Jump to content

Парниковый газ

Проверял
Страница защищена ожидающими изменениями
(Перенаправлено из газов Green House )

Периодистые газы удерживают часть тепла , которое приводит к тому, что солнечный свет нагревает поверхность Земли. Три важных парниковых газов показаны символически на этом изображении: углекислый газ , водяной пара и метатан .
Физические драйверы глобального потепления, которое произошло до сих пор. Потенциал будущего глобального потепления для долговечных водителей, таких как выбросы углекислого газа, не представлен. Усы на каждой панели показывают возможный диапазон ошибок .

Переигранные газы ( ПГ ) - это газы в атмосфере , которые повышают температуру поверхности планет , такие как Земля. Что отличает их от других газов, так это то, что они поглощают длины волн радиации , которые испускает планета , что приводит к парниковому эффекту . [ 1 ] Земля нагревается солнечным светом, вызывая ее поверхность излучать тепло , которое затем в основном поглощается парниковыми газами. Без парниковых газов в атмосфере средняя температура поверхности Земли составила бы около -18 ° C (0 ° F), [ 2 ] а не нынешнее среднее значение 15 ° C (59 ° F). [ 3 ] [ 4 ]

Пять наиболее распространенных парниковых газов в атмосфере Земли, перечисленные в уменьшении порядка средней глобальной моль -доли , являются: [ 5 ] [ 6 ] Водяной пары , углекислый газ , метан , оксид азота , озон . Другие вызывающие озабоченные газы включают хлорфторурокурбоны (CFCS и HCFCS ), гидрофторуглероды (HFC), перфторуглероды , SF
6
, и NF
3
​Водяной пар вызывает около половины парникового эффекта, действуя в ответ на другие газы в качестве обратной связи по изменению климата . [ 7 ]

Человеческая деятельность с начала промышленной революции (около 1750) увеличила углекислый газ более чем на 50% , [ 8 ] и уровни метана на 150%. [ 9 ] Выбросы углекислого газа вызывают около трех четвертей глобального потепления , в то время как выбросы метана вызывают большую часть остальных. [ 10 ] Подавляющее большинство выбросов углекислого газа людьми происходит от сжигания ископаемого топлива , [ 11 ] с оставшимися вкладами сельского хозяйства и промышленности . [ 12 ] : 687  Выбросы метана происходят из сельского хозяйства, производства ископаемого топлива, отходов и других источников. [ 13 ] Картунный цикл занимает тысячи лет, чтобы полностью поглотить CO 2 из атмосферы, [ 14 ] в то время как метан длится в атмосфере в среднем всего 12 лет. [ 15 ]

Природные потоки углерода происходят между атмосферой, наземными экосистемами , океаном и отложениями . Эти потоки были довольно сбалансированы за последние 1 миллион лет, [ 16 ] Хотя уровни парниковых газов значительно варьировались в более отдаленном прошлом . Уровни углекислого газа в настоящее время выше, чем в течение 3 миллионов лет. [ 17 ] Если текущие скорости выбросов будут продолжаться, то глобальное потепление превысит 2,0 ° C (3,6 ° F) где -то между 2040 и 2070 годами. Это уровень, который межправительную панель по изменению климата (МГЭИК) говорит «опасно». [ 18 ]

Свойства и механизмы

[ редактировать ]
См. Подпись и смежный текст
Атмосферное поглощение и рассеяние на разных длин волн электромагнитных волн . Самая большая полоса поглощения углекислого газа находится недалеко от максимума в термическом излучении от земли, и частично закрывает окно прозрачности воды-расширяя основной эффект улавливания углекислого газа.

