绿色投资
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全球报告:气候变化和海平面上升危机中的海洋
海洋的现状是危急的,根据迄今为止最广泛的科学分析,其中来自86个国家的550名专家评估了海洋,这对我们星球的存在至关重要。
这份报告揭示了海洋生态系统的威胁已经成为一个可触摸的现实,直接影响到气候、经济和数十亿人的粮食安全。
海洋处于关键点:气候变化和环境压力
海洋的未来将取决于我们在未来几年采取的行动。如果没有协调和果断的回应,海洋可能会面临不可逆转的损害,影响地球上的生命和未来的世代。
详尽的评估显示,气候变化、污染和过度开发正在迅速改变海洋。作为吸收热量和二氧化碳的气候调节器,海洋正承受着前所未有的压力。
如果没有其调节功能,极端气象现象如干旱和洪水将更加严重。专家指出,海洋履行这一角色的能力不是无限的,因为环境压力正在改变基本的气候过程。
一个令人担忧的数据是海平面的上升,其上升速度从2015年前的每年1.9毫米增加到2023年的每年4.3毫米,这归因于极地冰融和水的热膨胀。
此外,海洋变暖正在加速:自1955年以来的16%的变暖发生在2018年之后,这凸显了气候危机的紧迫性。
海洋生态系统正在经历剧烈的变化。对热和酸化极为脆弱的珊瑚礁正以惊人的速度消失。自1970年代以来,加勒比地区80%的珊瑚礁已经消失,而1.5摄氏度的温度上升可能会摧毁多达90%的全球珊瑚礁。
红树林和海草也在改变其分布,影响着千年的食物链。塑料废物和微塑料等化学品的污染仍在增加,每年有5200万吨塑料废物进入海洋,对海洋生物多样性造成严重影响。
经济活动也面临风险。海洋提供了全球消费的20%的动物蛋白,是数百万人的生计。然而,渔业的过度开发仍然令人担忧,2021年有37%的渔业被过度开发。
这份详尽的报告得出结论,尽管海洋具有显著的恢复能力,但它并不是无穷无尽的。威胁的总和对海洋生态系统构成了重大风险,将它们推向难以逆转的临界点。
未来十年将是关键,今天的决定将决定全球的气候和经济未来。减少排放、保护生态系统和以可持续的方式管理海洋资源对于确保可居住的未来至关重要。
马拉加的有机农业发现:增强作物抗旱性的细菌
一项由马拉加大学微生物学系和‘La Mayora’亚热带和地中海园艺研究所(IHSM)进行的研究表明,有机农业可以增强作物对干旱的自然抵抗力。
经过数十年的无化学品管理,土壤中富集了有益的微生物群落,特别是芽孢杆菌属的细菌,它们对植物起到“保护屏障”的作用。
研究结果发表在自然集团的期刊npj Biofilms and microbiomes上,显示有机土壤中这些细菌的丰度更高,能够在极端条件下生存,并在水分胁迫下改善植物的生理状态。
农业系统比较
该研究分析了阿萨尔基亚(马拉加)的两个鳄梨种植区:
有机种植:无化学品,使用有机物质,超过20年的可持续管理。
常规种植:使用化肥和密集型实践。
根际的比较揭示了在物理化学性质和微生物组成上的关键差异。在实验室中,研究人员证实,从芽孢杆菌属分离出的细菌在干旱条件下改善了植物的生长。
有机农业的益处
减少化学品:减少合成肥料的使用。
天然生物接种剂:以有益微生物为基础的产品,增强土壤。
...
