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기후 변화

코페르니쿠스: 전 세계적으로 기록상 가장 더운 XNUMX년은 지난 XNUMX년이었습니다. 이산화탄소와 메탄 농도는 계속 증가하고 있습니다

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2021-1991년 평균과 비교하여 표시된 2020년 높이 5미터의 기온입니다. 출처: ERAXNUMX. 출처: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

유럽연합(EU)의 코페르니쿠스 기후 변화 서비스(Copernicus Climate Change Service)는 전 세계적으로 2021년이 기록상 가장 따뜻한 XNUMX개 중 하나임을 보여주는 연례 조사 결과를 발표했습니다. 유럽은 지중해의 심한 폭염과 중부 유럽의 홍수로 극한의 여름을 경험했습니다. 한편, 이산화탄소와 메탄의 전 지구 농도는 계속해서 증가했습니다.

이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 전력을 제공하는 코페르니쿠스 기후 변화 서비스(C3S), 유럽연합 집행위원회를 대신하여 ECMWF(European Center for Medium-Range Weather Forecasts)가 유럽연합(EU)의 자금 지원을 받아 시행한 새로운 데이터는 전 세계적으로 지난 2021년이 기록상 가장 따뜻했던 2015년이 분명한 차이로 기록되었음을 보여주는 새로운 데이터를 발표했습니다. 이 2018년 이내에 2010년은 2018년 및 XNUMX년과 함께 더 시원한 해에 속합니다. 한편 유럽은 기록상 가장 더운 여름을 경험했지만 XNUMX년과 XNUMX년의 가장 따뜻한 여름에 가깝습니다. 코페르니쿠스 대기 모니터링 서비스(CAMS), C3S는 또한 위성 측정의 예비 분석을 통해 대기 온실 가스 농도가 2021년 동안 이산화탄소(CO2) 약 414ppm의 연간 글로벌 컬럼 평균 기록에 도달하는 수준 및 메탄(CH4) 약 1876ppb의 연간 기록. 전 세계적으로 산불로 인한 탄소 배출량은 전체적으로 1850메가톤에 달했으며 특히 시베리아의 화재로 인해 발생했습니다. 이는 작년(1750메가톤의 탄소 배출량)보다 약간 높았지만 2003년 이후 추세는 감소하고 있습니다.

지구 표면 기온

· 전 세계적으로 2021년은 기록상 다섯 번째로 따뜻한 해였지만 2015년과 2018년보다 약간만 따뜻했습니다.

  • 연평균 기온은 0.3-1991년 기준 기간보다 2020°C 높았고 1.1-1.2년 산업화 이전 수준보다 1850-1900°C 높았습니다.
  • 지난 XNUMX년은 분명한 차이로 기록상 가장 따뜻한 해였습니다.

전 세계적으로 올해의 첫 30개월은 최근의 매우 따뜻한 해에 비해 상대적으로 낮은 온도를 경험했습니다. 그러나 1991월부터 2020월까지 월별 기온은 지속적으로 적어도 기록상 0.9번째로 따뜻했습니다. 지난 30년(XNUMX-XNUMX년)의 온도는 산업화 이전 수준보다 XNUMX°C에 가깝습니다. 이 최근 XNUMX년의 기준 기간과 비교하여 평균 기온이 가장 높은 지역에는 미국과 캐나다의 서해안에서 캐나다 북동부와 그린란드, 중부 및 북부 아프리카 및 중동 지역까지 뻗어 있는 띠가 포함됩니다. 동쪽. 평균 이하의 기온은 알래스카 서부와 동부 최동단, 중부 및 동부 태평양 전역에서 발견되었으며(연초와 연말에 라니냐 현상과 동시에) 호주 대부분과 일부 지역에서 발견되었습니다. 남극.

다양한 데이터 세트에 따른 산업화 이전(왼쪽 축) 및 1991-2020년 대비 상대적(오른쪽 축) 5미터 높이에서 추정된 지구 기온의 연간 평균: 빨간색 막대: ERA3(ECMWF Copernicus 기후 변화 서비스, C4S); 점: GISTEMPv5(NASA); HadCRUT5(메트 오피스 해들리 센터); NOAAGlobalTempv55(NOAA), JRA-XNUMX(JMA); 버클리 어스. 출처: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

유럽 ​​표면 기온

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  • 0.1년 내내 유럽은 1991-2020년 평균보다 단지 XNUMX°C 높았으며, 이는 가장 따뜻한 XNUMX년을 제외합니다.
  • 유럽에서 가장 따뜻한 2000년은 모두 2014년 이후에 발생했으며 가장 따뜻한 2020년은 XNUMX-XNUMX년입니다.

