<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" dtd-version="1.4" article-type="research-article" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Жизнь Земли. Междисциплинарный научно-практический журнал</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Life of the Earth</journal-title>
      </journal-title-group>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.29003/m3535.0514-7468.2019_45_4/540-555</article-id>            <article-id pub-id-type="publisher-id">1971</article-id>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="ru">МИФЫ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ</article-title>        <trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>MYTHS OF THE PARIS AGREEMENT</trans-title></trans-title-group>      </title-group>
      <contrib-group>
                    <contrib contrib-type="author">
              <string-name xml:lang="ru">Цегельский В.Г.</string-name>              <string-name xml:lang="en">Tsegelskiy, V.G.</string-name>            </contrib>
              </contrib-group>

            <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2023-12-26">
        <day>26</day>
        <month>12</month>
        <year>2019</year>
      </pub-date>
      
      <volume>45</volume>      <issue>4</issue>      <fpage>540</fpage>      <lpage>555</lpage>
            <history>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-12-26">
  <day>26</day>
  <month>12</month>
  <year>2023</year>
</date>
      </history>
      
      <abstract xml:lang="ru"><p>Доказывается необоснованность Парижского соглашения 2015 года, утверждающего виновность углеродной энергетики в резком росте концентрации углекислого газа в атмосфере. Показано, что доля этого газа в атмосфере от углеродной энергетики не превышает 1 %. Сопоставлено влияние альбедо Земли и используемой человечеством энергии на рост температуры атмосферы. Показано, что тепловое «загрязнение» атмосферы от углеродной энергетики намного меньше тепловых «загрязнений» от водородной, солнечной или ветровой энергетики. Обосновывается отсутствие в настоящее время достойной альтернативы углеродной энергетике. На основании общих закономерностей эволюции неравновесных термодинамических систем анализируются процессы, влияющие на состояние атмосферы и соответствующий ей климат. Отмечается, что наблюдаемое в настоящее время хаотическое изменение климата соответствует хаотическим переходам любой неравновесной термодинамической системы из одного квазистационарного состояния в другое.</p></abstract>      <trans-abstract xml:lang="en"><p>The groundlessness of the Paris Agreement (2015) is proven, which asserts the culpability of carbon energy in the sharp increase of the carbon dioxide concentration in the atmosphere. The carbon energy’s share of this gas in the atmosphere is shown not to exceed 1 %. The influence of the Earth&#039;s albedo and the energy used by mankind on the increase in atmospheric temperature is compared. The thermal “pollution” of the atmosphere from carbon energy is shown to be much less than that from hydrogen, solar or wind energy. The absence of a deserving alternative to carbon energy is proven. Processes affecting the state of the atmosphere and its corresponding climate are analyzed on the basis of general laws of the evolution of nonequilibrium thermodynamic systems. The causes of the alternation of glacial and interglacial periods with different time durations in the history of the Earth are explained. The transitions between these periods are shown to proceed through chaotically changing states and demonstrate hysteresis. It is noted that the currently observed chaotic climate change corresponds to chaotic transitions of any nonequilibrium thermodynamic system from one quasi-stationary state to another.</p></trans-abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Парижское соглашение</kwd><kwd>углеродная энергетика</kwd><kwd>возобновляемая энергетика</kwd><kwd>ледниковый период</kwd><kwd>неравновесная термодинамика</kwd><kwd>производство энтропии</kwd><kwd>гистерезис</kwd></kwd-group>      <kwd-group xml:lang="en"><kwd>Paris Agreement</kwd><kwd>carbon energy</kwd><kwd>renewable energy</kwd><kwd>ice age</kwd><kwd>nonequilibrium thermodynamics</kwd><kwd>entropy production</kwd><kwd>hysteresis</kwd></kwd-group>
