2a 温室气体与气候增温
温室气体排放对气候变化的影响

温室气体排放对气候变化的影响介绍温室气体和气候变化的关系:1. 温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氟利昂(CFCs)等,它们在地球的大气中扮演着保温剂的角色。
2. 温室气体的排放主要源自燃烧化石燃料、工业活动、土地利用变化等人类活动。
3. 温室气体排放导致地球上的温度上升,引发气候变化,如全球气温升高、极端天气事件增多等。
讨论温室气体排放对气候变化的具体影响:1. 温室效应:温室气体排放增加导致大气中的温室气体浓度增加,进而加剧了地球的温室效应。
这导致地球的平均温度上升,引发全球气候变暖。
2. 海平面上升:温室气体排放导致冰川和极地冰盖融化,使得海平面上升。
这将对沿海地区造成严重影响,如洪灾、海岸侵蚀、减少淡水资源等。
3. 极端天气事件增多:温室气体排放导致全球气候系统变得不稳定,使得极端天气事件如暴雨、干旱、飓风等增加。
这对生物多样性、农业产量和人们的生计都造成了巨大威胁。
4. 生态系统的变化:气候变化对生态系统也产生了重大影响,如物种灭绝、栖息地破坏等。
这不仅破坏生态平衡,还影响到人类的健康和经济发展。
探讨减少温室气体排放的措施:1. 清洁能源的推广:加大对可再生能源如太阳能和风能的投资和使用,减少对化石燃料的依赖,以降低二氧化碳的排放。
2. 能源效率的提高:提升能源使用效率,减少能源浪费,从而减少使用化石燃料所产生的温室气体排放。
3. 森林保护和重新造林:森林具有吸收二氧化碳的能力,加强森林保护和重新植树可以减少大气中的温室气体含量。
4. 节约能源生活方式:每个人都可以通过减少用电、开发公共交通、节约用水等方式,减少个人温室气体的排放。
5. 国际合作:各国应加强合作,共同应对温室气体排放和气候变化问题,如签署《巴黎协定》等国际协议。
总结:温室气体排放对气候变化产生了巨大的影响,引发了全球气候升温、海平面上升、极端天气事件增多等问题。
为减缓气候变化的影响,我们可以积极采取措施减少温室气体的排放,如推广清洁能源、提高能源效率、增强森林保护和重建等。
七种温室气体的介绍

七种温室气体的介绍
温室气体是指能够吸收地球表面辐射的红外线,从而导致地球表面温度升高的气体。
以下是七种主要的温室气体及其介绍:
1. 二氧化碳(CO2):二氧化碳是最主要的温室气体,它在大气中的浓度不断增加,主要是由于人类活动,如化石燃料的燃烧和森林砍伐等。
二氧化碳对温室效应的贡献约占所有温室气体的60%。
2. 甲烷(CH4):甲烷是一种强效温室气体,主要来自于天然气、石油和煤炭的开采和使用,以及农业和畜牧业活动,如家畜养殖和水稻种植。
甲烷对温室效应的贡献约占所有温室气体的15%至20%。
3. 氧化亚氮(N2O):氧化亚氮主要来自于农业活动,如化肥使用和动物排泄物处理,以及工业和交通运输等领域。
氧化亚氮对温室效应的贡献约占所有温室气体的5%至10%。
4. 氢氟碳化物(HFCs):氢氟碳化物是一类人造化学物质,常用于空调、冰箱和泡沫塑料等产品中。
它们对温室效应的贡献较小,但具有很高的全球变暖潜势。
5. 全氟化碳(PFCs):全氟化碳主要用于电子设备、半导体制造和灭火剂等领域。
它们对温室效应的贡献较小,但具有非常高的全球变暖潜势。
6. 六氟化硫(SF6):六氟化硫主要用于电力设备的绝缘和断路器中。
它是一种强效温室气体,但在大气中的浓度相对较低。
7. 三氟化氮(NF3):三氟化氮主要用于半导体制造和液晶显示器等产业。
它对温室效应的贡献较小,但具有较高的全球变暖潜势。
