水的供应,水力和粮食安全是中亚社会在人类时代的主要关注点(Jalilov等,2016; Reyer等,2017)。与工业前级别相比,在本世纪末2 C以下2 C以下的全球变暖限制了全球变暖(Meinshausen等,2020)。然而,CA的温度趋势上升已经显着高于全球平均值(Yao等,2021)。因此,如果越过这个阈值,则假定社会和经济影响是严重的(Reyer等,2017)。CA的气候主要由干旱,半干旱,温带和半渗透区域主导(Duan等,2019; Jalilov等,2016; Yao等,2021)。此外,这些地区在苏联崩溃后经历了极端的非校园和经济状况(Lioubimtseva&Henebry,2009年)。根据Pekel等人。(2016年),在1984年至2015年之间,CA和中东发生了超过70%的全球永久性地表水损失。地下水在全球范围内提供超过36%的饮酒和42%的农业水(Ashraf等,2021)。但是,其可用性受蒸发和人类戒断的增加影响。大约33%的地球人口生活在封装地中海,亚洲,中东和北非的半干旱和干旱地区,被归类为水压力区域(Vörösmarty等,2010)。全球综合综合(Vörösmarty等,2010)得出的结论是,世界上约80%的人口遭受了高水平的水安全性。山是加利福尼亚州当地河流的最重要水源。他们在冬季和秋季中通过冰川,多年冻土和雪保持前态(Chen等,2016)。在CA的更快的全球变暖趋势下,降水量和融雪/冰川比和降水
2024 年 9 月 20 日至 21 日,比什凯克欧安组织学院组织并主办了题为“中亚经济发展:反腐败、绿色经济和数字经济”的年度校友会。近几十年来,中亚经济发展发生了重大转变,推动力是努力实现经济现代化,并在日益互联的全球经济中吸引投资。尽管该地区拥有巨大的经济潜力,但也面临着影响其发展轨迹的重大挑战。可持续增长的关键重点包括反腐败措施、绿色经济的扩张和数字经济的发展。通过组织一系列小组讨论,校友会旨在结合中亚经济和可持续发展,对绿色经济、反腐败法律和实践以及经济数字化等话语进行批判性讨论。讨论涵盖了广泛的主题,包括数字化对当地经济的影响、性别差异和未来投资。比什凯克欧安组织学院副主任 Indira Satarkulova 博士欢迎会议参与者。她在开幕词中强调,年度校友会作为一个平台,将研究人员和政府官员带回欧安组织学院,与该机构分享他们的研究成果。关于本次会议的主题,她强调反腐败政策和实践在吉尔吉斯斯坦政府经济发展立场中的核心地位。萨塔库洛娃博士概述了会议议程,包括与之相关的小组讨论和新书发布会。她还对欧安组织校友网络、吉尔吉斯斯坦与会者和会议的在线参与者表示热烈欢迎。最后,萨塔库洛娃博士热情地介绍了叶卡特琳娜·纳卡希泽女士和主讲人马克西米利安·伯格-谢德林博士。比什凯克欧安组织计划办公室副主任叶卡特琳娜·纳卡希泽女士对欧安组织校友网络以及欧安组织学院敬业的国际和当地工作人员为组织本次会议所做的努力表示深切感谢。她强调,该学院坚定不移地致力于培养未来的领导者,使他们具备成为中亚地区有效专家和公务员所需的专业知识和技能。她指出,会议不仅限于学术讨论,还探讨了可持续经济发展的关键和紧迫问题。她强调,腐败是经济增长的主要障碍。此外,她强调,发展计划和政策在设计时需要考虑环境挑战。此外,她指出,会议议程包括能源效率低下、经济不平等、以及数字经济作为解决传统问题的创新方法的重要性。此外,她还表达了对新书发布的热切期待,该书探讨了欧盟在中亚地区不断变化的作用,这将为会议讨论增添宝贵的视角。她肯定,欧安组织学院不仅仅是举办一场活动,而是积极为中亚地区可持续和繁荣的未来奠定基础。
