地球工程,如何拯救未来?

2021年8月9日,政府间气候变化专门委员会(IPCC)第1工作组发布了第6次评估 告(AR6),指出人类活动导致气候变暖已“毋容置疑”,小概率大影响事件深度不确定性,极端天气事件趋常态化发展, 告进一步加深了人类社会温室气体减排的紧迫性。气候变化与温室气体减排,也是当今世界争议较少具有高度共识的话题,是另一个维度的人类命运共同体。CO 2 作为温室气体的主要组成部分,大自然一种古已有之的物质,一直与人类和平共处,虽然不经意间伤害过人类,但如果没有了CO 2 ,人类可能连叹息的机会都没有,为何发展到今天,欲围而剿之?

为什么是CO 2 , 导致了全球气候变暖

IPCC基于直接测量和遥感测量,从大气地表温度偏暖、海洋上层变暖、冰冻圈积雪和积冰减少、海平面上升等,证实了自20世纪50年代以来气候系统加速变暖。地球能量收支平衡的变化是导致气候变暖的原因,而改变这种平衡的驱动因素是气候系统驱动因子(Climate System Drivers),包括温室气体、气溶胶、土地利用造成的反照率变化等自然和人为的物质与过程。不同驱动因子对气候变化的影响不同,用有效辐射强迫(ERF,Effective Radiative forcing)来量化评估,表示为在对流层顶部或大气层顶部,向下辐射减去向上辐射得到的辐射通量值,单位为瓦/平方米(W/m 2 ),正有效辐射强迫导致地表变暖,负有效辐射强迫导致地表变冷。

驱动因子辐射强迫值如图1所示,相较于1750年的270年间,所有纳入评估的驱动因子,包括气溶胶和土地利用反照率变化、二氧化碳和其他均匀混合的温室气体、飞机航迹等,总的人类影响值为2.72,其中CO 2 有效辐射射强迫为2.16,占总人类影响值的79.4%,显示了强大的温升能力。 相对于AR5,人类活动造成的有效辐射强迫增加了0.43W/ m2 ,其中0.34W/ m2 来自于2011年以来温室气体浓度增加。

工业革命以来,人类科技 明进步、财富增长、生活质量的提高,高度依赖化石能源消耗,1850-2019年间,人为CO2排放总量为2390 ± 240Gt,1970—2000年每年增加4Gt,2000—2010年每年增加10Gt,后十年增速是前30年的2.5倍,1970—2010年温室气体总增量约为78%。2020年COVID-19疫情导致的CO2排放降低约7%(主要源于交通运输,估值5.8% 到13.0%)。由此看来,无论从有效辐射强迫大小,还是从排放总量来看,影响气候变化的人为驱动因子,非CO 2 莫属。

世纪末温度控制目标,1.5°C还是2°C

未来至世纪末气温变化,与社会和经济发展、气候系统的无序性及自然变率、排放趋势、人为排放与气候系统的相互影响相关。基于一系列人为强迫情景,IPCC设计了简单气候、中等复杂、综合气候以及地球系统等模式来模拟气候变化。代表性浓度路径或典型浓度路径(RCPs,Representative Concentration Pathways),根据人口、经济及技术发展、以及政策选择,为人类未来社会设计不同的排放情景,这些情景与各种气候政策或无气候政策排放情景(SSPs,Shared Socio-economic Pathways)相配合,用于评估不同政策选择可能带来的气候变化。

RCP指到2100年之前的浓度路径,为时间序列上一组包括了所有温室气体、气溶胶、化学活性气体的排放与浓度,以及土地利用/土地覆盖状况的情景。典型强调的是每个RCP只提供导致特定辐射强迫特征的一个情景,路径强调的是随着时间推移达到这个结果(特定辐射强迫特征)的轨迹。

