إمكانية الاحتباس الحراري

يُعدّ معامل الاحترار العالمي ( GWP ) مقياسًا لكمية الحرارة التي يحبسها غاز الدفيئة (GHG) في الغلاف الجوي خلال فترة زمنية محددة، مقارنةً بثاني أكسيد الكربون ( CO₂ ). [ 1 ] : 2232 وهو كمية لا بُعدية تُعبّر عنها كمضاعف للاحترار الناتج عن نفس كتلة ثاني أكسيد الكربون . لذا، بحسب التعريف، فإن معامل الاحترار العالمي لثاني أكسيد الكربون يساوي 1. أما بالنسبة للغازات الأخرى، فيعتمد على مدى امتصاص الغاز للإشعاع الحراري ، وسرعة خروجه من الغلاف الجوي، والإطار الزمني المُعتمد.
على سبيل المثال، يبلغ معامل الاحترار العالمي للميثان (CH₄ ) على مدى 20 عامًا (GWP-20) 81.2 [ 2 ] ، ما يعني أن تسرب طن واحد من الميثان يعادل انبعاث 81.2 طنًا من ثاني أكسيد الكربون ، وكلاهما مُقاس على مدى 20 عامًا. ولأن عمر الميثان في الغلاف الجوي أقصر بكثير من عمر ثاني أكسيد الكربون ، فإن معامل الاحترار العالمي له يكون أقل بكثير على مدى فترات زمنية أطول، حيث يبلغ معامل الاحترار العالمي عند 100 (GWP-100) 27.9، وعند 500 (GWP-500) 7.95. [ 2 ] : 7SM-24
يمكن التعبير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بوحدة مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( CO₂e أو CO₂eq ) ، والتي تُحسب من خلال معامل الاحترار العالمي (GWP) والكتلة المنبعثة. بالنسبة لأي غاز، فإن كتلة ثاني أكسيد الكربون هي التي تُسخّن الأرض بنفس مقدار كتلة ذلك الغاز. لذا، يوفر هذا المقياس معيارًا موحدًا لقياس تأثيرات الغازات المختلفة على المناخ . ويُحسب بضرب معامل الاحترار العالمي في كتلة الغاز الآخر، ويُعبر عنه عادةً بالجيجا طن (Gt).
تعريف
يُعرَّف معامل الاحترار العالمي (GWP) بأنه "مؤشر يقيس التأثير الإشعاعي الناتج عن انبعاث وحدة كتلة من مادة معينة، متراكمة على مدى فترة زمنية محددة، مقارنةً بمادة مرجعية، وهي ثاني أكسيد الكربون (CO2 ) . وبالتالي، يمثل معامل الاحترار العالمي التأثير المشترك لاختلاف مدة بقاء هذه المواد في الغلاف الجوي وفعاليتها في إحداث التأثير الإشعاعي." [ 1 ] : 2232
وبدورها، تُعدّ القوة الإشعاعية مفهومًا علميًا يُستخدم لتحديد ومقارنة العوامل الخارجية المُسببة لتغير توازن طاقة الأرض . [ 3 ] : 1-4 القوة الإشعاعية هي التغير في تدفق الطاقة في الغلاف الجوي الناتج عن عوامل طبيعية أو بشرية المنشأ لتغير المناخ ، ويُقاس بوحدة واط لكل متر مربع. [ 4 ]
أهمية المقياس الزمني
يعتمد معامل الاحترار العالمي (GWP) لأي مادة على النطاق الزمني (المُعبَّر عنه بعدد السنوات، ويُشار إليه برمز سفلي) الذي يُحسب على أساسه هذا المعامل. قد يكون للغاز الذي يُزال بسرعة من الغلاف الجوي تأثير كبير في البداية، ولكن مع مرور الوقت، ومع إزالته، يصبح تأثيره أقل أهمية. فعلى سبيل المثال، يبلغ معامل الاحترار العالمي للميثان 25 على مدى 100 عام (GWP 100 = 25)، ولكنه يبلغ 86 على مدى 20 عامًا (GWP 20 = 86)؛ في المقابل، يبلغ معامل الاحترار العالمي لسداسي فلوريد الكبريت 22800 على مدى 100 عام، ولكنه يبلغ 16300 على مدى 20 عامًا (تقرير التقييم الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ). تعتمد قيمة معامل الاحترار العالمي على كيفية انخفاض تركيز الغاز بمرور الوقت في الغلاف الجوي. غالبًا ما يكون هذا غير معروف بدقة، وبالتالي لا ينبغي اعتبار القيم دقيقة. لهذا السبب، عند ذكر قيمة معامل الاحترار العالمي، من المهم الإشارة إلى مرجع الحساب. عادةً ما تستخدم الجهات التنظيمية نطاقًا زمنيًا مدته 100 عام. [ 5 ] [ 6 ] تعتمد حسابات CO2 e على النطاق الزمني المختار، وعادة ما يكون 100 عام أو 20 عامًا، [ 7 ] [ 8 ] نظرًا لأن الغازات تتحلل في الغلاف الجوي أو يتم امتصاصها بشكل طبيعي، بمعدلات مختلفة.
مكافئ ثاني أكسيد الكربون
تُحسب كتلة ثاني أكسيد الكربون المكافئة، أو ببساطة كتلة ثاني أكسيد الكربون المكافئة (رمزها CO₂e أو CO₂eq أو CO₂ - e )، لكمية من الغاز من خلال معامل الاحترار العالمي (GWP). بالنسبة لأي غاز، فإن كتلة ثاني أكسيد الكربون المكافئة هي الكتلة التي تُسخّن الأرض بنفس مقدار كتلة ذلك الغاز. [ 9 ] وبالتالي، فهي توفر مقياسًا موحدًا لقياس تأثيرات الغازات المختلفة على المناخ. ويتم حسابها بضرب معامل الاحترار العالمي في كتلة الغاز الآخر. على سبيل المثال، إذا كان معامل الاحترار العالمي لغاز ما هو 100، فإن طنين من هذا الغاز يُعادل 200 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ ، وتسعة أطنان منه تُعادل 900 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ .
على الصعيد العالمي، يمكن التعبير عن تأثيرات الاحترار الناتجة عن غاز واحد أو أكثر من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بتركيز مكافئ لثاني أكسيد الكربون. ويُقصد بتركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي التركيز الذي يُسخّن الأرض بنفس قدر تركيز غاز آخر معين، أو جميع الغازات والهباء الجوي في الغلاف الجوي. على سبيل المثال، يُشير تركيز مكافئ لثاني أكسيد الكربون يبلغ 500 جزء في المليون إلى مزيج من غازات الغلاف الجوي التي تُسخّن الأرض بنفس قدر تسخينها بتركيز 500 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون وحده. [ 10 ] [ 11 ] ويُعد حساب التركيز المكافئ لثاني أكسيد الكربون لغاز دفيئة أو هباء جوي في الغلاف الجوي أكثر تعقيدًا، ويتضمن التركيزات الجوية لتلك الغازات، ومعاملات الاحترار العالمي لها، ونسب كتلها المولية إلى الكتلة المولية لثاني أكسيد الكربون .
