Treibhausgasemissionen - Greenhouse gas emissions

Treibhausgasemissionen pro Kopf für die Länder mit den höchsten Emissionen

Treibhausgasemissionen sind Treibhausgase , die durch den Menschen in die Erdatmosphäre abgegeben werden: Der Treibhauseffekt ihrer 50 Milliarden Tonnen pro Jahr verursacht den Klimawandel . Das meiste ist Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe : Kohle , Öl und Erdgas . Zu den größten Umweltverschmutzern zählen Kohle in China und große Öl- und Gasunternehmen , viele davon im Staatsbesitz der OPEC und Russlands . Durch den Menschen verursachte Emissionen haben das atmosphärische Kohlendioxid um etwa 50 % erhöht .

Stromerzeugung und -transport sind Hauptemittenten, wobei die größte Einzelquelle Kohlekraftwerke mit 20 % der THG sind. Auch Entwaldung und andere Landnutzungsänderungen setzen Kohlendioxid und Methan frei . Die größte Quelle der anthropogenen Methanemissionen ist die Landwirtschaft , dicht gefolgt von der Gasableitung und diffusen Emissionen aus der fossilen Brennstoffindustrie . Die größte landwirtschaftliche Methanquelle ist die Viehzucht . Landwirtschaftliche Böden emittieren zum Teil durch Düngemittel Lachgas . In ähnlicher Weise spielen fluorierte Gase aus Kältemitteln eine übergroße Rolle bei den gesamten menschlichen Emissionen.

Bei aktuellen Emissionsraten von durchschnittlich sechseinhalb Tonnen pro Person und Jahr könnten die Temperaturen vor 2030 um 1,5 °C (2,7 °F ) gestiegen sein  , was den Grenzwert für die G7-Staaten und den angestrebten Grenzwert des Pariser Abkommens darstellt .

Messungen und Berechnungen

Jährliches CO
2
Emissionen, gesamt nach Ländern, nicht pro Kopf (Daten von 2017)
Daten aus: [1] [2] [3]
Globale Treibhausgasemissionen nach Gas

Die globalen Treibhausgasemissionen betragen etwa 50 Gt pro Jahr (6,6 Tonnen pro Person) und wurden für 2019 auf 57 Gt CO2-Äq geschätzt, einschließlich 5 Gt aufgrund von Landnutzungsänderungen.

Kohlendioxid ( CO
2
), Lachgas ( N
2
O
), Methan , drei Gruppen fluorierter Gase ( Schwefelhexafluorid ( SF
6
), teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC)) sind die wichtigsten anthropogenen Treibhausgase und werden durch das Pariser Abkommen reguliert .

Obwohl FCKW Treibhausgase sind, werden sie durch das Montrealer Protokoll reguliert , das eher durch den Beitrag von FCKW zum Ozonabbau als durch ihren Beitrag zur globalen Erwärmung motiviert wurde . Beachten Sie, dass der Ozonabbau nur eine untergeordnete Rolle bei der Treibhauserwärmung spielt, obwohl die beiden Prozesse in den Medien manchmal verwechselt werden. Im Jahr 2016 einigten sich Verhandlungsführer aus über 170 Nationen auf dem Gipfel des Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf eine rechtsverbindliche Vereinbarung zum schrittweisen Ausstieg von teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW) im Kigali-Zusatz zum Montrealer Protokoll .

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Treibhausgasemissionen zu messen. Einige Variablen, die gemeldet wurden, umfassen:

  • Definition der Messgrenzen: Emissionen können geografisch, dem Gebiet, in dem sie emittiert wurden (Territoriumsprinzip) oder nach dem Aktivitätsprinzip dem Gebiet, das die Emissionen verursacht hat, zugeordnet werden. Diese beiden Prinzipien führen zu unterschiedlichen Summen, wenn man beispielsweise den Stromimport von einem Land in ein anderes oder die Emissionen an einem internationalen Flughafen misst.
  • Zeithorizont verschiedener Gase: Der Beitrag eines bestimmten Treibhausgases wird als CO
    2
    gleichwertig. Die Berechnung, um dies zu bestimmen, berücksichtigt, wie lange dieses Gas in der Atmosphäre verbleibt. Dies ist nicht immer genau bekannt und die Berechnungen müssen regelmäßig aktualisiert werden, um neue Informationen widerzuspiegeln.
  • Das Messprotokoll selbst: Dies kann durch direkte Messung oder Schätzung erfolgen. Die vier Hauptmethoden sind die emissionsfaktorbasierte Methode, die Massenbilanzmethode, prädiktive Emissionsüberwachungssysteme und kontinuierliche Emissionsüberwachungssysteme. Diese Methoden unterscheiden sich in Genauigkeit, Kosten und Benutzerfreundlichkeit. Öffentliche Informationen aus weltraumgestützten Kohlendioxidmessungen durch Climate Trace werden voraussichtlich vor der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2021 einzelne Großanlagen aufdecken .

Diese Maßnahmen werden manchmal von Ländern verwendet, um verschiedene politische/ethische Positionen zum Klimawandel durchzusetzen. Der Einsatz unterschiedlicher Maßnahmen führt zu mangelnder Vergleichbarkeit, was bei der Überwachung der Zielerreichung problematisch ist. Es gibt Argumente für die Einführung eines gemeinsamen Messinstruments oder zumindest die Entwicklung einer Kommunikation zwischen verschiedenen Instrumenten.

Emissionen können über lange Zeiträume verfolgt werden, die als historische oder kumulative Emissionsmessungen bezeichnet werden. Die kumulativen Emissionen liefern einige Indikatoren dafür, was für den Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre verantwortlich ist.

Der Saldo der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erfasst die Emissionen basierend auf der Differenz zwischen den Exporten und Importen eines Landes. Für viele reichere Länder ist der Saldo negativ, weil mehr Güter importiert als exportiert werden. Dieses Ergebnis ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es billiger ist, Güter außerhalb der Industrieländer zu produzieren, was dazu führt, dass die Industrieländer zunehmend von Dienstleistungen und nicht von Gütern abhängig werden. Ein positiver Kontostand würde bedeuten, dass mehr Produktion in einem Land stattfindet, so dass mehr Betriebe die CO2-Emissionen erhöhen würden.