겨울의 마지막 달과 봄 전체는 일반적으로 유럽의 1991-2020년 평균에 가깝거나 그 이하였습니다. 비교적 따뜻한 2021월 이후인 2010월의 한랭기로 인해 대륙 서부에 늦은 서리가 발생했습니다. 반대로, 2018년 유럽 여름은 기록상 가장 따뜻했지만 XNUMX년과 XNUMX년의 가장 따뜻한 여름에 가까웠습니다. XNUMX월과 XNUMX월은 모두 각각의 달 중 두 번째로 따뜻했으며 XNUMX월은 전체적으로 평균에 가까웠지만 남쪽은 평균 이상 기온, 북쪽은 평균 이하 기온.

유럽의 여름 익스트림 이벤트

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7-2021년 기간 동안의 1991월 평균에 대한 2020년 5월의 강수량, 지표 공기의 상대 습도, 토양 상위 XNUMXcm의 체적 수분 함량 및 지표 기온의 이상. 더 어두운 회색 음영은 얼음 덮개 또는 기후학적으로 낮은 강수량으로 인해 토양 수분이 표시되지 않는 곳을 나타냅니다. 데이터 출처: ERAXNUMX 출처: Copernicus Climate Change Service/ECMWF. 로부터 2021년 XNUMX월 수문 게시판.

유럽에서 2021년 여름 동안 여러 가지 큰 영향을 미치는 익스트림 이벤트가 발생했습니다. 48.8월에는 토양이 포화 상태에 가까운 지역의 서부 중부 유럽에서 폭우가 발생하여 독일, 벨기에, 룩셈부르크 및 네덜란드를 비롯한 여러 국가에서 심각한 홍수가 발생했습니다. 지중해 지역은 0.8월과 XNUMX월 일부 동안 폭염을 겪었으며 특히 그리스, 스페인, 이탈리아에 영향을 미쳤습니다. 최고 기온에 대한 유럽 기록은 시칠리아에서 XNUMX°C로 이전 최고치보다 XNUMX°C 높은 것으로 보고되었지만 이 새로운 기록은 여전히 ​​세계 기상 기구(WMO)에 의해 공식적으로 확인되지 않았습니다. 덥고 건조한 조건은 그리스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 알바니아, 북마케도니아, 알제리, 튀니지 외에도 터키가 가장 큰 영향을 받은 국가 중 하나인 지중해 동부 및 중부에서 강렬하고 장기간의 산불이 발생하기 전에 발생했습니다.

북아메리카

CAMS 유기 물질 에어로졸 광학 깊이 분석(2021년 XNUMX월 북미 지역). 출처: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

2021년 동안 북미의 여러 지역에서 큰 온도 이상 현상이 발생했습니다. 캐나다 북동부의 월 평균 기온은 연초와 가을 모두 비정상적으로 따뜻했습니다. 83월에 북미 서부에서 예외적인 폭염이 발생했으며 최고 기온 기록이 섭씨 몇 도까지 떨어졌으며 그 결과 대륙 역사상 가장 따뜻한 XNUMX월이 되었습니다. 지역의 덥고 건조한 조건은 XNUMX월과 XNUMX월 내내 일련의 극심한 산불을 악화시켰습니다. 모든 지역이 동일하게 영향을 받은 것은 아니지만 최악의 영향을 받은 지역은 캐나다의 여러 주와 미국 서부 해안 주였습니다. 캘리포니아 역사상 두 번째로 큰 화재인 '딕시 화재(Dixie Fire)'는 광범위한 피해를 일으켰을 뿐만 아니라 오염으로 인해 수천 명의 대기 질을 크게 저하시켰습니다. 화재에서 방출된 미립자 물질과 기타 발열성 오염물질이 동쪽으로 이동하면서 대륙 전체의 대기질이 감소했습니다. 전체적으로 북미는 가장 많은 양의 탄소 배출량을 경험했습니다 - XNUMX메가톤 및 기타 발열성 배출량 CAMS 데이터 기록의 모든 여름에 대한 산불로부터 2003에서 시작.

CO2 그리고 CH4 농도는 2021년에도 계속 증가합니다.

월간 글로벌 CO2 2003-2021년 위성의 농도(상단 패널) 및 파생된 연간 평균 성장률(하단 패널). 상단: 빨간색으로 나열된 숫자 값은 연간 XCO를 나타냅니다.2 평균. 하단: 연간 평균 XCO2 상단 패널에 표시된 데이터에서 파생된 성장률. 나열된 수치는 괄호 안의 불확실성 추정치를 포함하여 ppm/년 단위의 성장률에 해당합니다. 데이터 출처: C3S/Obs4MIPs(v4.3) 통합(2003-2020년 중반) 및 CAMS 예비에 가까운 실시간 데이터(2020-2021년 중반) 기록. 신용 거래: 코페르니쿠스 기후 변화 서비스 및 코페르니쿠스 대기 모니터링 서비스/ECMWF를 위한 브레멘 대학교

위성 데이터의 예비 분석에 따르면 꾸준히 증가하는 이산화탄소 농도 추세가 2021년에도 계속되어 연간 전 세계 열 평균 기록(XCO2) 약 414.3ppm. 농도가 가장 높은 달은 2021년 XNUMX월로 전 세계 월간 평균 XCO2 416.1ppm에 도달했습니다. 추정된 글로벌 연간 평균 XCO2 2021년 성장률은 2.4 ± 0.4ppm/년이었습니다. 이는 2020년 성장률 2.2±0.3ppm/년과 유사한 수준이다. 또한 2.4년 이후 평균 성장률 2010ppm에 가깝지만 강력한 엘니뇨 기후 현상과 관련된 3.0년 2015ppm/년 및 2.9년 2016ppm의 높은 성장률보다 낮습니다.

