煤炭术语[1].pdf
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1、157附录 B术语附录B:术语本术语表以IPCC第三次评估报告(IPCC,2001a,b,c)中的术语表为基础,但是对部分条目的准确性和前后一致性做了部分调整。本术语表中单列出的条目以斜体字加以突出。驯化对气候变异的生理性适应。共同执行活动(AIJ)联合履行的试验阶段,如联合国气候变化框架公约第4条第2款(a)项所定义,即允许发达国家(及其公司)和发达国家与发展中国家(及其公司)之间进行项目活动。AIJ旨在通过共同执行项目活动,使得联合国气候变化框架公约缔约方从中获得经验。在试验阶段,AIJ活动不存在信用。对于未来的AIJ项目及其与京都机制有怎样联系都需要再做决定。作为可交易许可证的简单形式,
2、AIJ与其他基于市场的计划方案一样,对于刺激有益于全球环境的额外的资源流动,是一种重要的且有潜力的机制。另见清洁发展机制和排放贸易。适应性参见适应能力。适应指自然和人为系统对新的或变化的环境做出的调整。适应气候变化是指自然和人为系统对于实际的或预期的气候刺激因素及其影响所做出的趋利避害的反应。可以将各种类型的适应加以区分,如预期性适应和反应性适应,私人适应和公共适应,自动适应和有计划的适应。适应性评估根据有效性、收益、成本、效用、效率和可行性等标准对气候变化的适应措施进行评定的行为。适应性收益由于采取和实施适应性措施而避免的破坏性损失或增加的收益。适应性成本计划、准备、推动和实施适应性措施而进
3、行的支出,包括过渡期的花费。适应能力调整能力,从而缓解潜在危害,利用有利机遇,或处理后果。额外性在没有京都议定书关于联合履行和清洁发展机制所定义的联合履行和清洁发展机制项目活动时,减少源排放或增强各种汇的清除被视为额外的。这个定义可扩大到包括财政的、投资和技术额外性。在“财政额外性”中,项目活动资金对现有的全球环境基金、附件一所列缔约方的其他财政承诺、官方发展援助和其他合作来说是额外的。在“投资额外性”中,排放减少单位/经证明的排放减少单位的价值,将极大地提高项目活动的财政的和/或商业的有效性。在“技术额外性”中,项目活动所使用的技术将最适用于东道国。调整时间参见生命期;还参见响应时间。气溶胶
4、空气中固态或液态颗粒的聚集体,通常大小在0.01mm至10 mm之间,能在大气中驻留至少几个小时。气溶胶有自然的和人为的两种来源。气溶胶可以通过两种途径对气候产生影响:通过散射和吸收辐射产生直接影响;通过在云形成过程中扮演凝结核或改变云的光学性质和生存时间而产生间接影响。见间接气溶胶效应。造林在历史上没有树林的地区种植新的树林。关于森林及相关词条如造林、再造林和毁林,请参见IPCC土地利用、土地利用变化和林业特别报告(IPCC,2000b)。累积影响各部门和/或区域的影响总和。影响的累计需要了解(或设定)不同部门和区域影响的相对重要程度。累积影响的衡量标准包括,如受影响的人口总数量、净初级生产
5、力的变化、正在变化的系统数目、或总的经济损失。反射率太阳辐射被表面或物体所反射的比率,常以百分数表示。覆雪表面具有高的反射率;土壤的反射率由高到低变化较大;植被表面和海洋的反射率较低。地球的反射率主要因云的变化、冰、雪和土地覆被状况的改变而变化。158气候变化 2001综合报告IPCC 第三次评估报告藻花江河、湖泊或海洋中的藻类大量繁殖。高山性的林木线以上的山坡,以蔷薇草本植物和生长缓慢的低矮灌木植物为特色的生物地理区域。替代发展道路指所有国家有关社会价值和消费生产模式的各种可能的情景,包括但不限于延续现行模式。在本报告中,这些道路不包括额外的气候政策,即不包括明确假定履行联合国气候变化框架公