Emissionen können auch über kürzere Zeiträume gemessen werden. Emissionsveränderungen können beispielsweise am Basisjahr 1990 gemessen werden. 1990 wurde im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) als Basisjahr für Emissionen verwendet und wird auch im Kyoto-Protokoll verwendet (einige Gase sind auch gemessen aus dem Jahr 1995). Die Emissionen eines Landes können auch als Anteil der globalen Emissionen für ein bestimmtes Jahr gemeldet werden.

Ein weiteres Maß sind die Pro-Kopf-Emissionen. Dies teilt die jährlichen Gesamtemissionen eines Landes durch seine Bevölkerung zur Jahresmitte. Die Pro-Kopf-Emissionen können auf historischen oder jährlichen Emissionen basieren.

Während Städte manchmal als überproportional zu den Emissionen beitragen, sind die Pro-Kopf-Emissionen für Städte tendenziell niedriger als der Durchschnitt in ihren Ländern.

Bei den aktuellen Emissionsraten könnten die Temperaturen vor 2030 um 1,5 °C (2,7 °F ) gestiegen sein  , was der Grenzwert für die G7-Staaten und der angestrebte Grenzwert des Pariser Abkommens ist .

Quellen

Moderne globale CO 2 -Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Seit etwa 1750 hat die menschliche Aktivität die Konzentration von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen erhöht. Ab 2021 lagen die gemessenen atmosphärischen Kohlendioxidkonzentrationen fast 50 % über dem vorindustriellen Niveau. Natürliche Kohlendioxidquellen sind mehr als 20-mal größer als Quellen aufgrund menschlicher Aktivitäten, aber über Zeiträume, die länger als ein paar Jahre sind, werden natürliche Quellen durch natürliche Senken, hauptsächlich durch Photosynthese von Kohlenstoffverbindungen durch Pflanzen und marines Plankton, stark ausgeglichen . Die Absorption terrestrischer Infrarotstrahlung durch langwellige absorbierende Gase macht die Erde zu einem weniger effizienten Emittenten. Damit die Erde so viel Energie emittieren kann, wie absorbiert wird, müssen die globalen Temperaturen steigen.

Die Verbrennung fossiler Brennstoffe hat schätzungsweise 62 % des menschlichen Treibhausgases im Jahr 2015 ausgestoßen. Die größte Einzelquelle sind Kohlekraftwerke mit 20 % der THG ab 2021.

Die Hauptquellen von Treibhausgasen aufgrund menschlicher Aktivitäten sind:

Die sieben CO .- Quellen
2
aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe sind (mit prozentualen Beiträgen für 2000–2004):

Diese Liste muss aktualisiert werden, da sie eine veraltete Quelle verwendet.

Die größte Quelle der anthropogenen Methanemissionen ist die Landwirtschaft , dicht gefolgt von Gasabgasen und diffusen Emissionen aus der fossilen Brennstoffindustrie . Die größte landwirtschaftliche Methanquelle ist die Viehzucht . Landwirtschaftliche Böden emittieren zum Teil durch Düngemittel Lachgas .

Eine 2017 durchgeführte Umfrage unter Unternehmen, die für globale Emissionen verantwortlich sind, ergab, dass 100 Unternehmen für 71 % der weltweiten direkten und indirekten Emissionen verantwortlich waren und dass staatliche Unternehmen für 59 % ihrer Emissionen verantwortlich waren.

Emissionen nach Sektoren

Treibhausgasemissionen nach Wirtschaftssektoren gemäß dem fünften Sachstandsbericht des IPCC
2016 globale Treibhausgasemissionen nach Sektoren. Die Prozentsätze werden aus den geschätzten globalen Emissionen aller Kyoto-Treibhausgase berechnet, umgerechnet in CO 2 -Äquivalente (GtCO 2 e).

Die globalen Treibhausgasemissionen lassen sich verschiedenen Wirtschaftssektoren zuordnen. Dies liefert ein Bild der unterschiedlichen Beiträge verschiedener Arten von Wirtschaftstätigkeiten zur globalen Erwärmung und hilft beim Verständnis der Veränderungen, die zur Eindämmung des Klimawandels erforderlich sind.

Die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen lassen sich in solche einteilen, die bei der Verbrennung von Kraftstoffen zur Energiegewinnung entstehen, und solche, die durch andere Prozesse entstehen. Rund zwei Drittel der Treibhausgasemissionen entstehen durch die Verbrennung von Kraftstoffen.

Energie kann am Verbrauchspunkt oder von einem Generator zum Verbrauch durch andere erzeugt werden. So können Emissionen aus der Energieerzeugung danach kategorisiert werden, wo sie emittiert werden oder wo die dabei entstehende Energie verbraucht wird. Werden die Emissionen am Ort der Produktion zugeschrieben, tragen Stromerzeuger etwa 25 % der weltweiten Treibhausgasemissionen bei. Werden diese Emissionen dem Endverbraucher zugerechnet, so stammen 24 % der Gesamtemissionen aus der Produktion und dem Bau, 17 % aus dem Transportwesen, 11 % von Haushaltsverbrauchern und 7 % von gewerblichen Verbrauchern. Rund 4 % der Emissionen entstehen durch den Energieverbrauch der Energie- und Kraftstoffindustrie selbst.

Das restliche Drittel der Emissionen stammt aus anderen Prozessen als der Energieerzeugung. 12 % der Gesamtemissionen stammen aus der Landwirtschaft, 7 % aus Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft, 6 % aus industriellen Prozessen und 3 % aus Abfall. Rund 6 % der Emissionen sind diffuse Emissionen, also Abgase, die bei der Gewinnung fossiler Brennstoffe freigesetzt werden.

Ab 2020 ist Secunda CTL mit 56,5 Millionen Tonnen CO . der weltweit größte Einzelemittent
2
ein Jahr.

Landwirtschaft

Mittlere Treibhausgasemissionen für verschiedene Lebensmittelarten
Lebensmittelarten Treibhausgasemissionen (g CO 2 -C eq pro g Protein)
Wiederkäuerfleisch
62
Rezirkulierende Aquakultur
30
Schleppnetzfischerei
26
Nicht-zirkulierende Aquakultur
12
Schweinefleisch
10
Geflügel
10
Molkerei
9.1
Fischerei ohne Schleppnetzfischerei
8,6
Eier
6.8
Stärkehaltige Wurzeln
1.7
Weizen
1,2
Mais
1,2
Hülsenfrüchte
0,25

Der traditionelle Reisanbau ist nach der Viehzucht die zweitgrößte landwirtschaftliche Methanquelle mit einer kurzfristigen Erwärmung, die den Kohlendioxidemissionen des gesamten Luftverkehrs entspricht .