          </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1"><mixed-citation xml:lang="ru">Алексеев Г.В. Проявление и усиление глобального потепления в Арктике // Фундаментальная и прикладная климатология. 2015. Т. 1. С. 11–26.</mixed-citation></ref><ref id="ref2"><mixed-citation xml:lang="ru">Арутюнов В.С., Лисичкин Г.В. Энергетические ресурсы XXI столетия: проблемы и прогнозы. Могут ли возобновляемые источники энергии заменить ископаемое топливо? // Успехи химии. 2017. Т. 86, № 8. С. 777–804.</mixed-citation></ref><ref id="ref3"><mixed-citation xml:lang="ru">Арутюнов В.С. О прогнозах глобального энергоперехода // ЭКО. 2022, № 7. С. 51–66. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2022-7-51-66.</mixed-citation></ref><ref id="ref4"><mixed-citation xml:lang="ru">Дергачёв В.А. Солнечная активность, космические лучи и реконструкции температуры Земли за последние два тысячелетия. Ч. 2. Анализ связи изменений глобальных температур с естественными процессами // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. Т. 55, № 2, С. 147–160.</mixed-citation></ref><ref id="ref5"><mixed-citation xml:lang="ru">Завалеев И.С., Куприянова М.Н. Выбросы парниковых газов и их взаимосвязь с выработкой энергии // СОК. 2019. № 9. С. 82–89.</mixed-citation></ref><ref id="ref6"><mixed-citation xml:lang="ru">Капица П.Л. Энергия и физика // УФН, 1976. Т. 118, № 2. С. 307–314.</mixed-citation></ref><ref id="ref7"><mixed-citation xml:lang="ru">Кириллин В.А., Сычёв В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. М.: Энерго­атмиздат, 1983. 416 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref8"><mixed-citation xml:lang="ru">Клименко В.В., Клименко А.В., Микушина А.Г., Терёшин А.Г. Избежать потепления на 2 °C – миссия невыполнима // Теплоэнергетика. 2016. № 9. С. 3–8.</mixed-citation></ref><ref id="ref9"><mixed-citation xml:lang="ru">Кокин А.В., Кокин А.А. Современные экологические мифы и утопии. СПб, 2008. 251 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref10"><mixed-citation xml:lang="ru">Комаров С.М. Крах водородной мечты? // Химия и жизнь, 2023. № 6. С. 2–7.</mixed-citation></ref><ref id="ref11"><mixed-citation xml:lang="ru">Корытный Л.М., Веселова В.Н. Мифы и рифы климатической повестки // ЭКО, 2022. № 7. С. 8–30. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2022-7-8-30.</mixed-citation></ref><ref id="ref12"><mixed-citation xml:lang="ru">Малинин В.Н., Вайновский П.А. Тренды компонент влагообмена в системе «океан – атмосфера» в условиях глобального потепления по данным архива Reanalysis-2 // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 3. С. 9–25.</mixed-citation></ref><ref id="ref13"><mixed-citation xml:lang="ru">Смуров А.В., Шаповалов А.Б. Энергия и биосфера В.И. Вернадского // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 1. С. 4–14. DOI 10.29003/m3145.0514-7468.2023_45_1/4-14.</mixed-citation></ref><ref id="ref14"><mixed-citation xml:lang="ru">Снакин В.В. Глобальные изменения климата: прогнозы и реальность // Жизнь Земли. 2019. Т. 41, № 2. С. 148–164.</mixed-citation></ref><ref id="ref15"><mixed-citation xml:lang="ru">Снакин В.В. Динамика глобальных природных процессов и учение о биосфере В.И. Вернадского // Жизнь Земли. 2023. Т. 45, № 1. С. 27–38. DOI: 10.29003/m3147.0514-7468.2023_45_1/27-38.</mixed-citation></ref><ref id="ref16"><mixed-citation xml:lang="ru">Фёдоров В.М., Голубев В.Н., Фролов Д.М. Многолетняя изменчивость инсоляции Земли и содержания двуокиси углерода в атмосфере // Жизнь Земли. 