氣候變化 緩和

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Aerial view of a solar farm with part of a wind farm in the background
public transport
reforestation
Plant-based dishes
氣候 變化 緩和를 위한 다양한 努力의 모습: 잉글랜드 太陽光 및 風力 같은 再生 可能 에너지 , 프랑스의 電氣로 運行되는 大衆 交通, 大氣에서 二酸化炭素를 除去하기 위한 아이티 再森林 프로젝트, 植物性 食事의 例示.

氣候 變化 緩和 (climate change mitigation)는 未來의 氣候 變化度를 감소시키는 것을 말하는 것으로 氣候 變化를 일으키는 大氣 中의 溫室가스를 制限하기 위한 措置이다. 脫炭素化(decarbonisation)라고 表現하기도 한다. 氣候 變化에 關한 政府間 協議體(IPCC)는 溫暖化 緩和를 溫室 가스 排出量(GIG)를 줄이는 運動 또는 溫室가스 吸收원(carbon sink)을 늘림으로서 排出한 溫室가스를 吸收하는 運動으로 定義했다.

溫室가스 排出은 主로 사람들이 石炭, 石油, 天然가스 等 化石 燃料를 燃燒함으로써 發生한다. 化石 燃料 使用을 段階的으로 廢止하려면 에너지를 保存하고 化石 燃料를 風力, 水力, 太陽光, 原子力과 같은 淸淨 에너지源으로 代替하면 된다. 2次 緩和 戰略으로는 土地 利用 變化와 待機 中 二酸化炭素(CO2) 除去가 있다. 政府는 溫室가스 排出을 줄이겠다고 約束했지만 現在까지의 措置는 危險한 水準의 氣候 變化를 避하기에는 充分하지 않다. [1]

太陽 에너지 風力 發展 은 다른 옵션에 비해 가장 낮은 費用으로 化石 燃料를 代替할 수 있는 가장 큰 潛在力을 가지고 있다. [2] 햇빛과 바람의 可用性은 可變的이며 長距離 電氣 電送을 使用하여 다양한 全員을 모으기 위한 電力網 업그레이드가 必要할 수 있다. [3] 에너지 貯藏 裝置는 電力 出力을 고르게 하는 데에도 使用될 수 있으며, 發電量이 적을 때 電力 使用을 制限하는 需要 管理 方法을 使用할 수 있다. 깨끗하게 生産된 電氣는 運送 手段에 電力을 供給하고, 建物을 暖房하고, 産業 工程을 運營하는 等의 役割을 遂行하여 化石 燃料를 代替할 수 있다. 航空機를 利用한 旅行이나 시멘트 生産과 같은 特定 工程은 脫炭消化하기 더 어렵다. 炭素 包집 및 貯藏 (CCS)은 이러한 狀況에서 純 排出量을 줄이는 옵션이 될 수 있지만 CCS 技術을 갖춘 化石 燃料 發電所는 아직 經濟性이 立證되지 않았다. [4]

人間의 農業 , 森林 伐採와 같은 다양한 方法의 土地 使用은 氣候 變化의 約 1/4을 誘發한다. 土地 利用은 植物이 얼마나 많은 CO2를 吸收하는지, 그리고 얼마나 많은 有機物이 腐敗하거나 燃燒하여 CO2를 放出하는지에 影響을 미친다. 이러한 土地 使用은 빠른 炭素 循環의 一部인 反面, 化石 燃料는 느린 炭素 循環의 一部로 地下에 묻힌 CO2를 放出한다. 메탄 은 有機物과 家畜이 腐敗하고 化石 燃料를 抽出할 때 發生하는 短期 溫室가스이다. 土地 利用은 降水量 패턴과 地球 表面의 反射率에도 影響을 미칠 수 있다. 飮食物 쓰레기를 줄이고, 보다 植物性 食單(貯炭所 食單이라고도 函)으로 轉換하고, 農業 過程을 改善함으로써 農業에서 發生하는 排出量을 줄일 수 있다. [5]

다양한 政策들이 氣候變化 緩和를 促進할 수 있다. CO2 排出量에 稅金을 賦課하거나 總 排出量 및 去來 排出權을 制限하는 炭素 價格 策定 시스템이 設定되었다. 化石燃料 補助金은 淸淨 에너지 補助金을 위해 廢止될 수 있으며, 에너지 效率 對策이나 電力院 轉換에 對한 인센티브로 提供될 수 있다. 또 다른 問題는 새로운 淸淨 에너지源을 建設하고 電力網을 改造할 때 環境的 反對를 克服하는 것이다. [6] 現在의 政策들로는 2100年까지 如前히 約 2.7°C의 地球 溫暖化를 招來할 것이기 때문에 아직  充分하지 않다. [7] 이 數値는 地球 溫暖化를 2°C 未滿, 바람직하게는 1.5°C로 制限하려는 2015年 파리 協定 의 目標보다 훨씬 높다. [8] [9]