تُستخدم الوحدات التالية بشكل شائع:
- بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ( IPCC ): مليار طن متري = ن × 10 9 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (جي طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ) [ 12 ]
- في الصناعة: مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (MMTCDE) [ 13 ] وMMT CO2 eq . [ 14 ]
تشمل الكميات المشتقة الأخرى كتلة ثاني أكسيد الكربون المكافئة لكل مسافة، كما هو مستخدم في رحلات المركبات. ووحداتها في النظام الدولي للوحدات هي غرام لكل كيلومتر (غ/كم)، ويُشار إليها غالبًا بـ "غرامات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر" (غ CO₂ مكافئ /كم) أو لكل ميل (غ CO₂ مكافئ /ميل). [ 15 ] [ 16 ]
على سبيل المثال، يوضح الجدول أدناه GWP للميثان على مدى 20 عامًا عند 86 وأكسيد النيتروز عند 289، لذا فإن انبعاثات مليون طن من الميثان أو أكسيد النيتروز تعادل انبعاثات 86 أو 289 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، على التوالي.
طرق الحساب

عند حساب معامل الاحترار العالمي لغاز من غازات الاحتباس الحراري، تعتمد القيمة على العوامل التالية:
- امتصاص الإشعاع تحت الأحمر بواسطة الغاز المحدد
- الأفق الزمني محل الاهتمام (فترة التكامل)
- عمر الغاز في الغلاف الجوي
يرتبط ارتفاع معامل الاحترار العالمي (GWP) بامتصاص كبير للأشعة تحت الحمراء وعمر طويل في الغلاف الجوي. أما اعتماد معامل الاحترار العالمي على طول موجة الامتصاص فهو أكثر تعقيدًا. فحتى لو امتص غاز ما الإشعاع بكفاءة عند طول موجة معين، فقد لا يؤثر ذلك كثيرًا على معامل الاحترار العالمي الخاص به، إذا كان الغلاف الجوي يمتص معظم الإشعاع عند ذلك الطول الموجي. ويكون تأثير الغاز أكبر ما يكون إذا امتص في نطاق من الأطوال الموجية يكون فيه الغلاف الجوي شفافًا نسبيًا. وقد تم تحديد اعتماد معامل الاحترار العالمي كدالة لطول الموجة تجريبيًا ونُشر في رسم بياني. [ 19 ]
لأن قدرة غازات الدفيئة على إحداث الاحتباس الحراري تعتمد بشكل مباشر على طيفها بالأشعة تحت الحمراء، فإن استخدام مطيافية الأشعة تحت الحمراء لدراسة غازات الدفيئة أمر بالغ الأهمية في الجهود المبذولة لفهم تأثير الأنشطة البشرية على تغير المناخ العالمي .
كما يوفر التأثير الإشعاعي وسيلة مبسطة لمقارنة العوامل المختلفة التي يُعتقد أنها تؤثر على النظام المناخي، فإن إمكانات الاحترار العالمي (GWPs) هي نوع من المؤشرات المبسطة القائمة على الخصائص الإشعاعية، والتي يمكن استخدامها لتقدير التأثيرات المستقبلية المحتملة لانبعاثات الغازات المختلفة على النظام المناخي بشكل نسبي. وتعتمد إمكانات الاحترار العالمي على عدد من العوامل، بما في ذلك الكفاءة الإشعاعية (قدرة امتصاص الأشعة تحت الحمراء) لكل غاز مقارنةً بثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى معدل اضمحلال كل غاز (الكمية التي تُزال من الغلاف الجوي خلال عدد معين من السنوات) مقارنةً بثاني أكسيد الكربون. [ 20 ]
قدرة التأثير الإشعاعي ( RF) هي كمية الطاقة التي يمتصها غاز الدفيئة لكل وحدة مساحة، لكل وحدة زمنية، والتي كانت ستُفقد في الفضاء لولا ذلك. ويمكن التعبير عنها بالصيغة التالية:
حيث يمثل الرمز السفلي i فاصلًا في عدد الموجات مقداره 10 سنتيمترات معكوسة . يمثل Abs i الامتصاص المتكامل للأشعة تحت الحمراء للعينة في ذلك الفاصل، ويمثل F i التردد الراديوي لذلك الفاصل.
تُقدّم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) القيم المقبولة عمومًا لمعامل الاحترار العالمي (GWP)، والتي شهدت تغييرًا طفيفًا بين عامي 1996 و2001، باستثناء غاز الميثان الذي تضاعف معامل الاحترار العالمي الخاص به تقريبًا. ويمكن الاطلاع على تعريف دقيق لكيفية حساب معامل الاحترار العالمي في التقرير التقييمي الثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2001. [ 21 ] ويُعرّف معامل الاحترار العالمي بأنه نسبة التأثير الإشعاعي المتكامل زمنيًا الناتج عن الإطلاق الفوري لكيلوغرام واحد من مادة نادرة إلى التأثير الإشعاعي الناتج عن إطلاق كيلوغرام واحد من غاز مرجعي.
حيث يُمثل TH الأفق الزمني الذي تُجرى عليه الحسابات؛ و a x هي الكفاءة الإشعاعية الناتجة عن زيادة وحدة واحدة في وفرة المادة في الغلاف الجوي (أي Wm⁻² kg⁻¹ ) ، و[x](t) هو التناقص الزمني في وفرة المادة بعد إطلاقها الفوري عند الزمن t=0. يحتوي المقام على الكميات المناظرة للغاز المرجعي (أي CO₂ ) . لا تكون الكفاءتان الإشعاعيتان a x و a r ثابتتين بالضرورة مع مرور الوقت. فبينما يتغير امتصاص الأشعة تحت الحمراء بواسطة العديد من غازات الدفيئة خطيًا مع وفرتها، تُظهر بعض الغازات المهمة سلوكًا غير خطي للوفرة الحالية والمحتملة في المستقبل (مثل CO₂ و CH₄ و N₂O ) . بالنسبة لهذه الغازات، سيعتمد التأثير الإشعاعي النسبي على الوفرة ، وبالتالي على السيناريو المستقبلي المُعتمد.
