二氧化碳水平增幅创纪录,2024年再达新高

该《WMO温室气体公报》称,源自人类活动的持续CO2排放和野火激增是造成这种情况的原因,加上陆地生态系统和海洋等“碳汇”对CO2的吸收减少 - 有可能导致气候恶性循环。
自1960年代以来,CO2增长速率已达三倍,从2011年至2020年的十年间,年均增幅从每年0.8ppm加速到每年2.4ppm。从2023年到2024年,全球CO2平均浓度飙升到了3.5ppm,这是自1957年开始现代测量以来的最大增幅。
“CO2和其他温室气体捕获的热量正在加速气候升温,导致更多极端天气。因此,减少排放不仅对气候至关重要,对经济安全和社区福祉也至关重要,”WMO副秘书长蔻∙巴雷特说。
甲烷和一氧化二氮(与人类活动相关的第二和第三重要的长寿命温室气体)的浓度也已升至创纪录水平。
WMO发布了年度温室气体公报,为11月的联合国气候变化大会提供了权威科学信息。将在巴西贝伦举行的COP30会议致力于逐步加强气候行动。
“持续并扩大温室气体监测是支持此类行动的关键,”温室气体公报协调员Oksana Tarasova说。温室气体公报是WMO旗舰科学报告之一,现已出版21期。
二氧化碳 - 持续排放和碳汇有效性降低
公报于2004年首次发布时,WMO全球大气监视网测得的CO2年均水平为377.1 ppm。2024年为423.9 ppm。
CO2年度排放总量中约有一半滞留在大气中,其余被地球陆地生态系统和海洋吸收。然而,这种存储并非永久性。随着全球气温上升,较高温度下溶解度降低,海洋吸收的CO2减少,同时,陆地碳汇遭受多种影响,包括可能出现的更持久的干旱。
2023年至2024年创纪录增长的可能原因是野火排放和2024年陆地与海洋CO2吸收量减少带来的巨大促进因素。2024年是有记录以来最热的一年,厄尔尼诺现象强劲。
在厄尔尼诺年份,CO2水平往往会上升,因为陆地碳汇的效率会因植燥和森林火灾降低 - 2024年亚马孙和南部非洲的异常干旱和火灾就是例证。
“人们关切陆地和海洋碳汇的有效性逐步降低,从而增加滞留在大气中的CO2量,加速全球变暖。持续并加强温室气体监测对于理解这些循环步骤至关重要,”WMO高级科学官员Oksana Tarasova说。
今日的大气CO2排放不仅影响当今全球气候,而且由于其在大气中的寿命很长,故将影响数百年。

甲烷和一氧化二氮
在长寿命温室气体对气候变暖的影响中,甲烷约占16%,其寿命约为9年。约40%的甲烷由气候敏感型自然源(如湿地)排放到大气中,约60%来自人为来源,如养牛、水稻种植、化石燃料开采、垃圾填埋和生物质燃烧。
2024年全球平均甲烷浓度为十亿分之1942(ppb),比工业化前(1750年前)水平增长了166%。
一氧化二氮是第三重要的长寿命温室气体,既来自自然源,也来自生物质燃烧、化肥使用和各种工业过程等人类活动。
2024年全球平均浓度达338.0ppb,比工业化前水平增长了25%。

编者按
WMO全球大气监视网计划负责协调温室气体和其他大气成分的系统观测与分析。温室气体测量数据由日本气象厅世界温室气体数据中心(WDCGG)存档并分发。
联合国环境署计划于11月4日发布一份独立的配套《排放差距报告》。《排放差距报告》对当前和未来温室气体排放估值的最新科学研究进行评估;他们将这些排放量与全球以最低成本路径实现《巴黎协定》目标所允许的排放水平进行比较。这种“可能达到的水平与需要达到的水平”之间的差异被称为排放差距。
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