水的供应,水力和粮食安全是中亚社会在人类时代的主要关注点(Jalilov等,2016; Reyer等,2017)。与工业前级别相比,在本世纪末2 C以下2 C以下的全球变暖限制了全球变暖(Meinshausen等,2020)。然而,CA的温度趋势上升已经显着高于全球平均值(Yao等,2021)。因此,如果越过这个阈值,则假定社会和经济影响是严重的(Reyer等,2017)。CA的气候主要由干旱,半干旱,温带和半渗透区域主导(Duan等,2019; Jalilov等,2016; Yao等,2021)。此外,这些地区在苏联崩溃后经历了极端的非校园和经济状况(Lioubimtseva&Henebry,2009年)。根据Pekel等人。(2016年),在1984年至2015年之间,CA和中东发生了超过70%的全球永久性地表水损失。地下水在全球范围内提供超过36%的饮酒和42%的农业水(Ashraf等,2021)。但是,其可用性受蒸发和人类戒断的增加影响。大约33%的地球人口生活在封装地中海,亚洲,中东和北非的半干旱和干旱地区,被归类为水压力区域(Vörösmarty等,2010)。全球综合综合(Vörösmarty等,2010)得出的结论是,世界上约80%的人口遭受了高水平的水安全性。山是加利福尼亚州当地河流的最重要水源。他们在冬季和秋季中通过冰川,多年冻土和雪保持前态(Chen等,2016)。在CA的更快的全球变暖趋势下,降水量和融雪/冰川比和降水
水的供应,水力和粮食安全是中亚社会在人类时代的主要关注点(Jalilov等,2016; Reyer等,2017)。与工业前级别相比,在本世纪末2 C以下2 C以下的全球变暖限制了全球变暖(Meinshausen等,2020)。然而,CA的温度趋势上升已经显着高于全球平均值(Yao等,2021)。因此,如果越过这个阈值,则假定社会和经济影响是严重的(Reyer等,2017)。CA的气候主要由干旱,半干旱,温带和半渗透区域主导(Duan等,2019; Jalilov等,2016; Yao等,2021)。此外,这些地区在苏联崩溃后经历了极端的非校园和经济状况(Lioubimtseva&Henebry,2009年)。根据Pekel等人。(2016年),在1984年至2015年之间,CA和中东发生了超过70%的全球永久性地表水损失。地下水在全球范围内提供超过36%的饮酒和42%的农业水(Ashraf等,2021)。但是,其可用性受蒸发和人类戒断的增加影响。大约33%的地球人口生活在封装地中海,亚洲,中东和北非的半干旱和干旱地区,被归类为水压力区域(Vörösmarty等,2010)。全球综合综合(Vörösmarty等,2010)得出的结论是,世界上约80%的人口遭受了高水平的水安全性。山是加利福尼亚州当地河流的最重要水源。他们在冬季和秋季中通过冰川,多年冻土和雪保持前态(Chen等,2016)。在CA的更快的全球变暖趋势下,降水量和融雪/冰川比和降水
中亚地区面临着重大的能源和水资源安全挑战。从技术上讲,如果灌溉用水和发电用水之间不存在时间上的不匹配,帕米尔山脉和天山山脉的水资源足以满足该地区各国的需求。下游国家在夏季需要农业用水,而上游国家则主要在冬季需要水力发电。借助开源 MESSAGEix 能源系统优化建模框架,我们研究了该地区到 2050 年的可再生能源转型,考虑了创新的长期水和能源存储解决方案,以在不同季节对水和能源资源进行最佳管理。建模方法表明,拟议的“双重水和能源存储方案”在上游和下游地区采用两种不同的水文循环,可以保证上游国家在冬季有足够的水用于发电,同时确保下游在夏季有足够的水用于灌溉。该方案在经济上是可行的,经过进一步的详细分析和地缘政治考虑,它可以改善能源安全和水资源管理,实现中亚地区的可持续发展目标。
•乌兹别克斯坦共和国生态,环境保护和气候变化部•德国联邦环境部,自然保护,核安全和消费者保护(BMUV)•欧洲重建与发展银行(EBRD)与经济合作与发展(OECD)编号tashkent议程项目的时间
