Greenhouse gas emissions per person in the highest-emitting countries.[ 1] Areas of rectangles represent total emissions for each country. Greenhouse gas emissions (GHG emissions ) from human activities intensify the greenhouse effect which contributes to climate change . Carbon dioxide (CO 2 ) from burning fossil fuels (such as coal , oil , and natural gas ) is the main cause of climate change. The largest annual emissions are from China followed by the United States , which has higher emissions per capita . The main producers fueling the emissions globally are large oil and gas companies . Emissions from human activities have increased atmospheric carbon dioxide by about 50% over pre-industrial levels. The growing levels of emissions have varied, but have been consistent among all greenhouse gases . Over 60 billion tons were emitted in 2025, higher than any year before.[ 2] Total cumulative emissions from 1870 to 2022 were 703 GtC (2575 GtCO2 ), of which 484±20 GtC (1773±73 GtCO2 ) from fossil fuels and industry, and 219±60 GtC (802±220 GtCO2 ) from land use change . Land-use change , such as deforestation , caused about 31% of cumulative emissions over 1870–2022, coal 32%, oil 24%, and gas 10%.[ 3] [ 4]
Carbon dioxide is the main greenhouse gas resulting from human activities. It accounts for more than half of warming. Methane (CH4 ) emissions have almost the same short-term impact.[ 5] Nitrous oxide (N2 O) and fluorinated gases (F-gases) play a lesser role in comparison. Emissions of carbon dioxide, methane and nitrous oxide in 2023 were all higher than ever before.[ 6]
発電 、熱、輸送は 主要な排出源であり、エネルギー全体では排出量の約73%を占めています。[ 7 ] 電力使用に関して懸念が高まっているのは、人工知能(AI)の拡大であり、これにより世界のエネルギー需要が大幅に増加すると予測されています。[ 8 ] 森林破壊 やその他の土地利用の変化も二酸化炭素とメタン を排出します。人為的なメタン排出の最大の発生源は 農業 であり、それに続いて化石燃料産業 からのガス放出 と漏洩排出が あります。農業におけるメタンの最大の発生源は家畜 です。農業土壌は、 肥料が 原因の一部で亜酸化窒素 を排出します。同様に、冷媒 からのフッ素化ガスは、 人間の総排出量において大きな役割を果たしています。
現在の二酸化炭素 換算 排出量は、一人当たり年間平均4.9トン[ 9 ] であり、産業革命以前の水準から1.5 ℃(2.7 °F)上昇に抑えるために必要な推定排出量2.3トン[ 10 ] [ 11 ]の2倍をはるかに超えている [ 12 ] 。工業化された国の一人当たりの年間排出量は、通常、発展途上国の平均の10倍にもなる[ 13 ] 。
カーボンフットプリント (または温室効果ガスフットプリント)は、 サプライチェーン に沿った商品やサービスの生産から最終消費までのライフサイクル 全体で排出される温室効果ガスの量を比較するための指標として機能します。 [ 14 ] [ 15 ] カーボン会計 (または温室効果ガス会計)は、組織が排出する温室効果ガス の量を測定し、追跡するための方法の枠組みです。 [ 16 ] この会計は、排出が気候に及ぼすプラスとマイナスの影響、人間の死亡率への影響など、さまざまな影響を理解するのに役立ちます。[ 17 ]
主な情報源の概要
人間の活動 1750年以降の産業時代の大気中のCO2 換算 ガス濃度の増加[ 34 ] 1750年頃から、化石燃料を動力源とする産業活動により、二酸化炭素やその他の温室効果ガスの濃度が著しく増加し始めました。第二次世界大戦後、世界人口と経済活動の継続的な拡大に伴い、1950年頃から排出量は急速に増加しました。2021年現在、測定された大気中の二酸化炭素濃度は、産業革命以前のレベルよりほぼ50%高くなっています。[ 34 ] [ 35 ]
人間の活動による温室効果ガスの主な発生源(炭素源 とも呼ばれる)は以下のとおりです。
世界的な推計 一人当たりの CO2排出量 は 20世紀半ば以降急増したが、その後増加率は鈍化した。[ 45 ] 世界の温室効果ガス排出量は年間約50ギガトン[ 46 ] で、2024年には57.7ギガトンCO2 換算と推定されている。総GHG排出量の最大の寄与は電力部門で約27 %、次いで運輸部門が15%、産業エネルギーと農業がそれぞれ11%となっている[ 47 ] 。
現在の二酸化炭素 換算 排出量は一人当たり年間平均4.9トン[ 9 ] で、産業革命以前の水準から1.5 ℃(2.7 °F)上昇に抑えるためにパリ協定で定められた2030年までの排出量2.3トン[ 10 ] [ 11 ]の2倍以上である [ 12 ] 。
都市は排出量に不均衡な影響を与えていると考えられることもあるが、都市の1人当たりの排出量は、その国の平均よりも低い傾向がある。[ 48 ]
2017年に行われた、世界の排出量に責任を負う企業に関する調査では、100社が世界の直接および間接排出量の71%を占め 、国有企業が排出量の59%を占めていることがわかった。[ 49 ] [ 50 ]
