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1、气候变化及低碳科学术语气候变化气候变化是指气候平均状态统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间的(典型的为1 0 年或更长)气候变动。气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者对大气组成和土地利用的持续性人为改变。联合国气候变化框架公约(UNFCCC)第 1 款将“气候变化”定义为“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变。”UNFCCC因此将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。温室效应温室气体有效地吸收地球表面、大气本身相同气体和云所发射出的红外辐射。大气辐射向所有方向发射,包括向
2、下方的地球表面的放射。温室气体则将热量捕获于地面-对流层系统之内。这被称为“自然温室效应”。大气辐射与其气体排放的温度水平强烈耦合。在对流层中,温度一般随高度的增加而降低。从某一高度射向空间的红外辐射一般产生于平均温度在-19的高度,并通过太阳辐射的收入来平衡,从而使地球表面的温度能保持在平均1 4。温室气体浓度的增加导致大气对红外辐射不透明性能力的增强,从而引起由温度较低、高度较高处向空间发射有效辐射。这就造成了一种辐射强迫,这种不平衡只能通过地面-对流层系统温度的升高来补偿。这就是“增强的温室效应”。海平面升降变化由于世界海洋体积的变更而导致的全球平均海平面变化,这可以因水的密度的改变或水
3、体总量的变化而产生。在讨论地质时间尺度的变化时,该术语有时也包括因海盆形状的变动而引起的全球平均海平面变化。二氧化碳(CO2)一种可以自然生成的气体,也可以是燃烧化石燃料和生物质、以及土地使用变化和其他工业过程的副产品。它是影响地球辐射平衡的主要人为温室气体。它是度量其他温室气体的参考气体,其全球增暖潜力指数为1。CO2(二氧化碳)当量对于给定的二氧化碳和其他温室气体的混合气体,相当于多少能够引起同样的辐射强迫的二氧化碳的浓度。温室气体温室气体是指大气中由自然或人为产生的能够吸收和释放地球表面、大气和云所射出的红外辐射谱段特定波长辐射的气体成分。该特性导致温室效应。水汽(H 2 O)、二氧化碳
4、(C O 2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。此外,大气中还有许多完全由人为因素产生的温室气体,如蒙特利尔协议所涉及的卤烃和其他含氯和含溴物。除CO2、N2O 和 CH4 外,京都议定书将六氟化硫(S F 6)、氢氟碳化物(H F C s)和全氟化碳(P F C s)定为温室气体。全球增温潜势(GWP)描述充分混合的温室气体的辐射特性的指数,它反映了不同时间这些气体在大气中的混合效应以及它们吸收向外发散的红外辐射的效力。该指数相当于与二氧化碳相关的在现今大气中给定单位温室气体量在完整时间内的升温效果。联合国气候变化框架公约(UNFCCC)该公约于1
5、992 年 5 月 9 日在纽约通过,并在1992 年里约热内卢召开的地球峰会议上,由150 多个国家以及欧共体共同签订。其宗旨是“将大气中温室气体浓度稳定在一个水平上,使气候系统免受危险的人为干涉”。它包括所有缔约方的承诺。在该公约下,附件一中的缔约方致力于在2000 年前将未受 蒙特利尔议定书限制的温室气体排放回复到1990 年的水平。该公约1994 年 3 月生效。另见京都议定书和缔约方大会(COP)。缔约方大会(COP)联合国气候变化框架公约(UNFCCC)的最高机构,由批准或同意UNFCCC 的国家组成。第一次缔约方会议(COP-1)于 1995 年在柏林召开,接着 1996 年在日
