溫室氣體

什麼是全球暖化?何謂溫室氣體?

什麼是全球暖化?何謂溫室氣體? (What is Global Warming? What is Greenhouse Gas?)
國立臺灣大學大氣科學研究所博士生王啟芸

近年來,「全球暖化」已是朗朗上口的詞彙,從網路搜尋結果有上百萬條的相關資訊的結果可窺知一二。為大眾常用的維基百科(Wikipedia)對全球暖化的定義為:「19世紀後,地球大氣和海洋平均溫度因人為排放溫室氣體增加而上升,並且預期會持續上升。」為什麼人為溫室氣體會提高大氣溫度?大氣溫度上升是指「整層」地球大氣溫度上升嗎?

小眼蟲也可以立大功-微細藻生物塑膠的潛能

小眼蟲也可以立大功-微細藻生物塑膠的潛能
國立臺大灣學科學教育發展中心博士陳藹然/國立臺北科技大學分子系暨有機高分所副教授許益瑞責任編輯

編譯來源:日本科學技術振興機構最新情報 2013年1月9日

近年來,由於全球暖化現象,造成隨之而來的危機感不斷上升,以植物性資源取代石油衍生產品的研發開始受到注意 。

每年全世界塑膠產量為2.3億噸(日本約1300萬噸),這些塑膠幾乎全部都是從石油裂解出單體,在高溫、高壓之下經由化學反應製成塑膠。此生產過程不但需要龐大的能量,還會產生大量的溫室氣體。但若以植物資源替代石油衍生產品, 預計需要幾十萬噸的植物原料,勢必造成另一種風險,因此供應量與價格必須慎重考量。此外,若是利用微生物或生物催化劑的生產技術開發,其生產過程所消耗的能源,會是1大問題。有鑑於此,採用不具糧食競爭性的非食用植物的作為材料,例如藻類塑膠的生產,會是比較恰當的選擇。

日本產業技術綜合研究所生物醫學部門、宮崎大學農學部和日本電器株式會社(NEC)合作,共同研究開發出以眼蟲抽取物為主成份的微細藻生物塑膠。微細藻生物塑膠具有不遜於一般生物塑膠和石油樹脂的熱塑性和耐熱性。

市場政策工具的使用: 排污交易

市場政策工具(market-based instruments)的使用: 排污交易 (emission trading)
美國Stony Brook University王瑜君物理學博士/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯

思考問題:

1. 什麼是市場經濟的負面外界效應?

2. 為什麼說市場原則也可以幫助修補市場經濟的缺陷?

經濟學裡面有個重要概念是外部性(Externality),指一個人的行為直接影響他人的福祉,卻沒有承擔相應的義務或獲得回報,亦稱外部成本、外部性、界外成本、界外效應或溢出效應(Spillover Effect)。外部性包括正面和負面。「正面外部效應」,例子是照顧自家庭園的生態健康,可以直接讓鄰居也分享獲得心曠神怡;但很多情況是「負面外部效應」,比如放高分貝的音樂會吵著鄰居的休息,再比化工廠的廢物排放會直接使周圍的居民健康受損等。市場運作「負面外部效應」的受損對象往往就是環境和生態。經濟學家談論的「負面外部效應」的典型例子就是污染和溫室氣體。

圖1:排放交易的運作原則。 (圖片來源:改編自http://www.bmu.de/files/emissionshandel/downloads/application/pdf/broschuere_emissionshandel.pdf)

應付「負面外部效應」常用的方法包括:排放收費(emissions fees),命令/控制的規範(command-and-control regulation),設限和貿易(cap-and-trade)。其中的設限和貿易(cap-and-trade)就是使用市場機制的原則來減輕和修補過去市場經濟造成的禍害。

冰河消失不全是人類的錯

冰河消失不全是人類的錯
知識通訊評論第93期

本世紀末90%的冰河可能消失不見

最近研究發現,全球冰河的衰退不全是人類活動造成,冰河變化與氣候改變的交互作用,也遠比原先預期的更加複雜。

瑞士瓦雷斯這條最大的阿爾卑斯山阿雷契冰河(The Great Aletsch Glacier)病了,在二十世紀期間消退逾兩公里,瑞士其他一千五百條較小的冰河,情況也好不到那裡去。

難道人為的全球暖化,也是這條冰河消融的元凶?根據最新的研究指出,這並非實情。阿爾卑斯山冰河融解,有一半的原因,是自然氣候變動造成,全球其他地區冰河縮水,可能也與它有關。

瑞士佛里堡大學冰川學家赫斯(Matthias Huss)強調,這項結果不代表人為的氣候變遷不是真的,或是人為的氣候變遷不嚴重,而是科學家發現,現今的冰河後退,自然氣候變動與溫室暖化應該都是元凶。

環保相關公約簡介-京都議定書(Kyoto Protocol)

環保相關公約簡介-京都議定書(Kyoto Protocol)
北市立建國高級中學生物科童禕珊老師/國立台灣師範大學生命科學系張永達副教授責任編輯

「京都議定書」(Kyoto Protocol)全名為「聯合國氣候變化綱要公約之京都議定書」是「聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC)」的補充條款。

暨1992年簽訂「聯合國氣候變化綱要公約」後,全球二氧化碳濃度仍然在不斷地上升;為使21世紀的地球免受氣候暖化的威脅,1997年12月11日,149個國家和地區代表在日本東京召開第三次締約國大會(COP3),簽定「京都議定書」,規範38個國家及歐盟以個別或聯合的方式,控制溫室氣體(二氣化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、六氟化硫 (SF6) 的人為排放量,以期維持大氣中的溫室氣體在一個適當的水平,進而防止劇烈的氣候改變對人類及全球環境造成傷害。京都議定書以法律的形式限制先進國家的溫室氣體排放量,可算是一種突破性的創舉。

溫室氣體part2(Greenhouse gas-2)

溫室氣體part2(Greenhouse gas-2)
台灣師範大學化學系葉名倉教授責任編輯

氟氯碳化物(CFCs)雖然是溫室氣體且已在蒙特婁公約中規範,但其對臭氧層的破壞影響程度遠勝於對全球性暖化作用。值得注意的事雖然臭氧在溫室暖化現象中居次要角色,但在熱門公眾媒體的報導上這兩個過程常被混淆。

水蒸氣所扮演的角色
水蒸氣是自然存在可引發溫室效應的氣體,其影響力居各種溫室氣體之冠,大約佔36﹪至66﹪之間。水蒸氣的濃度隨所處地點的不同而改變。人類的活動不會對其有直接影響除非是作地區性的測量(如:鄰近灌溉區)。

現今最新的氣象模型已能完全包含水蒸氣與雲層的互動關係。此模型顯示受到人為溫室氣體的影響使大氣的溫度上升並導致對流層的水蒸氣增加。而水蒸氣的增加又使溫室效應加劇,並進一步提升溫度,而溫度的增加又增加大氣中的水氣。如此形成回饋式的循環直到達成平衡為止。