Mirrors for Earth's Energy Rebalancing(地球能量再平衡之镜)

从地表 开始
地球
降温。

今天保护社区免受极端高温侵袭。为子孙后代助力地球降温。

数据可视化

1880–2021年全球气温变化

1880–2021

这一 挑战

全球气温正以前所未有的速度上升。随着地球持续升温,极端高温变得愈发频繁和剧烈,给社区、生态系统和基础设施带来日益增长的压力。尽管减少排放依然至关重要,但也需要切实可行的解决方案,帮助人们在当下适应气候变化。

探索科学

冷却 是关键。

减少排放至关重要,但其速度不足以为当下正在遭受高温之苦的人们及时降温。大多数气候解决方案聚焦于减少排放或去除碳。这两者都很重要,但都无法直接降低当下的高温。

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测量框架

我们如何测量 气候冷却效应?

碳排放以吨二氧化碳为单位测量。反射冷却则以瓦特每平方米为单位测量。这两者难以直接比较。反射–发射碳补偿(RECO)以二氧化碳当量的形式表达反射与辐射表面的冷却效应,为比较表面冷却与传统气候减缓措施提供了统一框架。

高反照率表面阻止约112 W/m²的增温

量化关系

7.6 m²的反射表面1吨CO₂e

这一等效关系源自全球平均辐射强迫,以碳核算已使用的相同单位来表达高反射率表面所带来的冷却效果——同时不取代以W/m²为单位的基础物理测量。当前数值为全球平均的一阶近似;MEER 正在为每个地区开发特定的 RECO 数值。

全球平均近似值 · 地区特定的 RECO 数值正在开发中
1 m²

≈ 131.58 kg CO₂e

1公顷

≈ 1,316 t CO₂e

Aerial view of a MEER field deployment
- 行动中的冷却

即时缓解。可衡量的成效。

从住宅、学校到公共空间,我们的技术正在最需要的地方实现可衡量的冷却效果。每一个项目都在改善人们当下的生活,同时为更广泛的推广积累证据。

2,000+ m²
已部署的反射冷却表面
1,000+
从我们的试点项目中受益的人数
3–6 °C
典型室内温度降幅
45+
接受制造与安装培训的当地工人
我们是谁关于MEER

MEER是一家独立的非营利研究机构,致力于将气候科学转化为切实可行的冷却系统。

我们为持续升温的世界开发并测试切实可行的冷却技术。通过结合科学、工程与实地部署,我们将研究成果转化为可衡量的系统,帮助社区在当下适应极端高温,同时为未来构建韧性。

认识我们的团队

01 · 遮阳篷

反射冷却遮阳篷

反射阳光高反照率MIRROR PET阴凉降温表面

架高安装的轻质高反照率遮阳篷,在太阳辐射加热下方表面之前将其反射回天空。

典型应用场景

  • · 学校操场与庭院
  • · 户外市场与公交站
  • · 停车场与公共广场

02 · PDRC涂层

被动式辐射冷却

射向太空(8–13 µm窗口)太阳反射热量发射PDRC涂层建筑保持更凉爽

一种专用涂层可反射超过95%的阳光直接通过大气窗口向寒冷的太空发射中红外热量——无需任何能源即可实现低于环境温度的冷却。

典型应用场景

  • · 屋顶(住宅、仓库)
  • · 冷链与冷藏仓储
  • · 数据中心与工业设施

03 · 水体

反射水体系统

阳光反射漂浮反射模块水温更低·蒸发更少

漂浮式高反照率模块覆盖开放水域,反射入射太阳辐射,使水库保持凉爽,并大幅减少蒸发损失。

典型应用场景

  • · 饮用水水库
  • · 农业与灌溉池塘
  • · 工业冷却池

反射遮阳篷 · PDRC冷却涂层 · 水体冷却系统

- 我们的工作

反射阳光。降低高温。

我们的被动式冷却技术利用两种物理过程,使表面在阳光下保持更凉爽。通过反射入射阳光并发射热辐射,我们帮助降低城市气温、保护水资源并支持农业生产。

冷却的物理原理ΔT ≈ −4至−8 °C
太空大气层表面
大气窗口8–13 µm使热能得以逃逸PDRC在此发挥作用MEER涂层通过这一窗口发射热能。冷却反射表面与普通反射表面不同,PDRC涂层以能够穿过大气窗口的波长发射热量——直接射向太空。
☀ 阳光入射
↑ 反射
传统屋顶
吸收阳光·变热

深色表面吸收大部分太阳能,并以热量的形式释放到周围空气中。

反射表面
反射阳光·保持凉爽

明亮的工程化表面反射阳光,并向天空发射额外的热量——为建筑降温,并随时间推移帮助冷却更广泛的气候系统。

7.6 m² ≈ 1吨CO₂e——RECO测量关系
短波入射 · 反射 · 长波出射
步骤 01
反射阳光

高反照率表面在太阳辐射转化为热量之前将其反射回去。

步骤 02
减少热传导

更凉爽的表面向周围空气辐射和对流传递的热量更少。

步骤 03
降低蒸发

更凉爽的表面意味着更少的水蒸气——水蒸气是最丰富的温室气体。

步骤 04
释放至太空

PDRC材料通过大气窗口发射热红外辐射。

— 影响最深远的领域

三大全球系统正承受高温压力。

人、粮食与水——是暖化世界中受影响最严重的系统,也是被动式表面冷却能够发挥最大作用的领域。

站在干旱受灾田地中的农民,作物承受高温压力
粮食 · 农业与粮食安全

支持粮食生产

农业依赖稳定的气温和可靠的水资源。随着热浪愈发频繁,农作物承受更大的热应激,产量下降,粮食安全面临的压力日益增加。

探索粮食安全方案
关键事实
7.5%

全球气温每升高1 °C,玉米产量平均下降7.5%。

极端高温已在全球范围内降低作物产量,并给粮食安全带来日益增长的压力。随着热浪愈发频繁和剧烈,玉米、小麦、大豆、咖啡、可可和柑橘等作物正变得愈发脆弱。

来源: FAO–WMO,《极端高温与农业》(2026年)了解更多
- 主要项目地点

在世界各地开发和测试解决方案。

MEER与当地合作伙伴携手,在全球一些最炎热的环境中开发、测试和部署切实可行的冷却解决方案。每一个项目都在生成宝贵的科学数据,同时帮助社区适应极端高温。

实地研究与部署
  • 塞拉利昂
  • 冈比亚
  • 印度
  • 中国
行政基地
  • 美国 · 总部
  • 英国
  • 日本
MEER实地项目点 · 覆盖4大洲查看项目

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- 人物故事

来自我们所服务社区的故事。

我们工作的意义不止于温度的下降。它关乎帮助人们在这个日益炎热的世界中更安全地生活、工作和学习,同时为未来构建切实可行的解决方案。

发现更多故事
MEER实地部署项目的航拍全景
全球合作伙伴

与领先机构并肩合作

MEER 与大学、研究机构、非政府组织、政府和国际组织合作,共同开发和部署切实可行的气候降温解决方案。

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