美国国务院公布了2024年3月各类移民排期安排,其中除了EB-1表A有所前进,我们发现职业移民类别表B关停了。
表A:
说明:
EB1(杰出人才)排期为2022年7月15日,前进14天;
EB2(优秀人才)排期为2020年1月1日,原地踏步;
EB-5老政,排期为2015年12月15日,原地踏步;
EB-5新政,无排期。
表B:
说明:
EB1(杰出人才)排期为2023年1月1日,原地踏步;
EB2(优秀人才)排期为2020年6月1日,原地踏步;
EB-5老政,排期为2017年1月1日,原地踏步;
EB-5新政 ,无排期。
解读
1.表B关停意味着什么?
表B是递件排期,如果你在美国境内调整身份,表B排到了且未关停,那么你就可以递交I-485表格调整身份了。如果表B关停,则需要按表A的排期来递交I-485。
备受关注的EB5,老政表A排期依然在2015年12月15日,值得注意的是3月份表B关停,这直接影响在美申请人I-485的申请。如果您是老政申请人,表B已经排到,要进行I-526和I-485双递交2024年1月美国移民排期,那么您需加快脚步,务必在2月份递交。
因为EB5新政还没有开始排期2024年1月美国移民排期,2024年3月美国移民排期:职业移民表B关停!,所以新政申请人目前依然可以实现I-526E和I-485双递交。
2.表B什么时候再次开放?
表B的规律是,通常会在美国新财年(每年10月1日为美国财年第1天)起开放几个月,随后关停,等待下一个财年再次开放。所以,下一次表B开放,应在2024年10月1日以后。
具体表B能开放多久?这个无法预测。我们统计了2016财年-2023财年的情况,最短开放了2个月,最长开放了8个月。
3.EB5新政什么时候会排期?
根据美国移民局最新公布的递交数据,截至2023年9月30日,新法下递交的申请宗数为2613份,而这个财年可以使用的签证配额数为8134个,按每份申请2个人头来算,约3000份。也就是说目前申请量已达财年配额的87%。虽然目前排期表上依然显示的是“无排期”但隐形排期已经在路上了。
魁北克移民加拿大,加魁北克省移民新政 拟年增3000~4000名移民配额
各国投资移民政策经常变,需随时留意。
日前,加拿大魁北克省政府提出移民新方案,将从现在起增加移民配额,直至2022年达到49500~52500名的移民目标。据悉,魁北克省2019年的移民目标为42000名,要达到2022年的政府目标,将至少每年增加3000~4000名移民配额。此外,逐年增长的名额将不会分配给难民,基本上所有增长名额均针对经济类移民(技术类移民、经验类移民、商业类移民),魁北克省政府有意将此类别移民的比例从目前的59%增长至65%。
该方案提及的内容还包括:
1.对符合魁北克省劳动力市场需求且已在本省作为临时居民居住的、具有魁北克省学位的外籍工人和外籍人士给予优待;
2.对符合魁北克省短期劳动力市场的技术申请人优先提供紧缺职业培训或提供政府认可的工作安排;
3.欢迎并积极促进经济类移民的到来,以更快地响应魁北克省的劳动力需求;
4.努力支持魁北克所有区域的雇主征聘临时外国工人,并促进程序以满足劳动力、短期工作的需要;
5.为给新移民创造更好的法语学习环境魁北克移民加拿大,将通过扩大政府运营的法语培训机构,帮助新移民尽快融入当地生活及扩大讲法语的成年移民人数;
6.欢迎并鼓励年轻群体移民魁北克省魁北克移民加拿大,加魁北克省移民新政 拟年增3000~4000名移民配额,以应对魁北克省人口的下降趋势和老龄化。
