1. 背景 气候变化已经影响到非洲,而且预计还会进一步恶化。i 政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告(AR6)指出,非洲的变暖速度比世界其他地区更快。非洲对气候风险的脆弱性因多种因素而加剧,例如贫困率高、大量人口无法获得基本服务、治理挑战以及财富和性别不平等。ii IPCC 还强调,由于农作物减产,高温引发的粮食不安全给非洲带来了额外风险。iii 撒哈拉以南非洲 53% 1 劳动力的生计受到威胁,因为他们依赖以雨养为主的农业。iv 2020 年,非洲有五分之一以上的人面临饥饿,这一比例是其他地区的两倍。气候变化正在阻碍非洲的粮食安全,并与不平等、自然资源减少和冲突等其他压力因素相互作用。根据《联合国气候变化框架公约》,各国制定了全球适应目标 (GGA),旨在提高适应能力、增强复原力和降低对气候变化的脆弱性,以促进可持续发展并确保在温度目标的背景下采取适当的适应措施。这一目标源于这样的认识:适应是一项集体责任,因此需要全球努力应对气候变化的不利影响,特别是对最脆弱的国家和社区。随着非洲大陆继续应对气候变化风险对经济增长以及非洲大陆社会和环境福祉的影响,非洲适应气候变化的紧迫性正变得越来越明显。非洲大陆的利益攸关方认识到,强有力的非洲主导声音对于塑造非洲适应气候变化优先领域的叙述,对于塑造国际、区域和国家气候变化政策讨论和行动至关重要。为了响应非洲主导的适应声音的需求,非洲适应倡议 (AAI) 建立了一个关于非洲适应状况报告的旗舰计划。 《非洲适应状况报告》(SoAR)旨在促进适应方面的投资,同时分享整个非洲大陆的成功经验。SoAR 的总体目标是
气候变化正在全球发生,并在整个地球上产生了许多影响(Arias等人2021)。为了进行气候变化影响评估,并为特定地区设计有效的响应策略,为该地区产生未来的气候预测是先决条件。在全球范围内的气候预测通常基于耦合模型对比项目(CMIP)下的全球气候模型(GCM)的产出。CMIP第6阶段的模型结果(CMIP6)(Eyring等人2016)对最近的第六次评估报告(AR6)显着贡献了气候变化小组(IPCC)(IPCC 2021)。虽然CMIP6 GCM在代表世界各地的历史气候方面表现出足够的表现(例如Seneviratne&Hauser 2020; Srivastava等。2020; Xin等。2020; Hong等。2021),它们仍然表现出由不同来源引起的系统和区域特异性偏见。例如,CMIP6模型中的偏见可以归因于其海面温度的表示(Wang等人2021; Tong等。2022; Rajendran等。2022),大气循环(Richter&Tokinaga 2020; Wang等人2021),陆地大气相互作用(Abdelmoaty等人2021; Li等。2021),云过程(Cesana&del Genio 2021; Wang等人2021)和其他因素。此外,在一个区域中表现良好的模型可能不一定在另一个区域表现良好。2022)。因此,最初已经进行了针对特定区域的单个CMIP6模型的性能进行排名的研究(Papalexiou等人。2020; Anil等。2021; Desmet&NGO-DUC 2022; Gebresellase等。值得注意的是,以下称为DN22的Desmet&Ngo-Duc(2022)已开发出一种新颖的方法来对CMIP6模型进行对东南亚的模型。越南是受气候变化和海平面上升的强烈影响的国家之一(Dasgupta等人2007;自然资源与环境部2020)。 近年来已经对越南气候变化进行了各种研究。 使用统计学(2007;自然资源与环境部2020)。近年来已经对越南气候变化进行了各种研究。使用统计学(
