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二、 、 、聯合國第五份氣候變遷評估報告 、 聯合國第五份氣候變遷評估報告 聯合國第五份氣候變遷評估報告 聯合國第五份氣候變遷評估報告

在文檔中 專題報告 (頁 82-91)

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二、 、 、聯合國第五份氣候變遷評估報告 、 聯合國第五份氣候變遷評估報告 聯合國第五份氣候變遷評估報告 聯合國第五份氣候變遷評估報告

聯合國「政府間氣候變遷專門委員會」(Intergovernmental Panel on Climate Change,

IPCC),於 2013 年 9月 27 日也公布了第五次評估報告中的第一工作小組報告「氣候變 遷 2013」報告中指出,1950 年以來的全球增溫非常可能(extreme likely,95%的信心)是 由於人類的活動所造成的。報告中也進一步指出,自 1901~2010 年全球平均氣溫升高了 0.89度,1983 至 2012 年北半球氣溫可能是近 1,400 年以來最暖的 30 年。到了 2016-2035 年全球平均氣溫可能在上升 0.3 度至 0.7 度,到了 2081 至 2100 年全球平均氣溫,依不 同的情境,溫度可能比工業革命前再上升 1.5 度甚至超過 2.0 度,如圖 5-1。

圖 5-1:IPCC 第五次評估報告中的第一工作小組報告「氣候變遷 2013」報告中的 決策者綜合報告,關於 2100 年全球平均氣溫的推估

1901至 2010 年全球平均海平面上升了約 19 公分,其中 1993 至 2010 年每年上升速 率增為 3.2 公厘。海平面高度,在 21 世紀末仍會持續上升。報告也指出,在上個間冰期 時,當時全球平均氣溫比工業革命前的氣溫超出了 2 度以上,那時全球最大海平面上升 高出了 5 至 10 公尺。在輻射增溫 2.6 W m-2與 8.5Wm-2的情境下,九月的北極海冰分別 會較上個世紀末減少 43%到 94%。依增溫最高的情境預測,在本世紀中,九月的北極海 將近乎無海冰覆蓋,如圖 5-2。

圖 5-2:IPCC 第五次評估報告中的第一工作小組報告「氣候變遷 2013」報告中 的決策者綜合報告,關於 2100 年全球海平面高度的推估

IPCC AR5 的重點整理如下:

1. 目前大氣中的溫室氣體濃度在過往目前大氣中的溫室氣體濃度在過往目前大氣中的溫室氣體濃度在過往目前大氣中的溫室氣體濃度在過往80 萬年是史無前例的萬年是史無前例的萬年是史無前例的:萬年是史無前例的:::自 1750 年以來二氧化碳、

甲烷、氧化亞氮的濃度皆有增加。2011 年二氧化碳、甲烷、氧化亞氮的濃度超出工業 時代前分別為 40%、150%、20%;與冰蕊中的空氣成份相比,溫室氣體濃度至少在過 去 80 萬年來,還未曾達到如此高。

2. 燃燒化石燃料是溫室氣體增加主因燃燒化石燃料是溫室氣體增加主因燃燒化石燃料是溫室氣體增加主因燃燒化石燃料是溫室氣體增加主因::::在 2002~2011 年間,燃燒化石燃料與生產水泥每 年增加 83億噸的碳;其中 2011 年增加排放了 95 億噸的碳,比 1990 年全球排放量還 要多 54%。同一時間內砍伐森林和土地使用變化,則預估每年增加 9 億噸的碳。以總 量而言,在 1750~2011 年間,燃燒化石燃料與生產水泥貢獻了 3,650 億噸碳,砍伐森 林和土地使用變化則預估釋放 1,800 億噸碳,總計共 5,450 億噸碳。

3. 海洋吸收海洋吸收海洋吸收海洋吸收30%的二氧化碳的二氧化碳的二氧化碳的二氧化碳::::在已排放的溫室氣體裏,其中有 2,400 億噸碳仍存在大氣 中,1,550噸存於海水,1,500 噸累積在自然生態系統中。

4. 海洋持續酸化海洋持續酸化海洋持續酸化海洋持續酸化::::海水吸收二氧化碳後,酸鹼度值(pH 值)逐漸改變。自工業時代開始 海水酸鹼值已經減少 0.1,相對的氫離子濃度增加了 26%。