газы Периодистые активны, что означает, что они поглощают и излучают инфракрасное излучение в том же диапазоне длинных длин волн, что и то, что испускается поверхностью Земли, облаками и атмосферой. [ 19 ] : 2233 

99% сухой атмосферы Земли (за исключением водяного пара ) состоит из азота ( n
2
) (78%) и кислород ( O
2
) (21%). Поскольку их молекулы содержат два атома одного и того же элемента , они не имеют асимметрии в распределении их электрических зарядов , [ 20 ] И так почти полностью не затронута инфракрасным термическим излучением, [ 21 ] с чрезвычайно незначительным эффектом от поглощения, вызванного столкновением . [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Еще 0,9% атмосферы состоит из аргона (AR), которая является монатомическим и настолько прозрачным для термического излучения. С другой стороны, диоксид углерода (0,04%), метан , оксид азота и даже менее распространенные следовые газы составляют менее 0,1% атмосферы Земли, но поскольку их молекулы содержат атомы различных элементов, существует асимметрия в распределении электрического заряда который позволяет молекулярным вибрациям взаимодействовать с электромагнитным излучением. Это делает их инфракрасными активными, и поэтому их присутствие вызывает парниковую эффект . [ 20 ]

Радиационное воздействие

[ редактировать ]
длинноволновых инфракрасных Коэффициенты поглощения парниковых газов. Водяной пары поглощается на широком диапазоне длин волн. Земля излучает тепловое излучение, особенно сильно в окрестностях 15-микроронной полосы поглощения углекислого газа. Относительная важность водяного пара уменьшается с увеличением высоты.

Земля поглощает некоторую излучающую энергию, полученную от солнца, отражает ее как свет и отражает или излучает остальное в космосе как тепло . Температура поверхности планеты зависит от этого баланса между входящей и исходящей энергией. Когда энергетический баланс Земли сдвинулся, ее поверхность становится теплее или прохладнее, что приводит к различным изменениям в глобальном климате. [ 25 ] Радиационное воздействие является метрикой, рассчитанным в ваттах на квадратный метр, что характеризует влияние внешнего изменения в факторе, который влияет на климат. Он рассчитывается как разница в энергетическом балансе в верхней части атмосферы (TOA), сразу же вызванной таким внешним изменением. Позитивное воздействие, например, из-за повышенных концентраций парниковых газов, означает больше энергии, чем уход в верхней части атмосферы, что вызывает дополнительное потепление, в то время как отрицательное воздействие, как и сульфаты, образующихся в атмосфере от диоксида серы , приводит к охлаждению Полем [ 19 ] : 2245  [ 26 ]

В пределах нижней атмосферы парниковые газы обмениваются тепловым излучением с поверхностью и ограничивают радиационный тепловой поток от него, что снижает общую скорость радиационного теплопередачи вверх. [ 27 ] : 139  [ 28 ] Повышенная концентрация парниковых газов также охлаждает верхнюю атмосферу, так как она намного тоньше, чем нижние слои, и любое тепло, вновное из парниковых газов, с большей вероятностью перемещается дальше в космос, чем взаимодействовать с меньшим количеством молекул газа в Верхние слои. Верхняя атмосфера также сокращается в результате. [ 29 ]

Вклад конкретных газов в парниковую эффект

[ редактировать ]

Антропогенные изменения в естественном парниковом эффекте иногда называют улучшенным парниковым эффектом . [ 19 ] : 2223 

Эта таблица показывает наиболее важный вклад в общий парниковый эффект, без которого средняя температура поверхности Земли составила бы около -18 ° C (0 ° F), [ 2 ] вместо 15 ° C (59 ° F). [ 3 ] Эта таблица также указывает на тропосферный озон , потому что этот газ обладает охлаждающим эффектом в стратосфере , но потепление, сравнимое с оксидом азота и CFC в тропосфере . [ 30 ]

Процентный вклад в общий парниковый эффект
K & T (1997) [ 31 ] Шмидт (2010) [ 32 ]
Участник Чистое небо С облаками Чистое небо С облаками
Водяной пары 60 41 67 50
Облака 31 25
CO 2 26 18 24 19
Тропосферный озон (O 3 ) 8
N 2 o Ch 4 6
Другой 9 9 7

K & T (1997) использовал 353 м.д. CO 2 и рассчитан 125 Вт/м. 2 Общий чистый парниковый эффект; полагался на единый атмосферный профиль и облачную модель. Проценты "с облаками" взяты от Schmidt (2010) интерпретации K & T (1997).
Schmidt (2010) использовал климатологию 1980 года с 339 ppm co 2 и 155 Вт/м 2 Общий парниковый эффект; Учитывается временное и трехмерное пространственное распределение поглотителей.

