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温室气体排放监测网络设计与数据应用.pdf

上传人: Me****y 编号:184442 2024-03-12 23页 2.74MB

1、姚波姚波复旦大学大气与海洋科学系复旦大学大气与海洋科学系温室气体排放监测网络设计与数据应用20232023年年9 9月月1 1日日第十一届长三角空气质量管理技术研讨会第十一届长三角空气质量管理技术研讨会分分会场会场 2 2:双碳目标下碳监测与应用思考:双碳目标下碳监测与应用思考中国城市监测网络的尺度全球区域企业3案例案例1美国美国国家海洋与大气国家海洋与大气管理局(管理局(NOAA)温室气体监测网络)温室气体监测网络覆盖全球的观测网络统一的监测标准,高质量控制要求利用网络化观测的大气利用网络化观测的大气CO2浓度数据,结合同期的气象浓度数据,结合同期的气象资料,利用多个模块耦合的资料,利用多个

2、模块耦合的反演模型计算排放源和吸收反演模型计算排放源和吸收汇的动态变化汇的动态变化二氧化碳排放模型二氧化碳排放模型-Carbon Tracker5美国NOAA模式反演的碳排放产品Carbon Tracker主要产品主要产品年度温室气体指数年度温室气体指数(AGGI)观测浓度观测浓度印痕分布印痕分布先验源先验源jiijYXM=贡献率贡献率M M观测值观测值Y YTop-down 源反演源反演Vollmer et al.,2009;Stohl et al.,2010;Yao et al.,2019;方法方法 排放分布排放分布X X案例2:我国含氟温室气体排放反演两种方法计算的两种方法计算的4种种H

3、FC排放量在排放量在误差范围内吻合误差范围内吻合黑线:北京大学HFC清单红色:基于大气监测的中国HFC排放量Yao,Fang et al.,2019 EST Letter基于区域观测反演的HFC排放量Yi,Yao et al.,2023 EST我国几种典型的全氟化合物的排放量已超过或接近亿吨二氧化碳当量我国几种典型的全氟化合物的排放量已超过或接近亿吨二氧化碳当量全氟化合物排放估算198019902000201020200.00.10.20.30.40.5HFC-236fa(CF3CH2CF3)0.00.51.01.52.02.53.03.5198019902000201020200.00.40

4、.81.21.62.0HFC-4310mee(C5H2F10)0.00.51.01.52.02.5Mt-CO2-eq emissions/yr01234567HFC-227ea(CF3CHFCF3)048121620Mt-CO2-eq emissions/yr198019902000201020200123456Gg/yrHFC-365mfc(CH3CF2CH2CF3)01234048121620HFC-245fa(CHF2CH2CF3)0481216020406080Gg/yrHFC-152a(CH3CF3)0246810020406080HFC-32(CH2F2)01020304050Mt

5、-CO2-eq emissions/yr010203040HFC-143a(CH3CF3)04080120160200020406080100Gg/yrHFC-125(CHF2CF3)050100150200250300048121620HFC-23(CHF3)04080120160200240Mt-CO2-eq emissions/yr050100150200250300Gg/yrHFC-134a(CH2FCF3)0100200300400Air archiveAGAGENOAAUNFCCC 2019基于大气观测和模型反演的排放量高于各国提交给UNFCCC的清单数据全球大气观测数据来自:AG

6、AGE监测网美国NOAA监测网多种HFC大气反演与清单数据不一致(WMO/UNEP 2022)排放反演排放反演物种:物种:HFC、SF6、PFC、NF3、CH4、N2O英国面积:英国面积:24万平方公里万平方公里陕西面积:陕西面积:20.6万平方公里万平方公里案例3:英国温室气体监测网络监测监测物种:物种:CO2、HFC、SF6、PFC、NF3、CH4、N2O、14CBEIS to investigate this further and an industry expert partly revised the UnitedKingdom HFC-13

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本文主要探讨了温室气体排放监测网络的设计与数据应用。关键点包括:1. 复旦大学姚波教授在2023年9月1日的长三角空气质量管理技术研讨会上分享了双碳目标下碳监测与应用的思考。2. 美国NOAA的温室气体监测网络覆盖全球,利用观测数据和气象资料,通过反演模型计算排放源和吸收汇的动态变化。3. 我国含氟温室气体排放反演结果显示,我国几种典型的全氟化合物的排放量已超过或接近亿吨二氧化碳当量。4. 英国和新西兰的温室气体监测网络分别为双碳目标和实现碳中和提供了重要数据支持。5. 美国印第安纳波利斯碳监测网络通过高塔连续观测点、玻璃瓶取样观测等多种方式,为城市自我报告的排放量提供了有效的验证。6. 移动观测技术可以准确定位和定量城市无组织排放的温室气体。综上,碳监测网络的设计与数据应用在双碳目标的实现中起到了重要作用,为政策制定和排放管理提供了科学依据。
如何有效监测和评估城市温室气体排放? 怎样利用碳监测网络为我国实现“双碳”目标提供支持? 碳监测技术在环保监管中具有哪些应用前景?
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