巴西NGO:近一年亞馬遜森林砍伐增加16%

摘錄自2019年8月17日中央社巴西報導

巴西NGO亞馬遜人類環境研究所(Imazon)17日發布亞馬遜森林砍伐調查指出,去年8月至今年7月,森林損失面積5054平方公里,較前12個月增加16%。

Imazon森林砍伐預警系統在此期間檢測到5054平方公里的森林遭砍伐,主要是在巴拉(Para)、亞馬遜和馬托格羅索(Mato Grosso)等州。單單今年7月,亞馬遜森林破壞總面積即達1287平方公里,比2018年7月增加66%。

這個調查結果與巴西國家太空署監控觀察到的情況相似:2018年8月至2019年7月之間的森林損失面積達6833平方公里,較前12個月增加49.45%。國家太空署的系統觀測到7月伐林面積2254平方公里,較2018年同月增加278%。

近一個月來,國家太空署公布關於森林砍伐加劇的數據,引起巴西政府強烈抨擊,導致擁有超過40年的經驗的太空署長卡爾旺(Ricardo Galvao)辭職。巴西總統波索納洛不止一次地說,這些數據是騙人的,損害巴西在國外的形象,並指責卡爾旺「為一些非政府組織效力。」之後,巴西環境部長薩勒斯(Rocardo Salles)又說,國家太空署的資料有問題,他將聘請一所新的私人機構做監控。本週,巴西環境部已經開始測試新系統。

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24小時內免費!荷蘭烏特勒支啟用世界最大自行車停車場

摘錄自2019年8月19日聯合報荷蘭報導

荷蘭自行車比人還多,找到停車位是個問題,烏特勒支市(Utrecht)19日在該市中央車站旁完整啟用一座混凝土─玻璃材質的世界最大自行車停車場,可停放1萬2500輛自行車。

衛報報導,這個停車場共有三層,每層皆有上下兩排自行車架,可供家庭和出租自行車停放。這是荷蘭挹註上億歐元改善全國自行車基建的一環,荷蘭人熱衷騎自行車,現正向聯合國申請將騎自行車列為非物質文化遺產。

荷蘭基礎設施部部長費爾德霍芬說,她希望荷蘭用自行車這個「祕密武器」來對付塞車、城市空污及氣候變遷等問題,自行車有益健康也有利荷包。她還說,「必須讓民眾輕鬆就可把自行車停得靠近火車站,還有,民眾不希望為了一個停車空間找上半小時。」

這座自行車停車場24小時開放,全年無休,停放後24小時內免費,可使用公共運輸晶片卡。

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西班牙大加納利島野火失控 100人受困文化中心

摘錄自2019年8月20日聯合報報導

西班牙度假勝地大加納利島今天(20日)野火肆虐,無法控制,迫使許多人撤離,還有100人受困文化中心。因火勢極猛烈,消防灑水機也無法靠近,此次災難被稱作「環境悲劇」。

緊急救難機構發言人說,這是大加納利島(GranCanaria)中部山區十天來第三起野火,迫使幾個村莊的居民撤離。這些村莊共有約9000居民。目前還未傳出有任何人死亡。目前觀光業並未受到影響。

緊急救難機構表示,為對抗這場野火,共投入消防人員與其他救災人員約1000人,另外出動14架消防飛機和直升機來控制火勢,估計野火已摧毀1萬公頃林地。消防人員說,高溫、強風和乾燥的天氣都助長了火勢。

大加納利島緊急救難機構負責人葛瑞尤(FedericoGrillo)昨天(19日)說,聯合國教科文組織(UNESCO)所定生物保留區的部分區域火勢非常猛烈,「已經超過我們滅火的能力」。

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面對氣候健康威脅 各國調適行動有貧富差距

環境資訊中心特約記者 古國廷報導

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日韓摩擦不斷 南韓擬於東奧「設專屬餐廳」防核食

摘錄自2019年8月21日自由時報報導

日韓貿易摩擦方興未艾,近期南韓將福島核食的議題登上談判桌,又讓兩國緊張關係升溫。最新消息指出,南韓為了不讓自家運動員在2020年東京奧運會期間吃到來自福島的核食,擬為南韓運動員設置專屬餐廳。

