台東焚化廠重啟爭議不斷,有縣議員在議會總質詢時提出台東的煙囪不夠高也不夠大的質疑

台東焚化廠重啟爭議不斷,有縣議員在議會總質詢時提出台東的煙囪不夠高也不夠大的質疑,恐影響民眾健康,台東縣環保局表示,焚化廠的廢氣排放主要是依賴污染防治設備的效能,並非煙囪的高度,不會影響燃燒溫度及廢氣過濾功效。

台東焚化廠重啟案雖在9月經縣議會表決通過,但後續仍傳異論。台東縣長饒慶鈴表示,就是因為在乎縣民健康,才不能繼續放任垃圾持續堆積,造成環境衛生及傳染病問題,啟用焚化廠是縣府綜合評估後最適切的選擇,未來將會引進最新的污染防治技術升級,解決台東縣的垃圾問題。

其他縣市焚化廠煙囪看起來較大是因為把煙囪外部包覆,進行外觀彩繪或設置維修爬梯,台東焚化廠煙囪看起來較細,則是未進行外部包覆,但外部有沒有包覆並不影響污染防治能力,煙囪高度主要影響排氣擴散,台東焚化廠煙囪高度55公尺,所在地空曠位於海邊,海陸風對流條件佳,經空氣擴散模式模擬預測,符合空氣品質標準。

焚化廠停爐期間,都持續進行設備維護保養工作,每半年由環保署外聘專家學者至焚化廠進行現地考核,確認系統設備狀況,這次啟用非僅修繕回復原功能,而是更新升級污染防治設備、儀控系統、空氣冷凝器等系統設備後啟用,將大幅提升台東焚化廠未來空氣污染物防治能力、發電能力及系統穩定度,除符合法規標準外,更能優於法規。

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美中貿易戰、經濟下滑和持續的非洲豬瘟,嚴重影響中國經濟

美中貿易戰、經濟下滑和持續的非洲豬瘟,嚴重影響中國經濟,物價持續上漲,豬價更是飆漲到「天價」,牛肉羊肉也跟著漲價,有中國民眾轉而吃兔肉和狗肉。

這半年多來中國豬肉每週都漲價。中共商務部網站消息,10月21日至27日,豬肉價格以每公斤人民幣51.21元,上漲11%。上述還是「批發價」,在中國主要城市的超市,豬瘦肉的價格每公斤已經突破人民幣70元大關,而五花肉已經達到每公斤80元以上。

豬肉是中國人消費最多的肉類,如今豬肉賣到「天價」,中國消費者紛紛改吃牛、羊等其它肉品,以9月分的統計觀察,牛肉和羊肉價格也較去年同期分別上漲了18%和16%。此外,雞蛋成主要蛋白質替代品,據北京新發地農產品批發市場的統計,蛋價也在一星期內急增近15%,同比升40%。

據《聯合報》報導,中國部分農村地區買不起豬肉,也買不到豬肉。一些農村民眾正尋找豬肉替代品。狗肉現在成為鄉下地區「肉源」之一,餐廳菜單上再度出現狗肉。也有超市開始降價賣兔肉。

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冬候鳥隨著冷氣團陸續抵達台灣度冬,嘉義縣南布袋溼地鳥況相當不錯

冬候鳥隨著冷氣團陸續抵達台灣度冬,嘉義縣南布袋溼地鳥況相當不錯,珍稀的黑面琵鷺已來報到,數以萬計的黑腹燕鷗也是賞鳥亮點,由於交通便利,昨天假日吸引賞鳥迷齊聚,有些鳥友為避免驚嚇候鳥,將車子停在路邊,打開車窗就在車上拍攝。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺表示,南布袋溼地景觀雖不及鰲鼓溼地的多樣化,但鳥況與鰲鼓溼地各有千秋,尤其黃昏時刻,數以萬計的黑腹燕鷗環繞,並且夜棲,場面壯觀。

