老挝人民民主共和国已将 2024 年担任东盟主席国的主题定为“东盟:加强连通性和复原力”。在这一主题下,能源安全仍然是东盟的一项关键优先事项,支持该地区包容性和可持续的经济增长。东盟国家是《巴黎协定》的缔约方,承诺按照各国的国家自主贡献 (NDC) 减少全球温室气体排放 (GHG)。为了在本世纪中叶实现碳中和目标,各国必须寻求替代燃料途径,从基于化石燃料的能源系统转向更清洁的能源系统。多种脱碳途径至关重要。在鼓励投资可持续能源系统和能源安全的政策和措施中,能源效率和节约被认为是抑制能源消耗和减少二氧化碳排放的唾手可得的成果。
2 Nordhaus的作品为文献提供了重要的见解。Nordhaus(1991)研究了温室气体(GHG)及其经济影响的历史背景,Nordhaus(1992 b)用方程式解释了骰子模型,Nordhaus(1992 a)分析了控制温室气体的理想过渡路径,Nordhaus(1994年)提供了全面的经济性和经济性的经济性,涵盖了风格的经济性,并且涵盖了范围的经济性,并且涵盖了风格的变化。 (2007年b)强调了总体收益在缓解气候变化政策中的重要性,而Nordhaus(2011)分析了不同地区的碳排放的社会成本。3中国于2013年在七个城市启动了碳排放贸易计划(ETS),并扩展到八个地点。国家ETS于2017年启动,发电行业的第一个合规周期于2021年参与。
在2022年,萨德伯里镇通过了第58条,宣布气候紧急情况,并将城镇设置为解决当地事业和即将到来的气候变化影响的途径。这包括雇用专门的可持续发展总监并制定2023年的气候动员计划。本报告代表了萨德伯里气候行动形式化的下一步,通过对社区如何为气候变化做出贡献以及开始减少排放的最有效方法的定量评估。温室气体(GHG)的排放通过这里的两个镜头观看。首先,由于直接燃烧化石燃料或萨德伯里(Sudbury)内部的燃料或其他来源而产生的温室气体的地理观点,以及使用网格电力或由于处置固体废物而导致的间接排放。
大部分能量来自燃烧的化石燃料,这些化石燃料释放温室气体(GHG),例如二氧化碳(CO),进入大气中。当前的化石燃料每年将超过250亿吨的CO 2 2释放到大气中。作为减少温室气体排放的需求的答案,组织越来越多地使欧特邦解释其碳足迹。此外,在组织层面准确评估碳排放已成为减少排放及其影响以及记录可持续业务的最重要方面之一。该计划旨在组织和个人,例如研究学者,学者和建筑行业专业人员,以了解和执行Insɵtuɵtuɵtu的碳足迹评估。
目标•通过主要数据收集和二级数据收集和利益相关者的输入的结合,卢旺达的一系列典型奶牛养殖系统以及相关的管理实践来表征一系列典型的奶牛养殖系统。•通过测试和评估农业技术的决策支持系统(DSSAT)Cropgro多年生植物饲料和陶瓷玉米模型,改善了在气候 - 智能农业实践下改善草料和玉米臭味生产系统的模型评估。•通过结合模型模拟和农场现场评估来确定CSA实践,以改善奶牛生产和营养,并评估其对温室气体排放,乳制品生产成本和收入产生的影响。•制定了增加采用改进的草料和气候智能农业实践的准则,并将其传播给主要利益相关者。
术语适应气候变化的定义: - 对社区和生态系统的调整,以应对气候变化的不利影响(管理不可避免的)适应能力: - 社会,技术技能和个人和个人和团体(社区)的社会,技术技能和策略(可以针对气候变化造成的影响)。碳信用额或偏移是一个金融单位,代表从大气中取出一吨二氧化碳。碳信用额是由可衡量的温室气体排放量减少的项目产生的。气候: - 指相对较长的时间内天气参数的行为,对于较大的地区,经典期限为30年及以上。气候变化: - 指气候状态的变化长期存在,通常是十年或更长时间。正常气候模式的永久性转移。