气候变化知识:温室气体和气候变化的关系

气候变化知识:温室气体和气候变化的关系随着人类经济的发展和全球工业的蓬勃发展,温室气体排放成为了人类面临的一个主要问题。
据统计,全球温室气体排放量一直在逐年上升,尤其是二氧化碳的排放量大幅增加,使得全球气候面临了巨大的影响。
本文将针对温室气体和气候变化的关系展开分析,引导人们认清严重问题的实质,加强战略调整,做好应对严峻挑战的准备。
一、什么是温室气体?温室气体是指那种可以吸收地球辐射能、使得地球温度升高的气体,常见的主要有二氧化碳、甲烷、氟氯烃和氧化亚氮等。
二氧化碳:是自然界中含量最大的温室气体,其主要来源包括自然和人为因素。
其中,火山喷发、植物呼吸和有机物的分解等自然因素是二氧化碳排放的主要来源;而人类经济活动则是二氧化碳排放的主要人为因素,包括燃烧化石燃料、森林砍伐和土地利用变化等。
甲烷:是一种典型的温室气体,其排放量和来源与二氧化碳相似,也有自然和人为因素。
其中,水稻田、沼泽、牛的肠道和填埋场等是甲烷排放的主要自然来源;而农业、垃圾消纳和能源生产等人类活动,则是甲烷排放的主要人为来源。
氟氯烃:是一类人为合成的气体,是全球大气中浓度极低、却具有极强温室效应的气体之一,属于温室气体的重要成员之一。
氧化亚氮:也是一种温室气体,主要源于自然界氮循环的各个环节。
人类活动排放氧化亚氮的方式主要有燃烧化石燃料和施肥等。
二、温室气体和气候变化的关系温室气体会造成气候变化,主要包括两个方面。
一方面,温室气体的增加导致了大气中的温室效应的加强。
地球表面受到太阳辐射的照射,其中一部分被地球表面反射回空气中。
这就好比是温室玻璃把太阳光线捕获在玻璃房里,从而使室内的气温升高。
温室气体就好比是温室玻璃,它们阻碍了地球表面反射回空气中的太阳辐射能,使得温室气体可以把这部分热量吸收,再辐射回地球表面。
随着温室气体的不断增加,温室效应的加强导致了地球表面的气温不断升高,从而引发全球性的气候变化。
如果我们不采取任何措施加以控制,将会不可逆地引发海平面上升、冰盖消融、海洋酸化、生物多样性丧失等一系列严重后果。
6种温室气体的二氧化碳当量

6种温室气体的二氧化碳当量
六种主要的温室气体及其全球增温潜能值(Global Warming Potential, GWP)是衡量其对全球气候变暖影响的重要指标,二氧化碳当量(CO2e)则是将各种温室气体的排放量折算成相当于多少吨二氧化碳的排放。
以下是六种温室气体及其GWP参考值(通常以100年时间尺度计算):
1、二氧化碳(Carbon Dioxide, CO2)
GWP: 1 (基准气体,其GWP被定义为1)
2、甲烷(Methane, CH4)
GWP: 约28-36倍于二氧化碳(具体数值根据IPCC 的不同报告有所不同)
3、氧化亚氮(Nitrous Oxide, N2O)
GWP: 约265-298倍于二氧化碳
4、氢氟碳化物(Hydrofluorocarbons, HFCs)
GWP: 根据不同的HFC类型,范围从几到几千倍不等。
5、全氟化碳(Perfluorocarbons, PFCs)
GWP: 非常高,一些PFCs的GWP可以达到几万至几十万倍于二氧化碳。
6、六氟化硫(Sulfur Hexafluoride, SF6)
GWP: 极高,SF6的GWP可以达到约22,800倍于二氧化碳。
这些数值表示在一定时期内(如100年),每一种温室气体相对于单位质量二氧化碳对于全球变暖的影响程度。
通过这个转换系数,可以
将不同类型的温室气体排放量统一换算成二氧化碳当量,以便进行总量比较和管理。