來自新竹的柯姓鳥友表示,以往都是到鰲鼓溼地或台南七股地區觀賞黑面琵鷺,這幾年南布袋溼地鳥況很棒,第一次和鳥友來賞鳥,不僅看到黑面琵鷺,鷗科與鷺鷥科數量更是龐大,成千上萬鳥群一起覓食、戲水,真是不虛此行。

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台中市國道3號龍井路段10日下午驚傳火燒山,台中市消防局出動人車趕往滅火

台中市國道3號龍井路段10日下午驚傳火燒山,台中市消防局出動人車趕往滅火,因為風助火勢,直至晚間逾7時火勢仍無法控制,持續延燒當中。

消防人員表示,因現場風勢太大,火勢有擴大延燒情形,現場燃燒面積約2公頃,直到晚間7點多,火勢仍無法控制,但均有部署人車在場滅火防護。許多網友紛紛回覆,「燒好幾天了⋯⋯禮拜四沙鹿就開始燒了,隔壁附近鄉鎮消防車跑不停⋯⋯」、「每年龍井到沙鹿段都會燒一下!真是辛苦消防員了!」、「台中人覺得正常,每年都得燒一次」、「大肚山已經燒三天了,前兩天都是清水」

對此,台中市消防局副局長戴峻焜表示,秋冬季節因雜草枯黃乾燥,可能會因農民整地燃燒雜草,或是菸蒂引發山林火警,當火勢撲滅後會進行調查,設法找到涉案當事人,將依公共危險罪嫌或是違反空污法偵辦,提醒民眾切勿惡意引燃火源。

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天山南麓地層深處蘊藏著雄厚的天然氣資源,根據中石油塔里木油田勘探開發研究院院長表示,整個庫車(天山南麓)天然氣勘探面積是2.8萬平方公里,天然氣資源量是7萬億方。

一年來塔里木油田相繼在這裡發現了「中秋1」、「博孜9」兩個千億方級氣藏。目前天山南麓已建成「迪那」、「克拉-克深」、「博孜-大北」三個氣田群,具備年產240億方天然氣生產能力。還有21口重點探井和37口產能建設井正在鑽探,預計明年還將新增天然氣產能近40億立方米。 

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綠色和平組織塑料項目負責人唐大旻認為,中國當局相關政策法規對於減少過度包裝、提高回收和再利用率等都以倡導為主,缺少強製或激勵性政策,從而造成電商平台、快遞公司包裝綠色化革新動力不足。

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根據,歐洲的泥炭地可能會從碳匯轉變為碳排放源,因為有1/4的泥炭地乾旱程度已達到2000年來最嚴重。

環境資訊中心外電;姜唯翻譯;林大利審校;稿源:Carbon Brief

根據,歐洲的泥炭地可能會從碳匯轉變為碳排放源,因為有1/4的泥炭地乾旱程度已達到2000年來最嚴重。

這種「大範圍」且「嚴重」乾旱趨勢與近期自然和人為氣候變遷趨勢吻合,也可能是因為泥炭地被用於農業和燃料而加劇。

同時有,北部地區泥炭地儲存的碳量可能是過去估計值的兩倍。

這兩篇論文都發表在《自然地球科學》(Nature Geoscience)期刊上,顯示有必要努力保護泥炭地作為高緯度地區的碳儲存場所。

歐洲泥炭地乾旱程度達到令科學家緊張的程度。照片來源:裡茲大學(CC0)

受威脅的泥炭地

土壤積水情況延緩植物分解的速度時便形成泥炭地,死去的植物在此長時間層層累積。透過泥炭地,科學家能了解地球陸地表面如何排放和吸收碳。

儘管泥炭地僅覆蓋地球表面的3%左右,但土壤碳含量卻佔了大約五分之一。在歐洲,泥炭地生態系統儲存的二氧化碳比森林多五倍。

但是許多泥炭地生態受到威脅,部分原因是人類數百年來利用泥炭作為燃料或肥料。

受損的泥炭地是顯著的碳排放源,每年釋放約3.5%的全球人為二氧化碳排放量。

裡茲大學的研究人員、論文之一的主要作者史雲鐸(Graeme Swindles)博士介紹了歐洲乃至歐洲之外地區泥炭地生態系統面臨的各種問題:

「因為人類對泥炭資源或土地利用的需求,泥炭地面臨破碎化、水分排乾、燃燒、農業和綠化等威脅。氣候暖化和乾旱也是主要因素。」

雖然淹水的泥炭會繼續儲存碳,但氣候變動或人類破壞引起的擾動會使氧氣進入,觸發二氧化碳的釋放。

歐洲許多泥炭地已經顯示出這種跡象,其中植被從泥炭苔蘚變成草木和灌木。

芬蘭Torronsuo國家公園的一處沼澤濕地。攝(CC BY 2.0)

乾旱趨勢

萊斯特大學濕地生態學家佩姬(Susan Page)教授肯定史雲鐸的研究。該研究確認了從斯堪地那維亞到波羅的海,整個歐洲泥炭地的乾旱趨勢,在最近200年間尤其明顯。佩姬向Carbon Brief解釋:

「泥炭地提供許多有益的生態系統服務,但常常被低估,包括碳儲存和封存,對減緩氣候變化有重要作用,其日漸乾旱的趨勢應受到關注。」

這個趨勢不只是人為活動所造成,但作者指出,歐洲泥炭地「可能正在偏離自然變化的基線」,其中又以英國和愛爾蘭的泥炭地最為嚴重。

由於缺乏長期的水文監測數據,科學家們利用沼澤中的微小變形蟲的殼來推測歷史水位。

他們分析了31個歐洲泥炭地的重建情況,發現從1800年到2000年,有60%的土地比過去600年更為乾旱。

此外,有40%的泥炭地處於1,000年來最乾旱的狀態,更有24%是2,000年以來最乾旱。

他們認為這反映了該地區氣候日益乾旱,人為影響可能加劇了這個趨勢。整體而言,研究人員在42%的測試地點發現重大破壞,另有29%遭受輕微破壞。

但是史雲鐸強調,他們的研究工作大多在歐洲最完好的土地上進行…因此許多泥炭地的狀況會更糟。

第二篇論文讓史雲鐸的研究結果更顯重要。第二篇研究指出,歐洲泥炭地儲存碳的作用可能比過去所知更大。

英國湖區的泥炭地。照片來源: (CC BY-NC-ND 2.0)

碳儲存估算結果倍增

紐約哥倫比亞大學的尼可斯(Jonathan Nichols)教授和同事皮特(Dorothy Peteet)教授的研究估計,北部泥炭地儲存著大約10,550億公噸的碳。2010年理海大學餘自成(Zicheng Yu,音譯)博士等人在同一地區估算出的數據則是5,470億公噸。

尼可斯說,過去的研究沒有將適當將未採樣地區納入估計,如亞洲和南部歐洲。

他說,泥炭地的碳通常使用「歷時法」測量,將各個地點的碳隨時間累積的速率求平均值,再加上泥炭地的面積以求出總碳量。

根據他們的論文,過去使用此方法的研究已受到「幾個已知的採樣偏差來源」的影響。

兩位作者強調了這樣一個假設:泥炭隨時間的累積速率是全球氣候的結果,因此北半球的泥炭地都相似。

尼可斯向Carbon Brief解釋在此假設下他們的方法如何改善估計精準度:

「最大的差異在於如何求所有不同地點的平均水準……人們用來衡量碳累積率的大多數地點都在西北歐洲和加拿大,因此計算會偏向那些地方,而遠離其他地方……(我們試著)根據地區加權平均值,而不是根據已進行的測量次數任意加權。」

