1荷兰耶尔斯克皇家海洋研究所河口和三角洲系统部; 2大都会办公室哈德利中心,英国埃克塞特; 3英国布里斯托尔布里斯托尔大学地球科学学院; 4荷兰代尔夫特的地球科学和遥感系; 5气候变化研究中心,新南威尔士大学,澳大利亚新南威尔士州悉尼; 6地理系,英国伦敦伦敦国王学院; 7荷兰乌得勒支大学乌得勒支大学海洋和大气研究所; 8地球与行星科学系与罗格斯大学,海洋和大气科学研究所,罗格斯大学,新泽西州新不伦瑞克省; 9英国雷丁大学大气科学中心和荷兰乌得勒支大学物理地理学系的10学院
图 1. 2021 年纽约州裸眼井和封堵井数量 ...................................................................... 3 图 2. 纽约州每年完工的石油和天然气井数量 .............................................................. 4 图 3. 2021 年产气井的年龄分布 ...................................................................................... 5 图 4. 纽约州的石油和天然气产量 ...................................................................................... 6 图 5. 2021 年累计石油和天然气总产量百分比与纽约州油井数量之间的关系 ............................................................................. 7 图 6. 2021 年纽约州石油和天然气井位置和产量 ............................................................................. 8 图 7. 纽约州及周边各州的石油和天然气井、天然气加工厂、天然气管道、天然气地下储存和页岩气田位置 ................................................................................................................ 9 图 8. 纽约州天然气公用事业服务区 ............................................................................................. 10 图 9. 石油和天然气系统图 10. 确定天然气系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树.........................................................................................................................................27 图 11. 确定石油系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树.........................................................................................................................................28 图 12. 1990 年至 2021 年纽约州的 CH 4 总排放量(AR5 GWP 20)....................................................................................................................108 图 13. 1990 年至 2021 年纽约州的上游 CH 4 排放量(AR5 GWP 20)....................................................................................................108 图 14. 1990 年至 2021 年纽约州的中游 CH 4 排放量(AR5 GWP 20)....................................................................................................................109图 16. 2021 年下游、中游和上游 CH4 排放量占总排放量的百分比 ............................................................................................................. 111 图 17. 2021 年纽约州按来源类别并按上游、中游和下游阶段分组的 CH4 排放量(AR5 GWP 20) ............................................................................................. 112 图 18. 前五大排放源类别中 CH4 排放量的百分比 ............................................................................................. 113 图 19. 2021 年纽约州各县 CH4 排放量地图(AR5 GWP 20) ............................................................................................. 124 图 21. 帝国大厦发展公司确定的纽约州经济区域.... 131 图 22.2021 年纽约州各经济区域的 CH 4 排放量(AR5 GWP 20) ...... 132 图 23. 使用 AR5 GWP 20 CH 4 换算因子比较 1990 年和 2021 年纽约州源类别 CH 4 排放量 ................................................................................................................................ 134 图 24. 图 ES-11 的复制品(EPA 2023),显示能源和其他部门排放的时间序列趋势 ................................................................................................................................ 135 图 25. 包括最佳估计值和上下限的总排放量(AR5 GWP 20) ................................................................................................................................................ 141 图 26. 包括上限和下限的上游排放量(AR5 GWP 20) ............................................................................................................................................. 142 图 28. 包括上限和下限的下游排放(AR5 GWP 20)...................................................................................................... 142
