气候变化以及其他天然和人类制造的健康压力源会影响人类健康和疾病,因为某些现有的健康威胁将加剧,新的健康威胁将会出现(https://wwwww.cdc.gov/climateandhealth/climateandhealth/effect/forcement/default/default.htm)。例如,温度和降水的变化正在增加与野火和地面臭氧污染相关的健康风险。预计空气和水温以及更激烈的极端事件有望增加对水生和食源性疾病的接触,从而影响食物和水安全。随着持续变暖,预计与冷的死亡人数减少,预计与热有关的死亡预计会增加,并且在大多数地区,与热相关的死亡人数的增加预计会超过与冷死亡相关死亡的减少。过敏疾病的频率和严重程度(包括花粉症)预计将由于较短的冬季以及早期和更长的花粉季节而增加。
人类引起的气候变化的现实是明确的,并且会造成不断增长的全球影响。访问有关当前气候变化和投影趋势的最新科学信息对于规划适应措施以及为减少温室气体排放(GHG)的努力而言至关重要。识别危害和风险可能用于评估脆弱性,确定适应的限制并增强对气候变化的韧性。本文强调了最近的研究计划如何继续阐明当前的流程并推进主要气候系统之间的预测,并确定剩余的知识差距。关键发现包括季风降雨的预计增长,这是由于气溶胶的减少降雨效应与降雨增加的温室气体之间的平衡变化所致;加强北大西洋风暴轨道;在两个两极的降雨中,降水的比例增加;厄尔尼诺南部振荡(ENSO)事件的频率和严重程度的增加以及
太阳驱动了我们星球的大气动态,并在塑造地球上的天气和气候模式中发挥作用。虽然太阳能对天气和气候的确切机制仍然是一个挑战,但科学家提出,甚至观察到太阳能活动可以通过不同的能量形式和物理过程影响我们星球的大气条件的几种方式。这个研究主题,“太阳活动对天气和气候的影响”包括涉及对天气和气候影响的太阳影响并探索物理机制的文章。论文范围从太阳能活动对温度,降水,热带气旋(TC),北大西洋振荡(NAO)的影响范围,大西洋子弹推翻循环(AMOC),厄尔尼诺尼诺 - 南方振荡(ENSO),南亚对云对云层的响应对云层的响应,对云层的响应。本研究主题中的两篇论文集中在太阳活动和表面气候变异性之间的关系上。lu等。专注于太阳能活动与欧亚土地上夏季温度分布之间的联系,并在温度模式中发现了11年的太阳周期性,尤其是在中亚。太阳能诱导的中亚的负重电位高度异常会削弱高压脊并加强西北,从而导致区域较低的温度。Hu等。 与11年的太阳周期有关,研究了藏族高原降水的衰老爆发。 两篇论文集中在太阳活动与TC之间的关系上。Hu等。与11年的太阳周期有关,研究了藏族高原降水的衰老爆发。两篇论文集中在太阳活动与TC之间的关系上。在太阳能最长的几年中,亚洲大陆上的大量表面变暖通过改变土地海洋的热对比,增强了印度夏季季风,并增加了藏族中部藏族高原的降水量。Li等人的第一篇论文。研究了北部太平洋西部的太阳活性和ENSO对TC起源频率的综合作用。在太阳周期阶段下降的厄尔尼诺(ElNiño)年度显示TC起源频率的正异常明显很强。各种大气和海洋因素,例如海面温度异常和风模式,有助于太阳周期与TC Genesis频率之间的联系。
指南的主要目标是将前瞻性的气候变化数据纳入城市资本项目的设计中。规范设施设计的规范和标准已经纳入了历史天气数据,以确定如何针对当今的条件进行设计。但是,历史数据并不能准确代表未来风暴、海平面上升、热浪和降水的预计严重程度和频率。气候已经在变化,并且将在当今设计的设施的整个使用寿命期间继续发生重大变化,如果这些设施不是为未来条件而设计的,则有可能破坏资本投资并阻碍关键服务。随着科学的发展,指南的未来版本将与纽约市气候变化小组 (NPCC) 协调探索更多的气候压力因素。指南补充了现有规范和标准中历史数据的使用,为工程师、建筑师、景观建筑师和规划人员提供了一致的方法,以设计能够适应不断变化的气候条件的设施(见图 1)。
摘要:NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) 的 W 波段 (94 GHz) 云雷达系统 (CRS) 已全面更新为现代固态和数字技术。该 W 波段 (94 GHz) 雷达在 NASA ER-2 高空飞机上以天底指向模式飞行,提供云和降水的极化反射率和多普勒测量。本文介绍了升级后的 CRS 的设计和信号处理。它包括硬件升级 [固态功率放大器 (SSPA) 发射器、天线和数字接收器] 的详细信息,包括新的反射阵列天线和固态发射器。它还包括算法,包括内部环回校准、使用体积反射率和海洋距离积分反向散射之间的直接关系的外部校准,以及改进的交错脉冲重复频率 (PRF) 多普勒算法,该算法对展开误差具有很强的抵抗力。提供了通过最近的 NASA 机载科学任务升级的 CRS 获取的数据样本。