بما أن جميع حسابات معامل الاحترار العالمي (GWP) تعتمد على مقارنة بثاني أكسيد الكربون (CO₂ )، وهي علاقة غير خطية، فإن جميع قيم معامل الاحترار العالمي تتأثر. إن افتراض خلاف ذلك، كما هو موضح أعلاه، سيؤدي إلى قيم أقل لمعامل الاحترار العالمي للغازات الأخرى مقارنةً بنهج أكثر تفصيلاً. ولتوضيح ذلك، فبينما يقل تأثير زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون على الامتصاص الإشعاعي مع ارتفاع تركيزاته (جزء في المليون)، فإن غازات الدفيئة الأقوى، مثل الميثان وأكسيد النيتروز، لها ترددات امتصاص حراري مختلفة عن ثاني أكسيد الكربون ، وهي ليست مشبعة (غير ممتلئة) بنفس القدر ، لذا فإن ارتفاع تركيزات هذه الغازات (جزء في المليون ) يكون له تأثير أكبر بكثير.
المخاليط
يمكن الحصول على معامل الاحترار العالمي لمزيج من الغازات من المتوسط المرجح بالكسر الكتلي لمعاملات الاحترار العالمي للغازات الفردية. [ 22 ]
بخار الماء
يساهم بخار الماء في ظاهرة الاحتباس الحراري البشري المنشأ، ولكن وفقًا لتعريف GWP، فإن تأثيره ضئيل بالنسبة لـ H2O : تشير التقديرات إلى أن GWP لمدة 100 عام يتراوح بين -0.001 و 0.0005. [ 23 ]
يمكن أن يعمل بخار الماء ( H₂O ) كغاز دفيئة نظرًا لامتلاكه طيف امتصاص للأشعة تحت الحمراء واسع النطاق، مع نطاقات امتصاص أكثر وأوسع من ثاني أكسيد الكربون (CO₂ ) . ويُحدّ تركيزه في الغلاف الجوي بدرجة حرارة الهواء، مما يؤدي إلى زيادة التأثير الإشعاعي لبخار الماء مع ارتفاع درجة حرارة الأرض (تأثير التغذية الراجعة الإيجابية). إلا أن تعريف الاحترار العالمي (GWP) يستثني التأثيرات غير المباشرة. كما يعتمد تعريف الاحترار العالمي على الانبعاثات، وتُزال انبعاثات بخار الماء الناتجة عن الأنشطة البشرية ( أبراج التبريد ، الري ) عن طريق هطول الأمطار في غضون أسابيع، لذا فإن تأثيرها على الاحترار العالمي ضئيل للغاية.
التطبيقات
الاستخدام في صنع السياسات
مع سعي الحكومات لوضع سياسات لمكافحة الانبعاثات من مصادر ذات قدرة عالية على إحداث الاحتباس الحراري، اختار واضعو السياسات استخدام مقياس الاحتباس الحراري لمدة 100 عام كمعيار في الاتفاقيات الدولية. ويحدد تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال التخفيض التدريجي العالمي لمركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، وهي مجموعة من المركبات ذات القدرة العالية على إحداث الاحتباس الحراري. ويُلزم هذا التعديل الدول باستخدام مجموعة من قيم GWP100 مساوية لتلك المنشورة في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (AR4). [ 24 ] وهذا يُتيح لواضعي السياسات معيارًا واحدًا للمقارنة بدلًا من تغيير قيم GWP في تقارير التقييم الجديدة. [ 25 ] ويُستثنى من معيار GWP100 قانون واحد: وهو قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في ولاية نيويورك الذي يُلزم باستخدام GWP20، على الرغم من كونه معيارًا مختلفًا عن جميع الدول الأخرى المشاركة في التخفيض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون. [ 24 ]
يُستخدم في بروتوكول كيوتو ولتقديم التقارير إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
بموجب بروتوكول كيوتو ، قام مؤتمر الأطراف في عام 1997 بتوحيد التقارير الدولية، وذلك بالقرار (انظر القرار رقم 2/CP.3) باستخدام قيم الاحترار العالمي المحسوبة لتقرير التقييم الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتحويل انبعاثات غازات الدفيئة المختلفة إلى مكافئات ثاني أكسيد الكربون القابلة للمقارنة . [ 26 ] [ 27 ]
بعد بعض التحديثات المرحلية، تم تحديث هذا المعيار في عام 2013 من قبل اجتماع وارسو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC، القرار رقم 24/CP.19) ليُلزم باستخدام مجموعة جديدة من قيم الاحترار العالمي على مدى 100 عام. وقد نُشرت هذه القيم في الملحق الثالث، واستُقيت من التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، والذي نُشر في عام 2007. [ 28 ] ولا تزال تقديرات عام 2007 تُستخدم للمقارنات الدولية حتى عام 2020، [ 14 ] على الرغم من أن أحدث الأبحاث حول آثار الاحترار قد توصلت إلى قيم أخرى، كما هو موضح في الجداول أعلاه.
على الرغم من أن التقارير الحديثة تعكس دقة علمية أكبر، إلا أن الدول والشركات لا تزال تستخدم قيم التقرير التقييمي الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ 29 ] والتقرير التقييمي الرابع للهيئة لأغراض المقارنة في تقارير انبعاثاتها. وقد أغفل التقرير التقييمي الخامس للهيئة قيم الخمسمائة عام، ولكنه أدخل تقديرات الاحترار العالمي التي تشمل تأثير التغذية الراجعة بين المناخ والكربون (f) مع قدر كبير من عدم اليقين. [ 30 ]
مقاييس أخرى لمقارنة غازات الاحتباس الحراري
يُعدّ مؤشر التغير المحتمل في درجة الحرارة العالمية ( GTP ) طريقةً أخرى لمقارنة غازات الاحتباس الحراري. فبينما يُقدّر مؤشر الاحترار العالمي (GWP) الإشعاع الحراري بالأشعة تحت الحمراء الممتص، يُقدّر مؤشر التغير المحتمل في درجة الحرارة العالمية (GTP) الارتفاع الناتج في متوسط درجة حرارة سطح الأرض، خلال فترة زمنية محددة (20 أو 50 أو 100 سنة القادمة)، والناجم عن غاز من غازات الاحتباس الحراري، مقارنةً بالارتفاع في درجة الحرارة الذي قد تُسببه نفس كتلة ثاني أكسيد الكربون. [ 30 ] ويتطلب حساب مؤشر التغير المحتمل في درجة الحرارة العالمية (GTP) نمذجة كيفية امتصاص الأرض، وخاصة المحيطات، للحرارة. [ 5 ] ويُنشر مؤشر التغير المحتمل في درجة الحرارة العالمية (GTP) في نفس جداول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي تُنشر فيها بيانات مؤشر الاحترار العالمي (GWP). [ 30 ]