中国は、アジアおよび世界最大の排出国であり、年間約100億トンを排出しており、これは世界の排出量の4分の1以上を占めています。[ 51 ] 排出量が急速に増加している他の国は、米国、インド、ロシア、インドネシアです。これらの主要排出国のうち、2024年には、中国、インド、ロシア、インドネシアが2023年と比較して排出量を増加させており、インドネシアが相対的に最大の増加、インドが164.8 Mt CO 2eq で絶対的に最大の増加となっています。一方、LULUCFを除くEU-27のGHG排出量は、1990年と比較して約35%減少し、3.2 Gt CO 2eq に達しました。[ 52 ]
2015年は、世界経済全体の成長と炭素排出量の減少が同時に見られた最初の年でした。[ 53 ]
計算と報告
変数 温室効果ガス排出量を測定する方法はいくつかあります。報告されている変数には、次のものがあります。[ 55 ]
測定範囲の定義:排出量は、地理的に、排出された地域(領域原則)に帰属させるか、活動原則に基づいて、排出物を発生させた地域に帰属させることができます。これら2つの原則は、例えば、ある国から別の国への電力輸入や、国際空港での排出量を測定する際に、異なる合計値をもたらします。 各種ガスの時間的範囲:特定の温室効果ガスの寄与は、CO₂ 換算値として報告されます。この値を算出する際には、そのガスが大気中にどれくらいの期間留まるかを考慮します。しかし、この期間は常に正確に把握できるとは限らないため、 新しい情報を反映させるために計算を定期的に更新する必要があります。 測定プロトコル自体: これは直接測定または推定によって行われる可能性があります。主な方法は、排出係数に基づく方法、質量バランス法、予測排出量監視 システム、および連続排出量監視システムの4 つです。これらの方法は、精度、コスト、および使いやすさが異なります。Climate Trace による宇宙ベースの二酸化炭素測定 からの公開情報は、2021 年の国連気候変動会議 の前に個々の大規模プラントを明らかにすることが期待されています。[ 56 ] これらの指標は、気候変動に関するさまざまな政策的・倫理的立場を主張するために各国が使用することがある。[ 57 ] : 94 異なる指標を使用すると比較可能性が失われ、目標達成に向けた進捗状況を監視する際に問題となる。共通の測定ツールを採用するか、少なくとも異なるツール間のコミュニケーションを開発すべきだという議論がある。[ 55 ]
報告 排出量は長期間にわたって追跡することができ、これは歴史的排出量または累積排出量測定として知られています。累積排出量は、温室効果ガスの大気中濃度上昇の原因を示すいくつかの指標を提供します。[ 58 ] : 199
国民経済計算のバランス ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、太平洋諸島は、土地利用の変化による排出量に大きく寄与している。長方形の面積は、その地域の2019年の総排出量を示している。[ 59 ] The national accounts balance tracks emissions based on the difference between a country's exports and imports. For many richer nations, the balance is negative because more goods are imported than they are exported. This result is mostly due to the fact that it is cheaper to produce goods outside of developed countries, leading developed countries to become increasingly dependent on services and not goods. A positive account balance would mean that more production was occurring within a country, so more operational factories would increase carbon emission levels.[ 60]
Emissions may also be measured across shorter time periods. Emissions changes may, for example, be measured against the base year of 1990. 1990 was used in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) as the base year for emissions, and is also used in the Kyoto Protocol (some gases are also measured from the year 1995).[ 13] : 146, 149 A country's emissions may also be reported as a proportion of global emissions for a particular year.
Another measurement is of per capita emissions. This divides a country's total annual emissions by its mid-year population.[ 61] : 370 Per capita emissions may be based on historical or annual emissions.[ 57] : 106–107
Embedded emissions One way of attributing greenhouse gas emissions is to measure the embedded emissions (also referred to as "embodied emissions") of goods that are being consumed. Emissions are usually measured according to production, rather than consumption.[ 62] For example, in the main international treaty on climate change (the UNFCCC ), countries report on emissions produced within their borders, e.g. the emissions produced from burning fossil fuels.[ 63] : 179[ 64] : 1 Under a production-based accounting of emissions, embedded emissions on imported goods are attributed to the exporting, rather than the importing, country. Under a consumption-based accounting of emissions, embedded emissions on imported goods are attributed to the importing country, rather than the exporting, country.
