冰从[15]产生任何霜冻时产生键反照率。这些地图中的每个地图都经过汇总和划分平均,以创建一组查找表,使我们能够在每个时间步骤和位置(包括表面,地下和大气温度)计算所有相关的物理量;表面压力;和凝结的质量。通过首先忽略潜在热项来计算凝结的质量。如果发现表面温度降低到霜点以下,则该模型将根据沉积的潜在沉积热来计算从大气中凝结的数量,以将表面温度移回霜点。我们通过将单层,多散射气氛模型与我们的表面/地下模型耦合,来解释季节性沙尘暴对全球能量平衡的影响。该模型使用尘埃深度数据[14]来计算太阳辐射散布并被大气吸收后的入射表面通量。
可能影响银行和金融机构的安全性和健全性的身体和过渡风险,最终影响银行系统内的更广泛的金融稳定性。认识到气候变化对经济的严重威胁,坦桑尼亚政府已经采取了多项措施,以建立旨在解决气候变化和生物多样性丧失以及增强适应和缓解能力的强大法律和政策框架。因此,坦桑尼亚制定了国家气候变化反应战略和国家适应计划,并修改了国家环境政策。这些举措与全国确定的贡献(NDC)的目标保持一致,这些目标有助于全球气候努力,以将全球地表温度的升高限制为高于工业前水平以下2°C以下,并努力进一步将温度升高到1.5°C,如《巴黎协定》中所述。在这种情况下,银行已发布了这些准则,以解决与气候相关的财务风险和银行业内部的机会。该准则纳入了巴塞尔银行监督委员会(BCBS)发布的“有效管理和监督气候相关财务风险的原则,以及其他标准设定的机构的指导,包括国际可持续性标准委员会(ISSB)。这些准则概述了银行对管理与气候相关的财务风险和机遇的审慎方法的期望,从而增强了银行业的韧性。
简介:推定冰川地形在火星上的分布和形态为亚马逊晚期的气候历史提供了宝贵的视觉。同心火山口填充(CCF),小叶碎屑围裙(LDA)和线条谷填充(LVF),所有这些都被认为是碎屑覆盖的冰川沉积物[1],[2],[3],[3],[4],通常被其核心地形覆盖,并以其核心地形命名,其重新层次的人类大脑或水平的人类大脑coral brancal braintal to Aqualtic to Aqualtic coral coral coral coral coral coral coral coral coral coral coral coral coral coral。提出的针对大脑珊瑚地形的形成机制包括粉尘丰富的冰矿床的升华[2],升华和灰尘填充的循环[5],或由冻结冻结产生的岩石分类过程,类似于地球上排序的石头圈子[6]。后者将暗示偶发性融化,并具有关于火星近地面可居住性的天文学含义。大脑珊瑚降雨表面可以追溯到晚期亚马逊人[2],[5],[7],尽管以前的研究受到了小型研究领域的阻碍,并且高分辨率的Hirise Hirise图像的可用性受到了阻碍。我们通过采用了一种新颖的深度学习方法来建立这些先前的研究,可以有效地绘制整个火星表面的脑珊瑚地形[8],在这里,我们使用火山口统计来解释火星最近的地质和气候历史。
I. 执行摘要 Milliman, Inc. (Milliman) 已受内华达州委托,对第 1332 条豁免的影响进行精算和经济分析,并提供精算证明,证明该豁免符合联邦护栏要求。内华达州此前提交了一份 1332 豁免申请,以获得与建立内华达州市场稳定计划 (NMSP) 相关的转拨资金 (PTF),该计划包括从 2026 年开始在银州健康保险交易所 (SSHIX 或交易所) 上运营公共选择 (PO) 计划,以及从 2027 年开始的个人市场再保险计划。初始申请于 2023 年 12 月 29 日提交,随后于 2024 年 8 月 23 日根据利益相关者的反馈提交了一份附录。本报告是根据消费者信息和保险监督中心 (CCIIO) 和财政部 (Treasury) 的反馈编写的,其中包含对 2024 年 8 月 23 日附录的修改。更新概述自 2024 年 8 月 23 日提交内华达州对 1332 豁免申请的第一个附录以来,内华达州已同意对拟议的 NMSP 做出以下政策更改:
参考:[1]史密斯(2022)。行星科学的牛津资源。[2]史密斯和al。(2020)。PSS 184,104841。[3]史密斯和al。(2018)。伊卡洛斯,极地火星科学VI 308,2-1[4]史密斯和al。(2016)。科学352,1075–1[5]头和al。(2003)自然426,797–802。[6] Lask and al。(2004)伊卡洛斯170,343–364。[7] Lask and al。(2002)自然419,375–377。[8]书和al。(2007)JGR 112,一切。[9] Greve和Al。(2010)PSS 58,931–940。[10] SEU和Al。(2007)JGR 112,E05S0[11] Holt和Al。(2010)自然465,446–449。JGRP 120,2014JE004720。U.S.G.S.科学地图调查3177。[14] Putzig和Al。(2022)PSJ 3,259。
1。AI在气候变化建模中进行了一些研究,已经证明了AI在提高气候模型的准确性和效率方面的应用。机器学习算法,尤其是神经网络,已被用来模拟复杂的气候系统并预测未来的情况。例如,Reichstein等。(2019)强调了深度学习在地球系统建模中的作用,展示了其在大规模数据集中识别模式的能力。同样,Rolnick等人。(2020)探讨了AI如何增强对飓风和洪水等极端天气事件的预测,这对于准备灾难和缓解至关重要。2。AI将从AI驱动的优化中显着受益。文献强调了AI在预测能源需求中的使用,整合可再生资源并管理智能电网。Lund等。(2020)讨论了AI算法如何通过预测供需不匹配并实现实时调整来提高能效。Kumar等人的另一项研究。(2021)重点是将AI与太阳能和风能系统整合在一起,证明了提高的操作效率和降低成本。3。环境保护和监测AI也已广泛应用于监测和保护自然生态系统。诸如计算机视觉和遥感等技术用于实时监视森林砍伐,野生动植物跟踪和水质评估。Wearn等。4。Binns等。5。(2019)展示了AI驱动的工具如何分析卫星图像以检测非法采伐活动并评估生物多样性损失。同样,环保组织(例如全球森林观察)的努力强调了AI在保护自然栖息地和促进可持续资源使用方面的重要性。道德考虑因素和挑战,而AI在打击气候变化方面的潜力显而易见,已经提出了一些道德问题和挑战。 (2018)强调了诸如数据偏见,缺乏AI算法的透明度以及无法获得AI技术的潜力。 这些挑战强调了对公平部署和治理框架的需求,以确保AI解决方案具有包容性和可持续性。 此外,Strubell等人已经记录了对AI本身的环境影响,特别是大规模数据中心的碳足迹的担忧。 (2019)。 研究中的差距尽管工作越来越大,但某些差距仍然存在。 例如,需要将AI与特定领域的气候科学专业知识相结合的更多跨学科方法。 此外,AI模型在全球气候应用中的可伸缩性和概括性仍然是积极研究的领域。 还需要进一步的研究来解决与AI部署相关的道德和环境权衡。 文献共同强调了AI在应对气候变化和促进环境可持续性方面的变革潜力。道德考虑因素和挑战,而AI在打击气候变化方面的潜力显而易见,已经提出了一些道德问题和挑战。(2018)强调了诸如数据偏见,缺乏AI算法的透明度以及无法获得AI技术的潜力。这些挑战强调了对公平部署和治理框架的需求,以确保AI解决方案具有包容性和可持续性。此外,Strubell等人已经记录了对AI本身的环境影响,特别是大规模数据中心的碳足迹的担忧。(2019)。研究中的差距尽管工作越来越大,但某些差距仍然存在。例如,需要将AI与特定领域的气候科学专业知识相结合的更多跨学科方法。此外,AI模型在全球气候应用中的可伸缩性和概括性仍然是积极研究的领域。还需要进一步的研究来解决与AI部署相关的道德和环境权衡。文献共同强调了AI在应对气候变化和促进环境可持续性方面的变革潜力。然而,将技术创新与道德考虑结合的平衡方法对于最大程度地提高AI的好处是必不可少的,同时最大程度地减少其意外后果。