Особая роль водяного пара

[ редактировать ]
Атмосферные газы поглощают лишь некоторых волн энергии, но прозрачны для других. Паттерны поглощения водяного пара (синие пики) и углекислого газа (розовые пики) перекрываются на некоторых длин волн. [ 33 ]

Водяной пары является наиболее важным парниковым газом в целом, ответственный за 41–67% парникового эффекта, [ 31 ] [ 32 ] Но его глобальные концентрации не подвержены напрямую человеческой деятельностью. В то время как местные концентрации водяного пара могут повлиять на такие события, как орошение , это мало влияет на глобальное масштаб из -за короткого времени проживания около девяти дней. [ 34 ] Косвенно, повышение глобальной температуры также приведет к увеличению концентраций водяного пара и, следовательно, их потепления, в процессе, известном как обратная связь с водяными парами. Это происходит потому, что отношение Клаузиуса -Клаперона устанавливает, что на единицу объема будет присутствовать больше водяных паров при повышенных температурах. [ 35 ] Таким образом, местная атмосферная концентрация водяного пара варьируется от менее чем 0,01% в чрезвычайно холодных областях и до 3% по массе в насыщенном воздухе примерно при 32 ° C. [ 36 ]

потенциала глобального потепления (GWP) и CO 2 Эквиваленты

[ редактировать ]
Сравнение потенциала глобального потепления (GWP) трех парниковых газов в течение 100-летнего периода: перфторотрибутиламин , оксид азота и метан , по сравнению с диоксидом углерода (последнее является эталонным значением, поэтому он имеет GWP из одного).

Потенциал глобального потепления (GWP) является индексом для измерения того, сколько инфракрасного теплового излучения поглощает парниковой газ в течение данного периода времени после того, как он был добавлен в атмосферу (или испускается в атмосферу). GWP делает различные парниковые газы сопоставимыми в отношении их «эффективности в выборе радиационного воздействия ». [ 37 ] : 2232  Он выражается как кратное излучение, которое будет поглощено одной и той же массой добавленной углекислого газа (CO 2 ), которое принимается в качестве эталонного газа. Следовательно, GWP имеет значение 1 для CO 2 . Для других газов это зависит от того, насколько сильно газ поглощает инфракрасное термическое излучение, как быстро газ покидает атмосферу, и рассматривается временные рамки.

Например, метан имеет GWP более 20 лет (GWP-20) 81,2 [ 38 ] Это означает, что, например, утечка тонны метана эквивалентна излучению 81,2 тонн углекислого газа, измеренного за 20 лет. Поскольку метан имеет гораздо более короткий срок службы в атмосфере, чем углекислый газ, его GWP гораздо меньше в течение длительного времени, с GWP-100 27,9 и GWP-500 7,95. [ 38 ] : 7SM-24

Эквивалент углекислого газа (CO 2 E или CO 2 EQ или CO 2 -E или CO 2 -EQ) может быть рассчитано по GWP. Для любого газа это масса CO 2 , которая бы согревала землю так же сильно, как и масса этого газа. Таким образом, он обеспечивает общую шкалу для измерения климатических эффектов различных газов. Он рассчитывается как масса GWP времени другого газа.

Список всех парниковых газов

[ редактировать ]
Радиционное воздействие (потепление) долгоживущих атмосферных парниковых газов ускорилось, почти удвоившись за 40 лет. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]

Вклад каждого газа в улучшенный парниковый эффект определяется характеристиками этого газа, его изобилия и любых косвенных эффектов, которые он может вызвать. Например, прямой радиационный эффект массы метана примерно в 84 раза сильнее, чем та же масса углекислого газа в течение 20-летнего периода времени. [ 42 ] С 1980-х годов вклады по воздействию парниковых газов (по сравнению с 1750 год) также оцениваются с высокой точностью с использованием выражений, образованных МГЭИК, полученными из моделей радиационного переноса . [ 43 ]