研究人員使用4,000多個放射性碳測量值來確定645個泥炭地測試點的泥炭年齡。

他們將來自Neotoma古生態學資料庫先前未使用的數據與新的計算方法結合,估算碳累積的歷史以及泥炭地的形成時間。

位於拉脫維亞的大凱邁裡(Great Kemeri)沼澤區。來源: (CC BY 2.0)

潛在問題

Carbon Brief採訪了許多科學家,他們對尼可斯和皮特的分析感到驚訝,因為他們的碳儲量估計比過去大很多。有人對他們的估計方法提出了疑問。

2010年泥炭地碳累積研究主持人餘博士告訴Carbon Brief,他很高興看到這樣的論文取得了可觀的進展,但他擔心其中可能有「重大技術缺陷」而必須修訂。

他告訴Carbon Brief,這個領域的科學家很早就認同必須考量泥炭地之間的區域差異,但缺乏足夠的資料來這麼做:

「在這方面,新論文透過計算八個泥炭地區中每個區域的碳累積率來解決空間偏差,很可能是重大的進展跟改善。」

(新研究的作者主要依據政治邊界將北部的泥炭地分為八個區域。他們還設計了另外兩種劃分區域的方式,以消除任何偏誤。)

餘自成說,據他所知,儘管泥炭地之間存在已知的差異,但尼可斯和皮特必須用一個平均碳密度值代表所有站點「很可惜,但也許無法避免。」

透過合併以前被忽略的數據,新論文的作者納入了通常不被視為「北部」泥炭地的地點,包括南歐某些地區,甚至還有北非的一些地區。

餘自成認為,這兩個因素的結合導致對北部泥炭碳儲存量的高估。

尼可斯在回應此批評時告訴Carbon brief,除了平均碳密度以外,他們還納入有16,000個測量值的大量分佈,因此能考慮到相當大的變化和不確定性。至於採納更多地點,他說「基於這份研究的觀點,這麼做是對的」:

「我們要根據已知泥炭地的所在來測量泥炭地的碳,而非根據假設的泥炭地所在。」

實際上,這表示該研究包括了過去不納入研究的區域(包括泥炭地比較少的地區)的數據。整體而言,他說,他們的方法旨在產生「更大的不確定性」,但最終結果比過去的研究更接近「真實」答案。

芬蘭北部奧伊湖(Oijärvi)附近一處沼澤溼地。(CC BY 2.0)

真正的問題

這兩篇論文強調泥炭地對科學家了解氣候系統的重要性,以及維護和恢復泥炭地的必要性。

阿伯丁大學土壤學專家、政府間氣候變遷專門委員會的作者史密斯(Pete Smith)教授沒有參與任何一項研究,他對Carbon brief表示:

「綜觀這兩份研究,它們顯示高緯度泥炭地是重要的碳匯,因為泥炭地面積和碳儲量都在成長,但是一旦變得乾旱,則可能從淨碳匯變成碳排放源,這是真正的問題。」

他指出,儘管史雲鐸的論文顯示泥炭地變乾的現象可能還沒有超出「正常的泥炭地乾濕週期,但偏離長期基準表示逼近一個臨界值,超過這個臨界值則泥炭形成會轉為泥炭降解,導致大量的碳進入空氣。」

佩姬說,特別令人擔憂的是,這些擾動和人類活動的結合會產生「累積效應」。

史雲鐸和他的團隊寫道,歐洲泥炭地正處於「過渡狀態」,已經採取一些措施,像是堵塞人工排水溝和溝渠來恢復部分泥炭地。

他們指出,這些行動對於防範人為影響和未來的全球暖化可能非常重要。他們說要採取這些措施必須參考他們的研究發現。

尼可斯表示,考慮到泥炭地面臨的威脅,對於科學家而言,調查全世界可用的泥炭總量很重要,才能計算有多少可以損失:

「泥炭地通常不被當成全球氣候模型的一部分。但如果我們想對未來的氣候做出現實的預測,泥炭地就必須成為一部分。」

Europe’s carbon-rich peatlands show ‘widespread’ and ‘concerning’ drying trends by Josh Gabbatiss

European peatlands could turn from carbon sinks to sources as a quarter have reached levels of dryness unsurpassed in a record stretching back 2,000 years, according to a new study.

