《表3 大气碳浓度、地表平均升温幅度、碳排放峰值及达峰时间》

《表3 大气碳浓度、地表平均升温幅度、碳排放峰值及达峰时间》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《节能减排与森林保护的综合减排效果——基于DICE模型的模拟分析》


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人类活动产生的碳排放通过影响大气、海洋表面生物圈和深海的碳循环对地表平均温度产生影响,并最终影响全球生产和消费(表3)。基准情景下大气碳浓度和地表平均升温幅度(较之1900年水平)在2100年分别达到436.81 mg·m-3和3.85℃,后期仍呈持续上升态势。3种气候政策情景下,大气碳浓度和地表平均升温幅度随时间增加大体呈倒“U”形,即存在峰值。在最优情景(综合减排)下,大气碳浓度于2015年达到205.17 mg·m-3,与世界气象组织发布的2015年全球CO2平均浓度(首次超过203.64 mg·m-3)具有较强一致性;大气碳浓度于2100年左右达到峰值308.01 mg·m-3,地表平均升温幅度于2130年达到峰值3.31℃后呈下降趋势。与单一直接减排相比,考虑森林保护减排(或增汇)潜力后,最优情景下大气碳浓度和地表平均升温幅度达到峰值时间变化不大,但峰值分别下降2.79 mg·m-3和0.04℃。2℃情景(综合减排)下,地表平均升温幅度于2100年达到峰值2℃后趋于稳定,大气碳浓度于2050年达到峰值231.45 mg·m-3后呈下降趋势。与单一直接减排相比,2℃情景下节能减排与森林保护有机结合使得大气碳浓度峰值下降0.03%,但达峰时间变化不大。1.5℃情景(综合减排)下,地表平均升温幅度于2100年达到《巴黎协定》1.5℃目标后趋于稳定,大气碳浓度峰值为205.49 mg·m-3,达峰时间为2130年,之后呈下降趋势。与单一直接减排相比,1.5℃情景下早期过度依赖森林保护减排,忽视实质性减排,导致工业碳排放不降反增,大气碳浓度达峰时间推迟5年左右,峰值增加1.47 mg·m-3,但地表平均升温幅度提前15年左右,达到1.5℃。