年编制并向联合国提交《加拿大官方温室气体排放清单报告》。根据该报告最新数据,
1990~2020年间, 加拿大碳排放强度自1990年以来下降了39%,自2005年以来下降了26%。
2025年2月15日,加拿大环境与气候变化部(ECCC)发布《2024~2029年加拿大环
境与气候变化部科学战略》,提出4个主要的科学方向。
一是气候变化背景下天气、极端事件和环境条件的预测。
采用综合和多尺度方法推进科学研究。支持地球系统、天气、空气和水质的监测、
模拟和预测,以及跨越时间、空间和环境领域的长期气候趋势。
应对预测挑战。利用先进科学技术改进风险服务产品,如本地化预测。
加强数据和信息,推动技术进步。开发模型系统,以支持长期预测和预估;使分析
工具和基础设施现代化, 以支持获取和整合更多数据集; 了解更多新兴技术的利用现状
与潜力,如人工智能、机器学习科学和尖端地球观测任务,以支持持续改进数值天气、
环境预测和综合环境监测。
推动北极变化研究。应用地面观测、增强卫星数据以及数值天气预报模式、地球系
统模式等,了解、预测和预估北极未来的气候变化,包括极端事件及其对生态、水文和
冰冻圈的影响;与北方社区合作,利用土著科学视角观察生态系统,更好地了解迅速变
化的北极生态环境。
二是理解气候变化减缓与适应,以实现净零、有韧性的加拿大。
改进温室气体的定量测量和监测。改进温室气体的量化和建模,以更好地估计、预
测和报告排放量与大气去除量,以及碳循环趋势;制定替代方法并改进现有方法,以改
进排放清单和预测;采取协调一致的办法获取温室气体观测资料。
推进净零路径科学。开展能够确定、评估、沟通并帮助到2050年实现净零排放的研
究;分析实现净零排放的各种措施的趋势、风险和作用,例如,能效措施、行为改变、
电气化、 可再生燃料、 氢和氢燃料、 生物能源、 清洁增长项目, 碳捕集、 利用与封存 (CCUS)
项目;提高对自然碳源和碳汇影响的了解;整合行为科学研究,为项目设计、推广和公
众参与提供信息。
更好地了解气候变化对陆地和水生生态系统生物多样性的影响。 为制定气候行动和
战略提供信息,包括基于自然的解决方案对促进气候减缓和适应及其协同效益的能力。
增进对加拿大气候变化技术的理解。 了解气候工程的潜力, 确定气候工程技术的影
响,如太阳辐射修正、海洋地球工程、二氧化碳去除技术;科学评估气候变化技术及其