太阳能
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报告显示,310亿欧元的欧盟援助未能保护海洋或遏制破坏性捕捞
欧盟在过去三十年中为渔业部门投入了巨额资金,但最近的一份报告指出,这些投资未能保护海洋。尽管已投入约310亿欧元,但这些政策的经济和环境效益受到质疑。欧盟补贴问题:对海洋的影响有限环保组织Bloom的一项研究表明,欧洲资金支持的捕鱼模式对海洋生态系统造成了损害。同时,手工渔民仅获得了极少部分的援助。报告批评欧盟委员会在管理这些资金时缺乏透明度。这种不透明性使得准确评估资源的实际使用情况及其影响变得困难。估计超过50%的欧洲水域受到拖网捕鱼的影响,这是一种破坏性的做法,甚至影响到保护区。这与全球平均14%形成对比。欧洲审计法院也指出,欧盟政策的无效性,反复提到未能实现健康的生态状态和渔业可持续性。在资金分配方面,尽管西班牙的船只数量仅排名第三,但它是渔业补贴的主要接收国。为了改善这种情况,Bloom提出了改革建议,如加强数据集中、取消对过剩捕鱼能力的补贴以及支持生态再生。这些措施可能会创造一个更可持续的渔业部门,并对海洋生态系统有利。这种情况重新引发了关于如何使用公共资源用于渔业的辩论,呼吁在保护海洋和渔业经济福祉之间取得平衡。
在日本阿托苏川断层发现氧化石墨烯可能改变地震和构造研究
在日本的一个惊人发现可能会彻底改变我们对活跃构造断层的理解。东北大学的研究人员在位于日本中部地区的阿托次川地质断层中发现了氧化石墨烯的存在。该地区以其缓慢而持续的位移而闻名,没有突然的地震活动。氧化石墨烯对地质断层的影响据科学家称,这种材料可能会显著影响断层释放积累的张力的方式,促进地面的逐步移动,而不是造成毁灭性的地震。这一发现为理解地震和断层随时间的演变开辟了新的可能性。由岛田智也领导的东北大学地球科学系的研究使用了拉曼光谱和电子显微镜等先进技术来详细分析这种化合物。加州的构造断层:一千年来的最大临界负荷状态氧化石墨烯因其在水净化、医学和电子领域的应用而闻名,具有极低的摩擦系数,使其成为可能的天然“纳米润滑剂”。在阿托次川的这一发现中,氧化物出现在3到10纳米之间的裂缝中,这标志着一种新颖性,因为这种结构类型以前只在实验室加工的材料中见过。氧化石墨烯有什么特别之处?氧化石墨烯是石墨烯的一种变体,由碳原子层以六边形排列组成,但氧基团改变了其物理和化学特性。其减少摩擦的能力使其成为可能促进岩石移动的关键成分,从而降低重大地震的风险。这可能会改变我们对自然灾害的理解和管理。发现奥克兰下方的一个活跃断层,可能引发6.8级地震研究表明,这种化合物在断层中的自然形成可能提供一种创新的方法来解决地震灾害的预防。
在澳大利亚发现世界上最古老的小行星陨石坑,已有30.2亿年历史,重新定义地球历史
一个国际研究团队发现了世界上最古老的小行星陨石坑,精确地将其年代定为30.2亿年。这一发现位于澳大利亚的Pilbara地区,属于被称为北极穹顶的地质结构,提供了关于塑造早期地球的宇宙撞击的新视角。 最古老的小行星陨石坑及其在地球历史中的意义 这一发现回答了关于大撞击的时间和特征的关键问题,这些撞击在地球早期阶段改变了地表。虽然已知地球在早期历史中遭受了太空岩石的轰击,但大多数证据已被侵蚀和构造运动抹去。 陨石坑的形成发生在一个大型小行星撞击地球的时候,那时大陆刚刚开始形成。尽管经历了数千年的地质变化,撞击的微观信号仍然存在,提供了这些遥远事件的独特证据。 由地质学家Chris Kirkland领导的团队使用先进的矿物定年技术来确定事件的精确年代。通过对锆石的分析,这是一种以其能够在数十亿年内承受极端条件而闻名的矿物,他们成功识别出一个“矿物时钟”,揭示了撞击的年代。 对锆石的研究显示出因撞击的高温而形成的异常结构的晶体,这使科学家能够将事件的年代定为大约三十亿年前。这个过程通过对磷灰石的分析得到了加强,磷灰石是当热液流过破裂的岩石时形成的另一种矿物。 定年将陨石坑置于太古宙,这是地球历史上的一个关键时期,当时大陆和微生物生命的条件开始形成。那个时期的小行星撞击可能不仅仅是破坏性事件,可能还影响了早期地球的化学发展。 研究还将这一撞击与晚期重轰炸期联系起来,据认为在这一时期,巨行星轨道的变化使小行星带不稳定,将岩石抛向内太阳系。...
