北极永久冻土层的不断减少导致碳排放增加,再加上海冰和陆地冰雪融化导致的地球表面太阳能吸收增加,这些因素将加速气候变化,并对世界经济造成数万亿美元的影响。
《自然通讯》(Nature Communications)指出,在符合当前各国减排承诺的减排水平(相当于气候变化估计总成本的5%)下,上述因素的组合有可能将气候变化的长期经济影响提高近70万亿美元。
根据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的《巴黎协定》,全球气温上升的目标限制在工业化前水平的1.5℃,额外影响降至25万亿美元(占这一情景总成本的4%)。在这两种情况下,额外成本背后的主要驱动因素是排放的永久冻土碳。
跨学科研究小组希望他们的评估能够更好地了解不同情景下气候变化带来的社会经济风险,并帮助指导政策制定者在减排目标方面做出审慎决策。
研究人员探索模拟了复杂的、最先进的物理模型,以量化多年冻土碳反馈(PCF)的强度和表面反照率反馈(SAF),从而揭示更深的海洋和陆地。PCF由永久冻土融化释放的额外碳所驱动,而SAF由白海冰和陆地积雪减少导致地球表面额外太阳能的吸收下降所驱动。
迄今为止,几乎所有的气候政策研究都表明SAF和零PCF都是恒定的。然而,最近的观测和计算机模型显示,永久冻土反馈是两者中较强的,而且都是非线性的,它们的强度随着气候变暖会以复杂的方式发生变化。这会影响它们对全球气候和经济的影响。
这两个组成部分将在《巴黎协定》所涵盖的范围内达到峰值,但如果气候变暖,春夏季海冰和陆地积雪将进一步向北撤退,反照率反馈实际上会减弱。然而,在温暖的气候条件下,永久冻土反馈会逐渐增强。两种反馈的特点都是对变暖的非线性响应,包括全球温度上升和永久冻土碳排放之间的差异。
Yumashev博士补充说:“我们的研究结果支持更积极的缓解措施,以保持全球气温上升远低于2度。我们希望我们的工作能够进一步评估地球气候系统中的多个非线性过程,包括与北极及其他地区相关的过程。”
(侯颖琳 编译;於维樱 审校)