식량 생산에서 오는 메탄은 기후 변화로 다음 와일드 카드가 될 수도 있습니다.

대기 중 메탄 농도는 과거 20 년 동안 어느 때보 다 빠르게 증가하고 있습니다. 증가는 식품 생산의 증가에 의해 크게 좌우된다. 세계 메탄 예산 오늘 출시되었습니다. 메탄은 이산화탄소(CO?)보다 지구 온난화에 덜 기여하지만 매우 강력한 온실가스입니다.

2014 이후, 대기 중의 메탄 농도는 기후 변화에 관한 정부 간 패널 (IPCC)에 의해 21st 세기 동안 개발 된 가장 탄소 집약적 인 경로를 추적하기 시작했습니다.

인간 활동으로 인한 메탄 배출의 증가는 CO? 화석 연료 연소로 인한 배출은 지난 3 년 동안 실속했다..

이러한 추세가 계속된다면 메탄 증가는 CO를 줄이기 위한 노력을 압도하는 위험한 기후 와일드카드가 될 수 있습니다. 단기적으로.

2016-12-19 01:56:00IPCC의 메탄 농도 경로와 NOAA 측정 네트워크의 관측 (Saunois 외 2016, Environmental Research Letters). 2100-1850에 비례하여 1900 년까지 예측 된 지구 온난화 범위가 각 경로에 대해 표시됩니다.


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오늘 발표 된 두 논문 ( 여기에서 지금 확인해 보세요.여기에서 지금 확인해 보세요.), 우리는 가장 포괄적 인 데이터와 모델의 앙상블을 모아 메탄의 전체 그림과 그것이 진행되는 곳을 구축합니다. 글로벌 메탄 예산. 여기에는 모든 주요 천연 및 인적 자원 인 메탄 및 메탄이 대기 및 토지와 같은 "싱크"로 끝나는 장소가 포함됩니다.

이 작업은 글로벌 CO? 예산 매년 국제 과학자들이 글로벌 탄소 프로젝트.

메탄은 어디에서 모두 나오나요?

메탄은 주로 육지에서부터 여러 곳에서 배출되며 대기 중에 축적됩니다. 우리의 온실 가스 예산에서 두 가지 중요한 숫자를 살펴 봅니다.

첫째, 우리는 온실 가스를 생산하는 배출량을 살펴 봅니다.

둘째,이 가스가 어디에서 끝나는 지 살펴 봅니다. 여기에서 중요한 양은 지구 온난화를 초래하는 대기 중 메탄의 축적 (농도)입니다. 누적은 대기 중 메탄의 총 배출과 파괴 및 토양 박테리아에 의한 흡수의 차이로 인해 발생합니다.

CO? 온실가스 배출은 기후 변화를 제한하기 위한 대부분의 논의에서 중심 단계를 차지합니다. CO? 온실가스로 인한 지구온난화의 80% 이상이 원인이다. CO 농도는? 대기 중 농도(현재 약 400ppm)는 산업 혁명(44년경) 이후 1750% 증가했습니다.

CO 동안? 대기 중 메탄 농도는 2000년대 내내 상대적으로 느리게 증가했지만 2007년 이후에는 2014배 더 빠르게 증가했습니다. 메탄은 2015년과 XNUMX년에 더욱 빠르게 증가했습니다.

놀랍게도,이 성장은 이미 산업 혁명 초기 (현재 150 parts per billion)에 비해 1,834 % 높은 메탄 농도에서 발생합니다.

세계 메탄 예산은 다른 이유로도 중요합니다. CO보다 잘 이해되지 않습니다. 예산은 다양한 인간 활동에 의해 훨씬 더 큰 영향을 받습니다. 전체 메탄 배출량의 약 60%는 인간 활동에서 비롯됩니다.

여기에는 가축, 논 및 매립과 같은 생물 자원과 석탄, 석유 및 천연 가스의 추출 및 사용 중 배출과 같은 화석 연료 원이 포함됩니다.

우리는 습지, 영구 동토, 흰개미 및 지질 탐사선과 같은 자연적인 메탄 공급원에 대해 잘 모릅니다.

바이오 매스 및 바이오 연료 연소는 사람과 자연의 화재에서 유래합니다.

기후 2 12 19Saunois et al.에 기초한 세계 메탄 수지 2003-2012 2016, 지구 시스템 과학 데이터. http://www.globalcarbonatlas.org에서 Global Carbon Atlas를 참조하십시오.

대기 중 메탄 농도가 급격히 증가한 것을 감안할 때 증가 요인은 무엇입니까?

원인 규명

과학자들은 여전히 ​​상승 이유를 밝히고있다. 가능성은 다음을 포함한다 : 특히 쌀과 가축 생산으로부터의 농업으로부터의 배출 증가; 열대 및 북부 습지의 배출; 미국에서의 파손과 같은 화석 연료의 추출 및 사용 중 더 큰 손실을 초래할 수있다. 대기 중에 메탄이 ​​얼마나 많이 파괴되는지에 대한 변경도 기여자가 될 수 있습니다.

