摘要在2018年和2019年,Heatwaves在全球范围内创造了历史记录,并对人类健康,农业,自然生态系统和基础设施造成了不利影响。通常,严重影响与热浪的关节空间和时间范围有关,但是到目前为止,大多数研究都集中在热浪的空间或时间属性上。此外,很少讨论热浪特征对在温暖气候下选择热波阈值的敏感性。在这里,我们在全球气候模型的模拟中分析了最大的时空中度热浪(即炎热日的三维(时空)簇)。我们使用三个不同的危险阈值来定义炎热的一天:固定阈值(时间不变的气候阈值),根据夏季平均值的变化,季节性移动阈值以及完全移动的阈值(相对于未来的气候学定义的炎热日子)。我们发现,使用固定阈值的全球变暖,时空连续的中度连续热带大幅增加,而其他两个危险阈值的变化却不那么明显。尤其是,当使用时间完全移动的阈值相对于将来的气候定义时,检测到热浪定义的整体幅度,空间范围和持续时间的变化很小或很少。这表明与全球气候模型模拟中的动态效应相比,热力学的主要贡献。季节性移动和完全移动的阈值之间的相似性表明,单独的季节性平均变暖可以解释极端变暖的大部分。在潜在的未来热有关影响的预测中应考虑模拟未来热浪对危险阈值的强烈敏感性。
摘要:为了解决城市的下一代天气和气候数值模型,需要对城市冠层 - 大气过程的更高空间分辨率和亚网格参数化。关键是更好地了解大气边界层(ABL)动态的郊区变异性和城市种植差异。这包括由于城市对超越其边界的大气的影响而引起的前风 - 下风效应。为了解决这些方面,考虑到城市形式,功能和典型的天气状况,为柏林地区(德国)设计了一个> 25个基于地面的遥感站点的网络。这允许研究不同的城市密度和人类活动如何影响ABL动态。作为跨学科研究委员会的一部分,该网络从2021年秋天到2022年秋天运营。在这里,我们提供了2天的科学目的,活动设置和结果的概述,强调了多尺度的城市对气氛的影响,并在100 m网格间距下与高分辨率的数值建模相结合。在春季,分析显示了ABL高度的系统性向上风管效应,这在很大程度上是由表面热通量中的城市种植差异驱动的。在热浪日,ABL高度非常深,但由于区域干燥的土壤条件,ABL高度的空间差异不太明显,从而导致相似的观察到的表面热通量。我们的建模结果提供了对观察网络无法解决的ABL特征的进一步见解,突出了两种方法之间的协同作用。我们的数据和调查结果将支持建模,以帮助从公民到管理健康,能源,运输,土地使用以及其他城市基础设施和运营的人们提供服务。
∗ Acemoglu:麻省理工学院和加拿大高等研究院,daron@mit.edu。Aghion:哈佛大学斯德哥尔摩经济学院和加拿大高等研究院,paghion@fas.harvard.edu。Bursztyn:加州大学洛杉矶分校,leonardo.bursztyn@anderson.ucla.edu。Hemous:哈佛大学,hemous@fas.harvard.edu。我们感谢 Robert Barro、Emmanuel Farhi、Elhanan Helpman、Dirk Krueger、Per Krusell、David Laibson、Ariel Pakes、Torsten Persson、Nicholas Stern、Nancy Stokey、Martin Weitzman 和三位匿名审稿人提出的宝贵建议。我们还受益于哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、伯克利大学、斯德哥尔摩 IIES、苏黎世、美国国家经济研究局暑期学院、中西部宏观会议、加拿大高级研究院、计量经济学会拉丁美洲会议、TSE 和西蒙弗雷泽大学的研讨会和会议参与者的评论。Daron Acemoglu 和 Philippe Aghion 分别感谢图卢兹信息技术网络 (http://idei.fr/tnit/) 和 CIFAR 以及 CIFAR 和 Bruegel 提供的资金支持。 1 例如,请参阅 Peter A. Scott、Dáithí A. Stone 和 Myles R. Allen (2004) 关于人类活动对 2003 年欧洲热浪的影响、Kerry Emanuel (2005) 和 Christopher W. Landsea (2005) 关于过去几十年间热带气旋和大西洋飓风的影响和破坏力增强的文章,以及 Robert J. Nicholls 和 Jason A. Lowe (2006) 关于海平面上升的文章。 2 例如,请参阅 William D. Nordhaus (1994)、Christopher N. MacCracken、James A. Edmonds、Son H. Kim 和 Ronald D. Sands (1999)、Nordhaus 和 Joseph Boyer (2000)。