气候变暖与温室气体排放的关系

气候变暖与温室气体排放的关系随着工业化和城市化的不断发展,地球面临着日益严重的气候变暖问题。
而温室气体的排放被广泛认为是导致气候变暖的主要原因之一。
因此,了解气候变暖与温室气体排放之间的关系对于应对气候变化具有重要意义。
一、气候变暖的原因1.1 自然因素影响气候变暖是一种自然现象,受到太阳辐射、海洋环流、火山喷发等多种自然因素的影响。
这些因素可以导致地球表面温度的波动,而长期以来地球的气候一直处于动态平衡状态。
1.2 温室效应温室效应是指地球大气中的温室气体吸收并重新辐射地表和大气中的红外辐射,从而使地球的表面温度升高的过程。
温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和二氧化氮(N2O)等。
二、温室气体排放与气候变暖的关系2.1 温室气体的排放源温室气体的主要排放源包括能源消耗、工业生产、交通运输、农业活动和森林砍伐等。
其中,燃煤、汽车尾气、农业农药等都是温室气体的重要排放来源。
2.2 温室气体排放的增加随着人类活动的不断增加,温室气体的排放也显著增加。
特别是工业化进程的加速,大量的化石燃料燃烧释放出大量的二氧化碳,进一步增强了温室效应。
2.3 温室气体排放与气候变暖的关联温室气体的排放增加导致大气中温室气体浓度的升高,进而加强了地球的温室效应。
这使得地球的气候温度不断升高,导致气候异常变化,如极端天气事件的增加、冰川消融、海平面上升等。
三、应对温室气体排放与气候变暖的措施3.1 节能减排通过提高能源利用效率,减少化石燃料的使用,可以有效降低温室气体的排放。
发展清洁能源,如太阳能、风能等,也是减少温室气体排放的重要途径。
3.2 推动低碳经济转变经济发展方式,加强节能减排方面的政策支持,鼓励低碳技术的应用和绿色产业的发展,可以在一定程度上减少温室气体的排放。
3.3 国际合作与减排协议各国应加强国际合作,共同应对气候变化。
签署并履行减排协议,如《巴黎协定》,制定具体的减排目标和措施,促进全球温室气体的减排工作。
二氧化碳温室气体气温增加气候变化自然灾害的关系

二氧化碳温室气体气温增加气候变化自然灾害的关系
二氧化碳是主要的温室气体之一,它可以吸收地球表面辐射的一部分热能并使其向地球表面释放。
在大气中二氧化碳的浓度增加会导致温室效应的加强,进而影响全球气候系统,引发气候变化和自然灾害。
首先,二氧化碳导致的温室效应会导致地球表面的气温升高。
随着气温升高,气候模式也会发生变化,如降雨模式的变化、风的变化等。
这种气候变化会对地球上生态系统、冰川和海洋等自然系统产生影响,从而引发自然灾害,如极端天气事件(暴雨、干旱、风暴等)、洪水、飓风、火灾、海平面上升等。
其次,二氧化碳的增加还与海洋酸化有关。
当二氧化碳进入大气后,一部分会溶解在海洋中形成碳酸,导致海水酸性增加。
海洋酸化会对海洋生态系统造成严重破坏,影响海洋生物的存活和繁衍。
例如,对珊瑚礁的破坏将导致潮汐保护系统的失效,增加海岸灾害的风险,如风暴潮、海洋侵蚀等。
综上所述,二氧化碳的增加导致了温室效应的加强,进而引发气候变化和自然灾害。
为了减缓这一影响,全球各国应采取行动,控制温室气体的排放,实施可持续发展,提高社会脆弱性和应对能力。
温室气体认识主要的温室气体及其对气候变暖的贡献

温室气体认识主要的温室气体及其对气候变暖的贡献温室气体是指存在于大气层中,并能吸收和辐射地球表面辐射能的气体。
它们对地球的气候变化起着至关重要的作用。
本文将介绍主要的温室气体,并探讨它们对气候变暖的贡献。