많은 開發途上國과 先進國에서 깨끗하고, 덜 汚染시키고, 技術的으로 利用하는 것을 目標로 하고 있다. 이러한 補助 技術을 利用하여 相當한 量의 輩出된 二酸化炭素 를 減少시킬 수 있다. 排出量 減少 目標 政策, 新再生 에너지 의 使用 增加와 에너지 效率(Efficient energy use)을 높이는 것도 包含한다.

낮은 範圍 內에서 地球 溫暖化를 制限하기 위해 氣候變化에 關한 政府間 協議體(IPCC)가 發表한 "政策 結晶子들을 위한 要約 報告書"에서 全體 報告書에 說明한 큰 여러 가지 시나리오 中 하나를 說明하며 溫室 氣體 排出 制限 政策을 採擇할 必要가 있다고 말했다. 이 各 年度가 지나면서 排出量의 增加를 막는 것은 漸漸 어려워질 것이고, 願하는 溫室 氣體 濃度를 맞추기 위해 몇 年 後에는 더욱 果敢한 政策을 해야 한다고 말했다. 2010年 에너지 關聯 二酸化炭素 排出量은 2008年 記錄된 歷史的으로 記錄된 排出量 中 가장 높았다.

甚至於, 가장 樂觀的인 시나리오에서도 앞으로 數年 동안 化石 燃料를 利用하는 것 때문에 天然 가스 또는 石炭 發電所에서 發生된 二酸化炭素를 地下에 二酸化炭素 包집 및 貯藏 (carbon capture and storage)해야 한다고 發表했다.

正義와 範圍 [ 編輯 ]

氣候變化 緩和는 生態系를 維持하여 人類 文明을 維持하는 것을 目標로 한다. 이를 達成하기 위해서는 溫室가스 排出을 大幅 줄여야 한다. [10] (p. 1?64) 氣候變化에 關한 政府間 協議體(IPCC)는 (氣候變化의) 緩和를 "排出을 줄이거나 溫室가스 吸收원을 强化하기 위한 人間의 介入"으로 定義한다. [11] :2239

多樣한 緩和 措置를 竝行하는 것이 可能하다. 이는 地球 溫暖化를 1.5 또는 2°C로 制限할 수 있는 唯一한 方法이 없기 때문이다. [12] :109 다음 네 가지 類型의 方法이 있다

1. 持續 可能한 에너지 와 持續 可能한 運送

2. 效率的인 에너지 使用을 包含한 에너지 節約

3. 持續可能한 農業과 綠色産業 政策

4. 炭素 除去를 包含한 炭素 吸收원 및 二酸化炭素 除去(CDR) 强化

氣候變化에 關한 政府間 協議體(IPCC)는 二酸化炭素 除去를 "大氣에서 二酸化炭素(CO2)를 除去하고 이를 地質學的, 陸上, 海洋 貯水池 또는 製品에 持續的으로 貯藏하는 人爲的 活動"으로 定義했다. 여기에는 生物學的 또는 地球化學的 CO2 吸收원의 旣存 및 潛在的인 人爲的 向上 뿐만 아니라 直接的인 大氣 中의 二酸化炭素 包집 및 貯藏(DACCS)은 包含되지만 人間 活動으로 인해 直接的으로 發生하지 않는 自然的인 CO2 吸收는 除外된다." [11]

太陽 輻射 貯藏(SRM)과의 關係 [ 編輯 ]

太陽 輻射 調整(SRM)은 表面 溫度를 낮출 수 있지만 溫室가스인 根本 原因을 解決하기보다는 一時的으로 氣候 變化를 막는 것이다. [13] :14?56 ? SRM은 地球가 吸收하는 太陽 輻射의 孃을 變更하여 作動합니다. [13] :14?56 例를 들어 表面에 到達하는 햇빛의 量을 줄이고, 구름의 光學的 두께와 壽命을 줄이고, 複寫를 反射하는 表面의 能力을 變更하는 等이 있다. [14] 氣候變化에 關한 政府間 協議體(IPCC)는 SRM을 氣候 緩和 옵션이 아닌 氣候 危險 減少 戰略 또는 補充 옵션으로 說明한다. [13]