摘要开发用于实时监控和预测环境健康影响的创新工具对于有效的公共卫生干预措施和资源分配策略至关重要。尽管对此类通用工具的需求先前是由负责发出预期警报的公共卫生计划者和地区当局的回应,但尚未开发出一种全面,稳健和可扩展的实时系统,用于预测与温度有关的当地尺度中与温度相关的多余死亡。填补了这一空白,我们提出了一个灵活的操作框架,用于将公开可用的天气预报与特有基于小普查区域的温度变性风险功能耦合,后者是使用最先进的环境流行病学模型得出的。利用欧洲领先的气象中心的高分辨率温度数据预测,我们展示了一种实时应用,以预测2022年7月在英格兰和威尔士的热浪期间的过量死亡率。在不同的交货时间内由小地理区域的预期温度相关的多余死亡组成的输出可以自动化以在各种时空尺度上生成地图,从而促进预防措施和提前对公共卫生资源的分配。此处讨论的实际案例示例证明了预测(预期的)与热量相关的过量死亡的应用,但该框架也可以适应其他与天气相关的健康风险和不同的地理位置区域,但提供了有关气象暴露的数据,以及潜在的健康状况均可用于校准相关风险功能。拟议的框架迫切需要预测全球公共卫生系统的短期环境健康负担,尤其是在低收入和中等收入地区,在这种情况下,对减轻不良暴露的迅速反应和对极端温度的影响通常受到可用资源的限制。
气候变化对健康产生了无数的影响,因为它导致了由于越来越频繁的极端天气事件以及食物和水系统破坏而导致的死亡和疾病。首先是政府间气候变化的面板(IPCC,2020年)报告说,由于气候变化而引起的全球变暖加剧了人类健康状况,尤其是在热带地区。例如,在非洲这样的地方,温度的升高表示蚊子种群的增加,从而升级了疟疾,登革热和其他昆虫传播感染的风险。IPCC还指出,全球变暖会导致异常高温的时间长期,这可能会对老年人和病人等弱势群体产生严重的健康影响。这已经在2003年的欧洲热浪中看到了,欧洲夺走了约35,000人的生命。此外,世界野生基金(WWF,2020年)报告说,气候变化极大地改变了降雨模式,因此它降低了农业生产率,并冒着数百万美元的水和食物供应风险。同样,IPCC报告表明,非洲约有7500万至2.5亿人没有足够的水,并且在过去的十年中遭到了粮食短缺,因为农作物的生产力下降了约50%。基于这些,可以推断这些气候引起的健康风险被最脆弱和不利的人所感受到,因为它们居住在健康基础设施疲软的地区,主要是在发展中国家。因此,还可以说,气候变化正在破坏良好健康的社会决定因素,例如生计,平等和获得医疗保健和社会支持结构,这也会损害社会的心理健康。总的来说,由于气候变化已成为全球死亡和疾病的重要原因,因此存在健康风险。
天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米重申政府致力于提供有针对性的能源补贴,并宣布减少对用电量过大家庭的电力补贴,探索整体解决方案以改善我们的电力需求侧管理至关重要。这一点尤其重要,因为最近的热浪导致电力需求意外激增,电力系统不堪重负,沙巴州当局不得不在多个地区实施限电,以防止电力供应严重中断。如果没有整体策略来管理不断增长的电力需求,随着极端天气和气候变化的加剧,这些破坏性事件只会加剧。在我们进一步脱碳的过程中,重新认识电力需求侧管理对于我们的电力系统面向未来也至关重要。有效的需求侧管理可以经济高效地减少部署过剩发电能力和系统平衡设施所需的投资。为此,尽管人口增长、生活水平提高和能源服务需求电气化程度提高会导致电力需求增加,但可以实施各种需求侧策略来提高电力系统的弹性。减少能源服务需求要实现人均能源服务需求的显着减少,必须促进文化转变。这可以通过不断推动和改变决策环境来鼓励长期行为改变来实现。可以努力赋予企业权力,推动有意义的行为改变并实现更广泛的文化转变。例如,鼓励远程工作的企业政策可以减少运输能源服务需求。此外,鼓励监测个人排放可以提高认识并激励个人采取行动减轻其对气候变化的影响。然而,这些举措要想产生有意义的影响,需要有充分知识的个人,他们了解其行为的重要性
