Изменение климата России
Изменение климата России связано с глобальным потеплением. Статья также включает климатическую политику России и вклад России в глобальное потепление.
Влияние изменения климата на Россию
На территории России среднегодовая температура растёт быстрее в 2,5–2,8 раза, чем в среднем на планете.[1][2] Наиболее быстро «нагревается» территория Крайнего севера, в частности полуостров Таймыр.[3]
МГЭИК
Согласно МГЭИК (2007 г.) глобальное потепление приводит к более заметному повышению температуры в высоких северных широтах. Например в высоких широтах северного полушария это привело к следующим последствиям: более ранняя весенняя посадка сельскохозяйственных культур, более высокая частота лесных пожаров, изменения в нарушении лесов из-за вредителей, повышенный риск для здоровья из-за волн жары, изменения в инфекционных заболеваниях и аллергенной пыльце и изменения в деятельности человека в Арктике. С 1900 по 2005 год количество осадков в Северной Европе, Северной и Центральной Азии увеличилось. В последнее время это привело к довольно значительному увеличению ВВП. Климатические изменения могут повлиять на внезапные паводки во внутренних водах, более частые затопления прибрежных районов и усиление эрозии, уменьшение снежного покрова и потери в биоразнообразии.[4]
Таяние вечной мерзлоты
Таяние вечной мерзлоты может быть серьезной причиной для беспокойства. Считается, что запас углерода в вечной мерзлоте во всем мире составляет приблизительно 1600 гигатонн, что эквивалентно двойному атмосферному бассейну. Защита торфяников от осушения и очистки замедляет выброс парниковых газов и дает возможности для биоразнообразия.[5] Вечная мерзлота - это почва, которая была заморожена в течение двух или более лет. В большинстве арктических районов её толщина составляет от нескольких метров до нескольких сотен метров. В процессе таяния вечномерзлотных грунтов выделяется метан. Метан имеет в 25 раз больший потенциал углекислого газа. Недавние выбросы метана из мировых почв оценивались в 150–250 млн. метрических тонн (2008 год).[6] Предполагаемые годовые чистые темпы выбросов метана в конце 20-го века для северного региона составляли 51 млн. метрических тонн. Чистые выбросы метана из районов вечной мерзлоты на севере включали 64% из России, 11% из Канады и 7% из Аляски (2004). Обычные бизнес-сценарии оценивают выбросы метана в Арктике в результате таяния вечной мерзлоты и повышения температуры в диапазоне от 54 до 105 миллионов метрических тонн метана в год (2006 г.).[6]
По итогам независимого расследования причин разлива дизельного топлива в Норильске в 2020 году одной из причин было названо таяние мерзлоты, которое привело к подвижности свай и оседанию конструкции бака с дизельным топливом[7].
Пожары
Согласно МГЭИК более высокие температуры могут увеличить частоту пожаров.[4] В России это включает риск пожаров на торфяниках. Выбросы торфяных пожаров могут быть более вредными для здоровья человека, чем лесные пожары. Ученые, встревоженные торфяными пожарами в Индонезии в 2004 году, пришли к выводу, что «сжигание торфа может быть основной причиной пока еще не объясненного ускорения накопления CO2 в атмосфере с 1998 года». В октябре 2004 года Борнео был окутан густым дымом. В связи с этим были закрыты школы, отменялись авиарейсы, видимость составляла 100 метров.[8] По данным Wetlands International, пожары в Москве в июле 2010 г. были в 80–90% случаев вызваны осушенными торфяниками. По данным ООН, обезвоженные болота являются причиной 6% антропогенных выбросов.[9] Московский воздух был заполнен выбросами торфяных пожаров в июле 2010 года, а видимость была ниже 300 метров.[10]
В 2021 году Путин назвал пожары и паводки в России проявлением глобального потепления.[11]
Вклад России в глобальные выбросы
В 2020 году Россия вышла на третье место в общем объёме выбросов углекислого газа.[12] В 2009 году Россия была четвертой[13], в 2005 году - 9-й.[13]
В совокупных выбросах с 1850 по 2007 годы топ стран выглядит следующим образом: 1. США: 28.8%, 2. Китай: 9.0%, 3. Россия: 8.0%, 4. Германия: 6.9%, 5. Великобритания: 5.8%, 6. Япония: 3.9%, 7. Франция: 2.8%, 8. Индия: 2.4%, 9. Канада: 2.2% и 10. Украина: 2.2%.[13]
Секторы экономики
Энергетика: торф, горючий сланец и уголь
Торф, сланец, лигнит и уголь являются одними из самых вредных источников энергии в отношении выбросов глобального потепления. Торф часто является более вредным источником энергии, чем уголь для глобального потепления.[14] Горение торфа использовалось в качестве источника энергии в России. В 2005 году производство энергии на основе торфа составляло 8% от общего производства энергии в России. [15] Россия также использовала сланец для производства энергии.
В 2008 году Россия производила, использовала и импортировала уголь. Помимо проблем для окружающей среды и здоровья человека, связанных с вредными выбросами угля, добыча угля также была опасной работой в России в 2008 году. Сообщалось о серьезных несчастных случаях. По оценкам МЭА, доля угля и торфа в электричестве составила 19% от валового производства электроэнергии в России в 2008 году (187 ТВтч / 1038 ТВтч).[16]
Вырубка леса
Глобальная вырубка лесов составила 20% от эмиссии в 1990 году.[17] (недоступная ссылка)
Согласно FAO (2007), более половины мировых лесов находятся в пяти странах: Россия, Бразилия, Канада, США и Китай.[18] 2/3 мировых лесов находятся в 10 странах: России, Бразилии, Канаде, США, Китае, Австралии, Конго, Индонезии, Перу и Индии. Российские проблемы с лесами включают борьбу с незаконными рубками, коррупцией, лесными пожарами и землепользованием.
