SSPの説明
異なる共通社会経済経路におけるメタン排出量予測[ 10 ]
SSPは緩和/適応の課題空間にマッピングされている[ 11 ]SSP1:持続可能性(グリーンロードを進む)
「世界は徐々に、しかし広範囲にわたって、より持続可能な道へと移行し、予測される環境限界を尊重する、より包括的な開発を重視している。地球規模の共有資源の管理は徐々に改善され、教育と健康への投資は人口転換を加速させ、経済成長への重点は人間の幸福へのより広範な重点へと移行している。開発目標の達成への取り組みの強化に後押しされ、不平等は国間および国内の両方で縮小している。消費は物質的成長の抑制と資源およびエネルギー集約度の低減を目指している。」[ 4 ] [ 12 ]
SSP2:中庸
「世界は、社会、経済、技術の動向が歴史的なパターンから大きく変化しない道をたどっている。開発と所得の伸びは不均一で、比較的順調に進んでいる国もあれば、期待を下回っている国もある。世界および各国の機関は持続可能な開発目標の達成に向けて努力しているが、進捗は遅い。環境システムは劣化しているが、改善も見られ、資源とエネルギーの使用強度は全体的に低下している。世界人口の増加は緩やかで、今世紀後半には横ばいになる。所得格差は依然として存在し、改善も緩やかであり、社会や環境の変化に対する脆弱性を軽減するための課題は依然として残っている。」[ 4 ] [ 13 ]
SSP3:地域間のライバル関係(険しい道のり)
「ナショナリズムの再燃、競争力と安全保障への懸念、地域紛争により、各国は国内問題、せいぜい地域問題にますます焦点を当てるようになっている。政策は時間の経過とともに変化し、国家および地域の安全保障問題にますます重点を置くようになっている。各国は、より広範な開発を犠牲にして、自国地域内でのエネルギーと食料の安全保障目標の達成に注力している。教育と技術開発への投資は減少している。経済発展は遅く、消費は物質集約型であり、不平等は時間の経過とともに持続または悪化している。人口増加は、工業化された国では低く、発展途上国では高い。環境問題への対処に対する国際的な優先順位が低いため、一部の地域では深刻な環境悪化が生じている。」[ 4 ] [ 14 ]
SSP4:不平等(分断された道)
「人的資本への投資の不平等が、経済的機会と政治権力の格差拡大と相まって、国と国の間および国内の両方で不平等と階層化の拡大につながる。時間の経過とともに、世界経済の知識集約型および資本集約型セクターに貢献する国際的に結びついた社会と、労働集約型で低技術の経済で働く低所得で教育水準の低い社会の断片的な集合体との間のギャップが拡大する。社会的結束は低下し、紛争と不安がますます一般的になる。ハイテク経済とセクターでは技術開発が進んでいる。世界的に結びついたエネルギーセクターは、石炭や非在来型石油などの炭素集約型燃料だけでなく、低炭素エネルギー源にも投資することで多様化している。環境政策は、中所得および高所得地域周辺の地域問題に焦点を当てている。」[ 4 ] [ 15 ]
SSP5:化石燃料による開発(高速道路の利用)
「この世界は、持続可能な開発への道として、急速な技術進歩と人的資本の発展を生み出す競争市場、イノベーション、参加型社会への信頼を高めている。グローバル市場はますます統合されている。また、人的資本と社会資本を強化するために、保健、教育、制度への投資も活発に行われている。同時に、経済社会開発の推進は、豊富な化石燃料資源の搾取と、世界中で資源とエネルギーを大量に消費するライフスタイルの採用と結びついている。これらの要因すべてが世界経済の急速な成長につながる一方で、世界人口は21世紀にピークを迎え、その後減少する。大気汚染などの地域的な環境問題はうまく管理されている。必要に応じて地球工学を含め、社会システムと生態系を効果的に管理する能力への信頼がある。」[ 4 ] [ 16 ]
IPCC第6次評価報告書によるSSP温度予測
IPCC第6次評価報告書は、SSPの枠組みに基づいた5つのシナリオの予測される気温結果を評価した。[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ]これらのシナリオの名前は、基となるSSP(SSP1~SSP5)と、2100年の放射強制力の予想レベル(1.9~8.5 W/ m2)を組み合わせたものである。その結果、以下に示すSSPx~yzというシナリオ名が得られた。