월간 글로벌 채널4 2003-2021년 위성의 농도(상단 패널) 및 파생된 연간 평균 성장률(하단 패널). 상단: 빨간색으로 나열된 숫자 값은 연간 XCH를 나타냅니다.4 위도 범위의 평균 60o에스 – 60oN. 하단: 연간 평균 XCH4 상단 패널에 표시된 데이터에서 파생된 성장률. 나열된 수치는 괄호 안의 불확실성 추정치를 포함하여 ppb/년 단위의 성장률에 해당합니다. 데이터 출처: C3S/Obs4MIPs(v4.3) 통합(2003-2020년 중반) 및 CAMS 예비에 가까운 실시간 데이터(2020-2021년 중반) 기록. 출처: 코페르니쿠스 기후 변화 서비스를 위한 브레멘 대학교 및 코페르니쿠스 대기 모니터링 서비스/ECMWF를 위한 라이덴의 SRON 네덜란드 우주 연구소.

대기 중 메탄 농도는 위성 데이터의 예비 분석에 따르면 2021년에도 계속 상승하여 전례 없는 전지구 열 평균(XCH)에 도달했습니다.4) 최대 약 1876ppb. 예상 연간 평균 XCH4 2021년의 성장률은 16.3 ± 3.3ppb/년이었습니다. 이는 2020년 14.6±3.1ppb/년의 성장률보다 약간 높은 수치다. 두 속도 모두 이전 XNUMX년 간의 위성 데이터 속도에 비해 매우 높습니다. 그러나 현재로서는 이것이 왜 그런지 완전히 이해되지 않았습니다. 메탄에는 인위적인 것(예: 유전 및 가스전 개발)과 자연적 또는 반자연적인 것(예: 습지)과 같은 많은 출처가 있기 때문에 증가 원인을 식별하는 것은 어렵습니다.

유럽 ​​위원회(European Commission) 방위 산업 및 우주 사무국 지구 관측 책임자인 Mauro Facchini는 “파리 협정에 대한 유럽의 약속은 기후 정보의 효과적인 분석을 통해서만 달성할 수 있습니다. Copernicus Climate Change Service는 기후 완화 및 적응 정책 모두에 중요한 기후 상태에 대한 운영 및 고품질 정보를 통해 필수적인 글로벌 자원을 제공합니다. 지난 2021년 동안 전 세계적으로 가장 따뜻한 해가 기록되었음을 보여주는 XNUMX년 분석은 지구 온도의 지속적인 상승과 조치가 시급한 필요성을 상기시켜줍니다.”

Copernicus Climate Change Service의 책임자인 Carlo Buontempo는 다음과 같이 덧붙였습니다. "2021년은 유럽에서 가장 더운 여름, 지중해의 폭염, 북미 지역의 전례 없는 높은 기온으로 인한 극한의 또 다른 해였습니다. 지난 XNUMX년은 "이러한 이벤트는 우리의 방식을 바꾸고 지속 가능한 사회를 향한 결정적이고 효과적인 조치를 취하고 순 탄소 배출량을 줄이기 위해 노력해야 할 필요성을 완전히 상기시켜줍니다."

Copernicus 대기 모니터링 서비스 책임자인 Vincent-Henri Peuch는 다음과 같이 결론지었습니다. 이러한 온실 가스는 기후 변화의 주요 동인입니다. 이것이 CAMS가 주도하는 새로운 관측 기반 서비스가 인위적 CO의 모니터링 및 검증을 지원하는 이유입니다.2 그리고 CH4 배출 추정치는 배출 완화 조치의 효과를 평가하는 중요한 도구가 될 것입니다. 관측 증거가 뒷받침하는 단호한 노력만이 기후 재앙에 맞서 싸우는 데 진정한 변화를 가져올 수 있습니다.”

C3S는 연례 보고서에서 유럽의 다양한 2021년 기후 이벤트를 종합적으로 검토할 것입니다. 유럽 ​​기후 현황, 2022년 XNUMX월 발행 예정.

추가 정보, 데이터가 컴파일된 방법에 대한 자세한 설명 및 추가 미디어 리소스는 다음과 같습니다. 여기에 사용할 수 있습니다.

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