温暖化の長期予測と適応支援
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(2) 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術 環境・エネルギー利用技術. (a) (a)海洋物質循環モデル 海洋物質循環モデル (a) 海洋物質循環モデル. (b) (b)海洋生態系モデル 海洋生態系モデル (b) 海洋生態系モデル. 図 1 従来の海洋物質循環モデル(a)と新規導入した海洋生態系モデル(b) 図 図111従来の海洋物質循環モデル(a)と新規導入した海洋生態系モデル(b) 従来の海洋物質循環モデル(a)と新規導入した海洋生態系モデル(b) 図 従来の海洋物質循環モデル(a)と新規導入した海洋生態系モデル(b) 海洋生態系モデルではプランクトンを幾つかの種類に分け、その生産や競合関係を直接的に取り扱う。 海洋生態系モデルではプランクトンを幾つかの種類に分け、その生産や競合関係を直接的に取り扱う。 海洋生態系モデルではプランクトンを幾つかの種類に分け、その生産や競合関係を直接的に取り扱う。 海洋生態系モデルではプランクトンを幾つかの種類に分け、その生産や競合関係を直接的に取り扱う。 入力枠 入力枠 入力枠. atm atm μatm. 出力枠 出力枠(時間変化) (時間変化). 出力枠 (確率情報) 出力枠 出力枠 (確率情報) (確率情報). 出力枠 出力枠(空間分布) (空間分布) 出力枠 (空間分布). 出力枠 (時間変化) 図222生物生産による海洋表層 生物生産による海洋表層CO CO 分圧の季節変動幅 図図 2 生物生産による海洋表層 CO 22分圧の季節変動幅 2分圧の季節変動幅 図 生物生産による海洋表層 CO 2 分圧の季節変動幅 図 3 簡易気候予測ツールSEEPLUS SEEPLUSのイメージ のイメージ 図 図33 簡易気候予測ツール 簡易気候予測ツール SEEPLUS のイメージ (海洋生態系モデルによる計算結果) 図 3 簡易気候予測ツール SEEPLUS のイメージ (海洋生態系モデルによる計算結果) (海洋生態系モデルによる計算結果) (海洋生態系モデルによる計算結果) 排出量または濃度を入力し、全球平均の気候変 CO CO 2 2排出量または濃度を入力し、全球平均の気候変 CO 生態系を直接的に考慮しない従来モデルでは再現さ 2 排出量または濃度を入力し、全球平均の気候変 2 排出量または濃度を入力し、全球平均の気候変 生態系を直接的に考慮しない従来モデルでは再現されな 生態系を直接的に考慮しない従来モデルでは再現されな CO 生態系を直接的に考慮しない従来モデルでは再現されな 化、気候変化の空間パターン、予測の不確実性を考慮 化、気候変化の空間パターン、予測の不確実性を考慮 れなかった北太平洋亜寒帯における生物生産の影響 化、気候変化の空間パターン、予測の不確実性を考慮 かった北太平洋亜寒帯における生物生産の影響を再現 かった北太平洋亜寒帯における生物生産の影響を再現 化、気候変化の空間パターン、予測の不確実性を考 かった北太平洋亜寒帯における生物生産の影響を再現 した確率情報等を表示することができる。 した確率情報等を表示することができる。 を再現することが可能となった。 慮した確率情報等を表示することができる。 した確率情報等を表示することができる。 することが可能となった。 することが可能となった。 することが可能となった。 3.0. ケースA ケースB ケースC. 12. 2.5. 気温上昇(℃) 気温上昇(℃) 気温上昇(℃). CO 排出量(GtC/年) CO CO222排出量(GtC/年) 排出量(GtC/年). 14. 10 8 6 4. 2.0. 1.5. 1.0. 2. 0.5. 0 19 5 0 2 0 0 0 2 0 5 0 2 10 0 2 15 0 2 2 0 0 2 2 5 0. 0.0 19 5 0 2 0 0 0 2 0 5 0 2 10 0 2 15 0 2 2 0 0 2 2 5 0. 西暦 西暦 西暦. 西暦 西暦 西暦. 図444簡易気候予測ツール 簡易気候予測ツールSEEPLUS SEEPLUSによる排出経路検討の一例 による排出経路検討の一例 図 図 簡易気候予測ツール SEEPLUS による排出経路検討の一例 4 簡易気候予測ツール SEEPLUS による排出経路検討の一例 安定化濃度や許容排出量を考慮して設計された排出経路(CO 安定化濃度や許容排出量を考慮して設計された排出経路(CO 排出量の時間変化経路、左図)の例と、その排 2 2 排出量の時間変化経路、左図)の例と、その排 安定化濃度や許容排出量を考慮して設計された排出経路(CO 安定化濃度や許容排出量を考慮して設計された排出経路(CO 2 排出量の時間変化経路、左図)の例と、その排 2 排出量の時間変化経路、左図)の例と、その 出経路に対応する気温変化(右図)。気温変化は、気候感度(CO 出経路に対応する気温変化(右図)。気温変化は、気候感度(CO 3℃、CO 3℃、CO 以外の温室 2 倍増時の平衡昇温)を 2 倍増時の平衡昇温)を 2 3℃、CO 2 以外の温室 出経路に対応する気温変化(右図)。気温変化は、気候感度(CO 3℃、CO 排出経路に対応する気温変化(右図) 。気温変化は、気候感度(CO 2 倍増時の平衡昇温)を 2 以外の温室 2 倍増時の平衡昇温)を 2 以外の 効果ガスの寄与を現在の半分程度と仮定して計算。 効果ガスの寄与を現在の半分程度と仮定して計算。 効果ガスの寄与を現在の半分程度と仮定して計算。 温室効果ガスの寄与を現在の半分程度と仮定して計算。. 222. 53.
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