到2030年,人工智能的环境足迹将导致巨大的水消耗
根据联合国大学水资源研究所(UNU-INWEH)的一份报告,到2030年,与人工智能使用相关的水消耗将相当于13亿撒哈拉以南非洲人口的用水量。
这一计算包括用于冷却数据中心系统的水以及用于发电的水。
影响的规模如此之大,以至于为AI供电的数据中心已经消耗了448 TWh的电力,相当于法国的能源消耗。
能源和排放
报告警告称,AI将需要几乎是巴基斯坦、孟加拉国和尼日利亚总和(6.5亿人口)年能源消耗的三倍。至于排放量,可能达到4亿吨二氧化碳当量,类似于英国的总排放量。
此外,所需的基础设施将占用14,500平方公里,是雅加达大都市区的两倍或墨西哥城的十倍。
超越碳:多重足迹
研究人员强调,AI的环境成本被低估,因为大多数分析集中在碳排放上。然而,每消耗一千瓦时还意味着:
水足迹:冷却和发电。
土地足迹:基础设施和供应链。
一个例子:从煤炭转向生物能源减少了排放,但水足迹增加了30倍,土地影响增加了100倍。
训练与推理
直到最近,人们认为最大的能源消耗发生在模型训练期间。研究表明,推理过程(每当用户与模型交互时)占总消耗的80%到90%。
数据令人震惊:
与聊天机器人进行标准对话消耗的能量是基本功能(如垃圾邮件分类)的200倍。
生成合成图像消耗的能量是1,400倍。
创建短视频可能需要200,000倍的能量。
利益和成本的不平等
报告还指出分配不均:
只有16%的国家拥有计算AI的专业基础设施。
美国和中国集中了90%的已安装容量。
...
香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电
研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。
这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。
受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。
主要功能
被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。
雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。
建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。
智能城市中的应用
从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电:
环境监测:空气质量、湿度和温度。
建筑结构控制。
智能能源管理。
在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。
相对于传统技术的优势
简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。
可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。
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企业与生物多样性:何时投资自然确保商业模式的经济和社会未来
Para las empresas con visión de futuro, considerar los riesgos y oportunidades que plantea la lucha contra el cambio climático ya es una práctica...
布宜诺斯艾利斯省推动科学研究网络:将资助全国34所大学的项目
布宜诺斯艾利斯省宣布将资助全国34所大学的科学研究网络。
这发生在国家对科学的资助降至历史最低点的背景下。
布宜诺斯艾利斯政府在宣布科学技术联邦化的布宜诺斯艾利斯项目准备阶段的结果时,确认了这项科学研究投资。
该倡议由科学研究委员会(CIC)和省政府部推动。
在选定的34所机构中,20所大学位于布宜诺斯艾利斯地区,并与其他来自不同省份的14所院校紧密合作。
目标是加强联邦网络,以便通过分布在全国各地的跨学科团队解决共同问题。
七个战略科学研究领域
所选提案在布宜诺斯艾利斯和其他省份之间构建联邦科学研究网络。
具体而言,主题包括:
水资源的获取和管理
气候变化与环境
就业与青年
能源与能源转型
海洋研究
联邦主义
健康:大麻与登革热-虫媒病毒
每个科学研究项目都由一个由不同学科专家组成的委员会进行评估。
他们分析了科学质量、地域相关性、预期影响和提案的一致性。
科学部门危机中的支撑
面对国家对科学技术系统的强烈调整,这一倡议显得尤为重要。
目前,国家政府的投资仅占GDP的0.153%,是自上次独裁以来的最低水平。
这一比例甚至低于2002年危机的记录。
此外,2024年科学研究的预算执行不足创下13%的记录,加剧了资源的减少。