6、约或实现京都议定书排放目标的情景,但确实包括间接影响温室气体排放的其他政策假设。替代能源非化石燃料能源。辅助效益特定的气候变化减缓政策产生的辅助或附带效益。这样的政策不仅对温室气体排放产生影响,而且影响资源的有效使用,如减少当地和区域的化石燃料使用所造成的空气污染物排放,还对诸如交通、农业、土地利用、就业和燃料安全等问题产生影响。有时,这些效益是指“负面影响”,来反映在某些情况下这些所谓“效益”是不好的。从以减少当地空气污染为目的政策角度来看,温室气体减排可能也被认为是辅助收益,但这些关系在此评价中不予考虑。附件一国家/缔约方联合国气候变化框架公约附件一(1 9 9 8 年修订)所包括的国家集
7、团,是经济合作发展组织中的所有发达国家和经济转型国家。其他不履行公约的国家即非附件一国家。根据公约第4.2(a)和 4.2(b)款,附件一国家承诺2000年前单独或联合将温室气体排放控制在1990年的水平。也参见附件二、附件B和非附件B国家。附件二国家联合国气候变化框架公约附件二中所包括的国家集团,是指经济合作发展组织中的所有发达国家。在公约第4.2(g)款下,这些国家被期望对发展中国家提供财政援助,以帮助发展中国家履行义务,如准备国家报告。附件二国家还被期望推动环保友好技术向发展中国家的转让。另见附件一、附件B、非附件一和非附件B国家/缔约方。件B、非附件一和非附件B国家/缔约方。附件B国家
8、/缔约方京都议定书附件B包括的国家集团,这些国家一致达成减少温室气体排放的目标,包括除土耳其和白俄罗斯之外的所有附件一国家 (1 9 9 8 年修订)。另见附件二、非附件一和非附件B国家/缔约方。人为的起因于人类的或由人类产生的。人为排放与人类活动相关的温室气体、温室气体前体和气溶胶的排放。这些包括为获得能源而燃烧化石燃料、毁林和导致排放净增长的土地利用变化。水产养殖繁育和喂养鱼类、贝壳类等水生生物的活动,或在特殊的池塘中种植食用植物。含水层具有纳水能力的渗透岩石层。一个非封闭型含水层直接由地方降水、河流和湖泊进行补灌,补灌的速率一般受到上面土壤和岩石渗透力的影响。封闭型含水层上部为非渗透层,
9、地方降水对含水层没有影响。干旱区年降水量小于250mm的生态区。分配数量(AAs)京都议定书规定,每一个附件B 国家的排放量不超过第一承诺期的(为期5年,2008-2012年)的温室气体排放总量,就是分配数量。计算方法如下,用该国家1990年总的温室气体排放量乘以5,再乘以京都议定书附件B中所列的百分比数(例如,欧盟为92%;美国为93%)。分配数量单位(AAU)用全球增温潜势值计算,相当于一吨(公吨)二氧化碳当量的排放。大气环绕地球的气层。干大气几乎完全由氮(78.1%的体159附录 B术语积混合比)和氧(20.9%的体积混合比)构成,还包括一些微量气体,如氩(0.93%的体积混合比)、氦,
10、以及对辐射起作用的温室气体如二氧化碳(0.035%的体积混合比)和臭氧。此外,大气还包括水汽(其含量变化很大,典型的体积混合比为1%)。大气还包括云和气溶胶。归因见探测和归因。储蓄根据京都议定书第3(13)款,联合国气候变化框架公约附件一所列缔约方,可以将由第一承诺期节省的排放许可或信用用于后面的承诺期(2012年以后)。障碍是指实现一个潜在目标中的任何阻碍,这些阻碍可通过政策、计划或措施予以克服。基准线基准线(或参照)是指用于衡量变化大小的一些数据。它可能是“当前基准线”,在这种情况下,其代表了可观测的当前的状况;它也可能指“未来基准线”,是排除了利益驱动因素后对未来情况的一种预测。不同的参
