亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Agricultural Methane Emissions in China: Inventories, Driving Forces and Mitigation Strategies

温室气体 中国 环境科学 农业 牲畜 发射强度 农业经济学 排放清单 驱动因素 甲烷 环境工程 自然资源经济学 林业 经济 地理 工程类 化学 气象学 空气质量指数 生态学 电气工程 考古 有机化学 生物 激发
作者
Yang Duan,Yueming Gao,Jing Zhao,Yinglan Xue,Wei Zhang,Wenjun Wu,Hongqiang Jiang,Dong Cao
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:57 (36): 13292-13303 被引量:37
标识
DOI:10.1021/acs.est.3c04209
摘要

Identification of the spatial distribution, driving forces, and future trends of agricultural methane (AGM) emissions is necessary to develop differentiated emission control pathways and achieve carbon neutrality by 2060 in China, which is the largest emitter of AGM. However, such research is currently lacking. Here, we estimated China's AGM emissions from 2010 to 2020 and then decomposed six factors that affect AGM emissions via the LMDI model. The results indicated that the AGM emissions in China in 2020 were 23.39 Tg, with enteric fermentation being the largest source, accounting for 43.9% of the total emissions. A total of 39.3% of the AGM emissions were from western China. The main driver of AGM emission reduction was emission intensity, accounting for 59% and 33.7% of methane emission reduction in the livestock sector and rice cultivation, respectively. Additionally, higher levels of urbanization contributed to AGM emission reductions, accounting for 31.3% and 43.0% of the livestock sector and rice cultivation emission reductions, respectively. Based on the SSP-RCP scenarios, we found that China's AGM emissions in 2060 were reduced by approximately 90% through a combination of technology measures, behavioral changes, and innovation policies. Our study provides a scientific basis for optimizing existing AGM emission reduction policies not only in China but also potentially in other high AGM-emitting countries, such as India and Brazil.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Jero完成签到 ,获得积分10
1秒前
2dingyushu完成签到,获得积分10
2秒前
ssnwlp123完成签到,获得积分10
2秒前
zh4men9完成签到,获得积分10
3秒前
Muth完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
lemonkim完成签到,获得积分10
4秒前
靓丽渊思完成签到,获得积分10
6秒前
9dingyushu完成签到,获得积分10
7秒前
fomo完成签到,获得积分0
7秒前
橘子七个七完成签到,获得积分10
8秒前
kiddos3e完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
TT完成签到,获得积分10
10秒前
xhsz1111完成签到,获得积分10
11秒前
朴素傲松完成签到,获得积分10
12秒前
Liuhui完成签到,获得积分10
13秒前
顺心凝阳完成签到,获得积分10
14秒前
满地枫叶完成签到,获得积分10
15秒前
mmmmm完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
24秒前
在水一方应助yao采纳,获得10
27秒前
英姑应助独特的鹅采纳,获得10
28秒前
boss_astr完成签到,获得积分10
29秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
32秒前
充电宝应助善良胡萝卜采纳,获得10
33秒前
sora完成签到,获得积分10
34秒前
美满的水卉完成签到,获得积分10
43秒前
可爱的函函应助独特的鹅采纳,获得10
45秒前
45秒前
47秒前
1分钟前
1分钟前
独特的鹅发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
独特的鹅发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
hodi完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
IEST-RP-CC018: Cleanroom Cleaning and Sanitization: Operating and Monitoring Procedures 600
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6534700
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8327828
关于积分的说明 17839699
捐赠科研通 5636174
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2934469
邀请新用户注册赠送积分活动 1910752
关于科研通互助平台的介绍 1769202