Stránka o chate.  Upratovanie a svojpomocne opravy

V dôsledku toho sa v atmosfére objavuje oxid uhličitý. Rozptýlené CO2 vo svete: dosiahli sme bod, odkiaľ niet návratu? Sondovanie v oxide uhličitom

Úspechy Scrippsovho oceánografického inštitútu na Kalifornskej univerzite v San Diegu povidomili USA Today, že namiesto oxidu uhličitého v atmosfére Zeme bola dosiahnutá najvyššia známka za zostávajúcich 800 tisíc rokov. Narazі to bude 410 ppm (často na milión). Tse znamená, že kyselina uhličitá zaberá 410 ml z kubického metra pokožky.

Oxid uhličitý v atmosfére

Oxid uhličitý, príp oxid uhličitý Vikonu v atmosfére našej planéty je dôležitá funkcia: vіn chýba časť viprominuvannya na Slnku, ako keby ohrievala Zem. Cez tie však plyn vysušuje aj teplo, ktoré ovplyvňuje planéta, spôsobí vznik skleníkového efektu. Najvýznamnejší tvorca globálneho otepľovania.

Neustály rast oxidu uhličitého v atmosfére začal priemyselnou revolúciou. Predtým koncentrácia nikdy neprekročila 300 ppm. V štvrtine prúdiacej skaly bol najvyšší priemerný odznak nastavený na zvyšných 800 000 rokov. Predtým bol na stanici na monitorovanie kvality na Havaji zaznamenaný údaj 410 ppm na konci apríla 2017, ale tiež to bol skôr prepad nad hlavou. Tento odznak sa stal koncom apríla 2018 priemerom za celý mesiac. Ako uvádza Scripps Institution, koncentrácia oxidu uhličitého sa v klase zvýšila o 30 %.

Prečo sa koncentrácia pohybuje

Výskum Ralpha Keelinga zo Scripps Institution, výskumníka v programoch výskumu CO2, je dôležité, aby sa koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére naďalej zvyšovala prostredníctvom tých, ktoré neustále spaľujeme ohňom. Počas premeny ropy, plynu a uhlia do atmosféry sú pozorované skleníkové plyny, ako je oxid uhličitý a metán. Gazi vyvolalo zvýšenie teploty Zeme po zvyšok storočia pred riekou, čo nebolo možné vysvetliť prirodzenou zmenou. Tse dávno vіdomy fakt Prote nіhto nie vzhivaє zahodіv s cieľom vyriešiť situáciu.

Celosvetová meteorologická organizácia sama o sebe uviedla, že nárast počtu skleníkových plynov zmení klímu a urobí „planétu nebezpečnou a nepriateľskou pre budúce generácie“. Výživa musí byť na globálnej úrovni, a robit tse aknaishvidshe.

Ak ste poznali odpustenie, buďte láskaví, pozrite si fragment textu a stlačte ho Ctrl+Enter.

Klikla som do komentárov a upiekla super pesničku na tému, prečo je ľudská civilizácia hlavným zdrojom skleníkových plynov na planéte. Šanovny stmavne12 navіv tsіkave silannya, deydet, scho sopky vydávajú 100-500-krát menej oxidu uhličitého, nižšia moderná civilizácia:

U vіdpovіd na tse, shanovny vladimir000 štepiť svoje. V dôsledku toho som stiahol to, čo wikidi CO2 menej ľudskej civilizácie: asi 600 miliónov ton:

Schos máte zvláštne poradie čísel. Poshuk udáva celkovú intenzitu všetkých elektrární na Zemi 2 * 10 ^ 12 wattov, takže po umožnení všetkých smradov pracovať na veľkom ohni tsiliy rik, Chladenie rieky trvá približne 2 * 10 ^ 16 watt-rok, čo je 6 * 10 ^ 15 KJ.

Viem to isté, žiadam o teplo horenia prvých desaťtisíc KJoulov za kilogram vikopného ohňa. Prijateľná pre jednoduchosť je 10 000 a je prijateľné, aby sa všetko prerobilo na komín bez prebytkov.

