Выбрать главу

Повышение температуры, которое, как прогнозируют, произойдет в этом веке при нынешнем ведении экономической деятельности, изменит все экосистемы Земли. Мы можем потерять до трети всех видов растений и животных. Да, мы обнесли парки и заповедники оградами, но экосистемы в наших парках и заповедниках не вынесут теплового стресса[175].

Сельское хозяйство в том виде, в каком мы его знаем сегодня, на протяжении 11 тыс. лет развивалось в исключительно стабильных климатических условиях. Наше сельское хозяйство просто не сможет приспособиться к изменениям климата.

В то время как повышающиеся температуры изменяют экологию и географию Земли, нашу экономику будет преображать падение добычи нефти. ХХ век был веком нефти. В 1900 г. в мире добывали 150 млн баррелей «черного золота», в 2000 г. — 28 млрд баррелей, т. е. добыча нефти увеличилась в 185 раз! ХХ век был временем, когда нефть сменила уголь в качестве главного источника энергии в мире, — временем, когда нефть полностью преобразила жизнь большей части человечества[176].

Стремительно увеличивавшееся предложение дешевой нефти привело к взрывообразному росту производства продовольствия, росту населения, к урбанизации и общему повышению мобильности человечества. Но современная цивилизация, основанная на нефти, находится в страшной зависимости от ресурса, добыча которого вскоре начнет падать. Начиная с 1981 г., добыча нефти все сильнее превосходит запасы вновь открытых месторождений. В 2008 г. в мире было добыто 31 млрд баррелей нефти, а разведано только 7 млрд баррелей. Мировые запасы нефти снижаются, причем снижаются ежегодно[177].

Если посмотреть на добычу нефти в будущем в контексте Плана Б, становится очевидно, что потребление нефти снизится не только по причинам геологического порядка, но и вследствие нарастающей среди мирового сообщества озабоченности климатическими изменениями. Сегодня приблизительно 43 % выбросов СО2, создаваемых в результате сжигания ископаемых видов топлива, дает сжигание угля. 38 % таких выбросов дает сжигание нефти. Остальные 19 % мы получаем в результате сжигания природного газа. Поскольку уголь — наиболее насыщенный углеродом вид ископаемого топлива, быстрое сокращение выбросов углекислого газа предполагает прежде всего быстрое сокращение использования угля[178].

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Мы вступаем в новую эру, эру стремительного и зачастую непредсказуемого изменения климата. Собственно говоря, изменение само по себе является нормой нового климата. После 1980 г. зафиксировано 25 самых жарких лет в истории метеорологических наблюдений. 10 из них зафиксированы после 1996 г.[179]

Потепление вызвано накоплением улавливающих и сохраняющих тепло парниковых газов и других загрязняющих веществ в атмосфере. Из парниковых газов, обусловливающих в последние годы процесс потепления, 63 % приходятся на долю СО2, 18 % — метана и 6 % — окислов азота. Остальные 13 % — результат воздействия нескольких менее распространенных газов. СО2, или углекислый газ, является, главным образом, побочным продуктом производства электроэнергии, отопления, использования транспорта и промышленного производства. Метан и окислы азота, напротив, являются продуктами сельскохозяйственной деятельности человека: метан выделяют рисовые поля и скот, а окислы азота возникают в результате применения азотных удобрений[180].

Концентрации СО2, основного агента климатических изменений, в атмосфере возросли с почти 280 миллионных долей (таков был показатель в 1760 г., когда началась промышленная революция) до 386 миллионных долей в 2008 г. Ежегодно уровень содержания СО2 возрастает, и сегодня этот рост — одна из самых предсказуемых тенденций изменений окружающей среды, происходящих в результате выбросов углерода, объем которых намного превосходит способность природы углерод поглощать. В 2008 г. в атмосферу было выброшено примерно 7,9 млрд т углерода, выделенного в результате сожжения ископаемых видов топлива. Еще 1,5 млрд т углерода было выброшено в атмосферу в результате уничтожения лесов. Таким образом, совокупный объем выбросов углерода в 2008 г. составил 9,4 млрд т. Поскольку океаны, почва и растительность могут поглотить только около 5 млрд т в год, остальной углерод остается в атмосфере, что приводит к повышению уровня концентрации углекислого газа[181].

вернуться

175

IPCC, Climate Change 2007: Impact, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2007), pp. 241–245.

вернуться

176

International Energy Agency (IEA), Oil Market Report (Paris: August 2001) — эта публикация содержит данные о нефти, продуктах из сжиженного природного газа и прибылях от переработки; данные за прошлые годы взяты из публикации: U. S. Department of Defense, Twentieth Century Petroleum Statistics (Washington, DC: 1945), эти данные воспроизведены в статье: Christopher Flavin and Seth Dunn, «Reinventing the Energy System”, опубликованной в книге: Lester R. Brown, Christopher Flavin, and Hilary French, State of the World 1999 (New York: W. W. Norton & Company, 1999), p. 25; данные о потреблении угля взяты из статьи: Seth Dunn, “Coal Use Continues Rebound”, опубликованной в книге: Lester R. Brown et al., Vital Signs 1998 (New York: W. W. Norton & Company, 1998), pp. 52–53.

вернуться

177

IEA, Oil Market Report (Paris: June 2009); послание, отправленное Колином Дж. Кэмпбеллом Джигнашу Рана по электронной почте, Earth Policy Institute, 18 June 2009.

вернуться

178

IEA, World Energy Outlook 2008 (Paris: 2008), p. 507.

вернуться

179

Hansen, op. cit. note 1.

вернуться

180

IPCC, op. cit. note 1, pp. 27, 135, 141, 542.

вернуться

181

Данные о концентрациях, наблюдавшихся в 2008 г., взяты из работы: Pieter Tans, “Trends in Atmospheric Carbon Dioxide — Mauna Loa”, NOAA/ESRL — см.: www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends, просмотрено автором 7 апреля 2009 г.; R. A. Houghton, “Carbon Flux to the Atmosphere from Land-Use Changes: 1850–2005” — в книге: Carbon Dioxide Information Analysis Center, TRENDS: A Compendium of Data on Global Change (Oak Ridge, TN; Oak Ridge National Laboratory, 2008); Josep G. Canadell et al., “Contributions to Accelerating Atmospheric CO2 Growth from Economic Activity, Carbon Intensity, and Efficiency of Natural Sinks”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 104, No. 47 (20 November, 2007), pp. 18, 866–870.

полную версию книги