
代表濃度経路(RCP)は、将来の温室効果ガス濃度を予測するための気候変動シナリオです。これらの経路(または軌跡)は、将来の温室効果ガス濃度(排出量ではない)を記述しており、IPCCによって正式に採用されています。これらの経路は、さまざまな気候変動シナリオを記述しており、それらはすべて、今後数年間に排出される温室効果ガス(GHG)の量に応じて起こり得ると考えられています。4つのRCP(当初はRCP2.6、RCP4.5、RCP6、およびRCP8.5)は、1750年[ 1 ] [ 2 ]から2100年までの放射強制力値の予想される変化(それぞれ2.6、4.5、6、および8.5 W/m 2)にちなんで名付けられています。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] IPCC第5次評価報告書(AR5)は、2014年に気候モデリングと研究にこれら4つの経路を使用し始めました。値が高いほど温室効果ガスの排出量が多くなり、その結果、地球の表面温度が上昇し、気候変動の影響がより顕著になります。一方、RCP値が低い方が人間にとって望ましいですが、それを実現するにはより厳格な気候変動緩和策が必要になります。
IPCCの第6次評価報告書では、当初の経路が共有社会経済経路とともに検討されています。新たにRCPが3つあり、RCP1.9、RCP3.4、RCP7です。[ 6 ] RCPの簡単な説明は次のとおりです。RCP 1.9は、地球温暖化をパリ協定 の目標である1.5℃未満に制限する経路です。[ 6 ] RCP 2.6は非常に厳しい経路です。[ 6 ] RCP 3.4は、非常に厳しいRCP2.6とRCP4.5に関連するそれほど厳しくない緩和努力の中間の経路を表しています。[6] RCP 4.5は、 IPCCによって中間シナリオとして説明されています。[ 7 ] RCP 6では、排出量は2080年頃にピークに達し、その後減少します。[ 8 ] RCP7は緩和目標ではなくベースラインの結果です。 [ 6 ] RCP 8.5(2026年に発表された研究[ 9 ]で、もはや妥当ではないと判明)では、排出量は21世紀を通じて増加し続けるだろう。[ 10 ]:図2、p.223
拡張RCP2.6シナリオでは、 1986~2005年と比較して、23世紀後半(2281~2300年の平均)に0.0~1.2℃の地球温暖化が予測されている。[ 11 ] 拡張RCP8.5では、同じ期間に3.0~12.6℃の地球温暖化が予測されている。 [ 11 ]
RCPは、将来の人為的(すなわち人間による)温室効果ガス排出量の幅広い変化と整合しており、それらの大気中濃度を表すことを目的としている。[ 12 ] RCPは入力の観点から特徴付けられているにもかかわらず、2007年から2014年のIPCC報告書からの重要な変更点は、温室効果ガスの投入ではなく、温室効果ガスの濃度に焦点を当てることで、 RCPが炭素循環を無視していることである。 [ 13 ] IPCCは炭素循環を別々に研究しており、濃度経路が高いほど海洋による炭素吸収量が増えると予測しているが、気候変動と土地利用の変化の複合的な影響により、陸域の炭素吸収量ははるかに不確実である。[ 14 ]
4 つの RCP は特定の社会経済的仮定と整合していますが、各 RCP 内で起こりうる未来を柔軟に記述することが期待される共通の社会経済的経路に置き換えられています。RCP シナリオは、 2000 年に発表された排出シナリオに関する特別報告書の予測に取って代わり、同様の社会経済モデルに基づいています。[ 15 ]
RCP 1.9は、地球温暖化を 1.5 ℃未満に抑える経路であり、パリ協定の目標である。[ 6 ]
RCP 2.6 は「非常に厳しい」シナリオです。[ 6 ] IPCC によると、RCP 2.6 では二酸化炭素 ( CO2 )排出量が 2020 年までに減少し始め、2100 年までにゼロになることが求められています。また、メタン (CH4) 排出量が 2020 年の CH4 レベルの約半分に、二酸化硫黄 (SO2) 排出量が 1980 ~ 1990 年の約 10% に減少することも求められています。RCP 2.6は、今世紀末近くにCO2排出量が正味マイナスになることが求められる唯一のシナリオです。CO2排出量が正味マイナスになるということは、人間が大気から吸収する CO2 の量が、放出する CO2 の量よりも多いことを意味します。これらのマイナスの排出量は、平均して年間 2 ギガトン CO2 (GtCO2/年) です。 [ 16 ] RCP 2.6では、2100年までに世界の気温上昇を 2 °C 未満に抑えられる可能性が高いです。[ 7 ]
RCP 3.4は、「非常に厳しい」RCP2.6と、RCP4.5に関連するそれほど厳しくない緩和策の中間的な経路を表しています。[ 6 ] RCP3.4のバリアントは、単に別の選択肢を提供するだけでなく、大気から温室効果ガスを大幅に除去することも含んでいます。[ 6 ]
RCP 4.5 は IPCC によって中間シナリオとして説明されています。[ 7 ] RCP 4.5 の排出量は 2040 年頃にピークに達し、その後減少します。[ 10 ] :図 2、p. 223資源専門家によると、IPCC の排出シナリオは化石燃料の埋蔵量を過大評価する方向に偏っています。[ 17 ] RCP 4.5 は、再生不可能な燃料の枯渇性を考慮すると、最も可能性の高いベースラインシナリオ (気候変動対策なし) です。[ 18 ]
According to the IPCC, RCP 4.5 requires that carbon dioxide (CO2) emissions start declining by approximately 2045 to reach roughly half of the levels of 2050 by 2100. It also requires that methane emissions (CH4) stop increasing by 2050 and decline somewhat to about 75% of the CH4 levels of 2040, and that sulphur dioxide (SO2) emissions decline to approximately 20% of those of 1980–1990. Like all the other RCPs, RCP 4.5 requires negative CO2 emissions (such as CO2 absorption by trees). For RCP 4.5, those negative emissions would be 2 Gigatons of CO2 per year (GtCO2/yr).[16] RCP 4.5 is more likely than not to result in global temperature rise between 2 °C and 3 °C, by 2100 with a mean sea level rise 35% higher than that of RCP 2.6.[19] Many plant and animal species will be unable to adapt to the effects of RCP 4.5 and higher RCPs.[20]