厄内斯特:NASA的新探测车承诺用JPL的先进算法革新太空探索
NASA已经揭示了其新的革命性探测车,名为Ernest。这款无人驾驶车辆承诺通过其创新的强化学习高级算法的使用,显著超越其前辈的能力,这些算法是通过数千次详细模拟准备的。根据喷气推进实验室(JPL)项目负责人Issa Nesnas的说法,Ernest的开发旨在显著扩展未来行星任务的范围。这个机器人项目背后的团队相信,探测车覆盖更大距离的能力将打开探索地质特征更为多样化地区的大门。这显著增加了找到关于太阳系历史的关键科学证据的机会,并优化了每次任务所花费的时间。Ernest:太空探索的前进一步凭借前卫的设计和智能导航系统,Ernest是JPL最有前途的开发之一。它的设计速度前所未有,与其他行星探测车相比,这可能使其在数天内完成目前火星任务需要数周才能完成的距离。该原型机采用最新的人工智能技术开发,配备自主导航系统和四轮设计,这使其明显区别于传统探测器。JPL的机器人工程师Jeremy Nash指出,这些算法是使用各种地形的数据进行现实模拟训练的,使探测车在面对真实地表之前确定最佳路线。Ernest的测试在加州南部的科罗拉多沙漠进行,这个环境因其与月球和火星的地质相似性而被选中。在测试期间,探测车展示了其自主移动的能力,能够在最小的人为干预下绕过障碍和挑战性表面。这些评估旨在验证可能对未来月球和火星长距离任务至关重要的技术。Ernest在极端光照条件下的表现,例如月球极地地区,也是评估的对象。工程师们在一天和夜晚的不同时间测试了其摄像头和导航系统,以确保其在不利条件下的有效性。
布宜诺斯艾利斯的能源转型:将在省内建设五个新的太阳能公园
El 布宜诺斯艾利斯省政府宣布将在布省内地的不同地区建设五个新的太阳能公园。
这些项目属于可再生能源分布式发电激励省级计划 (Proinged),隶属于基础设施和公共服务部以及布宜诺斯艾利斯地区电力论坛 (Freba)。
投资将由用于可再生能源的电费资金提供,以加强省级对能源转型和电力结构多样化的承诺。
受益地区
新的太阳能公园将位于:
Pehuen Có (Coronel Rosales)
San Cayetano
16 de Julio (Azul)
Pipinas (Punta Indio)
Alberti
在Pehuen Có和San Cayetano的情况下,还将安装锂电池储能系统,这将允许在非太阳能时段储存能源和满足需求,改善电力供应的稳定性。
工程技术细节
设施将包括:
光伏板。
变压器和混合逆变器。
金属支撑结构。
变电站建设。
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澳大利亚每天免费3小时用电:政府计划通过太阳能过剩赠送电力
在澳大利亚,他们提供免费的电力,因为太阳能已经从未来的承诺变成了当前的问题。阳光如此充足,太阳能板如此之多,以至于电网因生产过剩而摇摇欲坠。
在一天的中午时分,数百万屋顶将电力返还给系统,产生的能源超过了电网在不失去稳定性的情况下所能吸收的量。在那时,批发价格降至零甚至负值。
澳大利亚政府找到的解决方案既简单又具有颠覆性:每天免费提供三小时的电力。
过剩的挑战:免费电力
澳大利亚多年来一直在经历其特殊的能源悖论:向可再生能源的过渡进展如此之快,以至于系统开始承受其后果。超过四百万家庭——每三个中就有一个——在屋顶上安装了太阳能板。这种分布式发电已经产生的电力超过了所有仍在运转的煤炭电厂。
