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哈佛大学新闻

10个团队应对气候变化

哈佛的教师和学生正在通过新的科学、技术、法律、行为、公共卫生、政策和艺术创新,推动解决气候变化及其广泛影响的解决方案。十个研究团队将分享第八轮气候变化解决方案基金(CCSF)的130万美元奖金。针对地方和全球层面的影响,这些项目将寻求减少气候变化的风险,加快向可再生能源的过渡,减少现有化石燃料对气候的影响,了解和准备气候变化的影响,并推动必要的创新,以加速迈向更健康、更可持续的未来。

哈佛大学校长巴考(Larry Bacow)说:“全面参与应对气候变化的关键工作,需要哈佛大学在我们所掌握的所有战线上取得进展。”“气候变化解决方案基金是我们支持教师和学生开展重要工作的方式之一,今年项目的多样性证明了我们可以使用各种工具来应对人类最大的挑战。”

该基金审查委员会由气候与可持续发展副教务长詹姆斯·斯托克(James Stock)担任主席,从牛津大学的12个学院中挑选研究项目。展示了教师和学生之间富有想象力和有前途的合作的提议受到了特别的考虑,旨在利用校园作为一个试验台,在制度规模上研究气候变化解决方案的项目也受到了特别的考虑,这与可持续发展总统委员会的优先事项有关。截至2022年,近70个CCSF项目获得了超过800万美元的资助。

“我们今年有一系列非常强有力的提议。各个学院的广度和提案的实质性力量表明,这么多哈佛学者正在从事与气候相关的研究,”Stock说。“我也很感谢提案评审委员会的成员,他们花了时间和精力来选择获奖方案。”

今年的项目包括设计极端热适应策略,帮助学生探索他们在哈佛校园消费的后果,研究野火对脆弱人群的健康影响,建立数据基础设施,以了解世界各地的气候变化迁移。

该基金于2014年由校长德鲁·福斯特(Emerita Drew Faust)创立,由总统办公室和校友及其他人的捐款支持。CCSF由哈佛大学气候与可持续发展副教务长办公室负责管理。

今年获奖项目:

干纱窗:在建筑中创造以人为中心的舒适

Joanna Aizenberg,哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院(SEAS) Amy Smith Berylson材料科学教授、化学与化学生物学教授;乔纳森·格林汉姆,哈佛大学设计研究生院和哈佛大学绿色建筑与城市中心建筑助理教授

该项目旨在通过使用一种技术,将空气冷却与湿度降低分离开来,从而减少空调中的能源消耗和有害制冷剂的使用——这两项功能由建筑中的传统空调同时实现。这样做可以通过单独调节除湿和冷却来反映环境条件,从而节省大量能源。新技术Dryscreen是一种水选择性膜真空系统,是在美国能源部的支持下设计和制造的。通过CCSF的资助,可以利用绿色建筑和城市中心的HouseZero LiveLab对Dryscreen样机进行校园现场测试。


使用耐氧质子耦合电化学实现低成本的直接空气CO2捕获

迈克尔阿齐兹,Gene和Tracy Sykes教授,材料和能源技术,海洋科学学院

阿齐兹和他的团队正在开发一种新的方法,通过使用电化学从空气中去除二氧化碳。如果要将全球变暖控制在2摄氏度以内,所谓的直接空气二氧化碳(DAC)捕获是一个关键的解决方案。但是传统的DAC技术既耗能又昂贵。使用水溶性有机分子的电化学技术可以提供一种可扩展的、低能耗的、安全的捕获碳的方法。然而,在目前PI实验室开发的电化学系统中,大气中的氧气(O2)使该系统无法操作。资金将帮助研究人员开发一种新的电化学电池结构,不同的隔间用于电化学和碳捕获,这将使碳捕获过程抵抗氧气或任何入口气体中的有害成分。


利用卫星观测大气甲烷来支持有效的全球气候政策

丹尼尔·雅各布,艺术与科学学院(FAS)地球与行星科学系大气化学与环境工程Vasco McCoy家庭教授;Robert Stavins, A. J. Meyer能源与amp教授哈佛大学肯尼迪学院(HKS)经济发展

甲烷是一种强大的温室气体。减少甲烷排放是减缓气候变化的重要途径,也是实现《巴黎协定》各项目标的重要因素。然而,由于甲烷来源的多样性和与之相关的复杂性,国民对甲烷的核算可能不准确。利用高分辨率卫星观测,该项目将部署一个新的、可公开获取的系统,用于量化排放最高国家的甲烷排放。该项目将动员利益攸关方验证和改善国家排放清单,以支持《巴黎协定》和《全球甲烷承诺》。


建立数据基础设施,了解气候变化移民

Tarun Khanna,哈佛商学院豪尔赫•保罗•莱曼教授,拉克希米•米塔尔和家庭南亚研究所主任;Satchit Balsari,哈佛医学院(HMS)和贝斯以色列女执事医疗中心急救医学助理教授;哈佛大学陈曾熙公共卫生学院流行病学教授Caroline Buckee;珍妮弗·莱恩,FXB健康与人权中心高级研究员;哈佛大学陈曾熙公共卫生学院执业教授;拉胡尔·梅赫罗特拉,丹麦国土科学院住房与城市化John T. Dunlop教授;Neha B. Joseph,哈佛大学拉克希米·米塔尔和南亚家庭研究所研究员