6、内瓦召开COP-2,1997 年在京都召开COP-3,1998 年在布宜诺斯艾利斯召开COP-4,1999 年在波恩召开COP-5,2000 年在海牙召开COP-6 的第一部分,2001 年在波恩召开COP-6 的第二部分会议。COP-7 计划于 2001 年 11 月在马拉喀什召开。另见缔约方会议(MOP)。(京都议定书)缔约方会议(MOP)联合国气候变化框架公约的缔约方大会将充当京都议定书的最高权力机构-缔约方会议(MOP)。只有京都议定书的各缔约方可以参与讨论和作出决定。在该议定书生效之前,MOP 不可以召开会议。碳循环用于描述大气、海洋、陆地生物圈和岩石圈中碳流动(以各种形式,如二氧化
7、碳)的术语。排放在气候变化中,排放指的是在特定区域和时间段内,温室气体和/或其前体物和气溶胶向大气中的释放。减排减少温室气体的排放源或增加碳汇的人为活动。基准线基准线(或参照)是指用于衡量变化大小的一些数据。它可能是“当前基准线”,在这种情况下,其代表了可观测的当前的状况;它也可能指“未来基准线”,是排除了利益驱动因素后对未来情况的一种预测。不同的参照条件可以得出不同意义的基准线。排放税由政府对于应税源每单位二氧化碳当量排放征收的税目。由于所有化石燃料中的碳最终都会以二氧化碳的形式排放,对化石燃料中的碳征税,即碳税,就相当于对化石燃料燃烧引起的排放征排放税。能源税,即对燃料中的能量征税,将减少
8、对能源的需求,进而减少使用化石燃料产生的二氧化碳排放。生态税的目的是影响人类行为(尤其是经济行为),走向良好的生态之路。国际排放税/碳税/能源税是由某国际机构对参与国际事务的国家的特殊源进行征税。税收收入由参与国或国际机构分配或用作特殊用途。排放贸易用市场方法达到环境目的,即允许那些减少温室气体排放低于规定限度的国家,在国内或国外使用或交易剩余部分弥补其他源的排放。一般来说,交易可在公司内部、国内和国际间进行。IPCC 第二次评估报告同意对国内贸易体系使用“许可”,对国际贸易体系用“配额”的说法。京都议定书第1 7 条提及的排放贸易,是在根据议定书附件B 所列减少和限制排放承诺计算出分配数量的
9、基础上的可交易配额体系。另见经证明的排放量减少和清洁发展机制。排放额排放许可是政府部门(政府间机构、中央或地方政府部门)对特定区域的(国家、次国家的)或行业的(个体公司)单位分配的排放许可额,为一种不可转让或可交易的权利。排放配额在最大总排放和强制资源分配的框架下总许可排放量中分配给一个国家或一组国家的比例或份额。清洁发展机制(CDM)京都议定书第1 2 条作了定义,清洁发展机制欲达到两个目标:(1)协助未列入附件一的缔约方实现可持续发展并为实现公约的最终目标作出贡献;(2)协助附件一所列缔约方实现其量化的限制和减少排放的承诺。由非附件一国家承担的、旨在限制或减少温室气体排放量的清洁发展项目带
10、来的被认可的排放减少单位,一旦得到缔约方大会或缔约方会议指定的经营实体的证明,就可以作为附件B 缔约方投资者(政府或工业组织)的减排量。经证明的项目活动产生的盈利的一部分,既可用来抵补行政管理费用,也可以帮助那些极易受气候变化影响的发展中国家缔约方保证用于适应气候变化的花费。联合履行(J I)由京都议定书 第 6条规定的市场执行机制,允许附件一国家或这些国家的企业联合执行限制或减少排放、或增加碳汇的项目,共享排放量减少单位。在联合国气候变化框架公约第 4.2(a)条中也对JI 活动有所规定。经证明的减排(CER)单位通过清洁发展机制项目减少(用全球增温潜势值计算)或隔离的相当于1 吨(公吨)的