우리의 접근 방식은 다른 기여하는 2 차 소스와 함께 제안 된 지배적 인 소스와 함께 새롭고 일관된 그림을 보여줍니다.

첫째, 탄소 동위 원소는 화석 연료보다 생명체로부터의 강력한 기여를 제시한다. 이 동위 원소는 여러 출처의 메탄 탄소 원자의 가중치를 반영합니다. 화석 연료 사용으로 인한 메탄 또한 증가했지만, 분명히 살아있는 원천에서 만큼은 아닙니다.

둘째, 우리의 분석은 열대 지방이 대기 성장에 지배적 인 기여자 였음을 제시합니다. 이것은 그곳에서 발견되는 광대 한 농업 개발 및 습지 지역과 일치합니다 (그리고 생물 자원으로부터의 배출 증가와 일치 함).

이것은 또한 미국과 중국과 같은 온난 한 지역에 집중 될 것으로 예상되는 화석 연료에 대한 지배적 인 역할을 배제합니다. 그러한 배출량은 열대 및 생물 자원만큼 증가하지는 않았다.

셋째, 최첨단의 글로벌 습지 모델은 연구 기간 동안 습지 배출량이 크게 증가하지 않았다는 증거가 거의 없다.

전체 사슬의 증거 가축을 포함한 농업이 메탄 농도의 급격한 증가의 주요 원인이 될 가능성이 있음을 시사한다. 이것은 배출량 증가와 일치합니다. 식량 농업기구 다른 출처의 역할을 배제하지 않습니다.

놀랍게도, 우리는 메탄 배출량과 대기의 메탄 농도에 대해 알고있는 것과 여전히 차이가 있습니다. 데이터 인벤토리와 모델로 추정 된 모든 메탄 배출량을 더하면 메탄 농도의 증가와 일치하는 것보다 더 큰 숫자가됩니다. 이는 메탄 배출에 대한 더 나은 회계 및보고의 필요성을 강조합니다.

우리는 또한 습지로부터의 방출, 영구 동토층 해빙 및 대기 중 메탄 파괴에 대해 충분히 알지 못합니다.

앞으로의 길

글로벌 CO가 되는 시점에는? 화석 연료 및 산업의 배출 실속하다 3 년 연속 우리가 우리의 새로운 논문에서 강조하는 메탄 추세는 반갑지 않은 뉴스입니다. 식량 생산은 증가하는 세계 인구의 요구를 충족시키고 고기가 풍부한식이 요법에 치열한 글로벌 중산층 성장을 위해 강력하게 성장할 것입니다.

그러나 수세기 동안 대기 중에 남아 있는 CO와는 달리 메탄 분자는 약 10년 정도만 지속됩니다.

이것은 메탄의 뛰어난 지구 온난화 효능과 결합하여 우리에게는 엄청난 기회가 있음을 의미합니다. 메탄 배출량을 지금 줄이면 대기 중 메탄 농도에 급격한 영향을 미치므로 지구 온난화에 영향을 미칩니다.

기후 친화적 인 식량 생산을 지원하기위한 세계적 및 국내의 노력이 크다. 많은 성공, 앰플 개선의 기회, 잠재력 게임 체인저.

그러나 지구 온난화를 2°C 미만으로 유지하는 것과 일치하는 경로를 따르려면 현재의 노력으로는 충분하지 않습니다. 메탄 배출을 줄이는 것은 파리 협약에 명시된 지속 가능한 미래를 전 세계적으로 추구하는 데 있어서 보편적인 특징이 되어야 합니다.

대화

저자 정보

Pep Canadell, CSIRO Scientist, 글로벌 탄소 프로젝트 사무국 장, CSIRO; Ben Poulter, 연구 과학자, NASA; Marielle Saunois, Enseignant chercheur à l' Université de Versailles Saint Quentin; chercheur au Laboratoire des Sciences du Climat et de l' Environnement, Institut Pierre-Simon Laplace; Paul Krummel, 연구 그룹 리더, CSIRO; Philippe Bousquet, Versailles Saint-Quentin en Universities de Professione de Saint-Quentin en Yvelines, 프랑스 국립 연구소 (LSCE), 프랑스 국립 연구소 (Deutschland de l' environnement (LSCE)), 프랑스 국립 연구소 (Deux d'erniers rapports) 뒤 GIEC, 베르사이유 대학 생 베닌과 이블린 - Universite Paris-Saclay , 그리고 롭 잭슨 교수 (Earth System Science 교수)와 글로벌 탄소 프로젝트 (Global Carbon Project) Stanford University

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