List of figures Figure 1 - Reduction of greenhouse gases by 2050 - source: SNBC 2 AMS scenario – MTES Figure 2 – CDN architecture for broadcasting content Figure 3 – World 2018 emissions in CO2 kg eq for 1 hour of streaming in UHD/4K on a TV (50" LED) via WiFi Figure 4 – France 2018 emissions in CO2 eq for 1 hour of streaming in UHD/4K on电视(50英寸LED)通过WiFi图5 - 格式的比例表示:从SD到8K图6 - 每类流派和过程的碳足迹,2017年和2019年 - 资料来源:Albert图7 - 音频 - 直接温室气体发射的视觉活动来源:欧洲统计局图8 - 音频的碳足迹等价 - 视觉扇区图9 - 法国电视天气报告的活动数据。资料来源:法国法国La Fabrique TV图10 - 制造足迹的年度结果:直接和间接排放图11 - 2030年列表的部分和完整的清醒场景
S-6. 马铃薯产量预计变化,以马里兰州为单位,% .............................................................. xxx 1-1. 每个水盆地的可用、战略和国家水储量,百万立方米 .............................................. 3 1-2. 1995-2017 年期间的主要宏观经济指标 ............................................................. 7 1-3. 2000-2017 年亚美尼亚 GDP 结构,% ............................................................................. 8 1-4. 2008-2017 年主要社会指标 ............................................................................................. 8 1-5. 2008-2017 年亚美尼亚就业和失业性别均等指数 ............................................. 9 1-6. 2017 年工业部门女性和男性就业情况 ............................................................. 13 1-7 ․ 1990-2017 年货物和客运量 .......................................................................................... 14 1-8. 交通工具发动机燃料消耗量 .............................................................................................. 14 1-9. 农业用地,千公顷 ...................................................................................................... 15 1-10. 牲畜和家禽数量,千头(截至 1 月 1 日) ............................................................. 16 1-11. 亚美尼亚主要农业产出类型,千吨 ............................................................................. 16 2-1. GWP 值 ............................................................................................................................. 27 2-2. 2015 年和 2016 年各部门和气体温室气体排放量,Gg ............................................................. 29 2-3. 1990 年至 2016 年各部门温室气体排放量,Gg CO 2 当量 ............................................................. 31 2-4. 方法 1 分析(水平评估),2016 年 ............................................................................. 42 2-5.主要来源温室气体排放不确定性评估 ...................................................................................... 43 4-1. 能源部门的减缓潜力,Gg СО 2 当量 .............................................................................. 63 4-2. 2030 年温室气体减排潜力 ............................................................................................. 64 4-3. “采取减缓措施”下的能源消耗指标预测
