升溫不超過2°C的變數 全球農業氮肥「一氧化二氮預算」首出爐

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:Carbon Brief

Carbon Brief報導,根據全球碳計畫()的研究,全世界用於生產糧食的氮肥,可能會使全球升溫2°C以內的氣候目標更難達成。

全世界用於生產糧食的氮肥,可能會使全球升溫2°C以內的氣候目標更難達成。照片來源:StateofIsrael(CC BY 2.0)

40年來人為的一氧化二氮排放增加了30%

全球碳計畫探討一氧化二氮(N2O)排放如何加劇氣候變遷,進行首次的全面性評估。研究,過去40年間,人類產生的一氧化二氮排放增加了30%,主要原因是農業使用。

肉類和奶製品需求成長也是重要推手,因為牲畜糞便會導致一氧化二氮排放,而且氮肥通常也用於生產動物飼料。

其中人類產生的一氧化二氮排放量成長極快的國家包括巴西、中國和印度。

一氧化二氮排放趨勢與氣候目標 兩者途徑不相容

一氧化二氮是能夠大氣中的溫室氣體,就100年為期來看,能耐是二氧化碳的300倍,僅次於二氧化碳和甲烷,是氣候變遷的第三大貢獻者。

氣體透過各種自然過程釋放到大氣中,包括土壤和海洋中微生物的活動。有些自然過程,包括平流層和對流層中的化學反應,則會減少一氧化二氮排放。

但是,人類活動也會導致一氧化二氮進入大氣。人類產生的一氧化二氮排放主要,化石燃料業和生質燃燒也會產生,但影響較小。

新研究探討2007至2016年所有排放一氧化二氮排放的方式,包括人類活動和自然過程,以計算出全球首個「一氧化二氮預算」。

奧本大學國際氣候與全球變遷研究中心主任說,研究結果顯示,除非採取行動去抑制,否則人為一氧化二氮排放可能影響巴黎協定全球暖化遠低於2°C的目標。「研究結果最令人驚訝的發現是,當前一氧化二氮排放趨勢與實現巴黎協定氣候目標的可能途徑不相容。」

人為一氧化二氮排放 大部分來自農業中的氮肥

2007至2016年間,全球一氧化二氮排放量平均每年淨增加430萬噸,包括自然和人為來源產生的排放。

同一時間,人為一氧化二氮排放量成長30%,上升到每年730萬噸,其中一半以上來自提高農業產量的氮肥。

根據2019年政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)發表的,自1961年以來,全球農業肥料的使用量增加了9倍。

此外,肉類和奶製品需求不斷成長也是農業排放量增加的原因。「肉類和奶製品需求持續成長、牧場草地擴張,全球牲畜糞便生產和管理相關的一氧化二氮排放量也隨之大增。」

研究顯示,自1980年代以來,農業一氧化二氮排放量在東亞和南亞、南美和非洲的成長最快。同時,北美的農業一氧化二氮排放一直維持高水準,而歐洲的農業一氧化二氮排放則有小幅下降。

一氧化二氮排放量與氣候變遷可能情境比較

科學家也將目前一氧化二氮排放量與未來兩種氣候變遷可能情境中的排放量做比較,分別是「代表性濃度途徑(RCPs)」和「共享社會經濟途徑(SSPs)」。

下圖A顯示了全球一氧化二氮排放量與RCPs預測排放量相比。圖C是全球一氧化二氮濃度與RCPs預測濃度的比較。(在RCP2.6的假設情境下,全世界成功將全球暖化限制在2°C以下,RCP8.5則是排放量非常高的假設情境,在這個情境下,本世紀末溫度可能升高約4.3°C或更多。)

圖B顯示全球一氧化二氮排放量與SSPs的預測排放量的比較,而圖D顯示全球一氧化二氮濃度與SSPs的預測濃度的比較。(SSP3是各國在氣候行動上幾乎沒有合作的假設情境,SSP1是世界一同聚焦實現氣候目標的假設情境。)

圖上黑線是平均一氧化二氮排放量,藍色虛線是「自下而上」(bottom-up)估算值,以為基礎,黃色虛線是「自上而下」(top-down)估算值,以和衛星資料為基礎。