图 1. 2020 年纽约州裸眼井和封堵井数量 ...................................................................... 3 图 2. 纽约州每年完工的石油和天然气井数量 .............................................................. 4 图 3. 2020 年产气井的年龄分布 ...................................................................................... 5 图 4. 纽约州的石油和天然气产量 ...................................................................................... 6 图 5. 2020 年累计石油和天然气总产量百分比与纽约州油井数量之间的关系 ............................................................................. 7 图 6. 2020 年纽约州石油和天然气井位置和产量 ............................................................................. 8 图 7. 纽约州及周边各州石油和天然气井、天然气加工厂、天然气管道、天然气地下储存和页岩气田的位置 ................................................................................................................ 9 图 8. 纽约州天然气公用事业服务区 ............................................................................................. 10 图 9. 石油和天然气系统图 10. 确定天然气系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树 ......................................................................................................................27 图 11. 确定石油系统逸散性 CH 4 排放估算方法的决策树 ......................................................................................................................28 图 12. 1990 年至 2020 年纽约州的 CH 4 总排放量(AR5 GWP 20) .............................................................................................................图 16. 2020 年纽约州下游、中游和上游 CH4 排放量占总排放量的百分比 ...................................................................................................................... 102 图 17. 2020 年纽约州按来源类别并按上游、中游和下游阶段分组的 CH4 排放量 (AR5 GWP 20) ............................................................................................. 103 图 18. 前五大排放源类别中 CH4 排放量的百分比 ............................................................................................. 104 图 19. 2020 年纽约州各县 CH4 排放量地图 (AR5 GWP 20) ............................................................................................. 113 图 20. 2020 年纽约州各县 CH4 排放量 (AR5 GWP 20) ............................................................................................. 114帝国大厦发展公司确定的纽约州经济区域.... 121 图 22. 2020 年纽约州各经济区域的 CH 4 排放量(AR5 GWP 20)...... 122 图 23.使用 AR5 GWP 20 甲烷换算因子,比较 1990 年和 2020 年纽约州源类别甲烷排放量 ...................................................................................................... 124 图 24. (EPA 2022) 中的图 ES-11 的复制,显示能源和其他部门排放的时间序列趋势 ................................................................................................................ 125 图 25. 包括最佳估计值和上限和下限的总排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................................. 131 图 26. 包括上限和下限的上游排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................................. 131 图 27. 包括上限和下限的中游排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................. 131 图 28. 包括上限和下限的下游排放量 (AR5 GWP 20 ) ............................................................................................................. 132