Takže, aby ste plne pokryli energetické potreby ľudí, choďte nazbierať 6 * 10 ^ 15 / 10 ^ 4 kilogramov uhlia na rieku, teda 6 * 10 ^ 8 ton. 600 megaton na rieku. Vrakhovuchi, scho іsnuyu sche atomic, gidro a іnshі іnshі dnovlyuvanі stantsії, nebojím sa účtu, ktorého sa mi taška zvýši 500-krát.

Maloobchod vyzeral skvele - 500-krát. Ale s kým si nerozumiem, hviezdy sa objavili 500-násobne. Ak k 600 miliónom ton pridáte 29 miliárd ton, potom bude rozdiel 50-násobný. Z druhej strany, tsya raznitsa, ymovirno, pov'yazana z nie je 100% KKD elektrárne, a to nielen elektrárne, ale aj na dopravu, vykurovanie života či na výrobu cementu.

K tomu je možné presnejšie pestovať tento rozrahunok. Pre ktorých je jednoducho víťazné, že tento citát je: " pri obarení vodou jedna tona kyslého popola spáli 2,3 tony kyslého a uvoľní 2,76 tony oxidu uhličitého a pri oparení zemným plynom sa uvoľní 1,62 tony oxidu uhličitého a zníži sa 2,35 tony kyslého. ".

Koľkokrát ľudia zachránia duševný oheň na rieke? Takéto štatistiky generujú názvy spoločností BP. Takmer 13 miliárd ton umovných palív. Tim sám ľudstvo v atmosfére takmer 26 miliárd ton oxidu uhličitého. Okrem toho rovnaké údaje uvádzali štatistiky z wiki CO2 pre kožu rec. Píše, že wikidi neustále rastie:

Naraz je menej ako polovica týchto wiki nasávaných do atmosféry. Polovica Іnsha

Úloha oxidu uhličitého v atmosfére je už teraz veľká * Oxid uhličitý sa podieľa na celej živej reči planéty spolu s molekulami vody a metánu a vytvára takzvaný "skleníkový (skleníkový) efekt" *

Hodnota oxidu uhličitého ( CO2, oxid alebo oxid uhličitý) v živote biosféry je pred nami, na podporu procesu fotosyntézy, ktorý produkujú roslíny *

Bytie skleníkový plyn, oxid uhličitý sa podobným spôsobom vlieva do výmeny tepla planéty s veľkým priestorom, čím účinne blokuje prehrievanie tepla na rôznych frekvenciách, a tým sa podieľa na tvorbe klímy na planéte *

Vo zvyšku hodiny bude pozorovaný nárast koncentrácie oxidu uhličitého, čo povedie k zmene klímy na Zemi.

Uhlie (C) v atmosfére zaberá väčšinou oxid uhličitý (CO 2) a v malom množstve metán (CH 4), oxid uhličitý a iné sacharidy.

Pre plyny atmosféry prestaňte chápať „hodinu života pre plyn“. Je hodina, s úsekom nejakého plynu, budem obnovený, tobto. hodinu, počas ktorej sú v atmosfére stіlki a plyn, sіlki na novom mieste. Takže pre oxid uhličitý je táto hodina 3-5 rokov, pre metán - 10-14 rokov. CO sa oxiduje až 2 desaťročia.

V biosfére je hodnota uhlia ešte väčšia, črepy vína sa dostávajú do skladu všetkých živých organizmov. Na hraniciach živého je uhlie skryté pred inšpirovaným pohľadom a poloha biosféry je v oxidovanej. Týmto spôsobom sa vytvorí chemická výmena životný cyklus: CO 2 ↔ reč je živá.

Dzherela drevené uhlie v atmosfére.

Dzherelom primárna kyselina uhličitá є sopky, pri erupcii v atmosfére sú viditeľné aj bohaté plyny. Časť vinifikácie kyseliny uhličitej počas tepelnej expanzie starých vapnyakov v rôznych zónach metamorfózy.

