天气展望:预计今年冬季全国一半地区的气温将高于平均水平,这可能会限制天然气和电力需求的增长。例如,美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 对 2023 年 12 月至 2024 年 2 月的预测表明,该国北部和佛罗里达州大部分地区的气温高于平均水平的可能性为 30% 至 70%,而该国南部气温高于或低于平均水平的可能性也相同。这些高于平均水平的气温预测可能意味着电力和国内天然气需求增长放缓,尽管长时间的寒冷天气事件可能会造成更广泛的中断和价格影响。预计干旱和野火将持续到冬季,干旱状况将影响美国和加拿大的多个地区。这些情况可能会影响电网运行状况并影响可靠性,应予以监测。
全球研究表明,气温升高会导致咖啡叶锈病(CLR)等病害和咖啡果蛀虫(CBB)等害虫的发生频率增加,从而影响咖啡的产量和品质。由于一月份气温持续超过15°C,种植阿拉比卡咖啡的五个主要地区正面临着CLR的威胁。自1970-2000年基线以来,CLR可能已在凯格勒和马特莱地区广泛蔓延,该地区约98%的土地面积一直处于这种高温状态。预计气温上升意味着这种趋势将持续下去。目前,努沃勒埃利耶由于气候较凉爽,CLR风险较低。然而,随着气温预期上升,预计这种风险将会加剧,因为较温暖的气候更利于CLR的发生。
全球气温不断上升,减少气候变化的不利影响对于各行各业来说都变得越来越重要。目前,全球气温徘徊在 1°C 左右,并以每十年 0.2°C 的速度上升。如果排放量继续以目前的速度上升,预计气温将超过 4°C。即使考虑到各国在《巴黎协定》下自愿提出的减排计划,目前预测的全球排放路径也会导致全球变暖到 2100 年约为 3°C。根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的数据,要实现 1.5°C 的理想目标,二氧化碳水平到 2030 年必须减少至少 50%,到 2050 年达到“净零”水平。
我们首先关注蒙大拿州气候变化的两个主要驱动因素:温度和降水。蒙大拿州的总体趋势与全国趋势一样,是气温将升高。降水模式尚不明确,但总体而言,蒙大拿州的降水量将增加。暖空气比冷空气能容纳更多的水分,因此冬季和春季有更多的水分被带入该州,而夏季减少的水分并不能抵消这一变化。预计到本世纪中叶,蒙大拿州的气温将上升至少 6°F。冬季和夏季的气温升幅更大,预计 8 月的变化最大。秋季到春季将更温暖、更潮湿,春季和秋季将来得更早,而夏季将更炎热、更干燥。
在全球变暖 3°C 的情况下,英国预计将受到严重影响,海平面将上升 0.83 米。11 与现在相比,河流洪水造成的经济损失和受影响人数将是现在的两倍,12 到 2050 年,每年因高温死亡的人数可能高达 7,000 人,而现在约为 2,000 人。13 如果不立即采取行动,我们不能排除本世纪末气温将升至 4°C 的可能性,而且气温升高的风险可能更高。14 气温升高 4°C 将增加超过阈值的风险,从而导致全球气候发生大规模不可逆转的变化,包括冻土融化释放出大规模甲烷以及大西洋经向翻转环流崩溃。15 冰盖消失可能导致海平面在百年至千年的时间尺度上上升数米。16
奥里萨邦、阿萨姆邦和梅加拉亚邦偏远地区的气温明显高于正常水平(5.1°C 或更高);康坎和果阿的一些地方明显高于正常水平(3.1°C 至 5.0°C);在比哈尔邦、那加兰邦、曼尼普尔邦、米佐拉姆邦和特里普拉邦、中央邦、中央马哈拉施特拉邦、维达尔巴的偏远地区;查谟-克什米尔-拉达克-吉尔吉特-巴尔蒂斯坦-穆扎法拉巴德、哈里亚纳邦-昌迪加尔-德里、旁遮普邦、东北方邦、贾坎德邦、恰蒂斯加尔邦、古吉拉特邦、喀拉拉邦和马埃岛、Rayalaseema、东拉贾斯坦邦的部分地区气温高于正常水平(1.6°C至3.0°C)。西拉贾斯坦邦、安得拉邦沿海地区和特伦甘纳邦亚南的偏远地区气温低于正常水平(-1.6°C 至 -3.0°C)(图 4)。今天,据报道,该国平原地区的锡卡尔(东拉贾斯坦邦)最低气温为 3.5°C。❖ 最高气温偏离值(截至 2025 年 1 月 25 日):最高气温为
我们仍致力于发挥自己的作用,实现《巴黎协定》将气温升幅限制在 1.5°C 以内的目标,尽管我们承认当前全球排放轨迹和气温趋势带来的挑战,包括暂时超过这一关键的全球阈值。2024 年 6 月是气温首次超过工业化前 1.5°C 的 12 个月。3 这一暂时的突破凸显了加快减少排放、推动创新和促进系统性变革的迫切需要。即使将全球气温升幅限制在 1.5°C 以内的努力没有成功,在低于 2°C 或 2°C 的情景下,那些寻求与 1.5°C 路径保持一致的公司仍将有能力应对政府更严格的气候法规。通过保持与《巴黎协定》目标相一致的雄心勃勃的目标,我们旨在减轻未来的气候风险,与客户和政策制定者等主要利益相关者的期望保持一致,并为更可持续和更具弹性的全球经济做出贡献。然而,要实现我们的目标,就需要各国政府和政策制定者履行承诺,实现《巴黎协定》的目标。
摘要 我们分析了 1984 年 3 月至 2019 年 12 月期间面板数据中气候风险(气温增长及其波动)对美国 50 个州同步指标的影响。使用线性局部投影 (LPs) 模型中的脉冲响应函数 (IRF),我们表明气候风险对经济活动产生的负面影响程度相似,无论这些风险是由于气温增长还是其波动引起的。更重要的是,使用非线性 LPs 模型,IRF 揭示了气候风险的不利影响取决于各州的经济和政策相关不确定性状况,在相对较高的不确定性值下,影响明显大于在较低的不确定性值下。除此之外,与非线性模型中基于更高不确定性的状况下气温增长增加类似幅度时相比,气温增长波动会使经济活动萎缩近五倍。可以理解的是,我们的研究结果具有重要的政策意义。关键词:气候风险、不确定性、经济活动、美国各州、线性和非线性局部预测、脉冲响应函数 JEL 代码:C23、D80、E32、Q54
在 Viscount 上总共飞行了 7 个小时后,我被分配到机长‘Chick’ Clarke 的指导下,在普通客运航班上进行 50 小时的航线训练。现在我发现了这架英国飞机的局限性,因为它的设计航程比我们在澳大利亚所需的航程要短得多。我的第三次航线训练飞行是从墨尔本经阿德莱德飞往珀斯,我发现 Viscount 的航程存在问题。从阿德莱德飞往珀斯的航段是我们满载燃料可以飞行的最大距离,但是,如果正常的西风强度增加,我们不得不考虑在卡尔古利加油,卡尔古利距离珀斯的航程有三分之二。这种关键的飞行不仅因为风力强,而且因为地面和高层大气的高气温而变得复杂。不幸的是,澳大利亚夏季气温可达 52 度,甚至像阿德莱德这样的城市也经常有超过 40 度的气温。