如图1所示,尽管自1990年以来社区范围的排放量下降,并且该市超过了2020年的减少目标,但近年来,排放量并未显着下降。尽管在2020年的排放量低于2019年的排放量,但在很大程度上是由于19日大流行,但预计排放量将在随后的几年中接近流行前水平。在2020年,多伦多的社区范围排放量比1990年低43%,但由于这是一个异常的一年,由于19000年的1990年,这座城市仍然需要该市的2025年降低45%的发射量,因此仍需要雄心勃勃的气候行动和计划。此外,如下表1所述,多伦多仍然需要将其排放量减少约5.3吨,以实现该市2030年的目标,即减少了65%的排放量低于1990年的水平。
2023 年,爱尔兰全国能源相关温室气体排放量占爱尔兰温室气体总排放量(包括土地利用、土地利用变化和林业)的 50%。2023 年的排放量比 2022 年低 6.8%,原因是发电和住宅来源的排放量减少;但是,需要更快的年度减排才能保持在碳预算和部门上限之内(EPA,2024 年)。2023 年,爱尔兰能源相关温室气体排放量比 2018 年的水平低 15%。2023 年,由于通过电力互联器从英国进口的电力增加,以及可再生能源发电占比增加到 40.7%,爱尔兰发电排放量减少了 22.1%。交通运输部门排放量(不包括国际航空和航运)在 2023 年增长了 0.3%,而此前在 2022 年和 2021 年均增长了 6%。2023 年住宅建筑排放量下降了 7%,连续第二年创下历史新低。2023 年,制造业燃烧部门的二氧化碳排放量下降了 4.6%,商业服务业的二氧化碳排放量下降了 2.5%,公共服务的二氧化碳排放量下降了 2.7%,这与这些部门化石燃料使用量的减少有关(图 12.3)。
成为北美第一个在2014年完全逐步淘汰燃煤发电的司法管辖区后,安大略省是该大陆上最干净的电力系统之一。包括分销和传输网络的供应,安大略省的电力系统在2020年无排放量为94%。平均而言,该省的排放量不到3%。为了进行比较,美国的电力部门占2019年所有排放的四分之一,而电力生产在英国的排放量约为21%,纽约州的排放量约为17%,加利福尼亚州的排放量约为15%。
2018 年,航空业占英国温室气体排放量(MTCO 2 e/yr)的约 7%。国际航空业占英国航空业排放量的 93%。如果目前的趋势继续下去,到 2050 年,英国航空业温室气体排放量可能达到英国总排放量的 40%。
Cosmo石油营销开始向Yachiyo City提供100%可再生能源的电力〜旨在减少年度二氧化碳排放量。5,940吨在75个市政设施〜Cosmo Energy Group Company,Cosmo Oil Marketing Co.,Ltd。(以下是“ Cosmo Oil Marketing”)宣布,它已开始向100%的可再生能源提供可再生能源的电力1,2025 1。 在2020年,Yachiyo City宣布自己为“零碳城市”,并一直致力于环境保护和建立一个脱碳社会,以促进可持续的城市发展,目的是到2050年实现净零温室气体的排放。5,940吨在75个市政设施〜Cosmo Energy Group Company,Cosmo Oil Marketing Co.,Ltd。(以下是“ Cosmo Oil Marketing”)宣布,它已开始向100%的可再生能源提供可再生能源的电力1,2025 1。在2020年,Yachiyo City宣布自己为“零碳城市”,并一直致力于环境保护和建立一个脱碳社会,以促进可持续的城市发展,目的是到2050年实现净零温室气体的排放。此外,在Yachiyo City全球预防行动计划(行政操作,第五次修订版)中,该城市的目标是将全温室气体排放(CO2当量)降低34%,比2012财年的水平相比,将2030财年减少34%。作为为实现该计划做出贡献的倡议,Cosmo石油营销将为协议涵盖的Yachiyo City设施提供其可再生能源衍生的电力计划Cosmo Denki(电力)商业Green 2。该计划提供可再生能源派生的电力,并获得了非化石证书的认可,其跟踪信息与可再生能源有关,该信息属于日本的饲料中心(FIT)方案,例如由Cosmo Eco Power Co.,Ltd。,Ltd。,Cosmo Energy Group Company,Cosmo Eco Power Co.
除了计算整个校园的排放量外,还将排放量分解到三个校区、外围单位和三个自我维持单位:华盛顿大学医学院、校际体育和住房与食品服务。图 4 显示了这些单位和排放类别之间的排放量分布。华盛顿大学医学院和住房与食品服务部的排放量主要来自购买的商品和服务,分别占 78% 和 73%。这反映了这些单位为患者和学生提供的服务的性质。校际体育部的排放量主要来自航空旅行,占 52%。华盛顿大学博塞尔分校和华盛顿大学塔科马分校的排放量主要来自通勤,分别占 38% 和 48%。华盛顿大学西雅图分校的排放量显著受到与建筑相关的排放的影响,而建筑属于商品和服务类别。
全球(不包括英国和近海区域) 范围 1 排放量 tCO 2 e 1,688 71,749 1,841 79,248 相对范围 1 排放量 tCO 2 e/£m 净收入 0.2 8.8 0.2 9.9 范围 2 基于位置的排放量 tCO 2 e 876 107,594 872 113,187 相对范围 2 基于位置的排放量 tCO 2 e/£m 净收入 0.1 13.2 0.1 14.1 范围 2 基于市场的排放量 tCO 2 e 0 15,683 0 20,326* 相对范围 2 基于市场的排放量 tCO 2 e/£m 净收入 0 1.9 0 2.5* 范围 1 和范围 2 基于位置的排放量总计tCO 2 e 2,564 179,343 2,713 192,435 相对范围 1 和范围 2 基于位置的 tCO 2 e/£m 净收入 0.3 22.0 0.3 24.0 总计 范围 1 和范围 2 基于市场的排放量 tCO 2 e 1,688 87,432 1,841 99,574* 相对范围 1 和范围 2 基于市场的 tCO 2 e/£m 净收入 0.2 10.7 0.2 12.4* 能源消耗 kWh 12,495,251 582,776,582 13,233,516 637,059,838
下图显示了 2017 年 Wayland 各部门的温室气体总排放量。委员会使用大都会区规划委员会 (MAPC) 温室气体清单工具来制定我们的清单。Wayland 总排放量的近 80%(两个灰色楔形)来自我们的家庭和车辆。我们居民是主要来源!我们的商业部门(两个绿色楔形)总计又占 15%。城镇运营(建筑物、车辆、废物处理设施 - 四个蓝色楔形)仅占我们排放量的 5%。自 2017 年以来,Wayland 的四个市政太阳能项目和建筑能源升级可能已经减少了市政相关份额的总排放量。MAPC 测量直接碳排放量,包括归因于我们的电力使用的发电厂排放量,但不反映 Wayland 与我们购买的食物和其他物品或建筑材料中所含碳相关的间接排放量。