Podobne drevené uhlie stúpa v blízkosti atmosféry ako metán v dôsledku anaeróbneho rozloženia organických usadenín. Metán sa pod kyslou infúziou rýchlo oxiduje na oxid uhličitý. Hlavnými zdrojmi metánu v atmosfére sú tropické líšky a močiare.

Oxid uhličitý z atmosféry je svojim spôsobom zdrojom uhlíka aj pre iné geosféry – litosféru, biosféru a hydrosféru.

Migrácia CO 2 v biosfére.

Migrácia CO2 prebieha dvoma spôsobmi:

Pri prvej metóde vysychá z atmosféry v procese fotosyntézy a zúčastňuje sa zavedených organických rýmov a vzdialených pohrebov v zemskej kôre v niečom, čo vyzerá ako hnedé kopalíny: rašelina, nafta, ropná bridlica.

Iným spôsobom sa uhlie podieľa na tvorbe uhličitanov v hydrosfére. 2 prejdite na H23,NS03-1,3-2. Potom sa za účasti vápnika (podobne ako horčík a ten záliv) ukladajú uhličitany v biogénnych a biogénnych dráhach. Obviňujte súdruhov vapnyakiv a dolomitídu. Podľa A.B. Ronova, pomer organického uhlia (С org) k uhličitanovému uhliu (С carb) biosférickej histórie bol 1:4.

Ako sa v prírode tvorí geochemický cyklus uhlíka a ako sa oxid uhličitý vracia späť do atmosféry

1 Ľudia, tá klíma.

2 Úvod.

Interakcia medzi dodávkami energie, ekonomickými aktivitami a potrebami mať atmosféru.

Úspora energie a vody z oxidu uhličitého.

3 Vugletsyu v prírode.

Izotopy uhlíka.

4 Vugletsyu v atmosfére.

Atmosférický plynný oxid uhličitý.

Uhlie pri zemi.

5 Predpovede koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére v budúcnosti. Základné visnovki.

6 Zoznam literatúry.


Úvod.

Činnosť ľudu už dosiahla taký stupeň rozvoja, s її vlievaním sa do prírody, získavajúc globálny charakter. Prírodné systémy – atmosféra, zem, oceán – a život na planéte inšpirujú bleskovo. Zdá sa, že v priebehu zvyšku storočia sa nafúkol v atmosfére niektorých zásobníkov plynu, ako je oxid uhličitý (), oxid dusný (), metán () a troposférický ozón (). Dodatkovo do atmosféry boli ďalšie plyny, jaky є prírodné zložky globálneho ekosystému. Hlavou z nich sú fluórchlórované uhľovodíky. Cі plynové domy zakaliť a vipromіnyuyut žiarenia a že budova vsakovať na klímu Zeme. Všetky plyny naraz možno nazvať skleníkovými.

Oznámenie o tých, že klíma sa okamžite mení po páde oxidu uhličitého do atmosféry, nie naraz. Arrhenius s tým, že obarenie vikopným ohňom by mohlo viesť k zvýšeniu koncentrácie v atmosfére a tým zmeniť radiačnú bilanciu Zeme. Približne v túto hodinu sa do ovzdušia uvoľnilo trochu viac vzduchu pre požiar horiaceho ohňa a zmenu vikoristánskych krajín (s mostom lesov a rozšírením poľnohospodárskej plochy) a je možné zvýšiť koncentrácia atmosférického vzduchu z činnosti ľudí.

Mechanizmus vstrekovania na klímu ovplyvňuje takzvaný skleníkový efekt. V tú hodinu, pre ospalé krátkovlnné žiarenie, prozory, dovgokhvilovo žiarenie, ktoré ide na zemský povrch, ktorého plyn klesá a viprominyus spaľuje energiu vo všetkých smeroch. V dôsledku tohto efektu zvýšenie koncentrácie atmosférického vzduchu vedie k zahrievaniu povrchu Zeme a spodnej atmosféry. Pokračujúce zvyšovanie koncentrácií v atmosfére môže viesť k zmene globálnej klímy a prognóza budúcich koncentrácií oxidu uhličitého je dôležitou úlohou.

