世界海洋日 聯合國:促進性別平等將為保護海洋作出「關鍵貢獻」

摘錄自2019年6月8日聯合國新聞網報導

6月8日是「世界海洋日 」,聯合國秘書長古特雷斯在海洋日致詞中指出,長期以來,婦女都無法平等分享由海洋提供的益處。

聯合國教科文組織總幹事奧德蕾.阿祖萊表示,婦女在與海洋互動的各個方面都有所參與,但在決策層往往缺少她們的聲音。她強調「我們必須在各級確保多樣性和性別包容性」為人類建立平衡的道路,並為海洋創造創新的解決方案。

奧德蕾.阿祖萊援引教科文組織的全球海洋科學報告強調,海洋科學家中只有38%為婦女。雖然婦女佔海洋和沿海工業勞動力的50%,但「她們的工資仍然低於男性」。

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加國回應了 2021年禁止一次性塑膠垃圾

摘錄自2019年6月11日聯合報新聞網報導

加拿大計畫在2021年之前,禁止許多一次性塑膠用品,包括塑膠袋、吸管、免洗餐盤、攪拌棒,以阻止垃圾繼續危害生態系統。

加國總理杜魯多(Justin Trudeau)10日表示,塑膠垃圾淪於垃圾場、焚化爐,出現在公園、海灘,污染河川、湖泊、海洋,殘害許多烏龜、魚類及海洋哺乳類動物。在加拿大,低於10%塑膠會被回收,若情況不改善,加國將在2030年之前,丟掉價值110億加幣的塑膠。加國政府將與塑膠製造業、使用塑膠產業合作,以減少垃圾量。

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東電與沃旭簽合作備忘錄 共同開發離岸風電

整理:彭瑞祥(環境資訊中心記者)

日本東京電力(TEPCO)與沃旭能源(Ørsted)18日宣布,雙方已經正式簽署合作備忘錄,將在日本共同開發離岸風電計畫。

沃旭與東電將合作開發東京附近的銚子(Choshi)離岸風電計畫,並朝向建立更廣泛合作的策略夥伴關係。東京電力已於2018年11月1日宣布,開始銚子離岸風電計畫的海床測量以評估可行性。

東電代表執行役社長小早川智明透過新聞稿指出,東電的目標是透過在日本及海外開發6至7 GW的再生能源,使再生能源成為主要發電來源。

沃旭能源全球總裁暨執行長Henrik Poulsen表示,本次簽署的合作備忘錄是沃旭及東電合作的第一步,雙方共同目標是在日本發展大規模再生能源,並致力使日本成為亞太地區的離岸風電領導市場。

沃旭能源與東京電力將合作開發日本銚子(Choshi)離岸風電計畫預定場址。圖片提供:沃旭能源。

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綠色和平:福島核災除污效果不彰 勿排輻射污水入海

整理:彭瑞祥(環境資訊中心記者)

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瑞典跟進歐洲各國 2030年起禁售燃油車

摘錄自2019年1月22日中央社報導

剛連任瑞典總理的勒夫文(Stefan Lofven)21日在施政報告時表示,未來幾年,瑞典將大力投入電動卡車、大眾運輸和零碳排的鋼鐵廠,鼓勵民眾投資綠能,並從2030年起禁售汽油車和柴油車,履行巴黎氣候協定的承諾,目標是讓瑞典成為全球第一個零碳排的福利國家。

挪威去年賣出的新車已經有將近一半是電動車,領先世界各國,預計2025年起禁售燃油車。

荷蘭、愛爾蘭、冰島和丹麥預計在2030年禁售燃油車,英國和法國則是從2040年起禁止銷售燃油車。

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世界第一艘廢舊塑料製成的帆船「拖鞋號」揚帆遠航

摘錄自2019年1月24日聯合國新聞報導

「拖鞋號」是一艘絕無僅有的獨桅帆船。這艘船完全由在肯亞拉穆海岸撿到的廢棄塑膠製成, 其中絕大部分是廢棄拖鞋。 製作拖鞋號使用了10噸塑膠垃圾,而這只是,而這只是全世界每年沖入大海中的1200萬噸塑膠垃圾中很小的一部分。肯亞在兩年前推出了世界上最嚴格的針對一次性塑膠袋的法律。現在,拖鞋號在肯亞海岸的啟航吸引了廣大公眾以不同的方式來考慮塑膠污染問題。

拖鞋號項目開始於2016年。這一項目的聯合創始人本·莫裏森(Ben Morison)在拉穆海灘度過了大部分的童年時光,在見到這一海灘上多得令人震驚的塑膠垃圾之後,他決定發起這個項目。

為了建造拖鞋號,莫裏森和團隊只使用了當地可用的資源和低技術的解決方案。傳統的單桅帆船建造者團隊將塑膠廢物熔化、成型,並進行雕刻,就像用木材造船一樣。船上的每一個部件都是手工製作的,整條船上裝滿了彩色的再生拖鞋。

