来源: AGU Advances
北海道大学团队通过结合卫星降雨数据与实地监测,开发了新方法以绘制东南亚泥炭地的地下水及温室气体排放图。研究发现,即使是天然水淹状态的泥炭沼泽森林,其二氧化碳与甲烷的总排放也超过吸收量,实为净排放源。过去十年数据显示,排水导致排放增加近三倍,改为农用后激增六倍以上。该区域泥炭地排放量约相当于日本年排放的30%,且厄尔尼诺干旱事件会进一步推高排放,凸显其管理对全球气候的重要影响。
来源: AGU Advances
北海道大学团队通过结合卫星降雨数据与实地监测,开发了新方法以绘制东南亚泥炭地的地下水及温室气体排放图。研究发现,即使是天然水淹状态的泥炭沼泽森林,其二氧化碳与甲烷的总排放也超过吸收量,实为净排放源。过去十年数据显示,排水导致排放增加近三倍,改为农用后激增六倍以上。该区域泥炭地排放量约相当于日本年排放的30%,且厄尔尼诺干旱事件会进一步推高排放,凸显其管理对全球气候的重要影响。
来源:《环境科学与技术》
研究首次通过实地粉尘收集与气象模拟证实,来自格陵兰本地的矿物尘埃携带的磷元素,为冰面藻类大量繁殖提供了关键养分。藻类生长会显著降低冰面反照率,从而加剧冰盖融化。同时,研究还发现雪藻等生物气溶胶可借助风力扩散,进一步促成新藻群落的形成。未来将聚焦森林火灾等事件产生的烟尘对冰面变暗的影响,以提升冰盖消融预测的准确性。
来源:《自然·气候变化》
塔斯马尼亚大学领衔的研究发现,海洋锋面(不同水团交汇的动荡带)虽然仅覆盖全球海洋面积的36%,却贡献了海洋从大气吸收二氧化碳总量的72%,年吸收量约18亿吨。这些区域营养盐上涌促进浮游植物繁盛,进而通过光合作用与沉降实现高效固碳。卫星数据显示,过去22年间锋面活动在向两极迁移,其强度变化直接影响局部碳吸收速率,凸显了精细尺度海洋过程对全球碳循环的关键作用。
来源:《自然·通讯》
哥伦比亚大学研究指出,由于格陵兰冰盖消融导致陆地反弹(地壳均衡调整)及其引力减弱,其周边海平面到2100年将下降0.9米(低排放情景)至2.5米(高排放情景)。该预测综合了历史海平面数据与卫星观测,并发现地球对冰损的响应比此前认为更快。这一独特趋势将对当地社区、航运与冰川动态产生深远影响。
来源: Geophysical Research Letters
研究分析了1988-2024年间导致至少30人死亡的极端温度、洪水和风暴事件。结果显示,亚洲因防灾能力提升,洪水和风暴致死人数减少了约40%,相当于拯救了约35万人。欧洲因热浪频次增加,极端温度致死率呈上升趋势,且死亡时间向春夏季偏移。非洲(排除2023年“丹尼尔”风暴异常值)及美洲未发现显著趋势变化。该研究凸显了区域防灾能力对减轻气候灾害死亡风险的关键作用。
来源: Communications Earth & Environment
国际海事组织2020年实施的“限硫令”使船舶硫酸盐气溶胶排放减少约80%。新研究发现,清洁空气使更多太阳辐射抵达海洋表层,导致大堡礁海域水温额外上升约0.15°C,使2022年珊瑚白化严重程度增加约10%。研究表明,需同步推动温室气体减排并加速研究海洋云亮化等干预技术。
来源:《自然-通讯》
中国科学院海洋研究所研究团队发现,多年拉尼娜事件中,赤道西太平洋持续偏少的降水导致上层海水盐度升高,进而通过海洋波动过程触发远距离(上万公里)的东太平洋冷却。这种降雨-盐度正反馈机制能分别在第一年和第二年将拉尼娜强度增强14%和32%,从而维持其多年持续,为理解近年频发的长历时拉尼娜事件提供了新机制。
来源:《npj气候与大气科学》
莫纳什大学领导的国际研究团队通过气候模型与地质证据的综合分析,重建了亚洲夏季季风过去6600万年的演化历史。研究发现,季风并非仅由印度-欧亚板块碰撞驱动,其强度与范围的形成主要归因于青藏高原在约2700-3800万年前隆升至3.5公里以上。这一抬升增强了上对流层温度梯度,将雨带北推,并显著加强了南亚与东南亚的降雨。研究表明,构造抬升(而非仅温室气体)是塑造区域气候的根本力量,而晚中新世后大气CO2下降也对季风强度产生了进一步影响。该成果为理解季风系统的地质历史及未来变化提供了重要依据。
来源:《自然·通讯》
哈佛大学研究团队开发了开源、透明的“综合甲烷反演”系统,利用多卫星观测数据与大气传输模型,对各国官方报告的甲烷排放量进行独立验证。其首个全球评估(2023年)显示,约四分之一的被调查国家实际排放比报告高出50%以上,全球人为甲烷排放总量被低估约15%。研究特别指出,油气行业排放差异巨大:委内瑞拉的排放强度高达29%,而卡塔尔仅0.1%。该系统旨在为政府、研究机构及公众提供可重复、逐年更新的排放评估工具,增强气候承诺的问责能力,并能在部分国家退出国际气候协议后继续提供独立监测。
来源:npj Climate Action
剑桥大学等机构科学家提出一种新型碳移除方案:砍伐俄罗斯、加拿大和阿拉斯加等地的北方成熟森林(因其易遭火灾且固碳效率低于幼树),将木材沿河流浮运至北冰洋并沉入深海。由于深海低温低氧,木材可保存数千年而不腐烂,从而实现长期碳封存。模拟显示,若每年对1%的北方森林实施此管理,可移除10亿吨二氧化碳。但方案也面临海洋生态影响、原住民权益、地缘政治及碳信用分配等挑战,需进一步评估。