Vstup oxidu uhličitého do atmosféry

v dôsledku sľubov

wikidiv.

Hlavným antropogénnym gerelom wiki je praskanie rôznych druhov uhoľného ohňa. V danú hodinu ekonomický rozvoj spievať po'yazuyut іz rastúci priemysel. Historicky sa to vyvinulo tak, že pod ekonomiku spadne v prítomnosti dostupných zdrojov energie a množstva vikopného ohňa, ktorý horí. Vzhľadom na vývoj hospodárstva a energetiky najväčších krajín v období 1860-1973. Nejde len o ekonomický rast, ale aj o energetický rast. Samotný Prote nie je posledný z ostatných. Od roku 1973 bohaté krajiny klesajú svoju spotrebu energie v rovnakom čase, ako rástli reálne ceny energie. Nedávna štúdia spotreby priemyselnej energie v USA ukázala, že od roku 1920 sa premena primárnej energie na ekonomický ekvivalent vyrobeného tovaru neustále menila. Efektívnejšia energia je dostupná vďaka vyspelej priemyselnej technológii, dopravným zariadeniam a projektovému dizajnu. Navyše v rade priemyselne vyspelých regiónov bola zničená štruktúra hospodárstva, čo sa prejavilo prechodom od rozvoja syroviny a spracovateľského priemyslu k rozšíreniu galúz, ktoré rozvibrovali finálny produkt.

Minimálne náklady na šetrenie energie duše obyvateľstva, nevyhnutné uspokojenie potrieb medicíny, osveta tej rekreácie sa výrazne mení z regiónu na región a zazhad z krajiny do krajiny. V bohatých krajinách sa výrazne zvyšuje stav vysokotriednych druhov, duša obyvateľstva je vypálená stým úradníkom pre dosiahnutie vyššieho rovnoprávneho života. Teraz sa zdá byť zrejmé, že pokračovanie ekonomického rastu a dosahovanie príjmovej úrovne života nesúvisí s úrovňou úspor energie na obyvateľa, proces je stále nedostatočný.

Mozhna pripustiť scho na dosyagnennya uprostred nasledujúceho stolіttya ekonomіka bіlshostі kraїn zumіє pristosuvatisya na pіdvischenih tsіn na energіyu, zmenshuyuchi vyžaduje robochіy silі že іnshih druhy resursіv a takozh zbіlshuyuchi shvidkіst obrobku že peredachі Informácie abo, mozhlivo, zmіnyuyuchi štruktúra ekonomіchnogo bilancie mіzh virobnitstvom tovarіv ktoré mi poskytujú služby. Vzhľadom na voľbu stratégie rozvoja energetického sektora, pri menej frekventovanom využívaní jadrového paliva v energetickom systéme tak existuje neprerušované bohatstvo priemyselných wiki.

Rekuperácia energie a wikidi

plynný oxid uhličitý.

Energia nevibruje kvôli energetickej vibrácii. V industrializovaných krajinách hlavná časť vyrobenej energie pripadá na priemysel, dopravu, vykurovanie a chladenie. Štúdie v posledných rokoch ukázali, že súčasnú mieru úspor energie v priemyselne vyspelých krajinách možno znížiť za cenu technológií na úsporu energie. Bolo jasné, že americký yakbi prešiel výberom tovarov širokého uplatnenia v oblasti služieb na najmenej energetickú technológiu, pričom by sa aj povinne zmenil počet vstupov do atmosféry o 25 %. Výsledkom je, že zmena vo wiki vo voľnej prírode na pozemských dvoroch by bola 7 %. Podobný efekt možno pozorovať v lokalite a v iných industrializovaných krajinách. Ďalšie zníženie emisií do ovzdušia možno dosiahnuť zmenou štruktúry hospodárstva v dôsledku tzv efektívne metódy výber tovaru sa zdokonaľuje vo sfére služieb obyvateľstvu.

Vugletsyu v prírode.

