荷兰的目标是到2050年达到气候中立性(参见图1中的轨迹),并在2030年到2030年减少55%的温室气体(GHG)。该国占欧盟净温室气体排放量的5.3%,在2005年至2023年之间,净排放量减少了32.3%,大于同一时期欧盟的平均30.5%。欧盟排放交易系统(ETS)下的部门的排放量下降了37.2%。由于农业的作用,荷兰土地使用,土地利用变化和林业(Lulucf)部门不断引起净排放。为了努力共享部门,该国超越了2020年的目标,但需要额外的努力来履行更新的2030年义务。在2023年7月,它提出了对其恢复和弹性计划的修订,并提交了更新的国家能源和气候计划(NECP)草案,欧洲委员会于12月对此进行了评估。荷兰是五个成员国之一(2024年6月26日)提交最终更新的NECP。
AEF Agreed electronic format AFOLU Agriculture, forestry and other land use API Application programme interface Article 6 TER Article 6 technical expert review Article 6 TERT Article 6 technical expert review team BTR Biennial transparency report CARP Centralized accounting and reporting platform CMA Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement CO 2 Carbon dioxide CO 2 eq Carbon dioxide equivalent ETF Enhanced Transparency Framework [under the Paris Agreement] FMCP Facilitative multilateral consideration of progress GHG Greenhouse gases GST Global stocktake IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change ITMOs Internationally transferred mitigation outcomes LDC Least developed country LULUCF Land use, land-use change and forestry NDC Nationally determined contribution OIMP Other international mitigation purposes SIDS small island developing State 2006 IPCC Guidelines 2006 IPCC国家温室气体库存指南2019年改进2006年IPCC指南
1。该法案在2023 - 24年的总净温室气体排放量为1,489 ktco 2 -e,比1990年的基线下降50%,比上一年4%。2。主要排放源是地面运输(65.5%)和固定能量(21.7%),包括化石燃气燃烧(19.2%),逃亡气体排放(1.8%)和其他固定燃料(0.7%)。包括废水,工业过程和产品使用(IPPU),航空和农业的废物分别共享6.5%,2.5%,2%和1.8%的排放。土地利用,土地利用变化和林业(Lulucf)扇区的净碳固换量占了这些排放量的近10%。3。与上一年相比,与地面运输相关的排放量降低了3%,而固定化石燃气(包括逃避排放)的排放量减少了14%。但是,废物排放量增加了27%。4。该ACT在2023 - 24年的人均排放量为3.1 TCO 2 -E,比2012 - 13年减少了71%,比上一年减少了6%。5。该法在2023 - 24年继续维持100%可再生电力供应。库存结果显示:
ais - 自动识别系统CAA - 民航局CDS - 王室依赖性ch 4-甲烷CO 2-二氧化碳DEFRA - 环境,食品和农村事务部DUKES - 英国能源统计的消化ERF - 能源回收设施 - EEP/EEP/EEP/EEA EEA EEA - EEA - EEA - 欧洲环境和农业机构FAO-食品和农业组织 - 食品和农业组织FA Database F-gases – Fluorinated gases GDP – Gross domestic product GHG – Greenhouse gas GVA – Gross value added GWP – Global Warming Potential HFCs - Hydrofluorocarbons IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change