丁一匯院士做客長江大講堂 剖析氣候變化應(yīng)對的科學(xué)問題
溫室氣體減排并不意味著阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展
全球氣候變化問題是目前政府與科學(xué)界普遍關(guān)注的全球重大問題之一。它關(guān)系著全球和各國社會與經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。經(jīng)過三十年的努力,科學(xué)界對于全球氣候變化的原因、影響與未來的預(yù)測以及所引起的風(fēng)險(xiǎn)與災(zāi)害已取得較高信度的認(rèn)識。在此次報(bào)告中,中國工程院丁一匯院士用大量的科學(xué)研究成果闡明了氣候變化是真實(shí)存在并已對人類社會發(fā)展和自然生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了重大的影響和威脅。在《巴黎協(xié)定》的背景之下,中國應(yīng)走低碳發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長與溫室氣體減排雙贏的目標(biāo)。
丁一匯院士介紹,6億年以來的氣候數(shù)據(jù)表明,二氧化碳(CO2)濃度和全球平均溫度均呈現(xiàn)以10萬年為周期的變化,二者的變化曲線基本吻合。此外,全球多個(gè)基于衛(wèi)星和地面數(shù)據(jù)的氣候模型模擬結(jié)果表明,1750年工業(yè)化以來至1950年期間,全球溫度變化的觀測結(jié)果主要由于地球軌道變化和火山活動等自然原因,但在1950年以后,如不考慮人類增加的溫室氣體,就無法擬合全球溫度的變化趨勢。CO2等溫室氣體(包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮和水蒸氣等)濃度是現(xiàn)代氣候變暖的關(guān)鍵驅(qū)動力。
丁院士強(qiáng)調(diào),雖然氣候總是在不斷變化,但是自1750年以來的增暖是過去幾百萬年或更長時(shí)期所未見到的,主要表現(xiàn)在其經(jīng)歷時(shí)間之長,速度之快,范圍之廣(全球性的,并且覆蓋了地球系統(tǒng)的各個(gè)圈層),影響之大,已逆轉(zhuǎn)了氣候的長期冷卻狀態(tài)。由于現(xiàn)在的快速增暖是發(fā)生在全球人口快速膨脹,現(xiàn)代社會和基礎(chǔ)設(shè)施迅速發(fā)展的時(shí)期,人類社會發(fā)展正面臨著前所未有的重大威脅與風(fēng)險(xiǎn)。在最新一期的世界經(jīng)濟(jì)論壇《全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》中,人類面臨的最高的5種環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)均與氣候變化有著直接的關(guān)系,包括:極端天氣和氣候事件、氣候變化緩解與適應(yīng)行動失敗、大范圍生物多樣性減少與生態(tài)系統(tǒng)崩潰、大范圍自然災(zāi)害、人為環(huán)境破壞與災(zāi)難。因此,為了更好地預(yù)報(bào)預(yù)估地球氣候的未來變化和情景,以應(yīng)對因氣候變化而加劇的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),我們應(yīng)大力發(fā)展無縫隙氣候與氣候變化預(yù)測系統(tǒng)。
丁院士還強(qiáng)調(diào),中國氣候變化的情況總體上與全球基本一致,是全球氣候變化的敏感區(qū)和影響顯著區(qū)(CMA,2020)。對于我國西北地區(qū)逐漸暖濕化,丁院士認(rèn)為,氣候變暖與外來的水汽輸送可能是該地區(qū)暖濕化的主因,而內(nèi)循環(huán)(區(qū)域蒸散發(fā))是次要因素。青藏高原地區(qū)是全球氣候變暖影響最強(qiáng)烈,表現(xiàn)最明顯的地區(qū)之一,也是全球氣候風(fēng)險(xiǎn)最大的地區(qū)之一。以青藏高原為核心的“第三極”是除南北兩極以外冰雪儲量最大的地區(qū),也是亞洲多條大江大河的發(fā)源地(如印度河、長江、黃河、恒河-雅魯藏布江、瀾滄江-湄公河等),故有“亞洲水塔”之稱,其變化影響著相關(guān)地區(qū)20多億人口的生存和發(fā)展。作為應(yīng)對措施,我國第二次青藏高原科考計(jì)劃提出了亞洲水塔觀測-模擬-預(yù)警一體化集成方案。
巴黎協(xié)定是人類歷史上第一個(gè)應(yīng)對氣候變化的全球性協(xié)定。從1992年聯(lián)合國氣候變化框架公約(UNFCCC)的制定,到實(shí)施京都議定書和巴厘路線圖,再至2009年哥本哈根世界氣候大會,最后至2015年巴黎協(xié)定的簽署,科學(xué)家經(jīng)過了幾十年的檢驗(yàn)和多次論證,將“人類活動是造成全球變暖的主因”的信度提升至95%以上,才最終使全球各個(gè)國家協(xié)同合作,竭力遏制全球變暖。巴黎協(xié)定規(guī)定全球平均氣溫較工業(yè)革命前升高控制在2oC之內(nèi),并盡量爭取限制在1.5oC內(nèi);在21世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放;盡早實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放峰值。該協(xié)定的制定促進(jìn)了各國向清潔與可再生能源轉(zhuǎn)型,中國也于今年9月在聯(lián)合國大會承諾,在2030年前碳排放達(dá)到峰值,并在2060年前達(dá)到碳中和。
丁院士在最后強(qiáng)調(diào),溫室氣體減排并不意味著阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從歐盟等發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)看,經(jīng)過政策努力,科技創(chuàng)新和能源向低碳的轉(zhuǎn)型,可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長與溫室氣體排放脫鉤,即實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏。全球應(yīng)對氣候變化的行動也需要注意公平問題,因?yàn)橄啾劝l(fā)達(dá)國家,發(fā)展中國家和弱勢群體受氣候變化的影響更大,前者可以通過全球貿(mào)易將碳排放和水資源消耗壓力轉(zhuǎn)移到后者身上,因此需要在應(yīng)對氣候變化的全球體系中進(jìn)行補(bǔ)償和援助。中國要加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型,走低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路,需要更多的觀念創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場轉(zhuǎn)變和系統(tǒng)改造,也需要每一個(gè)人消費(fèi)方式與價(jià)值觀念的轉(zhuǎn)變。這是一場全方位,革命性的重大轉(zhuǎn)變。
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參考資料
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