A substantial proportion of CO 2 emissions is traded internationally. The net effect of trade was to export emissions from China and other emerging markets to consumers in the US, Japan, and Western Europe.[ 64] : 4
カーボンフットプリント (または温室効果ガスフットプリント)とは、活動、製品、企業、または国が大気中に放出する温室効果ガス の総量を比較できるようにする計算値または指標です。カーボンフットプリントは通常、比較単位あたりの排出量( CO₂換算 トン )で報告されます。このような単位には、例えば、年間 CO₂換算トン 、消費用タンパク質 1 キログラムあたり、走行距離1キロメートル あたり、衣類1枚あたり などがあります。製品のカーボンフットプリントには、ライフサイクル 全体における排出量が含まれます。これは、生産からサプライチェーン を経て、最終的な消費と廃棄に至るまでのものです。
同様に、組織のカーボンフットプリントには、組織が引き起こす直接排出量と間接排出量の両方が含まれます。温室効果ガスプロトコル (組織の炭素会計に関するプロトコル)では、これらを スコープ1、2、3排出量 と呼んでいます。カーボンフットプリントを計算するための方法論やオンラインツールはいくつかあります。それらは、国、組織、製品、または個人のいずれに焦点を当てるかによって異なります。たとえば、製品のカーボンフットプリントは、消費者が気候変動を意識し たい場合にどの製品を購入するかを決定するのに役立ちます。気候変動緩和 活動においては、カーボンフットプリントは、フットプリントの高い経済活動と低い経済活動を区別するのに役立ちます。このように、カーボンフットプリントの概念は、個人、製品、企業、国の気候への影響を誰もが比較できるようにします。また、人々がカーボンフットプリントを削減するための戦略や優先順位を策定するのにも役立ちます。
したがって、消費ベースの会計はより包括的です。スコープ3排出量を含むこの包括的なカーボンフットプリント報告は、現在のシステムのギャップに対処します。UNFCCCの各国のGHG インベントリ には国際輸送は含まれていません。 包括的なカーボンフットプリント報告は、商品やサービスの消費が行われる場所である排出量の最終需要に着目します。
炭素会計 (または温室効果ガス会計)は、組織が排出する温室効果ガスの量を測定し追跡するための方法の枠組みです。[ 16 ]
歴史的傾向
累積排出量と過去の排出量
累積的に見ると、米国は最も多くのCO2を排出している
が 、中国の排出傾向は現在より急になっている。
[ 45 ] 年間CO2 排出量は、 21世紀初頭まで米国が最も多かったが、その後中国の年間排出量が優勢になった。
[ 45 ] 世界の地域別、3つの期間における一人当たりの累積排出量
化石燃料の使用による累積的な人為的(つまり人間が排出する)CO 2排出量は 地球温暖化 の主な原因であり、[ 77 ] どの国が人為的な気候変動に最も寄与しているかを示す指標にもなります。特に、CO 2 は 少なくとも 150 年、最大 1000 年大気中に留まり、[ 78 ] メタンは 10 年ほどで消滅し、[ 79 ] 亜酸化窒素は約 100 年残ります。[ 80 ] このグラフは、どの地域が人為的な気候変動に最も寄与しているかを示す指標にもなります。[ 81 ] [ 82 ] : 15 これらの数値を当時の人口に基づいて一人当たりの累積排出量として計算すると、状況はさらに明確になります。工業国と発展途上国の一人当たりの排出量の比率は 10 対 1 以上と推定されています。
1890年から2007年までの累積エネルギー関連CO2排出量のうち 、 OECD 非加盟国が42%を占めた。 [ 63 ] : 179-80 この期間、排出量の内訳は、米国が28%、EUが23%、日本が4%、その他のOECD加盟国が5%、ロシアが11%、中国が9%、インドが3%、その他の国が18%であった。[ 63 ] : 179-80 欧州委員会は、2030年までにCO2 排出量を55%削減することを目標とする一連の立法提案を採択した 。
全体として、この期間における産業由来のCO2排出量の83.8%は先進国によるものであり、総CO2排出量の67.8%は発展 途上 国による ものであった。一方 、この期間における産業由来の CO2排出量 は 16.2%であり、総CO2 排出量の32.2%を占めた。
しかし、今日世界全体の排出量を見ると、歴史的に排出量が最も多かった国が必ずしも今日最大の排出国ではないことが明らかになります。たとえば、2017年には、英国の排出量は世界の排出量のわずか1%でした。[ 51 ]
それに比べて、人間は恐竜の絶滅を 引き起こしたチクシュルーブ隕石衝突事件 よりも多くの温室効果ガスを排出している。[ 83 ]
輸送は発電 とともに、 EU における温室効果ガス排出の主要な発生源である。輸送部門からの温室効果ガス排出量は、発電や他のほぼすべての部門とは対照的に、増加し続けている。1990年以降、輸送部門からの排出量は30%増加した。これらの排出量の約70%は輸送部門によるものである。これらの排出量の大部分は乗用車とバンによるものである。 輸送部門からの温室効果ガス排出の主要な発生源は道路輸送であり、航空機と海上輸送がそれに続く。[ 84 ] [ 85 ] 水上輸送は平均的に見て依然として最も炭素集約度 の低い輸送モードであり、持続可能な 複合一貫輸送サプライチェーン の不可欠なリンクである。[ 86 ]
建物は、産業と同様に、温室効果ガス排出量の約5分の1を直接的に引き起こしており、その主な原因は暖房 と給湯の使用です。建物内の電力消費と合わせると、この数値は3分の1以上に上昇します。[ 87 ] [ 7 ] [ 88 ]
EU内では、農業部門は 現在、温室効果ガス排出量全体の約10%を占めており、そのうち家畜由来のメタンが10%の半分強を占めている。[ 89 ]
総CO2 排出量の推定値には、主に森林破壊による生物由来の炭素排出量が含まれています。 [ 57 ] :94 生物 由来 の排出量を含めると、炭素吸収源と土地利用の変化に関して先に述べたのと同じ論争が生じます。[ 57 ] : 93-94正味排出量の実際の計算は非常に複雑で、炭素吸収源が地域間でどのように配分されるか、および気候システム のダイナミクスによって影響を受けます。
特定の基準年からの変化 2000年以降のCO2 排出量の急激な増加は、 1990年代の年間1.1%から年間3%以上( 年間2ppm以上)の増加へと加速しており、これは発展途上国と先進国の両方における炭素強度 の以前の減少傾向の終焉に起因する。この期間の世界的な排出量増加の大部分は中国によるものである。ソビエト連邦の崩壊に伴う局地的な排出量の急激な減少の後、この地域では、輸出されるエネルギーの割合の増加によって必要となった、より効率的なエネルギー利用 により、排出量の緩やかな増加が続いている。[ 90 ] 対照的に、メタンは著しく増加しておらず、N2は2 O は 0.25% y−1 。
