2为了简单起见,这里的讨论集中在CO 2排放上,当然也认识到所有温室气体的相对贡献。根据UNFCCC,CO 2排放量占2017年俄罗斯总温室气体排放量的76%。3,包括土地利用,土地利用变化和林业领域(lulucf);如果没有lulucf,则水平约为1990年的三分之二。有关在俄罗斯案中有关Lulucf的作用的更多讨论,请参见例如Kokorin&Korppoo(2017)。 根据《巴黎协定》中的4个国家确定的捐款(NDC)在各个国家 /地区各不相同。 例如,中国的目标要求到2030年峰值CO 2排放,此后下降。 美国最初的目的是到2025年减少26-28%的温室气排放,而不是2005年的水平,但已决定在2020年11月撤离巴黎协议。。Kokorin&Korppoo(2017)。根据《巴黎协定》中的4个国家确定的捐款(NDC)在各个国家 /地区各不相同。例如,中国的目标要求到2030年峰值CO 2排放,此后下降。美国最初的目的是到2025年减少26-28%的温室气排放,而不是2005年的水平,但已决定在2020年11月撤离巴黎协议。与1990年的水平相比,欧盟最初承诺在2030年将温室气体排放量至少减少40%。
(a)LSE基线是基线下的lulucf土壤排放; (b)LSE总数是活性的总lulucf土壤排放; (c)基线是基线下的农业土壤排放; (d)ASE总体是活动的总农业土壤排放; (g)与温室气体相关的是,直接和间接温室气体排放的增加,这是由于其实施而导致的整个生命周期,包括间接土地利用变化,根据2006年IPCC国家温室气体清单的IPCC指南中规定的协议,计算得出的情况下,计算出来。
表格列表 表 1.1 主要数据提供者及 MOU 涵盖的信息 ------------------------------------------------------------ 10 表 1.2 1990 年 IPCC 第 2 级关键类别 --------------------------------------------------------------------------------- 14 表 1.3 2021 年 IPCC 第 2 级关键类别 --------------------------------------------------------------------------------- 14 表 1.4 方法摘要 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 表 1.5 排放因子摘要 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 表 1.6 1990 年关键类别分析水平评估(不包括 LULUCF) ------------------------------------------------------------------ 23 表 1.7 2021 年关键类别分析水平评估(不包括 LULUCF) ------------------------------------------------------------------ 24 表 1.8 1990 年关键类别分析水平评估(包括 LULUCF) ---------------------------------------------------------------------------------- 25 表 1.9 2021 年关键类别分析水平评估(包括 LULUCF) --------------------------------------------- 26 表 1.10 关键类别分析趋势评估 1990-2021 年(不包括 LULUCF) ---------------------------------- 27 表 1.11 关键类别分析趋势评估 2021 年(包括 LULUCF) ------------------------------------------ 28 表 1.12 2021 年第 1 层不确定性估计(不包括 LULUCF)(续下页) ----------------- 29 表 1.13 2021 年第 1 层不确定性估计(包括 LULUCF)(续下页) ------------------ 33 表 1.14 完整性摘要 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 表 2.1。 1990-2021 年温室气体排放量(千吨二氧化碳当量) ------------------------------------------------------ 41 表 2.2 1990-2021 年 NOX、SO2、NMVOC 和 CO 排放量(吨) ------------------------------------------------------ 56 表 3.1 能源第 3 级来源方法 --------------------------------------------------------------------------------------- 63 表 3.2 1990-2021 年能源排放量 --------------------------------------------------------------------------------------- 64 表 3.3 非能源用途燃料分配的二氧化碳排放量 ---------------------------------------------------------------------- 69 表 3.4 欧盟级车辆开始年份 -------------------------------------------------------------------------------------- 84 表 3.5 铁路和航运排放因子 ---------------------------------------------------------------------------------------- 96 表 3.6 农业燃料使用排放因子 ---------------------------------------------------------------------------------------- 98 表 3.7 木炭使用排放因子在住宅 --------------------------------------------------------------------- 98 表 3.8 地下采矿和采矿后活动的排放因子 ---------------------------------------- 101 表 3.9 