世界氣象組織(WMO)最新發(fā)布的報告顯示,2024 年大氣中二氧化碳濃度飆升至歷史新高,增幅創(chuàng)紀錄,將導致全球氣溫在長期內(nèi)持續(xù)上升。
	 
	根據(jù)《世界氣象組織溫室氣體公報》,這一增長主要源于人類活動持續(xù)排放二氧化碳、野火頻發(fā)帶來的額外排放,以及陸地生態(tài)系統(tǒng)和海洋等“
碳匯”對二氧化碳吸收能力下降 —— 這些因素正可能形成一個危險的氣候惡性循環(huán)。
 
	 
	據(jù)IT之家了解,該年度《溫室氣體公報》由世界氣象組織發(fā)布,旨在為將于 11 月召開的聯(lián)合國氣候變化大會提供權(quán)威科學依據(jù)。此次大會即第 30 屆聯(lián)合國氣候變化大會(COP 30),將在巴西貝倫舉行,致力于推動全球氣候行動進一步升級。
	 
	“持續(xù)并擴大溫室氣體監(jiān)測能力,對于支持這些氣候行動至關重要。”世界氣象組織高級科學官員、《溫室氣體公報》負責人奧克薩娜?塔拉索娃(Oksana Tarasova)表示。該公報是世界氣象組織的旗艦科學報告之一,目前已發(fā)行至第 21 期。
	 
	2004 年首份《溫室氣體公報》發(fā)布時,世界氣象組織全球大氣觀測網(wǎng)(Global Atmosphere Watch)監(jiān)測站測得的二氧化碳年均濃度為 377.1 ppm(百萬分之一)。到 2024 年,這一數(shù)字已升至 423.9 ppm。
	 
	每年排放的二氧化碳中約有一半滯留在大氣中,其余部分被地球的陸地生態(tài)系統(tǒng)和海洋吸收。然而,這種儲存并非永久性的。隨著全球氣溫升高,海水因溫度上升而降低二氧化碳溶解度,導致海洋吸碳能力減弱;同時,陸地碳匯也受到多重影響,例如干旱更加頻繁和持久,削弱植被固碳能力。
	 
	2023 年至 2024 年間二氧化碳濃度創(chuàng)下有記錄以來最大年度增幅,主要原因在于野火排放量大幅增加,以及 2024 年 —— 有記錄以來最熱的一年,并伴隨強厄爾尼諾現(xiàn)象 —— 陸地與海洋對二氧化碳的吸收顯著減少。
	 
	厄爾尼諾年通常會導致大氣中二氧化碳濃度上升,因為干旱使植被干枯、森林火災增多,從而削弱陸地生態(tài)系統(tǒng)的碳匯效率。2024 年亞馬遜地區(qū)及南部非洲出現(xiàn)異常嚴重的干旱與大規(guī)?;馂?,正是這一機制的體現(xiàn)。
	 
	“我們擔憂的是,陸地和海洋的二氧化碳吸收能力正在減弱。這將導致更多人為排放的二氧化碳長期滯留于大氣中,從而加速全球變暖進程。因此,持續(xù)且強化的溫室氣體監(jiān)測對于理解這些反饋機制至關重要。”塔拉索娃指出。
	 
	由于二氧化碳在大氣中壽命長達數(shù)百年,當前向大氣排放的二氧化碳不僅影響當下氣候,其效應將持續(xù)影響未來數(shù)百年的全球氣候系統(tǒng)。
	 
	甲烷約占長壽命溫室氣體對氣候變暖總效應的 16%,其在大氣中的平均壽命約為九年。大約 40% 的甲烷來自濕地等自然源,這些自然源本身也受氣候變化影響;其余約 60% 來自人為活動,包括畜牧業(yè)、水稻種植、化石燃料開采、垃圾填埋以及生物質(zhì)燃燒。
	 
	2024 年全球甲烷平均濃度達到 1942 ppb(十億分之一),比工業(yè)化前水平(1750 年前)高出 166%。
	 
	一氧化二氮是繼二氧化碳和甲烷之后第三重要的長壽命溫室氣體,其來源既有自然過程,也包括人類活動,如生物質(zhì)燃燒、化肥使用以及多種工業(yè)生產(chǎn)過程。2024 年,其全球平均濃度已達 338.0 ppb,較工業(yè)化前水平上升了 25%。
    
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