The authors would like to express our sincere gratitude to the members of the project's advisory group, Chikondi Chabvuta (Malawi), Christine Ogola (Kenya), Colette Benoudji (Chad), Joanita Babirye (Uganda), Manal Bidar (Morocco), and Marie Christina Kolo (Madagascar) who provided their knowledge and experiences to unpack the Intergovernmental关于气候变化(IPCC)的关键信息的小组,并且是上下文化和说明这些关键信息的重要组成部分,以便它们可以吸引更广泛的受众。没有咨询小组的投入来共同设计该技术简介和随附的漫画的叙述,就不可能进行这个项目。有关每个咨询小组成员的更多信息,请参见本报告的作者页面。我们也非常感谢与团队合作创作漫画的Lulu Kitololo(肯尼亚)。lulu的插图和叙述使IPCC的关键信息栩栩如生,并为项目的输出提供重要的质感和细微差别。
IPCC 第三工作组报告分析了 1,200 多种路径的结果,这些路径提供了各种可能的能源系统转型和温度结果。这些路径可在综合评估建模联盟发布并由国际应用系统分析研究所托管的数据库中找到(Byers 等人,2022 年)。本报告重点介绍了其中 97 种路径,这些路径与将升温限制在 1.5°C 以内且不超过或不超调一致。这些路径来自 10 个不同的综合评估模型,每个模型都基于数千个假设和独特的策略,以在本世纪末将温度稳定在 1.5°C。这些路径来自学术文献中的研究。它们的创建是为了满足一系列科学目的,通常包括回答“如果……会怎样?”问题(Evans & Hausfather,2018 年)。为了为政策决策提供信息,我们需要关注与这些决策相关的路径。本节解释了我们如何做到这一点。
可以根据生产量和单一排放因子进行简单的估算。然而,在大多数情况下,可能会有更详细的信息,应采用联合 EMEP/CORINAIR 指南 (1996) SNAP 代码 40100 或此处下一节中概述的更详细的方法。这考虑了炼油厂中发生的实际过程以及原油和产品的生产量。虽然排放率取决于炼油厂的具体工艺和设备、其维护状态和原油的含硫量,但可以仅根据原油的生产量和简单的排放因子进行非常简单的估算。默认排放因子显示在表 1-65 中。
可以根据生产量和单一排放因子进行简单的估算。然而,在大多数情况下,可能会有更详细的信息,应采用联合 EMEP/CORINAIR 指南 (1996) SNAP 代码 40100 或此处下一节中概述的更详细的方法。这考虑了炼油厂中发生的实际过程以及原油和产品的生产量。虽然排放率取决于炼油厂的具体工艺和设备、其维护状态和原油的含硫量,但可以仅根据原油的生产量和简单的排放因子进行非常简单的估算。默认排放因子显示在表 1-65 中。
可以根据生产量和单一排放因子进行简单的估算。然而,在大多数情况下,可能会有更详细的信息,应采用联合 EMEP/CORINAIR 指南 (1996) SNAP 代码 40100 或此处下一节中概述的更详细的方法。这考虑了炼油厂中发生的实际过程以及原油和产品的生产量。虽然排放率取决于炼油厂的具体工艺和设备、其维护状态和原油的含硫量,但可以仅根据原油的生产量和简单的排放因子进行非常简单的估算。默认排放因子显示在表 1-65 中。
可以根据吞吐量和单一排放因子进行简单估算。但在大多数情况下,可能会有更详细的信息,应采用 SNAP 代码 40100 下的《联合 EMEP/CORINAIR 指南》(1996 年)或此处以下部分中概述的更详细方法。这考虑了炼油厂中发生的实际过程以及原油和产品的吞吐量。虽然排放率取决于炼油厂的具体工艺和设备、其维护状态以及原油的含硫量,但可以仅根据原油吞吐量和简单排放因子进行非常简单的估算。默认排放因子如表 1-65 所示。
可以根据生产量和单一排放因子进行简单的估算。然而,在大多数情况下,可能会有更详细的信息,应采用联合 EMEP/CORINAIR 指南 (1996) SNAP 代码 40100 或此处下一节中概述的更详细的方法。这考虑了炼油厂中发生的实际过程以及原油和产品的生产量。虽然排放率取决于炼油厂的具体工艺和设备、其维护状态和原油的含硫量,但可以仅根据原油的生产量和简单的排放因子进行非常简单的估算。默认排放因子显示在表 1-65 中。