气候变化对尼罗河基础设施的发展构成了不确定性。预测表明,气候变化将改变尼罗河流,并在影响方面有多种不确定性(Basheer等人。2023; Beyene等。2010; Tariku等。2021),需要进行压力测试的开发计划,以确保投资对流量和灌溉需求的改变是有力的。为了评估气候变化对计划的基础设施的影响,我们开发了一个综合的分析框架(图2),将气候变化投影与水文,河流系统和尼罗河经济模型相结合。该框架用于评估在不同的气候变化情景下,直到2050年,苏丹的分阶段水电和灌溉发展途径的潜在生物物理和经济影响。
表 1 - 1990-2022 年 LULUCF 部门的气体温室气体排放量/清除量(使用 AR5 GWP 计算)(kt CO¬2¬ eq)。来源:马耳他国家温室气体报告 ............................................................................................. 60 表 2 - 温室气体排放部门份额。来源:CAA ........................................................................................... 60 表 3 - 马耳他到 2030 年的可再生能源贡献,百分比 .............................................................................................. 83 表 4 - 2016-2018 年最终能源消耗 .............................................................................................................. 95 表 5 - 平均净使用量(kWh/m2/年 - 指示性预期进展(2021 年长期改造战略第 102 页表 7-4) ............................................................................................................. 97 表 6 - 每年总排放量(千吨二氧化碳)- 指示性预期进展(2021 年长期改造战略第 102 页表 7-5) ............................................................................................................. 97 表 7 - 第二条电力互连器的技术参数。来源:ICM ............................................................................. 115 表 8 - 截至 2023 年底的光伏容量 ............................................................................................................. 139 表 9 - 使用公共交通工具的乘客总数交通运输 2021-2022 ...................................................... 161 表 10 - 建筑最低能源性能水平。来源:BCA .............................................................. 179 表 11 - 自 2010 年以来的年度峰值需求。来源:Enemalta .............................................................. 193 表 12 - 能源部门实施的措施 ...................................................................................... 218 表 13 - 交通运输部门实施的措施 ...................................................................................... 220 表 14 - 总人口和家庭数量。来源:根据财政和就业部预测,预计人口和家庭入住率。............................................................................. 228 表 15 - 预计五年平均 GDP 增长率,百分比 来源:财政和就业部。 ........................................................................................................................................... 230 表 16 - 2030 年经济部门(不包括交通运输)的最终能源消耗 ........................................................ 236 表 17 - 太阳能光伏技术成本假设,2015 欧元/千瓦(不含税)。来源:Primes 2020 技术假设。 .................................................................................................................... 244 表 18 - 住宅规模太阳能光伏成本,2022 年实际价格 来源:REWS。 ...................................................................... 244 表 19 - 成本降低情景,2014 欧元/千瓦(不含税)。来源:Fraunhofer ISE。 .............................................................................................................245 表 20-海上风电场成本(2021 年实际价格).............................................................. 249 表 21-住宅和商业部门技术的技术假设 ...................................................... 253 表 22-各部门历史温室气体排放量(Gg CO2 当量)。来源:2024 年温室气体清单报告。.. 255 表 23-与 GDP 相比的排放量趋势(tCO2 当量)。来源:2024 年温室气体清单报告。. 256 表 24-按气体划分的温室气体排放趋势。来源:CAA。................................................................ 261 表 25-2010 年至 2022 年可再生能源在最终能源消费总量和每个部门中的份额。来源:欧盟统计局,SHARES 工具。 ........................................................................................... 279 表 26 - 最终可再生能源消耗,单位:GWh .............................................................................. 279 表 27 - 各部门的一次能源和最终能源消耗(不包括环境热),ktoe ........................ 285 表 28 - 各部门的一次能源和最终能源消耗(包括环境热),ktoe ........................ 285 表 29 - 2017 年至 2022 年按来源划分的液化天然气交付量。来源:欧盟统计局。 .................................................... 