参与的大学包括布宜诺斯艾利斯大学、拉普拉塔国立大学、圣马丁国立大学和图库曼国立大学。
还包括科尔多瓦国立大学、南方国立大学、胡胡伊国立大学、火地岛国立大学和科马约国立大学等。
布宜诺斯艾利斯省希望通过整合大学的项目来维持阿根廷科学系统的能力,并为公共政策设计提供贡献。
因此,位于布宜诺斯艾利斯地区的省级机构将与全国其他十二个省份的院校合作。
由布宜诺斯艾利斯推动的这项科学研究网络巩固了全国范围的学术联系,旨在开发和转移应用于生产、社会、环境和卫生挑战的知识。
布宜诺斯艾利斯的新工程将改变电力供应:5个太阳能公园和240万美元投资
布宜诺斯艾利斯省通过授予五个新的太阳能公园的合同,正在推进其能源转型。
这些项目将在布宜诺斯艾利斯省的太阳能分布式发电计划框架内,为省电力系统增加11.5兆瓦的功率。
通过240万美元的投资,这些工程承诺为超过1,300个家庭提供清洁能源。
布宜诺斯艾利斯的新太阳能公园将位于何处
太阳能公园将安装在Alberti, Azul, Coronel Rosales, Punta Indio 和 San Cayetano市。
这些地区目前在其电力分配网络中,尤其是在线路末端,存在关键条件。
最大的公园将在Pehuen-Có(Coronel Rosales)建造,容量为1,000 kWp,并配备2,097 kWh的锂电池储能系统。
其次是Alberti,容量为500 kWp,San Cayetano为400 kWp,另有964 kWh的储能,最后是Azul和Punta Indio,每个容量为300 kWp。
布宜诺斯艾利斯的新太阳能公园将如何运作
Pehuen-Có和San Cayetano的公园将配备锂电池系统,以便在白天储存能源。
这种技术保证了在非太阳能时间段的电力供应,满足当地的夜间需求。
工程包括:
组件供应;
安装光伏板;
混合逆变器;
变压器;
必要的结构;
地面修复;
周边围栏;
电缆铺设,和;
变电站。
对布宜诺斯艾利斯电网投资的影响
这些新项目将加入布宜诺斯艾利斯已经运营的26个太阳能公园。
与马丁加西亚岛的可再生发电系统一起,将形成一个省级清洁能源网络。
太阳能分布式发电计划旨在对配电网络进行结构性改进。
这使得能源可以在消费中心附近注入,减少运输损失。
工程将通过可再生分布式发电激励省级计划(PROINGED)执行。
管理由基础设施和公共服务部和布宜诺斯艾利斯地区电力论坛(FREBA)组成的运营单位负责。
资金来自专门用于可再生能源的电费基金。
这确保了计划的经济可持续性,无需省级预算的额外贡献。
新太阳能公园对当地社区的益处
布宜诺斯艾利斯的新太阳能公园预计年发电量约为4,000 kWh。
这足以为超过1,300个家庭提供清洁能源。
因此,这些工程将为当地电力服务限制的结构性问题提供解决方案。
该计划还允许用可再生能源替代柴油发电,并增加生产性企业的电力供应。
另一个值得注意的点是太阳能公园的发展执行时间比传统的高压工程更短。
根据官方声明,“这次新的授予重申了省政府对布宜诺斯艾利斯能源转型的承诺”。
马拉加的有机农业发现:增强作物抗旱性的细菌
一项由马拉加大学微生物学系和‘La Mayora’亚热带和地中海园艺研究所(IHSM)进行的研究表明,有机农业可以增强作物对干旱的自然抵抗力。
经过数十年的无化学品管理,土壤中富集了有益的微生物群落,特别是芽孢杆菌属的细菌,它们对植物起到“保护屏障”的作用。
研究结果发表在自然集团的期刊npj Biofilms and microbiomes上,显示有机土壤中这些细菌的丰度更高,能够在极端条件下生存,并在水分胁迫下改善植物的生理状态。
农业系统比较
该研究分析了阿萨尔基亚(马拉加)的两个鳄梨种植区:
有机种植:无化学品,使用有机物质,超过20年的可持续管理。
常规种植:使用化肥和密集型实践。
根际的比较揭示了在物理化学性质和微生物组成上的关键差异。在实验室中,研究人员证实,从芽孢杆菌属分离出的细菌在干旱条件下改善了植物的生长。
有机农业的益处
减少化学品:减少合成肥料的使用。
天然生物接种剂:以有益微生物为基础的产品,增强土壤。
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到2030年,人工智能的环境足迹将导致巨大的水消耗
根据联合国大学水资源研究所(UNU-INWEH)的一份报告,到2030年,与人工智能使用相关的水消耗将相当于13亿撒哈拉以南非洲人口的用水量。
这一计算包括用于冷却数据中心系统的水以及用于发电的水。
影响的规模如此之大,以至于为AI供电的数据中心已经消耗了448 TWh的电力,相当于法国的能源消耗。
能源和排放
报告警告称,AI将需要几乎是巴基斯坦、孟加拉国和尼日利亚总和(6.5亿人口)年能源消耗的三倍。至于排放量,可能达到4亿吨二氧化碳当量,类似于英国的总排放量。
此外,所需的基础设施将占用14,500平方公里,是雅加达大都市区的两倍或墨西哥城的十倍。
超越碳:多重足迹