This trend of “widespread” and “substantial” drying corresponds to recent climate change, both natural and human-caused, but may also be exacerbated by the peatlands being used for agriculture and fuel.

It comes as another study estimates that the amount of carbon stored in peatlands across northern regions could be as much as double previous, widely reported estimates.

The papers, both published in Nature Geoscience, indicate a need for efforts to conserve peatlands as sites of carbon storage at higher latitudes.

Taken together, the findings are “a real concern”, according to one scientist not involved in the research, given the key role these ecosystems play in the global carbon cycle.

Threatened peat

Peatlands when waterlogged conditions slow down plant decomposition, meaning layers of dead plants accumulate over many years as peat. They are a vital component in scientists’ understanding of how the planet’s land surface emits and takes up carbon.

Despite only covering around 3% of the Earth’s surface, peatlands contain of its soil carbon. In Europe, these ecosystems store more CO2 than forests.

However, the existence of many peatlands is under threat, partly thanks to centuries of human exploitation of peat as a or .

Damaged peatlands are a significant source of emissions, 3.5% of global anthropogenic CO2 emissions each year.

, a researcher and lead author of one of the papers, lays out the various issues facing these ecosystems in Europe and further afield:

“Cutting, drainage, burning, agriculture, afforestation. All driven by need for peat as a resource or for land-use practices not in line with keeping healthy peatlands. Climate warming and drying is also a major factor in tandem with these.”

While waterlogged peat will continue to store carbon, disturbances resulting from climate fluctuations or humans damaging these ecosystems allow oxygen to enter it, triggering the release of CO2.

Many European peatlands have already shown evidence of this transition, as the vegetation they support shifting from peat mosses to grass and shrubs.

Drying trend

The , produced by Swindles and a large international group of scientists, was welcomed by wetland ecologist as a “robust piece of work” – and one with some significant implications.

It identifies a drying trend across European peatlands, from Scandinavia to the Baltics, that has become particularly pronounced in the last 200 years. Page explains to Carbon Brief:

“This trend should be of concern given that peatlands deliver a range of beneficial, but often undervalued ecosystem services, including carbon storage and sequestration and, therefore, have an important role to play in climate mitigation.”

While the results are not merely the result of human interventions, the authors note that European peatlands “may now be moving away from natural baselines”. The results were most severe for peatlands across Great Britain .

As there is no long-term hydrological monitoring data available, the scientists use the presence of shells (or “tests”) from tiny, to gauge historic water levels.

They analysed reconstructions of 31 European peatlands, concluding 60% of the sites were drier from 1800 to 2000 than they had been for the last 600 years.

Furthermore, 40% of sites were at their driest in 1,000 years, and 24% were drier than they had ever been across the entire 2,000-year record.

While they concluded that this effect mirrored an increasingly dry climate in the region, they also note that human influence in peatlands is likely to have exacerbated the trend. In total, they identified significant damage by people in 42% of the sites and a further 29% suffering from minor damage.

However, Swindles notes that they “mostly worked on the most intact sites in Europe…so there are many more that have suffered drainage far worse than this”.

These results could be particularly significant in light of the second paper, which suggests the role played by European peatlands in storing carbon may be even greater than previously imagined.

Doubling storage

In , and his colleague , both at in New York, estimate that northern peatlands store approximately 1,055 gigatonnes (Gt) of carbon.

They compared this to a made by from and his collaborators back in 2010, who arrived at a figure of 547Gt for the same region.

Nichols explains their work to Carbon Brief, noting that past analyses did not properly account for undersampled regions, such as Asia and Southern Europe.