一、二氧化碳(CO2)二氧化碳是最主要的温室气体之一,其主要来源于燃烧化石燃料、森林砍伐以及工业生产等活动。
二氧化碳通过吸收地球表面辐射的热量并辐射回地球,形成了地球的气候系统。
然而,近年来人类活动导致二氧化碳排放量不断增加,造成了温室效应的加剧,进而引发气候变暖的问题。
二、甲烷(CH4)甲烷是另一个重要的温室气体,其主要来源包括湿地、牧场排放、化石燃料生产和运输过程中的泄漏等。
尽管甲烷在大气中的浓度相对较低,但它的温室效应却比二氧化碳高数十倍。
甲烷的排放对气候变暖起到了重要的贡献。
三、氧化亚氮(N2O)氧化亚氮产生于工业生产和农业活动中的化肥使用等过程。
与二氧化碳和甲烷相比,氧化亚氮的温室效应虽然较低,但它的寿命更长,对气候变暖的贡献也相对持久。
四、氟氯碳化物(CFCs)和氢氟碳化物(HFCs)CFCs和HFCs是一类人造气体,在制冷和空调等领域被广泛使用。
尽管它们的产生量相对较少,但它们的温室效应却很高,对气候变暖的贡献不容忽视。
除了上述几种主要的温室气体外,还有一些其他温室气体,如臭氧(O3)、氧气(O2)和氨(NH3)等,它们对气候变暖也有一定的影响。
然而,需要明确的是,温室气体的存在并不完全是坏事。
适量的温室气体能够维持地球的温度在宜居的范围内,但过量的温室气体排放则会导致气候变暖、海洋酸化和极端天气事件等问题。
为了减缓气候变暖的问题,国际社会已经采取了一系列的措施,包括减排温室气体、推广可再生能源、提高能源效率等。
各国政府和公众的共同努力是保护地球环境、应对气候变暖的关键。
总结起来,温室气体在地球气候变化中起着至关重要的作用。
深入了解主要的温室气体及其对气候变暖的贡献,可以促进我们更好地认识并应对气候变化的挑战。
温室气体升高对全球气候及环境的影响

温室气体含量上升对全球气候变化的影响全球气候变化是指全球气候平均值和离差值两者中的一个或两者同时随时间出现了统计意义上的显著变化。
我们都清楚知道全球气候变化给人类及生态系统带来的灾难:极端天气、冰川消融、永久冻土层融化、珊瑚礁死亡、海平面上升、生态系统改变、旱涝灾害增加、致命热浪等等。
现在,不再是科学家在预言着这些改变,人类已开始在全球气候变化的影响下挣扎着求生存。
但这一切只不过是气候变化的影响之序幕,我们正在经历危险的气候变化,升温的车轮越转越快。
要阻止这场灾难,我们必须马上行动。
目前国际社会所讨论的气候变化问题,主要是指温室气体增加产生的气候变暖问题。
地球的温度是由太阳辐射照到地球表面的速率和吸热后的地球将红外辐射线散发到空间的速率决定的。
从长期来看,地球从太阳吸收的能量必须同地球及大气层向外散发的辐射能相平衡。
大气中的水蒸气、二氧化碳和其他微量气体,如甲烷、臭氧、氟利昂等,可以使太阳的短波辐射几乎无衰减地通过,但却可以吸收地球的长波辐射。
因此,这类气体有类似温室的效应,被称为“温室气体”。
温室气体吸收长波辐射并再反射回地球,从而减少向外层空间的能量净排放,温室气体含量不断的升高使得大气层和地球表面将变得热起来,同样对全球气候环境造成严重的变化和影响。
随着科技的进步,工业的开展和各种各样的不合理人类活动,使温室气体的排放量一直居高不下。
而其中主要被排放的温室气体有二氧化碳,甲烷,氧化亚氮,氢氟碳化物,全氟化碳,六氟化硫等等。
虽然在2009年,各个国家的领导人曾聚首哥本哈根,共同商议解决全球升温的方法,并协议签订协议书控制温室气体的排放。
但迫于国家的发展和重工业的开展,温室气体的排放问题仍然未能得到妥善的解决方法。
温室气体的排放持续增高,使地球已经受到温室效应的诸多影响,其中,温室气体浓度上升对全球气候的变化有着深刻的影响。