排出量の測定に異なる基準年を使用すると、地球温暖化に対する各国の寄与の推定値に影響が生じます。[ 82 ] : 17-18 [ 91 ] これは、特定の基準年から始まる各国の地球温暖化への最大寄与を、同じ基準年から始まる各国の地球温暖化への最小寄与で割ることによって計算できます。1750年、1900年、1950年、1990年の基準年の選択は、ほとんどの国にとって大きな影響があります。[ 82 ] : 17-18
グローバルカーボンプロジェクトのデータ 主要な化石燃料プロジェクト(「炭素爆弾」)の地図:埋蔵量を完全に採掘して燃焼させた場合に1ギガトン以上のCO2排出量をもたらす 、 提案中または既存の化石燃料採掘プロジェクト(炭鉱、石油またはガスプロジェクト) 。 [ 92 ] グローバル・カーボン・プロジェクトは、 二酸化炭素 の 排出量、排出量収支、濃度に関するデータを継続的に公開している。
温室効果ガスの種類別排出量 土地利用の変化を考慮しない、100年間の
地球温暖化係数 を用いた温室効果ガスの種類別の世界温室効果ガス排出量の分布(2020年のデータ)。合計:49.8 GtCO
2 e
[ 94 ] : 5CO2排出 量の大部分は化石燃料由来(72.0%) CH₄メタン (19.0%) N2 O 亜酸化窒素 (6.00%)フッ素化ガス(3.00%) 二酸化炭素(CO 2 )は排出される温室効果ガスの中で最も多く、メタン(CH 4 )の排出も短期的にはほぼ同じ影響を及ぼします。[ 5 ] 亜酸化窒素(N 2 O)とフッ素系ガス(Fガス)は、それに比べて役割が小さいです。
温室効果ガスの排出量は、大気中での寿命に依存する地球温暖化係数(GWP)によって決定されるCO2換算量で測定されます。 推定値は、海洋や陸地の吸収源がこれらのガスを吸収する能力に大きく依存します。メタン 、ハイドロ フルオロカーボン (HFC) 、対流圏オゾン 、ブラックカーボンなどの 短寿命気候汚染物質 (SLCP)は、数日から15年の期間大気中に残留しますが、二酸化炭素は何千年もの間大気中に留まる可能性があります。[ 95 ] SLCPの排出量を削減すると、進行中の地球温暖化の速度をほぼ半分に減らし、予測される北極の温暖化を 3分の2削減することができます。 [ 96 ]
2019年の温室効果ガス排出量は57.4 Gt CO 2 eと推定され、土地利用変化(LUC)を含むCO 2排出量だけで42.5 Gtを占めた。 [ 97 ]
脱炭素化 のための緩和策は長期的には不可欠であるが、炭素排出源はしばしば大気汚染物質も同時に排出するため、短期的には弱い温暖化をもたらす可能性がある。したがって、二酸化炭素を対象 と した対策と、気候に速やかに影響を与える短寿命の気候汚染物質である非CO2汚染物質を対象とした対策を組み合わせることが、気候目標達成のために不可欠である。 [ 98 ]
メタン(CH₄ )化石燃料、工業活動、農業活動からのメタン排出量は、産業革命以降増加している。[ 102 ] メタンは、5年間の地球温暖化係数が最大100と、即時的な影響が大きい。[ 5 ] このことを踏まえると、現在の389メガトンのメタン排出量[ 99 ] : 6は、 CO2 排出量とほぼ同じ短期的な地球温暖化効果を持ち、気候や生態系に不可逆的な変化を引き起こすリスクがある。メタンについては、現在の排出レベルより約30%削減すれば、 大気中の濃度が安定するだろう。
亜酸化窒素(N2 O )N₂Oは 高いGWPと顕著なオゾン層破壊係数を持っています。N₂Oの100年間の地球温暖化係数はCO₂の265倍と推定されています。 [ 103 ] N₂Oの 場合、 安定 化には50%以上の削減が必要になります。
Most emissions (56%) of nitrous oxide comes from agriculture, especially meat production: cattle (droppings on pasture), fertilizers, animal manure.[ 99] : 12 Further contributions come from combustion of fossil fuels (18%) and biofuels [ 104] as well as industrial production of adipic acid and nitric acid .
F-gases Fluorinated gases include hydrofluorocarbons (HFC), perfluorocarbons (PFC), sulfur hexafluoride (SF6 ), and nitrogen trifluoride (NF3 ). They are used by switchgear in the power sector, semiconductor manufacture, aluminum production and a largely unknown source of SF6 .[ 99] : 38 Continued phase down of manufacture and use of HFCs under the Kigali Amendment to the Montreal Protocol will help reduce HFC emissions and concurrently improve the energy efficiency of appliances that use HFCs like air conditioners, freezers and other refrigeration devices.[ 105]
Hydrogen Hydrogen leakages contribute to indirect global warming.[ 106] When hydrogen is oxidized in the atmosphere, the result is an increase in concentrations of greenhouse gases in both the troposphere and the stratosphere.[ 107] Hydrogen can leak from hydrogen production facilities as well as any infrastructure in which hydrogen is transported, stored, or consumed.[ 108]
Black carbon Black carbon is formed through the incomplete combustion of fossil fuels, biofuel , and biomass . It is not a greenhouse gas but a climate forcing agent. Black carbon can absorb sunlight and reduce albedo when deposited on snow and ice. Indirect heating can be caused by the interaction with clouds.[ 109] Black carbon stays in the atmosphere for only several days to weeks.[ 110] Emissions may be mitigated by upgrading coke ovens, installing particulate filters on diesel-based engines, reducing routine flaring , and minimizing open burning of biomass.
Emissions by sector Contributions to climate change broken down by economic sector as of 2019 世界の温室効果ガス排出量は、経済の さまざまな部門に起因する。これは、さまざまな経済活動が気候変動に及ぼす影響の度合いを示し、気候変動を緩和する ために必要な変化を理解するのに役立つ。
温室効果ガスの排出量は、エネルギーを生産するための燃料の燃焼によって発生するものと、その他のプロセスによって発生するものに分けられます。温室効果ガスの排出量の約3分の2は、燃料の燃焼によって発生します。[ 111 ]
エネルギーは消費 地点で生産される場合もあれば、発電機で生産されて他者が消費する場合もある。したがって、エネルギー生産から生じる排出物は、排出場所または結果として生じるエネルギーが消費される場所に応じて分類することができる。排出物が生産地点に起因する場合、発電機は世界の温室効果ガス排出量の約25%を占める。[ 112 ] これらの排出物が最終消費者に起因する場合、総排出量の24%は製造業と建設業から、17%は輸送から、11%は家庭用消費者から、7%は商業用消費者から発生する。[ 113 ] 排出量の約4%は、エネルギーおよび燃料産業自体が消費するエネルギーから発生する。
残りの3分の1の排出量は、エネルギー生産以外のプロセスから発生しています。総排出量の12%は農業、7%は土地利用の変化と林業、6%は工業プロセス、3%は廃棄物から発生しています。[ 111 ]
発電 世界中の特定の発電所に起因する排出量を、発電所で使用されている燃料の種類ごとに色分けして表示しています。下半分はヨーロッパとアジアに焦点を当てています[ 114 ] 石炭火力発電所は 、2018年の世界の温室効果ガス排出量の20%以上を占める最大の排出源です。[ 115 ] 石炭火力発電所よりは汚染度ははるかに低いものの、天然ガス火力発電所 も主要な排出源であり、[ 116 ] 2018年の発電量全体の25%以上を占めています。 [ 117 ] 注目すべきは、221か国にわたる29,000以上の化石燃料発電所のインベントリに基づくと、世界の発電所のわずか5%が発電による炭素排出量のほぼ4分の3を占めていることです。[ 118 ] 2022年のIPCC報告書では、現代的なエネルギーサービスを普遍的に提供しても、温室効果ガス排出量はせいぜい数パーセントしか増加しないと指摘されています。このわずかな増加は、すべての人々のまともな生活水準を支えるために生じる追加のエネルギー需要が、現在の平均エネルギー消費量よりもはるかに低いことを意味します。[ 119 ]
2024年3月、国際エネルギー機関 (IEA)は、2023年の世界のエネルギー源からのCO2排出量 が 1.1%増加し、4億1000万トン増の過去最高の374億トンに達したと報告した。これは主に石炭によるものである。干ばつによる水力発電の減少は、1億7000万トンの排出量増加に寄与したが、そうでなければ電力部門の排出量は減少していたはずである。[ 120 ] 2019年以降、太陽光 、風力 、原子力、ヒートポンプ 、電気自動車などの クリーンエネルギー 技術が導入されたことで、排出量の増加は大幅に抑制された。これらの技術がなければ、排出量は3倍になっていただろう。[ 120 ]
農業、林業、土地利用
農業 農業からの温室効果ガス排出量は 大きく、農業、林業、土地利用部門は世界の温室効果ガス排出量の13%から21%を占めています。[ 121 ] 直接的な温室効果ガス排出量には、 稲作 や畜産 からの排出量が含まれます。[ 122 ] 森林 などの非農業用地を農地に転換することによる間接的な排出量も非常に重要です。 [ 123 ] [ 124 ] 直接排出量に関しては、亜酸化窒素 とメタンが 農業からの温室効果ガス排出量全体の半分以上を占めています。[ 125 ] 2023年のレビューでは、農地からの排出量は土壌の種類、気候、管理方法などの要因によって左右されることが強調されています。また、保全耕起、精密農業、水利用の改善、バイオ炭の施用など、排出量を削減し土壌炭素貯蔵量を増やすことができるいくつかの緩和戦略も強調されています。[ 126 ]
さらに、輸送や肥料生産のための 化石燃料の 消費もあります。例えば、窒素肥料の 製造 と使用は、世界の温室効果ガス排出量の約5%を占めています。[ 127 ] 畜産業は 温室効果ガス排出の主要な発生源です。[ 128 ]
家畜の消化器系は、単胃動物 と反芻動物の 2 つのカテゴリーに分類できます。牛肉や乳製品の反芻牛は、温室効果ガスの排出量が上位にランクされます。それに比べて、単胃動物、つまり豚や家禽類は排出量が少なくなります。単胃動物の消費は、排出量が少なくなる可能性があります。単胃動物は飼料変換効率が高く、メタンの生成量も少ないです。[ 129 ] 家禽などの非反芻家畜は、温室効果ガスの排出量がはるかに少なくなります。[ 130 ]
森林破壊 熱帯林伐採による年間平均炭素損失量[ 131 ] 森林破壊は温室効果ガス排出の主要な原因です。ある研究によると、熱帯林破壊による年間炭素排出量(または炭素損失)は過去20年間で倍増し、増加し続けています。(2001~2005年の年間0.97±0.16 PgCから2015~2019年の年間1.99±0.13 PgCへ)[ 132 ] [ 131 ]
土地利用の変化 Land-use change, e.g., the clearing of forests for agricultural use, can affect the concentration of greenhouse gases in the atmosphere by altering how much carbon flows out of the atmosphere into carbon sinks .[ 133] Accounting for land-use change can be understood as an attempt to measure "net" emissions, i.e., gross emissions from all sources minus the removal of emissions from the atmosphere by carbon sinks.[ 57] : 92–93
There are substantial uncertainties in the measurement of net carbon emissions.[ 134] Additionally, there is controversy over how carbon sinks should be allocated between different regions and over time.[ 57] : 93 For instance, concentrating on more recent changes in carbon sinks is likely to favour those regions that have deforested earlier, e.g., Europe.
In 1997, human-caused Indonesian peat fires were estimated to have released between 13% and 40% of the average annual global carbon emissions caused by the burning of fossil fuels .[ 135] [ 136] [ 137]
Transport of people and goods Aviation and shipping (dashed line) produce a significant proportion of global carbon dioxide emissions. Transportation accounts for 15% of emissions worldwide.[ 138] Over a quarter of global transport CO 2 emissions are from road freight,[ 139] so many countries are further restricting truck CO 2 emissions to help limit climate change.[ 140]
Maritime transport accounts for 3.5% to 4% of all greenhouse gas emissions, primarily carbon dioxide.[ 141] [ 142] In 2022, the shipping industry's 3% of global greenhouse gas emissions made it "the sixth largest greenhouse gas emitter worldwide, ranking between Japan and Germany."[ 143] [ 144] [ 145]
Aviation Jet airliners contribute to climate change by emitting carbon dioxide (CO 2 ), nitrogen oxides, contrails and particulates.In 2018, global commercial operations generated 2.4% of all CO 2 emissions.[ 146]
2020年、気候に対する人間の全体的な影響の約3.5%は航空部門によるものです。過去20年間で同部門の気候への影響は倍増しましたが、他の部門も成長したため、他の部門と比較した同部門の寄与の割合は変わりませんでした。[ 147 ]
旅客機のCO2 平均直接排出量(高高度放射効果は考慮しない)の代表的な数値を、乗客 1 キロメートルあたりのCO2およびCO2換算値で 表し たもの: [ 148 ]
国内短距離(463 km (288 マイル) 未満) :257 g/km CO 2 または 259 g/km (14.7 oz/マイル) CO 2 e 長距離飛行:113 g/km CO 2 または 114 g/km (6.5 oz/マイル) CO 2 e
建物と建設 石炭(41.0%) 油脂(32.0%) ガス(21.0%) セメント(4.00%) その他(2.00%) 2018 年、建設資材の製造と建物の維持管理は、エネルギーおよびプロセス関連の排出量からの二酸化炭素排出量の 39% を占めました。ガラス、セメント、鉄鋼の製造は、エネルギーおよびプロセス関連の排出量の 11% を占めました。[ 150 ] 建物の建設は大きな投資であるため、既存の建物の 3 分の 2 以上は 2050 年にもまだ存在します。パリ協定の目標を達成するには、既存の建物をより効率的に改修する必要があります。新しい建設に低排出基準を適用するだけでは不十分です。 [ 151 ] 消費するエネルギーと同じ量のエネルギーを生成する建物はゼロエネルギービル と呼ばれ、消費するエネルギーよりも多くのエネルギーを生成する建物はエネルギープラス と呼ばれます。低エネルギービルは 、総エネルギー消費量と炭素排出量を低く抑え、非常に効率的になるように設計されており、 パッシブハウス は一般的なタイプです。[ 150 ]
建設業界では、ここ数十年で建物の性能とエネルギー効率が著しく向上しました。[ 152 ] 排出物を回避したり、環境中に既に存在する炭素を回収したりするグリーンビルディングの手法 により、建設業界の環境負荷を軽減できます。例えば、ヘンプクリート 、セルロース繊維断熱材 、造園 などが挙げられます。[ 153 ]
UNEP の報告によると、このセクターは世界のCO2排出量全体の35%以上を占めている。[ 154 ] 2019年には、建築セクターは12 Gt CO2 - eqの排出量を出した。これらの排出量の95%以上は炭素であり、残りの5%はCH4 、 N2O 、 およびハロカーボン で あった。[ 155 ]
建築部門の排出量の最大の原因(全体の49%)は、建物で使用するための電力の生産である。[ 156 ]
世界の建築部門の温室効果ガス排出量のうち、28%は鉄鋼 、セメント( コンクリート の主要成分)[ 157 ] 、ガラス[ 156 ] などの建築材料の製造工程で発生しています。鉄鋼とセメントの製造に本質的に関連する従来のプロセスでは、大量のCO2が排出 されます。たとえば、2018年の鉄鋼生産は、世界のCO2排出量の7~9%を占めていました [ 158 ] 。
世界の建築部門の温室効果ガス排出量の残りの23%は、建物の運用中に現場で直接発生します。[ 156 ]
建設部門における内在炭素排出量 エンボディードカーボン排出量 、またはアップフロントカーボン排出量(UCE)は、建物を構成する材料の製造と維持の結果生じるものです。[ 159 ] 2018年現在、「エンボディードカーボンは、世界の温室効果ガス排出量の11%、世界の建築部門排出量の28%を占めています...エンボディードカーボンは、現在から2050年までの間に、新規建設排出量のほぼ半分を占めることになります。」[ 160 ]
建築材料の採掘、加工、製造、輸送、設置の過程で発生する温室効果ガス排出量は、材料のエンボディドカーボン と呼ばれます。[ 161 ] 建設プロジェクトのエンボディドカーボンは、建物の構造や仕上げに低炭素材料を使用したり、解体を減らしたり、可能な限り建物や建設材料を再利用したりすることで削減できます。[ 156 ]
工業プロセス 2020年現在 セクンダCTL は、年間5650万トンのCO2 を排出する 世界最大の単一排出源である。 [ 162 ]
鉱業 油井における天然ガスの 燃焼 と放出は、温室効果ガス排出の大きな原因となっている。温室効果ガスへの寄与は、1970年代のピーク時(年間約1億1000万トン)から絶対値で4分の3減少しており、2004年には人為的な二酸化炭素排出量全体の約0.5%を占めるに過ぎない。[ 163 ]
世界銀行は 、年間1340億立方メートルの天然ガスが燃焼または放出されていると推定している(2010年データ)。これは、ドイツ とフランス の年間ガス消費量を合わせた量に相当し、全世界に16日間ガスを供給するのに十分な量である。この燃焼は非常に集中しており、10か国が排出量の70%、20か国が85%を占めている。[ 164 ]