2018. Т. 40, № 1. С. 12–21.</mixed-citation></ref><ref id="ref17"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. О применении неравновесной термодинамики в решении гидродинамических задач и в определении воздействия жизнедеятельности человека на климат Земли // J. of Advanced Research in Technical Science, North Charleston, USA. 2017. № 6. Pp. 23–47.</mixed-citation></ref><ref id="ref18"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Эволюция далёких от равновесия термодинамических систем в примерах. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. 164 с.</mixed-citation></ref><ref id="ref19"><mixed-citation xml:lang="ru">Цегельский В.Г. Сопоставление воздействий углеродной и «зелёной» энергетики на климат Земли с позиций неравновесной термодинамики // J. of Advanced Research in Natural Science. Seattle, USA. 2023. № 18. С. 18-41. DOI:10.26160/2572-4347-2023-18-18-41.</mixed-citation></ref><ref id="ref20"><mixed-citation xml:lang="ru">Goode P.R., Pmko A., Shoumko S. Montañes-Rodriguez, &amp; S.E. Koonin. Earth’s Albedo 1998–2017 as Measured from Earthshine // Geophysical Research Letters. 2021. P. 1–8. DOI:10.1029/2021GL094888.</mixed-citation></ref><ref id="ref21"><mixed-citation xml:lang="ru">Humlum, O., Solheim, J.-E., Stordahl K. The Phase Relation between Atmospheric Carbon Dioxide and Global Temperature // Global and Planetary Change. 2013. V. 100. P. 51–69. DOI:10.1016/j.gloplacha.</mixed-citation></ref><ref id="ref22"><mixed-citation xml:lang="ru">Tsegelskiy V.G. Thermodynamic analysis of the impact of world energy and other aspects of human activity on the approach of the ice age on Earth // J. of Advanced Research in Technical Science, North Charleston, USA. 2018. № 9–1. P. 5–20.</mixed-citation></ref><ref id="ref23"><mixed-citation xml:lang="ru">Understanding and responding to climate change: Highlights of National Academies Reports (PDF). 2008. 24 p.</mixed-citation></ref>      <ref id="ref24"><mixed-citation xml:lang="en">Alexeyev, G.V., «Development and amplification of global warming in the Arctic», Fundamental and Applied Climatology 1, 11–26 (2015) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref25"><mixed-citation xml:lang="en">Arutyunov, V.S., «Energy resources of the 21st century: problems and forecasts. Can renewable energy sources replace fossil fuels?», Russ. Chem. Rev. 86 (8), 777–804 (2017).</mixed-citation></ref><ref id="ref26"><mixed-citation xml:lang="en">Arutyunov, V.S., «On Forecasts of the Global Energy Transition», ECO 7, 51–66 (2022). DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2022-7-51-66 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref27"><mixed-citation xml:lang="en">Dergachev, V.A., «Solar activity, cosmic rays and Earth’s temperature reconstructions over the last two millennia. Part 2. Analysis of the relationship of global temperature changes with natural processes», Geomagnetism and Aeronomy 55 (2), 147–160 (2015) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref28"><mixed-citation xml:lang="en">Zavaleyev, I.S., Kupriyanova, M.N., “Greenhouse gas emissions and their relationship with energy production”, SOC 9, 82–89 (2019) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref29"><mixed-citation xml:lang="en">Kapitsa, P.L., “Energy and Physics”, UFN 118 (2), 307–314 (1976) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref30"><mixed-citation xml:lang="en">Kirillin, V.A., Sychev, V.V., Sheindlin, A.E., Technical thermodynamics (Moscow: Energoatomizdat, 1983) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref31"><mixed-citation xml:lang="en">Klimenko, V.V., Klimenko, A.V., Mikushina, A.G., Tereshin, A.G., “Avoiding warming by 2 °C is an impossible mission”, Teploenergetika 9, 3–8 (2016) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref32"><mixed-citation xml:lang="en">Kokin, A.V., Kokin, A.A., Modern ecological myths and utopias (St. Petersburg, 