In RCP 6, emissions peak around 2080, then decline.[8] The RCP 6.0 scenario uses a high greenhouse gas emission rate and is a stabilisation scenario where total radiative forcing is stabilised after 2100 by employment of a range of technologies and strategies for reducing greenhouse gas emissions. 6.0 W/m2 refers to the radiative forcing reached by 2100. Projections for temperature according to RCP 6.0 include continuous global warming through 2100 where CO2 levels rise to 670 ppm by 2100, making the global temperature rise by about 3–4 °C by 2100.[21]
RCP7 is a baseline outcome rather than a mitigation target.[6]
RCP 8.5では、排出量は21世紀を通じて増加し続けます。[ 10 ]:図2、p.223 RCP8.5は一般的に最悪の気候変動シナリオの基礎として採用されています。IPCC第5次評価報告書(2014年)の発表以来、予測される石炭生産量の過大評価のため、このRCPの可能性が議論されてきました。[ 22 ] [ 23 ]一方、炭素循環フィードバックには多くの不確実性が残っており、代表濃度経路で予測されるよりも気温が高くなる可能性があります。[ 24 ] RCP 8.5は、現在および表明されている政策に基づいて、今世紀半ば(およびそれ以前)の排出量を予測するために依然として使用されています。[ 25 ] 2026年4月7日にGeoscientific Model Developmentに掲載された研究では、RCP8.5に関連する排出量は「再生可能エネルギーのコストの傾向、気候政策の出現、および最近の排出量の傾向に基づいて、あり得ないものになっている」と結論付けています。[ 9 ] [ 26 ]
IPCC第5次評価報告書(IPCC AR5 WG1)による21世紀中盤および後半(それぞれ2046~2065年および2081~2100年の平均)の地球温暖化および世界平均海面上昇の予測を以下の表にまとめた。これらの予測は、20世紀後半から21世紀初頭(1986~2005年の平均)の気温および海面を基準としている。気温予測は、 それぞれ0.61℃または0.11℃を加えることで、1850~1900年または1980~99年の基準期間に変換できる。[ 27 ]
すべてのRCPシナリオにおいて、世界の平均気温は21世紀半ばまでに0.4~2.6℃(1.5℃)上昇し、21世紀末までに0.3~4.8℃(2.55℃)上昇すると予測されている。
CO2排出量の妥当なAR5およびRCPシナリオを選択した2021年の研究によると、[ 28 ]
すべてのRCPシナリオにおいて、世界の平均海面水位は21世紀半ばまでに0.17~0.38メートル(0.275メートル)、21世紀末までに0.26~0.82メートル(0.54メートル)上昇すると予測されている。
IPCC第5次評価報告書では、21世紀以降の気候変動も予測されている。拡張RCP2.6経路では、2070年以降も人為的な温室効果ガス排出量が正味マイナスで推移すると想定されている。[ 12 ]一方、拡張RCP8.5経路では、2100年以降も人為的な温室効果ガス排出量が継続すると想定されている。[12] 拡張RCP2.6経路では、大気中のCO2濃度は2300年までに約360 ppmvに達するが、拡張RCP8.5経路では、CO2濃度は2250年までに約2000 ppmvに達し 、これは産業革命以前のレベルの約7倍である。[ 12 ]
拡張RCP2.6シナリオでは、1986~2005年と比較して、23世紀後半(2281~2300年の平均)に0.0~1.2℃(0.6℃)の地球温暖化が予測されている。[ 11 ]拡張RCP8.5では、同じ期間に3.0~12.6℃(7.8℃)の地球温暖化が予測されている。[ 11 ]
これらのRCPシナリオの間では、23世紀後半(2281~2300年の平均)までに1.5~6.9℃(4.2℃)の地球温暖化が予測されている。
炭素循環と気候のフィードバックは濃度主導のRCP予測には関係がないため、不確実性は長期的な気候変動についてはAR4の方法よりも小さく推定されています。
非常に高い確信度で、人為起源の CO2 排出による海洋の炭素吸収は、4 つの代表濃度経路 (RCP) すべてにおいて 2100 年まで継続し、吸収量は濃度経路が高いほど増加する。陸上の炭素吸収の将来的な変化ははるかに不確実であり、大多数のモデルはすべての RCP において正味の炭素吸収が継続すると予測しているが、一部のモデルは気候変動と土地利用の変化の複合的な影響により陸上による炭素の正味損失をシミュレートしている。モデル結果のばらつきが大きく、プロセスの表現が不完全であることを考慮すると、モデル化された将来の陸上炭素変化の大きさに対する確信度は低い。
の石油とガスに関する仮定は、豊富で安価な石油とガスがあるという仮定に基づいていることは明らかです。この概念は見直される必要があります。