全球气温继续变暖温室气体的浓度一直居高不下已经是一个不争的事实,而这一事实对我们全球的影响将是人类无法想象的。
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应用简单模式计算的大气二氧化碳浓度加倍时
引起的全球平均地表温度的变化 (℃)
研究者
全球平均气
温变化(℃)
研究者
Wang et al., 1981) Hammel (1982) Lindren et al.(1982) Lai and Ramanathan (1984) Somerville and Remer (1984)
已用于预测大气二氧化碳浓度变化 对气候影响的模式
简单气候模式 假定大气圈是一个均匀的体系 (零维模式,如能量收支模式) 三维大气环流模式 考虑大气状态参数在三维 空间的分布及随时间的变化,在大型计算机上 用数值方法求解.先将大气沿垂直方向划分为 若干层,把要计算的变量安排在各层中间,变 量在每一层中的水平变化由一张复盖着整个地 球的网格点上的值表示. 海-气耦合模式 研究大气二氧化碳浓度对气 候的影响, 仅把海洋和海冰当作边界条件远欠准 确。当代的研究方向是采用海-气耦合模式。但 大气环流• 式和大洋环流模式本身都十分复杂, 模 要把它们耦合起来十分困难。因此,直到今天, 成功的海-气耦合模式十分有限.
大气与海洋之间二氧化碳的交换
地球表面的二氧化碳绝大多数储存于海洋中。 海洋中二氧化碳的含量约为大气中二氧化碳含量 的 60 倍。海洋是大气二氧化碳的储存器和调节 器。海洋既从大气中吸收二氧化碳, 又向大气中 释放二氧化碳。海、气之间二氧化碳的转移决定 于大气中二氧化碳的分压和海水中二氧化碳的浓 度。如果大气中二氧化碳成分的压力强度大于海 水中二氧化碳成分的压力强度, 海洋就从大气中 吸收二氧化碳; 相反海洋就向大气中释放二氧化 碳。一般来说, 在高纬地区, 二氧化碳从大气向海 水转移, 在低纬地区, 二氧化碳从海水向大气转移。 热带海洋大量珊瑚礁的生成与此有关 .
根据大气二氧化碳浓度变化对气候变化预测的方法
气候变化数值模拟 大气化学成分是影响大气系统辐射收支的重要因子,直接 引起地表温度和大气温度结构的变化, 并通过动力过程影 响其他气候因子。 研究大气化学组分变化对气候的影响, 不能单靠简单的辐 射计算, 而需要综合考虑各种因素, 建立相应的气候模式。 有效的气候模式的建立首先依赖于对气候系统的物理、化 学过程的系统的理论和实验研究。在充分认识气候系统的 物理、化学过程的基础上, 就能把各种过程用数学公式表 示出来, 再加上适当的边界条件和初始条件就可以建立起 气候数值模式。首先要用模式模拟现代的气候状态, 并和 实际结果进行比较, 以验证模型的正确性。然后再改变有 关参数研究大气成分变化引起的气候变化。
大气与海洋间CO2的交换
高纬海水从大气吸收CO2 CO2↓ + H2O = HCO3- + H+ 低纬海水释放CO2 2HCO3- + Ca = CaCO3 + CO2↑
大气二氧化碳浓度增加与化石燃料消耗 不是简单的函数关系 据三浦吉雄 的估算, 如果生物界二氧 化碳收支平衡的话, 每年由海洋输入大气的 二氧化碳的量约为 150 亿吨, 因化石燃料 燃烧而输入大气的二氧化碳量约为 100 亿 吨, 两者合计起来每年约有 250 亿吨二氧 化碳输入大气。而海洋每年从大气吸收的 二氧化碳量约为 200 亿吨。两者之差为 50 亿吨。此数相当于化石燃料放出的二氧 化碳量的一半。可能是这部分二氧化碳积 蓄于空气中, 引起空气中二氧化碳浓度的逐 年增加.
