摘要空气污染对南亚地区(SAR)的可持续性,环境健康和公共福祉构成了关键的环境挑战。这项研究确定了跨SAR的精细颗粒物(PM 2.5)的热点,分析了浓度水平和暴露。此外,它旨在全面了解这些关键领域中空气污染的各种来源,并采用收益建模框架对相关政策行动的成本和利益进行系统的评估。各种各样的来源在环境空气中有助于PM 2.5水平,有效的空气质量管理需要在这些来源之间取得平衡。当前的环境政策虽然有效地将SAR经济增长的排放效果分解为有效,但仍无法实现Ambient PM 2.5浓度的显着降低。但是,对于超出当前政策的进一步措施,存在相当大的范围,这些措施可能有助于将WHO临时目标(IT-1)带入PM 2.5更接近。最后,这表明,与常规方法相比,空气质量管理的成本优势策略可以实现明显的成本节省;但是,它们需要南亚州,地区和国家之间的合作。
High-income countries have generally experienced falling fertility in recent decades. In most of these countries, the total fertility rate is now below the level that implies a stable population in the long run. This has led to concerns among economists, policymakers, and the wider public about the economic consequences of low fertility and population decline. In this contribution, we aim to ( a ) describe the main determinants of low fertility in high-income countries, ( b ) assess its potential economic consequences, ( c ) discuss adjustment mechanisms for individuals and economies, ( d ) pro- pose a simple economic framework to analyze the long-run economic impacts of low fertility, and ( e ) draw lessons for economic policymakers to react appropriately. While the economic challenges of low fertility are sub- stantial, a thoughtful and consistent policy response can mitigate most of the adverse consequences.
a Department of Earth, Environmental and Geographic Sciences, University of British Columbia, 3333 University Way, Kelowna, BC V1V 1V7, Canada b Institute for Biodiversity, Resilience, and Ecosystem Services, University of British Columbia, Okanagan Campus, 3333 University Way, Kelowna, BC V1V 1V7, Canada c Advancing Systems Analysis (ASA) Program, International Institute for应用系统分析(IIASA),Schlossplatz 1,Laxenburg A-2361,奥地利D生物多样性与自然资源和自然资源(BNR)计划,国际应用系统分析研究所(IIASA),Schlossplatz 1,Schlossplatz 1,Laxenburg A-2361 A-2361,A-2361,A-MCGILL E型,MONTRIA ENIVEMACH,MONTRIA ENIVEMATION,MONTRECORDING,MONTRELIA,MONTRECORES,MONTRECORICES,MONTRECORICES,MONTRELECERIES美国马里兰州大学G和和平与可持续性研究网络(NERPS),广岛大学,广岛739-8530,日本
能源系统和可计算的一般平衡(CGE)模型在气候变化缓解研究中起着至关重要的作用。这些模型具有优势和缺点,并尝试将它们整合起来。本研究旨在描述整合能源系统和CGE模型的方法,并演示捕获这两种模型优势的新模型。本研究开发的方法通过迭代交换结果来确保能量系统的详细收敛。我们通过采用该方法来证明模型集成,并估算了在共享社会经济途径中的中间社会经济预测下,该方法将温度升高到2℃以下。由于集成,该研究中提出的两个模型之间的差异从1.0降低到0.066。因此,我们确认这些模型估计了一致的场景。诊断指标表明,与其对应的CGE模型相比,新开发的模型的特征是需求侧减少的贡献更高,主要能源供应供应组成的变化较小以及减排成本较低。鉴于综合框架的收敛性和优势,该方法对于进一步应用缓解研究很有用。