供应商姓名:Fairford医疗出版日期:2024年9月13日要进行审查:2025年9月12日,致力于获得净零的净零报告,这是政府间气候变化小组(IPCC),AR6的最新报告,描述了未能防止全球温度升高的严重后果。最近结束的COP26明确指出,要将全球变暖限制为1.5℃,碳排放需要到2030年将碳排放量减半,并在本世纪中叶降至零净,以避免气候变化最大的影响。作为负责的业务,费尔福德医学将在2032年之前成为净零。本报告列出了净零路线图,详细介绍了我们实现此目标的策略。Fairford Medical Ltd致力于减少其环境影响,并减少诊断成像行业中的能源使用情况。该组织致力于不断改进其运营和实践,以减轻环境影响并减少碳消耗,并将设定明确而实现的目标和目标,以促进遵守该政策。Fairford Medical正在实施一个集成的环境管理系统,以期为BS EN ISO14001:2015标准认证,并致力于遵守其所有要求。我们致力于保护环境,预防污染,履行我们的合规性义务,并不断改善和发展我们的ISO 14001管理系统,这些管理系统是我们所有业务活动的基础,以增强我们的环境绩效。作为新的可持续性战略的一部分,我们的目标是设定净零途径,最终使我们的总温室气体排放量相等或少于我们从环境中消除的排放。我们完全支持NHS净零供应商路线图,该路线图绘制了通向净零医疗保健系统的路线。作为值得信赖的NHS合作伙伴,并且与路线图一致,我们正在公开报告我们的排放量与NHS的净零目标保持一致,包括我们的直接和间接排放。作为我们报告旅程的一部分,将设置内部碳KPI,以确保对业务不同领域的可见性和问责制。这将激励业务领域加入降低碳和可持续性措施。以及持续改进和减少排放的精神,我们还将利用外部
Innova 新闻稿,2025 年 1 月 29 日 Innova 很高兴地宣布,2025 年 1 月 10 日成功将 27.5MWp 太阳能电池阵列 Ducklington Solar 出售给 Schroders Greencoat。该工厂位于牛津郡,于 2022 年 3 月获得规划许可。建设将于 2025 年第一季度开始,目标是 2026 年初投入生产。该项目还在 2024 年 9 月的第 6 轮分配 (AR6) 中获得了 CfD,与 Innova 的其他五个太阳能项目一起。一旦通电,Ducklington Solar 预计每年可节省约 11,600 吨碳。Ducklington 是 Innova 出售给 Schroders Greencoat 的第五个太阳能项目,迄今为止在投资合作伙伴关系中总计超过 110MWp。此前,两家公司的合资企业 ISG Renewables 于 2024 年 11 月出售了 Stokeford 太阳能园区 (28.5MWp),并收购了 Carn Nicholas (10MWp)、Bicker Fen 太阳能园区 (22.6MWp) 和 Elms Farm 太阳能园区 (27.8MWp)。Innova 投资经理 Christian Miller 表示:“我们非常高兴地宣布将我们的第五个项目从 DNO 管道剥离给 Schroders Greencoat 管理的基金。此次收购代表着超过 110MW 的太阳能项目现已出售给 Schroders Greencoat 作为我们的战略投资合作伙伴,这为我们实现英国净零目标做出了重大贡献。我们期待在未来密切合作,共同实现我们的宏伟抱负。”“我谨代表 Innova 感谢 TLT LLP 作为我们的法律顾问,以及感谢各个项目合作伙伴在整个销售过程中给予的支持。” Schroders Greencoat 太阳能和储能联席主管 Matt Yard 表示:“我们很高兴能与 Innova 合作,在英国开展另一个激动人心的太阳能项目,该项目将于今年在牛津郡开工建设。这个由差价合约支持的项目彰显了我们致力于为投资者提供长期通胀挂钩回报的承诺,同时也加速了英国向低碳未来的转型。Ducklington 太阳能项目是 Schroders Greencoat 如何继续投资于以当地为中心的基础设施的一个很好的例子,并已被六个地方政府养老金计划收购:埃文、康沃尔、德文郡、格洛斯特郡、牛津郡和威尔特郡(均位于英格兰东南部)。