Luftfahrt

Ungefähr 3,5% der gesamten menschlichen Auswirkungen auf das Klima stammen aus dem Luftverkehr. Der Einfluss des Sektors auf das Klima in den späten 20 Jahren hatte sich verdoppelt, aber der Anteil des Sektors im Vergleich zu anderen Sektoren änderte sich nicht, da auch andere Sektoren wuchsen.

Gebäude und Konstruktion

Im Jahr 2018 entfielen 39 % der Kohlendioxidemissionen aus Energie und prozessbedingten Emissionen auf die Herstellung von Baustoffen und die Instandhaltung von Gebäuden. Die Herstellung von Glas, Zement und Stahl verursachte 11 % der energie- und prozessbedingten Emissionen. Da Hochbau eine bedeutende Investition ist, werden im Jahr 2050 noch mehr als zwei Drittel der bestehenden Gebäude existieren. es wird nicht ausreichen, nur bei Neubauten emissionsarme Standards anzuwenden. Gebäude, die so viel Energie produzieren, wie sie verbrauchen, werden als Nullenergiegebäude bezeichnet , während Gebäude, die mehr produzieren als sie verbrauchen, Plusenergiegebäude sind . Niedrigenergiehäuser sind hocheffizient mit niedrigem Gesamtenergieverbrauch und CO2-Emissionen konzipiert – ein beliebter Typ ist das Passivhaus .

Digitaler Sektor

Der digitale Sektor verursacht zwischen 2 % und 4 % der weltweiten Treibhausgasemissionen, von denen ein Großteil aus der Chipherstellung stammt . Der Sektor reduziert jedoch die Emissionen anderer Sektoren, die einen größeren globalen Anteil haben, wie der Personenverkehr und möglicherweise Gebäude und Industrie.

Gesundheitsvorsorge

Der Gesundheitssektor verursacht 4,4% - 4,6% der weltweiten Treibhausgasemissionen.

Stahl und Aluminium

Stahl und Aluminium sind wichtige Wirtschaftszweige für die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung . Laut einer Studie aus dem Jahr 2013 emittiert die Stahlindustrie im Jahr 2004 etwa 590 Millionen Tonnen CO2, was 5,2 % der globalen anthropogenen Treibhausgasemissionen ausmacht. Das bei der Stahlproduktion emittierte CO2 stammt hauptsächlich aus dem Energieverbrauch fossiler Brennstoffe sowie der Verwendung von Kalkstein zur Reinigung von Eisenoxiden ."

Stromerzeugung

Kohlekraftwerke sind mit über 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen im Jahr 2018 der größte Einzelemittent. Obwohl sie viel weniger umweltbelastend sind als Kohlekraftwerke, sind erdgasbetriebene Kraftwerke auch große Emittenten, wobei die Stromerzeugung zeitweise über 25 % in 2018. Bemerkenswert ist, dass nur 5 % der weltweiten Kraftwerke für fast drei Viertel der CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung verantwortlich sind, basierend auf einem Bestand von mehr als 29.000 fossilen Kraftwerken in 221 Ländern.

Kunststoffe

Kunststoffe werden hauptsächlich aus fossilen Brennstoffen hergestellt . Es wurde geschätzt, dass zwischen 1 und 2 % der weltweiten Treibhausgasemissionen mit dem Lebenszyklus von Kunststoffen in Verbindung stehen. Die EPA schätzt, dass für jede produzierte Masseneinheit von Polyethylenterephthalat (PET) bis zu fünf Masseneinheiten Kohlendioxid emittiert werden – die Art von Kunststoff, die am häufigsten für Getränkeflaschen verwendet wird. Der Transport erzeugt auch Treibhausgase. Plastikmüll emittiert beim Abbau Kohlendioxid. Im Jahr 2018 behauptete die Forschung, dass einige der am häufigsten in der Umwelt vorkommenden Kunststoffe bei Sonneneinstrahlung die Treibhausgase Methan und Ethylen in einer Menge freisetzen , die das Erdklima beeinflussen kann.

Aufgrund der Leichtigkeit von Kunststoff im Vergleich zu Glas oder Metall kann Kunststoff den Energieverbrauch senken. Beispielsweise Verpackung von Getränken in PET - Kunststoff anstatt aus Glas oder Metall Schätzungsweise 52% in Transportenergie zu sparen, wenn das Glas oder Metall - Paket ist Einweg- , natürlich.

2019 wurde ein neuer Bericht „Plastik und Klima“ veröffentlicht. Dem Bericht zufolge werden die Herstellung und Verbrennung von Kunststoffen im Jahr 2019 umgerechnet 850 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) in die Atmosphäre beitragen . Mit dem aktuellen Trend werden die jährlichen Treibhausgasemissionen von Kunststoffen über den Lebenszyklus auf 1,34 ansteigen Milliarden Tonnen bis 2030. Bis 2050 könnten die Lebenszyklusemissionen von Kunststoffen 56 Milliarden Tonnen erreichen, was 14 Prozent des verbleibenden Kohlenstoffhaushalts der Erde entspricht . Der Bericht sagt, dass nur Lösungen, die eine Reduzierung des Verbrauchs beinhalten , das Problem lösen können, während andere wie biologisch abbaubares Plastik, die Säuberung der Meere, die Nutzung erneuerbarer Energien in der Kunststoffindustrie wenig bewirken und in einigen Fällen sogar verschlimmern können.

Sanitärbereich

Es ist bekannt, dass sowohl Abwasser als auch Abwassersysteme hauptsächlich durch den Abbau von Exkrementen während des Aufbereitungsprozesses zu den Treibhausgasemissionen (THG) beitragen. Dabei entsteht Methangas, das dann an die Umwelt abgegeben wird. Die Emissionen aus dem Sanitär- und Abwassersektor konzentrierten sich hauptsächlich auf Behandlungssysteme, insbesondere Kläranlagen, und dies macht den Großteil des CO2-Fußabdrucks des Sektors aus.