11、照条件可以得出不同意义的基准线。流域溪流、江河和湖泊流经的排水区域。生物多样性在特定地域拥有大量的、极其丰富的各类基因(基因多样)、物种和生态系统(共存的群体)。生物燃料由干燥的有机物生成的燃料或植物生成的燃油。生物燃料的例子包括:酒精(由糖发酵而来)、由造纸产生的黑液、木材和豆油。生物量指定的面积或体积中生命有机体的质量总和;近期死亡的植株部分常被作为死亡生物量。生物群落在一个大范围的区域,在相似的环境条件下存在的许多类似的植物和动物群体的组合。(陆地和海洋的)生物圈地球系统的一部分,由大气、陆地(陆地生物圈)、海洋(海洋生物圈)中的所有生态系统和现存的有机体构成,包括派生的死亡有机物,例如
12、枯枝、土壤有机物和海洋腐质。生物区系一个地区所有生命有机体的总和,动植物被认为是一个整体。黑碳业务上根据光线吸收性、化学活性和/或热稳定性等条件定义的种类,包括煤烟、木炭和/或吸收光线的难熔的有机物(Charlson 和 Heintzenberg,1995年)。沼泽植物体聚集的极难排水的区域,通常由开放的水域包围而且有一些特有的植物群体(如苔草、石南灌丛、泥炭藓)。北部森林由加拿大东海岸向西延伸到阿拉斯,然后从西伯利亚向西穿过整个俄罗斯到欧洲平原,由松树、云杉、冷杉、落叶松构成的森林。自下而上模型一种建立模型的方法,分析中包括技术和工程细节。另见自上而下模型。负载大气中所关心的气态物质的总质量
13、。能力建设在气候变化中,能力建设是指开发发展中国家和经济转型期国家的技术技能和机构运转能力,使这些国家参与从各个层面的气候变化适应、减缓和研究并执行京都机制等工作。含碳气溶胶主要成分为有机物和多种形式的黑炭的气溶胶(Charlson和 Heintzenberg,1995年)。碳循环160气候变化 2001综合报告IPCC 第三次评估报告用于描述大气、海洋、陆地生物圈和岩石圈中碳流动(以各种形式,如二氧化碳)的术语。二氧化碳(CO2)一种可以自然生成的气体,也可以是燃烧化石燃料和生物质、以及土地使用变化和其他工业过程的副产品。它是影响地球辐射平衡的主要人为温室气体。它是度量其他温室气体的参考气体
14、,其全球增暖潜力指数为1。二氧化碳(CO2)肥沃化大气中二氧化碳浓度增加导致植物生长加速。因光合作用的机制,某些种类的植物对大气二氧化碳浓度变化十分敏感。尤其是在光合作用中产生三碳化合物(C3)的植物,如水稻、麦子、黄豆、土豆和蔬菜,一般来说,比在光合作用中产生四碳化合物(C4)的植物,对大气中二氧化碳浓度变化反应更大,后者主要为热带植物,包括各种草和重要的农作物如玉米、甘蔗、小米和高粱。碳泄漏参见泄漏。碳税见排放税。集水区吸纳和排除雨水的区域。经证明的减排(CER)单位通过清洁发展机制项目减少(用全球增温潜势值计算)或隔离的相当于1吨(公吨)的二氧化碳当量排放。另见排放量减少单位。氯氟碳化物
15、(CFCs)1987年蒙特利尔议定书涉及的温室气体,用于电冰箱、空调、包装、绝缘、溶剂或喷雾推进剂。由于在低层大气中没有被破坏,CFCs漂入高层大气层并在适当的条件下分解臭氧。这些气体正在被京都议定书所涉及的包括氢氯氟碳化物和氢氟碳化物在内的温室气体所取代。霍乱一种肠道传染病,可以引起腹泻、腹痛痉挛、脱水瘫软等症状。清洁发展机制(CDM)京都议定书第1 2 条作了定义,清洁发展机制欲达到两个目标:(1)协助未列入附件一的缔约方实现可持续发展并为实现公约的最终目标作出贡献;(2)协助附件一所列缔约方实现其量化的限制和减少排放的承诺。由非附件一国家承担的、旨在限制或减少温室气体排放量的清洁发展项目