(一一一一) 氣候變遷成因研究氣候變遷成因研究氣候變遷成因研究氣候變遷成因研究

1. 人為造成的輻射驅動力增加中人為造成的輻射驅動力增加中人為造成的輻射驅動力增加中人為造成的輻射驅動力增加中:::相較於 1750 年,2011 年所有人為造成的輻射驅動力 : (Radiative Forcing, RF)為 2.29 Wm-2,並且自 1970 年以來成長更為迅速。2011 年輻射 驅動力較第四次評估報告(AR4)時推估的輻射驅動力高 43%。其中二氧化碳的輻射驅 動力為 1.82 Wm-2,甲烷為 0.97 Wm-2、與臭氧層破洞相關的鹵化碳則為 0.18 Wm-22. 除黑碳外的氣膠輻射驅動力為負值除黑碳外的氣膠輻射驅動力為負值除黑碳外的氣膠輻射驅動力為負值除黑碳外的氣膠輻射驅動力為負值::::整體的氣膠(Aerosols,空氣中的懸浮微粒)將減 緩暖化,其輻射驅動力-0.9Wm-2為負值,有冷卻效果。而黑碳(Black Carbon)也屬於氣 膠,但因其可吸收太陽輻射,因此輻射驅動力為正值,會增加暖化效應。科學家有高 度信心認為,氣膠及其與雲交互作用可抵銷溫室氣體的輻射驅動力。

3. 火山噴發將造成短期升溫火山噴發將造成短期升溫火山噴發將造成短期升溫火山噴發將造成短期升溫::::火山噴發等產生的氣膠將在爆發後的數年內,持續對氣候 有大幅度影響。2008-2011 年數起小規模的火山爆發,輻射驅動力約為-0.11Wm-2,是 1999-2002年氣膠所造成輻射驅動力的兩倍。

4. 太陽照度改變造成的輻射驅動力影響不大太陽照度改變造成的輻射驅動力影響不大太陽照度改變造成的輻射驅動力影響不大太陽照度改變造成的輻射驅動力影響不大::::太陽照度改變造成的輻射驅動力約為 0.05 Wm-2,在 1978~2011 年利用衛星觀測到的資料,上一次的太陽安靜期的輻射驅動力為 -0.04 Wm-2

(二二二二) 對地球氣候系統的整體認知對地球氣候系統的整體認知對地球氣候系統的整體認知對地球氣候系統的整體認知

1. 每排放一兆噸將升溫每排放一兆噸將升溫每排放一兆噸將升溫每排放一兆噸將升溫0.8°C -2.5°C::::科學界有 66%以上的信心指出,大氣中每累積一 兆噸的碳,地球將升溫 0.8°C -2.5°C。

2. 人類活動是造成當前地球暖化的主因人類活動是造成當前地球暖化的主因人類活動是造成當前地球暖化的主因人類活動是造成當前地球暖化的主因::::科學界有 95%以上的信心,認為在 1950~2010 年在地球上所觀察到過半的暖化現象,是因人類活動排放的溫室氣體所造成。

3. 太陽及宇宙射線變化與氣候相關性低太陽及宇宙射線變化與氣候相關性低太陽及宇宙射線變化與氣候相關性低太陽及宇宙射線變化與氣候相關性低:::科學界有高度信心,在 1986~2008 年間太陽: 照度的改變,對地表升溫的影響不大;但科學界有中度信心,太陽十一年周期性的變 化,確有影響部份區域的溫度。在宇宙射線方面,亦沒有確切的觀測資料能證實其與 氣候相關。

(三三三三) 氣候的穩定性氣候的穩定性氣候的穩定性、氣候的穩定性、、、氣候變化的承諾和不可逆氣候變化的承諾和不可逆氣候變化的承諾和不可逆氣候變化的承諾和不可逆

1. 升溫若要控制升溫若要控制升溫若要控制升溫若要控制2℃℃℃℃到到到到世紀末排碳不能突破一兆噸世紀末排碳不能突破一兆噸世紀末排碳不能突破一兆噸世紀末排碳不能突破一兆噸::::地表氣溫增暖的速率,基本上和大 氣中累積的二氧化碳排放量成正比,因此須將所有人為溫室氣體的累積排放量控制在 一兆噸碳以內,才有大於 66%的機率,將世紀末的升溫,相較於 1861~1880 年的均溫,

