Emise metanu - Methane emissions
![]() | Tento článek musí být aktualizováno. Důvod je uveden: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-06/methane-emissions-hit-a-new-record-and-scientists-can-t-say-why. (Duben 2020) |
Zdroje emisí metanu v důsledku lidské činnosti:
odhady roku 2020 [1]
Vzrůstající emise metanu významně přispívají k rostoucí koncentraci skleníkové plyny v zemské atmosféře a jsou odpovědné až za jednu třetinu krátkodobého stavu oteplování klimatu.[1][2] V průběhu roku 2019 bylo lidskou činností globálně uvolněno přibližně 360 milionů tun (60 procent) metanu, zatímco přírodní zdroje přispěly přibližně 230 miliony tun (40 procent).[3][4] Snížení emisí metanu zachycením a využitím plynu může současně přinést ekologické a ekonomické výhody.[1][5]
Asi jedna třetina (33%) z antropogenní emise pocházejí z uvolňování plynu během extrakce a dodání fosilní paliva; většinou kvůli odvětrání plynu a úniky plynu. Obdobně velkým zdrojem (30%) je živočišné zemědělství; hlavně kvůli enterická fermentace podle hospodářská zvířata přežvýkavců jako je skot a ovce. Toky lidského spotřebního odpadu, zejména ty, které procházejí skládky a čištění odpadních vod, se staly třetí hlavní kategorií (18%). Rostlinné zemědělství, včetně potravinářských a biomasa produkce tvoří čtvrtou skupinu (15%), přičemž největším přispěvatelem je produkce rýže.[1][6]
Světové mokřady přispívají asi třemi čtvrtinami (75%) k trvalým přírodním zdrojům metanu.[3][4] Náleziště fosilních paliv z blízkého povrchu a klatrát hydrát vklady (nesouvisející s přímým lidským jednáním), sopečné úniky, požáry, a termit emise tvoří velkou část zbytku.[6] Příspěvky přežívajících divokých populací přežvýkavců jsou ohromně ohromeny příspěvky skotu, lidí a jiných hospodářských zvířat.[7]
Vliv atmosférické koncentrace a oteplování

The atmosférický metan (CH4) koncentrace se zvyšuje a od roku 2019 přesáhla 1860 dílů na miliardu, což se rovná dvaapůlnásobku předindustriální úrovně.[9] Samotný metan umožňuje přímý radiační působení to je na druhém místě za oxid uhličitý (CO.)2).[10] V důsledku interakcí se sloučeninami kyslíku stimulovanými slunečním zářením, CH4 může také zvýšit atmosférickou přítomnost kratší životnosti ozón a vodní pára, což jsou také silné oteplovací plyny, které zesilují vliv krátkodobého oteplování metanu v mechanismu, který vědci v atmosféře odlišují od nepřímého radiačního působení.[11] Dojde-li k těmto interakcím, bude mít delší životnost a méně silný CO2 se také vyrábí. Včetně přímého i nepřímého působení je nárůst atmosférického metanu zodpovědný za přibližně jednu třetinu krátkodobého oteplování klimatu. [1][2]
Pro srovnání oteplování s oteplováním z oxidu uhličitého za dané časové období má metan v atmosféře odhadem 20 let potenciál globálního oteplování (GWP) 85, což znamená, že tuna CH4 emitované do atmosféry vytváří přibližně 85násobek atmosférického oteplování jako tuna CO2 po dobu 20 let.[12] Na 100letém časovém horizontu je GWP v rozmezí 28-34. Ačkoli metan způsobuje, že se v něm zachytí mnohem více tepla než stejné množství oxidu uhličitého, méně než polovina emitovaného CH4 zůstává v atmosféře po deseti letech. V průměru se oxid uhličitý zahřívá mnohem delší dobu za předpokladu, že nedojde ke změně rychlosti sekvestrace uhlíku.[13] [12]
Seznam zdrojů emisí


Abiogenní metan je skladován v horninách a půdě pochází z geologických procesů, které přeměňují starou biomasu na fosilní paliva. Biogenní metan je aktivně produkován mikroorganismy v procesu zvaném methanogeneze. Za určitých podmínek lze procesní směs odpovědnou za vzorek methanu odvodit z poměru metanu izotopy uhlíku a prostřednictvím podobných analytických metod uhlíkové seznamky.[14][15]
Antropogenní

Komplexní systémová metoda z popisu zdrojů metanu způsobeného lidskou společností je známé jako antropogenní metabolismus. Od roku 2020 zůstávají objemy emisí z některých zdrojů nejistější než jiné; částečně kvůli lokalizovaným špičkám emisí, které nejsou zachyceny omezenou schopností globálního měření. Čas potřebný k tomu, aby se emise metanu po celé Zemi dobře promísily troposféra je asi 1-2 roky.[16]
Kategorie | Hlavní zdroje | IEA Roční emise[3] (Milion tun) |
---|---|---|
Fosilní paliva | Distribuce plynu | 45 |
Ropné vrty | 39* | |
Uhelné doly | 39 | |
Biopaliva | Anaerobní zažívání | 11 |
Průmyslové zemědělství | Enterická fermentace | 145 |
Rýžová pole | ||
Správa hnoje | ||
Biomasa | Spalování biomasy | 16 |
Spotřebitelský odpad | Pevný odpad Skládkový plyn | 68 |
odpadní voda | ||
Celkově antropogenní | 363 | |
* Dalších 100 milionů tun (140 miliard kubických metrů) plynu je odvzdušněno a vzplanul každý rok z ropných vrtů.[17] Další odkazy: [1][18][19][20][21] |
Přírodní

Přírodní zdroje byly vždy součástí metanový cyklus. Emise mokřadů klesaly v důsledku odtoku pro zemědělské a stavební oblasti.
Kategorie | Hlavní zdroje | IEA Roční emise[3] (Milion tun) |
---|---|---|
Mokřady | Mokřadní metan | 194 |
Jiné přírodní | Geologické průniky Sopečný plyn | 39 |
Arktické tání Permafrost | ||
Oceánské sedimenty | ||
Požáry | ||
Termiti | ||
Celkem přírodní | 233 | |
Další odkazy: [1][18][19] |
Důležitost fosilních emisí
Na rozdíl od většiny ostatních přírodních a člověkem způsobených emisí přináší těžba a spalování fosilních paliv čistý přenos uhlíku mezi hlavními zásobníky v Zemi biosféra která přetrvává po tisíciletí. Celkově lidé do roku 2015 vytěžili přibližně 400 miliard tun (gigatonů nebo petagramů) geologického uhlíku;[23] včetně poloviny jen v posledním třetím století.[24] Velikost tohoto převodu překračuje hodnotu z jakékoli jiné známé geologické události v celé lidské historii. Asi 50 procent přeneseného uhlíku v současnosti spočívá v atmosféře ve formě zvýšeného CO2 a CH4 koncentrace, zatímco většina ze zbytku byla přijata oceány jako zvýšení rozpuštěného CO2 a kyselina uhličitá zejména v blízkosti vodní hladiny.[25] Naproti tomu velikost zemského dřezu zůstala relativně konstantní.[26]
Toto přerozdělování uhlíku je Příčina nedávného rychlého globálního oteplování, okyselení oceánu a jejich výsledné dopady na život.[27][28] Některé z největších efektů, jako vzestup hladiny moře, se vyskytují v průběhu času kvůli obrovské setrvačnosti zemského systému. Posouzení těchto a dalších environmentálních hrozeb pro udržitelnost lidské civilizace je tématem uvnitř Věda o Zemi, včetně nedávno navrženého komplexního rámce planetární hranice.[29][30] Navzdory pravděpodobnému překročení několika hranic počátkem 21. století došlo k velmi omezenému mezinárodnímu pokroku směrem k odpovídajícímu rámci nebo fóru pro planetární management.
Globální monitorování
Nejistoty v emisích metanu, včetně takzvaných „superemitových“ fosilních extrakcí[31] a nevysvětlitelné výkyvy atmosféry,[32] zdůraznit potřebu lepšího monitorování v regionálním i globálním měřítku. Satelity nedávno začaly přicházet online se schopností měřit metan a další silnější skleníkové plyny se zlepšujícím se rozlišením.[33][34] The Tropomi[35] nástroj spuštěný v roce 2017 Evropská kosmická agentura může měřit koncentrace metanu, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, aerosolu a ozonu v Zemi troposféra v rozlišení několika kilometrů.[31][36][37] Japonsko GOSAT-2 platforma spuštěná v roce 2018 poskytuje podobné možnosti.[38] The Claire satelit vypuštěný v roce 2016 kanadskou firmou GHGSat dokáže rozlišit oxid uhličitý a metan na pouhých 50 metrů, což zákazníkům umožňuje přesně určit zdroj emisí.[33]
Vnitrostátní politiky snižování emisí
Část seriálu o |
Uhlíkový cyklus |
---|
![]() |

Čína zavedla předpisy vyžadující, aby uhelné elektrárny v roce 2010 buď zachytávaly emise metanu nebo přeměňovaly metan na CO2 Příroda komunikace publikovaný v lednu 2019, emise metanu se místo toho mezi lety 2000 a 2015 zvýšily o 50 procent.[39][40]
V březnu 2020 Exxon vyzval k přísnějším předpisům o metanu, které by zahrnovaly detekci a opravu úniků, minimalizaci odvětrávání a úniků nespáleného metanu a požadavky na podávání zpráv pro společnosti.[41] V srpnu 2020 však Americká agentura na ochranu životního prostředí zrušil předchozí zpřísnění pravidel pro emise metanu pro americký ropný a plynárenský průmysl.[42][43]
Podle země

Země | 1970 | 2012 |
---|---|---|
![]() | 10,202 | 13,763 |
![]() | 1,764 | 2,644 |
![]() | 12,857 | 48,527 |
![]() | 7 | 13 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 23,377 | 18,974 |
![]() | 24 | 43 |
![]() | 84,918 | 88,476 |
![]() | 1,318 | 3,426 |
![]() | 10 | 23 |
![]() | 94,291 | 125,588 |
![]() | 9,022 | 8,007 |
![]() | 6,398 | 19,955 |
![]() | 94 | 227 |
![]() | 791 | 3,379 |
![]() | 91,305 | 105,142 |
![]() | 100 | 109 |
![]() | 12,125 | 16,620 |
![]() | 14,123 | 9,243 |
![]() | 96 | 228 |
![]() | 3,461 | 6,983 |
![]() | 20 | 31 |
![]() | 698 | 1,770 |
![]() | 16,509 | 23,231 |
![]() | 3,174 | 3,140 |
![]() | 5,232 | 4,448 |
![]() | 207,737 | 477,077 |
![]() | 13 | 19 |
![]() | 1,615 | 4,539 |
![]() | 9,940 | 11,794 |
![]() | 4,613 | 14,957 |
![]() | 1,469 | 2,719 |
![]() | 46 | 151 |
![]() | 20,087 | 35,915 |
![]() | 8,286 | 18,516 |
![]() | 67,296 | 106,847 |
![]() | 12 | 29 |
![]() | 28,890 | 85,677 |
![]() | 8,043 | 18,364 |
Normanské ostrovy | n.a. | n.a. |
![]() | 10,913 | 18,381 |
![]() | 781,088 | 1,752,290 |
![]() | 36,921 | 67,979 |
![]() | 142 | 284 |
![]() | 119,583 | 75,336 |
![]() | 6,677 | 7,156 |
![]() | 2,599 | 2,315 |
![]() | 7,803 | 16,266 |
![]() | 2,986 | 4,708 |
![]() | 13,600 | 8,560 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 341 | 642 |
![]() | 17,963 | 11,902 |
![]() | 7,692 | 7,603 |
![]() | 149 | 634 |
![]() | 16 | 41 |
![]() | 3,787 | 6,861 |
![]() | 6,621 | 15,786 |
![]() | 20,778 | 51,977 |
![]() | 2,239 | 3,032 |
![]() | 76 | 2,959 |
![]() | 1,797 | 2,894 |
![]() | 2,208 | 2,235 |
![]() | 32,687 | 64,481 |
![]() | 30 | 39 |
![]() | 416 | 715 |
![]() | 9,972 | 8,552 |
![]() | 82,882 | 81,179 |
![]() | 41 | 99 |
![]() | 876 | 3,894 |
![]() | 495 | 1,039 |
![]() | 3,493 | 5,019 |
![]() | 126,692 | 55,721 |
![]() | 5,230 | 21,078 |
![]() | 3 | 7 |
![]() | 5,872 | 8,255 |
![]() | 18 | 29 |
![]() | 25 | 37 |
![]() | 30 | 71 |
![]() | 3,217 | 6,877 |
![]() | 7,148 | 28,654 |
![]() | 542 | 1,421 |
![]() | 2,066 | 2,124 |
![]() | 2,956 | 4,587 |
![]() | 2,552 | 5,844 |
![]() | 704 | 3,147 |
![]() | 10,395 | 7,135 |
![]() | 308 | 359 |
![]() | 398,212 | 636,396 |
![]() | 126,665 | 223,316 |
![]() | 52,013 | 121,298 |
![]() | 19,682 | 24,351 |
![]() | 10,170 | 14,330 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 1,301 | 3,416 |
![]() | 40,488 | 35,238 |
![]() | 821 | 1,316 |
![]() | 101,804 | 38,957 |
![]() | 362 | 2,115 |
![]() | 68,238 | 71,350 |
![]() | 12,009 | 28,027 |
![]() | 5 | 16 |
![]() | 15,007 | 18,983 |
![]() | 25,949 | 32,625 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 21,910 | 12,691 |
![]() | 4,561 | 4,291 |
![]() | 6,976 | 15,011 |
![]() | 3,323 | 3,181 |
![]() | 545 | 1,150 |
![]() | 1,130 | 1,287 |
![]() | 493 | 1,586 |
![]() | 29,695 | 18,495 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 4,584 | 4,806 |
![]() | 714 | 1,169 |
![]() | 49 | 151 |
![]() | 2,033 | 1,396 |
![]() | 15,194 | 20,070 |
![]() | 3,189 | 4,629 |
![]() | 14,317 | 34,271 |
![]() | 13 | 52 |
![]() | 8,281 | 18,042 |
![]() | 98 | 141 |
![]() | 2 | 8 |
![]() | 3,157 | 6,082 |
![]() | 169 | 311 |
![]() | 60,999 | 116,705 |
![]() | 17 | 30 |
![]() | 2,068 | 3,456 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 6,735 | 6,257 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 8,486 | 12,012 |
![]() | 12,793 | 9,968 |
![]() | 75,254 | 80,637 |
![]() | 4,004 | 5,097 |
![]() | 1 | 3 |
![]() | 17,364 | 23,982 |
![]() | 20,204 | 19,026 |
![]() | 180 | 215 |
![]() | 25,054 | 28,658 |
![]() | 4,007 | 6,492 |
![]() | 5,185 | 6,858 |
![]() | 35,196 | 89,782 |
![]() | 2 | 12 |
![]() | 6,866 | 16,409 |
![]() | 4,571 | 16,858 |
![]() | 56,503 | 158,337 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 2,324 | 3,378 |
![]() | 948 | 2,143 |
![]() | 10,145 | 16,246 |
![]() | 13,704 | 19,321 |
![]() | 43,211 | 57,170 |
![]() | 97,174 | 65,071 |
![]() | 6,731 | 12,976 |
![]() | 1,277 | 2,406 |
![]() | 4,776 | 41,124 |
![]() | 32,425 | 25,708 |
![]() | 338,496 | 545,819 |
![]() | 1,302 | 2,942 |
![]() | 63 | 133 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 17 | 46 |
![]() | 31,740 | 62,903 |
![]() | 4,605 | 9,928 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 9 | 24 |
![]() | 2,554 | 3,352 |
![]() | 658 | 2,386 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 4,574 | 4,075 |
![]() | 2,099 | 2,822 |
![]() | 1,631 | 1,449 |
![]() | 9,542 | 16,206 |
![]() | 32,270 | 63,156 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 26,509 | 37,208 |
![]() | 11,338 | 11,864 |
![]() | 26 | 30 |
![]() | 28 | 44 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 23 | 40 |
![]() | 31,752 | 96,531 |
![]() | 941 | 709 |
![]() | 921 | 1,377 |
![]() | 10,082 | 10,304 |
![]() | 4,878 | 4,900 |
![]() | 2,425 | 12,783 |
![]() | 2,814 | 5,408 |
![]() | 25,218 | 27,994 |
![]() | 71,444 | 106,499 |
![]() | 412 | 732 |
![]() | 2,056 | 5,343 |
![]() | 32 | 61 |
![]() | 1,596 | 14,789 |
![]() | 2,531 | 7,647 |
![]() | 32,789 | 78,853 |
![]() | 10,821 | 22,009 |
![]() | 1 | 6 |
![]() | 2 | 3 |
![]() | 8,565 | 21,161 |
![]() | 74,352 | 68,061 |
![]() | 12,873 | 26,120 |
![]() | 120,054 | 58,980 |
![]() | 594,255 | 499,809 |
![]() | 14,524 | 19,549 |
![]() | 16,831 | 47,333 |
![]() | 128 | 254 |
![]() | 35,151 | 58,199 |
![]() | 54,145 | 113,564 |
Panenské Ostrovy (NÁS.) | 16 | 47 |
![]() | n.a. | n.a. |
![]() | 2,205 | 8,940 |
![]() | 33,881 | 6,551 |
![]() | 8,497 | 8,589 |
Svět | 5,305,820 | 8,014,067 |
Technologie odstraňování
V roce 2019 vědci navrhli techniku odstraňování metanu z atmosféry pomocí zeolit. Každá molekula metanu by byla přeměněna na CO
2, což má mnohem menší dopad na klima (o 99% méně). Výměna veškerého atmosférického metanu za CO
2 by snížilo celkové oteplování skleníkových plynů přibližně o šestinu.[46]
Zeolit je krystalický materiál s porézní molekulární strukturou.[46] Výkonní fanoušci mohli tlačit vzduch reaktory zeolitu a katalyzátorů, aby absorbovali metan. Reaktor by pak mohl být zahříván, aby se vytvořil a uvolnil CO
2. Při ceně uhlíku 500 $ / tuna by odstranění jedné tuny metanu vydělalo 12 000 $.[46]
Viz také
- Globální iniciativa pro metan
- China United Coalbed Methane
- emise CO2
- Fugitivní emise plynu
- Zpětná vazba ke změně klimatu
Reference
- ^ A b C d E F G „Globální emise metanu a příležitosti ke zmírnění“ (PDF). Globální iniciativa pro metan. 2020.
- ^ A b „Pátá hodnotící zpráva IPCC - radiační působení (AR5, obrázek SPM.5)“. Mezivládní panel pro změnu klimatu. 2013.
- ^ A b C d „Zdroje emisí metanu“. Mezinárodní energetická agentura. 2020-08-20.
- ^ A b „Global Carbon Project (GCP)“. www.globalcarbonproject.org. Citováno 2019-07-25.
- ^ „Metan - přesvědčivý argument pro akci“. Mezinárodní energetická agentura. 2020-08-20.
- ^ A b "Metan, vysvětleno". národní geografie. nationalgeographic.com. 2019-01-23. Citováno 2019-07-25.
- ^ Václav Smil (2017-03-29). "Planeta krav". IEEE Spectrum. Citováno 2020-09-08.
- ^ A b C d E F Saunois, Marielle; Stavert, Ann R .; Poulter, Ben; Bousquet, Philippe; Canadell, Josep G .; Jackson, Robert B .; Raymond, Peter A .; Dlugokencky, Edward J .; Houweling, Sander; Patra, Prabir K .; Ciais, Philippe; Arora, Vivek K .; Bastviken, David; Bergamaschi, Peter; Blake, Donald R .; Brailsford, Gordon; Bruhwiler, Lori; Carlson, Kimberly M .; Carrol, Mark; Castaldi, Simona; Chandra, Naveen; Crevoisier, Cyril; Crill, Patrick M .; Covey, Kristofer; Curry, Charles L .; Etiope, Giuseppe; Frankenberg, Christian; Gedney, Nicola; Hegglin, Michaela I .; et al. (15. července 2020). „Globální rozpočet na metan 2000–2017“. Data vědy o systému Země. 12 (3): 1561–1623. doi:10.5194 / essd-12-1561-2020. ISSN 1866-3508. Citováno 28. srpna 2020.
- ^ Divize globálního monitorování laboratoře pro výzkum Země, NOAA, 5. května 2019
- ^ Butler J. a Montzka S. (2020). „Roční index skleníkových plynů NOAA (AGGI)“. NOAA Laboratoře pro globální monitorování / výzkum systémů Země.
- ^ Boucher O, Friedlingstein P, Collins B, Shine KP (2009). „Nepřímý potenciál globálního oteplování a potenciál globální změny teploty v důsledku oxidace metanu“. Environ. Res. Lett. 4 (4): 044007. doi:10.1088/1748-9326/4/4/044007.
- ^ A b Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura a H. Zhang (2013) „Antropogenní a přirozené radiační působení“. Tabulka 8.7 na straně 714. V: Změna klimatu 2013: Fyzikální základy. Příspěvek pracovní skupiny I k páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex a P.M. Midgley (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, Velká Británie a New York, NY, USA. Antropogenní a přirozené radiační působení
- ^ „Porozumění potenciálům globálního oteplování“. Citováno 2019-09-09.
- ^ Schwietzke, S., Sherwood, O., Bruhwiler, L .; et al. (2016). „Revize globálních emisí metanu z fosilních paliv směrem vzhůru na základě izotopové databáze“. Příroda. Springer Nature. 538 (7623): 88–91. doi:10.1038 / příroda1997. PMID 27708291. S2CID 4451521.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
- ^ Hmiel, B., Petrenko, V.V., Dyonisius, M.N .; et al. (2020). „Preindustriální 14CH4 označuje větší antropogenní fosilní CH4 emise “. Příroda. Springer Nature. 578 (7795): 409–412. doi:10.1038 / s41586-020-1991-8. PMID 32076219. S2CID 211194542.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
- ^ Adam Voiland a Joshua Stevens. „Metanové záležitosti“. NASA Earth Observatory. Citováno 2020-09-15.
- ^ „Nulové běžné rozšiřování do roku 2030“. Světová banka. Citováno 2020-09-18.
- ^ A b „About Methane“. Globální iniciativa pro metan. Citováno 2020-09-15.
- ^ A b US EPA, OA (23. prosince 2015). „Přehled skleníkových plynů“. US EPA.
- ^ „Emise skleníkových plynů v zemědělství rostou“. FAO. Citováno 2017-04-19.
- ^ „Emise metanu z fosilních paliv jsou mnohem vyšší, než se myslelo“. Opatrovník. 2016.
Emise silného skleníkového plynu z uhlí, ropy a zemního plynu jsou až o 60% vyšší, než se dříve odhadovalo, což znamená, že by měly být revidovány současné modely předpovědi klimatu, ukazují výzkumy
- ^ Kayler, Z., Janowiak, M., Swanston, C. (2017). „Globální uhlíkový cyklus“. Uvažování o uhlíku lesů a pastvin v obhospodařování půdy. Obecná technická zpráva WTO-GTR-95. Ministerstvo zemědělství USA, lesní služba. s. 3–9.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
- ^ Canadell, J.G. a Schulz E.D. „Globální potenciál hospodaření s biosférickými uhlíky pro zmírňování změny klimatu“ (PDF). Příroda komunikace. MacMillan. s. 1–12. doi:10.1038 / ncomms6282.
- ^ Heede, R. (2014). „Sledování antropogenních emisí oxidu uhličitého a metanu u výrobců fosilních paliv a cementu, 1854–2010“. Klimatické změny. 122 (1–2): 229–241. doi:10.1007 / s10584-013-0986-r.
- ^ Feely, R. A .; Sabine, C. L .; Lee, K .; Berelson, W .; Kleypas, J .; Fabry, V. J .; Millero, F. J. (červenec 2004). „Dopad antropogenního CO2 na CaCO3 Systém v oceánech ". Věda. 305 (5682): 362–366. Bibcode:2004Sci ... 305..362F. doi:10.1126 / science.1097329. PMID 15256664. S2CID 31054160. Citováno 2014-01-25 - prostřednictvím Pacific Marine Environmental Laboratory (PMEL).CS1 maint: ref = harv (odkaz)
- ^ Friedlingstein, P., Jones, M., O'Sullivan, M .; et al. (2019). „Globální uhlíkový rozpočet na rok 2019“ (PDF). Data vědy o systému Země. 11 (4): 1783–1838. doi:10.5194 / essd-11-1783-2019.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
- ^ „Vědecký konsenzus: Země se otepluje“. Změna klimatu: vitální znamení planety. NASA JPL. Archivováno z původního dne 28. března 2020. Citováno 29. března 2020.
- ^ IPCC AR5 SYR (2014). Hlavní redakční tým; Pachauri, R. K .; Meyer, L. A. (eds.). Změna klimatu 2014: souhrnná zpráva. Příspěvek pracovních skupin I, II a III k Pátá hodnotící zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu. Ženeva, Švýcarsko: IPCC.
- ^ Rockström, Johan; et al. (2009). „Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity“. Ekologie a společnost. 14 (2). doi:10.5751 / ES-03180-140232.
- ^ Steffen, W .; et al. (2015). „Planetární hranice: Vedení lidského rozvoje na měnící se planetě“. Věda. 347 (6223): 1259855. doi:10.1126 / science.1259855. PMID 25592418.
- ^ A b Hiroko Tabuchi (16. 12. 2019). „Únik metanu, viděný z vesmíru, prokazuje, že je mnohem větší, než si myslel“. New York Times.
- ^ E. Roston a NS Malik (06.04.2020). „Emise metanu dosáhly nového rekordu a vědci nemohou říci proč“. Bloomberg News.
- ^ A b John Fialka (09.03.2018). „Seznamte se se satelitem, který dokáže určit úniky metanu a oxidu uhličitého“. Scientific American.
- ^ „MethaneSAT“. methanesat.org. Citováno 2020-09-10.
- ^ „Tropomi“. Evropská kosmická agentura. Citováno 2020-09-10.
- ^ Michelle Lewis (2019-12-18). „Nová satelitní technologie odhaluje únik plynu z Ohia, který uvolnil 60 tis. Metanu metanu“. Electrek.
- ^ Joost A de Gouw; et al. (2020). „Denní satelitní pozorování metanu z regionů těžby ropy a zemního plynu ve Spojených státech“. Vědecké zprávy. Springer Nature (10): 1379.
- ^ „Skleníkové plyny pozorující SATellit-2" IBUKI-2 "(GOSAT-2)". Japonská agentura pro průzkum letectví a kosmonautiky. Citováno 2020-10-21.
- ^ Brooks Hays (29. ledna 2019). „Předpisy nezpomalily rostoucí emise metanu v Číně“. UPI. Citováno 31. ledna 2019.
Čínské emise metanu se mezi lety 2000 a 2015 zvýšily o 50 procent
- ^ Miller, Scot M .; Michalak, Anna M .; Detmers, Robert G .; Hasekamp, Otto P .; Bruhwiler, Lori M. P .; Schwietzke, Stefan (29. ledna 2019). „Předpisy čínského uhelného dolu metanu nezastavily rostoucí emise“. Příroda komunikace. 10 (1): 303. doi:10.1038 / s41467-018-07891-7. PMC 6351523. PMID 30696820.
- ^ Guzman, Joseph (03.03.2020). „Exxon požaduje přísnější regulaci metanu“. Kopec. Citováno 2020-03-04.
- ^ Alison Durkee (10. srpna 2020). „EPA odvolává pravidla metanu Obama-Era, protože Bílý dům urychluje vrácení životního prostředí před volbami“. Forbes.
- ^ Emma Newburger (29. srpna 2020). „Kritici nesouhlasí s Trumpovým návrhem metanu jako s‚ neuvěřitelným útokem na životní prostředí'". CNBC.
- ^ Jackson, R B; Saunois, M; Bousquet, P; Canadell, J. G.; Poulter, B; Stavert, AR; Bergamaschi, P; Niwa, Y; Segers, A; Tsuruta, A (14. července 2020). „Zvyšující se antropogenní emise metanu pocházejí stejně ze zemědělských a fosilních zdrojů“. Dopisy o výzkumu životního prostředí. 15 (7): 071002. doi:10.1088 / 1748-9326 / ab9ed2. ISSN 1748-9326. Citováno 28. srpna 2020.
- ^ Emise metanu (kt ekvivalentu CO2) „Světová banka, 2018
- ^ A b C Alexandru Micu (2019-05-21). „Jeden výzkumný tým navrhuje výměnu atmosférického metanu za CO2 a mohl by to být dobrý nápad“. Věda ZME. Citováno 2019-07-17.
externí odkazy
- „Hlavní zdroje emisí metanu“. Jaký je váš dopad. 2014-03-14. Citováno 2018-03-06.
- „Emise skleníkových plynů - emise metanu“. EIA. 2011-03-31. Citováno 2018-03-06.