歷年與預測的一氧化二氮(N2O)排放(A,B)和濃度(C,D)趨勢圖。圖片來源:

結果,目前一氧化二氮排放與高排放情境(RCP8.5)相符,並高過所有的SSPs情境。

研究作者、澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)氣候研究中心首席科學家、全球碳計畫執行董事康納戴爾(Pep Canadell)博士說,這表示要將全球暖化限制在2°C以下,未來的幾十年需要迅速減少一氧化二氮排放。

「要種出能養活我們的大量糧食,全球糧食系統免不了會排放一些一氧化二氮,但是我們必須大幅提高使用效率來減少排放。」康納戴爾博士說。

未參與研究的阿伯丁大學植物和土壤科學系主任史密斯(Pete Smith)教授說,這表示全世界需要改變飲食習慣因應氣候變遷。 「我們必須找到更有效率的糧食生產方法,同時降低氮的用量和每單位產品的排放量。 我們還必須重新設計糧食體系,使其減少依賴肉類和奶製品等效率低下的糧食供應鏈,並顯著減少糧食浪費,在地球可負荷範圍內養活我們所有人。」

Nitrogen fertiliser use could ‘threaten global climate goals’ by DAISY DUNNE

The world’s use of nitrogen fertilisers for food production could threaten efforts to keep global warming below 2C above pre-industrial levels.

That is according to the Global Carbon Project’s first comprehensive assessment of how nitrous oxide (N2O) emissions are contributing to climate change.

Published in Nature, the results show that human-caused N2O emissions have increased by 30% over the past four decades – with the use of nitrogen fertilisers in agriculture playing a major role in the uptick.

A growing demand for meat and dairy products has also contributed to the surge. This is because livestock manure causes N2O emissions and nitrogen fertilisers are often used in the production of animal feed, the scientists say.

The countries with the fastest growing human-caused N2O emissions include Brazil, China and India, the research adds.

Potent pollutant

N2O is a long-lived greenhouse gas that is almost 300 times more potent than CO2 over a 100-year period. It is the third-largest contributor to climate change after CO2 and methane.

The gas is released into the atmosphere by various natural processes, including through the activity of microbes in soils and oceans. Other natural processes, including chemical reactions in the stratosphere and troposphere, cause a reduction in N2O emissions.

However, human activities can also cause N2O to be released into the atmosphere. Human-caused N2O emissions chiefly come from agriculture, with the fossil-fuel industry and biomass burning also contributing to a lesser degree.

The new assessment considered all the ways in which human activities and natural processes contributed to N2O emissions from 2007-16 in order to produce the first global “N2O budget”.

The findings show that, unless curbed, human-caused N2O emissions could threaten the Paris Agreement’s target of keeping global warming “well below” 2C, says lead author Prof Hanqin Tian, director of the International Center for Climate and Global Change Research at Auburn University in Alabama. He tells Carbon Brief:

“The most surprising result of the study was the finding that current trends in N2O emissions are not compatible with pathways consistent to achieve the climate goals of the Paris Agreement.”

First budget

The infographic below, which was produced by the Global Carbon project, summarises the findings. On the infographic, orange arrows show human-caused N2O emissions while green arrows show natural N2O emissions. A blue arrow indicates the reduction in N2O emissions provided by chemical reactions in the upper atmosphere (“atmospheric chemical sink”).

The infographic shows that global N2O emissions increased by a net 4.3m tonnes a year, on average, from 2007-16. This figure includes N2O emissions from both natural and human-caused sources.

In that time, human-caused N2O emissions rose to 7.3m tonnes per year. This is 30% higher than four decades ago, the study says.

More than half of human-caused N2O emissions come from agriculture. The main driver of these emissions are nitrogen fertilisers, which are routinely sprayed overfood crops in order to boost yields.

Fertiliser application on crops has increased nine-fold worldwide since 1961, according to a recent landmark report on land and climate change from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released in 2019.

However, a growing demand for meat and dairy products is also a driver of increasing agricultural emissions, the researchers say in their paper:

“Growing demand for meat and dairy products has substantially increased global N2O emissions from livestock manure production and management associated with the expansion of pastures and grazing land.”

The assessment shows that, since the 1980s, agricultural N2O emissions have been rising the fastest in East and South Asia, South America and Africa.