控制在 2°C 以下,若考量到其他非二氧化碳造成的成溫,則至少要將排放量減至 8,000 噸碳。然而至 2011 年,人類已排放 5,310 億噸碳,要達到控溫目標愈來愈渺茫。

2. 二氧化碳將在大氣中停留近千年二氧化碳將在大氣中停留近千年二氧化碳將在大氣中停留近千年二氧化碳將在大氣中停留近千年::::因二氧化碳排放增加所導致的大部分人為的氣候變 化,在百年至千年的時間尺度上是不可逆的。同時,依不同的情境有將近 15%至 40%

的二氧化碳排放量會存留在大氣中超過 1,000 年之久。若以輻射驅動力 2.6 Wm-2的增 情境來看,科學界有 99%信心水準相信,海平面高度在 2100 年後還是會隨著全球增 溫繼續上升;預計到 2300 年,若大氣中的二氧化碳濃度來到 500ppm 時,海平面高度 比工業革命前高不到 1 公尺;然而在輻射驅動力 8.5 Wm-2的增溫情境下,屆時二氧化 碳濃度介於 700ppm 至 1,500ppm 間,科學界有中度信心認為海平面將上升 1 公尺至 超過 3 公尺。

3. 格陵蘭冰原會融解但可能是千年以後格陵蘭冰原會融解但可能是千年以後格陵蘭冰原會融解但可能是千年以後格陵蘭冰原會融解但可能是千年以後::::全球大規模的冰原質量減少,並可能造成更高 的海平面上升,部分冰原減少已成為不可逆的過程。科學界有高度信心認為,當地表 升溫超過某一臨界值的增暖幅度時,在千年或更長的時間內,格陵蘭冰原有可能全部 融解,到時將導致海平面上升超過 7 公尺。目前推估臨界值相較於工業革命前約高於 1°C(低度信心),但是小於 4°C(中度信心) 。

4. 有科學家支持以地球工程解決當前危機有科學家支持以地球工程解決當前危機有科學家支持以地球工程解決當前危機有科學家支持以地球工程解決當前危機:::碳移除(Carbon dioxide removal, CDR)是: 因應氣候變遷地球工程之一,但此方法在全球尺度上,仍有其生物地球化學及技術上

的極限。太陽輻射管理(Solar Radiation Management, SRM): 此方法有可能大大地抵 消全球氣溫上升,卻也會改變地球的水循環,但此方法並無法補償海洋酸化的情況。

(四四四四) 過去大過去大過去大氣觀測及未來變化過去大氣觀測及未來變化氣觀測及未來變化氣觀測及未來變化

1. 地表持續升溫地表持續升溫地表持續升溫地表持續升溫::::陸域與海域的平均溫度在 1880~2012 年間,合計已升溫 0.85°C。

2. 自然系統會自行調節自然系統會自行調節自然系統會自行調節自然系統會自行調節::::整體來說已觀察到的長期氣候趨勢走向是升溫,但受到自然系 統本身的調節,年年的溫度紀錄不見得會立即反應長期趨勢。如 1998~2012 年這十五 年間,地表平均以十年升溫 0.05°C 的趨勢在上升,較 1951 年以來每十年平均升溫 0.12°C為少(p.78);但若剔除 1998 年強烈聖嬰現象帶來的高溫影響,1995~2009 年間 每十年的升溫趨勢是 0.13°C、1996~2010 年為 0.14°C、1997~2011 年為 0.07°C。

3. 全球在二十世紀皆面臨升溫全球在二十世紀皆面臨升溫全球在二十世紀皆面臨升溫全球在二十世紀皆面臨升溫:::在中世紀暖期(西元 950~1250 年)部份陸域的溫度與二:

3. 全球在二十世紀皆面臨升溫全球在二十世紀皆面臨升溫全球在二十世紀皆面臨升溫全球在二十世紀皆面臨升溫:::在中世紀暖期(西元 950~1250 年)部份陸域的溫度與二:

在文檔中 專題報告 (頁 82-91)

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