تم اقتراح مقياس آخر يُسمى GWP* (يُنطق "جي دبليو بي ستار" [ 31 ] ) لتحسين تقدير تأثير الملوثات المناخية قصيرة الأجل (SLCPs) مثل غاز الميثان. يُحدث ارتفاع معدل انبعاث أحد هذه الملوثات تأثيرًا مشابهًا لتأثير انبعاث كمية معينة من ثاني أكسيد الكربون لمرة واحدة، لأن كليهما يزيد من التأثير الإشعاعي بشكل دائم، أو (في حالة ثاني أكسيد الكربون) بشكل شبه دائم (نظرًا لبقاء ثاني أكسيد الكربون في الهواء لفترة طويلة). لذا، يُخصص مقياس GWP* زيادة في معدل انبعاث أحد هذه الملوثات بكمية مكافئة (بالأطنان) من ثاني أكسيد الكربون . [ 32 ] مع ذلك، وُجهت انتقادات لمقياس GWP*، سواءً من حيث ملاءمته كمقياس أو من حيث خصائصه التصميمية التي قد تُكرّس الظلم وعدم المساواة. تُعاقَب الدول النامية التي تتزايد انبعاثاتها من الملوثات المناخية قصيرة الأجل، بينما لا تُعاقَب الدول المتقدمة، مثل أستراليا ونيوزيلندا، التي تشهد انبعاثات ثابتة من هذه الملوثات، على الرغم من إمكانية معاقبتها على انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون . [ 33 ] [ 34 ] [ 31 ] وجاء في بيان وقّعه 42 عالماً: "بالتركيز فقط على التغيرات في الاحترار بمرور الوقت، بدلاً من الاحترار الكلي، فإن التطبيقات غير المناسبة لمؤشر الاحترار العالمي* ومفهوم "عدم حدوث احترار إضافي" تُبقي على انبعاثات الميثان الحالية"، مما يسمح "للجهات الرئيسية المُصدرة للميثان بمواصلة إنتاج كميات كبيرة من غازات الدفيئة". [ 35 ] ويحذر البيان من أن هذا النهج قد يُسهّل إضعاف أهداف خفض انبعاثات الميثان من قِبَل الجهات المُصدرة لها بكميات كبيرة، والتي تهدف إلى تثبيت تأثير انبعاثات الميثان على الاحترار العالمي بدلاً من الحدّ منه، وهو ما يُشار إليه غالباً بأهداف "الحياد الحراري" أو "عدم حدوث احترار إضافي". [ 35 ]
القيم المحسوبة

يعتمد احتمال الاحترار العالمي (GWP) على كفاءة الجزيء كغاز دفيئة وعمره في الغلاف الجوي. يُقاس احتمال الاحترار العالمي نسبةً إلى نفس كتلة ثاني أكسيد الكربون ، ويُقيّم لفترة زمنية محددة. [ 37 ] وبالتالي، إذا كان للغاز تأثير إشعاعي عالٍ (موجب) وعمر قصير، فسيكون له احتمال احترار عالمي كبير على مدى 20 عامًا، ولكنه سيكون صغيرًا على مدى 100 عام. وعلى العكس، إذا كان للجزيء عمر أطول في الغلاف الجوي من ثاني أكسيد الكربون ، فسيزداد احتمال احتراره العالمي عند النظر إلى الفترة الزمنية. يُعرّف ثاني أكسيد الكربون بأنه ذو احتمال احترار عالمي يساوي 1 على جميع الفترات الزمنية.
يبلغ متوسط عمر غاز الميثان في الغلاف الجوي 12 ± 2 سنة. [ 38 ] : الجدول 7.15. يُشير تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021 إلى أن معامل الاحترار العالمي (GWP) يبلغ 83 على مدى 20 عامًا، و30 على مدى 100 عام، و10 على مدى 500 عام. [ 38 ] : الجدول 7.15 . ويعود انخفاض معامل الاحترار العالمي على المدى الطويل إلى تحلل الميثان إلى ماء وثاني أكسيد الكربون من خلال التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي. وبالمثل، يُعد أكسيد النيتروز (N₂O ) ، ثالث أهم غازات الدفيئة، غازًا شائعًا ينبعث من خلال عملية نزع النيتروجين في دورة النيتروجين . [ 39 ] ويبلغ متوسط عمره 109 سنوات، بينما يصل معامل الاحترار العالمي له إلى 273 على مدى 20 و100 عام.
ترد أمثلة على العمر الجوي و GWP بالنسبة لثاني أكسيد الكربون لعدة غازات دفيئة في الجدول التالي (تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2021).
| اسم الغاز | المواد الكيميائية صيغة | حياة | الكفاءة الإشعاعية (Wm −2 ppb −1 ، على أساس مولاري). [ 38 ] : الجدول 7.15 [ 40 ] | إجمالي القرض السنوي لمدة 20 عامًا [ 38 ] : الجدول 7.15 [ 40 ] | إجمالي الاحترار العالمي على مدى 100 عام [ 38 ] : الجدول 7.15 [ 40 ] | الاحترار العالمي على مدى 500 عام [ 38 ] : الجدول 7.15 [ 41 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثاني أكسيد الكربون | ثاني أكسيد الكربون | (أ) | 1.37 × 10 −5 | 1 | 1 | 1 |
| الميثان ( الغاز الطبيعي الأحفوري ) | CH4 | 12 | 5.7 × 10 −4 | 83 | 30 | 10 |
| الميثان (غاز نقي غير أحفوري) | CH4 | 12 | 5.7 × 10 −4 | 81 | 27 | 7.3 |
| أكسيد النيتروز | شمال2 O | 109 | 3 × 10 −3 | 273 | 273 | 130 |
| CFC-11 (R-11) | CCl3 ف | 52 | 0.29 | 8321 | 6226 | 2093 |
| CFC-12 (R-12) | CCl2 F2 | 100 | 0.32 | 10800 | 10200 | 5200 |
| HCFC-22 (R-22) | CHClF2 | 12 | 0.21 | 5280 | 1760 | 549 |
| HFC-32 (R-32) | CH2 F2 | 5 | 0.11 | 2693 | 771 | 220 |
| HFC-134a (R-134a) | CH2 FCF3 | 14 | 0.17 | 4144 | 1526 | 436 |
| رباعي فلورو الميثان (R-14) | التليف الكيسي4 | 50,000 | 0.09 | 5301 | 7380 | 10,587 |
| سداسي فلورو الإيثان | ج2 F6 | 10000 | 0.25 | 8210 | 11100 | 18200 |
| سداسي فلوريد الكبريت | سان فرانسيسكو6 | 3200 | 0.57 | 17500 | 23500 | 32,600 |
| ثلاثي فلوريد النيتروجين | NF3 | 500 | 0.20 | 12800 | 16100 | 20700 |
| (أ) لا يمكن تحديد عمر واحد لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. | ||||||
تُجمع وتُراجع تقديرات قيم الاحترار العالمي على مدى 20 و100 و500 عام بشكل دوري في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . وأحدث هذه التقارير هو التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (الفريق العامل الأول) الصادر عام 2023. [ 38 ]
تُدرج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العديد من المواد الأخرى غير المذكورة هنا. [ 30 ] [ 38 ] [ 42 ] بعضها له قدرة عالية على إحداث الاحتباس الحراري، ولكن بتركيز منخفض فقط في الغلاف الجوي.
