|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Влияние углекислого газаВлияние углекислого газаСодержание. 1 Человек и климат. Взаимосвязь между энергопотреблением, экономической деятельностью и поступлением [pic] в атмосферу. Потребление энергии и выбросы углекислого газа. Основные химические соединения и реакции. Изотопы углерода. Атмосферный углекислый газ. Углерод в почве. Основные выводы. Введение. Деятельность человека достигла уже такого уровня развития, при
котором её влияние на природу приобретает глобальный характер. Природные
системы - атмосфера, суша, океан, - а также жизнь на планете в целом
подвергаются этим воздействиям. Известно, что на протяжении последнего
столетия увеличивалось содержание в атмосфере некоторых газовых
составляющих, таких, как двуокись углерода ([pic]), закись азота ([pic]),
метан ([pic]) и тропосферный озон ([pic]). Дополнительно в атмосферу
поступали и другие газы, не являющиеся естественными компонентами
глобальной экосистемы. Главные из них - фторхлоруглеводороды. Эти газовые
примеси поглощают и излучают радиацию и поэтому способны влиять на климат Представление о том, что климат мог меняться в результате выброса в
атмосферы двуокиси углерода, появилось не сейчас. Аррениус указал на то,
что сжигание ископаемого топлива могло привести к увеличению концентрации
атмосферного [pic] и тем самым изменить радиационный баланс Земли. В
настоящие время мы приблизительно известно, какое количество [pic]
поступило в атмосферу за счёт сжигания ископаемого топлива и изменений в
использовании земель (сведения лесов и расширения сельскохозяйственных
площадей), и можно связать наблюдаемое увеличение концентрации атмосферного Механизм воздействия [pic] на климат заключается в так называемом
парниковом эффекте. В то время как для солнечной коротковолновой радиации Поступление углекислого газа в атмосферу в результате промышленных выбросов. Основным антропогенным источником выбросов [pic] является сжигание
всевозможных видов углеродосодержащего топлива. В настоящее время
экономическое развитие обычно связывается с ростом индустриализации. Минимальный уровень потребления энергии на душу населения, необходимый в настоящее время для удовлетворения нужд медицины, образования и рекреации, значительно меняется от региона к региону и от страны к стране. Во многих развивающихся странах значительный рост потребления высококачественных видов топлива на душу населения является существенным фактором для достижения более высокого уровня жизни. Сейчас представляется вероятным, что продолжение экономического роста и достижение желаемого уровня жизни не связаны с уровнем энергопотребления на душу населения, однако этот процесс ещё недостаточно изучен. Можно предположить, что до достижения середины следующего столетия экономика большинства стран сумеет приспособиться к повышенным ценам на энергию, уменьшая потребности в рабочей силе и в других видах ресурсов, а также увеличивая скорость обработки и передачи информации или, возможно, изменяя структуру экономического баланса между производством товаров и предоставлением услуг. Таким образом, от выбора стратегии развития энергетики с той или иной долей использования угля или ядерного топлива в энергетической системе будет непосредственно зависеть скорость промышленных выбросов [pic]. Потребление энергии и выбросы углекислого газа. Энергия не производится ради самого производства энергии. В
промышленно развитых странах основная часть вырабатываемой энергии
приходится на промышленность, транспорт, обогрев и охлаждение зданий. Во
многих недавно выполненных исследованиях показано, что современный уровень
потребления энергии в промышленно развитых станах может быть существенно
снижен за счёт применения энергосберегающих технологий. Было рассчитано,
что если бы США перешли, при производстве товаров широкого потребления и в
сфере услуг, на наименее энергоёмкие технологии при том же объёме
производства, то количество поступающего в атмосферу [pic] уменьшилось бы
на 25%. Результирующее уменьшение выбросов [pic] в целом по земному шару
при этом составило бы 7%. Подобный эффект имел бы место и в других
промышленно развитых странах. Дальнейшего снижения скорости поступления Углерод в природе. Среди множества химических элементов, без которых невозможно
существование жизни на Земле, углерод является главным. Химические
превращения органических веществ связаны со способностью атома углерода
образовывать длинные ковалентные цепи и кольца. Биогеохимический цикл
углерода, естественно, очень сложный, так как он включает не только
функционирование всех форм жизни на Земле, но и перенос неорганических
веществ как между различными резервуарами углерода, так и внутри них. Основные химические соединения и реакции. Известно более миллиона углеродных соединений, тысячи из которых
участвуют в биологических процессах. Атомы углерода могут находиться в
одном из девяти возможных состояний окисления: от +IV до -IV. Наиболее