研究人员强调,AI的环境成本被低估,因为大多数分析集中在碳排放上。然而,每消耗一千瓦时还意味着:
水足迹:冷却和发电。
土地足迹:基础设施和供应链。
一个例子:从煤炭转向生物能源减少了排放,但水足迹增加了30倍,土地影响增加了100倍。
训练与推理
直到最近,人们认为最大的能源消耗发生在模型训练期间。研究表明,推理过程(每当用户与模型交互时)占总消耗的80%到90%。
数据令人震惊:
与聊天机器人进行标准对话消耗的能量是基本功能(如垃圾邮件分类)的200倍。
生成合成图像消耗的能量是1,400倍。
创建短视频可能需要200,000倍的能量。
利益和成本的不平等
报告还指出分配不均:
只有16%的国家拥有计算AI的专业基础设施。
美国和中国集中了90%的已安装容量。
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香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电
研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。
这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。
受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。
主要功能
被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。
雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。
建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。
智能城市中的应用
从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电:
环境监测:空气质量、湿度和温度。
建筑结构控制。
智能能源管理。
在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。
相对于传统技术的优势
简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。
可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。
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基拉韦厄火山打破活动记录,有助于深入了解地质过程
位于夏威夷群岛的基拉韦厄火山,在其当前周期开始以来,已经记录了48次喷发,达到了新的喷发活动记录。该现象发生在火山顶峰的哈雷玛乌玛乌火山口,引起了科学界对其异常行为的兴趣。
与其他持续喷发不同,基拉韦厄火山呈现出间歇性动态。在某些时期喷出大量熔岩,随后进入平静阶段,这可能持续几小时到几周。
此外,这种重复模式使其超过了1980年代著名的普乌奥奥喷发期间记录的47次喷发的历史记录,这一事件曾作为几十年的参考。
具有特殊特征的地质现象
第48次喷发于6月1日开始,被记录为打破历史记录的事件。在这一阶段,熔岩喷泉的高度接近200米,高于哈雷玛乌玛乌火山口。
然而,专家指出,一些先前的脉冲更加壮观。夏威夷火山观测站的记录显示,在第43次喷发期间,熔岩升高到约540米,这是基拉韦厄现代喷发中前所未有的高度。
另一方面,达到这一记录的速度也引人注目。虽然普乌奥奥花了大约三年半的时间完成了47次喷发,但当前的活动在仅一年半的时间内就超过了这个数字。
理解地球动态的自然实验室
火山的长期活动提供了一个独特的机会来研究地球内部的过程。每次喷发都提供了有关岩浆运动、气体压力和控制喷发的机制的宝贵信息。
同时,收集的数据有助于完善监测和预警系统,这对于减少靠近活火山区域的社区的风险至关重要。
与此同时,研究人员继续观察现象的演变,以确定这种喷发序列可能会持续多长时间,以及其未来的行为。
基拉韦厄火山打破活动记录,并加深对地质过程的理解。
基拉韦厄:世界上最活跃的火山之一
基拉韦厄是夏威夷火山国家公园的一部分,被认为是地球上最活跃的火山之一。它位于夏威夷大岛,是群岛持续形成的关键元素。
几个世纪以来,其喷发塑造了景观,创造了新的土地,并产生了随后被适应极端条件的植物和动物物种殖民的栖息地。
此外,火山对夏威夷社区具有深刻的文化重要性,他们历史上将其与与自然和地质力量相关的传统和祖先知识联系在一起。
火山生态系统的生态价值
虽然喷发可能立即对环境造成改变,但它们在长期生态过程中也起着重要作用。凝固的熔岩产生新的基质,随着时间的推移,转变为肥沃的土壤。
随后,微生物、地衣和先锋植物开始在这些空间中殖民,形成全新的生态系统。这一过程促进了生物多样性,并有助于景观的自然更新。
因此,基拉韦厄当前的喷发周期不仅是一个非凡的地质事件,也是一个理解火山活动如何参与自然环境的构建和再生的机会。