共享社会经济路径(SSP,Shared Socio-economic Pathways),指在没有气候政策干预的情况下,到2100年社会经济可能的发展,分为SSP1、SSP2、SSP3、SSP4和SSP5五个共享模式,人口发展规模从70亿到130亿不等,结合收入、技术、平等、贸易、资源与消费模式评估未来气候变化的适应与挑战。SSP理念正在作为新的排放和社会经济情景得到发展,逐渐替代BAU(business as usual), SSP与RCP自由组合,为气候影响和政策制定提供了一个新的综合评估框架。

AR6采用了SSPx-y架构情景模式,SSPx是指共享社会经济路径或SSP描述情景下的社会经济趋势,y是指2100年情景所产生的有效辐射强迫近似值(ERF,W/ m2 ), 告对SSP1-1.9、SSP1-2.6、SSP2-4.5、SSP3-7.0和SSP5-8.5 5种情景模式未来近、中和远期3个20年的温升情况进行了分析,图2所示。SSP1-1.9与SSP1-2.6为两个低排放高适应能力情景,排放强度低社会适应能力强,本世纪内温升可控制在1.5°C,其他3个排放场景均超过1.5°C;而2.0°C温升,中等排放与中等适应能力的SSP2-4.5及其以上两个高排放情景,在本世纪中期20年间即有可能达到并超越。

换言之,本世纪末1.5°C温控目标几无可能实现,超过2.0°C也是大概率事件。随着全球温度升高,与气候有关的人类健康、粮食安全、安全生产活动风险将增加,无论是1.5°C还是2.0°C,都会对自然、环境与经济发展产生不利影响,人类活动对自然的影响,当然以不影响为好,两害相权取其轻,最好不要打扰南美洲亚马逊河流域热带雨林里的蝴蝶。

气候减缓路径,关乎自然、安全与发展

量化未来至世纪末温升对自然、经济和社会的影响,是件复杂而困难的事情,涉及风险评估与价值判断。IPCC基于 献评估和专家判断,选取5个关切理由(RFC,Reasons for Concern)建立气候评估模型,以1986—2005年时期(近期)全球平均温度为基础,采用置信水平(L、M、H、VH分别代表低、中、高、非常高)作为评估标准,评估气候变化对人类、经济和生态系统的影响。5个关切理由包括,RFC1-独特和受威胁系统(Unique and threatened systems);RFC2-极端天气事件(Extreme weather events);RFC3-影响分布(Distribution of impacts);RFC4-全球综合影响(Global aggregate impacts)和RFC5-大尺度独特事(large-scale singular events),如图3。

与工业化前相比,人类活动已造成全球地表温度升高约1.0°C,如果保持目前增速,2030全球温升可能已达1.5°C,从1.5°C升至2.0°C,区域气候特征差异将更加明显,大多数陆地和海洋平均温度升高、居住区域极端高温增多、区域强降水增多、区域干旱和降水不足概率增加,与气候有关的人类健康、粮食安全、安全生产活动风险将增加。

AR6还预测了2021-2100年温控目标下的剩余碳排放空间,50%的实现概率下,1.5°C可排放碳500Gt,2.0°C可排放碳1310Gt;66%的实现概率下,1.5°C可排放碳360Gt,2.0°C可排放碳1110Gt。情景构建的是温度与碳排放的量化关系,本质是碳排放与社会经济发展的问题,不同情景模式导致不同的温升结果,对地球生态系统的良性循环、人类赖以生存的粮食生产、社会经济的可持续发展产生不同影响。人口和经济规模持续增长影响了气候,气候变化又导致飓风、区域性高温干旱、冰冻暴雨洪灾、粮食减产绝产等灾害频繁发生,反过来威胁人类生存与健康。生存还是发展,这是个问题,为未来,故人类需要规划发展之路,降低对环境的影响。火星很美丽,但未知与挑战比规划地球未来要困得的多,蓝色星球仍是人类现在未来美好家园。

减缓气候变化的地球工程,遮阳防晒与散热

如何减缓增量温室气体对气候的影响,IPCC拟议了地球工程又称气候工程,包括太阳辐射管理(SRM,Solar Radiation Management)和CO 2 清除(CDR,Carbon Dioxide Removal)通过干预地球系统以抵消气候变化给地球造成的不利影响。

