- Углекислый газ подкисляет океан
- Как океан поглощает углерод
- Последствия подкисления
- Ученые: океан поглощает около трети выбросов СО2, связанного с деятельностью человека
- Океан помогает людям
- Углеродный цикл океана — Oceanic carbon cycle
- СОДЕРЖАНИЕ
- Морской углерод
- Неорганический углерод
- Органический углерод
- Морские угольные насосы
- Насос растворимости
- Карбонатный насос
- Биологический насос
- Входы
- Атмосфера
- Скорость обмена углекислого газа между океаном и атмосферой
- Фактор веселья
- Выходы
- Сохранение органических веществ
- Судьба тонущего органического углерода
- Деградация
- Захоронение
- Консервация карбоната кальция
- Человеческие воздействия
- Закисление океана
- Удобрение железом
- Плотины и водохранилища
- Недавние измерения
Углекислый газ подкисляет океан
Подкисление океана – это одна из основных проблем изменения климата, связанная с изменением кислотного уровня океана. Выбросы углекислого газа значительно увеличились с начала промышленной революции что способствует закислению океанов.
Океаны на Земле поглощают примерно 25% углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу каждый год.
Следовательно, по мере увеличения уровня атмосферного CO2 повышаются и его уровни в водных объектах.
Поглощенный океаном CO2 изменяет химический состав морской воды, что является процессом, называемым подкислением океана.
Подкисление или закисление океана происходит, когда рН в данной системе уменьшается. В этом случае изменение рН вызвано повышенным поступлением углекислого газа. По мере того как углекислый газ и другие соединения углерода выбрасываются в атмосферу в результате человеческой деятельности (например, в результате выбросов автотранспорта или угольных электростанций), происходит чистое увеличение содержания углерода в атмосфере, причем около 30% антропогенного CO2 попадает в водную поверхность.
Углекислый газ и вода взаимодействуют вместе, образуя угольную кислоту, и именно это вызывает повышенный уровень кислоты в океанах.
Уровень рН океана снизился (став более кислым) в последние годы.
Как океан поглощает углерод
Водная поверхность и атмосфера соединяются друг с другом, вызывая обмен веществ между ними. Поскольку водная поверхность является огромным углеродным пулом, использующим разность давлений между его газовым содержанием и содержанием атмосферы, частицы обмениваются через эту разность давлений до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между двумя системами. Поскольку уровень углекислого газа в атмосфере увеличивается, как это было раньше, водная поверхность и атмосфера должны достичь нового равновесия. Благодаря этому вода действует как поглотитель углерода, что приводит к повышению уровня углекислого газа в поверхностных слоях.
Измерения за последние годы показали увеличение содержания углекислого газа в поверхностных слоях океанов на 1,6-1,9 промилле в год, что соответствует атмосферному увеличению на 1,5-1,9 промилле в год.
Хотя водная поверхность выносит из атмосферы углерод, который в противном случае способствовал бы глобальному потеплению, из-за этого возникают неблагоприятные последствия.
Средний уровень рН океана уже снизился примерно на 0,1 со времен индустриальной эры (снижение рН означает большую кислотность), и поскольку шкала рН является логарифмической, это означает, что океан на 30% более кислый, чем он был до этого периода. Это отрицательно влияет на многие организмы, как и добыча полезных ископаемых океана.
Последствия подкисления
Многие биологические виды, как ожидается, будут негативно затронуты повышением уровня кислот.
Минералы карбоната кальция ответственны за построение скелетов и раковин многих морских организмов. Это означает, что участки в водной поверхности с большим количеством организмов обычно имеют высокую концентрацию карбоната кальция, поэтому организмы могут кальцинироваться, чтобы построить свои раковины и скелеты. Однако подкисление океана снижает концентрацию карбоната кальция, который влияет на способность некоторых организмов производить и поддерживать свои раковины или скелеты. Исследования показали, что более кислая среда оказывает значительное влияние на некоторые кальцинирующие виды, включая устриц, моллюсков, морских ежей, мелководных кораллов, глубоководных кораллов и известковый планктон. Подкисление океана также показало, что оно значительно снижает способность кораллов, строящих рифы, производить свои скелеты, и некоторые исследования показывают, что к концу века, коралловые рифы могут разрушаться быстрее, чем восстанавливаться.
Будущие прогнозы предполагают, что океаны будут продолжать поглощать углекислый газ, что приведет к образованию более кислой океанской воды. Исходя из сценариев выбросов, оценки показывают, что к концу 21 столетия поверхностные воды моря могут быть примерно на 150% более кислыми, что означает снижение рН, которое воды не изменяли более 20 миллионов лет.
Более миллиарда человек во всем мире получают свой основной источник белка из океана, и сотни тысяч рабочих мест зависят от благополучия океанских видов.
Поэтому только с точки зрения здоровья человека подкисление океанов как и повышение уровня моря является серьезной проблемой.
Источник
Ученые: океан поглощает около трети выбросов СО2, связанного с деятельностью человека
ЖЕНЕВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Потепление на Земле шло бы более быстрыми темпами, если бы не способность океанов поглощать выбросы углекислого газа, связанные с хозяйственной деятельностью человека. Как установила группа исследователей из семи стран, работавшая под руководством специалистов Швейцарской политехнической школы Цюриха (ETH Zurich), за 13 лет — с 1994 по 2007 год — Мировым океаном из атмосферы было «изъято» 34 млрд т СО2, что составляет 31% от общего объема таких выбросов.
«Не весь СО2, произведенный в результате сжигания ископаемого топлива, остается в атмосфере и способствует глобальному потеплению. Океан, а также экосистемы на суше поглощают из атмосферы значительную часть объема этой рукотворной эмиссии», — пояснили в ETH Zurich. Океан аккумулирует двуокись углерода в два этапа: сначала СО2 растворяется в поверхностном слое воды, а затем в результате циркуляции и смешивания он распределяется в водной массе, перемещаясь с поверхности во внутренние области, где накапливается и «хранится». «Без такого поглощения концентрация СО2 в атмосфере и масштабы изменения климата были бы существенно выше», — констатируют в ETH Zurich.
Группа ученых во главе с профессором Николасом Грубером опиралась в своей научной работе на результаты более 50 экспедиций, предпринятых в 2003-2013 годах с целью исследования состава воды. Образцы отбирались как на поверхности океанов, так и на глубине до 6 км. Было установлено, что за последние 200 лет доля поглощаемого СО2 остается примерно одинаковой, несмотря на количественный рост его объемов. Иными словами, чем больше становится двуокиси углерода в атмосфере, тем большее ее количество аккумулирует океан. Так будет происходить до момента насыщения, который пока не наступил. Во всяком случае, в 1994-2007 годах «глобальный океан продолжал принимать антропогенный СО2 темпами, которые соответствуют темпам увеличения СО2 в атмосфере», считает профессор Грубер.
Океан помогает людям
Вместе с тем, хотя в целом на планете темпы поглощения соответствуют темпам эмиссии, разные районы океанов ведут себя в этом отношении неодинаково. В частности, в Северной Атлантике в 1994-2007 годах было поглощено на 20% меньше углекислого газа, чем можно было ожидать. Ученые предполагают, что это произошло в связи с замедлением циркуляции воды в конце 90-х годов, которая в свою очередь была вызвана влиянием изменения климата. Однако в Южной Атлантике в тот же период поглощение СО2 океаном усилилось, и это компенсировало слабый процесс поглощения в Северной Атлантике. Аналогичные процессы были зарегистрированы исследователями в водах рядом с Антарктидой в Тихом и Индийском океанах.
«Мы установили, что морское поглощение не является простой реакцией на увеличение атмосферного СО2. Его значительная чувствительность к вариациям климата говорит о наличии существенного потенциала ответной реакции на происходящее сейчас изменение климата», — отметил Грубер. Другое исследование, в котором участвовал этот ученый в 1980-1990 годах, дало возможность рассчитать объем двуокиси углерода, который, предположительно, был аккумулирован океаном с 1800 по 1994 год, — 118 млрд т.