鉄鋼とアルミニウム 鉄鋼とアルミニウムは、CO2 が 生産される主要な経済セクターです。2013 年の研究によると、「2004 年に鉄鋼業界だけで約 5億9000 万トンのCO2 を 排出しており、これは世界の人為的温室効果ガス排出量の 5.2% を占めています。鉄鋼生産から排出されるCO2 は 、主に化石燃料のエネルギー消費と酸化鉄を精製するための石灰石の使用に由来し ます。 」[ 165 ]
より最近の推定では、2017年に世界の鉄鋼生産によって約22億8000万トンのCO2が排出されたと されており、その規模が大幅に拡大していることが示されています。2022年の調査では、鉄鋼、アルミニウム、セメント、紙などのバルク材料部門全体で、総排出量が約84億トンのCO2換算に達したことがわかりました 。[ 166 ]
プラスチック プラスチックは主に化石燃料から生産されます。世界の温室効果ガス排出量の3~4%がプラスチックのライフサイクルに関連していると推定されています。[ 167 ] EPAは、飲料ボトルに最も一般的に使用されているプラスチックであるポリエチレンテレフタレート (PET) 1質量単位の生産につき、最大5質量単位の二酸化炭素が排出されると推定しています。 [ 168 ] 輸送も温室効果ガスを排出します。[ 170 ] プラスチック廃棄物は、分解されるときに二酸化炭素を排出します。2018年の研究では、環境中に 地球の気候に影響を与える可能性のある量の温室効果ガスであるメタンとエチレン を放出すると主張されました。[ 171 ]
プラスチックはガラスや金属に比べて軽量であるため、エネルギー消費量を削減できる可能性があります。例えば、飲料の包装にガラスや金属ではなくPETプラスチックを使用することで、輸送エネルギーを52%削減できると推定されています(もちろん、ガラスや金属の包装が使い捨ての場合)。
2019年に「プラスチックと気候」という新しい報告書が発表されました。この報告書によると、プラスチックの生産と焼却は、2019年に8億5000 万トンの二酸化炭素 (CO2 ) に相当する温室効果ガスを大気中に放出することになるとされています。現在の傾向が続けば、プラスチックのライフサイクルにおける温室効果ガスの年間排出量は、 2030年までに13億4000万トンに増加するでしょう。2050年までに、プラスチックのライフサイクル排出量は560億トンに達し、地球に残された炭素予算 の14%にも達する可能性があります。[ 172 ] この報告書は、消費の削減 を伴う解決策だけが問題を解決できると述べており、生分解性プラスチック、海洋浄化、プラスチック産業における再生可能エネルギーの利用といった他の解決策はほとんど効果がなく、場合によっては問題を悪化させる可能性さえあるとしています。[ 173 ]
パルプと紙 世界の印刷・製紙産業は、世界の二酸化炭素排出量の約1%を占めています。[ 174 ] パルプ・製紙産業 からの温室効果ガス排出は、原材料の生産と輸送、廃水処理施設、購入電力、紙の輸送、印刷製品の輸送、廃棄とリサイクルに必要な化石燃料の燃焼によって発生します。
さまざまなサービス
健康管理 医療部門は世界の温室効果ガス排出量の4.4~4.6%を占めている。[ 187 ]
2013年の医療部門のライフサイクル排出量に基づくと、米国の医療活動に関連するGHG排出量により、年間123,000~381,000 DALYが追加的に発生する可能性があると推定される。[ 188 ]
給水と衛生 水道・衛生サービスにおける温室効果ガス排出量を削減するための解決策は存在する。[ 189 ] これらの解決策は、部分的に重複する3つのカテゴリーに分類される。第一に「無駄のない効率的なアプローチによる水とエネルギー消費量の削減」、第二に「循環型経済 の導入によるエネルギーと価値ある製品の生産」、第三に「戦略的意思決定による温室効果ガス排出量削減計画」である。[ 190 ] : 28 上記の無駄のない効率的なアプローチ には、例えば、水道網からの水損失を削減する方法や、雨水や地下水が下水道に浸透するのを減らす方法を見つけることなどが含まれる。[ 190 ] : 29また、家庭や産業界が水の消費量 と給湯 に必要なエネルギーを削減するよう促すためのインセンティブも利用できる。[ 190 ] : 31 原水を飲料水にするための処理に必要なエネルギーを削減する別の方法として、水源の水質をより良く保護する方法がある。[ 190 ] : 32
観光 UNEPによると、世界の観光は、大気中の温室効果ガスの濃度上昇に大きく寄与しており、航空旅行は観光のカーボンフットプリントのかなりの部分を占めており、アイスランドなどの一部の国では最大70%にも達する。[ 191 ] [ 192 ]
最近の研究によると、観光業は1 ドルあたり約1kgのCO2を排出しており、これは世界経済の平均よりも約25%高く、観光業の炭素集約度の高さを浮き彫りにしている。[ 192 ]
その他の特性による排出量 人為的な気候変動に対する責任は、個人間、例えば集団間や世代 間で大きく異なる。
社会経済階級別および年齢別 この円グラフは、所得階層ごとの総排出量と、各所得階層内の
一人当たりの排出量の両方を示しています。例えば、所得が最も高い上位10%が炭素排出量の半分を占めており、その構成員は所得階層の下位半分の構成員と比べて 一人当たり 平均で5倍以上の排出量を排出しています。
[ 196 ] CO2 排出量の合計(円グラフの大きさ)は排出量の多い地域間で大きく異なりますが、所得の高い層が所得の低い層よりも多く排出するというパターンは地域全体で一貫しています。
[ 197 ] 世界の排出量上位1%は、下位1%の1000倍以上を排出しています。
[ 197 ] 富裕層 の消費的なライフスタイル によって、世界の人口の上位 5% の富裕層が、世界の温室効果ガス排出量の絶対増加の 37% を占めています。所得と一人当たりの二酸化炭素排出量の間には強い相関関係があることがわかります。[ 51 ] 世界の排出量の絶対増加のほぼ半分は、人口の上位 10% の富裕層によって引き起こされています。[ 198 ] IPCC 2022 の最新レポートでは、新興経済国の貧困層と中間層のライフスタイル消費は、既に発展した高所得国の富裕層の約 5 ~ 50 分の 1 の排出量しか生み出していないと述べています。[ 199 ] [ 200 ] 地域別および国別の一人当たりの排出量の変動は、部分的には異なる発展段階を反映していますが、同様の所得水準でも大きく異なります。一人当たりの排出量が最も高い 10% の世帯は、世界の家庭からの温室効果ガス排出量の不均衡に大きな割合を占めています。[ 200 ]
研究によると、世界で最も裕福な市民が環境への影響 の大部分を担っており、より安全な環境状態への移行の見通しには、彼らによる強力な行動が必要である。[ 201 ] [ 202 ]