当前人类面临的重大全球性环境问题
大气温室气体浓度增加引起全 球变暖 大气平流层臭氧损耗 森林锐减和生物多样性减少 土地荒漠化 淡水资源短缺
“人类-环境系统”的全球性变化
本讲重点讲下列问题: (一)大气二氧化碳浓度增加对气候变化的影响和 国际社会的对策 (二)大气中甲烷和其他微量气体浓度增加对气候 变化的影响,及国际社会的对策 (三)平流层臭氧耗损的原因, 后果及对策 (四)环境酸化与酸雨问题 (五)中国对全球环境问题的作用贡献, 全球性环 境问题在中国的表现,和中国特有的环境问题
过去1000年CO2浓度的变化
对大气二氧化碳浓度未来变化趋势预测的复杂性
当代大气中二氧化碳浓度的增加,除主要与 不断增加的化石燃料的燃烧有关外, 人类对植被 的破坏, 尤其是对热带雨林的大面积破坏, 减少了 植被对二氧化碳的利用, 也是大气中二氧化碳增 加的原因之一 . 人类活动排放的二氧化碳相当一部分为海洋 所吸收, 只有约一半留在大气中。因此要预测未 来大气中二氧化碳浓度变化的趋势, 需要进行两 方面的工作: 一方面是对未来人为活动排放的二 氧化碳数量进行预测, 另一方面是对人类活动排 放的二氧化碳的气留比 (排放后存留在大气中的 二氧化碳量与人为排放的二氧化碳量的比值) 进 行预测。
337.3
337.3
0.67
0.67
2000
2040 2100
387.9
719.2 1741.7
374.6
496.3 856.7
0.70
0.75 0.78
0.68
0.67 0.69
对大气CO2未来变化预测结果的分析
在人为排放的二氧化碳快速增加时, 海洋吸 收二氧化碳的能力下降, 人为排放的二氧化 碳的气留比很快上升, 则大气中二氧化碳的 浓度将很快增加. 在人为排放的二氧化碳的量缓慢增加时,海 洋吸收二氧化碳的能力与气留比将大致保 持不变, 大气中二氧化碳浓度将缓慢上升.
全球平均气 温变化(℃) 1.47-2.80 1.29-1.83 1.46-1.93 1.8-2.4
预测大气二氧化碳浓度气留比的方法
海-气耦合模式
目前预测大气二氧化碳浓度气留比的方法是 利用二维的海-气耦合模式,主要考虑二氧化碳 浓度的空间分布和海洋表层水温的分布.
用二维海洋模式计算的未来二氧化碳浓度气留比
年份
1980
大气二氧化碳 (ppm) H 大气二氧化碳 (ppm) L 气留比 (ppm) H 气留比 (ppm) L
按Nordhans模式在几种不同排放率条件下对大气 二氧化碳浓度未来变化趋势预测的浓度上限和下限
预测大气CO2浓度未来变化的困难性
上图给出的预测结果是1980s年代完 成的, 从结果看,自当时至2000年,各种模 式的预测结果大致相同, 2000年以后的结 果开始离散. 说明对未来大气二氧化碳浓度 的预测是非常困难的. 实际上只能在一些设 定的条件下对未来二氧化碳浓度变化趋势 作很粗略的估计.