تفترض القيم الواردة في الجدول تحليل نفس كتلة المركب؛ وستنتج نسب مختلفة عن تحويل مادة إلى أخرى. على سبيل المثال، سيؤدي حرق الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون إلى تقليل تأثير الاحتباس الحراري، ولكن بنسبة أقل من 25:1 لأن كتلة الميثان المحترق أقل من كتلة ثاني أكسيد الكربون المنبعث (نسبة 1:2.74). [ 43 ] بالنسبة لكمية ابتدائية قدرها طن واحد من الميثان، الذي تبلغ قيمة معامل الاحترار العالمي له 25، سينتج بعد الاحتراق 2.74 طن من ثاني أكسيد الكربون ، كل طن منه له قيمة احترار عالمي تساوي 1. وهذا يمثل انخفاضًا صافيًا قدره 22.26 طنًا من معامل الاحترار العالمي، مما يقلل من تأثير الاحتباس الحراري بنسبة 25:2.74 (أي ما يقارب 9 مرات).
| غازات الدفيئة | العمر (بالسنوات) | إمكانية الاحترار العالمي، GWP | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 عامًا | 100 عام | 500 عام | ||
| الهيدروجين ( H2 ) | 4–7 [ 44 ] | 33 (20–44) [ 44 ] | 11 (6–16) [ 44 ] | غير متوفر |
| الميثان ( CH4 ) | 11.8 [ 38 ] | 56 [ 29 ] 72 [ 45 ] 84 / 86f [ 30 ] 96 [ 46 ] 80.8 (بيولوجي) [ 38 ] 82.5 (أحفوري) [ 38 ] | 21 [ 29 ] 25 [ 45 ] 28 / 34f [ 30 ] 32 [ 47 ] 39 (بيولوجي) [ 48 ] 40 (أحفوري) [ 48 ] | 6.5 [ 29 ] 7.6 [ 45 ] |
| أكسيد النيتروز ( N2O ) | 109 [ 38 ] | 280 [ 29 ] 289 [ 45 ] 264 / 268 و [ 30 ] 273 [ 38 ] | 310 [ 29 ] 298 [ 45 ] 265 / 298f [ 30 ] 273 [ 38 ] | 170 [ 29 ] 153 [ 45 ] 130 [ 38 ] |
| HFC-134a ( هيدروفلوروكربون ) | 14.0 [ 38 ] | 3,710 / 3,790ف [ 30 ] 4,144 [ 38 ] | 1300 / 1550f [ 30 ] 1526 [ 38 ] | 435 [ 45 ] 436 [ 38 ] |
| CFC-11 ( كلوروفلوروكربون ) | 52.0 [ 38 ] | 6900 / 7020f [ 30 ] 8321 [ 38 ] | 4,660 / 5,350f [ 30 ] 6,226 [ 38 ] | 1620 [ 45 ] 2093 [ 38 ] |
| رابع فلوريد الكربون (CF 4 / PFC-14) | 50,000 [ 38 ] | 4880 / 4950f [ 30 ] 5301 [ 38 ] | 6,630 / 7,350f [ 30 ] 7,380 [ 38 ] | 11200 [ 45 ] 10587 [ 38 ] |
| HFC-23 ( هيدروفلوروكربون ) | 222 [ 30 ] | 12000 [ 45 ] 10800 [ 30 ] | 14800 [ 45 ] 12400 [ 30 ] | 12200 [ 45 ] |
| سداسي فلوريد الكبريت SF6 | 3200 [ 30 ] | 16300 [ 45 ] 17500 [ 30 ] | 22800 [ 45 ] 23500 [ 30 ] | 32600 [ 45 ] |
القيم السابقة من عام 2007
القيم الواردة في الجدول أدناه تعود إلى عام 2007، وهو العام الذي نُشرت فيه في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . [ 28 ] [ 45 ] ولا تزال هذه القيم مستخدمة (حتى عام 2020) في بعض المقارنات. [ 14 ]
| غازات الدفيئة | الصيغة الكيميائية | إمكانات الاحترار العالمي على مدى 100 عام (تقديرات عام 2007، للمقارنات بين عامي 2013 و2020) |
|---|---|---|
| ثاني أكسيد الكربون | ثاني أكسيد الكربون | 1 |
| الميثان | الفصل 4 | 25 |
| أكسيد النيتروز | N2O | 298 |
| مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) | ||
| HFC-23 | 3 فرنك سويسري | 14800 |
| ثنائي فلورو الميثان (HFC-32) | CH 2 F 2 | 675 |
| فلوروميثان (HFC-41) | الفصل 3 ف | 92 |
| HFC-43-10mee | CF 3 CHFCHFCF 2 CF 3 | 1640 |
| خماسي فلورو الإيثان (HFC-125) | C 2 HF 5 | 3500 |
| HFC-134 | C 2 H 2 F 4 (CHF 2 CHF 2 ) | 1100 |
| 1,1,1,2-رباعي فلورو الإيثان (HFC-134a) | C 2 H 2 F 4 (CH 2 FCF 3 ) | 1430 |
| HFC-143 | C 2 H 3 F 3 (CHF 2 CH 2 F) | 353 |
| 1,1,1-ثلاثي فلورو الإيثان (HFC-143a) | C 2 H 3 F 3 (CF 3 CH 3 ) | 4470 |
| HFC-152 | CH 2 FCH 2 F | 53 |
| HFC-152a | C 2 H 4 F 2 (CH 3 CHF 2 ) | 124 |
| HFC-161 | CH 3 CH 2 F | 12 |
| 1,1,1,2,3,3,3-هيبتافلوروبروبان (HFC-227ea) | C 3 HF 7 | 3220 |
| HFC-236cb | CH 2 FCF 2 CF 3 | 1340 |
| HFC-236ea | 2 فرنك سويسري 3 فرنك سويسري | 1370 |
| HFC-236fa | C 3 H 2 F 6 | 9810 |
| HFC-245ca | C 3 H 3 F 5 | 693 |
| HFC-245fa | CHF 2 CH 2 CF 3 | 1030 |
| HFC-365mfc | CH 3 CF 2 CH 2 CF 3 | 794 |
| مركبات الكربون المشبعة بالفلور | ||
| رابع فلوريد الكربون – PFC-14 | CF 4 | 7390 |
| سداسي فلورو الإيثان – PFC-116 | C 2 F 6 | 12200 |
| أوكتافلوروبروبان – PFC-218 | C 3 F 8 | 8830 |
| بيرفلوروبوتان – PFC-3-1-10 | C 4 F 10 | 8860 |
| أوكتافلوروسيكلوبوتان – PFC-318 | cC 4 F 8 | 10300 |
| بيرفلوروبنتان – PFC-4-1-12 | C 5 F 12 | 9160 |
| بيرفلوروهكسان – PFC-5-1-14 | ج 6 ف 14 | 9300 |
| بيرفلوروديكالين – PFC-9-1-18b | C 10 F 18 | 7500 |
| بيرفلوروسيكلوبروبان | cC 3 F 6 | 17340 |
| سداسي فلوريد الكبريت ( SF6 ) | ||
| سداسي فلوريد الكبريت | SF 6 | 22800 |
| ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF 3 ) | ||
| ثلاثي فلوريد النيتروجين | NF 3 | 17200 |
| الإيثرات المفلورة | ||
| HFE-125 | 2 فرنك سويسري 3 فرنك سويسري | 14900 |
| ثنائي (ثنائي فلورو ميثيل) إيثر (HFE-134) | 2 فرنك سويسري 2 فرنك أوقيانوزي | 6320 |
| HFE-143a | CH 3 OCF 3 | 756 |
| HCFE-235da2 | CHF 2 OCHClCF 3 | 350 |
| HFE-245cb2 | CH 3 OCF 2 CF 3 | 708 |
| HFE-245fa2 | CHF 2 OCH 2 CF 3 | 659 |
| HFE-254cb2 | CH 3 OCF 2 CHF 2 | 359 |
| HFE-347mcc3 | CH 3 OCF 2 CF 2 CF 3 | 575 |
| HFE-347pcf2 | CHF 2 CF 2 OCH 2 CF 3 | 580 |
| HFE-356pcc3 | CH 3 OCF 2 CF 2 CHF 2 | 110 |
| HFE-449sl (HFE-7100) | C 4 F 9 OCH 3 | 297 |
| HFE-569sf2 (HFE-7200) | C 4 F9OC 2 H 5 | 59 |
| HFE-43-10pccc124 (H-جالدن 1040x) | 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 4 فرنك سويسري 2 | 1870 |
| HFE-236ca12 (HG-10) | 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 | 2800 |
| HFE-338pcc13 (HG-01) | 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 فرنك سويسري 2 | 1500 |
| (CF 3 ) 2 CFOCH 3 | 343 | |
| CF 3 CF 2 CH 2 OH | 42 | |
| (CF 3 ) 2 CHOH | 195 | |
| HFE-227ea | CF 3 CHFOCF 3 | 1540 |
| HFE-236ea2 | 2 فرنك سويسري 3 فرنك سويسري | 989 |
| HFE-236fa | CF 3 CH 2 OCF 3 | 487 |
| HFE-245fa1 | CHF 2 CH 2 OCF 3 | 286 |
| HFE-263fb2 | CF 3 CH 2 OCH 3 | 11 |
| HFE-329mcc2 | CHF 2 CF 2 OCF 2 CF 3 | 919 |
| HFE-338mcf2 | CF 3 CH 2 OCF 2 CF 3 | 552 |
| HFE-347mcf2 | CHF 2 CH 2 OCF 2 CF 3 | 374 |
| HFE-356mec3 | CH 3 OCF 2 CHFCF 3 | 101 |
| HFE-356pcf2 | CHF 2 CH 2 OCF 2 CHF 2 | 265 |
| HFE-356pcf3 | CHF 2 OCH 2 CF 2 CHF 2 | 502 |
| HFE-365mcfI'll t3 | CF 3 CF 2 CH 2 OCH 3 | 11 |
| HFE-374pc2 | CHF 2 CF 2 OCH 2 CH 3 | 557 |
| – (CF 2 ) 4 CH (OH) – | 73 | |
| (CF 3 ) 2 CHOCHF 2 | 380 | |
| (CF 3 ) 2 CHOCH 3 | 27 | |
| بيرفلوروبولي إيثر | ||
| PFPMIE | CF 3 OCF(CF 3 )CF 2 OCF 2 OCF 3 | 10300 |
| خماسي فلوريد الكبريت ثلاثي فلورو ميثيل | SF 5 CF 3 | 17400 |
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2021: الملحق السابع: مسرد المصطلحات [ماثيوز، جيه بي آر، في. مولر، آر. فان ديمين، جيه إس فوجليستفدت، في. ماسون-ديلموت، سي. مينديز، إس. سيمينوف، إيه. ريزينجر (محررون)]. في تغير المناخ 2021: الأساس العلمي الفيزيائي. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ماسون-ديلموت، في.، بي. تشاي، إيه. بيراني، إس إل كونورز، سي. بيان، إس. بيرجر، إن. كود، واي. تشين، إل. جولدفراب، إم آي جوميس، إم. هوانج، كيه. ليتزل، إي. لونوي، جيه بي آر ماثيوز، تي كيه مايكوك، تي. ووترفيلد، أو. يليكجي، آر. يو، وبي. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ص 2215-2256، doi:10.1017/9781009157896.022.
- 1 2 7.SM.6 جداول أعمار غازات الدفيئة، والكفاءات الإشعاعية، والمقاييس (ملف PDF) ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، 2021، ص. 7SM-24.
- ↑ المجلس الوطني للبحوث (2005). التأثير الإشعاعي لتغير المناخ: توسيع المفهوم ومعالجة أوجه عدم اليقين . دار النشر الأكاديمية الوطنية. doi : 10.17226/11175 . ISBN 978-0-309-09506-8.
- ↑ درو، شينديل (2013). "تغير المناخ 2013: الأسس العلمية الفيزيائية - مساهمة الفريق العامل 1 في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: التأثير الإشعاعي في التقرير التقييمي الخامس" (ملف PDF) . قسم العلوم البيئية، كلية العلوم البيئية والبيولوجية. envsci.rutgers.edu . جامعة روتجرز . التقرير التقييمي الخامس (AR5). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2016 .
- 1 2 "فهم إمكانيات الاحتباس الحراري" . وكالة حماية البيئة الأمريكية . 12 يناير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-03-02 .
- ↑ أبرنيثي، سام؛ جاكسون، روبرت ب. (فبراير 2022). "ينبغي أن تحدد أهداف درجة الحرارة العالمية الآفاق الزمنية لمقاييس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري". رسائل البحوث البيئية . 17 (2): 024019. arXiv : 2104.05506 . Bibcode : 2022ERL....17b4019A . doi : 10.1088/1748-9326/ac4940 . S2CID 233209965 .
- ↑ ويدربورن-بيشوب، جيرارد؛ لونغمير، أندرو؛ ريكاردز، لورين (2015). "الاستجابات التحويلية المهملة: آثار استبعاد الانبعاثات قصيرة الأجل والتوقعات قصيرة المدى في حسابات غازات الاحتباس الحراري". المجلة الدولية لتغير المناخ: الآثار والاستجابات . 7 (3): 11-27 . doi : 10.18848/1835-7156/CGP/v07i03/37242 . ProQuest 2794017083 .