SRM通过调整地球辐射通量控制地球能量收支,方法有两类,一是减少到达地球的阳光辐射量,二是提高地球对阳光的反射率,人工向平流层注入气溶胶和云增亮是太阳辐射管理的代表性技术。SRM理论上是可行的,但最终形成的区域气候改善,受能量流动、大气循环和天气影响,可能以影响其他区域气候为代价,干扰全球气候系统的自我调节,自家门前雪扫干净了,别人家瓦上又结新霜,存在政治伦理风险。人工增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜冻等,是对局部大气物理过程进行人工强力干预,避免或减轻局部气象灾害影响,着眼于短期小范围气象干预,与SRM有所不同。

CDR通过改变碳循环过程或工业过程,有计划地将CO 2 从大气中清除。如大规模植树造林、退耕还林、生物碳土壤碳捕获、生物能源结合碳捕获和封存、以及海洋施肥,大气中移除的 CO2 以有机或无机形式储存于陆地、海洋及地质储层中。生物清除 CO2 属于自然固碳过程,没有或较少副作用。特别值得关注的是碳捕捉与封存,存在不同观点,一部分支持并付诸实践,一部分反对认为得不偿失,其实碳捕捉技术本身并没有对错,挑战来自于实现碳捕捉与封存是否会造成额外能源消耗或排放,所以IPCC给出的方法是生物能源结合碳捕获和封存,利用可再生能源或工程废热实现碳捕捉封存。与太阳辐射管理、化学除碳等高科技方法相比,生物固碳既可打造绿水青山,又可实现低成本高效益CO 2 清除。

太阳辐射管理,好比给地球打遮阳伞或盖件有热反射功能的衣服,降低阳光对地球热辐射灼伤,而清除大气中的CO 2 ,降低大气中温室气体浓度,好比给地球换件透气性好的衣服,地球表面产生的热量能快速释放出去,疏堵结合,让地球舒适工作生活。

碳达峰与碳中和,行业合纵与跨界连横

碳达峰要求最早出现在《巴黎协定》中,为实现全球气温升幅控制在工业化前2°C乃至1.5°C水平,缔约方应尽快达到温室气体排放的全球峰值。工业化前 CO2 自产自销,全球碳循环维持自然平衡,工业化打破了这种平衡,人类向大气中释放的 CO2 ,经大气、海洋和植被扩散,在陆地生物圈、海洋生物圈、地质圈交换,对新增碳进行再分配,直到不同碳储存圈之间的交换接近新平衡,时间从一年、数万年到数十万年不等,不能进入循环的新增 CO2 在大气中游荡,逐年累积,温室效应由量变到质变,影响全球气候。

碳达峰与碳中和,涉及能源供给、能源消费终端、农业林业和其他土地利用、人类居住区基础设施与空间规划,需要行业和国家政策引导,依靠技术进步、可再生资源及风光等宇宙能源开发利用,实现绿色低碳发展。有些行业注定无法实现零排放,如依赖化石能源的企业,跨界合作实现碳中和就成了必然,这种合作未必是你情我愿,需要通过碳配额、碳税等措施实现绿色公平。

碳达峰只是实现碳中和的过程事件,虽然任何企业、团体、行业都可实现碳中和,但孤立的碳中和乃至零排放并不具有减缓气候变化的实质影响力,需要整个产业链协同,如产品,从原料开采、零部件加工、成品生产、物流运输、终端使用到 废拆解,产业链上某个环节的低碳或零碳排放,可能是以另一个环节的高碳排放为代价,整个产业链碳中和才具意义。以交通运输为例,交通运输是服务性行业,放到全球碳循环的大生态圈看,也只是众多排放源中的一个,其碳排放主要取决于社会化分工下市场产品供应链,如运输工具、运输方式与能源结构,但这不意味着交通运输业碳达峰碳中和无可为,恰恰可以通过低碳交通需求规划,推动相关产业链低碳零碳发展,提高运输组织管理效能,合纵连横,实现交通运输业绿色低碳发展。

END

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