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国内刊号:11-1421/N
国际刊号:1000-7857
发布日期:
作者:张通, 袁亮*, 王玥晗
单位:1.安徽理工大学安全科学与工程学院,淮南232001;2.深部煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室,淮南232001;3.煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室,淮南232001;
关键词:“双碳”目标,多源甲烷管控,减排战略,技术创新,多学科交叉融合
基金:中国工程院重大咨询项目(2025-XBZD-12)
甲烷作为第二大温室气体,自2000年起排放形势愈发严峻,至2024年达历史峰值,大气甲烷浓度升至1930(nmol/mol),约占温室气体总排放量16%(图 1)[1−2]。据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第6次评估报告,全球地表温度较工业化前升高约1.1℃,其中0.5℃归因于甲烷排放[3]。甲烷属于典型的短寿命强效温室气体,以全球增温潜势(global warming potential, GWP)衡量,化石燃料源甲烷在100年尺度下是二氧化碳的29.8倍,20年尺度下高达82.5倍,其对全球温升影响不可小觑[3−4]。《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP 28)报告显示,2023年是有记录以来最热一年,全球平均地表温度比工业化前高出2.06℃,升温首次超过2℃[5]。值此全球气候治理关键节点,减少甲烷排放能在短期内有效遏制全球温升,是实现《巴黎协定》1.5℃温升目标的关键举措。
来源:2025年第12期
《科技导报》期刊编辑部
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