全球气候变化的影响是广泛的,威胁着全球数十亿人的生命,并破坏了自然(Masson-Delmotte 等人,2021 年;Pörtner 等人,2022 年)。这些影响往往是同时发生且相互关联的 (Lawrence et al., 2020),并造成物种灭绝和大规模死亡事件 (McKechnie & Wolf, 2010; Sippo et al., 2018)、生态系统服务恶化 (Cheung et al., 2021; Xi et al., 2021)、极端事件更频繁 (Arnell & Gosling, 2016; Davis et al., 2019; Laufkötter et al., 2020)、粮食 (Ortiz-Bobea et al., 2021; Wheeler & Braun, 2013)、水 (Gosling & Arnell, 2016; Schewe et al., 2014) 和能源 (van Ruijven et al., 2019)、不安全、空气和/或水传播疾病(Funari 等人,2012 年;Silva 等人,2017 年)、人类身心健康问题(Doherty 和 Clayton,2011 年;Palinkas 和 Wong,2020 年)、不良再分配(Pecl 等人,2017 年)和移民(Hauer 等人,2020 年)、社会不平等(Carleton 和 Hsiang,2016 年;Islam 和 Winkel,2017 年)以及经济生计受到破坏(Olsson 等人,2014 年;Smith 等人,2021 年)。为了帮助制定针对这些深远影响的应对措施,找出知识和政策方面的差距,促进国际合作研究,并确定未来工作的重点,本研究说明了过去 30 年来气候变化研究在学术文献中的演变情况,即关于适应和减缓未来气候变化的研究相对增加,而旨在理解气候变化物理基础的工作相对减少。建立气候变化科学知识的关键时刻是 1988 年联合国环境规划署 (UNEP) 和世界气象组织 (WMO) 成立了政府间气候变化专门委员会 (IPCC)。IPCC 的职责是向各国政府提供评估气候变化及其影响和设计全球有效气候政策所需的科学和社会经济知识。这包括通过三个工作组 (WG) 编制评估气候知识状况的报告,每个工作组分析一个不同的方面,自 2001 年以来,这些报告包括 WGI“物理科学基础”; IPCC 认为,第一次评估报告(FAR — 1990 年)的一个关键部分强调了全球变暖的后果和国际合作的重要性;第二次评估报告(SAR — 1995 年)强调了人类对地球气候的明显影响,为《京都议定书》奠定了基础;第三次评估报告(TAR — 2001 年)的部分内容强调了气候变化的复杂影响以及适应和可持续发展的紧迫性;第四次评估报告(AR4 — 2007 年)除其他发现外,得出的结论是,气候系统变暖是毫无疑问的,由于认识到了临界点,因此鼓励将变暖限制在 2°C 以内;第五次评估报告(AR5 — 2013 — 2014 年)证明气候变化影响空前加速,需要大幅减少排放并采取有效的适应措施,并为《巴黎协定》奠定了基础;第六次评估报告(AR6 — 2021 年)的部分内容概述了全球所有地区的气候变化都在加剧,导致生态系统损失越来越不可逆转,需要将全球变暖限制在 1.5°C 以内。这些 IPCC 活动(例如,审查评估、特别报告)以及自 1990 年代以来对气候变化的研究日益增多,创造了大量的学术成果。在此背景下,可通过非传统机器学习技术 (Cheng et al., 2018) 或文献计量/科学计量方法 (Fang et al., 2018; Z. Wang et al., 2018) 来综合现有研究,因为它们可以对数千种出版物进行快速、可靠的评估和分类,而使用传统方法则无法实现 (Berrang-Ford et al., 2021; Haunschild et al., 2016)。由此产生的综合研究可以提供对不同学科及其如何应对不断发展的气候问题的综合全面理解,从而增强气候知识,以更好地为相关政策和实践提供信息 (Lesnikowski et al., 2015; Tai & Robinson, 2018)。2015 年; Tai & Robinson,2018 年)。2015 年; Tai & Robinson,2018 年)。