div> 在气候变化背景下有机碳进化的研究人员(M/F)的研究人员(M/F)的改善:在模型中的排放和化学的改善参考:LISA UMR7583职位数量:1工作场所:1工作场所:1工作场所:Créteil,Créteil,France of Cruance of Plucation of Plucation of Bublication :: 18/10/2024型合同:14/20/20/固定合同:一项定期合同:一份固定合同:一项固定合同:一项固定合同:一项定期:一项固定合同:一项定期(一项)(一中)(一中)工作时间:2025年初的工作比例:全职薪酬:3 081,33欧元4 4 291,70欧元Bruts Bruts根据经验所需的教育水平:必需的博士学位经验:漠不关的部分CN System:Earth System:Earth System:Surface Inspression:咨询报价并提交候选人候选人的候选人https://emploi.cnrs.fr/offres/cdd/cdd/cdd/cdddddddddddddddd.-gentua-077/default.aspx联系人:Matthias Beekmann,CNRS/Lisa博士/Lisa,电子邮件Matthias.beekmans.beekmann@lisa.ipsa.ipsa.ipsa.ipsl.ipsl.fr marie camrecec/camrecec/camrec/camrec/lisa Marie.camredon@lisa.ipsl.fr.fr Missions大气中的有机化合物对空气质量和气候产生了影响。 但是,鉴于与原代有机化合物的形成和发射通量以及二级有机化合物的反应性和传质相关的不确定性,量化这些影响仍然是一项微妙的任务。 在夏季,气候变化带来极端天气条件和高水平的光化学污染,这些不确定性尤其急切。 这个博士后项目的目的是在气候变化的背景下改善夏季空气质量模型中有机碳进化的代表。在气候变化背景下有机碳进化的研究人员(M/F)的研究人员(M/F)的改善:在模型中的排放和化学的改善参考:LISA UMR7583职位数量:1工作场所:1工作场所:1工作场所:Créteil,Créteil,France of Cruance of Plucation of Plucation of Bublication :: 18/10/2024型合同:14/20/20/固定合同:一项定期合同:一份固定合同:一项固定合同:一项固定合同:一项定期:一项固定合同:一项定期(一项)(一中)(一中)工作时间:2025年初的工作比例:全职薪酬:3 081,33欧元4 4 291,70欧元Bruts Bruts根据经验所需的教育水平:必需的博士学位经验:漠不关的部分CN System:Earth System:Earth System:Surface Inspression:咨询报价并提交候选人候选人的候选人https://emploi.cnrs.fr/offres/cdd/cdd/cdd/cdddddddddddddddd.-gentua-077/default.aspx联系人:Matthias Beekmann,CNRS/Lisa博士/Lisa,电子邮件Matthias.beekmans.beekmann@lisa.ipsa.ipsa.ipsa.ipsl.ipsl.fr marie camrecec/camrecec/camrec/camrec/lisa Marie.camredon@lisa.ipsl.fr.fr Missions大气中的有机化合物对空气质量和气候产生了影响。但是,鉴于与原代有机化合物的形成和发射通量以及二级有机化合物的反应性和传质相关的不确定性,量化这些影响仍然是一项微妙的任务。