Google、Terradot 目标减少 200 万吨气候影响


  • 谷歌将在 2030 年之前购买 100 万吨二氧化碳当量排放量,到 2040 年购买 100 万吨永久碳清除量。
  • Terradot 减少了巴西南部 200,000 公顷稻田的甲烷灌溉并取代了岩石灌溉。
  • 该项目将短期超级污染物减排与可持续碳封存结合在单一农业系统中,创建了一个可以在全球范围内推广的模式。

谷歌与 Terradot 签署了迄今为止最大的碳抵消协议,针对巴西水稻种植区的百万吨级气候影响。

该协议结合了两种不同时间范围的气候干预措施。根据 20 年全球变暖潜势计算,谷歌将在 2030 年之前购买 100 万吨二氧化碳当量,以抵消甲烷排放。到2040年,它还将购买100万吨永久二氧化碳。

两家公司表示,这是第一个公开宣布的此类规模的项目,旨在消除农业系统中的污染物并维持碳封存。

在两条时间线上应对炎热天气

该框架解决了气候政策和企业脱碳战略的核心挑战。甲烷消耗可以相对较快地减缓变暖速度,因为甲烷在大气中停留的时间比二氧化碳短得多。

二氧化碳会导致其他问题。它可以在大气中保留数百年至数千年,这使得碳去除对于长期温度结果变得更加重要。

Google 的方法结合了这两个表。预计甲烷的快速减少将带来早期的气候效益。然后,随着该项目复杂的岩石熔化过程的发展,永久性碳排放将会增加。

谷歌表示,该方法是创建一个目标 “每个地平线热量的净减少。”

该模型反映了该公司更广泛的投资组合战略,即将污染物减少与碳清除联系起来,而不是将它们视为单独的气候优先事项。

稻田正在成为部署平台

Terradot 将在巴西南部超过 200,000 公顷的稻田中实施这两种方法。

第一种是干湿交替(AWD)。灌溉技术会定期干燥被淹没的稻田,而不是一直将其保持在水下。这减少了甲烷的产生条件,也减少了水的消耗。

然后,Terradot 将碎火山岩撒在同一块土地上。当材料熔化时,它会剧烈风化岩石,将二氧化碳释放到大气中。

这种配对的设计是为了让每种技术都能按照最有效的时间表工作。甲烷的去除可以使温度更快地升高,同时岩石逐渐风化。随着甲烷的利用率随着时间的推移而下降,可持续碳封存预计将发挥更大的作用。

参与的农民也能获得经济效益。 AWD可以减少水的消耗和农业生产成本。碎石可以改善土壤健康,将气候结果与农业生产力和当地经济联系起来。

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巴西提供了通往全球规模的道路

巴西南部为该模式提供了有利条件。炎热和潮湿的条件会加速风化,而玄武岩沉积物位于农业区附近。这种邻近性可以减少与运输大量石材相关的后勤障碍。

潜在的部署区域比第一个项目大得多。据谷歌统计,巴西约有 150 万公顷水稻种植面积。

该公司还资助研究 AWD 在世界各地各种水稻系统中的甲烷减排潜力。这项工作可能会决定该模型转移到其他主要水稻产区的难易程度。

对于企业碳买家来说,该协议提供了另一种可能的气候投资组合结构。公司可以将长期和长期的干预措施整合到一个操作系统中,而不是通过不相关的项目购买甲烷减排量和碳清除量。

该协议还整合了谷歌现有气候市场计划支持的领域。其中包括消除碳的前沿和共生以及减少污染物的超级污染物行动倡议。

更大的考验将是巴西项目能否在超过20万公顷的土地上测量、测试并提供可靠的农业结果。如果是这样,该模型可以为政府和企业买家提供一个框架,以解决近期变暖问题,同时建立永久的碳清除能力。

对于巴西来说,它还将该国最大的农业系统之一置于不断增长的气候工程和自然相关解决方案市场中。在全球范围内,该项目可以扩展企业围绕近期和长期气候目标构建气候采购的方式。



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