- ↑ أوكو، إليسا ب.؛ هامبورغ، ستيفن ب.؛ جاكوب، دانيال ج.؛ كيث، ديفيد و.؛ كوهان، ناثانيال أ.؛ أوبنهايمر، مايكل؛ روي-مايو، جوزيف د.؛ شراج، دانيال ب.؛ باكالا، ستيفن و. (5 مايو 2017). "كشف المفاضلات الزمنية في مناقشات سياسة المناخ". مجلة ساينس . 356 (6337): 492-493 . Bibcode : 2017Sci...356..492O . doi : 10.1126/science.aaj2350 . PMID: 28473552. S2CID : 206653952 .
- ↑ "CO2e" . www3.epa.gov . مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2020 .
- ↑ "تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي" . وكالة البيئة الأوروبية . 25 فبراير 2020. تاريخ الاسترجاع: 28 يونيو 2020 .
- ↑ جوهر، إل كيه؛ شاين، كيه بي (نوفمبر 2007). "مكافئ ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في فهم التأثيرات المناخية لزيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري" . الطقس . 62 (11): 307-311 . Bibcode : 2007Wthr...62..307G . doi : 10.1002/wea.103 .
- ↑ دينيسون، ستيف؛ فورستر، بيرس م؛ سميث، كريستوفر ج (ديسمبر 2019). "إرشادات بشأن مقاييس الانبعاثات للمساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس" . رسائل البحوث البيئية . 14 (12): 124002. Bibcode : 2019ERL....14l4002D . doi : 10.1088/1748-9326/ab4df4 .
- ↑ "مسرد المصطلحات: مكافئ ثاني أكسيد الكربون - شرح الإحصائيات" . ec.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-06-2020 .
- 1 2 3 "جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومصارفها في الولايات المتحدة: 1990-2018، ص. ES-3" (ملف PDF) . وكالة حماية البيئة الأمريكية . 13 أبريل 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 14 أبريل 2020. تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020 .
- ↑ "ما مدى نظافة سيارتك الكهربائية؟" . اتحاد العلماء المهتمين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-07-02 .
- ↑ وايت هيد، جيك (2019-09-07). "حقيقة انبعاثات المركبات الكهربائية" . www.realclearscience.com . تاريخ الاسترجاع: 2020-07-02 .
- ↑ "مؤشر غازات الاحتباس الحراري السنوي الصادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)" . NOAA.gov . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). 2026. مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2026.
- ↑ "مؤشر غازات الاحتباس الحراري السنوي" . برنامج أبحاث التغير العالمي الأمريكي. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2020 .
- ↑ ماثيو إلرود، "نموذج إمكانية الاحترار العالمي". استنادًا إلى إلرود، إم جيه (1999). "إمكانات الاحترار العالمي من التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء للغازات الجوية". مجلة التعليم الكيميائي . 76 (12): 1702. Bibcode : 1999JChEd..76.1702E . doi : 10.1021/ed076p1702 .
- ↑ "مسرد المصطلحات: إمكانية الاحترار العالمي (GWP)" . إدارة معلومات الطاقة الأمريكية . تاريخ الاسترجاع: 26 أبريل 2011.
مؤشر يُستخدم لمقارنة التأثير الإشعاعي النسبي للغازات المختلفة دون حساب التغيرات في تركيزاتها الجوية بشكل مباشر. تُحسب إمكانية الاحترار العالمي كنسبة بين التأثير الإشعاعي الناتج عن انبعاث كيلوغرام واحد من غاز دفيئة والتأثير الإشعاعي الناتج عن انبعاث كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة زمنية محددة، مثل 100 عام.
- ↑ "تغير المناخ 2001: الأساس العلمي" . www.grida.no . مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2016. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2022 .
- ↑ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 517/2014 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 16 أبريل 2014 بشأن غازات الدفيئة المفلورة الملحق الرابع.
- ↑ شيروود، ستيفن سي؛ ديكسيت، فيشال؛ سالوميز، كريسيس (2018). "إمكانية الاحترار العالمي لبخار الماء المنبعث بالقرب من سطح الأرض" . رسائل البحوث البيئية . 13 (10): 104006. Bibcode : 2018ERL....13j4006S . doi : 10.1088/1748-9326/aae018 . hdl : 1959.4/unsworks_57193 . S2CID 158806342 .
- 1 2 تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (بروتوكول مونتريال)، الذي تم اعتماده في كيغالي في 15 أكتوبر 2016، من قبل الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف في بروتوكول مونتريال (تعديل كيغالي).
- ↑ "فهم إمكانيات الاحتباس الحراري" . وكالة حماية البيئة الأمريكية، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . 8 أغسطس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2024 .
- ↑ مؤتمر الأطراف (25 مارس/آذار 1998). "قضايا منهجية متعلقة ببروتوكول كيوتو". تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الثالثة، المنعقدة في كيوتو في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 1997. ملحق الجزء الثاني: الإجراءات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة (ملف PDF) . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 23 أغسطس/آب 2000. تاريخ الاطلاع: 17 يناير/كانون الثاني 2011 .
- ↑ غودال، أود؛ فوجلستفيت، يان (2002). "اختبار إمكانات الاحترار العالمي على مدى 100 عام: التأثيرات على تكاليف الامتثال وملف التخفيف". التغير المناخي . 52 (1/2): 93-127 . Bibcode : 2002ClCh...52...93G . doi : 10.1023/A:1013086803762 . S2CID 150488348. ProQuest 198550594 .
- 1 2 "تقرير مؤتمر الأطراف في دورته التاسعة عشرة" (ملف PDF) . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 31 يناير 2014. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 13 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2020 .
- 1 2 3 4 5 6 7 IPCC SAR WG1 Ch2 1995 ، ص. 121 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IPCC AR5 WG1 Ch8 2013 ، ص . 714 ، 731 .
- 1 2 روجيل، جويري؛ شلوسنر، كارل فريدريش (1 يونيو 2021). "رد على تعليق حول "الظلم غير المقصود عند تطبيق معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الجديدة على المستوى الوطني"" . رسائل البحوث البيئية . 16 (6): 068002. Bibcode : 2021ERL....16f8002R . doi : 10.1088/1748-9326/ac02ec .
- ↑ لينش، جون؛ كاين، ميشيل؛ بييرومبير، ريموند؛ ألين، مايلز (أبريل 2020). "إثبات معامل الاحترار العالمي*: وسيلة للإبلاغ عن الانبعاثات المكافئة للاحترار والتي تُظهر التأثيرات المتباينة لملوثات المناخ قصيرة وطويلة الأجل" . رسائل البحوث البيئية . 15 (4): 044023. Bibcode : 2020ERL....15d4023L . doi : 10.1088 / 1748-9326/ab6d7e . PMC 7212016. PMID 32395177 .
- ↑ مينشاوزن، مالتي؛ نيكولز، زيبيدي (1 أبريل 2022). "GWP* هو نموذج، وليس مقياسًا" . رسائل البحوث البيئية . 17 (4): 041002. Bibcode : 2022ERL....17d1002M . doi : 10.1088/1748-9326/ac5930 .