IPCC第6次報告書では、シナリオの発生確率は推定されていない。[ 17 ]: 12
2020年の解説では、SSP5–8.5は非常に可能性が低い、SSP3–7.0は可能性が低い、SSP2–4.5は可能性が高いと述べられている。[ 18 ]
2025年1月、ハウスファーザーによる改訂評価では、現在の政策の下での温暖化の中央値は2100年までに約2.7℃と推定され、中央値の5~95パーセンタイルは2.3~3.0℃に及ぶとされた。排出量と気候システムの不確実性を含めると、範囲は約1.9~3.7℃に広がる。この論文ではまた、現在の政策の排出経路はSSP3-7.0よりもSSP2-4.5に最も近いか、わずかに下回る傾向があるとも述べている。[ 19 ]
参考文献
- ↑マインスハウゼン、M.、ニコルズ、ZRJ、ルイス、J.、ギデン、MJ、フォーゲル、E.、フロイント、M.、バイエル、U.、ゲスナー、C.、ナウエルス、A.、バウアー、N.、カナデル、JG、ダニエル、JS、ジョン、A.、クルンメル、PB、ルーデラー、G.、マインスハウゼン、N.、モンツカ、SA、ライナー、PJ、ライマン、S.、. 。 。王、RHJ (2020)。共有社会経済経路 (SSP) 温室効果ガス濃度と 2500 までのその範囲。地球科学モデル開発、13(8)、3571–3605。 https://doi.org/10.5194/gmd-13-3571-2020 2023年4月16日にWayback Machineにアーカイブされました
- 1 2 「気候変動2021 - 物理科学的根拠」(PDF) . ipcc.ch . 2021年8月13日のオリジナルからアーカイブ(PDF) . 2021年8月15日取得.
- 1 2 「共有社会経済的経路(SSP)」(PDF)。。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Riahi, Keywan; van Vuuren, Detlef P.; Kriegler, Elmar; Edmonds, Jae; O'Neill, Brian C.; Fujimori, Shinichiro; Bauer, Nico; Calvin, Katherine; Dellink, Rob; Fricko, Oliver; Lutz, Wolfgang (2017-01-01). "共有社会経済経路とそのエネルギー、土地利用、温室効果ガス排出への影響:概要" . Global Environmental Change . 42 : 153– 168. Bibcode : 2017GEC....42..153R . doi : 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009 . hdl : 10044/1/78069 . ISSN 0959-3780。
- 1 2 3 Rogelj、ジョエリ;ポップ、アレクサンダー。カルビン、キャサリン V。ルーデラー、グンナール。エマーリング、ヨハネス。ゲルナート、デイビッド。藤森慎一郎;ストフレラー、ジェシカ。長谷川智子マランゴーニ、ジャコモ。クレイ、フォルカー (2018)。「世界の平均気温上昇を1.5℃未満に制限するためのシナリオ」。自然の気候変動。8 (4): 325–332。ビブコード: 2018NatCC...8..325R。土井:10.1038/s41558-018-0091-3。hdl : 1874/372779。ISSN 1758-678X。S2CID 56238230。2022年4月23日にオリジナルからアーカイブされました。2022年4月23日に取得。
- 1 2 "SSPデータベース" . tntcat.iiasa.ac.at . 2020年4月25日にオリジナルからアーカイブ済み。2019年11月9日に取得。
- ↑ Hausfather, Zeke (2018-04-19). "解説: 「共有社会経済経路」が将来の気候変動をどのように探究するか" . Carbon Brief . 2019-09-13に取得.