LTO – Landing/take off LULUCF – Land use, land use change and forestry MSW – Municipal solid waste MW - Megawatt N 2 O - Nitrous oxide NF 3 – Nitrogen trifluoride OTs – Overseas Territories PFCs – Perfluorocarbons SF 6 - Sulphur hexafluoride SOC – Soil organic carbon tCO 2 eq – Tonnes of carbon dioxide equivalent UK – United Kingdom UNFCCC – United Nations Framework Convention of Climate Change
该计划以中等的野心情景为中心,旨在到2040年到达零净能源系统,但在整个过程中进行了比较。消除当地的碳排放需要在大多数私人住宅和企业中替代加热系统,对于要撤离道路的每种汽油和柴油车,都需要在基础设施上进行大量投资,并为可再生生成的大型土地提供了大量投资。,即使到2040年到2040年,都需要从当今的现状开始整个社会的一步改变,即使到2040年,投资,熟练的交易,供应链能力和协调都需要达到这一目标。雄心与碳负面的路由相一致,一旦考虑到LAEP能源系统边界之外的元素的脱碳化,仍将导致目标区域净零日期为2034。路由上包含的元素,但不包括LAEP:Lulucf和农业;负排放;工业排放与建造织物和供暖无关;运输需求减少,模态转移和公共交通;和循环经济活动。净零的途径带来了刺激当地经济并创造当地就业的大量机会。
3 欧洲议会和理事会第 2023/959 号指令 (EU) 修订了关于在联盟内部建立温室气体排放配额交易体系的 2003/87/EC 号指令以及关于为联盟温室气体排放交易体系建立和运行市场稳定储备的 2015/1814 号决定 (EU) (ETS 指令);欧洲议会和理事会第 2023/958 号指令 (EU) 修订了关于航空业对联盟全经济减排目标的贡献以及适当实施全球市场措施的 2003/87/EC 号指令 (ETS 航空);欧洲议会和理事会条例 (EU) 2023/857,修订了关于成员国在 2021 年至 2030 年期间为气候行动做出有约束力的年度温室气体减排贡献以履行《巴黎协定》承诺的条例 (EU) 2018/842,以及条例 (EU) 2018/1999(《共担努力条例》);欧洲议会和理事会条例 (EU) 2023/839,修订了关于范围、简化报告和合规规则以及列出成员国 2030 年目标的条例 (EU) 2018/841,以及关于改进监测、报告、跟踪进展和审查(LULUCF 条例)的条例 (EU) 2018/1999。
List of abbreviations AD Avoided Deforestation CBNRM Community-Based Natural Resource Management CC Climate Change CDN Clean Development Mechanism ECOWAS Economic Community of West African States FACE Forests Absorbing Carbon Dioxide Emissions FAO United Nations Food and Agriculture Organisation FPCF Forest Carbon Partnership Facility FPIC Free, prior and informed consent ICZM Integrated Coastal Zone Management IFPRI International Food Policy Research研究所IEIED国际环境与发展研究所气候变化IPCC跨越国际国际自然保护联盟lulucf土地使用,土地使用变化和森林砍伐MDGS MILLENNIM DEVEMANT NAAPA国家适应计划的行动NGOS NGOS NGOS NGOS NGOS NGOS NGOS非政府非政府组织NLUP NALUP NALLUP NALLAUP NALLAUP NALLAUP NALLAUP NARLAUP NARMEC GREANITION(BANGLADESTENTER INSTICE)NRI自然资源(BanglaDeSitute Institute of Institute of Institute of Institute of Instuction of Instuction)经济合作与开发组织的环境服务支付红色降低森林砍伐的排放量减少了森林砍伐和森林退化的排放