Meanwhile, agricultural N2O emissions in North America have stayed consistently high, while Europe has seen a small dip in its agricultural N2O emissions.
Outpaced

As part of their analysis, the scientists explored how current N2O emissions compare with those from the scenarios used to make future projections about climate change.

These include the “Representative Concentration Pathways” (RCPs) and the “Shared Socioeconomic Pathways” (SSPs). 

Chart A below shows how global N2O emissions compare with projected emissions from the RCPs. Chart C, meanwhile, shows how global concentrations of N2O compare to projected concentrations from the RCPs.

(RCP2.6 is a scenario where the world successfully limits global warming to below 2C, whereas RCP8.5 is a scenario of very high emissions, where temperatures could rise by around 4.3C or more by the end of the century.)

Chart B shows how global N2O emissions compare with projected emissions from the SSPs, while chart D shows how global concentrations of N2O compare to projected concentrations from the SSPs.

(SSP3 is a scenario where countries do little to cooperate on climate action, whereas SSP1 is a scenario where the world shifts its focus to meeting climate targets.)

On the charts, the black line shows average N2O emissions, whereas the blue line shows “bottom-up” estimates and the yellow line shows “top-down” estimates. (Bottom-up estimates are based on country inventory data, whereas top-up estimates are obtained from global models and satellite data.)

in order to limit global warming to below 2C, N2O emissions will need to be rapidly reduced in the coming decades, explains study author Dr Pep Canadell, chief research scientist at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Climate Research Centre in Australia and executive director of the Global Carbon Project. He tells Carbon Brief:

“The global food system will always leak some N2O given there are no alternatives to nitrogen fertiliser for growing so much of the food we eat. However, we must become much more efficient in the way we use it, which will lead to significant emission reductions.”

The findings reinforce the message that the world needs to change its eating habits in order to tackle climate change, says Prof Pete Smith, chair of plant and soil science at the University of Aberdeen, who was not involved in the research. He tells Carbon Brief:

“The study underlines that we must find more efficient ways of producing food, with lower nitrogen inputs and emissions per unit of product. But also, we must redesign our current food system so that it can feed us all within ‘planetary boundaries’ by reducing reliance on inefficient supply chains such as meat and dairy and by dramatically reducing food waste.”

※ 全文及圖片詳見:()

參考資料

  • Tian, H. et al. (2020) A comprehensive quantification of global nitrous oxide sources and sinks, Nature,

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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馬祖海底電纜斷、4天電訊停擺 預計月底修復完畢

摘錄自2020年10月13日公視報導

中華電信南竿莒光海底電纜,10日突然傳出毀損斷訊,預估10月底才能完全修復。這也造成莒光地區市話、有線電視、MOD、寬頻網路、部分行動基地台呈現異常無法使用。

中華電信雖緊急啟動備用通訊,恢復市話、網路,但有線電視、MOD截至目前為止,仍無法觀看。中華電信表示,海底電纜今年已經斷四次,維修費超過5000萬,這回預估月底,通訊電信才能全面恢復正常。

至於海底電纜斷線原因,當地民眾質疑,和中國抽砂船在當地海域抽砂脫不了關係。對此,中華電信表示,海底電纜的確被船隻挖斷,經緊急搶修,所有用戶11日恢復正常上網,而有線電視仍無法正常收訊。

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北北基宜大雨 宜蘭路坍、翡翠水庫進帳800萬公噸

摘錄自2020年10月13日公視報導

受到東北風還有颱風外圍環流影響,北北基和宜蘭地區,發布大雨及豪雨特報。尤其在宜蘭地區,昨(12日)天晚間開始就持續降雨,導致部分路段發生土石崩落的災情。不過,這樣的雨勢也為北部帶來及時雨,翡翠水庫的有效蓄水率已經重回五成,但其他水庫並沒有因此受惠,水情還是拉警報。

翡翠水庫集水區進帳約800萬公噸,水庫水位已來到150公尺,水庫有效蓄水率也回升到5成以上,來到51.6% 。由於只是區域降雨,石門水庫進帳就沒那麼樂觀,只有四成,明德水庫更慘,只剩兩成。另外,中部地區,石岡壩、霧社水庫也只剩四到五成。南部地區白河水庫 、曾文水庫也拉警報,只剩三成 ,經濟部長王美花呼籲民眾要省水。