Предполагаемые последствия для России
Росгидромет выделяет для России следующие риски, связанные с глобальным потеплением[19]:
- рост повторяемости, интенсивности и продолжительности засух в одних регионах, экстремальных осадков, наводнений, случаев опасного для сельского хозяйства переувлажнения почвы — в других;
- повышение пожароопасности в лесных массивах;
- деградация вечной мерзлоты с ущербом для строений и коммуникаций[20][21];
- изменение экологического равновесия, вытеснение одних биологических видов другими[21][22];
- увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в летний сезон для значительной части населённых пунктов.
Высшая техническая школа Цюриха прогнозирует к 2050 г. повышение средней температуры в европейских городах России летом на 3,5 град, зимой на 4,7 град. Климатические зоны в европейской части России поднимутся на 1000 км к северу, то есть в Москве будет такой же климат, как сейчас в Софии[23].
Положительные изменения, по мнению члена научно-консультационного комитета климатического центра АТЭС, будут следующими:
- увеличение периода навигации на Северном морском пути;
- смещение на север северной границы земледелия и связанный с этим рост сельскохозяйственных угодий;
- снижение расходов энергии на отопление в зимний сезон для значительной части населённых пунктов.
Примечания
- ↑ Почему климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире . Российская газета. Дата обращения: 24 мая 2022.
- ↑ Путин назвал пожары и паводки в России проявлением глобального потепления . www.kommersant.ru (5 августа 2021). Дата обращения: 24 мая 2022. Архивировано 24 мая 2022 года.
- ↑ Росгидромет. ДОКЛАД ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД. Архивировано 31 марта 2022 года.
- ↑ 4,0 4,1 IPCC Working group III fourth assessment report, Summary for Policymakers 2007 (недоступная ссылка)
- ↑ The Natural Fix?: The Role of Ecosystems in Climate Mitigation Архивная копия от 23 февраля 2017 на Wayback Machine UNEP 2009 page. 20, 55
- ↑ 6,0 6,1 Year Book2008, An Overview of Our Changing Environment Архивная копия от 1 апреля 2016 на Wayback Machine, United Nations Environment Programme 2008 pages 38–41
- ↑ Презентация «Обзор аварии…» от ERM . Дата обращения: 9 декабря 2021. Архивировано 9 декабря 2021 года.
- ↑ Massive peat burn is speeding climate change, New Scientist 6 November 2004, Fred Pearce
- ↑ turvesuot liekeissä talveen asti Архивировано 13 февраля 2013 года. yle 12.8.2010
- ↑ Venäjän metsäpalot tukaloittavat moskovalaisten elämää yle 26 July 2010
- ↑ Путин назвал пожары и паводки в России проявлением глобального потепления . www.kommersant.ru (5 августа 2021). Дата обращения: 25 мая 2022. Архивировано 24 мая 2022 года.
- ↑ Historical climate emissions reveal responsibility of big polluting nations (англ.). the Guardian (5 октября 2021). Дата обращения: 24 мая 2022. Архивировано 24 мая 2022 года.
- ↑ 13,0 13,1 13,2 Which nations are most responsible for climate change? Архивная копия от 20 сентября 2017 на Wayback Machine Guardian 21 April 2011
- ↑ Jyri Seppälä, Kaisu Aapala, Kimmo Silvo and Raimo Heikkilä 2008: Muistio Suomen IPCC-ryhmän avoimesta Turpeen ilmastovaikutusten arviointi -seminaarista. Suomen ympäristökeskus Шаблон:Fi
- ↑ International production of peat 2005, by country (недоступная ссылка), Swedish statistics, Source: U.S. Geological Survey, Peat 2005, Minerals Yearbook
- ↑ IEA Key stats 2010 Архивная копия от 11 октября 2010 на Wayback Machine pages electricity 27 fossil 25
- ↑ Fact sheet reducing emissions from deforestation (недоступная ссылка)
- ↑ Jari Lyytimäki ja Harri Hakala, Ympäristön tila ja suojelu Suomessa, Gaudeamus, 2008, pages. 198, 189 Шаблон:Fi
- ↑ Представляем четвёртую союзную программу по метеорологии Архивная копия от 10 июня 2013 на Wayback Machine Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России
- ↑ И. Пушкарев «У нас здесь может быть вторая Венера». Восемь регионов России рискуют уйти под воду через 50 лет. Прогноз уральских учёных Архивная копия от 19 января 2019 на Wayback Machine // Znak.com. — 20 февраля 2017 г.
- ↑ 21,0 21,1 В. Лысцов Угрожающее потепление // Наука и жизнь. — 2005. — № 2. — С. 14—20. — URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/828/ Архивная копия от 20 января 2019 на Wayback Machine
- ↑ Румянцев В. Ю., Малхазова С. М., Леонова Н. Б., Солдатов М. С. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТЕПЛЕНИЕМ // Сибирский экологический журнал. — 2013. — Т. 20. № 4. — С. 449—458. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19398747 Архивная копия от 30 мая 2019 на Wayback Machine
- ↑ Understanding climate change from a global analysis of city analogues . Дата обращения: 12 июля 2019. Архивировано 24 марта 2022 года.