распространённое явление - это полное окисление, т.е. +IV, примерами таких
соединений могут служить [pic] и [pic]. Более 99% углерода в атмосфере
содержится в виде углекислого газа. Около 97% углерода в океанах существует
в растворённой форме ([pic]), а в литосфере - в виде минералов. Примером
состояния окисления +II является малая газовая составляющая атмосферы Изотопы углерода. В природе известно семь изотопов углерода, из которых существенную
роль играют три. Два из них - [pic] и [pic] - являются стабильными, а один Углерод в атмосфере. Тщательные измерения содержания атмосферного [pic] были начаты в 1957
году Киллингом в обсерватории Мауна-Лоа. Регулярные измерения содержания
атмосферного [pic] проводятся также на ряде других станций. Из анализа
наблюдений можно заключить, что годовой ход концентрации [pic] обусловлен в
основном сезонными изменениями цикла фотосинтеза и деструкции растений на
суше; на него также влияет, хотя и меньшей степени, годовой ход температуры
поверхности океана, от которого зависит растворимость [pic] в морской воде. Углерод в почве. По разным оценкам, суммарное содержание углерода составляет около Более медленный процесс разложения углерода в почвах холодных
климатических зон приводит к большей концентрации углерода почв (на единицу
поверхности) в бореальных лесах и травянистых сообществах средних широт по
сравнению с тропическими экосистемами. Однако только небольшое количество Изменения содержания углерода в континентальных экосистемах. За последние 200 лет произошли значительные изменения в континентальных экосистемах в результате возрастающего антропогенного воздействия. Когда земли, занятые лесами и травянистыми сообществами, превращаются в сельскохозяйственные угодья, органическое вещество, т.е. живое вещество растений и мёртвое органическое вещество почв, окисляется и поступает в атмосферу в форме [pic]. Какое-то количество элементарного углерода может также захораниваться в почве в виде древесного угля (как продукт, оставшийся от сжигания леса) и, таким образом, изыматься из быстрого оборота в углеродном цикле. Содержание углерода в различных компонентах экосистем изменяется, поскольку восстановление и деструкция органического вещества зависят от географической широты и типа растительности. Были проведены многочисленные исследования, имевшие своей целью
разрешить существующую неопределённость в оценке изменений запасов углерода
в континентальных экосистемах. Основываясь на данных этих исследований,
можно прийти к выводу о том, что поступление [pic] в атмосферу с 1860 по Прогнозы концентрации углекислого газа в атмосфере на будущее. Основные выводы. За последние десятилетия было создано большое количество моделей глобального углеродного цикла, рассматривать которые в данной работе не представляется целесообразным из-за того, что они в достаточной мере сложны и объёмны. Рассмотрим лишь кратко основные их выводы. Различные сценарии, использованные для прогноза содержания [pic] в атмосфере в будущем, дали сходные результаты. Ниже приведёна попытка подвести общий итог наших сегодняшних знаний и предположений, касающихся проблемы антропогенного изменения концентрации [pic] в атмосфере. . С 1860 по 1984 год в атмосферу поступило [pic] г. За счёт сжигания ископаемого топлива, скорость выброса [pic] в настоящее время (по данным на 1984 год) равна [pic] г. С/год. . В течение этого же периода времени поступление [pic] в атмосферу за вырубки лесов и изменения характера землепользования составило [pic] г. С, интенсивность этого поступления в настоящее время равна [pic] г. С/год. . С середины прошлого века концентрация [pic] в атмосфере увеличилась от [pic] до [pic] млн.[pic] в 1984 году. . Основные характеристики глобального углеродного цикла хорошо изучены. Стало возможным создание количественных моделей, которые могут быть положены в основу прогнозов роста концентрации [pic] в атмосфере при использовании определённых сценариев выброса. . Неопределённости прогнозов вероятных изменений концентрации [pic] в будущем, получаемых на основе сценариев выбросов, значительно меньше значительно меньше неопределённостей самих сценариев выбросов. . Если интенсивность выбросов [pic] в атмосферу в течение ближайших четырёх десятилетий останется постоянной или будет возрастать очень медленно (не более 0,5% в год) и в более отдалённом будущем также будет расти очень медленно, то к концу XXI века концентрация атмосферного [pic] составит около 440 млн.[pic], т.е. не более, чем на 60% превысит доиндустриальный уровень. . Если интенсивность выбросов [pic] в течение ближайших четырёх десятилетий будет возрастать в среднем на 1-2 % в год, т.е. также, как она возрастала с 1973 года до настоящего времени, а в более отдалённом будущем темпы её роста замедлятся, то удвоение содержания [pic] в атмосфере по сравнению с доиндустриальным уровнем произойдёт к концу XXI века.
|
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |