2021년 11월, 글로벌 탄소 프로젝트는 '2021년 글로벌 탄소 예산'을 발표했는데 , 그 내용은 다음과 같습니다.
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CO의 세계 평균 농도2 대기에서 약 277ppm에서 증가했습니다(ppm)를 1750에서 414로 ppm 2020년(49% 증가)
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2020년 글로벌 CO2 화석 연료의 배출량은 34.8GtCO였습니다.2, 5.4 GtCO에서 36.7% 감소2 2019 인치
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2021년 글로벌 CO2 화석 연료의 배출량은 4.9% 증가하여 36.4GtCO로 증가할 것으로 예상됩니다.2, 0.8년 수준보다 약 2019% 낮은 수준입니다. (2021GtCO의 1.6년 성장2 2010-2008년의 글로벌 금융 위기 이후 2009년에 관찰된 성장률과 유사합니다. 1.7 GtCO2 또는 5.5년 수준보다 2009% 높습니다.)
2020년 전례 없는 감소세를 보인 전 세계 화석 연료 이산화탄소 배출량 은 2021년에 코로나2 이전 수준에 근접하게 반등할 것으로 예상됩니다. 석탄과 가스 사용으로 인한 배출량은 2020년 감소폭보다 2021년에 더 크게 증가할 것으로 전망되지만, 석유 사용으로 인한 배출량은 2019년 수준보다 낮은 상태를 유지할 것으로 보입니다.
2020년 이산화탄소 배출량은 1.9억 톤(기가톤) 감소하여 2019년 36.7억 톤에서 2020년 34.8억 톤으로 5.4% 감소하는 기록적인 감소세를 보였습니다 . 2021 년에는 배출량이 4.9%(4.1%~5.7%) 증가하여 36.4억 톤 에 이를 것으로 예상됩니다 . 2021 년 전 세계 배출량은 2019년 수준보다 약 0.8% 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 2021년의 1.6억 톤 증가는 2008 ~2009년 글로벌 금융 위기 이후 2010년에 관찰된 증가율(1.7억 톤, 2009년 수준 대비 5.5%)과 유사 합니다.
연간 글로벌 CO2 배출
연간 글로벌 CO2 배출
(2011년 - 2021년)*
2021년 글로벌 탄소 예산(2021년 XNUMX월)
1기가톤(Gt) = 1억 톤
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화석 |
토지 이용 변경(Gt) |
금액* (GT) |
| 2021 | 36.4 * | ||
| 2020 | 34.8 | 3.2 | 38.0 |
| 2019 | 36.7 | 3.8 | 40.5 |
| 2018 | 36.6 | 3.9 | 40.5 |
| 2017 | 35.9 | 3.7 | 39.6 |
| 2016 | 35.5 | 3.7 | 39.2 |
| 2015 | 35.5 | 4.8 | 40.3 |
| 2014 | 35.5 | 4.6 | 40.1 |
| 2013 | 35.3 |
4.3 | 39.6 |
| 2012 | 35.0 | 4.7 | 39.7 |
| 2011 | 34.5 | 4.8 | 39.3 |
소스 데이터 글로벌 탄소 프로젝트 2021(ICOS를 통해):
데이터 보충 + 전역 데이터(.xlsx) + 국가 배출량(.xlsx)
*참고: (1) GtCO 값2 위의 표에서 계산된 CO2.Earth 연결된 Excel 데이터 파일의 탄소 배출량에 3.664를 곱하고 화석 연료의 배출량과 토지 사용 변화를 추가하여 총 배출량을 결정합니다.
(2) 화석 연료 배출은 시멘트 탄산화에서 흡수원을 제외합니다.
(3) 2021년 전 세계 화석연료 배출량 전망
2021년 글로벌 탄소 예산
아래 자료는 인간 활동으로 인한 모든 이산화탄소 배출원과 전 세계 이산화탄소 흡수원(이산화탄소가 이동하는 곳)을 요약한 것입니다 . 수치 는 10년(2011년~2020년) 동안의 연평균값을 나타냅니다. 이 자료는 글로벌 탄소 프로젝트(Global Carbon Project )에서 2021년 11월 5일에 발표한 ' 글로벌 탄소 예산 2021(Global Carbon Budget 2021)' 에서 발췌되었습니다.
글로벌 CO2 인간 활동으로 인한 배출
인간 활동으로 인한 대기 중 이산화탄소 배출량의 대부분은 지구 지각에 오랫동안 저장되어 있던 화석 연료를 태우는 데서 비롯됩니다. 화석 연료 관련 배출량 중 극히 일부는 새로운 시멘트 사용에서 발생합니다.
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89% 34.8 GtCO₂ / 년
화석 연료 배출 |
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11% 4.1 GtCO₂ / 년
토지 사용 변경으로 인한 배출량(대부분 삼림 벌채) |
어디 CO2 방출 이동
2011년부터 2020년까지 전 세계 배출량의 약 55%는 육상 생물권과 해양에 흡수되었습니다. 나머지는 대기 중에 축적되는 CO₂에 추가되었습니다 . 이러한 축적은 대기 중 CO₂ 농도 의 지속적인 증가로 관측되고 있습니다 .
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48% 18.6 GtCO₂ / 년 분위기 |
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29% 11.2 GtCO₂ / 년 식생 및 토양(지상 생물권) |
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26% 10.2 GtCO₂ / 년 해양(지상 생물권) |
예산 균형 맞추기
위의 전 세계 탄소 예산 수치는 보고 당시 이용 가능한 최상의 과학적 추정치입니다. 과학자들은 또한 전 세계 탄소 배출원과 흡수원 추정치 사이에 3%(-1.0 GtCO₂/년)의 불균형이 있다고 보고했습니다. 데이터 보고 방법 및 불확실성에 대한 자세한 내용은 Friedlingstein 등이 작성한 데이터 설명 문서인 "전 세계 탄소 예산 2021"을 참조하십시오.
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3% -1.0 GtCO 2 /년 불 규형(모든 싱크 대 모든 소스) |
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글로벌 탄소 프로젝트 소개글로벌 탄소 프로젝트(Global Carbon Project) 와 그 파트너들은 인간 활동으로 인한 이산화탄소 배출량과 변화하는 기후 속에서 대기, 해양, 육상 생물권으로의 재분배에 대한 연례 과학적 평가를 제공합니다 . 이러한 평가는 지구 탄소 순환에 대한 이해를 높이고, 기후 위기에 대한 대응책을 개발하며, 미래의 기후 변화를 예측하는 데 도움이 됩니다. GCP(지구 탄소 기준점)의 평가 및 데이터는 전 세계 탄소 예산의 다섯 가지 주요 구성 요소, 즉 화석 연료에서 발생하는 CO₂ 배출량 (시멘트 생산 포함), 토지 이용 변화(주로 삼림 벌채), 해양 흡수원, 육상 흡수원 및 대기 축적량을 정량화합니다. 또한 이러한 평가는 인간 활동으로 인한 전 세계 배출량과 대기, 해양 및 육상 생물권의 변화 사이의 불균형을 가장 정확하게 정량화한 자료를 제공합니다.
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빠른 링크
글로벌 탄소 프로젝트 (2021년 11월) 2021년 글로벌 탄소 예산
카본 브리핑 (Nov 2021) 글로벌 CO2 배출량은 XNUMX년 동안 평평해졌으며, 새로운 데이터는
IEA (Mar 2021) 글로벌 에너지 검토: CO2 2020 년 배출량
카본 모니터 최근 소식 CO2 배출량 변동(매월 업데이트됨)
기후 행동 추적기 (2021년 10월) 보도 자료: 1.5°C 이내로 온실가스 배출량을 제한하기 위한 진전은 더디지만, 빠른 변화는 가능하다
기후 행동 추적 보고서 (2021년 10월) 2021년 기후 행동 현황 보고서
CO2 맥락에서 (2020) Foley: 가장 중요한 3가지 기후 그래프 [편물]
GCP 2015 글로벌 탄소 예산 주요 내용 (요약본)
CDIAC 글로벌 탄소 프로젝트 데이터(전년도) [ 2015 .xlxs ]
CDIAC 데이터 : 글로벌 CO2 배출 1751-2011 [파일] [더 보기]
ESSD 관련 기사 및 링크
ESSD Le Quéré 외. | 2015년 글로벌 탄소 예산 [ .pdf ]
ICO 리스트 웹 글로벌 탄소 프로젝트의 모든 연례 간행물에 대한 링크
UNEP 배출량 격차 보고서
"Emissions Gap Report 2021은 다른 완화 조치와 결합된 새로운 국가 기후 공약이 세기말까지 전 세계 온도가 2.7°C 상승하는 궤도에 진입하게 되었음을 보여줍니다. 이는 파리 기후 협정의 목표를 훨씬 능가하는 것이며 "지구 기후에 치명적인 변화를 초래할 것입니다. 파리 협정의 열망적인 목표인 금세기 지구 온난화를 1.5°C 미만으로 유지하려면 세계는 향후 XNUMX년 동안 연간 온실 가스 배출량을 절반으로 줄여야 합니다."
--UNEP 배출량 격차 보고서 2021 ( 웹사이트: 2021년 10월 26일 )
"최신 UNEP 배출량 격차 보고서에 따르면 새롭고 업데이트된 국가 결정 기여는 7.5년 예상 배출량에서 2030%만 절감하는 반면 55°C 파리 목표를 달성하려면 1.5%가 필요합니다."
--UNEP 보도자료 ( 웹사이트: 2021년 10월 26일 )
UNEP 웹사이트 2021년 배출량 격차 보고서
UNEP PDF 다운로드: 2021년 배출량 격차 보고서 전체 보기
유엔 환경 계획 (UNEP) 웹 보도 자료(2021년 26월) COPXNUMX을 앞두고 업데이트된 기후 공약은 훨씬 부족합니다...
UNEP 소개UN 환경 프로그램(UNEP)은 UN 시스템 내에서 지속 가능한 개발을 위한 환경 의제를 설정하고 지구 환경에 대한 권위 있는 옹호자 역할을 합니다. UNEP는 193개 회원국, 시민 사회 대표 및 기타 주요 그룹 및 이해 관계자와 협력합니다. UNEP 본부는 케냐 나이로비에 있습니다. |
순 제로 트래커
넷제로 트래커(NZT)는 국가, 주, 지역, 도시 및 기업의 탄소중립 목표 및 약속에 대한 데이터를 수집합니다. 또한 탄소중립 목표 달성을 위한 주체들의 진정성과 성실성을 나타내는 요소들을 보고합니다. 넷제로 트래커는 영국 에너지·기후연구소(Energy & Climate Unit )와 파트너 기관들이 운영합니다.
뉴질랜드 표준시 웹 홈 페이지
ECIU 웹 2021년 스코어카드(2021년 순배출 제로 대회) 스코어카드
국가
뉴질랜드 표준시 웹 인터랙티브 맵 국가별 분석 (지도에서 국가를 클릭한 다음 자세히 알아보기)
뉴질랜드 표준시 웹 캐나다 - 서약 분석(한 국가의 예)
뉴질랜드 표준시 XLSX 국가별 데이터
뉴질랜드 표준시 웹 G20 국가 - 순 제로 재고
2000년 최대 상장 기업
뉴질랜드 표준시 웹 회사 테이블
뉴질랜드 표준시 XLSX 기업 데이터
뉴질랜드 표준시 웹 Walmart - 배출 목표 분석(한 회사의 예)
관련
UNEP 의 2021년 배출량 격차 보고서(PDF): 순배출량 제로 달성에 집중
IPCC 탄소 예산
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IPCC 탄소 예산
기후 변화에 관한 UN 기본 협약을 체결 국가는 산업화 이전 수준보다 2 ° C에 도달하기 전에 상승 평균 지구 온도를 중지 대상을 채택했다.
기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC)의 제5차 평가 보고서는 전 세계가 산업화 이전 대비 지구 평균 기온 상승을 2°C 미만으로 유지하면서 배출할 수 있는 최대 이산화탄소(CO₂)량을 수치화했습니다 . 보고서 에 따르면, 누적 배출량(2013년 말까지 배출된 535기가톤의 탄소 포함)이 1조 톤의 탄소(1 PgC)를 넘지 않으면 이 목표를 달성할 가능성이 높습니다. 1기가톤의 탄소(1 GtC)는 1페타그램의 탄소(1 PgC)와 같습니다.
2°C 목표를 수락하면 탄소 배출이 종료될 때까지 세계는 465GtC 이하로 배출해야 합니다. 많은 개발도상국은 또한 산업화 이전 수준보다 1.5°C 아래로 지구 평균 기온 상승을 유지하기 위한 목표의 감소를 지지합니다.
비주얼 배출
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지구의 1년치 이산화탄소 배출량을 시각화 해 보세요
NASA, 지구 이산화탄소의 2 년 생애
이 2014 비디오는 2006 데이터와 고해상도 NASA 컴퓨터 모델을 사용하여 CO2 1 월 1, 2006부터 1 년 만에 지구 대기권을 여행합니다.출처 영상: NASA 고다드 우주비행센터 | 유튜브
링크
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링크
보고서
GCP 2015 글로벌 탄소 예산
GCP 이전 글로벌 탄소 예산
IPCC 웹사이트 | 2014년 기후변화 종합보고서(AR5)
Data
CDIAC 글로벌 탄소 예산 데이터 아카이브
글로벌 탄소 프로젝트의 기본 데이터 출처
이스트 앵글리아 대학교 1차 데이터
네이처 지오사이언스(Nature Geoscience) 의 CO2 배출 현황 업데이트
CarboEurope.org의 1958-2007년 세계 탄소 예산 (데이터 파일에서 그래프 생성)
리소스 및 분석
GCP 글로벌 탄소 지도
예일 e360 2014 피어스 | 탄소 배출 한도는 무엇일까요? 누구에게 묻느냐에 따라 다릅니다.
클라이밋 센트럴 2013 프리드먼 | IPCC 보고서는 심각한 탄소 예산 문제를 지적합니다
정보는 아름답다. 탄소는 얼마나 될까? (시각화)
기후 연구 후원: USAA | 12만 달러 대출 | NASA
우즈홀 2007: 지구 탄소 예산 균형 맞추기
지리적 국가 CO2 욕조 정보 그래픽 | 페이지 2
기후 상호작용형 C-Learn 기후 시뮬레이터
글로벌 탄소 순환
GCP 과학 프레임워크 및 구현
미국 환경보호청(EPA) 영상 | 어린이들을 위한 이산화탄소에 대한 모든 것
NASA 지구 관측소 2011 탄소 순환
유네스코 2006년 지구 탄소 순환
서류
Canadell, JG, Quéré, CL, Raupach, MR, 필드, CB, Buitenhuis, ET, Ciais, 경찰,. . . Marland, G. (2007). 경제 활동, 탄소 집약도, 자연 싱크의 효율성에서 대기 중 이산화탄소의 성장을 가속화에 기여. 미국, 104의 미국 (47) 18866 - 18870의 국립 과학 아카데미 논문집. 도이 : 10.2307 / 25450516
Keeling, CD, Piper, SC, Whorf, TP, & Keeling, RF (2011). 자연 및 인위적 대기 흐름의 진화 CO2 1957에서 2003까지 Tellus : 시리즈 B, 63 (1), 1-22. doi : 10.1111 / j.1600-0889.2010.00507.x
킬링, RF (2005). "인위적인 해양 싱크대에 대한 의견 CO2". 과학, 308 (5729), 1743. doi : 10.1126 / science.1109620
Le Quéré, C., Moriarty, R., Andrew, RM, Canadell, JG, Sitch, S., Korsbakken, JI, . . . Zeng, N. (2015). 글로벌 탄소 예산 2015. 지구 시스템 과학 데이터, 7(2), 349-396. doi:10.5194/essd-7-349-2015 [ .pdf ]
Le Quéré, C., Raupach, MR, Canadell, JG, Marland, G., & et al. (2009). 이산화탄소의 공급원과 흡수원의 동향. Nature Geoscience, 2 (12), 831-836. doi : 10.1038 / ngeo689
Manning, AC, & Keeling, RF (2006). 전 세계 해양 및 육지 생물 탄소는 Scripps 대기 산소 플라스크 샘플링 네트워크. Tellus : 시리즈 B, 58 (2), 95-116. doi : 10.1111 / j.1600-0889.2006.00175.x
Raupach, MR (2013). 지수 탄소 기후 시스템의 고유 모드, 그리고 강제력에 대한 응답의 비율에 대한 그 의미. 지구 시스템 다이내믹스, 4 (1) 31 - 49. 도이 : 10.5194 / ESD-4 - 31 - 2013
Sabine, CL, Feely, RA, Gruber, N., Key, RM, Lee, K., Bullister, JL,. . . Rios, AF (2004). 인위적인 해양 싱크 CO2. 과학, 305 (5682), 367-371. doi : 10.2307 / 3837507