- ↑ روجيل، جويري؛ شلوسنر، كارل-فريدريش (1 نوفمبر 2019). "الظلم غير المقصود عند تطبيق معايير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الجديدة على مستوى الدولة". رسائل البحوث البيئية . 14 (11): 114039. Bibcode : 2019ERL....14k4039R . doi : 10.1088/1748-9326/ab4928 . hdl : 10044/1/77353 . S2CID 250668916 .
- 1 2 "بيان علمي حول إساءة استخدام الأساليب الجديدة للميثان" . علم الميثان . تم الاسترجاع في 10-06-2026 .
- ↑ "إمكانية الاحترار العالمي للغازات الدفيئة مقارنة بثاني أكسيد الكربون" . عالمنا في بيانات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2023 .
- ↑ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2021: الملحق السابع: مسرد المصطلحات [ماثيوز، جيه بي آر، في. مولر، آر. فان ديمين، جيه إس فوجليستفدت، في. ماسون-ديلموت، سي. مينديز، إس. سيمينوف، إيه. ريزينجر (محررون)]. في تغير المناخ 2021: الأساس العلمي الفيزيائي. مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ [ماسون-ديلموت، في.، بي. تشاي، إيه. بيراني، إس إل كونورز، سي. بيان، إس. بيرجر، إن. كود، واي. تشين، إل. جولدفراب، إم آي جوميس، إم. هوانج، كيه. ليتزل، إي. لونوي، جيه بي آر ماثيوز، تي كيه مايكوك، تي. ووترفيلد، أو. يليكجي، آر. يو، وبي. تشو (محررون)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الصفحات 2215-2256، doi:10.1017/9781009157896.022 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Forster, P., T. Storelvmo, K. Armour, W. Collins, J.-L. Dufresne, D. Frame, DJ Lunt, T. Mauritsen, MD Palmer, M. Watanabe, M. Wild, and H. Zhang, 2021: الفصل 7: ميزانية طاقة الأرض، وردود الفعل المناخية، والحساسية المناخية . في https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, MI Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, JBR Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi، R. Yu، و B. Zhou (محرران)]. مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج، المملكة المتحدة ونيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الصفحات من 923 إلى 1054، دوى:10.1017/9781009157896.009.
- ↑ يانغ، روي؛ يوان، لين جيانغ؛ وانغ، رو؛ هي، تشي شيان؛ لي، لين؛ ما، يان تشن (2022). "تحليل آلية إنتاج أكسيد النيتروز في المرحلة الهوائية لمفاعل الدفعات المتسلسلة اللاهوائية/الهوائية من منظور الإنزيمات الرئيسية" . مجلة علوم البيئة وبحوث التلوث . 29 (26): 39877-39887 . Bibcode : 2022ESPR...2939877Y . doi : 10.1007/s11356-022-18800-3 . ISSN: 0944-1344 . PMID: 35113372 .
- ١ ٢ ٣ ٤ "الملحق ٨.أ" (ملف PDF) . الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير التقييمي الخامس . صفحة ٧٣١. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٧ .
- ↑ "الجدول 2.14" (ملف PDF) . التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ . صفحة 212. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 15 ديسمبر 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2008 .
- ↑ "التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: الأسس العلمية الفيزيائية، الفصل 7، الملحق، الجدول 7" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 30 يونيو 2024.
- ↑ هذا صحيح، وذلك بسبب معادلة التفاعل: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2 H₂O . كما ذُكر في المقال، لا يُؤخذ الأكسجين والماء في الاعتبار لأغراض حساب معامل الاحتباس الحراري، وجزيء واحد من الميثان (الكتلة المولية = 16.04 غ/مول ) يُنتج جزيء واحد من ثاني أكسيد الكربون (الكتلة المولية = 44.01 غ/مول ) . وهذا يُعطي نسبة كتلية قدرها 2.74 (44.01/16.04 ≈ 2.74).
- 1 2 3 وارويك، نيكولا؛ غريفيث، بول؛ كيبل، جيمس؛ أرشيبالد، ألكسندر؛ جون، بايل (2022-04-08). الآثار الجوية لزيادة استخدام الهيدروجين (تقرير). وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة (BEIS).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IPCC AR4 WG1 Ch2 2007 ، ص 212 .
- ↑ ألفاريز (2018). " تقييم انبعاثات الميثان من سلسلة إمداد النفط والغاز في الولايات المتحدة" . مجلة ساينس . 361 (6398): 186-188 . Bibcode : 2018Sci...361..186A . doi : 10.1126/science.aar7204 . PMC 6223263. PMID 29930092 .
- ↑ إتمينان، م.؛ ميره، ج.؛ هايوود، إي. جيه.؛ شاين، ك. ب. (28 ديسمبر 2016). "التأثير الإشعاعي لثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز: مراجعة هامة للتأثير الإشعاعي للميثان" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 43 (24). Bibcode : 2016GeoRL..4312614E . doi : 10.1002/2016GL071930 .
- 1 2 مورتون، آدم (26 أغسطس 2020). "انبعاثات الميثان أثناء إنتاج الغاز تعني أن انبعاثات أستراليا قد تكون أعلى بنسبة 10% مما تم الإبلاغ عنه" . صحيفة الغارديان .
مصادر
- شيميل، د.؛ ألفيس، د.؛ إنتينغ، إ.؛ هايمان، م.؛ وآخرون . (1995). "الفصل الثاني: التأثير الإشعاعي لتغير المناخ" . تغير المناخ 1995: علم تغير المناخ . مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC SAR WG1). الصفحات 65-132 .
- فورستر، ب.؛ راماسوامي، ف.؛ أرتاسكو، ب.؛ بيرنتسن، ت.؛ وآخرون . (2007). "الفصل الثاني: التغيرات في مكونات الغلاف الجوي والتأثير الإشعاعي" (ملف PDF) . تغير المناخ 2013: الأسس العلمية الفيزيائية . مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الصفحات 129-234 .
- ماير، ج.؛ شينديل، د.؛ بريون، ف.-م.؛ كولينز، و.؛ وآخرون . (2013). "الفصل 8: التأثير الإشعاعي البشري والطبيعي" (ملف PDF) . تغير المناخ 2013: الأسس العلمية الفيزيائية . مساهمة الفريق العامل الأول في التقرير التقييمي الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الصفحات 659-740 .
روابط خارجية
- قائمة بمؤشرات الاحتباس الحراري العالمي وفترات بقاء الملوثات في الغلاف الجوي من وكالة حماية البيئة الأمريكية
- شرح مفهوم الاحترار العالمي والمعاني المختلفة لثاني أكسيد الكربون
- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
- التأثير المناخي
- مطيافية الأشعة تحت الحمراء
- ثاني أكسيد الكربون
- الوحدات المكافئة