Medzi neosobnými chemickými prvkami, bez akéhosi nepredstaviteľného základu života na Zemi, je uhlie špinavé. Chemická transformácia organických rečí spôsobila vytvorenie atómu uhlíka na vytvorenie nových kovalentných kopí a kruhov. Biogeochemický cyklus uhlia, prirodzene, skladnejšie, črepy vína, zahŕňa fungovanie všetkých foriem života na Zemi a prenos anorganickej reči medzi rôznymi zásobárňami uhlia a ich stredom. Hlavnými zásobárňami uhlia sú atmosféra, kontinentálna biomasa vrátane pôd, hydrosféra s morskou biotou a litosféra. Natiahnutím zvyšných dvoch storočí v systéme atmosféra-biosféra-hydrosféra dochádza k zmenám v prúdení uhlia, ktorých intenzita je približne rádovo väčšia ako intenzita geologických procesov presunu tohto prvku. Z tsієї dôvody pre nasledujúce obmezhitisya analýzy vzaimodiy na hraniciach systému, vrátane ґrunti.

Základné chemické procesy a reakcie.

Zrejme išlo o milióny uhoľných stebiel, z ktorých tisíce sa podieľajú na biologických procesoch. Atómy uhlíka môžu byť v jednom z deviatich možných oxidačných stavov: od +IV do -IV. Najširším prejavom je najviac oxidovaný, tobto. + IV, pažby takéhoto spolku sa dajú použiť і Viac ako 99 % uhlíka v atmosfére sa odstráni z toho, čo vyzerá ako oxid uhličitý. Takmer 97 % uhlia v oceánoch sa nachádza v rôznych formách () a litosféra je ako minerály. Stanem sa príkladom oxidácie + II - malý plynový sklad atmosféry, aby sa mohol oxidovať na. Elementárne uhlie je prítomné v atmosfére v malých kameňoch, ako je grafit a diamant, a pôda má vzhľad dreveného uhlia. Asimilácia uhlia v procese fotosyntézy s cieľom vytvoriť etablované uhlie, ktoré je prítomné v biote, odumretej organickej pôde - v horných guliach sedimentačných hornín v dohľade uhlia, ťažkého benzínu a plynu, pochovaných vo veľkých íloch a v litosfére - v pôde Deyakі gazopodіbnі spoluki, scho to mіstya podoxidácia uhlia, zokrema metánu, vstupujú do atmosféry s obnovou prejavov, ku ktorému dochádza pri anaeróbnych procesoch. Ak chcete, aby sa pri bakteriálnom rozklade usadilo kropenie rôznych spór podobných plynu, smrad sa rýchlo oxiduje a berie sa do úvahy, že systém je v systéme. Vinníkom je metán a ku skleníkovému efektu prispievajú aj čriepky vína. V oceánoch je značné množstvo roztrúsených polí organického uhlia, ktorého procesy oxidácie sú stále nedostatočne dobré.

Izotopy uhlíka.

V prírode existujú tri izotopy uhlíka, z ktorých tri hrajú najdôležitejšiu úlohu. Dva z nich - і - є stabilný a jeden - rádioaktívny s dobou pіvrozdadu 5730 rokіv. Potreba hnojenia rôznych izotopov v uhlí je motivovaná skutočnosťou, že rýchlosť prechodu z polovice na uhlie je premývaná v chemické reakcie uložiť v poriadku, yakі іzotopi vuglecyu mіstjat tsі spoluki. Z prírodných dôvodov sa v uhlí očakáva iná distribúcia stabilných izotopov. Rozložil izotop, na jednej strane ležal na prvom mieste v jadrových reakciách v dôsledku účasti neutrónov a atómov v dusíku v atmosfére, a na druhej strane - vo forme rádioaktívneho rozpadu.

Vugletsyu v atmosfére.