根据路透社的报道,该计划被命名为"Solar Sharer",将允许数百万家庭每天享受三小时的免费电力,即使是那些没有太阳能板的人。"那些能够将其电力消费转移到零成本时段的人将直接受益,无论他们是否拥有太阳能板,无论是业主还是租户,"能源部长Chris Bowen解释说。
能源为所有人
该计划对电力公司不是可选的:澳大利亚政府将要求他们每天在中午太阳能高峰期提供三小时的免费电力。该措施将于2026年在新南威尔士州、南澳大利亚和昆士兰东南部启动,如果效果如预期,将推广到全国其他地区。
为了实现这一目标,政府将修改默认市场报价(DMO),这是限制零售商可以收取的参考费率。从现在开始,该费率将包括一个每天的零成本时段,正当电网因太阳能而饱和。
参与的家庭需要拥有智能电表并重新安排其消费:在阳光最强烈时洗衣、给汽车充电或打开空调。
双重目标。一方面,旨在缓解对电网的压力并减少排放。根据金融时报,该计划旨在利用过剩的太阳能容量并重新平衡电网,以减少对煤炭和天然气的依赖。
Tim Buckley,Climate Energy Finance研究中心的主任,将其称为"显而易见"的措施,因为它将在一天的中午时分创建一个"需求群体",帮助稳定系统。
澳大利亚政府一直致力于加速能源转型。2022年,Bowen设定了到2030年82%的电力来自可再生能源的目标,正如路透社所详细报道的那样。像Solar Sharer这样的计划加上对家庭电池的补贴,将允许储存部分免费能源以供夜间使用。
并非所有人都感到满意。来自澳大利亚能源委员会(AEC),该委员会汇集了主要的电力公司,批评政府在公告前没有咨询该行业。其首席执行官Louise Kinnear警告说,"缺乏咨询可能会损害行业的信任并产生意外后果"。
此外,一些公司担心该计划会增加电网成本,并迫使较小的零售商退出市场。根据金融时报,行业协会担心该措施会扭曲竞争,尽管计划的支持者表示真正的风险是不采取行动应对饱和的电网。
尽管如此,像AGL Energy和Ovo Energy这样的大公司已经表示愿意与政府合作以确定技术细节。
从澳大利亚到西班牙。澳大利亚的提议在其他阳光充足的国家引起了兴趣,尤其是在欧洲南部,那里太阳能也迅速增长。因此出现了一个不可避免的问题:我们能在西班牙复制它吗?作为欧洲最大的光伏大国之一,并且在电力市场中出现负价格的情况下,考虑这种可能性是合乎逻辑的。
然而,西班牙的电力系统正处于不稳定阶段:当半岛南部生产的太阳能超过其消费时,北部仍然依赖天然气电厂,只有这些电厂能够提供稳定电网所需的"惯性"。
虽然小时费率系统和智能电表在技术上允许复制澳大利亚的措施,但欧洲框架阻止直接提供免费电力。价格由OMIE管理的批发市场决定,国家不能干预,除非通过补贴或折扣。
总之:西班牙有阳光和技术,但没有监管灵活性。正如分析师Joaquín Coronado所指出的,"我们拥有未来的发电,但仍在使用过去的拐杖"。
全球实验。为了避免电网崩溃而赠送电力可能看起来自相矛盾,但它包含了关于能源转型的教训:21世纪的问题将不是生产能源,而是管理它。
当欧洲讨论如何降低账单时,澳大利亚选择分享其过剩。如果该计划成功,它可能成为其他太阳能渗透强的国家的参考,如西班牙或意大利。
正如部长Chris Bowen所说,"越多的人利用这一提议并转移其消费,对所有人来说好处就越大"。也许能源的未来不仅仅是支付更少,而是在太阳赠送时使用电力。