11、二氧化碳当量排放。另见排放量减少单位。能源强度能源强度是能源消费与经济或物理产出的比率。在国家水平,能源强度是国内主要能源的消费总量或终端能源消费与国内生产总值或物理产出的比率。国内生产总值(GDP)以买方价格计算的一个国家或地区在给定时间段内,通常为一年,其全部居民或非居民生产者总的增加值的累计,加上全部税收,减去不包括在产品价值内的补贴。计算时不扣除建筑业资产贬值和自然资源的损耗和恶化。GDP 常用于衡量福利水平但不完整。一次性能源包含在自然资源(如煤、原油、阳光、铀)中的能源,这些能源未经过任何人为转化或改造。可再生的相对于地球自然循环而言,在短期内是可持续的能源资源,它包括各类无碳排放
12、的技术,例如太阳能、水电和风能,也包括一些排碳技术,例如生物质能。土地利用变化人们对土地利用和管理的改变,可以导致土地覆被的变化。土地覆被和土地利用变化会对反照率、蒸发、温室气体的源和汇及气候系统的其他性质产生影响,并从而影响局地或全球气候。另见 IPCC 土地利用、土地利用变化和林业特别报告(I P C C,2000b)。泄漏附件 B 国家的部分排放减少量可能被不受约束国家的高于其基准线的排放所抵消。这种情况可能通过以下方式发生:(1)不受约束地区的高能耗工业的重新配置;(2)油气需求的低迷可能造成其价格的降低,从而造成这些地区的矿物燃料消费上升;及(3)良好的商贸环境带来的收入上升(同时造
13、成能源需求上升)。泄漏还指在某块土地上进行的无意识的固碳活动(例如植树造林)直接或间接地引发了某种活动,该活动可以部分或全部抵消最初行动的碳效应。点源污染污染产生自明确的和离散的源,如管道、沟渠、遂道、井、容器,集中的动物饲养或移动的交通工具等。另见非点源污染。非点源污染污染来自不能确定为具体离散点的源,例如作物生产区、林木区、露天开采、垃圾处理和建筑物等。另见点源污染。机会成本由于选择了某种经济活动而放弃了另一种活动的成本。无悔政策无论是否有气候变化,都可以产生净社会效益的政策。温室气体减排的无悔机会指那些除了带来避免气候变化的效益外,还能使减少能源利用和减少当地/区域污染物排放的效益等于或
14、大于它们的社会成本的选择。无悔潜力定义为市场潜力与社会经济潜力之差。非附件 B 国家/缔约方不包括在京都议定书附件B 中的国家。有机气溶胶以有机化合物为主的气溶胶颗粒,主要为C、H、O,以及少量的其他元素(Charlson 和Heintzenberg,1995)。见含碳气溶胶。政策和措施在联合国气候变化框架公约中,“政策”指政府可以采取或命令的加速控制温室气体排放技术的应用和利用的行动,通常与本国的商业和工业相关联,也可以和其他国家相关联。“措施”是指执行这些政策的技术、工艺和实践,这些措施的实施可以减少预期的温室气体排放水平。例如碳税或能源税、标准化的轿车燃料效率标准等。“共同和协调一致的”
15、或“调和的”的政策指缔约方联合采取的政策。辐射强迫由于气候系统内部变化或如二氧化碳浓度或太阳辐射的变化等外部强迫引起的对流层顶垂直方向上的净辐射变化(用每平方米瓦表示:Wm-2)。辐射强迫一般在平流层温度重新调整到辐射平衡之后计算,而期间对流层性质保持着它未受扰动之前的值。辐射强迫情景对辐射强迫未来发展的一种可能是合理的表述。这种辐射强迫与多种变化有关,如大气成分的变化、土地利用的变化、外部因子(如太阳活动)的变化。辐射强迫情景可以作为简化的气候模式的输入,用以对气候预计进行计算。购买力评价(PPP)按照货币购买能力来估算国内生产总值,而不是按照现金汇率。此类计算结果是基于国际比较规划的一系列