Retelnі vіmіryuvannya atmosférický zmіstu buli rozpochatі v roku 1957 rotsі Kіllіngom observatorії Mauna Loa. Pravidelná klimatizácia namiesto atmosférického vzduchu sa vykonáva aj na iných staniciach. Z analýzy je možné zvýšiť početnosť viniča, čo je najdôležitejší faktor koncentrácie zákrytov pri hlavných sezónnych zmenách v cykle fotosyntézy a ničení ruženín na súši; na novom sa aj leje, aj ked je svet mensi, teplota sa meni na hladine oceanu, vyhladom na to je lozisko rozchinnistu pri morskej vode. Tretím, a čo je najdôležitejšie, najmenej dôležitým faktorom je prestrelenie intenzity fotosyntézy v oceáne. Priemerná pre kožu Dánov, rіk vmіst v atmosfére je lacná na pivnіchnіy pіvkulі, črepy dzherel antropogénnej nadvlády sú vysadené dôležitejšie na pіvnіchnіy pіvkulі. Okrem toho existujú malé menšie zmeny v zmene, yak, imovirno, ktoré sa vyznačujú zvláštnosťami globálnej cirkulácie atmosféry. Z nedávnych údajov o tom, ako zmeniť koncentráciu v atmosfére, možno hlavný význam údajov predpovedať zostávajúcich 25 rokov pravidelného rastu namiesto atmosférického. Skoršie zmiernenie namiesto atmosférického oxidu uhličitého (od polovice minulého storočia) bolo spravidla nedostatočné. Vzorky boli vybrané náhodne bez potrebnej prísnosti a nedošlo k žiadnemu hodnoteniu variácií výsledkov. Pre dodatočnú analýzu zásob cibúľ z ľadových jadier bolo možné získať údaje za obdobie od roku 1750 do roku 1960. Ukázalo sa tiež, že cestou analýzy novo zaradených ľadových krýh sa zistilo, že hodnoty atmosférických koncentrácií za 50. roky roka sú v dobrej zhode s údajmi observatória Mauna Loa. Koncentrácia za obdobie 1750-1800 rokov sa blížila k hodnote 280 miliónov, potom začala neustále rásť a do roku 1984 dosiahla 3431 miliónov dolárov.

Uhlie pri zemi.

Pre rôzne odhady sa sumarny vmist vuglyu priblížia

G S. Golovna, nepodstatnosť hlavných odhadov je rámovaná nedostatkom informácií o oblasti a namiesto uhlia v rašeliniskách planéty.

Väčším procesom šírenia uhlia v pôdach chladných klimatických pásiem je zvýšenie koncentrácie uhlia v pôdach (na jednom povrchu) v boreálnych lesoch a trávnatých skupinách v stredných zemepisných šírkach s tropickými ekosystémami. Avšak množstvo detritu (dekilka vіdsotkіv alebo menej) detritu, ktorý opatrne prichádza do nádrže gruntіv, je menšie ako malé, zostáva s nimi na dlhú dobu. Väčšina mŕtvej organickej reči je zoxidovaná na niekoľko kameňov. V černozemách sa asi 98 % uhoľného podložia vyznačuje hodinovým obratom okolo 5 mesiacov a 2 % uhoľného podložia zarastú v blízkosti pôdy v priemere za 500-1000 rokov. Qia je charakteristická pre proces zúrodňovania pôdy ryže, prejavuje sa aj tým, že pôda v stredných zemepisných šírkach, ktorá sa určuje rádioizotopovou metódou, sa stáva od niekoľkých stoviek až po tisíc rokov a viac. Šírenie organickej reči počas premeny pôdy obsadenej prirodzenou vegetáciou vo vidieckych oblastiach je však dosť dobré. Existuje napríklad názor, že 50 % organického uhlíka sa nachádza v pôde, že do vidieckeho štátu Pivnіchna Amerika mohla byť strávená po oxidácii, črepy a pôda začala byť využívaná až do ucha minulého storočia, alebo na samom uchu.

Vymeňte uhlie

kontinentálny ekosystémov.

Zvyšných 200 rokov došlo v kontinentálnych ekosystémoch k významným zmenám v dôsledku rastúceho antropogénneho prílevu. Ak sa krajina, zaberaná lesmi a trávnatými zoskupeniami, premení na vidiecke prostredie, organickú reč, tak. reč roslínu je živá a organická reč pôdy je mŕtva, oxiduje a dostáva sa do atmosféry vo forme. Ako množstvo elementárneho uhlia sa dá z pôdy zachrániť aj na pohľad ako drevené uhlie (ako produkt, ktorý zostal po pálení líšky) a v takom množstve sa dá odstrániť z švédsky obrat uhoľného cyklu. Namiesto uhlia v rôznych zložkách ekosystémov sú čriepky ničenia a deštrukcie organickej reči v zemepisnej šírke a type výšky.