景鸿集团董事长关景鸿博士表示,此前魁北克省政府在竞选时主张削减20%的移民配额,确实令不少意向移民人士人心惶惶,近期官方对此作出解释称,这只是一项暂时性措施。本次移民新方案目前尚未通过,魁北克省政府需要在今年8月份在国会进行进一步探讨和表决,但提前对外界公布,无疑是魁北克省政府向移民人士大派“定心丸”。从该方案可以看出,经济类人才在魁北克省政府眼中是有利于社会发展的重要人才,因此配额不减反增。
关景鸿博士还提醒,随着加拿大联邦和各省政府的移民政策变动,目前还能实现直接投资移民并拿到永居身份的,就只有魁北克省投资移民项目,因此名额快速消耗。此投资移民项目名额接收延期至8月31日,现在正是最后冲刺阶段。虽然魁北克省新财年有望增加移民配额,该项目的配额也有可能随之增多,但政策可能随时有变,建议投资者尽快申请。(文/图 李琼)
(原标题:加拿大魁北克省推移民新政 拟年增3000~4000名移民配额)
2021美国移民,2021年气候状况:极端事件与重大影响
海洋
地球系统中大约90%的累积热量储存在海洋中,这可以通过海洋热含量来衡量。
2019年,海洋上层2000米深度区域继续升温,创历史新高。基于七个全球数据集的初步分析表明,2020年超过了该记录。所有的数据集都一致显示,海洋变暖速率在过去20年表现出特别强劲的增长,预计海洋在未来将继续变暖。
大部分海洋在2021年的某个时候经历了至少一次“强”海洋热浪,但赤道太平洋东部(由于拉尼娜现象的影响)和南大洋大部分地区除外。2021年1月至4月,北极的拉普特夫海和波弗特海经历了“严重”和“极端”海洋热浪。
海洋吸收了人类每年排放到大气中约23%的二氧化碳,因此正在变得更加酸化。在过去的40年里,全球开阔海洋表面pH值已经下降,现在是至少26000年以来的最低值。目前的pH值变化率至少是自那时以来前所未有的。随着海洋pH值的下降,海洋从大气中吸收二氧化碳的能力也随之下降。
1960-2020年全球海洋热含量距平相对于2005-2017年气候状况的集合平均时间序列和集合标准偏差。Von 等人,2020.
海平面
全球平均海平面变化的主要原因是海水热膨胀和陆地冰融化造成的海洋变暖。
自20世纪90年代初以来,高精度测高卫星的测量结果显示,1993年至2002年期间全球平均海平面每年上升2.1毫米,2013年至2021年期间每年上升4.4毫米,两个时期之间增加了2倍。这主要是由于冰川和冰盖中冰质量的加速损失造成的。
1993年1月至2021年9月期间的全球平均海平面变化。数据来源:AVISO测高仪 ()
海冰
北极海冰在3月的最大范围低于1981-2010年的平均水平。然而,在6月和7月初,拉普捷夫海和东格陵兰海地区的海冰范围迅速减少。结果,在7月上半月,整个北极地区的海冰范围创下历史新低。
之后,8月的融化速度放缓,9月的最小范围(夏季过后)比近几年都要大,为472万平方公里。这是为期43年的卫星记录中第12低的最小海冰范围,远低于1981-2010年的平均水平。东格陵兰海的海冰范围以很大的幅度创下历史新低。
南极海冰范围总体上接近1981-2010年的平均水平,在8月下旬达到早期最大范围。
冰川和冰盖
北美冰川的质量损失在过去20年里加速了,2015-2019年期间比2000-2004年几乎翻了一番。2021年北美西部经历了一个异常温暖、干燥的夏季,使该地区的山地冰川遭遇了严重损失。
格陵兰冰盖的融化程度在初夏时节接近长期平均水平。但由于8月中旬温暖、潮湿的空气大量入侵2021美国移民,使得2021年8月的温度和融水径流远高于正常水平。
8月14日,在格陵兰冰盖最高点(3216米)的顶峰站观测到持续数小时的降雨,气温保持在冰点以上约9小时。以前没有关于顶峰站降雨的报告。这标志着在过去9年中,顶峰第三次出现了融化的情况。冰芯记录表明,在20世纪只发生过一次这样的融化事件。