指南的主要目标是将前瞻性的气候变化数据纳入城市资本项目的设计中。规范设施设计的规范和标准已经纳入了历史天气数据,以确定如何针对当今的条件进行设计。但是,历史数据并不能准确代表未来风暴、海平面上升、热浪和降水的预计严重程度和频率。气候已经在变化,并且将在当今设计的设施的整个使用寿命期间继续发生重大变化,如果这些设施不是为未来条件而设计的,则有可能破坏资本投资并阻碍关键服务。随着科学的发展,指南的未来版本将与纽约市气候变化小组 (NPCC) 协调探索更多的气候压力因素。指南补充了现有规范和标准中历史数据的使用,为工程师、建筑师、景观建筑师和规划人员提供了一致的方法,以设计能够适应不断变化的气候条件的设施(见图 1)。
指南的主要目标是将前瞻性的气候变化数据纳入城市资本项目的设计中。规范设施设计的规范和标准已经纳入了历史天气数据,以确定如何针对当今的条件进行设计。但是,历史数据并不能准确代表未来风暴、海平面上升、热浪和降水的预计严重程度和频率。气候已经在变化,并且将在当今设计的设施的整个使用寿命期间继续发生重大变化,如果这些设施不是为未来条件而设计的,则有可能破坏资本投资并阻碍关键服务。随着科学的发展,指南的未来版本将与纽约市气候变化小组 (NPCC) 协调探索更多的气候压力因素。指南补充了现有规范和标准中历史数据的使用,为工程师、建筑师、景观建筑师和规划人员提供了一致的方法,以设计能够适应不断变化的气候条件的设施(见图 1)。
人为气候变化是二十一世纪的关键问题之一,它有可能通过温度和降水的变化来严重影响自然泥炭地(IPCC,2021年)。虽然气候变化模型预测北纬度地区的降水增加,但预计这些事件的集中度更高,并且时间更少,而两者之间的较长时期则温暖的天气(IPCC,2021年)。这些事件通常会导致地下水位深度降低,从而暴露于甲壳状的氧气中。这可能通过减少甲基毒性古细菌产生CH 4的可居住性缺氧区来减少甲烷(CH 4)对大气的排放,但也有可能通过增加的活性和甲烷营养丰度,从而导致CH 4的更高消耗(Keane等人,2021; Rinne等,202020202020)。这些居住在天然泥炭地的微生物群落在温暖的气候下容易受到干扰,但是目前难以预测微生物群落的潜在结构转移,这导致了当前CH 4预算的高度不确定性(Dean等人,2018年; Saunois等,2020年)。
气候变化的影响正在美国各地蔓延,包括灾害成本不断增加,干旱、高温和降水的变化虽然缓慢但明显。这些变化对联邦政府的服务和计划构成了财务风险。根据总统在第 14030 号行政命令“气候相关财务风险”中的指示,管理和预算办公室正在与联邦机构合作,对政府的气候财务风险敞口进行评估,并采取措施降低这些风险对政府和国家的影响。本章介绍了两项关于气候财务风险对机构计划的详细评估,特别是美国农业部 (USDA) 的牲畜饲料灾害计划;以及农业部森林服务局 (USDA FS) 和美国内政部 (DOI) 的野火扑灭计划。本章还介绍了其他机构的亮点,展示了目前正在采用的各种方法来评估机构计划、设施和服务的物理气候风险。今年关于联邦气候金融风险的章节指出:
摘要:气候变化通过影响负荷和发电量来影响电力系统。在可再生能源的背景下了解这种影响至关重要,因为它们的市场份额已经增加并将继续增长。本研究通过应用可再生能源工厂所需的间歇性、电力生产和存储的新指标作为历史气候变化的函数,调查了气候变化对可再生能源供应的影响。在这里,我们重点关注并比较了两个不同的地点,即巴利阿里群岛的帕尔马和阿拉斯加的科尔多瓦。对 1950-2020 年期间的风、太阳辐射和降水的分析的主要结果表明,气候变化既影响总供应量,又影响其变化。重要的是,这种影响因地点而异。该分析证明了评估可再生能源的局部最优组合、不断变化的能源存储需求以及评估电网可靠性影响的能力的可行性,包括不断增加的可再生资源的渗透率和资源变化的变化。该框架可用于量化对输电网和微电网的影响,并可指导可能的缓解路径。