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熱到蝙蝠掉下樹 南澳高溫逾49度破紀錄

摘錄自2019年1月24日中央廣播電台、自由時報報導

澳洲氣象局(Bureau of Meteorology)通報,省府阿得雷德(Adelaide)以北24日氣溫達49.1度,市區內溫度則為46.6度,比1939年持續至今的紀錄略高一些。

南澳省(South Australia)各地共有超過13個鄉鎮已打破自己的高溫紀錄,省內預測部分城鎮高溫可能飆到50度。

高溫還造成綠地上有數百隻蝙蝠從樹上掉下來,衛生當局已向民眾發布警告,應避免接觸這些蝙蝠。

北領地愛麗絲泉地方當局的土地委員會(The Central Land Council,CLC)表示,一個偏遠的社區發現大量野馬不見蹤影後,騎警在附近的一個乾涸的水坑中發現已經死亡和垂死的野馬。

委員會指出,現場大約有40隻馬匹已因脫水和飢餓死亡,垂死的馬匹後來也被人道撲殺。CLC的主委羅斯(David Ross)表示,他們還計畫撲殺鄰近地區約120匹「渴死」的野馬、驢和駱駝。

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澳洲熱浪飆42.3℃高溫 用電過載致20萬戶跳電

摘錄自2019年1月25日蘋果日報澳洲報導

澳洲遭受熱浪侵襲,墨爾本昨天測得42.3℃高溫,酷熱天氣導致市內冷氣機用電量激增,令維多利亞省供電壓力急升,發電廠超出負荷,導致省內20萬戶住宅一度停電。

為了應付夏天的龐大電力需求,澳洲能源市場調度局(AEMO)自去年起已預備了930兆瓦後備電力,更與美國鋁業公司(Alcoa)簽訂協議,當電力供應出現緊張時,便暫停該公司位於維多利亞省波特蘭的冶煉廠供電,該冶煉廠是全省最大電力消耗用戶,而AEMO會向美國鋁業公司作出賠償。

AEMO行政總裁齊爾曼(Audrey Zibelman)表示,維多利亞省內電力供求超出預算,即使已向塔斯曼尼亞、新南威爾斯省及南澳洲「借電」,但仍難以完全滿足省內的需求。AEMO採取特別應急措施,在周四傍晚及周五停止向冶煉廠供電接近兩小時。AEMO表示因為意想不到的高溫,周四的停電事前未有通知美國鋁業公司,美國鋁業公司發言人證實,「美國鋁業公司不會(因周四停電)獲得補償」,但周五的停電卻可以收到補貼。

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去年逾6000萬人受極端天氣影響 聯合國:造成上萬人死亡

摘錄自2019年1月25日自由時報報導

聯合國減少災害風險辦公室(UNISDR)24日發布的新聞稿表示,該機構分析2018年的281項天然災害,發現全球去年約有6170萬人受極端天氣影響,1萬多人死於各類自然災害。

其中,全球受洪水影響的人口最多,高達約3538萬人,並造成2859人死亡;受風暴影響的人口約1288萬人,造成全球1593人死亡和嚴重經濟損失。

聯合國秘書長減災事務特別代表水鳥真美表示,去年全球沒有一個地區不受到極端天氣事件的影響,再次凸顯若我們想要減少災害損失,那麼我們必須改善管理災害風險的方式。

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暖化臨界點更近了 研究:土壤濕度是陸地吸碳力關鍵

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:ENS

2018年全球碳排創下新高,光是美國就增加了3.4%,海洋跟森林吸碳量都接近上限。哥倫比亞大學學者的最新研究結果再次確認,緩解氣候變遷刻不容緩——極端氣候可能影響陸地吸碳的能力,氣候潮溼年份的吸碳量無法補回乾旱年份減少的吸碳量。

極端氣候可能影響陸地吸碳的能力。圖片來源:Blanscape/Shutterstock.com

人為排放溫室氣體二氧化碳,導致地球大氣中二氧化碳濃度升高,氣候系統被人類活動改變。海洋、森林和草原會吸收部分人類排放的二氧化碳,目前吸收比例大約是50%,反映在珊瑚白化、海洋酸化以及森林儲碳增加等現象。

「不過,我們並不清楚陸地是否能繼續照這個比例吸收人為碳排。一旦陸地達到吸收上限,全球暖化會加速,對人類和環境造成嚴重後果。這表示我們真的必須立刻行動,避免氣候變遷繼續惡化。」主持研究的哥倫比亞環境工程系副教授、地球學院兼任教授根廷(Pierre Gentine)表示。

根廷和他的博士生格林(Julia Green)合作,探討氣候乾濕循環和長期乾旱趨勢如何影響陸地吸收二氧化碳。他們也認為,降雨規律將會改變,影響地球植被吸碳的能力。

為了定義植物和土壤的吸碳量,根廷和格林用政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)所定義的「淨生物區系生產力」(net biome productivity,NBP)來計算,也就是一個地區的淨碳增加或減少,等於生態系產碳減去森林大火或砍伐等活動造成的碳損失。

