1基于与以下数据有关的数据;在军事基地和“流动”军事活动中使用能源;并体现了工业供应链中的排放。2我们的估计没有考虑到战争的更广泛影响,包括基础设施大火,森林大火,难民的运动和冲突后的重建。它还不包括由于平流层中军事航空排放的影响而导致的气候加热(第4页)。
阅读更多:De Klerk,L. 等人(2024 年)俄罗斯在乌克兰的战争造成的气候损害,战争温室气体核算倡议。https://en.ecoaction.org.ua/climate-damage-by-russia-24-months.html;冲突与环境观察站 (2024) 对乌克兰战争的环境后果:初步 12 个月评估、总结和建议,CEOBS。https://ceobs.org/the-environmental-consequences-of-the- war-against-ukraine-preliminary-12-month-assessment-summary-and-recommendations/
通过 2003 年首次发布的州温室气体排放清单,能源与环境保护部 (DEEP) 提供了一份关于该州从 1990 年到 2021 年 30 多年的温室气体排放成绩单,并跟踪了该州实现法定温室气体减排目标的进展情况。1 本报告还根据 EPA 的州清单工具 (SIT) 和 EPA 的州能源数据系统 (SEDS) 的初步数据,提供了 2022 年温室气体排放量的初步估计。2 虽然该清单分析了全州的温室气体排放,但 DEEP 认识到气候变化和其他非温室气体空气污染的负面影响往往集中在康涅狄格州负担最重的社区。在实施减少温室气体排放的政策和计划时,该州必须将环境和气候正义置于这些战略的核心,并努力优先考虑扭转历史危害的解决方案。
2019 年,多伦多市(简称“市政府”)签署了世界资源研究所 (WRI) 的“清凉食品承诺”(CFP),承诺到 2030 年将市政食品采购中的温室气体 (GHG) 排放量在 2019 年的基础上减少 25%。为了确定实现这一目标所需的行动,市政府与 Close the Loop 顾问合作,计算了三个市政府部门 2022 年和 2023 年前三个财季(第一季度至第三季度)的食品相关排放和成本:儿童服务部 (CS)、多伦多庇护所支持服务部 (TSSS) 和老年人服务和长期护理部 (SSLTC)。这三个市政府部门为该市购买了绝大多数食品,并被列入“清凉食品承诺基线报告”和“2019 年企业消费型排放清单报告 1”中。除了排放量和成本计算外,我们还分析了四种方案,列举了将食品相关温室气体排放量减少25%的案例,并介绍了如何在保持市政府膳食蛋白质含量不变的情况下实现这一目标。本报告中的财务摘要为衡量转向气候友好型膳食的未来成本影响奠定了基础。
我们的公司还向小组提供了有关法定财务报表,其他保证服务的审计,同意程序订婚,税收咨询和合规服务的其他服务。受到某些限制,我们公司的合作伙伴和员工也可以在集团业务的贸易活动中以正常方式处理小组。这些问题并没有损害我们作为该团体的保证提供者的独立性。该公司与该集团没有其他关系或兴趣。
预算2024-2025经济和金融预测。附录2指示与投影方案相关的主要风险。2Ministèredel'économie,de l'innovation et del'énergie,Ministèredesressources naturelce et des desforêts,sociétédunord nord和hydro-québec在这些审议的背景下咨询。3假定猫系统温室气体排放单元的价格将于2030年达到101美元,以符合私营部门的估计。价格不包括当前正在详细阐述的CAT系统的操作规则的变化,该规则将于2024年底实施。4假定对抗气候变化的投资将持续到2030年。
减少耕作/无耕作可以增加土壤有机碳。耕作的行为可以产生大量一氧化二氮和二氧化碳的释放。减少/否直到将碳保存在土壤中,并避免了一氧化二氮的排放,这本来可以通过全耕作产生的。根据USDA的说法,“无耕种系统用有机物丰富了土壤,增加土壤水的能力并在干旱和洪水期间保护农作物。土壤表面上留下的农作物残留物也可以防止风和水侵蚀,从而使水和空气质量受益”(https://www.climatehubs.usda.gov/hubs/international/international/topic/no-till-till-till-farming-climate-climate-climate-cililienience)。
摘要。为了减轻温室气体(GHG)和空气污染物排放的影响,了解在哪里发生排放量是最重要的。在现实世界中,大气污染物是由点来源的各种人类活动产生的(例如发电厂和工业设施),也来自分散来源(例如住宅活动和农业)。但是,由于跟踪所有这些排放源是实际上不可能的,因此通常使用领域的国家级统计数据来编制排放清单,然后使用空间信息在网格电池级别进行缩小。在这项工作中,我们开发了高空间分辨率代理,以降低由全球大气研究(EDGAR)排放数据库提供的所有世界国家的国家排放总数。,特别是在本文中,我们提供了最新的Edgar V8.0温室气体,该温室气体可在不同级别的空间粒度上提供随时可用的排放数据,该数据从一致开发的GHG发射数据库中获得。这是通过改进和发展高分辨率空间代理来实现的,这些空间代理可以更精确地分配排放在全球上。这项工作的主要新颖性是分析对欧洲特征以及美国,中国,印度和其他高级发射国家的国家温室气体排放的潜力。这些数据不仅满足大气建模者的需求,而且还可以告知在缓解气候变化领域工作的决策者。例如,欧洲的NUTS 2级别的Edgar Ghg排放量(统计级别的领土单位的命名法)在欧洲层面有助于制定欧盟的凝聚力策略,从而确定每个地区在实现碳中立性目标方面的进步,并为最高发射阶层提供洞察力。可以在https://doi.org/10.2905/b54d8149-2864-4fb9-96b9-96b9-5fd3a020c224上访问数据https://doi.org/10.2905/d67eeda8-c03e-4421-95d0- 0adc460b9658用于亚国家数据集(Crippa等,2023b)。
TÜV SÜD Slovakia as a Certification Body is a holder of accreditations released by SNAS (Slovak National Accreditation Service) - a national accreditation body recognized by the Slovak government fulfils an important function in the national system of conformity assessment, introduced to eliminate technical barriers of domestic and international trade in the Slovak Republic and to support the required quality standard of products, services and consumer protection.根据ISO/IEC系列17000(EN Series 45000)确定的国际公认的原则(EN Series 45000),对斯洛伐克的技术活动认证,这是SR政府在2004年5月与欧洲联盟有关的欧洲联盟有关的基本前提。
土壤压实,这是一个重大的农业问题,这是由于重型机械用途和频繁践踏,改变土壤特性的压力,导致侵蚀,养分耗竭和污染。诸如土壤水分含量,散装密度和质地之类的因素决定了土壤对压实的敏感性。本评论论文介绍了压实对土壤功能,作物产量和环境的影响的知识差距,重点是土壤微生物组,温室气体排放和碳储存。根穿透对于植物的生长至关重要,但是压实的土壤限制了水和养分的获取,从而降低了产量。土壤压实管理策略包括限制的交通模式,有机物的增加以及使用苜蓿等植物打破压实区域并促进大孔形成。earth活性和适当的作物管理也有助于减轻压实效果。土壤压实危害土壤微生物组在养分循环和植物生产力中的作用,破坏了土壤生育能力,碳储存和温室气体排放。它还阻碍了土壤碳固执,损害了潜在的碳水槽并有助于增加大气温室气体。这篇全面的审查论文为设计可持续的农业实践提供了宝贵的见解,优先考虑土壤健康,生态系统弹性和粮食安全。