オックスファム とストックホルム環境研究所 による2020年の報告書によると、[ 203 ] [ 204 ] 世界の人口の上位1%の富裕層は、1990年から2015年までの25年間で、下位50%の貧困層の2倍の炭素排出量を引き起こしました。[ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] これは、その期間の累積排出量のそれぞれ15%と7%でした。[ 208 ] 人口の下位半分は、エネルギーフットプリントの20%未満に直接責任があり、貿易調整後のエネルギーの観点から上位5%よりも消費量が少ないです。最大の不均衡は輸送の分野で確認されており、たとえば上位10%が自動車燃料の56%を消費し、自動車購入の70%を行っています。[ 209 ] しかし、裕福な個人は株主で あることも多く、通常はより大きな影響力を持っています[ 210 ] 、特に億万長者 の場合は、ロビー活動を指揮したり、財務上の決定を指示したり、企業を支配したりすることもあります。
32の先進国を対象とした調査に基づき、研究者らは「米国とオーストラリアの高齢者の1人当たりの環境負荷が最も高く、欧米平均の2倍である。この傾向は主に高齢者の支出パターンの変化によるものである」と結論付けた。[ 211 ]
温室効果ガス排出量を削減する方法 各国政府は 気候変動を緩和する ために温室効果ガスの排出量を削減する措置を講じてきた。国連気候変動枠組条約 (UNFCCC)附属書Iに記載されている国と地域(OECDおよび旧ソ連計画経済国)は、気候変動に対処するために講じている措置について、UNFCCCに定期的な評価を提出することが義務付けられている。[ 212 ] : 3 政府が実施している政策には、例えば、排出量削減のための国および地域の目標、エネルギー効率の 促進、エネルギー転換 の支援などが含まれる。
将来の排出量予測 メタンなどの短寿命気候汚染物質の緩和の重要性を示す、過去および将来の気温予測 2023 年 10 月、米国エネルギー情報局 (EIA) は、現在確認可能な政策介入に基づいて 2050 年までの一連の予測を発表しました。[ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] この分野の多くの統合システムモデル とは異なり、排出量は2050 年にネットゼロ に固定されるのではなく、変動することが許容されています。感度 分析では、主要なパラメータ、主に将来の GDP 成長率 (基準として 2.6% /年 、1.8% と 3.4% を様々に変更)、二次的に技術学習率 、将来の原油価格 、および同様の外生的入力を 変更しました。モデルの結果は、決して楽観的なものではありません。いずれの場合も、エネルギー関連の炭素排出量の合計は 2022 年のレベルを下回ることはありませんでした (図3 のグラフを参照)。IEO2023 の調査はベンチマークを提供し、はるかに強力な行動が必要であることを示唆しています。
UNEP の年次報告書「排出ギャップ報告書」は2022年に、排出量をほぼ半減させる必要があると述べた。「地球温暖化を1.5℃に抑える軌道に乗るためには、世界の年間温室効果ガス排出量を、現在実施されている政策に基づく排出量予測と比較して、わずか8年で45%削減する必要があり、限られた残された大気中の炭素予算 を使い果たさないために、2030年以降も急速に減少し続けなければならない。」[ 226 ] : xvi 報告書は、世界は漸進的な変化ではなく、経済全体にわたる広範な変革に焦点を当てるべきだと指摘した。[ 226 ] : xvi
2022年、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気候変動に関する第6次評価報告書 を発表しました。同報告書は、地球温暖化を1.5 ℃(2.7 °F)に抑える可能性を高めるためには、温室効果ガスの排出量を遅くとも2025年までにピークに達させ、2030年までに43%削減する必要があると警告しました。[ 227 ] [ 228 ] あるいは、アントニオ・グテーレス 国連事務総長の言葉を借りれば、「主要排出国は今年から排出量を大幅に削減しなければならない」ということです。[ 229 ]
2025年9月にドイツ物理学会 とドイツ気象学会が共同で発表したプレスリリースによると、現在の傾向が続けば、世界の平均気温は2050年までに産業革命以前の水準より3℃上昇し、2100年までに5℃上昇する可能性がある。科学者たちは、既に存在する解決策を早急に実施する必要性を強調した。[ 230 ] [ 231 ]
国別 年間CO2 排出量は、 21世紀初頭まで米国が最も多かったが、その後中国の年間排出量が優勢になった。
[ 45 ] 一人当たりの二酸化炭素排出量は、上位6つの排出国間で時間の経過とともに逆の傾向を示している。
[ 232 ] 2023年には、世界最大のCO2 排出国である中国、米国、インド、EU、ロシア、日本、イランが、世界の化石燃料由来のCO2 排出 量 の69.7%を占めた。[ 233 ]
アメリカ合衆国 米国の1人当たり およびGDP当たりの排出量は大幅に減少しているものの、排出量の数値的な減少幅はそれほど大きくない。[ 235 ]
インド インド による温室効果ガスの排出量は世界で3番目に多く、主な発生源は石炭です。[ 242 ] 2019年には、中国が 世界の温室効果ガスの27%を排出すると推定され、次いで米国が11%、インドが6.6%となっています。[ 243 ] インドは2016年に2.8ギガトンのCO2換算 量を排出しました( LULUCF を含めると2.5ギガトン)。[ 244 ] [ 245 ] そのうち79%がCO2、14%がメタン、5%が亜酸化窒素でした。 [ 245 ]インド は毎年 約3ギガトン(Gt )のCO2換算 温室効果ガスを排出しており、1人当たり約2トンです。 [ 246 ] これは世界平均の半分です。[ 247 ] UNEPは 2030年までに3~4トンになると予測しています。[ 248 ]
気候変動トラッカーのデータによると、インドは1851年以来169,898.56メガトンの二酸化炭素を排出しており、これは過去の総排出量の4.62%を占めています。インドの1人当たりの排出量は年間1.85トンで「低い」と評価されています。しかし、これは総排出量が高いにもかかわらず、人口が多いため1人当たりの排出量が分散されていることを反映しています。[ 249 ] さらに、インドの1人当たりのエネルギー使用量は2014年から2019年にかけて11%増加しました。[ 250 ]
社会と文化
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響 2020年には、世界の二酸化炭素排出量が6.4%、つまり23億トン減少しました。[ 251 ] 2020 年4月には、NOx 排出量が最大30%減少しました。[ 252 ] 中国では、ロックダウン などの措置により、石炭消費量が26%減少し、窒素酸化物排出量が50%減少しました。[ 253 ] パンデミックの後半には、多くの国が制限を解除し始めたため、温室効果ガス排出量が再び増加しましたが、パンデミック対策の直接的な影響は、気候変動に対する長期的な影響はごくわずかでした。[ 251 ] [ 254 ]
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