废弃地下矿的排放因子 (1.B.1.a.1(ii)) ------------------------------------------- 102 表 3.10(a) 能源部门以前和当前的排放量估计 (1990-2020) ------------------------------------------ 108 表 3.10(b) 能源部门的绝对和相对百分比变化 (1990-2020)------------------------------------------ 109 表 4.1 IPPU 的 3 级源方法 --------------------------------------------------------------------------------- 114 表 4.2 1990-2021 年工业过程和产品使用产生的排放量 --------------------------------------------------------- 115 表 4.3. 1990-2021 年 IPPU 的 HFC、PFC、SF 6 和 NF 3 排放量(kt CO 2 eq) ------------------------------------------ 134 表 4.4(a) 重新计算 IPPU 部门以前和当前的排放估算(1990-2020 年) ---------- 148 表 4.4(b) IPPU 部门的绝对和相对重新计算(1990-2020 年) ------------------------------------- 149 表 5.1 农业的 3 级源方法 ------------------------------------------------------------------------ 152 表 5.2 1990-2021 年农业排放量 ------------------------------------------------------------------------ 153 表 5.3 牛群的动物分类 ----------------------------------------------------------------------------------------- 155 表 5.4 1990 年至 2021 年牛的第 2 层 CH 4 肠道发酵排放因子--------------------------------- 159 表 5.5 1990 年至 2021 年牛粪管理第 2 层 CH 4 排放因子 -------------------------------- 165 表 5.6 与管理土壤直接 N 2 O 排放相关的信息(3.D.1) ---------------------------------- 171 表 5.7 与管理土壤间接 N 2 O 排放相关的信息(3.D.2) -------------------------------- 174 表 5.8 1990-2020 年农业中的重新计算 ------------------------------------------------------------------------------ 177 表 6.1 土地利用、土地利用变化和林业的 3 级源类别覆盖范围 ------------------------- 179 表 6.2 1990-2021 年土地利用、土地利用变化和林业的排放量 a 和清除量 a(kt CO 2 eq) --- 183 表 6.3 土地利用类别描述 ------------------------------------------------------------------------ 184 表 6.4 LULUCF 报告中使用的碳库定义 ------------------------------------------------------------------------- 197 表 6.5 IPCC 和 CBM-CFS3 碳库 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 198 表 6.6 类别 4.A.1 的时间序列数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 202 表 6.7 仍为森林的林地面积(千公顷)和时间序列中有机土壤的排放量7 仍为森林的林地面积(千公顷)及其时间序列中的有机土壤排放量
德国排放量,不包括土地利用、土地利用变化和林业,数据来源:UBA(2018 年)、2020 年气候保护行动计划(BMUB 2014 年)、2050 年气候保护计划(BMUB 2016 年)
由于新西兰Aotearoa的种植森林的年龄段不平衡,Lulucf排放的长期趋势是由收获和重种周期驱动的。在过去的十年中,从lulucf中的净去除通常正在减少(图6)。这是由于1980年代和1990年代初种植的大量种植,这是近历史高水平收获率的结果。这些生产森林逐渐达到成熟度,并将在整个2020年代继续发展。随着高收获率的继续,收获的森林被种植,每年种植的森林遗产的平均年龄会降低。Young Stand的增长率较低,而较旧的,更快的生长林。将来,随着收获率下降,较年轻的立场的增长率更快,净清除率可能会增加。
•《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)2016年的巴黎协定:马来西亚已承诺将温室气体(GHG)排放量减少到2030年,以减少45%的排放量。在从发达国家获得气候融资,技术转移和能力建设后,无条件地设定了35%的目标,有条件地设定了10%。2014年,仅考虑土地使用,土地利用变化和林业(LuluCF)排放,每单位GDP的温室气体排放强度与2005年水平相比,大约27%。温室气体发射强度在2014年提高了33%(包括lulucf的去除)。马来西亚还承诺保持最低森林和树木保护水平50%。该国的主要温室气体排放贡献者来自能源行业,运输,制造业和工业流程,废物以及农业部门
根据《巴黎协议》,据报道,有关能源,工业过程,农业,土地利用变化和林业(Lulucf)(Lulucf)和废物的排放。来自红肉行业的大多数排放来自农业和卢克夫地区,能源部门的贡献很小。如Mayberry等人所述,根据动物数量,进食摄入量,肉类生产和资源使用,将国家库存报告的排放量分配给红肉行业。(2018)。下面提供了有关如何分配排放到红肉行业的广泛摘要,以及与表3中的特定排放类别有关的详细信息。请注意,以前没有将农场大坝和池塘牧场的排放纳入给MLA的排放报告中,这是本报告的新手。有关气候变化部,能源,环境和水计算排放的方法和数据的更多详细信息,将读者转介给国家库存报告(澳大利亚政府2023a; 2023b)。