40个全球参考冰川子集的1950-2020年全球冰川质量平衡。单位:m w.e.2021美国移民,2021年气候状况:极端事件与重大影响,表示水深,是通过融化失去的冰并将其均匀分布于所有冰川上得出。数据和图像提供方为世界冰川监测服务机构,
极端天气
在6月和7月,异常的热浪影响了北美洲西部,许多地方打破台站纪录,温度高出4°C至6°C并导致了与高温相关的死亡达数百人。6月29日,不列颠哥伦比亚省中南部利顿镇的温度高达49.6°C,打破此前的加拿大全国纪录,温度高出4.6°C,次日又被大火烧毁。
美国西南部地区也出现了多个热浪。7月9日,加利福尼亚州死亡谷的温度达到54.4°C,与2020年近似值并列成为至少自20世纪30年代以来世界上记录的最高值。这是美国大陆平均有记录以来的最热夏季。
重大野火发生了多次。加利福尼亚州北部的迪克西大火始于7月13日,到10月7日过火面积约为39万公顷,是加利福尼亚有记录以来最大的单次火灾。
极端高温影响了更广大的地中海地区。8月11日,西西里岛一个农业气象站的温度达到48.8°C,暂时成为欧洲纪录,而凯鲁万(突尼斯)的温度达到了创纪录的50.3°C。8月14日,蒙托罗(47.4°C)创下了西班牙全国纪录,而同一天是马德里有记录以来最热的一天,为42.7°C。
7月20日,吉兹雷(49.1°C)创造了土耳其的全国纪录,而第比利斯(格鲁吉亚)出现了其有记录以来最热的一天(40.6°C)。该地区许多地方发生了重大野火,阿尔及利亚、土耳其南部和希腊受灾尤为严重。
2月中旬,异常寒冷的天气条件影响了美国中部和墨西哥北部的许多地区。得克萨斯州受到的影响最严重,普遍出现了至少自1989年以来的其最低温度。4月初,异常春寒暴发影响了欧洲许多地区。
降水
7月17日至21日,中国河南省遭遇了极端降雨。7月20日,郑州市的1小时降雨量达201.9毫米(中国的全国纪录),6小时降雨量为382毫米,而这次事件的总降雨量为720毫米,超过了其年平均值。骤洪导致了超过302人死亡,报告的经济损失达177亿美元。
7月中旬,西欧发生了一些其有记录以来最严重的洪水。7月14-15日,德国西部和比利时东部的一个地面已饱和的广大区域,降雨量达100至150毫米,引发了洪水和滑坡,并导致200多人死亡。ürth-(德国)的最高日降雨量为162.4毫米。
今年上半年,南美洲北部部分地区,尤其是亚马逊河流域北部地区,高于平均值的持续降雨导致了该地区出现严重且长时期的洪水。在马瑙斯的里奥内格罗(巴西),降雨量达到了其有记录以来的最高值。东非的部分地区也发生了洪水,南苏丹受灾尤为严重。
严重的干旱连续第二年影响了南美洲副热带大部分地区。在巴西南部大部分地区、巴拉圭、乌拉圭和阿根廷北部地区,降雨量远低于平均值。干旱造成了重大农业损失,而7月末的寒潮暴发加剧了损失,使巴西的许多咖啡种植区受损。河流水位低还减少了水利发电生产,并中断了河运。
从2020年1月至2021年8月的20个月是美国西南部地区有记录以来最干燥的,比此前的记录低10%以上。预计2021年加拿大的小麦和油菜籽作物产量比2020年水平低30%至40%。与干旱有关的营养不良危机席卷了印度洋岛屿马达加斯加的部分地区。
相对于1951-2000年基准期,2021年1月至9月的总降水量距平。蓝色表示高于长期平均值的降水量,棕色表示低于往常的降雨总量。颜色的深浅表示偏差的大小。(来源:德国气象局全球降水气候中心(GPCC))。
归因
对6月和7月美国西北部的热浪以及7月西欧的洪水进行了初步的“快速归因”研究。对太平洋西北部地区的热浪研究表明,热浪“在当今气候中仍然罕见或很罕见,但若没有气候变化,几乎是不可能发生的。”