293 表 30 - 2017 年至 2022 年马耳他发电部门的天然气交付量。来源:能源和水务服务监管机构。 ......................................................................................................... 293 表 31 - 现有马耳他-西西里电力互连器的详细信息。 ................................................................. 295 表 32 - 2024 年清洁能源转型伙伴关系 (CETPartnership) 呼叫模块 .............................................. 306 表 33 - SINO 马耳他基金资助的项目 ............................................................................................. 307 表 34 - FUSION 资助的项目 ............................................................................................................. 307 表 35 - 与能源效率维度相一致的项目 ............................................................................................. 309 表 36 - 与脱碳相一致的项目:可再生能源 ............................................................................. 309 表 37 - 与脱碳相一致的项目:温室气体减排 ............................................................................. 311 表 38 - 与能源安全相一致的项目 ............................................................................................. 312来源:CAA。 ........................................................... 261 表 25-2010 年至 2022 年可再生能源在最终能源消费总量和各部门总消费中的占比。 来源:欧盟统计局,SHARES 工具。 ............................................................................................. 279 表 26-最终可再生能源消费,单位:GWh ............................................................................. 279 表 27-各部门一次能源和最终能源消费(不包括环境热),ktoe ............................................................................................. 285 表 28-各部门一次能源和最终能源消费(包括环境热),ktoe ............................................................................................. 285 表 29-2017 年至 2022 年按来源划分的 LNG 交付量。 来源:欧盟统计局。 .................................................................... 293 表 30-2017 年至 2022 年马耳他发电部门的天然气交付量。 来源:能源和水务服务监管机构。 ........................................................................................................... 293 表 31 - 现有马耳他-西西里电力互连器的详细信息。 .............................................................................. 295 表 32 - 2024 年清洁能源转型伙伴关系 (CETPartnership) 呼叫模块 ........................................ 306 表 33 - SINO 马耳他基金资助的项目 ............................................................................................. 307 表 34 - FUSION 资助的项目 ............................................................................................................. 307 表 35 - 与能源效率维度相一致的项目 ............................................................................................. 309 表 36 - 与脱碳相一致的项目:可再生能源 ............................................................................. 309 表 37 - 与脱碳相一致的项目:温室气体减排 ............................................................................. 311 表 38 - 与能源安全相一致的项目 ............................................................................................. 312来源:CAA。 ........................................................... 261 表 25-2010 年至 2022 年可再生能源在最终能源消费总量和各部门总消费中的占比。 来源:欧盟统计局,SHARES 工具。 ............................................................................................. 279 表 26-最终可再生能源消费,单位:GWh ............................................................................. 279 表 27-各部门一次能源和最终能源消费(不包括环境热),ktoe ............................................................................................. 285 表 28-各部门一次能源和最终能源消费(包括环境热),ktoe ............................................................................................. 285 表 29-2017 年至 2022 年按来源划分的 LNG 交付量。 