16、外推或回归数据。P P P 有降低工业化国家人均国内生产总值,而提高发展中国家人均国内生产总值的倾向。P P P 也是谁污染谁付费原则的缩略语。固碳增加除大气之外的碳库的碳含量的过程。生物固碳过程包括通过土地利用变化、造林、再造林以及加强农业土壤碳吸收的实践来去除大气中的二氧化碳。物理固碳过程包括分离和去除烟气中的二氧化碳或加工化石燃料产生氢气,或将二氧化碳长期储存在开采过的油气井、煤层和地下含水层。另见摄入。情景(一般的)对未来如何发展的一种可能的、常常是简化了的描述,它是基于连贯的且内部一致的关于重要驱动力(如技术变化的速度、价格)和关系的一组假设得到的。情景既不是预测也不是预报,有时可能
17、是基于“叙事性的描述”。情景可以从预计中得到,但经常是基于来自其他来源的额外信息。另见SRES 情景、气候情景和排放情景。海平面升高平均海平面升高。这种海面升降性的海平面上升,是由于世界海洋体积的改变而导致的全球平均海平面变化。相对海平面升高,是指海平面相对于当地陆地运动的净升高。气候模型学者主要估算海平面的升降变化。而影响学者则集中研究海平面的相对变化。汇从大气中清除温室气体、气溶胶或它们前体的任何过程、活动或机制。源任何向大气中释放产生温室气体、气溶胶或其前体的过程、活动和机制。社会成本某活动的社会成本包括所有被利用资源的价值。资源的部分价值已经定价,而另一部分还没有。没有定价的资源价值指
18、它的外部性。社会成本是指外部成本与已经定价成本之和。另见私人成本和总成本。利益相关者掌握补助、减免特权或会受某项特定行动或政策影响的任何其他有价值物品的个人或实体。敏感性敏感性是指系统受与气候有关的刺激因素影响的程度,包括不利和有利影响。影响也许是直接的(如作物产量响应平均温度、温度范围或温度变率)或间接的(如由于海平面升高,沿海地区洪水频率增加引起的危害)。标准管制或定义产品性能的一系列规则或规范(例如级别尺寸、特性、检测方法和使用规范)。国际产品和/或技术或性能标准确立了应用这些产品和/或技术的国家对它们的基本要求。这些标准减少了与产品生产或使用及技术应用有关的温室气体排放。另见规章措施。
19、可持续发展满足当代人的需求,而不危及后代人们满足他们自己需求能力的发展。技术转让在不同的利益相关者之间进行的知识、资金和商品的交换过程,可以带来适应或减缓气候变化技术的传播。作为一个更普遍的概念,泛指国家内和国家间的技术扩散和技术合作。能力建设在气候变化中,能力建设是指开发发展中国家和经济转型期国家的技术技能和机构运转能力,使这些国家参与从各个层面的气候变化适应、减缓和研究并执行京都机制等工作。自愿协议政府与一个或多个私人团体间的协议,或者被政府部门认可的单方承诺,以达到遵约之外的环境目标或改善环境状况。生态系统由多种相互作用的有生命的生物体及其物理环境组成的系统。能够被称为生态系统的边界有些
20、随意性,取决于研究的兴趣或着重点。因此,生态系统的范围可以从非常小的空间尺度直到整个地球不等。荒漠化在干旱、半干旱及半湿润偏旱区因气候变化和人类活动等多种因素导致的土地退化。联合国防治荒漠化会议进一步将土地退化定义为干旱、半干旱、半湿润偏干地区以及雨养作物、灌溉作物、或牧场、草地、森林以及林地等复合体在生物生产力或经济生产力方面的降低,生产力降低的原因来自于人类活动和居住模式等方面的土地利用或这些过程的单个或多个因素,如:(1)风蚀和或水蚀造成的土壤侵蚀;(2)土壤在物理、化学、生物学或经济特性等方面的恶化;(3)天然植被的长期损失。沙漠年降水少于100mm 的生态系统。-待机:设备不用时但又未彻底关闭的状态。待机耗电:指设备不用时的耗电。幽灵耗电:待机耗电注:此资料摘于网络。