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2020年全球網(wǎng)格級(jí)碳排放日度分布圖
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數(shù)據(jù)來(lái)源:清華大學(xué)劉竹團(tuán)隊(duì)提供 本+文+內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
全球氣候變化是當(dāng)前人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。碳數(shù)據(jù)是應(yīng)對(duì)氣候變化研究和制定相關(guān)政策的基礎(chǔ),同時(shí)作為碳中和進(jìn)程可視化的重要工具以及評(píng)判國(guó)家達(dá)峰水平的重要依據(jù),受到國(guó)社會(huì)的廣泛關(guān)注。 禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
“除了關(guān)注碳排放的多少,我們更需要知道碳排放從哪里來(lái),以及碳排放的變化和未來(lái)趨勢(shì)。科學(xué)、可靠、可追溯的高分辨率碳排放地圖能夠提供碳排放的關(guān)鍵地理位置信息,是應(yīng)對(duì)氣候變化研究的核心數(shù)據(jù)之一。”清華大學(xué)劉竹副教授表示。 禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
然而,當(dāng)前的碳排放地圖受到技術(shù)限制,僅能將以年為單位的歷史排放數(shù)據(jù)進(jìn)行空間展示,難以反映碳排放的時(shí)空動(dòng)態(tài)演化。全球碳減排與碳中和目標(biāo)依賴(lài)于及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠的碳排放動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及政策評(píng)估,因此迫切需要建立一種新的碳排放時(shí)空定量表征范式。 本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
在此背景下,清華大學(xué)地學(xué)系劉竹副教授研究組領(lǐng)銜國(guó)內(nèi)外多家研究機(jī)構(gòu),打破了該領(lǐng)域當(dāng)前的數(shù)據(jù)和技術(shù)壁壘,提出一種基于近實(shí)時(shí)碳排放量化方法和參數(shù)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(xiàn)發(fā)表。 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
據(jù)清華大學(xué)地學(xué)系竇新宇博士介紹,“研究通過(guò)建立以天為尺度的近實(shí)時(shí)碳排放核算理論和方法模型,結(jié)合自動(dòng)化處理和同化多維度數(shù)據(jù)源以及多種觀(guān)測(cè)手段數(shù)據(jù),搭建了實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格級(jí)碳排放近實(shí)時(shí)快速計(jì)算的模型框架,進(jìn)一步提高了全球碳排放數(shù)據(jù)時(shí)空分辨率,將全球碳排放的時(shí)空動(dòng)態(tài)研究從“過(guò)去時(shí)”推進(jìn)到“現(xiàn)在時(shí)””。 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
GRACED記錄了自2019年1月1日以來(lái)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(mén)近實(shí)時(shí)全球碳排放地圖。數(shù)據(jù)集覆蓋了全球 90% 以上的二氧化碳排放量,包括全球7個(gè)主要二氧化碳排放部門(mén):電力、工業(yè)、居民消費(fèi)、地面交通、國(guó)內(nèi)航空、國(guó)際航空、國(guó)際航運(yùn)。GRACED展示了不同排放源的種類(lèi)、來(lái)源和時(shí)空分布特征,決策者和研究人員可以根據(jù)區(qū)域資源配置與行業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,因地制宜對(duì)碳排放源情況進(jìn)行全過(guò)程追蹤和量化,為區(qū)域環(huán)境治理協(xié)同機(jī)制分析與政策建議提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
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GRACED數(shù)據(jù)集摘要圖
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數(shù)據(jù)來(lái)源:清華大學(xué)劉竹團(tuán)隊(duì)提供 內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
GRACED反映出人類(lèi)活動(dòng)變化導(dǎo)致的碳排放的時(shí)空動(dòng)態(tài)變化特征,包括氣候、季節(jié)、節(jié)假日甚至是新冠疫情對(duì)碳排放的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)變化(顏色越紅表示碳排放越高,顏色越藍(lán)表示碳排放越低)。
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全球2020年碳排放日均分布圖 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
數(shù)據(jù)來(lái)源:清華大學(xué)劉竹團(tuán)隊(duì)提供
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GRACED反映了周末及工作日對(duì)碳排放產(chǎn)生的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)變化(紅色越深表示周末排放越高于工作日,藍(lán)色越深表示周末排放越低于工作日)。數(shù)據(jù)顯示,全球絕大多數(shù)區(qū)域周末的排放量低于工作日。發(fā)達(dá)地區(qū)的工作日和周末之間排放差異比欠發(fā)達(dá)地區(qū)更為明顯(顯示為深藍(lán)色區(qū)域)。差異排放的分布特征與地面交通部門(mén)排放的線(xiàn)狀特征高度吻合,這表明周末人類(lèi)交通出行活動(dòng)的減少對(duì)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(shí)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(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳#排*放*交*易^網(wǎng) 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(shù)據(jù)來(lái)源:清華大學(xué)劉竹團(tuán)隊(duì)提供 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