綜合外媒報導,東京電力公司為福島核電廠的所有者,由於目前用來處理廠內核廢水的儲存空間將用盡,而東電擬將已去除大部分輻射物質的核廢水排入西太平洋,雖然這是世界各地的常見做法,但環保團體「綠色和平組織」仍敦促東電不該排放核廢水。對此,南韓官員近日召喚日本外交官,表達對此事的關切,呼籲日方多去了解國際組織對此事的看法,力求作業透明。

南韓奧委會新聞官李明錦(Lee Mi-jin,音譯)指出,南韓計畫在東奧時,於場館推動獨立輻射檢查,並為南韓運動員開設專屬的自助餐廳,以避免讓運動員誤食來自福島的核食。橫濱慶應義塾大學教授Hiroyuki Kishinev則表示,到目前為止,雙方都無法退讓,並稱此事會讓日韓爭端持續,或者「變得更糟」,擔心日本會對此做出情緒性的反應。

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氣候變遷衝擊程度不同 加劇美國國內貧富差距

環境資訊中心特約記者 古國廷報導

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馬克宏望美國簽署「生物多樣性憲章」

摘錄自2019年8月24日世界之聲法國報導

24、25、26日舉行的比亞里茨七國集團峰會日程安排重點在25日。除了多項雙邊會晤和工作會議之外,七國集團和非洲合作關係是會議的重點之一。法國數字媒體 Konbini此前採訪了法國總統馬克宏。在8月23日披露的這次採訪中,法國總統希望國際組織擔起新的重任。馬克宏對公民社會代表和企業家談了兩項重點。一是如何更好地保護地球;二是和多種不平等現象做鬥爭。

馬克宏表示,除七國集團外,我希望在法國、歐洲和國際聯盟範疇中開展實現重組國際組織的目標。他指出,為了重組國際組織的新倡議,我們會推出新的合作夥伴關係,是在非洲國家、有誠意的民主國家參與的、在七國集團框架內發起「比亞里茨合作夥伴」。他還透露說,此次峰會與會者們會簽署生物多樣性憲章。馬克宏希望美國能夠跟進。

2019年5月7日,七國集團環境部長會議最終通過了《梅斯生物多樣性憲章》,以加強對瀕危物種的保護。總統馬克宏希望提升這一憲章的力度。

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暖化有助植物生長? 研究:缺水會抵消「全球綠化」效果

環境資訊中心外電;姜唯 翻譯;林大利 審校;稿源:Carbon Brief

二氧化碳濃度增加導致全球各地植物生長速度增加,這種現象被稱為「全球綠化」(global greening)。有研究發現,缺水壓力增加可能抵消全球綠化效應。

,全球暖化改變了水分蒸散狀況,這又回過頭來影響植物生長時光合作用的速度。未來,植物吸收人類排放的二氧化碳的能力可能會「大幅減少」──根據政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)近期的《氣候變遷與土地》特別報告,目前人類排放的溫室氣體有30%由土地吸收。



蘇門答臘貝爾巴克國家公園內生長的沼澤森林。 (CC BY-NC-ND 2.0)

綠化

研究透過衛星和地面測量發現,全世界變得越來越「綠」。自工業革命開始以來,植物生長的速度和植物覆蓋的土地面積都有所增加。

這種「全球綠化」主要是大氣中二氧化碳含量上升所致。植物在光合作用過程中使用二氧化碳,隨著人類排放的二氧化碳越來越多,植物的生長速度越來越快。

二氧化碳濃度上升對植物生長的影響被稱為「二氧化碳施肥效應」。 2016年發表的一項研究發現,二氧化碳施肥因素佔全球綠化的70%左右。 (不過,Carbon Brief最近介紹的另一項研究對二氧化碳施肥促成全球綠化的程度提出質疑。)

了解全球綠化的成因及其後果非常重要,因為這種現象對移除大氣中的二氧化碳有關鍵作用。

根據IPCC最近的土地報告,目前人類排放的溫室氣體有30%被土地所吸收,其中大部分是透過植物來吸收。

過去的研究顯示,隨著大氣中二氧化碳增加,植物生長速度將繼續增加 ,這表示土地隨著時間的推移會吸收更多的碳。

然而,這份發表在「科學進展」期刊上的新研究發現,水資源壓力上升可能會抵消二氧化碳施肥效應。研究報告的主要作者、中國廣東中山大學全球變化生態學研究員袁文平教授說:

「1990年代末之前,全球植被生長受益於二氧化碳施肥效應。然而,我們的研究顯示,1990年代末全球水分蒸散開始增加,全球植被生長呈現下降趨勢。」

蒸散的價值

在這項研究中,作者用「蒸氣壓力差」(vapour-pressure deficit, VPD)作為測量指標。

VPD是空氣中水蒸氣量與空氣中水蒸氣飽和點之間的差值。袁文平說,這個差值可用來瞭解大氣中的「水勢」。

「基本上,如果大氣中的水勢大,即VPD大,則水從土壤和植物中蒸散的速度快且強。」

植物透過關閉氣孔(植物用來吸收光合作用所需氣體的構造)因應高VPD,防止水分流失。這導致光合作用減緩,因此生長變慢。

研究也發現,VPD增加也會使植物更快乾燥枯萎,因此可能在與乾旱有關的森林死亡中發揮作用。

為了瞭解近幾十年來VPD的變化,作者分析了幾個全球氣候資料集,尤其是植被區域的VPD。

他們發現1990年代末以來,植被地區的VPD「劇烈」增加。以下研究圖表顯示VPD從1850年到現在的增長情況。在圖表上,顏色代表顯示不同氣候資料集的結果。

作者還發現,植被地區的VPD未來可能繼續上升。

袁文平說,VPD的增加可能受氣候變遷影響。

由於氣溫升高,空氣中水蒸氣要達到飽和的門檻提高(因為溫暖的空氣可以保留更多的水分)。

然而,同時間大氣中的水蒸氣量正在減少。根據這項新研究,這可能是因為從世界海洋蒸發的水量正在減少。袁文平說:

「全球暖化會降低風速,進而減少海洋表面的水分蒸發。」

他說這表示著隨著氣候變遷,空氣中水蒸氣量與空氣中水蒸氣飽和的門檻之間的差距越來越大。

從綠色到棕色

在研究的下一個部分,作者用衛星資料觀察了1990年代以來全球植物生長率的變化。

以下摘自研究的地圖顯示,1982~1998年(上圖)和1999~2015年(下圖)世界部分地區的綠化速率變化。紅色表示綠化速率在此期間減少,綠色表示速率增加。

該研究顯示,1990年代末以來,綠化速率「持續且普遍下降」。

研究人員接著利用模型整理1990年代末以來可能導致植物生長速率減緩的因素。袁文平說:

「結果顯示,1990年代後期以來,VPD增加是導致植被生長減少的主要原因。」

萎縮的碳匯

在未來,氣候變遷可能會導致VPD繼續增加,對植物生長速度產生更大的影響,袁文平說:

「植被生長速度下降將大大降低植物吸收大氣二氧化碳的能力。如果其他條件沒有改變,大氣中二氧化碳濃度將會增加,導致更強的溫室效應。」

過去的研究發現,土壤養分供應減少可能限制二氧化碳施肥效應。尤其缺乏氮和磷會限制植物生長。

這項新研究未考慮養分供應的變化如何影響植物生長。然而,養份相對比較不會隨著時間的推移而變化,但是缺水逆境卻會隨著氣候暖化繼續增加。袁說:

「我們的研究結果發現VPD將隨著暖化持續增加,直到本世紀末。因此,VPD的影響將變得更加顯著。」

未參與研究的波士頓大學全球綠化研究員Ranga Myneni教授表示,這樣的研究結果突顯了缺水逆境帶給植物和土地碳匯的威脅:

「缺水逆境導致植物褐變,尤其是在熱帶和北方森林中。對後者來說,這種氣候變化引發火災和蟲害,我們在過去20年間已可觀察到。作者提醒我們應注意植物日益增加的缺水逆境。」

Rising water stress could counteract ‘global greening’, study says by Daisy Dunne

The increased growth rate of plants seen worldwide in response to rising CO2 levels – a phenomenon known as “global greening” – could be stalled by growing water stress, a study finds.

Global warming is driving changes to water vapour levels, the research finds, which could, in turn, be affecting the rate of plant photosynthesis – the process underpinning plant growth.

The findings suggest that, in the future, the ability of plants to absorb the CO2 emitted by humans may be “substantially reduced”, the lead author tells Carbon Brief.

At present, the land takes in 30% of the greenhouse gases emitted by humans, according to a report by the Intergovernmental Panel on Climate Change ().

The findings “do a credible job of bringing the increasing water stress on plants to the fore”, another plant scientist tells Carbon Brief.

Turning green

Research using and measurements shows that the world has been getting “greener”. That is, both the rate at which plants are growing and the amount of land covered by plants has increased since the start of the .

This “global greening” has been driven largely by rising CO2 levels in the atmosphere. Plants use CO2 during photosynthesis and so, as humans have emitted more and more CO2, plants have grown at an increasingly rapid rate.

The impact of rising CO2 levels on plant growth is known as the “CO2 fertilisation effect”. A published in 2016 found that CO2 fertilisation is responsible for around 70% of global greening. (However, a more recent study covered by questioned the extent to which CO2 fertilisation is responsible for global greening.)

Understanding what is driving global greening and how this could change is important because the phenomenon plays a in removing CO2 from the atmosphere.

The land currently absorbs around 30% of the greenhouse gases emitted by humans, according to the IPCC’s recent , with plants being responsible for the of this land carbon.

Previous research has suggested that, as CO2 levels rise, plant growth rates will continue to increase – meaning more carbon is taken up by the land with time.

However, the new study, published in , finds that rising water stress levels could be counteracting the CO2 fertilisation effect, says study lead author , a global change ecology researcher from in Guangdong, China. He tells Carbon Brief:

“Global vegetation growth was enhanced before the late 1990s – benefiting from the CO2 fertilisation effect. However, our study shows that global vegetation growth has shown a decreasing trend since the late 1990s, when the global [water vapour changes] started to increase.”

Vapour’s value

For the study, the authors looked at a measure called the “” – or VPD.

This measure is the difference between the amount of water vapour in the air and the point at which water vapour in the air becomes saturated. The measure gives an idea of the “water potential” in the atmosphere, Yuan explains:

“Basically, if the water potential is larger in the atmosphere – as in, if VPD is larger – water will dissipate faster and stronger from soil and plants.”

Plants react to higher VPD by closing their stomata – the pores plants use to absorb gases needed for photosynthesis – in order to prevent water loss, Yuan says. This causes them to conduct photosynthesis at a slower rate and, so, grow more slowly, he says.

Increased VPD also causes plants to dry out faster and thus can play a role in drought-related forest death, the study adds.

To explore how VPD has changed in recent decades, the authors analysed several global climate datasets. They looked specifically at VPD of areas with vegetation.

They found that VPD of vegetated areas has increased “strongly” since the late 1990s. The chart below, taken from the study, shows how VPD has increased from 1850 to present day. On the chart, colour is used to show the results from the different climate data sets.

Global mean vapour pressure deficit anomalies (VPD) of vegetated areas from 1850 to present day. Anomalies are relative to the mean of 1982-2015. Colour is used to show the results from the different climate data sets. Blue line and grey area illustrate the mean and standard deviation of VPD simulated by climate models using the scenario “”. Source: Yuan et al. (2019)

The authors also find that VPD of land with vegetation is likely to keep rising in the future.

Increasing VPD is likely being influenced by climate change, Yuan says.

The level at which water vapour in the air becomes saturated is rising as a result of warming temperatures, he explains. (This is because warmer air can hold .)

However, at the same time, the amount of water vapour in the atmosphere is decreasing. This could be because the amount of water evaporating from the world’s oceans is declining, according to the new study. Yuan says:

“Global warming can decrease wind speed, which, in turn, decreases the water evaporation from the ocean surface.”

This means that the deficit between the amount of water vapour in the air and the level at which water pressure in the air becomes saturated is growing ever larger as the climate changes, he says.

Green to brown

For the next part of the study, the authors used satellite data to observe how global plant growth rates have changed since the 1990s.

The maps below, taken from the study, show how the rate of greening changed in parts of the world between 1982-1998 (top) and 1999-2015 (bottom). On the maps, red indicates that the rate of greening decreased in the period, while green indicates that the rate increased.

Rates of greening across the world between 1982-1998 (top) and 1999-2015 (bottom). Red indicates that the rate of greening decreased in the period, while green indicates that the rate increased. Grey shows land without vegetation. Source: Yuan et al. (2019)

The maps indicate that there have been “persistent and widespread decreases” to the rate of greening since the late 1990s, the study says.