Da Klimafolgen durch Abwasser- und Abwassersysteme globale Risiken darstellen, sind Länder mit niedrigem Einkommen in vielen Fällen größeren Risiken ausgesetzt. In den letzten Jahren nimmt die Aufmerksamkeit für den Anpassungsbedarf im Sanitärsektor gerade erst Fahrt auf.

Tourismus

Laut UNEP trägt der weltweite Tourismus wesentlich zur steigenden Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre bei.

LKW und Spedition

Mehr als ein Viertel des weltweiten Transport- CO
2
-Emissionen stammen aus dem Straßengüterverkehr, daher begrenzen viele Länder den CO- Ausstoß von Lkw weiter
2
Emissionen, um den Klimawandel zu
begrenzen .

Nach sozioökonomischer Klasse

Angetrieben von der schwindsüchtigen Lebensstil der Reichen hat sich die reichsten 5% der Weltbevölkerung für 37% der absoluten Anstieg verantwortlich weltweiten Treibhausgasemissionen. Fast die Hälfte des Anstiegs der absoluten globalen Emissionen wurde von den reichsten 10 % der Bevölkerung verursacht.

Nach Energiequelle

Lebenszyklus-CO 2 -Äquivalent (inklusive Albedo- Effekt) aus ausgewählten Stromversorgungstechnologien nach IPCC 2014. Geordnet nach abnehmendem Median (g CO
2
eq/kWh) Werte.
Technologie Mindest. Median max.
Derzeit kommerziell verfügbare Technologien
KohlePC 740 820 910
GasKombinierter Kreislauf 410 490 650
Biomasse – dediziert 130 230 420
Solar PV – Versorgungsskala 18 48 180
Solar PV – Dach 26 41 60
Geothermie 6.0 38 79
Konzentrierte solarenergie 8.8 27 63
Wasserkraft 1.0 24 2200 1
Wind Offshore 8.0 12 35
Nuklear 3.7 12 110
Wind an Land 7,0 11 56
Vorkommerzielle Technologien
Ozean ( Gezeiten und Welle ) 5,6 17 28
1 Siehe auch Umweltauswirkungen von Stauseen#Treibhausgase .

Relatives CO
2
Emissionen aus verschiedenen Kraftstoffen

Ein Liter Benzin erzeugt als Kraftstoff 2,32 kg (ca. 1300 Liter oder 1,3 Kubikmeter) Kohlendioxid, ein Treibhausgas. Eine US-Gallone produziert 19,4 Pfund (1.291,5 Gallonen oder 172,65 Kubikfuß).

Masse des emittierten Kohlendioxids pro Energiemenge für verschiedene Brennstoffe
Kraftstoffname CO
2

emittiert
(lbs/10 6 Btu)
CO
2

emittiert
(g/MJ)
CO
2

emittiert
(g/kWh)
Erdgas 117 50.30 181.08
Flüssiggas 139 59,76 215,14
Propan 139 59,76 215,14
Flugbenzin 153 65,78 236.81
Automobil - Benzin 156 67.07 241,45
Kerosin 159 68,36 246.10
Heizöl 161 69,22 249.19
Reifen / Kraftstoff aus Reifen 189 81,26 292,54
Holz und Holzabfälle 195 83,83 301.79
Kohle (bituminös) 205 88,13 317.27
Kohle (subbituminös) 213 91.57 329.65
Kohle (Braunkohle) 215 92.43 332.75
Petrolkoks 225 96,73 348,23
Teersandbitumen
Kohle (anthrazit) 227 97.59 351.32

Regionale und nationale Emissionszuordnung

Von Landnutzungsänderungen

Landnutzungsänderungen, z. B. die Abholzung von Wäldern für die landwirtschaftliche Nutzung, können die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre beeinflussen, indem sie den Kohlenstofffluss aus der Atmosphäre in Kohlenstoffsenken verändern . Die Berücksichtigung von Landnutzungsänderungen kann als Versuch verstanden werden, "Netto"-Emissionen zu messen, dh Bruttoemissionen aus allen Quellen abzüglich der Entfernung von Emissionen aus der Atmosphäre durch Kohlenstoffsenken.

Bei der Messung der Netto-Kohlenstoffemissionen bestehen erhebliche Unsicherheiten. Darüber hinaus gibt es Kontroversen darüber, wie Kohlenstoffsenken zwischen verschiedenen Regionen und im Zeitverlauf verteilt werden sollen. Beispielsweise wird die Konzentration auf neuere Veränderungen bei den Kohlenstoffsenken wahrscheinlich jene Regionen begünstigen, die früher entwaldet haben, zB Europa.

CO2-Emissionen vs. BIP

Treibhausgasintensität

Die Treibhausgasintensität ist ein Verhältnis zwischen den Treibhausgasemissionen und einer anderen Kennzahl, zB dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder dem Energieverbrauch. Manchmal werden auch die Begriffe „Kohlenstoffintensität“ und „ Emissionsintensität “ verwendet. Emissionsintensitäten können anhand von Marktwechselkursen (MER) oder Kaufkraftparitäten (KKP) berechnet werden . Berechnungen auf Basis von MER zeigen große Intensitätsunterschiede zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, während Berechnungen auf Basis von PPP kleinere Unterschiede aufweisen.

Kumulative und historische Emissionen

CO2-Emissionen nach Quellen seit 1880

Kumulative anthropogene (dh vom Menschen emittierte) CO .- Emissionen
2
aus der Nutzung fossiler Brennstoffe sind eine der Hauptursachen für die globale Erwärmung und geben einen Hinweis darauf, welche Länder am meisten zum vom Menschen verursachten Klimawandel beigetragen haben, berechnete kumulierte Pro-Kopf-Emissionen basierend auf der damals aktuellen Bevölkerung. Das Verhältnis der Pro-Kopf-Emissionen zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern wurde auf mehr als 10 zu 1 geschätzt.

Auf Nicht- OECD- Länder entfielen 42% des kumulierten energiebezogenen CO
2
-Emissionen zwischen 1890 und 2007. In diesem Zeitraum entfielen 28 % der Emissionen auf die USA; die EU, 23 %; Japan, 4%; andere OECD-Länder 5 %; Russland, 11%; China, 9%; Indien, 3%; und der Rest der Welt 18%.