研究團隊用「全球陸地大氣耦合實驗-耦合模型比對計畫」(Global Land Atmosphere Coupling Experiment – Coupled Model Intercomparison Project,GLACE-CMIP5)的四個地球系統模型跑一系列的實驗,隔離出土壤濕度改變所導致的NBP減少,分析出長期土壤濕度趨勢改變對土壤吸碳能力的影響。

「我們發現NBP的值,也就是地表的淨碳增加,在土壤濕度沒有變異時是有變異時的兩倍。」格林說,「如果土壤濕度持續照目前速度減少NBP,陸地吸碳量到本世紀中繼續減少——如模型所顯示——我們很可能會經歷大氣中二氧化碳濃度大幅增加,以及相對應的暖化和氣候變遷。」

根廷和格林的研究結果顯示,土壤濕度變異和變乾都會減少碳匯。

「簡言之,如果接下來100年沒有乾旱跟熱浪,也沒有長期乾旱,陸地吸碳的能力會是現在的兩倍。因為土壤濕度對碳循環非常重要,跟陸地吸碳能力高度相關。」根廷說。

關於植物如何因應水壓力還有許多不確定性,根廷和格林將繼續探討如何量化研究土壤濕度改變對植物的影響。

他們的研究範圍目前聚焦於熱帶地區,因為變數最多、碳匯最高,探討植物活動如何因土壤濕度改變和大氣乾燥程度而改變。

Climate Tipping Point Could Occur Sooner Than We Think NEW YORK, New York, January 23, 2019 (ENS)

A Columbia Engineering study, published today in the journal “Nature,” confirms the urgency of tackling climate change. Global carbon emissions reached a record high in 2018, rising by 3.4 percent in the United States alone, and oceans and forests are approaching their uptake limits.

This demonstrates that wetter-than-normal years do not compensate for losses in carbon uptake during dryer-than-normal years, caused by events such as droughts or heatwaves.

Emissions of the greenhouse gas carbon dioxide, CO2, caused by human activities are increasing the concentration of CO2 in the Earth’s atmosphere and producing unnatural changes to the planet’s climate system. The effects of these emissions on global warming are only partially abated as the land and ocean absorb some of the CO2 emitted by humans burning fossil fuels.

Currently, the oceans and forests and savannas on land are absorbing about 50 percent of these releases, explaining the bleaching of coral reefs and acidification of the ocean, as well as the increase of carbon uptake by forests.

“It is unclear, however, whether the land can continue to uptake anthropogenic emissions at the current rates,” says Pierre Gentine, associate professor of earth and environmental engineering and affiliated with the Earth Institute, who led the study.

“Should the land reach a maximum carbon uptake rate, global warming could accelerate, with important consequences for people and the environment. This means that we all really need to act now to avoid greater consequences of climate change,” Gentine said.

Working with his PhD student Julia Green, Gentine wanted to understand how variability in the hydrological cycle – droughts and floods, and long-term drying trends – was affecting the capacity of the continents to trap some of the emissions of CO2.

They also predict that there will also be a change in rainfall patterns that will likely affect the ability of the Earth’s vegetation to take up carbon.

To define the amount of carbon stored in vegetation and soil, Gentine and Green analyzed net biome productivity, or NBP, defined by the Intergovernmental Panel on Climate Change as the net gain or loss of carbon from a region, equal to the net ecosystem production minus the carbon lost from disturbance like a forest fire or a forest harvest.

The researchers used data from four Earth System Models from the Global Land Atmosphere Coupling Experiment – Coupled Model Intercomparison Project (GLACE-CMIP5), to run a series of experiments to isolate reductions in NBP that are due strictly to changes in soil moisture.

They were able to isolate the effects of changes in long-term soil moisture trends, such as drying, as well as short-term variability, such as the effects of extreme events such as floods and droughts, on the ability of the land to take up carbon.

“We saw that the value of NBP, in this instance a net gain of carbon on the land surface, would actually be almost twice as high if it weren’t for these changes – variability and trend – in soil moisture,” says Green, the paper’s lead author.

“This is a big deal! exclaimed Green. “If soil moisture continues to reduce NBP at the current rate, and the rate of carbon uptake by the land starts to decrease by the middle of this century – as we found in the models – we could potentially see a large increase in the concentration of atmospheric CO2 and a corresponding rise in the effects of global warming and climate change.”

Gentine and Green note that soil-moisture variability reduces the present land carbon sink, and their results show that both variability and drying trends reduce it in the future.

“Essentially, if there were no droughts and heat waves, if there were not going to be any long-term drying over the next century, then the continents would be able to store almost twice as much carbon as they do now,” said Gentine.

“Because soil moisture plays such a large role in the carbon cycle, in the ability of the land to uptake carbon, ” he urged.

There is still a great deal of uncertainty on how plants respond to water stress, and so Green and Gentine will continue their work on improving representations of vegetation response to soil moisture changes.

They are now focusing on the tropics, a region with lots of unknowns, and the largest terrestrial carbon sink, to determine how vegetation activity is being controlled by both changes in soil moisture as well as atmospheric dryness.

※ 全文及圖片詳見:

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

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