Peatland carbon, he says, is normally measured using a “time-history method” that involves averaging together the rate at which carbon has accumulated over time at a variety of sites, combined with the area of the peatland to get the total amount of carbon.

According to their paper, past attempts that have used this method have been affected by “several known sources of sampling bias”.

Specifically, the pair highlight the assumption that peat accumulation rates over time are the result of the global climate and are, therefore, similar across the northern hemisphere.

Nichols explains to Carbon Brief how their method improves on this assumption:

“The big difference is how I average all the different sites together…Most of the sites that people have measured carbon accumulation rate at are in Northwest Europe and Canada. So you basically bias your calculations towards those places and away from other places…[We tried to] fix that problem by weighting our averages based on area, instead of arbitrarily based on how many measurements had been made.”

The researchers used over 4,000 radiocarbon measurements to determine the age of peat from 645 peatland sites.

They incorporated previously unused data from the , together with new computer algorithms for estimating the history of peat carbon accumulation and when peatlands were formed.

Nichols notes that while their final figure for carbon storage is considerably higher than previous data-driven efforts, modelling studies have already yielded higher figures:

“If you used an earth system model to predict how much peat there should be, it’s usually more than what we get when we measure, so hopefully this will make it so they are more in line.”

Potential shortcomings

Carbon Brief talked to a number of scientists who expressed surprise at Nichols and Peteet’s analysis, given the far larger estimate of carbon storage it yielded. Others raised questions about the methods the pair had used to arrive at their final figure.

Yu, who led the team that arrived at the 2010 peatland estimate, tells Carbon Brief that while he is pleased to see such a paper achieving prominence, he is concerned there are “major technical shortcomings” that have led to this considerable revision.

He tells Carbon Brief that while scientists working in this area have “long recognised” that accounting for regional differences between peatlands is the “right way to go”, lack of sufficient data has hampered their efforts:

“In this regard, this new paper has made a potentially important progress and improvement by attempting the calculations of carbon accumulation rates for each of eight peat regions, with a goal to account for spatial bias.”

(As part of their analysis, the researchers divided northern peatlands into eight regions, based mainly on political boundaries, that tend to be reported in scientific literature. They also devised two other ways of dividing the region up to eliminate any biases.)

Yu goes on to say that it is “unfortunate and perhaps unavoidable” that, from what he could tell, Nichols and Peteet had to use a single average carbon density value for all sites, despite the known variation across peatlands.

He adds that by incorporating previously overlooked data, the authors of the new paper have included sites that would not normally be considered under the category of “northern” peatlands. Among these are some parts of southern Europe and even a couple in North Africa.

Yu says that, in his view, the combination of these two factors has led to an overestimation of the amount of carbon storage provided by northern peat.

Responding to this criticism, Nichols tells Carbon Brief that beyond the average carbon density, they also took into account the considerable variation and uncertainty by incorporating a large distribution of values based on 16,000 measurements. As for the wider array of locations, he says this “gets right at the point of the paper”:

“We set out to measure carbon in peatlands based on where we know peatlands to exist, not where we assume them to be.”

In practice, this means including data from unconventional areas, including regions where peatlands are sparse. Overall, he says their methods were designed to produce “much wider uncertainties” but also a final result that is closer to the “real” answer than previous attempts.

‘Real concern’

The publication of these two papers serves to highlight the importance of peat for scientists’ understanding of the climate system, as well as the need to preserve and restore peatlands.

, a soils expert at the and author who was not involved in either study, tells Carbon Brief:

“Taken together, the studies suggest that high-latitude peatlands are acting as a significant carbon sink, as they are growing in area and carbon stock – but, if they are also drying, there is potential that they could turn from net carbon sinks to sources. Given the huge store of carbon in high latitude peatlands, that is a real concern.”

He notes that while the Swindles paper suggests drying may not yet be beyond “normal peatland drying cycles”, the shift away from long-term baselines “may be pushing them closer to a threshold whereby peat formation is replaced by peat degradation, which would lead to massive losses of carbon to the atmosphere”.