该项目的目的是在南亚建立一个变革性的、开放获取的气候和人口健康数据监测生态系统。在过去十年中,南亚有7亿多人受到至少一次与气候有关的灾害的影响。然而,对于气候变化如何影响迁移的人、迁移的时间和迁移的原因,人们只有模糊的理解;南亚的这种痛苦移民如何影响收容社区;以及大规模人口流动对获得食物、住房、就业和人口健康的影响。了解这些力量需要关于个人行动、健康和相关措施的微观数据。资助将允许研究人员开发一个来自公共和私人数据集的传统和新数据流的开源原型数据仓库,并邀请跨学科的利益攸关方团队——包括社区、科学家和决策者——探索和应用这些数据集,以推进适应措施。


马达加斯加的气候变化与精神健康:健康系统生态方法

Karestan Koenen,哈佛大学陈曾熙公共卫生学院精神病学教授;克里斯托弗·戈尔登,哈佛大学公共卫生学院营养与行星健康助理教授

研究将侧重于开发和试点使用精神卫生评估工具,以确定和衡量与气候变化有关的优先精神卫生和社会心理问题的影响。该项目将以马达加斯加马达加斯加岛的人口为中心,这个岛国正经历着气候变化导致的饥荒。气候变化对人类身心健康的不利影响在很大程度上仍未得到充分研究。在现有的少数实证研究中,大多数几乎只局限于高收入国家,没有在马达加斯加进行过任何研究。在开发可靠的心理健康评估工具并在马达加斯加得到验证的过程中,该项目承诺提供概念证明,可用于面临气候导致危机的其他环境。


麦哲是一个活生生的实验室

L Mahadevan, de Valpine应用数学、物理学、生物和进化生物学教授;马瑟学院院长;Vijay Reddi,副教授,SEAS;Anas Chalah, SEAS主动学习实验室教学与学习助理院长

这个项目的目标是帮助哈佛大学本科生宿舍之一Mather的居民,在更广泛的气候和环境变化背景下,量化和考虑他们消费的后果。利用微型传感器,学生将测量能源和水的使用,食物消耗和浪费,以及室内和室外环境条件的变化,如温度,二氧化碳和湿度在整个季节和学期。匿名数据将使用统计工具结合数学模型进行分析,最终激发有关政策变化的辩论,并为社区生活和学习的可持续方法提供信息。

可持续冷却技术的热电材料

中国科学院化学与化学生物学助理教授Jarad A. Mason;Joost J. Vlassak, Abbott和James Lawrence材料工程教授,SEAS

该项目旨在推进固态热量冷却的基础科学。固态热量冷却技术有望减少能耗和有害制冷剂的使用,为建筑物降温和数据中心散热。制冷占世界电力消耗的20%以上,因此,更好地了解高热量材料最终可能产生重大的气候效益。该基金将支持化学和化学生物学系与工程与应用科学学院之间的研究合作,这将使研究人员在材料发现和原型开发之间架起一座桥梁。重点是发现实现大规模固态冷却的关键材料和机制。

对气候变化的信念形成与适应

戴夫·帕特尔,FAS经济学研究生

气候变化对发展中国家数亿人的生存构成威胁。在世界其他地方没有采取严厉的缓解措施的情况下,这些家庭必须自己采取步骤,应对其当地环境已经发生的巨大变化。该项目询问家庭如何了解和适应气候变化。本研究深入研究引导农民在农业生产中决策的潜在心理模型,以了解气候变化所特有的相对缓慢、增量的环境变化往往无法引发适当的反应。然后,重点放在孟加拉国农村土壤盐度上升的关键问题上,在目前的生产条件下,这将大幅减少水稻产量。研究小组将新的基于卫星的洪水测量方法与信息和技术获取的实验性变化相结合,评估了家庭对洪水事件带来的盐度变化的反应,以及这些信念如何塑造了对气候变化的适应。


描述野火烟雾对健康的影响和识别脆弱人群:美国西部10年研究

Rachel Nethery,哈佛大学陈曾熙公共卫生学院生物统计学助理教授

随着美国西部野火的严重程度预计在未来几十年继续增加,野火烟雾暴露对人类健康的威胁越来越大。在高风险社区实施复原力建设项目是最大限度减少与气候变化有关的健康负担的最有效策略之一。这个项目的目的是研究过去野火暴露的烟雾,以便为恢复建设工作提供信息。具体而言,该项目将在10年时间内研究暴露对100多个健康结果的影响,以确定脆弱性的驱动因素,并创建县级野火烟雾风险概况。


数字交互和生物气候舒适性:极端热适应的设计策略

Belinda Tato,德国设计学院景观设计实践副教授

极端高温是一种严重的气候挑战,威胁人类健康,造成经济压力,并推动温室气体排放。更高的温度和更长时间、更强烈的热浪将继续影响城市。城市建筑环境的组织和结构对于应对这一威胁至关重要,因为城市中的热岛会加剧极端高温的负面影响。该项目将重点开发一个交互式的生物气候舒适度应用和数据收集平台,用于社区参与和授权离网临时安装展览。除了“智慧城市”方法中常见的典型的以数据为中心的优化,该项目还注重利用传感器,让个人体验到一个新的互动水平,并获取实时生物气候信息。项目作用于两个层次:1)临时校园物理安装作为一个活生生的实验室和试验基地气候敏感的城市设计元素2)传感器和生物气候数据收集和共享平台发展社区参与气候敏感城市设计项目。

文章旨在传播新闻信息,原文请查看https://news.harvard.edu/gazette/story/2022/05/harvard-awards-1-3m-to-fund-climate-change-solutions/