2021年,全球大气中温室气体甲烷浓度创历史新高

来自美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的夏威夷州Mauna Loa天 台的大气样本为世界各地的气候科学家提供了重要的温室气体数据。周四,NOAA宣布,根据对全球采样 络数据的分析显示,2021年大气中温室气体甲烷(CH4)浓度创下了有史以来最大年增幅,而大气二氧化碳(CO2)含量继续保持历史的高速增长。(NOAA)
连续两年,来自美国国家海洋和大气管理局NOAA的科学家们观测到大气中CH4含量的年增长率再创历史新高。CH4是一种强效强大的、能吸收热量的温室气体,是导致全球气候变暖的第二大因素,其贡献仅次于CO2。

据美国国家海洋和大气管理局NOAA初步分析显示,2020年大气CH4含量的年增幅为15.3 ppb,而2021年年增幅达到17 ppb,是自1983年系统监测以来大气CH4含量年增幅的最大年份。2021年,大气CH4含量平均为1895.7 ppb,比工业化时代前平均高约162%。根据美国国家海洋和大气管理局NOAA的观测,科学家预测估计2021年全球CH4排放量比1984-2006年高出15%。

与此同时,大气CO2含量仍保持历史性的高速增长。2021年全球近地面大气CO2含量平均值达到414.7 ppm,较2020年的平均值增加2.66 ppm。这标志着CO2连续第10年的年增长率超过百万分之二,是有监测记录的63年以来增速最快的一年。

“我们的数据显示,全球排放量继续快速地朝着错误方向发展,”美国国家海洋和大气管理局NOAA负责人Rick Spinrad博士说。“当前所有证据是一致的、令人震惊的、不可否认的。我们需要建立一个适应气候变化的国家,以适应已经存在的状况,并为未即将到来的未知情况做好准备。与此同时,与此同时,我们再也不能拖延采取必要的紧急措施和有效行动来解决问题的根源——温室气体导致的‘污染’。”

CO2仍是导致气候变化的最大威胁

尽管当前科学界仍一直在争论导致大气CH4含量持续飙升的原因,但CO2一直是人类活动引起气候变化的主要驱动力。据估计,去年人类活动向大气中排放了360亿吨CO2;同时期约排放了约6.4亿吨CH4。CH4在大气中的停留时间约为9年,而当前排放的CO2对地球变暖将持续影响数千年。

当前大气CO2含量与大约430万年前的上新世中期相当。那个时期的海平面比今天高75英尺,平均气温比前工业时代高7华氏度,而且相关研究表明当时大片森林占据了现在是冻土带的北极地区。

“CO2排放的影响是累积的,”该研究所的高级科学家PieterTans说,“1911年福特T型车排放的40%至今仍在空气中。我们使工业革命开始时大气中CO2的含量增加了一半。”

目前技术上可以控制许多CH4源

虽然CO2在大气中的停留时间比CH4长得多,但CH4在大气中捕获热量的能力大约是CO2的25倍,并且对气候变化的速度有着重要的短期影响。

“减少CH4排放量是我们现在可以用来在短期内减轻气候变化影响、迅速降低气候变暖速度的一个重要工具,”Spinrad斯宾拉德说,。“别忘了,CH4也有助于地面臭氧层的形成,其能够导致每年全球每年约有50万人过早死亡。”

“减少化石CH4的排放是减缓气候变化的必要步骤,”XinLan说,“但是,大气中CO2排放的极端长期性意味着,如果我们想避免气候变化带来的最坏影响,我们就必须尽快积极地将化石燃料污染降至零。”

美国国家海洋和大气管理局NOAA的空气取样监测地球的脉搏

美国国家海洋和大气管理局NOAA的全球监测实验室每年从世界各地的监测站收集超过15000个空气样本,并在科罗拉多州博尔德的一个国家科学实验室进行分析。每年春天,该机构都会计算去年观测到的四种主要温室气体——CO2、CH4、一氧化二氮(N2O)和六氟化硫(SF6)的全球平均水平。

全球平均值是使用来自全球温室气体参考 络的一部分站点的空气样本计算得出的全球温室气体参考 络,它由美国国家海洋和大气管理局NOAA在夏威夷、阿拉斯加、美属萨摩亚和南极的四个基线观测站组成,并从世界各地约50个合作采样点采集的样本中采集。用于计算的空气样本主要是混合良好的海洋边界层空气,代表了大范围的大气。

美国国家海洋和大气管理局NOAA和其他机构几十年来的观测结果表明,CO2的增长率与全球排放量同步。尽管国际社会承诺减少排放量,但气候科学家在减少温室气体污染方面没有看到明显进展。

“要扭转这种趋势需要付出大量的努力,但显然这是不可能的,”该实验室公司的主管Ariel Stein说,“因此,至关重要的是,我们必须继续维持综合和强有力的监测和核查系统,以帮助评估大气温室气体负担的现状,并确定未来温室气体减排措施的有效性

 

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