16、带来的被认可的排放减少单位,一旦得到缔约方大会或缔约方会议指定的经营实体的证明,就可以作为附件B缔约方投资者(政府或工业组织)的减排量。经证明的项目活动产生的盈利的一部分,既可用来抵补行政管理费用,也可以帮助那些极易受气候变化影响的发展中国家缔约方保证用于适应气候变化的花费。气候狭义地讲,气候常常被定义为“平均的天气状况”,或者更精确地表述为,以均值和变率等术语对变量在一段时期里的状态的统计描述。这里,一段时期可以是几个月到几千年甚至数百万年。通常采用的是世界气象组织(WMO)定义的30年。这些变量一般指地表变量,如温度、降水和风。广义地讲,气候就是气候系统的状态,包括统计上的描述。气候变化气
17、候变化是指气候平均状态统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间的(典型的为10 年或更长)气候变动。气候变化的原因可能是自然的内部进程,或是外部强迫,或者对大气组成和土地利用的持续性人为改变。联合国气候变化框架公约(UNFCCC)第1款将“气候变化”定义为“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变。”UNFCCC因此将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。另见“气候变率”。气候反馈气候系统 中各种物理过程间的一种相互作用机制。当一种初始物理过程触发了另一种过程中的变化,而这种变化反过来又对初始过程
18、产生影响,这样的相互作用被称为气候反馈。正反馈增强最初的物理过程,负反馈则使之减弱。气候模式(体系)气候系统 的数值表述是建立在气候系统各部分的物理、化学和生物学性质及其相互作用和反馈过程的基础上,以解释已知特征的全部或部分。气候系统161附录 B术语可以用不同复杂程度的模式来描述。例如,通过一个分量或者分量组合就可以对模式进行识别,模式的区别可以表现在空间分布的数量;或其所代表的物理、化学或者生物过程的进展程度;或者经验参数的应用水平。耦合的大气/海洋/海冰一般环流模式(AOGCMs)则给出了气候系统的一个综合表述,并存在向化学和生物应用的复杂模式演变的趋势。气候模式不仅是一种学习和模拟气候
19、的研究手段,而且还被用于实际操作,包括月、季节、年际的气候预测。气候预测气候预测或气候预报是对未来(如季节、年际或长时间尺度)气候的实际演变过程进行最接近的描述或估测的一种手段。另见气候预计和气候(变化)情景。气候预计对气候系统响应温室气体和气溶胶的排放或浓度构想、以及辐射强度情景等的预计,往往是基于气候模式的模拟。气候预计与气候预测不同,气候预计主要根据一些设想和关注的问题,例如未来可能的、或不可能实现的社会经济和技术发展状况,应用排放/浓度/辐射强迫情景对气候进行的预计,具有很大的不确定性。气候情景在气候逻辑关系内在一致性的基础上,对未来气候的一种近乎合理的、通常简化的表述。这种未来的气候
20、被直接用于研究人为气候变化的潜在结果,经常作为输入因子应用于影响模型。气候预计经常作为原始数据应用于气候情景的构建,但气候情景通常还需要其他的信息如观测到的当前的气候。一个“气候变化情景”表述的是气候情景和当前气候之间的差异。气候敏感性在IPCC报告中,“平衡气候敏感性”是指全球平均表面温度在大气中(当量)C O2 加倍后的平衡变化。更一般地讲,平衡气候敏感性是指当辐射强迫(/Wm-2)发生一个单位的变化时表面气温的平衡变化。实际工作中,对平衡气候敏感性的评估需要耦合环流模式的长期模拟。“有效气候敏感性”是围绕该要求的一个相关度量。它根据模式输出来评估不断演变的非平衡性条件。它是衡量特定时间反