在夏季,气候变化带来极端天气条件和高水平的光化学污染,这些不确定性尤其急切。这个博士后项目的目的是在气候变化的背景下改善夏季空气质量模型中有机碳进化的代表。在2022年夏季,以几个热波时期为特征,可以用作未来气候的类似物,对大气化学成分的高度详细观察结果在法国的不同类型的环境中同时进行:作为EMEP运动的一部分(欧洲监测和评估计划 - 欧洲监测和评估计划 - https://projects.nilu.no/ccc/tfmm/eimpsummer2022/eimp2022_index.html)以及郊区(sirta)(sirta(Sirta) )和森林(Rambouillet Forest)遗址,作为郊区森林的跨越 - https://across.cnrs.fr的一部分。这些详细的观察是评估和改善我们对模型中纳入过程的理解的强大限制。
气候变化正对人类和生态系统构成风险,这些风险随着全球变暖的增加而加速(IPCC,2022a)。极端事件,例如2018年北半球的春季/夏季/夏季炎热的春季/夏季,无与伦比的北美西部热浪以及2021年的西欧洪水泛滥,其影响表明了未来的一些挑战(Apel等,2022; Vogel等人,Vogel等人,2019年)。人们对气候影响的复杂性以及气候危害和风险的化合物和级联性质的认识越来越多(Raymond,Horton等,2020; Simpson等,2021; Zscheischler,Martius,Martius,Westra,Bevacqua,&Raymond,2020)。在2022年夏天,复合极端的热量,干旱和火灾影响了欧洲,而早期发作在印度和巴基斯坦有毁灭性的序列。热量和干燥的极端情况之后是暴风雨和强烈的风暴,这导致了与热有关的人类死亡(Zachariah等,2022)。2022年破纪录的季风降雨导致巴基斯坦的滑坡和洪水,导致数千人丧生,受影响更多,以及对当地社区和基础设施的不可估计的损害(Zachariah等人,20222年)。这些极端气候中的许多都在2023年重复,在陆地上和海洋,野火,洪水和干旱上有热浪(Zachariah等,2023)。越来越多的事件归因于人为气候变化(Philip等,2020)。适应建模已告知决策,突出了最迫切需要行动的地方(Kondrup等,2022)。在这些突然的事件之外,由于陆地和海洋中的热量增加而引起的慢速发作变化(Lenoir等,2020; Smale等,2019)改变了我们的自然生态系统,并造成了局部灭绝以及重要的主食损失(Mbow等人,2019年)。冰川一直以一种在2000年影响径流和海平面上前所未有的速度撤退,海平面在1901年至2018年之间增长了约0.20 m(Fox-Kemper等人,2021年)。在过去的十年中,人们对气候变化和气候风险的了解迅速发展,案例研究越来越多,更长的时间序列分析,复杂的建模,实验和机械理解评估在替代情景下评估当前和预测的影响(Martínez-Solanas等人(Martínez-Solanas等)(Martínez-Solanas et al。 )。针对这些增加的威胁(Berrang-Ford等,2021)的响应措施已实施,并得到了增加的风险知识和影响力意识的支持(Archibald&Butt,2018)。这些进步允许从适应策略和计划转变为实施,在某些情况下,转变为监视适应性(Leiter,2021)。然而,气候变化影响的变化频率和幅度,许多事件的相互联系以及它们的级联后果越来越具有挑战性的适应计划和行动(Simpson等,2023),构成了日益增长的适应性差距,即,载重需求和适应性动作之间的差异(Garschagen等人)。关于适应反应的未来有效性的知识和不确定性不足,挑战了我们在温度升高下降低预计风险的能力(Berrang-Ford等,2021)。定期报告和监视适应性可以帮助克服不确定性,并在新知识中考虑到新知识。仍然,并非可以监控所有更改,并非所有需求都被考虑,并且通常不会内置长期监控
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