由於這波降雨只下在翡翠水庫,經濟部14日將召開旱災應變小組第二次工作會議,將討論台中以北,2期稻作用水調整措施。

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雲林斗六上月10天紫爆、紅害 環團籲麥寮電廠降載

摘錄自2020年10月13日公視報導

每到秋冬季節就面臨空污高峰期,根據9月份的空污資料顯示,雲林斗六有10天面臨空品指數紫爆、紅害等超標情況。

今(13日)下午,有環保團體和中南部學生,前往雲林縣府吹哨抗議,希望中央和地方政府要想辦法解決空污問題,要求麥寮電廠在空污季常態性降載,並立刻停機兩部燃煤機組。同時也呼籲縣府,必須要求六輕台塑化、麥寮電廠提出逐年轉型、除役的目標,減少民眾的空污煩惱。環保局則回應,已經向中央和台電爭取,從今年度開始,麥寮電廠也納入空品不良期間的降載對象。

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東埔蚋溪推廣蝴蝶廊道 志工投入生態環境保護

摘錄自2020年10月14日聯合報報導

原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池,變身蝴蝶廊道聚集的生態區,竹山東埔蚋溪環境生態保護協會認養多年後,不但吸引了台灣特有種的黃裳鳳蝶回歸,目前更復育40多種蝴蝶成功在此生活,在特生中心的指導下,10月24日將舉辦「生物多樣性聯合成果展」,讓民眾認識獨有的草原池、原生自然植物區、濕地與木棧道。

源自於原住民語的「東埔蚋溪」,是濁水溪的支流,921地震時,洪水土石流再度沖毀東埔蚋溪堤防,造成「木屐寮聚落」產業的嚴重受創,河川整治後,設置滯洪池並規劃設有,由東埔蚋溪環境生態保護協會接手認養,充分利用鄰近鎮區的木屐寮滯洪生態區,讓原本只有荒煙蔓草的河道滯洪池,藉由推廣蝴蝶廊道,廣植蜜源植物及蝴蝶食草,4年來成功找回台灣「蝴蝶王國」的美名。

協會工作人員曾銘振指出,以蝴蝶生態環境教育,開闢蝴蝶廊道4年來,讓學生可在寓教於樂的學習環境,體會「生物多樣性」觀念,讓學生養成「動手做、觀察、保育」的想法,投入生態環境保護工作,進而帶動更多人進到竹山來觀摩學習。

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虎尾百歲老樟樹患樹癌命在旦夕 地方盼專業人士救命

摘錄自2020年10月14日聯合報報導

矗立在雲林縣虎尾鎮安溪里市溪路上的百歲樟樹,近日有民眾發現葉片枯黃,懷疑樟樹是否生病了,經縣府農業處委請樹醫生診斷,初步研判該樹木罹患有樹癌之稱的「褐根病」,虎尾鎮長丁學忠在臉書上發文請命,盼各界專業人士幫忙,搶救百年樟樹性命。

年代雖久遠,但樟樹宛如地方守護神,仍屹立不搖的生長,且一旁的石桌石椅更是民眾經常休憩的地方,不過最近被發現,葉片愈來愈枯黃,民眾直覺樟樹染病了,趕緊向外求援,丁學忠說,鎮公所近日會同縣農業處、樹醫生等專家學者為樹診斷,雖查不出罹病原因,但確定該樹疑患有樹癌之稱的「褐根病」。

據了解,褐根病好發在熱帶與亞熱帶地區都市林,對樹木極具威脅,當病菌入侵樹木根部組織,會開始出現破壞性,造成木材組織腐朽,使健康的根敗壞,根系漸而無法吸收土壤中養分,如葉片逐日枯黃,顯示病菌已存在一段時間,最後樹木若失去支撐力,恐還有傾倒的安全疑慮。

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東卯山台灣黑熊 約再照養3週傷口痊癒後才可野放

摘錄自2020年10月14日自由時報報導

日前誤中山豬吊受傷的台灣黑熊,經東勢林區管理處與特有生物研究保育中心於10月1日成功救援,運送低海拔試驗站照護,13日進行第一次健康檢查及移籠評估,獸醫師表示,其傷口已逐漸恢復,預計仍需2至3週等待傷口癒合,才能野放。