21、馈力度的方法,并可能会随强迫的历史和气候状况而变化。见气候模型。气候系统由五个主要组分构成的高度复杂的系统,包括有大气圈、水圈、冰雪圈、陆面、生物圈,以及它们之间的相互作用。气候系统的演变进程受到自身动力学规律的影响,也由于外部驱动如火山喷发、太阳变化,以及由人类引起的诸如大气组成的改变以及土地利用的驱动等。气候变异气候变异是指气候的平均态和其他统计量(如标准偏差、极值的出现频次等)的变化,这种变异在时间和空间的尺度都要超过单独的天气事件的变化。气候变异可能是由于气候系统内部的自然过程(内部变异)造成,也可能是因为自然的或人为的外部强迫(外部变化)。另见气候变化。与二氧化碳量相当的见二氧化碳当
22、量。CO2施肥参见二氧化碳(CO2)施肥。共生效益由于各种原因同时执行政策的效益,包括减缓气候变化。它表明大多数为减排温室气体而制定的政策也都有其他同等重要的理由(例如,与发展、可持续性和公平相关的目标)。共同影响一词用法更广泛,既表示正面收益也表示负面收益。另见辅助收益。热电联产把发电产生的废热如气轮机产生的废气用于工业目的或区域供热。遵约参见执行。缔约方大会(COP)联合国气候变化框架公约(UNFCCC)的最高机构,由批准或同意UNFCCC的国家组成。第一次缔约方会议(COP-1)于1995年在柏林召开,接着1996年在日内瓦召开COP-2,1997年在京都召开COP-3,1998年在布宜
23、诺斯艾利斯召开COP-4,1999年在波恩召开COP-5,2000年在海牙召开COP-6的第一部分,2001年在波恩召开COP-6的第二部分会议。COP-7计划于2001年11月在马拉喀什召开。另见缔约方会议(MOP)。162气候变化 2001综合报告IPCC 第三次评估报告冷却度日一日温度高于1 8 的部分(如:某一日平均温度为20,就记为2冷却度日)。另见加热度日。应对范围系统能够承受且对自身不产生显著影响的气候刺激的范围。珊瑚礁白化由于失去共生的海藻而造成的珊瑚礁颜色变白。白化是珊瑚礁对海水在温度、含盐量以及混浊度方面的突然变化产生的生理反应。成本有效性指为了实现给定目标,一种技术或措施
24、所提供的商品或服务成本,是否等于或小于现有的、或成本最低替代品的判断标准。冰雪圈气候系统的组成部分,由所有的雪、冰以及陆地和海洋表面上面和下面的永久冻结带组成。另见冰川和大冰原。深水形成发生在海水冻结形成海冰时。局部的盐释放及随后发生的水密度增加而导致含盐量高的冷水汇结于海洋底部。毁林指森林转化为非森林。关于森林一词的讨论及与之有关的术语如造林、再造林和毁林,请参见IPCC土地利用、土地利用变化与林业特别报告(IPCC,2000b)。需求侧管理专门为影响消费者对商品和/或服务的需求目的而设计的政策和计划。例如,在能源部门,就是指为减少消费者对电和其他能源需求而设计的政策和计划。它可帮助减少温室
25、气体排放。登哥热由蚊子传染的病毒性疾病,因表现为以严重的关节和后背疼痛为特征的发烧而常被称为热病。并发感染这种病毒可能导致登哥出血热(DHF)以及登哥休克综合症(DSS),这将是致命的。保证金返还制度将一种商品的保证金或费(税)与返还或折扣(补助金)合并起来实施某项特别行动。另见排放税。沙漠年降水少于100mm的生态系统。荒漠化在干旱、半干旱及半湿润偏旱区因气候变化和人类活动等多种因素导致的土地退化。联合国防治荒漠化会议进一步将土地退化定义为干旱、半干旱、半湿润偏干地区以及雨养作物、灌溉作物、或牧场、草地、森林以及林地等复合体在生物生产力或经济生产力方面的降低,生产力降低的原因来自于人类活动和
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