不同历史时期的环境问题
。
古老石器时期,由于人类大规模狩猎和烧荒,使有的物 种濒临绝迹,毁灭了一些具有驯化和引种条件的物种资源, 自那时起即开始了生物物种的消失过程。 奴隶社会时期,人类在荒漠中灌溉,创造了两河流域文 明,但不断的战争使水利失修,使沙漠重新入侵,自那时起 即开始了越来越严重的沙漠化过程。 封建社会能维持比较稳定的农业社会和一定规模的工商 业城市。这时的环境问题主要是由于不合理开垦农田、采伐 森林等等所致的水土流失、河流泛滥、风沙危害和土壤盐渍 化等。在大的居住区已经发生家庭垃圾污染,污染了浅层地 下水。这甚至成为另选新址重建城市的原因之一。 资本主义社会,随着近现代工业的发展,出现大量的高 密度人口区和机械化、化学化的大型农业。人类向环境中排 放大量污染物质,引起大规模环境污染。 前一时期的环境问题可以同时在以后存在,因此,当前 实际上同时存在着物种消失、资源破坏,环境污染和生态环 境恶化等多方面的环境问题。正是在这种情况下,现代环境 问题才引起人们的高度关注。
对大气CO2碳浓度变化引起气候变化的预测方法
两类气候模式: 热力学模式 以非常简单的方式考虑大气运动场 对辐射收支的影响, 它只能预测大气成分变化所 引起的温度变化(如能量平衡模式和辐射对流模 式)。 动力学模式 同时考虑辐射场的变化和运动场 的变化以及由此而引起的降水量的变化(如大气 环流模式和海-气耦合模式等)。 作为一般的环境工作者难以直接应用各类数值 模拟方法来预测气候的变化, 但掌握某些基本概 念和知识将有助理解气候学家的预测结果。
大气二氧化碳浓度增加及 可能引起的气候变化
1. 历史上大气二氧化碳浓度的变化 2. 对大气二氧化碳浓度未来变化趋势的预测 3. 对大气二氧化碳浓度变化可能引起的气候 变化的预测
大气中二氧化碳浓度的背景状况
从总体上看, 对流层干洁空气中(25公里高度以 下)二氧化碳的浓度按体积为0.03%, 按重量为 0.04%.目前人们所说的二氧化碳浓度增加是 指体积浓度而言.
预测大气二氧化碳浓度未来变化趋势 需考虑的因素
预测中至少要考虑的两个因素:社会因素和二氧化碳的气 留比
人为排放二氧化碳的数量受控于与社会发展有关的因子, 包括人口增长速度、化石燃料的总储量和易开采储量、 替代能源的开发前景, 和世界各国的能源政策以及其他 一些政治、经济和社会因素。 二氧化碳的气留比是由海洋的物理、化学状态, 海洋环 流以及海-气交换过程决定的。预测人为排放二氧化碳 的气留比, 不仅需要考虏海洋水温分布、海水中的含碳 化合物 (包括溶解的 CO2, HCO3-, CO32-, Ca2+, 以 及悬浮的有机碳等) 的化学反应过程以及与此有关的海 水硷度、盐度, 营养成分分布和生物活动状况, 还要考 虏海水运动及海-气交换过程。
地球大气中二氧化碳的浓度的变化
(在夏威夷岛冒钠罗亚观测到的结果)
地球大气二氧化碳浓度变化的特点
美国夏威夷大气中二氧化碳浓度自1958 年以来的变化有两 个特点:
一是二氧化碳浓度有明显的年内周期变化, 最大浓度值出 现在 5 月份, 最小值出现在9、10月份, 年振幅约 6 ppm 。这种变化是地球上植物光合作用和动、植物的呼 吸作用叠加的结果。 另一是年平均二氧化碳浓度有明显增加趋势, 且增加幅度 越来越大。从1958年到1968年,二氧化碳浓度平均每 年增加约0.7ppm. 自1968年至1978年,平均每年增 加约1 ppm. 而自1978 年值 1988年,平均每年增加 约1.5 ppm. 这充分说明人为释放的二氧化碳随着能量 消耗的增加有加速增加的倾向。