Как подчеркивают в ETH Zurich, поглощая углекислый газ, «океаны оказывают большую услугу человечеству, однако все имеет свою цену: растворяясь в воде, СО2 вызывает рост кислотности морской воды». Полученные данные показали, что такая повышенная кислотность достигает глубины в 3 тыс. м. Этот процесс, предупреждают ученые, может иметь негативные последствия для жизни многих обитателей океанов, в частности, моллюсков.
Источник
Углеродный цикл океана — Oceanic carbon cycle
Океанический углеродный цикл (или морской углеродный цикл ) состоит из процессов , что обмен углерод между различными пулами в пределах океана, а также между атмосферой, недра Земли, и морским дном . Углеродный цикл является результатом взаимодействия многих сил на нескольких временных и пространственных масштабах , что циркулирует углерода вокруг планеты, гарантируя , что углерод доступен по всему миру. Круговорот углерода в океане является центральным процессом глобального цикла углерода и содержит как неорганический углерод (углерод, не связанный с живыми существами, например, углекислый газ), так и органический углерод (углерод, который включен или был включен в живое существо). . Часть морского углеродного цикла превращает углерод между неживым и живым веществом.
Три основных процесса (или насоса), составляющие морской углеродный цикл, переносят атмосферный углекислый газ (CO 2 ) внутрь океана и распределяют его по океанам. Этими тремя насосами являются: (1) насос растворимости, (2) карбонатный насос и (3) биологический насос. Общий активный пул углерода на поверхности Земли в течение периода менее 10 000 лет составляет примерно 40 000 гигатонн C (Гт C, гигатонна составляет один миллиард тонн или вес примерно 6 миллионов синих китов ) и около 95% (
38000 Гт C) хранится в океане, в основном в виде растворенного неорганического углерода. Состав растворенного неорганического углерода в морском углеродном цикле является основным регулятором кислотно-щелочной химии в океанах.
Земные растения и водоросли ( первичные продуценты ) ответственны за самые большие ежегодные потоки углерода. Хотя количество углерода, хранящегося в морской биоте (
3 Гт C), очень мало по сравнению с наземной растительностью (
610 ГтС), количество углерода, обмененное (поток) между этими группами, примерно одинаково — около 50 ГтС каждая. Морские организмы связывают углеродный и кислородный циклы посредством таких процессов, как фотосинтез . Морской углеродный цикл также биологически связан с циклами азота и фосфора почти постоянным стехиометрическим соотношением C: N: P, равным 106: 16: 1, также известным как соотношение Redfield Ketchum Richards (RKR) , которое гласит, что организмы имеют тенденцию поглощать азот и фосфор с добавлением нового органического углерода. Точно так же органическое вещество, разлагаемое бактериями, выделяет фосфор и азот.
На основе публикаций НАСА , Всемирной метеорологической ассоциации, МГЭИК и Международного совета по исследованию моря , а также ученых из NOAA , Океанографического института Вудс-Холла , Института океанографии Скриппса , CSIRO и Национальной лаборатории Ок-Ридж , исследование человека воздействие на морской углеродный цикл является значительным. До промышленной революции океан был чистым источником CO 2 в атмосферу, тогда как сейчас большая часть углерода, попадающего в океан, поступает из атмосферного углекислого газа (CO 2 ). Сжигание ископаемого топлива и производство цемента изменили баланс углекислого газа между атмосферой и океанами, вызвав подкисление океанов. Изменение климата в результате избытка CO 2 в атмосфере привело к повышению температуры океана и атмосферы ( глобальное потепление ). Замедление темпов глобального потепления, происходящее в период с 2000 по 2010 год, можно объяснить наблюдаемым увеличением теплосодержания в верхних слоях океана .
Часть серии о |
Углеродный цикл |
---|