Insgesamt entfielen 83,8% des industriellen CO . auf die entwickelten Länder
2
-Emissionen in diesem Zeitraum und 67,8% des gesamten CO
2
Emissionen. Industrielles
CO . entfiel auf Entwicklungsländer
2
-Emissionen von 16,2 % in diesem Zeitraum und 32,2 % des gesamten CO
2
Emissionen.

Im Vergleich dazu hat der Mensch mehr Treibhausgase ausgestoßen als der Meteoriteneinschlag von Chicxulub, der das Aussterben der Dinosaurier verursachte .

Schätzungen des Gesamt- CO
2
Emissionen beinhalten biotische Kohlenstoffemissionen, hauptsächlich aus der Entwaldung. Die Einbeziehung biotischer Emissionen führt zu der gleichen Kontroverse, die bereits in Bezug auf Kohlenstoffsenken und Landnutzungsänderungen erwähnt wurde. Die eigentliche Berechnung der Nettoemissionen ist sehr komplex und wird von der Verteilung der Kohlenstoffsenken auf die Regionen und der Dynamik des Klimasystems beeinflusst .

Fossiler Brennstoff CO
2
Emissionen auf einer logarithmischen Skala (natürlich und Basis 10)

Die Grafik zeigt den Logarithmus des fossilen Brennstoffs CO . von 1850-2019
2
Emissionen; links natürlicher Logarithmus, rechts der tatsächliche Wert von Gigatonnen pro Jahr. Obwohl die Emissionen während des 170-Jahre-Zeitraums insgesamt um etwa 3 % pro Jahr zunahmen, lassen sich Intervalle mit deutlich unterschiedlichen Wachstumsraten (durchbrochen 1913, 1945 und 1973) feststellen. Die Regressionslinien deuten darauf hin, dass sich Emissionen schnell von einem Wachstumsregime in ein anderes verlagern und dann über lange Zeiträume anhalten können. Der jüngste Rückgang des Emissionswachstums – um fast 3 Prozentpunkte – erfolgte etwa zur Zeit der Energiekrise der
1970er Jahre . Die prozentualen Veränderungen pro Jahr wurden durch stückweise lineare Regression der Logdaten geschätzt und sind im Diagramm dargestellt; die Daten stammen aus dem Integrated Carbon Observation System.

Änderungen seit einem bestimmten Basisjahr

Die starke Beschleunigung von CO
2
-Emissionen seit 2000 auf einen Anstieg von mehr als 3 % pro Jahr (mehr als 2 ppm pro Jahr) von 1,1 % pro Jahr in den 1990er Jahren ist auf den Wegfall der früher rückläufigen Trends bei der Kohlenstoffintensität sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den Industrieländern zurückzuführen. China war in diesem Zeitraum für den größten Teil des weltweiten Emissionswachstums verantwortlich. Auf die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion verbundenen lokal stark einbrechenden Emissionen folgte ein langsames Emissionswachstum in dieser Region aufgrund einer effizienteren Energienutzung , die durch den zunehmenden Exportanteil erforderlich wurde. Im Vergleich dazu hat Methan nicht merklich zugenommen, und N
2
O
um 0,25% y -1 .

Die Verwendung verschiedener Basisjahre zur Messung der Emissionen hat Auswirkungen auf die Schätzungen der nationalen Beiträge zur globalen Erwärmung. Dies kann berechnet werden, indem der höchste Beitrag eines Landes zur globalen Erwärmung ab einem bestimmten Basisjahr durch den minimalen Beitrag dieses Landes zur globalen Erwärmung ab einem bestimmten Basisjahr dividiert wird. Die Wahl zwischen den Basisjahren 1750, 1900, 1950 und 1990 hat für die meisten Länder erhebliche Auswirkungen. Innerhalb der G8 -Ländergruppe ist sie am bedeutendsten für Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Diese Länder haben eine lange Geschichte von CO
2
-Emissionen (siehe Abschnitt " Kumulative und historische Emissionen" ).

Jährliche Emissionen

Die jährlichen Pro-Kopf-Emissionen in den Industrieländern betragen typischerweise das Zehnfache des Durchschnitts in Entwicklungsländern. Aufgrund der schnellen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas nähern sich seine jährlichen Pro-Kopf-Emissionen schnell dem Niveau der Anhang-I-Gruppe des Kyoto-Protokolls (dh der Industrieländer ohne die USA). Andere Länder mit schnell wachsenden Emissionen sind Südkorea , der Iran und Australien (das neben den ölreichen Staaten am Persischen Golf mittlerweile die höchste Pro-Kopf-Emissionsrate der Welt aufweist). Andererseits nehmen die jährlichen Pro-Kopf-Emissionen der EU-15 und der USA im Laufe der Zeit allmählich ab. Die Emissionen in Russland und der Ukraine sind seit 1990 aufgrund der wirtschaftlichen Umstrukturierung in diesen Ländern am schnellsten zurückgegangen.

Energiestatistiken für schnell wachsende Volkswirtschaften sind weniger genau als die für Industrieländer.

Der Treibhausgas-Fußabdruck bezieht sich auf die Emissionen, die bei der Herstellung von Produkten oder Dienstleistungen entstehen. Er ist umfassender als der häufig verwendete CO2-Fußabdruck , der nur Kohlendioxid misst, eines von vielen Treibhausgasen.

2015 war das erste Jahr, in dem sowohl das globale Wirtschaftswachstum insgesamt als auch die CO2-Emissionen reduziert wurden.

Top-Emittentenländer

Die 40 wichtigsten Länder, die alle Treibhausgase emittieren, und zeigen sowohl die aus allen Quellen einschließlich Landrodung und Forstwirtschaft stammenden als auch die CO 2 -Komponente ohne diese Quellen. Pro-Kopf-Zahlen sind enthalten. "Daten des World Resources Institute" .. Beachten Sie, dass Indonesien und Brasilien sehr viel höher sind als auf Grafiken, die nur den Verbrauch fossiler Brennstoffe zeigen.