GRACED反映了新冠疫情對(duì)碳排放的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)影響。與2019年相比,2020年全球總排放量普遍下降(下圖中藍(lán)色區(qū)域)。然而,也有少數(shù)地區(qū)的排放量增加(下圖中紅色區(qū)域),包括美國(guó)東部、英國(guó)、印度東南部、日本的一些省份,以及中國(guó)中部和西部。其主要原因在于各個(gè)地區(qū)的防疫力度不同,以及疫后的恢復(fù)情況和時(shí)間差異。以中國(guó)為例,雖然2020年前期受疫情影響導(dǎo)致工業(yè)活動(dòng)減少,使碳排放出現(xiàn)短暫的下降;但由于中國(guó)嚴(yán)格有效的管控措施,后期工業(yè)活動(dòng)逐漸恢復(fù),因此后期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)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(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
數(shù)據(jù)來(lái)源:清華大學(xué)劉竹團(tuán)隊(duì)提供
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GRACED的高空間分辨率優(yōu)勢(shì)和多部門(mén)維度優(yōu)勢(shì),可精細(xì)化反映省市內(nèi)部排放總量以及分部門(mén)排放的分布差異。如下圖所示,以國(guó)內(nèi)航空部門(mén)、居民消費(fèi)部門(mén)、地面交通部門(mén)為例,顏色越紅的區(qū)域表示碳排放量就越高,反之,顏色越藍(lán)的區(qū)域碳排放量就越低。從航空碳排放示意圖來(lái)看,紅色發(fā)射區(qū)域是城市機(jī)場(chǎng)所在地(如北京機(jī)場(chǎng)、上海機(jī)場(chǎng)),航線(xiàn)的深淺不一代表不同航線(xiàn)的碳排放有所差異;從居民消費(fèi)碳排放示意圖來(lái)看,廣東省熱值區(qū)域主要分布在珠三角地區(qū),意味著大量人口集聚在珠三角造成較高的居民消費(fèi)排放;從地面交通碳排放示意圖來(lái)看,新疆地區(qū)分布的顏色中較紅的線(xiàn)路為當(dāng)?shù)氐慕煌ǜ删€(xiàn),交通流量較高。相關(guān)政府職能部門(mén)可以參考地圖顯示信息,進(jìn)行合理的碳排放管控。
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分部門(mén)GRACED空間精細(xì)程度示意圖
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GRACED網(wǎng)格級(jí)高空間分辨率的數(shù)據(jù)展現(xiàn)形式可覆蓋包含全球重點(diǎn)城市在內(nèi)的關(guān)鍵排放區(qū)域,并量化表征分部門(mén)排放的時(shí)空動(dòng)態(tài)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(xiàn)明顯下降,在疫情得到控制后趨于平穩(wěn)。但即使受到疫情影響,2020 年三座城市的碳排放的主要來(lái)源依然是工業(yè)部門(mén),從人為排放所反映的人類(lèi)活動(dòng)水平變化來(lái)看,居民消費(fèi)部門(mén)受疫情影響較小,地面交通和航空部門(mén)受疫情影響最為顯著。
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城市尺度的分部門(mén)日排放波動(dòng)情況(以2020年全年為例)
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GRACED可精準(zhǔn)捕捉城市等精細(xì)空間尺度下,碳排放受疫情、節(jié)假日等影響的分部門(mén)動(dòng)態(tài)變化。以北京為例,GRACED精準(zhǔn)捕捉到北京市地面交通部門(mén)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(fā)地疫情的爆發(fā)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(nèi)交通碳排放量出現(xiàn)明顯下降。
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2020年北京市地面交通部門(mén)日排放波動(dòng)情況示意圖
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數(shù)據(jù)來(lái)源:清華大學(xué)劉竹團(tuán)隊(duì)提供 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
目前,該數(shù)據(jù)集已被國(guó)際社會(huì)廣泛采用,如國(guó)際氣象組織WMO科學(xué)聯(lián)合報(bào)告2021,全球碳計(jì)劃2021年全球碳收支年度報(bào)告,聯(lián)合國(guó)環(huán)境署排放差距報(bào)告2021等。近實(shí)時(shí)全球碳地圖將支撐國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展針對(duì)性的碳排放評(píng)估,有助于各類(lèi)氣候政策措施及時(shí)調(diào)整,從而賦能碳中和目標(biāo)的科學(xué)精確實(shí)現(xiàn)。 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
清華大學(xué)地球系統(tǒng)科學(xué)系博士生竇新宇為論文第一作者,地學(xué)系劉竹副教授為論文的通訊作者。 本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com
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