이 分野의 用語는 繼續 發展하고 있다. 專門家들은 技術이 글로벌 規模로 使用되는 境遇 科學 文獻에서 CDR 또는 SRM 모두에 對해 地球工學 또는 氣候工學이라는 用語를 使用하기도 한다. [15] :6?11 氣候變化에 關한 政府間 協議體(IPCC) 報告書에서는 더 以上 地球工學 또는 氣候工學이라는 用語를 使用하지 않는다. [16]

排出 動向 및 公約 [ 編輯 ]







2020年 가스類型別 溫室가스 排出量

土地用途 變更 없이 100年間의 地球 溫暖化 指數(二酸化炭素와 比較해 다른 溫室가스가 가둘 수 있는 相對的인 熱의 量을 나타내는 指數)를 통한 比較
總計: 49.8 GtCO 2 e [17] :5

   主로 化石燃料에 依한 CO2(72%)
   CH 4 메탄(19%)
    N
2
O
亞酸化窒素(6%)
   弗化가스(3%)







燃料類型別 CO2 排出量 [18]

   石炭(39%)
   石油(34%)
   가스(21%)
   시멘트(4%)
   기타(1.5%)

人間 活動으로 因한 溫室가스 排出은 溫室效果를 惡化시키고 氣候 變化를 일으키게 된다. 大部分의 溫室가스는 石炭, 石油, 天然가스 等 化石 燃料를 태울 때 發生하는 二酸化炭素이다. 人間에 依한 排出로 인해 大氣 中 二酸化炭素는 産業化 以前 水準에 비해 約 50% 增加했다. 2010年代 排出量은 年間 平均 560億 톤(Gt)으로 史上 最大値를 記錄했다. [19] 2016年에는 電氣, 熱, 運送 에너지가 溫室가스 排出量의 73.2%를 차지했다. 직접的인 産業 工程은 5.2%, 廢棄物은 3.2%, 農業, 林業 및 土地 利用은 18.4%를 차지했다. [20]

電氣 生産과 運送手段이 主要 排出源이다. [21] 가장 큰 單一 排出源은 溫室가스 排出量의 20%를 차지하는 石炭 火力 發電所이다. 森林 伐採 와 其他 土地 利用 變化도 二酸化炭素와 메탄을 輩出한다. 人爲的인 메탄 排出의 가장 큰 原因은 農業, 化石 燃料 産業의 가스 排出 및 비산 倍出이다. 農業用 메탄의 가장 큰 排出源은 家畜이다. 農業 土壤은 部分的으로는 肥料로 因해 亞酸化窒素 를 排出한다. 冷媒에서 나오는 不和 가스 問題에 對한 政治的인 解決策이 있는데 이는 많은 國家들이 키갈리 修正案을 批准했기 때문이다. [22]

二酸化炭素 (CO2)는 主要 排出 溫室가스이다. 메탄 排出은 短期的으로는 거의 同一한 影響을 끼친다. [23] 亞酸化窒素 (N2O)와 弗素化 가스 (F-가스)는 影響을 덜 끼친다. 家畜과 거름은 全體 溫室가스 排出量의 5.8%를 차지한다. 그러나 이는 該當 가스의 地球 溫暖化 可能性을 計算하는 데 使用되는 期間에 따라 달라진다. [24] [25]

溫室가스(GHG) 排出量은 CO2 換算量으로 測定된다. 科學者들은 地球 溫暖化 指數(GWP)로부터 CO2 換算量을 決定한다. 이는 大氣 中에서의 壽命에 따라 달라진다. 메탄 , 亞酸化窒素 및 其他 溫室가스의 孃을 二酸化炭素 換算凉爐 變換하는 溫室가스 計算 方法이 널리 使用되고 있다. 이러한 가스를 吸收하는 海洋 및 陸地 吸收원의 能力에 推定値가 크게 달라진다. 短期 氣候 汚染 物質(SLCP)은 며칠에서 15年까지 大氣 中에 持續된다. 二酸化炭素는 數千 年 동안 大氣 中에 남아 있을 수 있다. [26] 短期 氣候 汚染物質으로는 메탄, 水素弗化炭素( HFC), 對流圈 오존 및 黑炭素가 있다.