Jährlich

Im Jahr 2019 haben China, die Vereinigten Staaten, Indien, die EU27 + Großbritannien, Russland und Japan - der weltweit größte CO
2
Emittenten - machten zusammen 51% der Bevölkerung aus, 62,5% des globalen Bruttoinlandsprodukts, 62% des gesamten globalen Verbrauchs fossiler Brennstoffe und emittierten 67% des gesamten globalen fossilen CO
2
. Die Emissionen dieser fünf Länder und der EU28 zeigen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 unterschiedliche Veränderungen: Den größten relativen Anstieg verzeichnet China (+3,4%), gefolgt von Indien (+1,6%). Im Gegensatz dazu reduzierten die EU27+UK (-3,8%), die USA (-2,6%), Japan (-2,1%) und Russland (-0,8%) ihr fossiles CO
2
Emissionen.

Fossiles CO . 2019
2
Emissionen nach Ländern
Land Gesamtemissionen
(Mt.)
Anteil
(%)
pro Kopf
(Tonne)
pro BIP
(Tonne/k$)
Globale Summe 38,016,57 100,00 4.93 0,29
 China 11.535,20 30,34 8.12 0,51
 Vereinigte Staaten 5.107,26 13.43 15.52 0,25
EU27+UK 3.303,97 8,69 6.47 0,14
 Indien 2.597,36 6.83 1,90 0,28
 Russland 1.792,02 4.71 12.45 0,45
 Japan 1.153,72 3.03 9.09 0,22
Internationales Versenden 730.26 1,92 - -
 Deutschland 702.60 1,85 8.52 0,16
 Iran 701,99 1,85 8.48 0,68
 Südkorea 651.87 1,71 12.70 0,30
Internationale Luftfahrt 627,48 1.65 - -
 Indonesien 625,66 1.65 2.32 0.20
 Saudi Arabien 614,61 1.62 18.00 0,38
 Kanada 584.85 1,54 15.69 0,32
 Südafrika 494.86 1.30 8.52 0,68
 Mexiko 485.00 1,28 3.67 0,19
 Brasilien 478.15 1,26 2,25 0,15
 Australien 433.38 1,14 17.27 0,34
 Truthahn 415.78 1,09 5.01 0,18
 Vereinigtes Königreich 364,91 0,96 5.45 0,12
 Italien , San Marino und der Heilige Stuhl  331.56 0,87 5,60 0,13
 Polen 317.65 0,84 8.35 0,25
 Frankreich und Monaco  314.74 0,83 4.81 0.10
 Vietnam 305,25 0,80 3.13 0,39
 Kasachstan 277,36 0,73 14.92 0,57
 Taiwan 276.78 0,73 11.65 0,23
 Thailand 275,06 0,72 3.97 0,21
 Spanien und Andorra 259.31 0,68 5,58 0,13
 Ägypten 255.37 0,67 2,52 0,22
 Malaysia 248.83 0,65 7,67 0,27
 Pakistan 223.63 0,59 1,09 0,22
 Vereinigte Arabische Emirate 222.61 0,59 22.99 0,34
 Argentinien 199.41 0,52 4.42 0.20
 Irak 197,61 0,52 4.89 0,46
 Ukraine 196.40 0,52 4.48 0,36
 Algerien 180.57 0,47 4.23 0,37
 Niederlande 156,41 0,41 9.13 0,16
 Philippinen 150,64 0,40 1,39 0,16
 Bangladesch 110,16 0,29 0,66 0,14
 Venezuela 110.06 0,29 3.36 0,39
 Katar 106,53 0,28 38,82 0,41
 Tschechien 105,69 0,28 9,94 0,25
 Belgien 104,41 0,27 9.03 0,18
 Nigeria 100,22 0,26 0,50 0.10
 Kuwait 98,95 0,26 23.29 0,47
 Usbekistan 94,99 0,25 2,90 0,40
 Oman 92,78 0,24 18.55 0,67
 Turkmenistan 90,52 0,24 15.23 0,98
 Chile 89.89 0,24 4.90 0.20
 Kolumbien 86.55 0,23 1,74 0,12
 Rumänien 78,63 0,21 4.04 0,14
 Marokko 73,91 0,19 2.02 0,27
 Österreich 72,36 0,19 8.25 0,14
 Serbien und Montenegro 70,69 0,19 7.55 0,44
 Israel und Palästina  68,33 0,18 7,96 0,18
 Weißrussland 66,34 0,17 7.03 0,37
 Griechenland 65,57 0,17 5,89 0.20
 Peru 56,29 0,15 1,71 0,13
 Singapur 53,37 0,14 9.09 0.10
 Ungarn 53,18 0,14 5,51 0,17
 Libyen 52.05 0,14 7,92 0,51
 Portugal 48,47 0,13 4.73 0,14
 Myanmar }} 48,31 0,13 0,89 0,17
 Norwegen 47,99 0,13 8,89 0,14
 Schweden 44,75 0,12 4.45 0,08
 Hongkong 44.02 0,12 5,88 0.10
 Finnland 43,41 0,11 7,81 0,16
 Bulgarien 43,31 0,11 6.20 0,27
 Nord Korea 42,17 0,11 1.64 0,36
 Ecuador 40.70 0,11 2.38 0,21
  Schweiz und Liechtenstein  39.37 0.10 4,57 0,07
 Neuseeland 38,67 0.10 8.07 0,18
 Irland 36,55 0.10 7,54 0,09
 Slowakei 35,99 0,09 6.60 0.20
 Aserbaidschan 35,98 0,09 3.59 0,25
 Mongolei 35,93 0,09 11.35 0,91
 Bahrain 35,44 0,09 21.64 0,48
 Bosnien und Herzegowina 33,50 0,09 9,57 0,68
 Trinidad und Tobago 32,74 0,09 23.81 0,90
 Tunesien 32.07 0,08 2,72 0,25
 Dänemark 31.12 0,08 5,39 0,09
 Kuba 31.04 0,08 2,70 0,11
 Syrien 29.16 0,08 1.58 1,20
 Jordanien 28.34 0,07 2.81 0,28
 Sri Lanka 27.57 0,07 1,31 0.10
 Libanon 27.44 0,07 4,52 0,27
 Dominikanische Republik 27,28 0,07 2.48 0,14
 Angola 25,82 0,07 0,81 0,12
 Bolivien 24,51 0,06 2.15 0,24
 Sudan und Südsudan  22.57 0,06 0,40 0,13