- ↑西沢貴正、ソニア・ケイ、ヨハネス・シューラー、ノエル・クライン、トビアス・コンラート、ミヒャエル・ミエレフチク、フェリックス・ヘルツォーク、ヨアヒム・アウバッハー、ピーター・ザンダー (2023-07-22) 「多様な農地利用に向けて:スイスの果樹園地域におけるヨーロッパの農業経路の社会生態学的影響」『地域環境変化』23 (3): 97. Bibcode : 2023REnvC..23...97N . doi : 10.1007/s10113-023-02092-5 . ISSN 1436-378X . PMC 10363045 . PMID 37489177 .
- ↑西沢貴正、ソニア・ケイ、ヨハネス・シューラー、ノエル・クライン、フェリックス・ヘルツォーク、ヨアヒム・アウバッハー、ピーター・ザンダー (2022) 「費用対効果の高い支払いによる農地生物多様性促進のための伝統的アグロフォレストリーの生態経済モデル化」 . Sustainability . 14 (9): 5615. doi : 10.3390/su14095615 . hdl : 20.500.11850/548714 . ISSN 2071-1050 .
- ↑サノワ、マリエル。スタベール、アン・R.ポールター、ベン。ブスケ、フィリップ。カナデル、ジョセップ G.ジャクソン、ロバート B.レイモンド、ピーター A.ドルゴケンキー、エドワード J.ハウリング、サンダー。パトラ、プラビル K.シアイス、フィリップ。アローラ、ヴィヴェク K.バストビケン、デイビッド。ベルガマスキ、ピーター。ブレイク、ドナルド R.ブレイルズフォード、ゴードン。ブルーヴィラー、ローリ;カールソン、キンバリーM.キャロル、マーク。カスタルディ、シモーナ;チャンドラ、ナヴィーン。クレボアジェ、シリル。クリル、パトリック・M.コヴィー、クリストファー。カリー、チャールズ L.エティオペ、ジュゼッペ。フランケンバーグ、クリスチャン。ゲドニー、ニコラ。ヘグリン、ミカエラ I.他。 (2020年7月15日)。「世界のメタン収支 2000~2017年」。地球システム科学データ。12(3):1561~1623。Bibcode:2020ESSD...12.1561S。doi:10.5194 / essd - 12-1561-2020。hdl :1721.1 / 124698。ISSN 1866-3508。2022年5月16日にオリジナルからアーカイブ。2020年8月28日取得。
- ↑ O'Neill, Brian C.; Kriegler, Elmar; Ebi, Kristie L.; Kemp-Benedict, Eric; Riahi, Keywan; Rothman, Dale S.; van Ruijven, Bas J.; van Vuuren, Detlef P.; Birkmann, Joern; Kok, Kasper; Levy, Marc; Solecki, William (2017-01-01). "The roads ahead: Narratives for shared socioeconomic pathways depict world futures in the 21st century" . Global Environmental Change . 42 : 169–180 . Bibcode : 2017GEC....42..169O . doi : 10.1016/j.gloenvcha.2015.01.004 . hdl : 1874/347567 . ISSN 0959-3780 . S2CID 59321840 .
- ↑ヴァン・ヴーレン、デトレフ P.;ステフェスト、エルケ。ゲルナート、デビッド EHJ;ドルマン、ジョナサン C.ファン・デン・ベルク、マールテン。ハームセン、マタイス。デ・ブール、ハルメン・シッツェ。ボウマン、レックス・F.ダイオグルー、ヴァシリス。エデレンボッシュ、オレアン Y.ジロッド、バスティアン (2017-01-01)。「グリーン成長パラダイムの下でのエネルギー、土地利用、温室効果ガス排出の軌跡」。地球環境の変化。42 : 237– 250。Bibcode : 2017GEC....42..237V。土井:10.1016/j.gloenvcha.2016.05.008。hdl : 20.500.11850/191577 . ISSN 0959-3780 .