哥伦比亚押注南美洲购物中心最大的太阳能项目:自发电和减排
公司Parque Arauco在巴兰基亚的购物中心Parque Alegra的屋顶上启动了一个雄心勃勃的光伏自发电系统。这是南美洲购物中心安装的最大太阳能项目,巩固了公司在该地区推动可持续发展和减少排放战略中的关键一步。
大规模系统实现更清洁的消费
该系统由2,700块太阳能电池板组成,分布在12,700平方米的面积上,相当于近两个职业足球场。
其发电能力平均每月达到197,000千瓦时,相当于570个哥伦比亚大西洋海岸家庭的用电量,基于UPME每户每月300千瓦时的平均值。
这种生产水平可以覆盖购物中心公共区域26%的能源消耗,显著减少对电网的依赖和相关排放。
脱碳战略的里程碑
Parque Arauco哥伦比亚分部总经理Cristián Calcutta解释道:
“这个项目是我们脱碳战略中的一个里程碑。我们选择Parque Alegra是因为它位于哥伦比亚加勒比海岸,在那里高温导致能源消耗特别是在空调方面非常高。减少消耗并向更清洁的能源过渡是一个优先事项。”
该倡议是Parque Arauco脱碳计划的一部分,该公司是南美洲第一个将其目标与科学基础目标倡议(SBTi)对齐的行业公司。其承诺包括:
到2029年减少38%的范围1和2的绝对排放量。
减少48%的范围3的排放强度。
Parque Fabricato也加入太阳能行列
同时,公司在安蒂奥基亚贝洛的购物中心Parque Fabricato实施了一个光伏系统。
安装了444块太阳能电池板。
总面积:1,400平方米。
每月发电量:35,000千瓦时。
这一贡献加强了购物中心的能源供应,并促进了向低排放模式的过渡。
区域太阳能自发电网络
通过这些新设施,Parque Arauco扩大了其在哥伦比亚的太阳能项目网络,其中已经包括Parque Arboleda(迄今为止最大)、Parque Caracolí和Outlet Arauco Sopó。
在区域层面,它加入了秘鲁的MegaPlaza Ica,巩固了一个南美洲太阳能电厂网络,使公司在可持续发展方面成为标杆。
超越能源:全面的可持续性
可再生能源的使用是Parque Arauco脱碳战略的支柱之一,还包括:
使用认证的清洁能源(IREC):截至去年年底,86%的运营由可再生能源供应。
水的再利用和资源的高效管理。
废物增值和可持续建筑。
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一位南非油管博主创造了一种无需电池的太阳能无人机:迈向自主航空的创新
内容创作者Luke Máximo Bell开发了一个完全由太阳能供电的无人机功能原型,这一实验性进展为自主和可持续航空开辟了新的可能性。
无人机的核心是一个无刷电机 T-Motor Antigravity MN4004 300kv,设计用于提供稳定推力和最小重量。这种电机常用于无人机(无人驾驶飞行器),其特点包括:
超薄设计。
高效冷却系统。
降低电阻。
所有这些都允许更高的能源效率,这对于依赖太阳能的无人机来说是必不可少的。
结构由Bell组装,重点在于减轻重量和最大化性能。电机的电缆被集成到无人机的臂中,以改善空气动力学并减少干扰。在中心,系统连接到飞行控制器和ESC T-Motor F60A Mini 8S,以其坚固性和处理高电流的能力而闻名。