Page says a particular concern is that a combination of these perturbations and human activities have a “cumulative effect”.

Swindles and his team write that with European peatlands in a “state of transition”, there are to restore some of them by damming artificial drains and gullies.

They note that these actions may be “vital” in protecting against both human impacts and future global warming. They say these initiatives must take their findings into account.

For his part, Nichols says that considering the threats facing peatlands, it is important for scientists to investigate the total volume of peat available across the world, in order to “put a number on how much there is to lose”:

“Peatlands are not usually part of global climate models. If we want to make realistic predictions of future climate, peatlands need to be a part of it.”

※ 全文及圖片詳見:()

參考資料

  • Swindles, GT et al. (2019) Widespread drying of European peatlands in recent centuries, Nature Geoscience,
  •  
  • Nichols, JE and Peteet, DM (2019) Rapid expansion of northern peatlands and doubled estimate of carbon storage, Nature Geoscience,

※ 本文與 行政院農業委員會林務局 合作刊登

作者

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

於特有生物研究保育中心服務,小鳥和棲地是主要的研究對象。是龜毛的讀者,認為龜毛是探索世界的美德。

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澳航表示,希望能把淨碳排控制在2020年水準,並在10年間投資5000萬澳元開發永續能源來減碳,與傳統航空燃料相比,可減少8成的碳排。

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澳洲東部森林野火自8日起延燒多日,造成3人死亡、數十人受傷以及上千人失去家園

澳洲東部森林野火自8日起延燒多日,造成3人死亡、數十人受傷以及上千人失去家園,仍在燃燒的上百處火場燒掉了至少150棟的住宅。當局指出,恐怕連雪梨及週邊地區也會受影響,12日將迎接「災難性」野火威脅。

外電報導,新南威爾斯州(New South Wales)及昆士蘭州(Queensland)等地接連傳出災情,當局派出將近1300名消防員也沒能撲滅燒了4天的大火,只能宣布災區進入「緊急狀態」,並警告人口最多的雪梨地區,高溫恐飆破攝氏37度,要面臨「災難性」(catasrophic)的野火威脅。

這也是澳洲2009年推出新的「火情危險評級制度」(Fire Danger Rating,分為中等、高、非常高、嚴重、極高及災難性)後,雪梨第一次面臨「災難性」等級,預計12日雪梨會出現攝氏37度高溫、強風、乾燥等,不排除比澳洲東部當初被野火襲擊時更嚴重。

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非洲烏幹達黑猩猩原始棲地逐年喪失,引爆人類與猩猩之間的激烈衝突

非洲烏幹達黑猩猩原始棲地逐年喪失,引爆人類與猩猩之間的激烈衝突。《國家地理》雜誌網站近日報導,當地黑猩猩為了覓食,不僅破壞農作物,甚至學會對人類發動攻擊;當地自2014年以來,已經發生多起兒童遭猩猩擄走事件,其中一人甚至被猩猩開膛剖肚,內臟還被吃掉。

在野外,雄性黑猩猩有時會獵捕其他猴子或山羊,並食用獵物的肉果腹;他們雖然對人類保持警覺心,但這也使他們變得更具侵略性。自從2014年以來,陸續發生多起孩童遭黑猩猩攻擊事件,造成至少3人死亡,另有至少6人受傷。目前還無法確定黑猩猩為何突然開始襲擊人類兒童,但據信與烏幹達西部自然棲地逐漸被農田侵蝕有關。

烏幹達野生動物管理局(UWA)表示,當局已經意識到猩猩攻擊兒童的問題,但面對黑猩猩的棲地森林和自然家園遭破壞也感到無能為力,理由是人們普遍認為開闢農地來維持生計,比起保育森林更加重要。

據悉,非洲大陸大約只剩下30萬頭野生黑猩猩,烏幹達野生動物管理局考慮透過一系列教育性活動,向人們宣導保育森林的重要性。

 

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