The researchers then used modelling to tease apart the factors that could have driven plant growth decreases since the late 1990s. Yuan says:

“The results show the increasing VPD since the late 1990s is a dominant cause for decreased vegetation growth.”

Shrinking sink

In the future, climate change is likely to cause VPD to increase further – which could have even larger impacts on the rate of plant growth, Yuan says:

“Decreased rates of vegetation growth will substantially reduce the ability of plants to absorb atmospheric CO2. The CO2 concentration in the atmosphere will increase, if other conditions did not change, which will result in a stronger greenhouse gas effect.”

Previous research has shown that the CO2 fertilisation effect could be further constrained by limits to . In particular, a lack of could limit plant growth as CO2 levels rise.

The new study did not consider how changing nutrient availability could affect plant growth. However, in comparison to nutrient availability limitations – which are likely to remain steady over time, water stress could continue to increase as the climate warms, Yuan says:

“Our results find that VPD will continuously increase until the end of this century with climate warming and, therefore, the impacts of VPD will get more important.”

The findings highlight the threat that water stress poses to plants and, so, the land sink, says , a researcher of global greening from , who was not involved in the study. He tells Carbon Brief:

“Water stress will lead to browning, especially in tropical and boreal forests. In the latter, such climatic changes encourage fires and insect outbreaks, which we have seen during the past 20 years. The authors do a credible job of bringing the increasing water stress on plants to the fore.”

※ 全文及圖片詳見:()

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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「不想為夢想和風車失去財富」 川普缺席G7氣候會談

摘錄自2019年8月27日聯合報報導

川普總統26日缺席七大工業國集團(G7)峰會的氣候和生物多樣性會談。峰會東道主、法國總統馬克宏解釋,川普正忙著進行雙邊會談,雖然他沒有出席,但他的團隊有派代表與會。

川普早在2017年就宣布美國退出巴黎氣候協議,並將全球變暖描述為「惡作劇」;在26日法國G7峰會結束後的記者會上,川普還試圖把自己描繪成一名環保主義者;稱作為一名前房地產開發商,他寫了很多環境影響報告書。

據美聯社報導,川普26日日早上在G7會場的行程嚴重拖延,他和德國總理梅克爾的會談延誤約兩小時;接著,川普和印度總理莫迪會面,被問及是否出席接下來的氣候會談,他表示,氣候會談是下個行程,他也想要乾淨的空氣和水。不過,在氣候會談開放採訪的時段,記者們發現川普的位子空著。

川普一向不相信氣候變遷是人類造成,一直稱氣候變遷是中國人發明的騙局。

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印尼新首都定案 婆羅洲東加里曼丹省兩縣境

摘錄自2019年8月27日公共電視報導

印尼預計2024年開始遷都,目前地點有了更明確的範圍。印尼總統佐科威26日召開記者會,表示將位在婆羅洲、東加里曼丹省內的兩個縣境內;強調這裡的天災風險低,而且地理位置處在印尼群島中心,具有戰略意義;但佐科威沒有透露明確地點。而在遷都之後,原本的首都雅加達,還是會繼續發展,成為區域及全球的商業中心。

佐科威表示,「政府一直在進行研究,過去三年我們不斷深入研究,基於研究結果做出結論,新首都最理想的地點。位於東加里曼丹省的北佩納揚巴塞爾縣、與庫台卡塔內加拉縣之間。」

根據印尼媒體報導,新首都的建設工程希望從2024年開始,能分階段遷都,遷都將耗費約466兆印尼盾,大約是新台幣1兆27億元;其中約10%的經費,由公務預算支應,大部分工程希望能以鼓勵公、民營合作的方式達成。佐科威也強調,新首都的地點有許多優點,「這個地點遭到自然災害風險最小,諸如洪水、地震、海嘯、森林大火,火山爆發和土石流,其次這裡的位置有戰略價值,因為它位在印尼的中心,第三,附近有其他都市化的城市。」

佐科威還指出,遷都的目的,是為了促進印尼區域均衡發展;他說、不論從人口密度、交通阻塞、環境污染,和水資源問題來看,都不能再讓雅加達和爪哇島的負擔過重。當前雅加達正面臨地層下陷危機,雅加達北部地形最鬆軟,平均一年會下沉25公分;海邊的貧民區,早已經低於海平面兩三公尺,經常會有淹水的情形。

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