关于西欧的洪水,研究认为,大雨“更可能是由气候变化所致。”
更笼统地说,诸如此类事件符合更广泛的变化型式。IPCC第六次评估报告(AR6)的结论指出,北美洲和地中海的热浪频率有所增加。人类对这些增长的贡献在北美洲为中等信度,在地中海地区为高信度。
IPCC报告称,强降水在东亚有所增加,但人类的影响为低信度。在北欧,人类对强降水的影响为高信度,但在西欧和中欧则为低信度。
社会经济和环境影响
在过去的十年,冲突、极端天气事件和经济冲击的频率及强度有所加大。新冠肺炎疫情使这些危险的复合影响雪上加霜,导致了饥饿增加,进而破坏了几十年来在改善粮食安全方面取得的进展。
继2020年营养不良人数达到峰值(7.68亿人)之后,预估表明2021年全球饥饿人数下降到约7.1亿人(9%)。然而,截至2021年10月,许多国家的饥饿人数已超过2020年。
这种惊人的增加(19%)主要体现在已经遭受粮食危机或更严重情况(IPC/CH阶段3或以上阶段)的群体中,从2020年的1.35亿人增加到2021年9月的1.61亿人。
这些冲击的另一个可怕后果是面临饥饿和生计完全崩溃(IPC/CH阶段5)的人数不断增加,主要是在埃塞俄比亚、南苏丹、也门和马达加斯加(58.4万人)。
2020/2021年拉尼娜期间的极端天气改变了降雨季节,使世界各地的生计和农业活动受到破坏。2021年降雨季节期间的极端天气事件加剧了现有的冲击。
在非洲、亚洲和拉丁美洲的广大地区,连续干旱伴随着强风暴、气旋和飓风,显著影响了生计以及从反复天气冲击中恢复的能力。
极端天气事件和条件往往因气候变化而加剧,已对人口流离失所以及对这一年已流离失所人口的脆弱性产生了重大和不同的影响。从阿富汗到中美洲,干旱、洪水及其它极端天气事件正在冲击着那些最缺乏恢复和适应能力的人们。
生态系统(包括陆地、淡水、沿海和海洋生态系统)及其所提供的服务都受到气候变化的影响。此外,生态系统在以前所未有的速度恶化,而且预计未来几十年会加速恶化。生态系统恶化限制着其保障人类福祉的能力并损害其适应能力,无法形成复原力。
世界气象组织是联合国系统关于天气、气候和水的权威声音
欲了解更多信息,请联系:媒体官员Clare 。电子邮件:@wmo.int.
手机:+41 79 709 13 97
编者按
该报告中使用的信息来自许多国家气象水文部门(NMHS)和相关机构以及区域气候中心、世界气候研究计划(WCRP)、全球大气监视网(GAW)、全球冰冻圈监视网和欧盟哥白尼气候变化服务局。联合国伙伴包括联合国粮食及农业组织(FAO)、政府间海洋学委员会(-IOC)、国际移民组织(IOM)、联合国环境规划署(UNEP)、联合国难民事务高级专员办事处(UNHCR)、联合国减少灾害风险办公室(UNDRR)和世界粮食计划署(WFP)。
WMO感谢WMO网络里专家所有的敬业付出和勤奋工作,使该报告成为有关气候状况和气候影响的权威信息来源。我们特别感谢作为该报告主要作者的英国气象局。
尽可能是以WMO 1981-2010年气候标准正常值作为基准期,做到报告的一致性。然而,对于有些指标,不可能采用这一基线,因为缺少整个这个时期的测量数据,抑或因为需要更长的基准期来计算具有代表性的统计数据。
全球平均温度使用的基线是1850-1900年。IPCC最近的报告也使用这个基线作为工业化前温度的代用值,而且关系到了解关于《巴黎协定》目标的进展。
WMO采用六个国际温度数据库,包括.5.0.1.0(英国气象局)、 v5(美国)、NASA v4(美国)、伯克利地球(美国)、ERA5(ECMWF)、JRA-55(日本)。
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