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文章简介
论文名称:Carbon emissions from the 2023 Canadian wildfires(2023年加拿大野火的碳排放)
第一作者及单位:Brendan Byrne(碳循环科学家|加州理工学院)
通讯作者及单位:Brendan Byrne(碳循环科学家|加州理工学院)
文章发表期刊:《Nature》(中科院1区Top期刊|最新影响因子:50.5)
期刊平均审稿速度:6.5个月(参考) 文章在线发表时间:2024年8月28日
2023年加拿大森林火灾的规模和强度极端,过火面积是过去四十年年均过火面积的七倍以上。该文基于卫星观测到的一氧化碳反演模型量化了 2023 年 5 月至 9 月期间的碳排放量,该研究发现碳排放量高达 647 TgC(570-727 TgC),相当于大型国家的年度化石燃料排放量,仅次于印度、中国和美国。另外,该研究发现,普遍的炎热干旱天气是火灾蔓延的主要驱动因素,2023 年是自 1980 年以来最热和最干燥的一年,尽管温度在历史记录中处于极端水平,但气候预测表明,即使在中等气候缓解情景(共享社会经济路径 SSP 2-4.5)下,这些温度在 2050 年代可能也会变得典型,这种条件可能会促使火灾活动增加,并抑制加拿大森林对碳的吸收,加剧对这些森林作为碳汇长期稳定性的担忧。
图3|火灾排放与气候异常的关系
图 4|加拿大国家温室气体清单 (NGHGI) 中的 CO2 排放和吸收与 2023 年加拿大火灾的对比
3.文章引用
文章信息:Byrne, B., Liu, J., Bowman, K.W. et al. Carbon emissions from the 2023 Canadian wildfires. Nature (2024).https://doi.org/10.1038/s41586-024-07878-z
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