集成在框架中的太阳能电池板
设计中最具创新性的元素在于其表面:直接集成在无人机框架中的太阳能电池板。这些电池板经过精心安装,以避免电池损坏并确保重量均匀分布。
在进行初步测试以校准稳定性时,无人机能够保持几乎无声的悬停飞行,证明了这一概念的可行性。
超轻螺旋桨以提高性能
Bell采用了T-Motor NS 18×6超轻碳纤维螺旋桨,提供:
减轻重量。
耐刮擦和苛刻条件。
出色的推力/功率比。
这使得即使在户外环境中也能进行更长时间和更稳定的飞行。
测试结果
在测试期间,电机每消耗一瓦特产生17克推力,而整个无人机达到每瓦特0.7克。
尽管这个数字看起来很小,但设计比常见的垂直起飞配置高效24倍。
太阳能无人机的潜在应用
Bell的创新不仅仅是一个YouTube实验。类似的项目已经在研究和科技公司中进行探索,例如Facebook(Meta)的旧项目Aquila或欧洲初创公司正在研究的用于电信的太阳能无人机。
最有前途的应用包括:
不间断的森林火灾监测。
精准农业无需频繁充电。
在偏远地区运送药品和物资。
在保护区或海洋区域进行持续环境监测。
迈向航空脱碳的一步
航空是最难脱碳的行业之一。因此,像太阳能无人机这样的技术可以在能源转型中发挥关键作用。
如果能够扩大这一创新或将其与智能网络集成,可能会开发出能够运行数天的自主飞行器,对环境的影响最小。
“这不仅仅是一个无人机。这是关于重新思考我们如何使用能源来飞行,”Bell总结道,展示了太阳能航空可以从实验原型开始并成为现实解决方案。
Luke Máximo...
三维太阳能电池板:一家美国公司对清洁能源的革命性尝试
太阳能创新没有停止。来自达拉斯的公司Janta Power提出了一项颠覆性的提案:模块化垂直塔形三维太阳能板。
与传统的平面二维板设计不同,这些结构旨在更好地利用太阳辐射,并显著提高清洁能源的发电效率。
模块化太阳能塔:可适应且高效的设计
Janta Power的面板被组织成垂直太阳能塔,特别为狭小空间或不规则地形设计。
这种设计允许在空间有限的地方优化光伏安装,为密集的城市区域和大规模工业项目提供了多功能的解决方案。
方位角太阳能跟踪:伴随太阳的能量
这项技术的一个显著特点是其方位角跟踪系统,它调整面板以跟随太阳的东西运动。这个基于垂直轴的机制允许最大化太阳辐射的捕获,无需复杂或昂贵的系统。
能源自主和智能监控
太阳能塔不仅能发电:它们还配备了集成电池,可以储存能量,并与传统电网协同工作。
此外,它们还包括:
实时传感器用于监测板的状态。
自清洁系统防止灰尘或残留物的积累。
通过优化的倾斜角度实现更高的耐用性。
每平方米效率提高三倍
据公司称,这项技术可以达到每平方米三倍的效率,比传统太阳能板高。最初为发展中国家设计的,同时在工业和城市环境中也具有很强的竞争力。
该项目已获得国际认可:它是Airports for Innovation竞赛的获胜者,这使得在慕尼黑机场和其他A4I网络中的10个航空终端进行测试成为可能。
太阳能创新:能源转型的关键
Janta Power的提案加入了一波正在将太阳能转变为更高效、可及和可持续的能源的创新浪潮。最显著的进展包括:
更高的效率和性能:智能面板调整其方向以最大化产量。
成本降低:优化的制造和更高的效率降低了每单位能源的成本。
环境可持续性:替代化石燃料并减少碳足迹。
多功能性:双面、漂浮或集成于建筑物中的面板扩展了应用范围。
耐用性和可靠性:在恶劣气候条件下具有更高的抗性。