全球冰川静修会导致从局部(例如水的供应性)到全球(例如,海平面上升)量表的重要环境变化。了解气候变化的影响及其对冰川质量平衡(MB)的变化需要考虑在各种规模上的气候强迫的影响。最近的研究报道说,冰川和局部气候变化都受到各种气候强迫的影响,包括大规模的因素,例如厄尔尼诺尼诺 - 南方振荡(ENSO)或南方环形模式(SAM),到区域规模的因素,例如大气和海洋循环模式,海冰和海面温度。这些影响的程度取决于每个冰川区域的地理位置。鉴于冰川及其当地气候的环境和社会经济意义,长期冰川气候研究对于提高我们对他们过去,现在和未来变化的理解至关重要。在这个项目中,我们首先是使用机器学习(ML)技术和区域气候模型(RCM)输出的组合来重建冰川MB时间序列从热带纬度重建。然后,我们旨在研究从热带到极地纬度地区冰川质量平衡的年际和季节性变异性(即安第斯山脉,巴塔哥尼亚和南极半岛地区),及其与季节性和年际时间尺度上的气候强迫因子的关系。在现有文献的基础上,我们将使用最先进的ML算法来开发可靠的模型,以捕获不同气候和地形变量与冰川MB之间复杂的非线性相互作用。这些模型将使用历史冰川MB数据和RCM输出进行培训,并使用独立数据集进行验证。考虑到特定的大型至区域规模气候强迫的影响,该项目的结果将对气候变化对热带对热带冰川的影响提供宝贵的见解。这些
气候变化导致环境缓慢而渐进的变化,例如变暖和海平面上升、海洋酸化和缺氧、由于降水模式变化而导致某些地区干旱、或传染病的出现和传播。它也是自然灾害突然发生的原因,正如热浪、洪涝灾害、海洋淹没现象和气旋等极端天气事件趋于增多和加剧所表明的那样。据世界气象组织统计,过去五十年里,它们的数量增加了五倍。
法国武装部队部拥有大量基础设施和设施,分布在法国本土 45 个国防基地、5 个海外基地和 5 个海外国家。该部评估它们对气候变化影响的脆弱性,以确保它们的恢复力以及对行动准备和实施的支持的连续性。法国拥有世界第二大军事基地和支援点网络,遍布各大洲,特别是在气候风险极高的热带或亚热带地区。
超过20年,巴黎以野心和决心作为其气候计划的一部分。巴黎生态规划的中央文件,它设定了减少温室气体排放,提高空气质量并允许人口适应气候变化后果的目标,方向和行动计划。气候计划的第一个版本设定了2007年的雄心勃勃的目标:将温室气体排放量减少25%,而2020年的能源消耗却更多,并使2004年至2020年之间的可再生能源份额和恢复。他们在2010 - 2020年的十年中指导了该市的所有政策。
气候变化导致环境缓慢而渐进地改变,例如气候变暖和海平面上升、海洋酸化和缺氧、由于降水状况变化而导致某些地区干旱化或传染病的出现和传播。这也是自然界突然出现暴力行为的原因,正如热浪、洪涝灾害以及海洋沉没和气旋等极端天气事件呈增多和加剧趋势所表明的那样。据世界气象组织统计,过去五十年里,它们的数量增加了五倍。
•将对不同气候模型中的海洋中尺度的表示进行书目分析,尤其是在Optimesm框架内使用的参考书目; •将建立气候模拟,再加上CNRM-CM6-LR和CNRM-ESM2,包括2024年托雷斯的参数化,在工业前的控制条件下以及在温室气体强迫的情况下; •将分析模拟的结果,以确定:(i)在耦合构型中中尺度的海洋运输在多大程度上与Torres等人(詹姆斯(James))强迫的海洋模式中的记录的构型一致(在准备中); (ii)这些中尺度运输如何影响地球系统的其他组成部分; (iii)通过这种中索修改了气候对温室气体强度的气候反应的机制,特别关注海洋储存热量和碳和大型海洋循环系统。
里约热内卢联邦大学(UFRJ),RIO JANEIRO,RJ - 巴西Belo Horizonte大学中心,2贝洛·水平线,巴西 - 加利西亚加利西亚疗养院心血管中心,蒙特维迪奥3 (UFAL),阿拉巴马州梅西奥(UFAL) - 巴西联邦米纳斯·吉拉斯(UFMG),7贝洛水平,巴西 - 巴西蒂拉迪德斯大学(单位),SE,SE Aracaju 8 11 Recife PE - 巴西EMCOR - 心脏诊断LTDA,12 Recife PE - 巴西BarãoDeLucena医院,13 Recife PE - 巴西联邦大学圣保罗联邦大学(UNIFESP),圣保罗14号Paulo, SP – 巴西 帕拉州立大学中心 (CESUPA),15 Belém PA – 巴西 IPEMED 医学院,16 Belo Horizonte MG – 巴西 Cardiocare 心脏病学诊所,17 Curitiba PR – 巴西 Agamenom Magalhães 医院,18 Recife PE – 巴西 里约热内卢州立大学 (UERJ),19 Rio de Janeiro RJ – 巴西 圣保罗 Santa Casa de Misericórdia,20 圣保罗,SP – 巴西 南里奥格兰德联邦大学临床医院 (UFRS),21 Porto Alegre RS – 巴西 心脏病医院 (HCor),22 圣保罗 SP – 巴西 RitmoCheck,23 圣何塞杜斯坎波斯,SP – 巴西 FMUSP 临床医院心脏研究所 (Incor),24 圣保罗 SP – 巴西 坎皮纳大联邦大学,25 坎皮纳大,PB – 巴西
国内煤炭价格通常与国内市场义务 (DMO)(如《矿业法》所反映的)一起实施,以确保印度尼西亚的燃煤电厂运营所需的煤炭供应。实施国内价格义务 (DPO) 提高了印度尼西亚政府需要提供的补贴水平,但同时也为印度尼西亚人民提供了负担得起的电力。然而,这导致燃煤电厂的电力比可再生能源更便宜。