東勢林管處處表示,誤中套索之東卯山黑熊,在密集照養治療12日後,特生中心野生動物急救站獸醫師團隊,將黑熊麻醉後進行傷口檢查,發現其左前腳傷掌的第一指處有較深之開放性傷口,第一指骨外露,經截除骨頭及傷口處理後,尚須一段時間等待傷口復原癒合。

另左前肢腕部因套索引起的環狀傷口已有收斂並逐漸恢復中;嘴部上嘴唇處仍有當初咬鋼索造成的傷口未癒合,但較不嚴重。



特生中心獸醫師團隊將東卯山黑熊麻醉,秤重後確認東卯山黑熊目前重達83.7公斤,需五人合力才能抬至醫療台上檢查治療。 東勢林區管理處提供。




特生中心獸醫師團隊檢查東卯山黑熊左前腳傷口。 東勢林區管理處提供。




待東卯山黑熊傷口癒合,將會先移至半戶外之熊舍進行觀察。東勢林區管理處提供。

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日本宮城縣擬同意重啟女川核電廠 311災區首例

摘錄自2020年10月14日中央社報導

日本共同社報導,宮城縣知事村井嘉浩擬同意東北電力公司的女川核電廠2號機重啟運轉,預計今年內將正式宣布。這將是2011年311大地震災區中,首度有知事同意重啟核電廠。

朝日新聞報導,宮城縣預定在11月9日召開會議,聽取市町村長的意見,雖然也有人反對重啟,但村井基於「全體的意向」,傾向同意重啟。村井做出最終決定後,最快將在11月中旬告知經濟產業大臣梶山弘志。

由於女川核電廠2號機的安全對策工程預定在2023年完工,可能會在同年重啟運轉。

女川核電廠2號機重啟運轉的申請,今年2月通過日本原子力規制委員會審查,成為位於311大地震重災區首座合格的核電廠,也是第2座遭受海嘯侵襲重生的核電廠。女川核電廠內共有3座發電機組,東北電力公司已決定將1號機廢爐,並有意讓3號機也能重啟運轉。

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北市動物園小食蟻獸揹6月大寶寶脫逃 翻越柵欄畫面曝光

摘錄自2020年10月15日東森新聞報導

台北市動物園近期驚傳動物逃脫事件,小食蟻獸「小紅」在9月1日凌晨2點20分,揹著僅6個月大的兒子「紅豆」逃跑,在短短1分鐘之內,就游出欄舍邊翻越;保育員當晚在涵洞找回「紅豆」,但媽媽至今仍下落不明。

根據《聯合報》的報導,研究員曹先紹強調,事發當下,已經從景美溪畔多次搜索,也從失蹤點對外放置8個誘捕籠,另還有8台自動照相機,但一個多月下來,卻只拍到白鼻心跟棕簑貓,也去動物園後山搜索,至今仍沒傳出好消息。

至於小食蟻獸是如何跑出去的?研究員曹先紹補充,從來沒有人想到,小食蟻獸會游泳游到翻出去,現場照養環境得補強,小食蟻獸逃脫的地方擬改成垂直平面的仿岩;熱帶雨林區長翁紹益表示,電牧線將從一條增至兩條,待採購程序完備後就會施作,目前只開放讓小食蟻獸白天到戶外活動,夜晚只能待在室內籠舍。

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歐洲環保署示警 歐盟逾80%自然棲息地狀況不佳

摘錄自2020年10月19日中央社報導

歐洲環保署今天(19日)發表報告,警告歐洲聯盟(EU)超過80%的自然棲息地狀況不佳或很差,必須採取更多措施保護這些棲息地。

歐洲環保署(European Environment Agency,EEA)這份涵蓋2013年到2018年的報告顯示,相較於2007年至2012年有77%的自然棲息地處於「不適宜」狀態,2013年到2018年的情況惡化。

在整個歐洲大陸,雲雀等常見農田物種和濕地等棲息地都在減少。棲息地和物種正面臨許多壓力,包括集約農業、都市擴張再加上旅遊和娛樂業、無法永續的林業活動以及污染等。隨著乾旱增加和降雨減少,氣候變遷也帶來挑戰。

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