deadwood是欧洲森林中的关键旧元素,也是该地区生物多样性保护实践的基石,被认为是可持续森林管理的重要指标。尽管它是生物多样性的遗产元素,但不确定性仍然存在于戴德伍德潜力的驱动因素上,其在欧洲森林中的空间分布以及由于管理和气候变化而导致未来可能会发生变化。为了填补这一空白,我们结合了一个综合的枯木数据集,以适合机器学习和贝叶斯障碍型模型,以与多个环境和社会经济预测指标相对。我们将模型部署在网格的预测因子上,以预测欧洲替代气候(RCP4.5和RCP8.5)和管理场景(以生物多样性为导向的生产和面向生产的Stragies)的预测变化。我们的结果表明,中欧的蒙塔尼森林和斯堪的纳维亚半岛的森林中的Deadwood热点。未来的气候条件可能会在本世纪中叶的气候下将枯木潜力降低到13%,而南欧的区域损失高达22%。尽管如此,管理层对更面向生物多样性的策略的变化,包括增加混合森林的份额和延长的旋转长度,可能会减轻这种损失,从而减少4%的枯木潜力。我们得出的结论是,自适应管理可以在不断变化的环境条件下促进枯木,从而支持栖息地维护着Nance和森林多功能。
全球正在经历重大的能源转型,电网中风能和太阳能等可变能源的比例不断增加。需要储能解决方案来实现这些可再生能源的无缝集成。本文介绍了一种新型等温压缩空气储能 (CAES),它由深海中的两个浮动储能容器组成,通过平衡上部和下部储能罐的压力和海洋压力来运行。该方法包括估算所提出的系统的储能潜力和运行参数化。结果表明,两个储能容器之间的最大压缩比为 4,这显著提高了系统的效率并降低了压缩成本。压缩空气跷跷板储能是一种廉价的压缩空气储存替代方案,因为它不需要大型加压罐或沙坑。预计电能储存成本在 10 至 50 美元/千瓦时之间,装机容量成本在 800 至 1500 美元/千瓦之间。 Seesaw 是抽水蓄能和氢气的一种有趣替代品,适用于靠近深海的岛屿和沿海地区的长期储能循环。
摘要:能源需求的不断增长以及从化石燃料转向低碳能源的目标已促使许多国家转向替代能源,包括太阳能、风能、地热能、生物质能和氢能。氢通常被认为是保证能源转型、提供储存和弥补可再生能源发电的波动性和间歇性的“缺失环节”。然而,由于风险、收益和成本分配方面的潜在不公平(即在争夺土地使用方面),大规模部署氢是一个有争议的政策问题。本文借鉴了过去能源项目的历史分析,以促进更明智的政策制定过程,实现更公平的氢经济转型。我们进行了系统的文献综述,以确定可能影响西非国家经济共同体国家(即尼日利亚和马里)氢能转型项目结果的相关冲突因素。为了更好地应对潜在挑战,政策制定者不仅必须促进氢能政策的技术开发、获取和市场结构,还必须关注受影响社区的能源获取。进一步的研究应监测氢气的实施情况,特别关注生产国的社会影响。
蓝色经济 (BE) 有多种定义( Smith-Godfrey,2016 ),本质上是与海洋资源(可再生和不再生)相关的全球经济的一个子集,同时也是海洋可持续发展的战略框架( Wenhai 等人,2019 )。2020 年蓝色经济的价值为 1.5 万亿美元,包括基于海洋和与海洋相关的活动。前者包括海洋生物资源(捕捞渔业和水产养殖)、海洋矿产、海洋可再生能源、海水淡化、海上运输和沿海旅游等活动,而后者则考虑海产品加工、生物技术、造船和修理、港口活动等。预计到 2030 年此类活动将翻一番(欧盟委员会,2021 )。为了防止对这些资源产生负面影响(就像陆地资源受到的影响一样)( Golden et al., 2017 ),生态资本在定义上嵌入了可持续性的概念( Pauli, 2010 )。在对海洋有害的事情对人类也有害的前提下,可持续发展的经济过程适应了许多产品、服务和信息的交换,同时响应了一个单一的高级驱动因素:人类对商品和服务的需求,例如 Auad and Fath (2021) 。自然资本提供海洋生态系统服务( Baker et al., 2020 )。因此,生态资本基于回收、更新和
1 国际应用系统分析研究所 (IIASA),2361 Laxenburg,奥地利 2 国际科学理事会 (ISC),75116 巴黎,法国 3 奥地利能源署 (AEA),1150 维也纳,奥地利 4 伦敦帝国理工学院环境政策中心,伦敦 SW7 2AZ,英国 5 柏林工业大学可持续经济学,10829 柏林,德国 6 中欧大学气候变化与可持续能源政策中心,1100 维也纳,奥地利 7 加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院,加利福尼亚州圣地亚哥 92093,美国 8 科罗拉多矿业学院佩恩研究所,科罗拉多州戈尔登 80401,美国 9 IRENA 创新与技术中心,53113 波恩,德国 10 橡树岭国家实验室,田纳西州橡树岭 37830,美国 11 奥本大学工业与系统工程系,阿拉巴马州奥本 36849,美国* 联系方式:zakeri@iiasa.ac.at;电话:+43-2236-807-532
摘要:地下水储存是一种重要的水资源管理解决方案,但被全球多个国家忽视。本文评估了巴纳纳尔沉积盆地的储水潜力,并建议修建运河以减少河流中的沉积物阻塞和有害的洪水事件。这将使水位得到更好的控制。沉积盆地中储存的水可用作气候变化适应措施,以确保在干旱期间洪水平原的水位保持在高位,或在洪水期间保持在低位。此外,洪水平原将充当水库,调节洪水平原下游的河流流量,并增强水力发电。预计水库面积将大大缩小,因为水将以地下水的形式储存在沉积盆地中。结果表明,巴纳纳尔盆地最多可储存 49 立方公里的水,这可以为巴西能源矩阵增加 11.7 TWh 的储能,而资本支出储能成本为 0.095 美元/千瓦时。对于阿拉瓜亚盆地以及世界其他几个盆地来说,这是一个有趣的解决方案。