气候危害: - 这是一种物理过程或事件,具有损害人类健康,生计或自然资源的潜力。气候风险: - 由于气候危害增加而导致的身体损害和经济损失。气候变异性: - 是指平均状态和其他气候特征的波动。全球变暖是指全球表面温度观察到的逐渐升高或预计逐渐升高。这是气候变化的后果之一。温室气体(GHGS)是在热红外范围内吸收和发射辐射能量的气体。在温室气体清单中测得的主要温室气体是二氧化碳(CO2),甲烷(CH4),一氧化二氮(N2O),全氟碳(PFCS),氢氟氟苯碳(HFCS),硫磺六氟二氟化物(Sulfur Hexafluoride)(SFC6)和NITROGEN(NITROGEN)。缓解: - 采取的措施减少气候变化,导致物质/活动(避免无法操纵)的弹性: - 社会生态系统或社区吸收压力并在面对气候变化施加的外部压力的情况下吸收压力并保持功能的能力。天气: - 在相对较小的区域中,每天指的是大气的行为。脆弱性: - 系统/社区接触气候变化的不利影响的程度。
在支持EREWG的支持下,约翰·霍普金斯大学(JHU)已签订合同,以进行一项研究,以解决储能研究和技术在提高电力电网弹性和支持电力脱碳方面的作用。支持分布式可再生能源项目和能源存储系统可以增强电网弹性,确保关键设施在广泛的停电期间保持运行,包括自然灾害造成的威胁,极端天气事件(例如飓风,热浪,野火)以及网络和物理性质的潜在攻击。具体来说,这项研究属于CSNA的第2–1303.3节,该研究指定EreWG将进行有关电力存储和可再生能源技术的开发和部署的主题,电网分布,先前开发的能源生产地点的再利用,以及能源生产地点以及能源设施的生命周期和不适合Emit Ghgs的寿命。本报告得到了马里兰州环境部(MDE)提供的资金,并由马里兰州大学管理。报道的工作是由Jhu Ralph O'Connor可持续能源研究所(Rosei)的教师和学生进行的。在进行这些分析的同时,经常向EREWG及其成员咨询,以告知工作组的研究进度并审查其假设。作者感谢EREWG成员提供的建议和信息。下面列出了CSNA规定的具体主题,以及本报告的特定部分涉及:但是,约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)全权负责本文档中的分析及其结论,以及表达的任何剩余错误和观点。
碳的社会成本 (SCC)、“一氧化二氮的社会成本”(SCN) 和“甲烷的社会成本”(SCM)——统称为“温室气体的社会成本”(SC-GHG)——是这些温室气体在特定年份造成的长期损害的美元估计值。除了制定规则外,SC-GHG 的估计值可以成为评估联邦提议行动的温室气体排放变化对气候影响的有用措施。例如,当一个局/办公室确定货币化的社会经济影响评估是相关的,SC-GHG 协议是量化与提议行动的温室气体排放相关的成本和收益的重要工具,并且与正在考虑的不同替代方案的选择有关。随着关于将 SC-GHG 应用于联邦政府的决策、预算和采购的更多指导的制定,气候工作组将与温室气体社会成本跨部门工作组的代表协调工作。
为了简化这种复杂的情况,所有温室气体的数据被转化为一个可比的单位,二氧化碳等效性或CO 2 E,通常以千克或吨为单位。因此,1吨Co 2 E具有1吨CO 2的全球变暖影响,但可以是7种京都气体中的任何一种。一吨Ch 4由25 TCO 2 E表示,因为CH 4具有CO 2的全球变暖潜力的25倍。N 2 O的全球变暖潜力(GWP)是CO 2的298倍。重要的是要意识到这些GWP索引值不是静态的。随着更好的科学信息,这些值可以随着时间的流逝而进行完善。为了与英国政府报告指导和因素一致,本指南中CO 2 E计算中使用的GWP是基于气候变化的政府间小组(IPCC)第四评估报告(AR4)GWPS代表100年的GWP。