经济和社会影响:创造就业并改善弱势社区的清洁能源获取。
三维太阳能板:迈向未来的一步
太阳能板的创新对缓解气候变化和迈向能源独立至关重要。像Janta Power的三维太阳能塔这样的解决方案表明,能源的未来不仅取决于生产更多,而是以更高效、更低环境影响的方式进行生产。
能源转型已经在进行中,像这样的技术可以在构建一个更清洁、更可持续和更可及的未来中发挥重要作用。
在日本阿托苏川断层发现氧化石墨烯可能改变地震和构造研究
在日本的一个惊人发现可能会彻底改变我们对活跃构造断层的理解。东北大学的研究人员在位于日本中部地区的阿托次川地质断层中发现了氧化石墨烯的存在。该地区以其缓慢而持续的位移而闻名,没有突然的地震活动。氧化石墨烯对地质断层的影响据科学家称,这种材料可能会显著影响断层释放积累的张力的方式,促进地面的逐步移动,而不是造成毁灭性的地震。这一发现为理解地震和断层随时间的演变开辟了新的可能性。由岛田智也领导的东北大学地球科学系的研究使用了拉曼光谱和电子显微镜等先进技术来详细分析这种化合物。加州的构造断层:一千年来的最大临界负荷状态氧化石墨烯因其在水净化、医学和电子领域的应用而闻名,具有极低的摩擦系数,使其成为可能的天然“纳米润滑剂”。在阿托次川的这一发现中,氧化物出现在3到10纳米之间的裂缝中,这标志着一种新颖性,因为这种结构类型以前只在实验室加工的材料中见过。氧化石墨烯有什么特别之处?氧化石墨烯是石墨烯的一种变体,由碳原子层以六边形排列组成,但氧基团改变了其物理和化学特性。其减少摩擦的能力使其成为可能促进岩石移动的关键成分,从而降低重大地震的风险。这可能会改变我们对自然灾害的理解和管理。发现奥克兰下方的一个活跃断层,可能引发6.8级地震研究表明,这种化合物在断层中的自然形成可能提供一种创新的方法来解决地震灾害的预防。
在澳大利亚发现世界上最古老的小行星陨石坑,已有30.2亿年历史,重新定义地球历史
一个国际研究团队发现了世界上最古老的小行星陨石坑,精确地将其年代定为30.2亿年。这一发现位于澳大利亚的Pilbara地区,属于被称为北极穹顶的地质结构,提供了关于塑造早期地球的宇宙撞击的新视角。 最古老的小行星陨石坑及其在地球历史中的意义 这一发现回答了关于大撞击的时间和特征的关键问题,这些撞击在地球早期阶段改变了地表。虽然已知地球在早期历史中遭受了太空岩石的轰击,但大多数证据已被侵蚀和构造运动抹去。 陨石坑的形成发生在一个大型小行星撞击地球的时候,那时大陆刚刚开始形成。尽管经历了数千年的地质变化,撞击的微观信号仍然存在,提供了这些遥远事件的独特证据。 由地质学家Chris Kirkland领导的团队使用先进的矿物定年技术来确定事件的精确年代。通过对锆石的分析,这是一种以其能够在数十亿年内承受极端条件而闻名的矿物,他们成功识别出一个“矿物时钟”,揭示了撞击的年代。 对锆石的研究显示出因撞击的高温而形成的异常结构的晶体,这使科学家能够将事件的年代定为大约三十亿年前。这个过程通过对磷灰石的分析得到了加强,磷灰石是当热液流过破裂的岩石时形成的另一种矿物。 定年将陨石坑置于太古宙,这是地球历史上的一个关键时期,当时大陆和微生物生命的条件开始形成。那个时期的小行星撞击可能不仅仅是破坏性事件,可能还影响了早期地球的化学发展。 研究还将这一撞击与晚期重轰炸期联系起来,据认为在这一时期,巨行星轨道的变化使小行星带不稳定,将岩石抛向内太阳系。...