2008) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref33"><mixed-citation xml:lang="en">Komarov, S.M., “The hydrogen dream collapsed?”, Chemistry and Life 6, 2–7 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref34"><mixed-citation xml:lang="en">Korytnyi, L.M., Veselova, V.N., “Myths and reefs of the climatic agenda”, ECO 7, 8–30 (2022). DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2022-7-8-30 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref35"><mixed-citation xml:lang="en">Malinin, V.N., Vainovsky, P.A., “Trends in moisture exchange components in the ocean-atmosphere system under global warning according to the Reanalysis-2 archive”, Modern problems of remote sensing of the Earth from space 18 (3), 9–25 (2021) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref36"><mixed-citation xml:lang="en">Smurov, A.V., Shapovalov, A.B., “Energy and biosphere of V.I. Vernadsky”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 45 (1), 4–14 (2023). DOI 10.29003/m3145.0514-7468.2023_45_1/4-14 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref37"><mixed-citation xml:lang="en">Snakin, V.V., “Global climate changes: forecasts and reality”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 41 (2), 148–164 (2019) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref38"><mixed-citation xml:lang="en">Snakin, V.V., “Dynamics of global natural processes and V.I. Vernadsky’s teaching of the Biosphere”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 45 (1), 27–38 (2023). DOI: 10.29003/m3147.0514-7468.2023_45_1/27-38 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref39"><mixed-citation xml:lang="en">Fedorov, V.M., Golubev, V.N., Frolov, D.M., “Multiyear variability of Earth’s insolation and carbon dioxide content in the atmosphere”, Zhizn Zemli [Life of the Earth] 40 (1), 12–21 (2018) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref40"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., “On application of non-equilibrium thermodynamics for solving of hydrodynamic problems and definition of human activity influence on Earth climate”, J. of Advanced Research in Technical Science, North Charleston, USA 6, 23–47 (2017) (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref41"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelsky, V.G., Evolution of Thermodynamic Systems being Far from Equilibrium (Moscow: Publishing House at N.E. Bauman Moscow State Technical University, 2021) (in Russian)</mixed-citation></ref><ref id="ref42"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelskiy, V.G., “Comparison of the impacts of carbon and «green» energy on the Earth’s climate from the perspective of non-equilibrium thermodynamics”, J. of Advanced Research in Natural Science, Sydney, Australia 18, 18–41 (2023). DOI:10.26160/2572-4347-2023-18-18-41 (in Russian).</mixed-citation></ref><ref id="ref43"><mixed-citation xml:lang="en">Goode, P.R., Pmko, A., Shoumko, S., Montañes-Rodriguez, &amp; S.E. Koonin, “Earth’s Albedo 1998–2017 as Measured From. Earthshine”, Geophysical Research Letters, 1–8 (2021). DOI:10.1029/2021GL094888.</mixed-citation></ref><ref id="ref44"><mixed-citation xml:lang="en">Humlum, O., Solheim, J.-E., Stordahl, K., “The Phase Relation between Atmospheric Carbon Dioxide and Global Temperature”, Global and Planetary Change 100, 51–69 (2013). DOI:10.1016/j.gloplacha.</mixed-citation></ref><ref id="ref45"><mixed-citation xml:lang="en">Tsegelskiy, V.G., “Thermodynamic analysis of the impact of world energy and other aspects of human activity on the approach of the ice age on Earth”, J. of Advanced Research in Technical Science, North Charleston, USA 9–1, 5–20 (2018).</mixed-citation></ref><ref id="ref46"><mixed-citation xml:lang="en">Understanding and responding to climate change: Highlights of National Academies Reports (PDF) (2008). 24 р.</mixed-citation></ref>    </ref-list>
  </back>
</article>