他们研究发现,在高排放情景下,到21世纪30年代,新增自然湿地甲烷排放有90%的概率抵消当前全球人为甲烷减排目标的8%-10%;到21世纪末,全球湿地甲烷排放相较当前可能增添50%-60%。结果表明,经过观测约束后,到2090年,全球湿地甲烷排放预测范围的不确定性减少约50%,未来预测明显收敛。相关成果论文近日在国际专业学术期刊《自然-地球科学》发表。 研究团队介绍说,甲烷是仅次于二氧化碳的紧要温室气体,其20年尺度增温效应约为二氧化碳的80余倍。这项研究首次从概率角度量化了未来湿地甲烷反馈风险,不仅降低了未来预测的不确定性,也为全球甲烷减排政策和气候变化应对提供了新的科学依据。近年来,多项研究说明全球湿地甲烷排放正在增强,但不同模型对未来增幅的预测差异庞大,长期缺乏对未来变化概率的可靠量化评估。随后,基于这次创新提出的“温度敏感性”涌现约束方法,研究团队进一步该领域这一研究,对模型未来预测开展观测约束,并首次建立未来湿地甲烷反馈的概率分布。商讨结果显示,到2030年,自然湿地甲烷排放增加很有可能导致额外释放约1000万吨甲烷;在10%的较低概率情景下,其波及甚至可能抵消全球人为甲烷减排目标的三分之一以上。湿地是全球最大的天然甲烷排放源,对全该领域具有重要波及。研究发现,全球陆地平均温度每升高1℃,湿地甲烷排放平均每年增多1400万吨至3400万吨甲烷。在论文第一来,本项商讨最大突破在于首次实现了未来湿地甲烷反馈风险的概率化定量评估。探讨还发现,未来新增湿地甲烷排放约68%来自热带地区,亚马孙盆地、刚果盆地和东南亚湿地将成为未来全球关键甲烷排放热点。为解决这一难题,商讨团队组织推进“未来湿地甲烷模型比较计划”,集合7个国际主流湿地甲烷模型,在统一气候情景下,系统模拟21世纪全球湿地甲烷排放变化。论文通讯出,目前全球湿地甲烷长期观测在热带和高寒地区仍然相对缺乏,这也是未来预测不确定性的重要来源。随着全球连续变暖,青藏高原等高寒湿地可能成为未来甲烷排放的敏感区域,其潜在的气候反馈效应值得高度重视。李新强调,未来需要进一步加强热带和该范围建设,并结合新一这一商讨模型,提高对全球湿地甲烷变化及其气候反馈的监测与预测能力。
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