欧盟致力于一项雄心勃勃的气候政策,旨在到 2050 年成为世界上第一个气候中和大陆。《欧洲绿色协议》中定义的欧盟增长战略旨在到 2050 年实现温室气体净零排放,同时将经济增长与温室气体排放和资源使用脱钩。2020 年 9 月,委员会在公众咨询和深入影响评估的基础上通过了关于气候目标计划的通报。该计划提议将 2030 年的目标从 40% 的减排提高到 55% 的净减排(与 1990 年的水平相比)。IA 表明,55% 的减排将是到 2050 年实现气候中和的最具成本效益的方式。2020 年通过的《欧洲气候法》使气候中和承诺和 55% 的目标具有法律约束力。 2021 年 7 月的“适合 55”一揽子计划提出了修订现有欧盟立法的立法提案和实施 55% 目标的新举措。这些提案旨在更新欧盟的主要气候和能源政策工具,包括欧盟排放交易体系 (ETS)、《努力共享条例》和《土地使用和林业条例》(LULUCF)。为了促进特定行业的脱碳,绿色协议使用各种相互关联的措施来影响能源、交通、建筑和粮食生产领域。
法国有法律义务在 2050 年实现气候中和。2023 年,该国占欧盟净温室气体 (GHG) 排放量的 12.4%,与 2005 年相比实现了 28.1% 的净减排。2005 年至 2023 年期间,法国的总排放量减少了 31.2%,但其土地利用、土地利用变化和林业 (LULUCF) 部门的碳吸收减少了一半以上(图 1)。虽然欧盟排放交易体系 (ETS) 下各部门的排放量减少了 52.3%,但努力共享部门的排放量仅下降了 24.1%。为了与欧盟净减排 55% 的新目标保持一致,法国必须考虑在 2022 年至 2030 年期间每年减少 5% 的排放量,并大幅增加其碳吸收。欧盟委员会评估了法国于 2023 年 11 月提交的更新的国家能源和气候计划 (NECP) 草案,并提出了建议。最终更新的 NECP 于 2024 年 7 月提出。在 2023 年的一项调查中,52% 的法国人认为气候变化是世界面临的四大最严重问题之一,而欧盟的平均水平为 46%。大多数人希望欧盟 (65%) 和/或国家政府 (61%) 应对气候变化。46% 的人认为这是个人责任。
摘要。《巴黎协定》(PA)的一个关键目标是到2050年全球范围内净零温室气体(GHG)排放,这需要所有国家的缓解工作。非洲迅速增长的人口和国内生产总值(GDP)使该大陆对于温室气体排放趋势很重要。在本文中,我们研究了非洲二氧化碳(CO 2),甲烷(CH 4)和一氧化二氮(N 2 O)的排放,超过30年(1990年至2018年)。我们比较自下而上的方法(BU)方法,包括关于气候变化的联合国公约框架(UNFCCC)国家库存,FAO,PRIMAP-HIST,基于过程的基于过程的生态系统模型,用于土地利用中的CO 2流量,土地使用变化和林业(Lulucf)部门和全球大气逆转。对于反转,我们应用了不同的方法将人为CH 4排放分离。BU库存表明,在2010年至2018年的十年中,不到10个国家 /地区占非洲化石公司2排放量的75%以上。平均为1373吨Co 2年-1,非洲化石CO 2的总数在2010 - 2018年中仅占全球化石排放量的4%。但是,这些排放量从1990 - 1999年至2000 - 2009年增长了34%,从2000- 2009年到2010- 2018年增长了 + 31%,在30年内代表了一倍以上。该增长率比化石CO 2排放的全球增长率快2倍以上。CH 4的人为排放量从1990 - 1999年至2000 - 2009年增长了5%,从2000- 2009年至2010- 2018年增长了14.8%。N 2 O排放量从1990 - 1999年至2000- 2009年增长了19.5%,从2000- 2009年到2010- 2018年增长了20.8%。(2022)。使用UNFCCC报告(包括土地使用部门)的估计平均值并从异常值进行更正时,非洲是2622 3239 2186 MT CO 2 EQ的温室气体的平均来源。yr -1来自所有BU估计值(下标和上标表示最小–max范围的不确定性)和 + 2637 5873 1761 MT CO 2等级。yr-1在2001年至2017年的重叠期内从自上而下的方法(TD)方法。尽管平均值是一致的,但TD估计值的范围大于BU估计值之一,这表明稀疏的大气观测值和传输模型误差不允许我们使用反转来减少BU估计中的不确定性。不确定性的主要来源来自Lulucf领域的CO 2频道,为此,跨反转的分布大于50%,尤其是在中非。根据格拉西等人的方法,使用最新的国家来源,使用少数国家的大型水槽纠正到更合理的价值,这取决于国家联合国通信通信的估计明显不同。基于卫星检索和表面站网络的反转中CH 4排放的中值在大陆尺度上彼此一致。倒置合奏还提供了与诸如PRIMAP-HIST这样的BU库存的人为CH 4排放的一致估计。对于n 2 o,反演在系统上显示出比清单更高的排放,平均比primap-hist高约4.5倍,因为天然n 2 o