利用数字工具识别易受气候影响的供水干管。我们委托开展了独立研究,重点研究了气候变化对供水干管的风险和影响。我们所在地区的大部分土地都已排干,富含高度可收缩的土壤,这些土壤通常具有化学侵蚀性且结构不稳定。极端温度和暴雨会导致这些土壤收缩和膨胀,加剧地面运动,从而增加供水干管故障的可能性。自 2014 年以来,我们与 MapleSky 和克兰菲尔德大学合作,研究重点关注了英格兰东部 8,241 公里的易受气候影响的供水干管。我们打算到 2060 年更新 75% 的供水干管。我们的客户告诉我们,他们希望我们投资于易受气候影响的供水干管的资产健康,因为如果不投资这些领域,适应进展将会放缓。有关泄漏的更多进展概述于“公共供水安全风险”。
• 野火发生频率和严重程度的变化。气候变化预计将增加加州西南部野火的主要驱动因素(高温、干燥条件和易燃植被),从而导致火灾风险增加。 • 海平面上升和相关的沿海危害。圣地亚哥的海平面预计在本世纪上升速度将比上个世纪快 5 到 14 倍,导致洪水和沿海侵蚀的风险增加。 • 降水量的变化,包括暴雨事件和干旱。气候模型表明,本世纪年降水总量变化不大,但预计降雨量逐年变化更大,干旱和洪水之间的转变更剧烈。 • 极端高温事件。到本世纪中叶,圣地亚哥的热浪发生频率可能比过去高出三到五倍。对于每一种危害,该市根据现有的最佳气候科学选择了特定的情景,以便在脆弱性评估中加以考虑。选定的情景和相应的来源如下:
CUWALID cur ren tly runs ove r ~2 million squa re ki lome ters of the drylands of Eth iopia, So malia, an d Ke nya a nd provid es outpu t at monthly, s easo nal , annual o r d ecadal resolut ions, which can feature as part of early wa rning sy stems or impact fsse ssments.cuwalid由D RYP授予,这是一个校准的校准,其中包括在旱地中发生的ke y工艺的校准,其他模型无法捕获(例如,在干道,地表径流,地表径流,地表水 - 地面水 - 地表水 - 地表水 - 地表水 - 地表水 - 地表水上的流动)。它以1公里的空间和1小时的时间分辨率运行。这种独特的建模能力是值得的,以捕获旱地对空间和时间上可变的暴雨的水文反应,而现有的水文模型是不可能的。
政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 第六次评估报告强调了气候变化对非洲蓝色经济的若干影响。2 例如,非洲海平面目前上升速度略快于全球平均水平。到 2100 年,在低变暖情景下,海平面上升可能达到 0.4 至 0.5 米,在高变暖情景下,海平面上升可能达到 0.8 至 0.9 米。正如《2021 年适应状况和趋势》报告中所讨论的那样,到 2050 年,海平面上升,加上更强烈和更频繁的暴雨,将使目前百年一遇的沿海洪灾事件的重现期变为只有 10 至 20 年。到 2100 年,即使在温和变暖的情况下,这一重现期也会缩短到 5 年到每年一次。这一趋势对非洲沿海城市和农村人口的影响是巨大的。
飓风会给生命和财产带来一系列威胁。最明显的是,这种风暴的强风会对建筑物、设备和人员造成威胁。另一种对生命和财产的严重威胁来自沿海地区的风暴潮。风暴潮由巨大的水流和风暴引起的海浪组成,它们在飓风前被推向内陆。通常情况下,潮水会比正常潮水高出三到十英尺,但在大型飓风中,风暴潮可能会高出二十英尺或更高。海浪以巨大的力量冲上岸,远远超出了正常海浪的范围。在相对平坦的地区,风暴潮可能会向内陆推进数英里。飓风通常会带来暴雨,从而导致大面积的严重洪灾。飓风还可能引发致命的龙卷风。洪水和龙卷风可能会影响内陆地区。