厄内斯特:NASA的新探测车承诺用JPL的先进算法革新太空探索
NASA已经揭示了其新的革命性探测车,名为Ernest。这款无人驾驶车辆承诺通过其创新的强化学习高级算法的使用,显著超越其前辈的能力,这些算法是通过数千次详细模拟准备的。根据喷气推进实验室(JPL)项目负责人Issa Nesnas的说法,Ernest的开发旨在显著扩展未来行星任务的范围。这个机器人项目背后的团队相信,探测车覆盖更大距离的能力将打开探索地质特征更为多样化地区的大门。这显著增加了找到关于太阳系历史的关键科学证据的机会,并优化了每次任务所花费的时间。Ernest:太空探索的前进一步凭借前卫的设计和智能导航系统,Ernest是JPL最有前途的开发之一。它的设计速度前所未有,与其他行星探测车相比,这可能使其在数天内完成目前火星任务需要数周才能完成的距离。该原型机采用最新的人工智能技术开发,配备自主导航系统和四轮设计,这使其明显区别于传统探测器。JPL的机器人工程师Jeremy Nash指出,这些算法是使用各种地形的数据进行现实模拟训练的,使探测车在面对真实地表之前确定最佳路线。Ernest的测试在加州南部的科罗拉多沙漠进行,这个环境因其与月球和火星的地质相似性而被选中。在测试期间,探测车展示了其自主移动的能力,能够在最小的人为干预下绕过障碍和挑战性表面。这些评估旨在验证可能对未来月球和火星长距离任务至关重要的技术。Ernest在极端光照条件下的表现,例如月球极地地区,也是评估的对象。工程师们在一天和夜晚的不同时间测试了其摄像头和导航系统,以确保其在不利条件下的有效性。
前所未有的全球发现:发现16.6万平方公里的珊瑚礁是应对气候变化的关键
一个由澳大利亚麦考瑞大学和野生动物保护协会(WCS)领导的国际科学家团队在71个国家和100个地区中识别出165,922平方公里的珊瑚礁,这些珊瑚礁具有很强的抵抗和恢复气候变化影响的能力。
这项研究在肯尼亚蒙巴萨的我们的海洋会议上提出,扩大了2018年50个珊瑚礁倡议的成果,将具有气候复原力的珊瑚礁数量增加了三倍。
分布和特征
复原力强的珊瑚礁主要集中在五个国家:
澳大利亚
巴哈马
古巴
印度尼西亚
菲律宾
科学家们得出结论,一些珊瑚礁由于有利的海洋条件而能够抵抗变暖的影响,而其他珊瑚礁则已经发展出对热应激的耐受性或在极端现象后快速恢复的能力。
研究方法
分析基于1960年至2025年间进行的超过45,000次珊瑚礁观察,结合气候、海洋和人类压力数据。
结果通过机器学习模型处理,从而识别出全球范围内的复原力模式。
关注和挑战
尽管有这一发现,研究人员警告说,只有28%的识别出的珊瑚礁位于保护区内。
这使得超过119,000平方公里的珊瑚礁暴露在过度捕捞、污染和沿海开发等威胁中,而没有保护措施。
国际运动
报告的发布恰逢由WCS、WWF和自然保护协会(TNC)推动的我们的珊瑚礁,我们的未来运动的启动。
该倡议呼吁各国政府加强对最具复原力的珊瑚礁的保护,以应对气候变化。
珊瑚礁的战略重要性
尽管覆盖面积不到海洋的1%,珊瑚礁对海洋和人类生活至关重要:
海岸保护:作为天然的防波堤,减少多达95%的波浪能量,防止洪水和侵蚀。
气候缓解:吸收二氧化碳(CO₂)并参与全球碳循环。
基于生态系统的适应:为约8.5亿人提供粮食安全和生计,增强沿海社区的复原力。
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