溫室가스(GHG) 排出量은 CO2 換算量으로 測定된다. 科學者들은 地球 溫暖化 指數(GWP)로부터 CO2 換算量을 決定한다. 이는 大氣에서의 壽命에 따라 달라진다. 메탄 , 亞酸化窒素 및 其他 溫室가스의 孃을 二酸化炭素 換算凉爐 變換하는 溫室가스 計算 方法이 널리 使用된다. 이러한 가스를 吸收하는 海洋 및 陸地 吸收원의 能力에 推定値가 크게 달라진다. 短期 氣候 汚染 物質(SLCP)은 며칠에서 15年까지 大氣 中에 持續된다. 二酸化炭素는 數千 年 동안 大氣 中에 남아 있을 수 있다. [26] 短期 氣候 汚染物質으로는 메탄 , 水素弗化炭素(HFC), 對流圈 오존 및 黑炭素가 있다.

科學者들은 漸漸 더 衛星을 使用하여 溫室가스 排出과 森林 伐採를 찾아 測定하고 있다. 以前에 科學者들은 溫室가스 排出量 推定値와 政府가 自體 報告한 데이터에 크게 依存하거나 計算했다. [27] [28]

必要한 排出量 減縮 [ 編輯 ]

21年 11月 基準 政策 및 公約을 基盤으로 한 前 世界 溫室가스 排出 시나리오.

UNEP 의 年例 "排出 隔差 報告書"는 2022年 排出量을 거의 折半으로 줄여야 한다고 明示했다. "地球 溫暖化를 1.5°C로 制限하기 위해서는 全 世界 年間 溫室가스 排出量을 單 8年 안에 現在 施行 中인 政策에 따른 排出量 豫測과 比較하여 45% 줄여야 한다. 또한, 남아있는 殘餘 大氣 炭素 豫算이 枯渴되지 않기 爲해서 2030年 以後에도 繼續해서 急激히 減少해야 한다." [29] :xvi 報告書는 世界가 漸進的인 變化가 아닌 廣範圍한 經濟 全般의 變化에 焦點을 맞춰야 한다고 言及했다. [29] :xvi

2022年 氣候變化에 關한 政府間 協議體(IPCC)는 氣候變化에 關한 6次 評價 報告書를 發表했다. 地球 溫暖化를 1.5°C(2.7°F)로 制限하려면 溫室가스 排出量이 늦어도 2025年 以前에 最高潮에 達하고 2030年까지 43% 減少해야 한다고 警告했다. [30] [31] 그리고 유엔 事務總長 안토니오 구테흐스 (Antonio Guterres)는 "主要 排出國은 올해부터 排出量을 大幅 줄여야 합니다."라고 主張했다. [32]

公約 [ 編輯 ]

氣候 行動 追跡 團體는 2021年 11月 9日 狀況을 다음과 같이 說明했다. 現在 政策을 適用하면 地球 溫度는 今世紀 末까지 2.7°C, 國家的으로 採擇된 政策을 適用하면 2.9°C 上昇할 것이다. 國家가 2030年에 對한 約束만 履行하면 氣溫은 2.4°C 上昇할 것이다. 長期 目標도 達成하면 氣溫은 2.1°C 上昇할 것이다. 發表된 모든 目標를 完全히 達成하면 地球 溫度 上昇이 2100年까지 最高 1.9°C를 찍고 1.8°C로 減少한다는 것이다. [33] 專門家들은 地球 氣候 行動 포털인 Nazca에서 氣候 誓約에 對한 情報를 蒐集한다. 科學界는 그 履行 與否를 確認하고 있다. [34]

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

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  2. IPCC (2022) Summary for policy makers in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change , Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
  3. Ram M., Bogdanov D., Aghahosseini A., Gulagi A., Oyewo A.S., Child M., Caldera U., Sadovskaia K., Farfan J., Barbosa LSNS., Fasihi M., Khalili S., Dalheimer B., Gruber G., Traber T., De Caluwe F., Fell H.-J., Breyer C. Global Energy System based on 100% Renewable Energy ? Power, Heat, Transport and Desalination Sectors 保管됨 2021-04-01 - 웨이백 머신 . Study by Lappeenranta University of Technology and Energy Watch Group, Lappeenranta, Berlin, March 2019.
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  15. IPCC (2022) Chapter 1: Introduction and Framing in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change , Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, United States
  16. IPCC, 2021: Annex VII: Glossary [Matthews, J.B.R., V. Moller, R. van Diemen, J.S. Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C.  Mendez, S. Semenov, A. Reisinger (eds.)]. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Pean, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 2215?2256, doi:10.1017/9781009157896.022.
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