- ↑ Fricko, Oliver; Havlik, Petr; Rogelj, Joeri; Klimont, Zbigniew; Gusti, Mykola; Johnson, Nils; Kolp, Peter; Strubegger, Manfred; Valin, Hugo; Amann, Markus; Ermolieva, Tatiana (2017-01-01). "共有社会経済経路2のマーカー定量化:21世紀の中道シナリオ" . Global Environmental Change . 42 : 251– 267. Bibcode : 2017GEC....42..251F . doi : 10.1016/j.gloenvcha.2016.06.004 . hdl : 10044/1/78070 . ISSN 0959-3780。
- ↑藤森慎一郎;長谷川智子増井俊彦高橋清;ヘラン、ディエゴ・シウバ。ダイ、ハンチェン。肱岡 泰明;貝沼 美紀子 (2017-01-01)。「SSP3: 共有社会経済経路の AIM 実装」。地球環境の変化。42 : 268–283。ビブコード: 2017GEC....42..268F。土井:10.1016/j.gloenvcha.2016.06.009。ISSN 0959-3780。
- ↑ Calvin, Katherine; Bond-Lamberty, Ben; Clarke, Leon; Edmonds, James; Eom, Jiyong; Hartin, Corinne; Kim, Sonny; Kyle, Page; Link, Robert; Moss, Richard; McJeon, Haewon (2017-01-01). "The SSP4: A world of depthing inequality" . Global Environmental Change . 42 : 284–296 . Bibcode : 2017GEC....42..284C . doi : 10.1016/j.gloenvcha.2016.06.010 . ISSN 0959-3780 .
- ↑クリーグラー、エルマー。バウアー、ニコ。ポップ、アレクサンダー。フンペネーダー、フロリアン。マリアン・ラインバッハ。ストフレラー、ジェシカ。バウムスターク、ラビニア。ボディルスキー、ベンジャミン・レオン。イレール、ジェローム。デヴィッド・クライン。ムラティアドゥ、イオアナ (2017-01-01)。「化石燃料開発 (SSP5): 21 世紀のエネルギーと資源を大量に消費するシナリオ」。地球環境の変化。42 : 297–315。Bibcode : 2017GEC....42..297K。土井:10.1016/j.gloenvcha.2016.05.015。hdl : 11250/2449138。ISSN 0959-3780。
- 1 2 IPCC、2021年:政策決定者向け要約。気候変動2021:物理科学的根拠。気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書への作業部会Iの貢献[Masson-Delmotte, V.、P. Zhai、A. Pirani、SL Connors、C. Péan、S. Berger、N. Caud、Y. Chen、L. Goldfarb、MI Gomis、M. Huang、K. Leitzell、E. Lonnoy、JBR Matthews、TK Maycock、T. Waterfield、O. Yelekçi、R. Yu、およびB. Zhou(編)]。ケンブリッジ大学出版局、英国ケンブリッジおよび米国ニューヨーク州ニューヨーク、pp. 3−32、doi:10.1017/9781009157896.001。
- ↑ Hausfather, Zeke; Peters, Glen P. (2020-01-29). "排出量 – 「通常通りのビジネス」という話は誤解を招く" . Nature . 577 ( 618– 620): 618– 620. Bibcode : 2020Natur.577..618H . doi : 10.1038/d41586-020-00177-3 . PMID 31996825 . S2CID 256819346 . 2021-09-03に取得.
- ↑ Zeke Hausfather、「21世紀における現在の政策シナリオの評価と高排出経路の実現可能性の低下」、Dialogues on Climate Change、2025年1月13日、 https://doi.org/10.1177/29768659241304854。
情報源
- Meinshausen, Malte (2019). 「気候変動に関する開発シナリオの影響」. Teske, Sven (編) 『パリ気候協定目標の達成』所収. Springer, Cham. pp. 459–469 . doi : 10.1007/978-3-030-05843-2_12 . ISBN 9783030058432. S2CID 133868222 .
- ハウスファーザー、ジーク(2018年4月19日)。「解説:『共有社会経済経路』が将来の気候変動をどのように探究するか」。カーボンブリーフ。 2019年9月13日取得。
- Riahi et al.、「共有社会経済経路とそのエネルギー、土地利用、温室効果ガス排出への影響:概要」。Global Environmental Change、42、153–168。doi:10.1016 /j.gloenvcha.2016.05.009