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中國科學家領銜構建首個近實時全球碳地圖

文章來源:互聯快報網碳交易網2021-11-09 11:16

中國科學家領銜構建首個近實時全球碳地圖

2021年11月08日 13:41:49
來源:互聯快報網

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2020年全球網格級碳排放日度分布圖

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數據來源:清華大學劉竹團隊提供 本+文+內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

全球氣候變化是當前人類可持續發展面臨的嚴峻挑戰。碳數據是應對氣候變化研究和制定相關政策的基礎,同時作為碳中和進程可視化的重要工具以及評判國家達峰水平的重要依據,受到國社會的廣泛關注。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

“除了關注碳排放的多少,我們更需要知道碳排放從哪里來,以及碳排放的變化和未來趨勢。科學、可靠、可追溯的高分辨率碳排放地圖能夠提供碳排放的關鍵地理位置信息,是應對氣候變化研究的核心數據之一。”清華大學劉竹副教授表示。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

然而,當前的碳排放地圖受到技術限制,僅能將以年為單位的歷史排放數據進行空間展示,難以反映碳排放的時空動態演化。全球碳減排與碳中和目標依賴于及時、準確、可靠的碳排放動態監測及政策評估,因此迫切需要建立一種新的碳排放時空定量表征范式。 本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com

在此背景下,清華大學地學系劉竹副教授研究組領銜國內外多家研究機構,打破了該領域當前的數據和技術壁壘,提出一種基于近實時碳排放量化方法和參數模型的碳排放空間表征模式。研究成果在Cell Press 合作期刊《The Innovation》上在線發表。 本`文@內/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網-tan pai fang. com

據清華大學地學系竇新宇博士介紹,“研究通過建立以天為尺度的近實時碳排放核算理論和方法模型,結合自動化處理和同化多維度數據源以及多種觀測手段數據,搭建了實現網格級碳排放近實時快速計算的模型框架,進一步提高了全球碳排放數據時空分辨率,將全球碳排放的時空動態研究從“過去時”推進到“現在時””。 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om

GRACED記錄了自2019年1月1日以來的全球碳排放的天變化,是目前唯一具有天尺度分辨率的分部門近實時全球碳排放地圖。數據集覆蓋了全球 90% 以上的二氧化碳排放量,包括全球7個主要二氧化碳排放部門:電力、工業、居民消費、地面交通、國內航空、國際航空、國際航運。GRACED展示了不同排放源的種類、來源和時空分布特征,決策者和研究人員可以根據區域資源配置與行業發展的實際情況,因地制宜對碳排放源情況進行全過程追蹤和量化,為區域環境治理協同機制分析與政策建議提供基礎數據支撐。 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

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GRACED數據集摘要圖

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數據來源:清華大學劉竹團隊提供 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com

GRACED反映出人類活動變化導致的碳排放的時空動態變化特征,包括氣候、季節、節假日甚至是新冠疫情對碳排放的實時動態變化(顏色越紅表示碳排放越高,顏色越藍表示碳排放越低)。

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全球2020年碳排放日均分布圖 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

數據來源:清華大學劉竹團隊提供

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GRACED反映了周末及工作日對碳排放產生的實時動態變化(紅色越深表示周末排放越高于工作日,藍色越深表示周末排放越低于工作日)。數據顯示,全球絕大多數區域周末的排放量低于工作日。發達地區的工作日和周末之間排放差異比欠發達地區更為明顯(顯示為深藍色區域)。差異排放的分布特征與地面交通部門排放的線狀特征高度吻合,這表明周末人類交通出行活動的減少對周末碳排放的減少有重要影響。相比2019年,2020年的周末與工作日排放差異較小,這主要是由于2020年受新冠疫情的影響,居家辦公政策的實施大幅削減了工作日的通勤量,使得2020年周末和工作日的碳排放差異并不顯著。 內.容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com

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全球排放周末工作日日度差異圖(以2020年周末相比工作日的排放差距表征)

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數據來源:清華大學劉竹團隊提供 夲呅內傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm

GRACED反映了新冠疫情對碳排放的實時動態影響。與2019年相比,2020年全球總排放量普遍下降(下圖中藍色區域)。然而,也有少數地區的排放量增加(下圖中紅色區域),包括美國東部、英國、印度東南部、日本的一些省份,以及中國中部和西部。其主要原因在于各個地區的防疫力度不同,以及疫后的恢復情況和時間差異。以中國為例,雖然2020年前期受疫情影響導致工業活動減少,使碳排放出現短暫的下降;但由于中國嚴格有效的管控措施,后期工業活動逐漸恢復,因此后期經濟復蘇導致的碳排放反彈部分抵消了前期受疫情影響的減排量。

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全球排放日度差異圖(以2020年相比2019年的排放差距表征新冠疫情的影響) 本+文`內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

數據來源:清華大學劉竹團隊提供

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GRACED的高空間分辨率優勢和多部門維度優勢,可精細化反映省市內部排放總量以及分部門排放的分布差異。如下圖所示,以國內航空部門、居民消費部門、地面交通部門為例,顏色越紅的區域表示碳排放量就越高,反之,顏色越藍的區域碳排放量就越低。從航空碳排放示意圖來看,紅色發射區域是城市機場所在地(如北京機場、上海機場),航線的深淺不一代表不同航線的碳排放有所差異;從居民消費碳排放示意圖來看,廣東省熱值區域主要分布在珠三角地區,意味著大量人口集聚在珠三角造成較高的居民消費排放;從地面交通碳排放示意圖來看,新疆地區分布的顏色中較紅的線路為當地的交通干線,交通流量較高。相關政府職能部門可以參考地圖顯示信息,進行合理的碳排放管控。

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分部門GRACED空間精細程度示意圖

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GRACED網格級高空間分辨率的數據展現形式可覆蓋包含全球重點城市在內的關鍵排放區域,并量化表征分部門排放的時空動態特征。以北京、上海、武漢三座典型城市為例,2020 年 3 座城市的碳排放量在 1 月末受疫情影響出現明顯下降,在疫情得到控制后趨于平穩。但即使受到疫情影響,2020 年三座城市的碳排放的主要來源依然是工業部門,從人為排放所反映的人類活動水平變化來看,居民消費部門受疫情影響較小,地面交通和航空部門受疫情影響最為顯著。

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城市尺度的分部門日排放波動情況(以2020年全年為例)

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數據來源:清華大學劉竹團隊提供 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

GRACED可精準捕捉城市等精細空間尺度下,碳排放受疫情、節假日等影響的分部門動態變化。以北京為例,GRACED精準捕捉到北京市地面交通部門在2020年1月底受疫情影響的碳排放下降顯著;2020年6月底,因北京新發地疫情的爆發碳排放也有所下降;2020年10月初,因十一假期北京市市民外出旅游,市內交通碳排放量出現明顯下降。

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2020年北京市地面交通部門日排放波動情況示意圖

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數據來源:清華大學劉竹團隊提供 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

目前,該數據集已被國際社會廣泛采用,如國際氣象組織WMO科學聯合報告2021,全球碳計劃2021年全球碳收支年度報告,聯合國環境署排放差距報告2021等。近實時全球碳地圖將支撐國家和地區開展針對性的碳排放評估,有助于各類氣候政策措施及時調整,從而賦能碳中和目標的科學精確實現。 內-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

清華大學地球系統科學系博士生竇新宇為論文第一作者,地學系劉竹副教授為論文的通訊作者。 本+文`內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com


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