编辑: lqwzrs 2012-12-11

25 年(2006-2030)由化石燃料使用产生的世界、地 区和国家CO2 排放的预测.IPCC提出了

40 条路径,并分为

4 种情景 集合 ,以获得与全 球社会和经济趋势替代假设相关联的物理影响范围.这些集合分为A

1、A

2、B1 和B2(见表 2.1) . 表2.1 IPCC 情景汇总 集合 A1 A2 B1 B2 情景分组 A1B A1T A1F1 A2 B1 B2

2050 和2010 年人口(10 亿) 8.7 8.7 8.7 11.3 8.7 9.3 7.1 7.0 7.1 15.1 7.0 10.4

2050 年和

2010 年世界 GDP(万亿美元,1990 不变价格水平)

181 187

164 82

136 110

529 550

525 243

328 235

2100 年在基本能源中零碳能源比重

65 85

31 28

52 49 化石能源累计碳排放(1990-2100,GtC)

1437 1038

2128 1773

989 1160 土地使用变化的累计碳排放(1990-2100,GtC)

62 31

61 89 -6

4 2100 年碳浓度(ppm)

710 580

960 850

540 620 相对

1990 年水平,2100 年平均气候上升(℃) 3.0 2.5 4.5 3.8

2 2.7 A1 情景集合描述了经济和全球人口快速增长的未来情景,但增长在世纪中期达到峰值 之后下降.其子集对应于世界能源系统的变化,包括化石密集路径(A1F1) 、对非化石能源 依赖增强的路径(A1T) 、化石和非化石能源组合路径(A1B) .在A2 情景集合中,经济增 长主要发生在南方国家,人口持续增长.B1 情景集合描述了世界经济结构快速转型到符合 和信息经济,人口快速增长的情况.B2 情景集合强调了经济、社会和环境可持续性的地方 解决方案,全球人口以低于 A2 情景设定的速度持续增长,经济发展水平中等,速度略低, 但相对 A1 和B1 设定情景,技术变化更具多样性(IPCC,2001) . 在这些情景中,A1B表示中等幅度路径,可视为未来CO2的 基准 (BAU)情景.组合EIA对2006-2030 年基于化石燃料的CO2排放参考情景预测,以及IPCC A1B对2031-2100 年的预测,为未来世界化石燃料CO2排放作出了BAU预测.然后,这些结论再与IPCC对与 2006-2100 年间土地利用变化导致的排放,在A1B情景中进行组合. 未来CO2排放的重要方面涉及到排放的位置.当前,多数化石燃料基的CO2排放产生于 工业化国家.但是,快速经济发展和高人口增长将显著增加对南方国家排放份额的贡献.但是,基于单位GDP,工业化国家排放仍在一段时间内保持较高水平.EIA的预测提供了 2006-2030 年间工业化国家(附件 1)和正处于工业化过程中的国家(附件 2)的化石能能 源基的CO2总排放量(EIA,2006) .对两组EIA预测的统计曲线拟合表明,工业化国家对全 球化石燃料排放缓慢下降具有贡献(参见图 2.1) .采用 2006-2030 年间预测方法,通过假设 排放的国家份额变化呈现相同趋势,可得到 2031-2100 年间附件

1 国家和附件

2 国家的CO2 排放.该假设意味着,附件

1 国家的化石燃料基CO2排放预测份额将从

2010 年的 51%下降 到2100 年的 17%,所得到的BAU排放情景分别在图 2.2 和2.3 中给出. 能源和环境政策中心 (CEEP) 的研究人员, 研究了自

1990 年代的大规模CO2减排情景. Byrne, et al.,2008. In Peter Droege eds. Urban Energy Transition: From Fossil Fuels to Renewable Power. Oxford, UK:Elsevier Pps.27-53 一份

1998 年的论文将

6 个情景参数设定为: (1)可持续情景,基于IPCC对当前水平上终止 变暖风险所需的全球CO2减排的评估;

(2)平等原则,生物圈碳存储得到平等分享(Byrne et al.,1998) .这里,用于建模的可持续性条件是指到

2050 年不会增加碳浓度高于 450ppm的 排放水平.这与最近IPCC(2007)评估一致.为决定该路径,应建立碳浓度水平和排放的 关联关系,然后得到对应排放路径.为此目的,CEEP研究人员依靠一个多层脉冲响应函数 模型(Bern模型) .此外,针对基于IPCC(2001)和Joos et al.(2001)土地利用变化而作出 土地生物圈和GHG排放预测作出假设. 为满足模型平等性原则,对未来人口增长的预测建立在联合国

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