摘要:数字化和新技术如今已成为世界各国政府的首要任务。新技术趋势不仅成为经济发展的催化剂,而且还在重塑公共部门的工作方式和政策实施方式。在技术转型的背景下,中亚国家正在寻找适应这些变化的新方法。本文旨在通过探讨中亚五个国家的数字化政策来评估这些尝试。通过定性方法和专家访谈,本文确定了中亚国家在数字化和人工智能方面的主要限制和潜在发展领域。通过提供宝贵的见解,本文有助于更深入地了解发展中国家面临的数字化挑战。通过分析当地专家的意见,本文试图对这些国家采取的独特方法提供宝贵的见解,从而丰富对该地区在数字时代发展轨迹的理解。
摘要。高分辨率气候预测对于估计未来气候变化影响至关重要。通常使用统计和动力学降压方法或两者的混合体来生成输入数据集用于影响建模。在这项研究中,我们采用了区域气候模型6.0版COSMO-CLM(CCLM)版本,探索动态降低一般循环模型(GCM)的好处,从耦合模型对比度对比6(CMIP6)(CMIP6),集中于中部亚洲的气候变化预测(CA)(CA)。The CCLM, at 0.22° horizontal res- olution, is driven by the MPI-ESM1-2-HR GCM (at 1° spa- tial resolution) for the historical period of 1985–2014 and the projection period of 2019–2100 under three Shared Socioe- conomic Pathways (SSPs), namely the SSP1-2.6, SSP3-7.0, and SSP5-8.5方案。使用气候危害组红外降水与站数据(chirps)作为参考,我们评估了整个历史时期由ERA-Interim重新分析驱动的CCLM的绩效。与其驾驶GCM相比,CCLM的附加值在CA的山区很明显,而CA的山区面临着更高的极端降水事件风险。对于夏季,气候沉淀的平均绝对误差和气候沉淀的偏差(mM d-1)的平均误差(mM d-1)减少了5 mm d-1,对于年度值,夏季的平均绝对误差和3 mm d-1的偏差。在冬季,无法减少错误。但是,在CCLM模拟中,极端预紧值的频率提高了。另外,我们采用CCLM来重新调整未来的气候projec-
摘要作为氮循环中的关键中间体,亚硝酸盐参与了多种生物学途径,这些途径调节了海洋中氮的分布和可用性。在贫营养的回旋中,亚硝酸盐在舒适区的底部附近积聚,表现为最大地下,称为原发性亚硝酸盐最大值;而在亚极区域,亚硝酸盐浓度在近地表海洋中升高。到目前为止,控制这种子午线模式的机制尚不清楚。在这里,我们介绍了从亚热带Gyre延伸到北太平洋亚亚北方阵线的亚硝酸盐生产和消费速率的垂直分析曲线。我们的结果表明,在该盆地中亚硝酸盐的纬度分布受浮游植物 - 氮硝基相互作用的变化的影响。在光线充足的贫营养表面中,浮游植物通过耦合释放和重新仿真占主导地位的亚硝酸盐循环;在舒适区的下方,亚硝酸盐氧化剂的光应力减弱会导致快速离职和限制亚硝酸盐。相比之下,在硝酸盐浓度升高的亚极区域中,在同化硝酸盐还原过程中释放亚硝酸盐,而植物浮游生物和硝化剂之间的氨含量则是放松的,从而促进氨氧化。这些过程,以及氨和亚硝酸盐氧化剂的差异光灵敏度,允许亚硝酸盐的净积累。此外,我们证明了尿素氧化在形成原发性亚硝酸盐最大值并平衡海洋硝化步骤时的实质性贡献。我们的发现揭示了对海洋中亚硝酸盐循环和分布的物理生物互动控制,并有助于解散浮游植物 - 微生物相互作用对海洋氮生物地球化学的复杂作用。
本报告着重于环境变革与中亚向欧盟的运动的交集。在气候和环境变化的背景下,它有助于越来越多的关于迁移的文献,其中包括受气候变化慢速和突然发作影响影响的运动。该报告确定了影响欧盟和中亚的移民的新趋势,并讨论了对这些运动的法律和政策反应的现状。它可以帮助欧盟和中亚的国家履行全球紧凑型的承诺,以实现与了解在气候和环境变化的背景下了解移民的驱动力有关的安全,有序和正常移民(以后全球迁移的全球迁移)。报告中提出的建议还应帮助欧洲和中亚政府制定政策,使他们能够更有效地对这些运动做出回应。