由于温室气体浓度的增加,随着全球变暖,例如大雨等极端天气事件变得更加频繁。从现在开始,预计诸如暴雨之类的自然灾害会变得更加频繁和加强,我们对它们对我们未来一代的影响有很大的关注。在这些背景下,包括发达国家在内的世界各国不仅在技术领域,而且在国际规则制定方面都采取了脱碳化的步骤,通过努力制定有利于自己的工业结构的规则制定,而企业也在利用脱碳技术来开始努力以增强竞争力。我们对气候变化的未来措施等于我们对脱离工业革命以来现代文明的过度依赖化石燃料的巨大挑战的反应。一方面,这样的挑战具有转变迄今为止已经制定的工业结构的潜力;对变更的任何回应的任何错误都可能导致工业竞争力的丧失。另一方面,一旦我们可以领导国际规则制定并利用我们的脱碳技术来解决世界面临的问题,尤其是亚洲,挑战可能会为日本提供创造新的增长行业的机会。
当自然区域转变为城市化土地用途时,透水区域通常会减少,而不透水土地覆盖(建筑物、道路、停车场等)会增加。如果不实施雨水管理控制,这种土地用途的转变会导致水文循环发生变化。由于透水表面和植被覆盖的减少,渗透和蒸散会减少,地表径流也会相应增加。此外,在这些城市环境中,需要输送基础设施(沟渠、雨水下水道和道路)来安全地将地表径流输送和引导到接收器。此外,由于不透水表面上污染物的积累以及暴雨期间相应的快速冲刷(“首次冲刷”),城市化过程通常会降低由此增加的雨水径流的水质。如果没有适当设计和实施雨水控制,就会出现数量(侵蚀、洪水、水平衡)和质量(污染物、沉积)问题,并对接收者(水道和湖泊)和包括水生生物/栖息地在内的整体自然环境造成损害。
1)2021年9月 - 加利福尼亚州苔藓降落,有故障的烟雾探测器熄灭,在电池架上喷了水,导致短路并造成大火。2)2022年9月,莫斯着陆,加利福尼亚州的通风屏盾牌被错误地安装,并进入了造成火的水。3)2022年4月,加利福尼亚州谷中心小型电力故障触发了烟雾探测器,并在电池上喷了水,这导致火灾。4)2023年6月26日,纽约州沃里克,在暴雨期间,渗入电池容器,导致电气短缺和火灾。5)2023年6月27日,纽约州沃里克(分开)在暴风雨期间将水渗入电池容器,导致电气短缺和火灾。6)2023年7月,由于机械故障而随后发生了纽约州的火灾。7)2023年9月由于冷却系统泄漏而爆发了澳大利亚大火。8)2023年10月,爱达荷州梅尔巴(Melba)的梅尔巴(Melba)侵入造成了火灾。
(1) 2022 年 5 月 15 日印度发生洪水(GLIDE 编号 FL-2022-000213-IND) 暴雨引发阿萨姆邦和邻近各邦的洪水。据 CNN 报道,截至 5 月 19 日,已有 10 人死亡,70 多万人受到影响。(https://edition.cnn.com/2022/05/18/india/assam-india-rain-flooding-intl-hnk/index.html)印度空间研究组织 (ISRO) 于 5 月 20 日向 Sentinel Asia 提出紧急观测请求 (EOR)。在数据提供者节点 (DPN) 中,国家应用研究实验室 (NARL) 和日本宇宙航空研究开发机构 (JAXA) 提供了数据。在数据分析节点 (DAN) 中,亚洲理工学院 (AIT)、穆罕默德·本·拉希德太空中心 (MBRSC) 和新加坡地球观测站 (EOS) 提供了 VAP。有关 Sentinel Asia 最新响应的信息可在以下链接中找到:https://sentinel-asia.org/EO/2022/article20220515IN.html