来源:欧盟统计局。 .................................................................... 293 表 30-2017 年至 2022 年马耳他发电部门的天然气交付量。 来源:能源和水务服务监管机构。 ........................................................................................................... 293 表 31 - 现有马耳他-西西里电力互连器的详细信息。 .............................................................................. 295 表 32 - 2024 年清洁能源转型伙伴关系 (CETPartnership) 呼叫模块 ........................................ 306 表 33 - SINO 马耳他基金资助的项目 ............................................................................................. 307 表 34 - FUSION 资助的项目 ............................................................................................................. 307 表 35 - 与能源效率维度相一致的项目 ............................................................................................. 309 表 36 - 与脱碳相一致的项目:可再生能源 ............................................................................. 309 表 37 - 与脱碳相一致的项目:温室气体减排 ............................................................................. 311 表 38 - 与能源安全相一致的项目 ............................................................................................. 312.................. 293 表 31 - 现有马耳他-西西里电力互连器的详细信息。 .............................................................. 295 表 32 - 2024 年清洁能源转型伙伴关系 (CETPartnership) 呼叫模块 ........................................ 306 表 33 - SINO 马耳他基金资助的项目 ............................................................................................. 307 表 34 - FUSION 资助的项目 ............................................................................................................. 307 表 35 - 与能源效率维度相一致的项目 ............................................................................................. 309 表 36 - 与脱碳相一致的项目:可再生能源 ............................................................................. 309 表 37 - 与脱碳相一致的项目:温室气体减排 ............................................................................. 311 表 38 - 与能源安全相一致的项目 ............................................................................................. 312.................. 293 表 31 - 现有马耳他-西西里电力互连器的详细信息。 .............................................................. 295 表 32 - 2024 年清洁能源转型伙伴关系 (CETPartnership) 呼叫模块 ........................................ 306 表 33 - SINO 马耳他基金资助的项目 ............................................................................................. 307 表 34 - FUSION 资助的项目 ............................................................................................................. 307 表 35 - 与能源效率维度相一致的项目 ............................................................................................. 309 表 36 - 与脱碳相一致的项目:可再生能源 ............................................................................. 309 表 37 - 与脱碳相一致的项目:温室气体减排 ............................................................................. 311 表 38 - 与能源安全相一致的项目 ............................................................................................. 312
本文介绍了有关人类流动性,厄瓜多尔安第斯山脉环境变化和气候变化之间相互作用的研究的关键发现。此分析介绍了这些要素如何交织,从而全面影响社区的生活。它的重点是在气候变化和社会经济条件的框架内解释人类流动性和不动的动态,探索当地对气候变化的看法及其对粮食和经济安全的直接影响。基于对Machachi,Mulalillo和Guaranda地区的分析,该研究提供了关于安第斯社区如何面对和适应气候变化所带来的挑战的多维观点,同时还强调了对环境和人类互动的关键领域中对综合政策和适应性响应的需求。
Monica Visalam Iyer *在学术界,政府和政策界以及在国际法律和气候政策论坛上,如何适当地应对与气候变化有关的移民做出适当回应的问题越来越多。这些辩论通常以数据为中心,并了解可能在气候变化的背景下迁移的人的真实人数,以及这些迁移的数量可以与气候变化准确地链接到气候变化,或与应对“挑战”相关的安全性和后勤问题上,或者在适当的法律框上,在这种情况下迁移到哪些人可以迁移到哪些人可以被转移到哪些人中。经常被拒绝的辩论所遗漏的是人们的真正生活经历,他们的房屋和生活方式在不断变化的气候中受到威胁,以及造成这种威胁的历史和当前的经济,社会和文化力量。