Uskutočnili sa numerické prieskumy, ako keby boli dostatočne malé na to, aby umožnili značnú nejednotnosť pri hodnotení zmien zásob uhlia v kontinentálnych ekosystémoch. Na základe týchto údajov si môžete vytvoriť visnovki o tých, ktoré vstúpili do atmosféry v rokoch 1860 až 1980 R. W I Sho v roku 1980 m.Z / rik. Okrem toho je možné ovplyvniť rast atmosférických koncentrácií a kvasiacich riek, ako napríklad na intenzitu fotosyntézy a ničenie organickej reči v kontinentálnych ekosystémoch. Je zrejmé, že intenzita fotosyntézy sa zvyšuje so zvyšujúcou sa koncentráciou v atmosfére. Naimovіrnіshe, ktorá je typickejšia pre vidiecke kultúry a v prirodzených kontinentálnych ekosystémoch, by zvýšenie účinnosti victoria mohlo viesť k skorému prijatiu organickej reči.

Predpovede koncentrácie kyseliny uhličitej

plynu v atmosfére v budúcnosti

Základné visnovki.

Počas zvyšku dekády sa vytvorilo veľké množstvo modelov globálneho uhlíkového cyklu, ktoré je na týchto robotoch vidieť nie až tak cez tie, ktoré sú dostatočne skladné a objemné. Pozrime sa bližšie na hlavné visnovki. Rôzne scenáre, víťazné pre predpoveď zmeny atmosféry v budúcnosti, poskytli podobné výsledky. Nižšie je uvedený test na zlepšenie hlbokých znalostí našich súčasných znalostí a zohľadnenie problému antropogénnych zmien koncentrácie v atmosfére.

· V rokoch 1860 až 1984 bolo potrebné vstúpiť do atmosféry R. rahunok spalyuvannya vykopnogo paliva, shvidkіst vykidu ninі (za poctou za rok 1984 rіk) dorіvnyuє r. W/rok.

· Po dlhú dobu, prechod do atmosféry pre virubuvannya lіsіv a zmeniť povahu zemskej kôry R. C, ktorej intenzita potreby nie je zdravá m.Z / rik.

· Od polovice minulého storočia sa koncentrácia v atmosfére zvýšila z 1 milióna na 1984 rokov.

· Hlavné charakteristiky globálneho uhlíkového cyklu dobrého chovu. Bolo možné vytvoriť množstvo modelov, ktoré možno použiť ako základ na predpovedanie zvýšenia koncentrácie v atmosfére s rôznymi scenármi na Wikidu.

· Nevýznamnosť predpovedí aktuálnych zmien koncentrácie v budúcnosti na základe scenárov vo Wikidivách je podstatne menej výrazne menšia ako nevýznamnosť scenárov samotných Wikidiviek.

· Ak bude intenzita wiki do atmosféry počas nasledujúcich desiatich rokov trvalo alebo ešte vhodnejšia (nie viac ako 0,5 % na rieku) a v dlhšej budúcnosti, je tiež pravdepodobnejšie, že sa tak stane, potom do konca r. V 21. storočí sa to bude blížiť k 4 miliónom atmosférických koncentrácií tobto. nie viac ako nižšie o 60 %, aby prevážili predindustriálne rіven.

· V dôsledku toho sa intenzita wiki o najbližších desať rokov zvyšuje v priemere o 1 – 2 % na rieku, tobto. tak, ako vojna rastie od roku 1973 až do súčasnosti, a v budúcnosti bude budúce tempo silnieť, potom vojna spolu v atmosfére, ktorá sa rovná predindustriálnej úrovni, bude pokračovať až do konca r. 21. storočia.