 Guatemala 21.20 0,06 1,21 0,15
 Kenia 19.81 0,05 0,38 0,09
 Kroatien 19.12 0,05 4.62 0,16
 Estland 18.50 0,05 14.19 0,38
 Äthiopien 18.25 0,05 0,17 0,07
 Ghana 16.84 0,04 0,56 0.10
 Kambodscha 16.49 0,04 1.00 0,23
 Neu-Kaledonien 15.66 0,04 55,25 1,67
 Slowenien 15.37 0,04 7,38 0,19
   Nepal 15.02 0,04 0,50 0,15
 Litauen 13.77 0,04 4.81 0,13
 Elfenbeinküste 13.56 0,04 0,53 0.10
 Georgia 13.47 0,04 3.45 0,24
 Tansania 13.34 0,04 0,22 0,09
 Kirgisistan 11.92 0,03 1,92 0,35
 Panama 11.63 0,03 2,75 0,09
 Afghanistan 11.00 0,03 0,30 0,13
 Jemen 10.89 0,03 0,37 0,17
 Zimbabwe 10,86 0,03 0,63 0,26
 Honduras 10.36 0,03 1.08 0,19
 Kamerun 10.10 0,03 0,40 0,11
 Senegal 9,81 0,03 0,59 0,18
 Luxemburg 9,74 0,03 16.31 0,14
 Mosambik 9,26 0,02 0,29 0,24
 Moldawien 9,23 0,02 2.29 0,27
 Costa Rica 8,98 0,02 1,80 0,09
 Nordmazedonien 8,92 0,02 4,28 0,26
 Tadschikistan 8,92 0,02 0,96 0,28
 Paraguay 8.47 0,02 1,21 0,09
 Lettland 8.38 0,02 4.38 0,14
 Benin 8.15 0,02 0.69 0,21
 Mauretanien 7,66 0,02 1.64 0,33
 Sambia 7,50 0,02 0,41 0,12
 Jamaika 7,44 0,02 2,56 0,26
 Zypern 7,41 0,02 6.19 0,21
 El Salvador 7.15 0,02 1,11 0,13
 Botswana 7.04 0,02 2.96 0,17
 Brunei 7.02 0,02 15.98 0,26
 Laos 6.78 0,02 0,96 0,12
 Uruguay 6.56 0,02 1,89 0,09
 Armenien 5,92 0,02 2.02 0,15
 Curacao 5,91 0,02 36,38 1,51
 Nicaragua 5,86 0,02 0,92 0,17
 Kongo 5.80 0,02 1,05 0,33
 Albanien 5,66 0,01 1,93 0,14
 Uganda 5,34 0,01 0,12 0,06
 Namibia 4.40 0,01 1,67 0,18
 Mauritius 4.33 0,01 3.41 0,15
 Madagaskar 4.20 0,01 0,16 0,09
 Papua Neu-Guinea 4.07 0,01 0,47 0,11
 Island 3.93 0,01 11.53 0,19
 Puerto Rico 3,91 0,01 1,07 0,04
 Barbados 3.83 0,01 13.34 0,85
 Burkina Faso 3.64 0,01 0,18 0,08
 Haiti 3.58 0,01 0,32 0,18
 Gabun 3.48 0,01 1.65 0,11
 Äquatorialguinea 3.47 0,01 2.55 0,14
 Wiedervereinigung 3.02 0,01 3.40 -
 Demokratische Republik Kongo 2.98 0,01 0,03 0,03
 Guinea 2.92 0,01 0,22 0,09
 Gehen 2.85 0,01 0,35 0,22
 Bahamas 2.45 0,01 6.08 0,18
 Niger 2.36 0,01 0.10 0,08
 Bhutan 2.12 0,01 2,57 0,24
 Surinam 2,06 0,01 3.59 0,22
 Martinique 1,95 0,01 5.07 -
 Guadeloupe 1,87 0,00 4.17 -
 Malawi 1.62 0,00 0,08 0,08
 Guyana 1,52 0,00 1,94 0.20
 Sierra Leone 1,40 0,00 0,18 0.10
 Fidschi 1.36 0,00 1,48 0,11
 Palau 1.33 0,00 59,88 4.09
 Macau 1,27 0,00 1,98 0,02
 Liberia 1,21 0,00 0,24 0,17
 Ruanda 1,15 0,00 0,09 0,04
 Eswatini 1,14 0,00 0,81 0,11
 Dschibuti 1,05 0,00 1,06 0.20
 Seychellen 1,05 0,00 10,98 0,37
 Malta 1,04 0,00 2,41 0,05
 Mali 1,03 0,00 0,05 0,02
 Cabo Verde 1.02 0,00 1,83 0,26
 Somalia 0,97 0,00 0,06 0,57
 Malediven 0,91 0,00 2.02 0,09
 Tschad 0,89 0,00 0,06 0,04
 Aruba 0,78 0,00 7,39 0,19
 Eritrea 0,75 0,00 0,14 0,08
 Lesotho 0,75 0,00 0,33 0,13
 Gibraltar 0.69 0,00 19.88 0,45
 Französisch-Guayana 0,61 0,00 2,06 -
 Französisch Polynesien 0,60 0,00 2.08 0.10
 Gambia 0,59 0,00 0,27 0,11
 Grönland 0,54 0,00 9,47 0,19
 Antigua und Barbuda 0,51 0,00 4.90 0,24
 Zentralafrikanische Republik 0,49 0,00 0.10 0,11
 Guinea-Bissau 0,44 0,00 0,22 0,11
 Cayman Inseln 0,40 0,00 6.38 0,09
 Timor-Leste 0,38 0,00 0,28 0.10
 Belize 0,37 0,00 0,95 0,14
 Bermuda 0,35 0,00 5,75 0,14
 Burundi 0,34 0,00 0,03 0,04
 St. Lucia 0,30 0,00 1.65 0,11
 Westsahara 0,30 0,00 0,51 -
 Grenada 0,23 0,00 2.10 0,12
 Komoren 0,21 0,00 0,25 0,08
 St. Kitts und Nevis 0,19 0,00 3.44 0,14
 São Tomé und Príncipe 0,16 0,00 0,75 0,19
 St. Vincent und die Grenadinen 0,15 0,00 1.32 0,11
 Samoa 0,14 0,00 0,70 0,11
 Salomon-Inseln 0,14 0,00 0,22 0,09
 Tonga 0,13 0,00 1,16 0.20
 Turks- und Caicosinseln 0,13 0,00 3.70 0,13
 Britische Jungferninseln 0,12 0,00 3.77 0,17
 Dominica 0.10 0,00 1.38 0,12
 Vanuatu 0,09 0,00 0,30 0,09
 Saint Pierre und Miquelon 0,06 0,00 9,72 -
 Cookinseln 0,04 0,00 2,51 -
 Falkland Inseln 0,03 0,00 10,87 -
 Kiribati 0,03 0,00 0,28 0,13
 Anguilla 0,02 0,00 1,54 0,12
 St. Helena , Himmelfahrt und Tristan da Cunha   0,02 0,00 3.87 -
Färöer 0,00 0,00 0,04 0,00
Globale Kohlendioxidemissionen nach Ländern im Jahr 2015.
Die C-Story der menschlichen Zivilisation von PIK

