气候数据和风险模型的情况。有效的领导力,治理安排,包容性的计划方法和超越孤岛的工作对于成功适应而言至关重要。该框架基于这样的概念,即组织具有“能力”的适应性,该框架决定了其适应气候变化的能力。该框架被分为四个功能,每个NHS组织都需要适应和弹性,并符合气候变化,提供了逐步的任务来指导适应之旅。
»了解气候变化对环境流的影响以告知水分配决策。»开发供水和需求计划方案,以计划将来的增强或效率干预措施。»评估未来的河流洪水风险与居民进行探索,或告知防洪基础设施的升级。»估计低流量或高流量的频率变化(例如物种生存,te mana o te wai)。»了解气候变化对市政供水的影响»,以了解气候变化对区域一级(年度和季节性)自然土地表面充电的影响。»模拟气候变化对水文制度的影响作为下游模型的输入(例如,沿海地区的当地地表水/地下水模型)。»在高流动期间了解河流的上流(将其转换为局部洪水范围将需要额外的建模)。