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La Oficina General del Consejo de Estado publicó el "Plan de Trabajo para Acelerar la Construcción de un Sistema de Control Dual para las Emisiones de Carbono", con el objetivo de construir un sistema integral de control dual para las emisiones de carbono.
Recientemente, la Oficina General del Consejo de Estado publicó el "Plan de Trabajo para Acelerar la Construcción de un Sistema de Control Dual de Emisiones de Carbono", que implementará dicho sistema, con el control de intensidad como enfoque principal y el control total de emisiones como enfoque complementario. ¿Qué requisitos se establecen para las emisiones de carbono en las distintas regiones, sectores clave, industrias y empresas? ¿Cómo se puede construir un sistema de gestión de la huella de carbono de los productos y un sistema de certificación de etiquetado de carbono que se adapten a las condiciones nacionales de China?

Situación actual y recomendaciones sobre las emisiones de metano en China en el contexto de la neutralidad de carbono.
Actualmente, más de dos tercios de los países y regiones del mundo han propuesto una visión de neutralidad de carbono. La neutralidad de carbono consiste en la neutralización de todos los gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Durante mucho tiempo, los esfuerzos de China para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se han centrado principalmente en la reducción del dióxido de carbono relacionado con la energía, con relativamente pocas medidas para reducir otros gases de efecto invernadero como el metano. Por lo tanto, el metano será el segundo gas de efecto invernadero en cuyo control se centrará China, después del dióxido de carbono.

Los esfuerzos de mi país por reducir las emisiones de metano siguen avanzando, lo que supone una "contribución china" a la reducción global de las emisiones de metano.
El metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante del mundo, después del dióxido de carbono, por lo que el control integral de sus emisiones reviste gran importancia. En los últimos años, mi país ha otorgado gran importancia al control de las emisiones de metano, se ha comprometido activamente con su reducción y ha adoptado medidas pragmáticas, con una serie de iniciativas en constante avance.

Gestión y control de las emisiones de metano: una tarea larga y ardua, pero con un gran potencial.
El metano, el segundo gas de efecto invernadero más importante a nivel mundial después del dióxido de carbono, se caracteriza por su alto potencial de calentamiento y su corta vida útil. El Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) indica que, en un período de 100 años, el potencial de calentamiento global del metano es 28 veces mayor que el del dióxido de carbono, y su tiempo de permanencia en la atmósfera es de aproximadamente 9,1 años. Desde la era industrial, la concentración atmosférica de metano ha aumentado de 722 ppb en 1750 a 1840 ppb en 2015, superando los niveles preindustriales en más del 155 %, y continúa en aumento. El informe identifica el incremento de las poblaciones de rumiantes, la extracción y el uso de combustibles fósiles, la expansión del cultivo de arroz y el aumento de los vertederos como las principales causas de este incremento. El informe también estima que las emisiones antropogénicas representan entre el 50 % y el 65 % de las emisiones globales de metano.

Teledetección por satélite: Utilizando la tecnología para impulsar el desarrollo agrícola.
Actualmente, el monitoreo ambiental agrícola mediante satélites de teledetección está recibiendo cada vez más atención, especialmente para el seguimiento del crecimiento de los cultivos, el entorno del suelo, las plagas y enfermedades, el uso de la tierra agrícola y las condiciones agrícolas. La tecnología de monitoreo está alcanzando un nivel de madurez cada vez mayor. Los satélites de teledetección pueden adquirir información del terreno de forma rápida y precisa. Combinados con otras tecnologías modernas de vanguardia, como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), permiten la recopilación y el análisis oportunos, cuantitativos y georreferenciados de información agrícola. Esto proporciona una gran objetividad, está libre de interferencias humanas, facilita la toma de decisiones agrícolas y posibilita el desarrollo de la agricultura de precisión.

Principios y procesos del procesamiento de imágenes satelitales de teledetección
Una vez que los satélites de teledetección adquieren imágenes digitales de la Tierra y las transmiten de vuelta a la Tierra, el siguiente paso es el procesamiento de dichas imágenes. Las imágenes digitales de teledetección son imágenes en formato digital. Diferentes áreas y características de la superficie terrestre pueden reflejar o irradiar ondas electromagnéticas de distintas longitudes de onda; aprovechando esta característica, los sistemas de teledetección pueden generar diferentes imágenes digitales.

Satélites de monitoreo de metano: un nuevo foco de atención en el monitoreo de gases de efecto invernadero.
Actualmente, los métodos convencionales para detectar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera incluyen la observación terrestre y la detección satelital. Para el monitoreo de las concentraciones de metano en la atmósfera, las estaciones terrestres presentan limitaciones como la dispersión geográfica y el alcance limitado. Sin embargo, la observación satelital supera eficazmente las limitaciones espaciales de la observación terrestre, logrando una cobertura global de alta precisión con una elevada resolución espaciotemporal, lo que permite el monitoreo y seguimiento global de las emisiones de CH4. Ofrece ventajas como una amplia cobertura, alta velocidad y ciclos estables. Por lo tanto, en el contexto de las políticas nacionales de desarrollo sostenible y la problemática del doble carbono, la tecnología de monitoreo por teledetección satelital ha comenzado a desarrollarse rápidamente.

La teledetección por satélite proporciona evidencia científica del secuestro de carbono en los humedales.
El cambio climático es un desafío importante para la humanidad en la actualidad. La "estrategia de doble carbono" de mi país, que busca alcanzar el pico de emisiones de carbono para 2030 y la neutralidad de carbono para 2060, es una decisión estratégica crucial para lograr el desarrollo sostenible. En este proceso, el uso de satélites de teledetección para el monitoreo preciso de los gases de efecto invernadero es fundamental para que mi país alcance sus objetivos de "doble carbono".

Satélites de teledetección oceánica: Protegiendo la fuente de vida en la Tierra.
El océano desempeña un papel vital en el cambio climático global y es un componente fundamental del sistema de soporte vital del planeta. En los últimos años, para obtener datos relacionados con el océano y realizar análisis exhaustivos, los investigadores han comenzado a utilizar plenamente los satélites de teledetección oceánica para lograr una observación eficaz del medio marino y el clima. Hoy en día, con el continuo desarrollo de la tecnología humana, los satélites de teledetección oceánica desempeñan un papel cada vez más importante en la pesca marina y campos afines, demostrando amplias perspectivas de aplicación y un enorme potencial.

Integración precisa y completa de imágenes y espectros | Sistema de aplicaciones hiperespectrales para satélites CAS Xiguang: Creación de una plataforma integral para el intercambio de macrodatos de teledetección satelital
Como centro neurálgico de los satélites de teledetección terrestre, el sistema de aplicación terrestre constituye el componente de comunicación terrestre del sistema de comunicación satelital, proporcionando control y soporte de datos para toda la nave espacial. Durante la observación satelital, el satélite y el sistema de aplicación terrestre deben trabajar conjuntamente, lo que lo convierte en una parte integral del sistema espacio-tierra. En los últimos años, con el continuo avance de la tecnología satelital y el aumento masivo del volumen de datos, se han planteado serios desafíos a la puntualidad, la funcionalidad y la precisión del sistema de aplicación terrestre.