Eingebettete Emissionen

Eine Möglichkeit, Treibhausgasemissionen zuzuordnen, besteht darin, die eingebetteten Emissionen (auch als "embodied emissions" bezeichnet) von Gütern zu messen, die konsumiert werden. Emissionen werden in der Regel nach der Produktion und nicht nach dem Verbrauch gemessen. Beispielsweise berichten Länder im wichtigsten internationalen Abkommen über den Klimawandel ( UNFCCC ) über die Emissionen, die innerhalb ihrer Grenzen entstehen, zB die Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen. Bei einer produktionsbasierten Emissionsbilanzierung werden eingebettete Emissionen importierter Güter nicht dem importierenden, sondern dem exportierenden Land zugerechnet. Bei einer verbrauchsbasierten Bilanzierung von Emissionen werden eingebettete Emissionen importierter Güter dem Importland und nicht dem Exportland zugerechnet.

Davis und Caldeira (2010) fanden heraus, dass ein erheblicher Anteil des CO
2
Emissionen werden international gehandelt. Der Nettoeffekt des Handels bestand darin, Emissionen aus China und anderen Schwellenländern an Verbraucher in den USA, Japan und Westeuropa zu exportieren.

Fiskalische Dezentralisierung und CO2-Reduzierung

Da Kohlenoxide eine wichtige Quelle von Treibhausgasen sind, ist es wichtig, Mittel zu ihrer Reduzierung zu haben. Ein Vorschlag besteht darin, einige Mittel im Zusammenhang mit der Dezentralisierung der Finanzpolitik in Betracht zu ziehen. Frühere Untersuchungen ergaben, dass der lineare Begriff der fiskalischen Dezentralisierung die CO2-Emissionen fördert, während der nichtlineare Begriff ihn abschwächt. Es bestätigte die umgekehrte U-förmige Kurve zwischen fiskalischer Dezentralisierung und CO2-Emissionen. Außerdem verringern steigende Energiepreise für nicht erneuerbare Energien die CO2-Emissionen aufgrund eines Substitutionseffekts. Neben anderen erklärenden Variablen verringert die Verbesserung der Qualität der Institutionen die CO2-Emissionen, während das Bruttoinlandsprodukt sie erhöht. Die Stärkung der fiskalischen Dezentralisierung, die Senkung der Preise für nicht erneuerbare Energien und die Verbesserung der institutionellen Qualität zur Überprüfung der sich verschlechternden Umweltqualität in der Studienstichprobe und anderen weltweiten Regionen können die CO2-Emissionen reduzieren.

Wirkung der Richtlinie

Die Regierungen haben Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ergriffen, um den Klimawandel abzumildern . Zu den Bewertungen der Wirksamkeit der Politik gehörten Arbeiten des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen , der Internationalen Energieagentur und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen . Die von den Regierungen umgesetzten Richtlinien umfassen nationale und regionale Ziele zur Reduzierung von Emissionen, zur Förderung der Energieeffizienz und zur Unterstützung einer Umstellung auf erneuerbare Energien , wie z in die Luft.

Länder und Regionen, die in Anhang I des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) aufgeführt sind (dh die OECD und ehemalige Planwirtschaften der Sowjetunion), müssen der UNFCCC regelmäßig Bewertungen ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vorlegen Veränderung.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es zu einer deutlichen Reduzierung des CO
2
-Emissionen weltweit im Jahr 2020.

Projektionen

Globale CO2-Emissionen und probabilistische Temperaturergebnisse verschiedener Richtlinien

Klimawandelszenarien oder sozioökonomische Szenarien sind Projektionen zukünftiger Treibhausgasemissionen (THG), die von Analysten verwendet werden, um die zukünftige Anfälligkeit für den Klimawandel zu bewerten . Die Erstellung von Szenarien erfordert Schätzungen der zukünftigen Bevölkerungszahlen, der Wirtschaftstätigkeit, der Regierungsstruktur, der sozialen Werte und der Muster des technologischen Wandels. Wirtschafts- und Energiemodellierung (wie das World3- oder das POLES- Modell) können verwendet werden, um die Auswirkungen solcher Treiber zu analysieren und zu quantifizieren.

Wissenschaftler können separate internationale, regionale und nationale Klimawandelszenarien entwickeln. Diese Szenarien sollen den Interessenvertretern helfen zu verstehen, welche Arten von Entscheidungen sinnvolle Auswirkungen auf den Klimaschutz oder die Anpassung an den Klimawandel haben werden. Die meisten Länder, die Anpassungspläne oder national festgelegte Beiträge entwickeln, werden Szenariostudien in Auftrag geben, um die ihnen zur Verfügung stehenden Entscheidungen besser zu verstehen.

Internationale Ziele zur Eindämmung des Klimawandels durch internationale Prozesse wie der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), das Pariser Abkommen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung basieren auf der Überprüfung dieser Szenarien. Zum Beispiel wurde 2018 der Sonderbericht zur globalen Erwärmung von 1,5 °C veröffentlicht, um aktuellere Modelle von Emissionen, national festgelegten Beiträgen und Auswirkungen des Klimawandels widerzuspiegeln als sein Vorgänger, der 2014 veröffentlichte Fünfte Sachstandsbericht des IPCC das Pariser Abkommen .

Siehe auch

Verweise

Externe Links