根据WRI/WBCSD Greenhouse Gas(GHG)协议(Corporate Accounting and Reporting Standard(1)(公司标准)(2013年修订版)(包括该协议的修正案,GHG协议范围2指南2指南(2015年),2015年)和全球报告启动(GRI)g4 cuplitionalization gugniines gugnelines guide nightime gugniine gugnelines guide nightime,范围1使用气候注册表中的排放因子计算出 - 2021年一般报告方案。范围2基于位置的排放是使用2021年国际能源机构出版以来的排放因素计算的。使用公用事业特定的排放因子计算了基于市场的范围2。全球变暖潜力(GWP)来自政府间气候变化小组(AR5)发布的第五次评估报告(AR5)。
甲烷是继二氧化碳之后第二丰富的人为温室气体。其温室气体效应在短期内明显更强,比二氧化碳更强大。然而,与二氧化碳相比,甲烷在大气中的寿命更短——平均为 8-12 年(二氧化碳可在大气中存在数百年)2。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 第五次评估报告 (AR5)3 估计,甲烷是人为辐射强迫总量的第二大贡献者,相当于二氧化碳辐射强迫4 的 58%。建议使用的 IPCC AR5 估计,甲烷的全球变暖潜能值 (GWP) 在 100 年的时间尺度上是二氧化碳的 28-34 倍5,在 20 年的时间尺度上是二氧化碳的 84-87 倍。通过减少甲烷排放来降低近期全球变暖速度的能力为社会提供了宝贵的气候风险管理缓解选项。
IPCC提出了8月14日曼谷东南亚的气候变化调查结果 - 政府间气候变化小组(IPCC)的专家将概述其第五次评估报告(AR5)的发现,以及如何限制和适应8月18日星期二在曼谷举行的IPCC Outach Event of Climate Climate变化。AR5发现世界有能力限制全球变暖并建立更繁荣,可持续的未来,包括通过适应不断变化的气候。IPCC专家将在下午12.30讲媒体简报。作为全日外展活动的一部分,8月18日星期二在曼谷联合国会议中心。 “持续的高排放将增加东南亚的风险 关键问题从沿海和河流洪水,可能会受到广泛损害,与热量相关的死亡率,到干旱后的水和粮食短缺 “各种适应选择可以帮助降低这些风险,同时建立充满活力的社区和健壮的经济体,”德里大学经济增长研究所环境经济学部门代理主管Dasgupta博士说。 限制气候变化需要大量和持续减少温室气体排放,尽管AR5发现自IPCC先前的报告以来,全球行动遏制温室气体的大幅增加,但排放量仍在继续上升,需要采取更多行动。 联合国副部长兼亚洲和太平洋经济社会委员会执行秘书(ESCAP)的Shamshad Akhtar博士(ESCAP)将开放会议。IPCC专家将在下午12.30讲媒体简报。作为全日外展活动的一部分,8月18日星期二在曼谷联合国会议中心。“持续的高排放将增加东南亚的风险关键问题从沿海和河流洪水,可能会受到广泛损害,与热量相关的死亡率,到干旱后的水和粮食短缺“各种适应选择可以帮助降低这些风险,同时建立充满活力的社区和健壮的经济体,”德里大学经济增长研究所环境经济学部门代理主管Dasgupta博士说。限制气候变化需要大量和持续减少温室气体排放,尽管AR5发现自IPCC先前的报告以来,全球行动遏制温室气体的大幅增加,但排放量仍在继续上升,需要采取更多行动。联合国副部长兼亚洲和太平洋经济社会委员会执行秘书(ESCAP)的Shamshad Akhtar博士(ESCAP)将开放会议。Other speakers include IPCC Vice-Chairs Hoesung Lee (Republic of Korea) and Jean-Pascal van Ypersele (Belgium), IPCC Working Group I Vice-Chair Fredolin Tangang, IPCC Working Group III Co-Chair Youba Sokona, and IPCC authors Seree Supratid, Edvin Aldrian, Liyong Xie, Aromar Revi, Bundit Fungtammasan and Shobhakar Dhakal。“气候变化也许是亚太地区面临的最大挑战及其超过40亿人我们必须利用区域和南南合作的全部潜力,以及最先进的科学,技术和创新,以加速我们的进步,并将其在气候上的努力与新的可持续发展目标相结合曼谷会议是全球一系列IPCC活动的一部分,以解释AR5的发现,因为各国准备在12月就巴黎的一项全球气候变化协议进行谈判。
Anno Niger国民议会AR5 AR5第五评估报告(第五评估报告)ARC非洲风险能力(非洲风险管理能力)Aren in Niger重新分配的Brud的协会,因为不良银行选择分析Arbe Bank Arabe Arabe Bank Arabe Bank Arabe Bank for Africa Baec外交和英联邦的经济发展开发办公室)尼日尔竞标乐队Banque Islamique Development BIDC投资和开发银行的开发办公室)Ecowas Boad Banad Banad BanqueDéveloppementCAF UNCCS气候变化CDB生物多样性公约CDN公约CDN的第一派别条件收缩在国家级别CEA经济委员会CEDEAO CEDEAO CEDEAO经济社区Cedra Cedra气候变化和环境退化风险和适应性(气候变化以及环境退化和适应的风险) CILSS州际委员会因萨赫勒·克里姆德夫 - 非洲的斗争斗争非洲的发展气候(非洲发展气候)
1 Warwick和Al。 (2023);沙子和al。 (2023); Derwent和Al。 (2023); Haglustaine和Al。 (2022)2同上; Bertagni和Al。 (2022); Occo和Hamburg(2022);欧洲委员会JRC(2022); AR6 IPCC(2022); Paulot和Al。 (2021);菲尔德和德文特(2021); Derwent和Al。 (2020); AR5 IPCC(2007); wuebbles和al。 (2010); AR4 IPCC(2007); Derwent和Al。 (2006);大学和al。 (2005);沃里克和艾尔。 (2004); Prather(2003);舒尔茨和al。 (2003); TAR IPCC(2001),Derwent和Al。 (2001)3 Elease and al。 (2023)1 Warwick和Al。(2023);沙子和al。(2023); Derwent和Al。(2023); Haglustaine和Al。(2022)2同上; Bertagni和Al。(2022); Occo和Hamburg(2022);欧洲委员会JRC(2022); AR6 IPCC(2022); Paulot和Al。(2021);菲尔德和德文特(2021); Derwent和Al。(2020); AR5 IPCC(2007); wuebbles和al。(2010); AR4 IPCC(2007); Derwent和Al。(2006);大学和al。(2005);沃里克和艾尔。(2004); Prather(2003);舒尔茨和al。(2003); TAR IPCC(2001),Derwent和Al。(2001)3 Elease and al。(2023)