Концентрация парникового газа обычно измеряется в частях на миллион (ppm) или деталей на миллиард (ppb) по объему. Концентрация CO 2 420 ч / млн означает, что 420 из каждых миллионов молекул воздуха являются молекулой CO 2 . Первые 30 ч / млн увеличение концентраций CO 2 произошло примерно за 200 лет, с начала промышленной революции до 1958 года; Однако в течение 56 лет, с 1958 по 2014 год увеличение на 90 ч / млн. [ 8 ] [ 44 ] [ 45 ] Аналогичным образом, среднегодовое увеличение в 1960 -х годах составляло только 37% от 2000 по 2007 год. [ 46 ]

Многие наблюдения доступны в Интернете в различных базах данных наблюдения в атмосфере . В таблице ниже показаны наиболее влиятельные долгоживущие, хорошо смешанные парниковые газы, наряду с их тропосферными концентрациями и прямым радиационным воздействием , как идентифицировано межправительственной панелью об изменении климата (МГЭИК). [ 47 ] Измерение этих следовых газов регулярно измеряется учеными атмосферы из образцов, собранных во всем мире. [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] Он исключает водяной пары, потому что изменения в его концентрациях рассчитываются как обратная связь с изменением климата , косвенно вызванные изменениями в других парниковых газах, а также озоном, концентрации которых лишь косвенно изменяются различными хладагентами , которые вызывают истощение озона . Некоторые недолговечные газы (например, моноксида углерода , NOx ) и аэрозоли (например, минеральная пыль или черный углерод ) также исключаются из-за ограниченной роли и сильных изменений, наряду с небольшими хладагентами и другими галогенированными газами, которые производились в меньших. величины, чем в таблице. [ 47 ] : 731–738  и Приложение III отчета IPCC WG1 2021 года [ 51 ] : 4–9 

Список парниковых газов МГЭИК с пожизненным, 100-летним потенциалом глобального потепления , концентрациями в тропосфере и радиационных подъемах. Сокращения TAR, AR4, AR5 и AR6 относятся к различным отчетам МГЭИК на протяжении многих лет. Базовая линия-доиндустриализация (1750 год).
Разновидность Продолжительность жизни

(годы) [ 47 ] : 731 

100 лет

GWP [ 47 ] : 731 

Моль -дробь [ppt - за исключением случаев, как отмечено] а + Радиационное воздействие [w m −2 ] [B] Концентрации

через некоторое время [ 52 ] [ 53 ]

до 2022 года

Базовый уровень

Год 1750

Принимает [ 54 ]

Год 1998

AR4 [ 55 ]

2005

AR5 [ 47 ] : 678 

Год 2011

AR6 [ 51 ] : 4–9 

2019

CO 2 [PPM] [А] 1 278 365 (1.46) 379 (1.66) 391 (1.82) 410 (2.16)
Ch 4 [ppb] 12.4 28 700 1,745 (0.48) 1,774 (0.48) 1,801 (0.48) 1866 (0.54)
N 2 O [PPB] 121 265 270 314 (0.15) 319 (0.16) 324 (0.17) 332 (0.21)
CFC-11 45 4,660 0 268 (0.07) 251 (0.063) 238 (0.062) 226 (0.066)
CFC-12 100 10,200 0 533 (0.17) 538 (0.17) 528 (0.17) 503 (0.18)
CFC-13 640 13,900 0 4 (0.001) 2.7 (0.0007) 3.28 (0.0009) CFC13
CFC-113 85 6,490 0 84 (0.03) 79 (0.024) 74 (0.022) 70 (0.021)
CFC-114 190 7,710 0 15 (0.005) 16 (0.005) CFC114
CFC-115 1,020 5,860 0 7 (0.001) 8.37 (0.0017) 8.67 (0.0021) CFC115
HCFC-22 11.9 5,280 0 132 (0.03) 169 (0.033) 213 (0.0447) 247 (0.0528)
HCFC-141b 9.2 2,550 0 10 (0.001) 18 (0.0025) 21.4 (0.0034) 24.4 (0.0039)
HCFC-142B 17.2 5,020 0 11 (0.002) 15 (0.0031) 21.2 (0.0040) 22.3 (0.0043)
Ch 3 CCL 3 5 160 0 69 (0.004) 19 (0.0011) 6.32 (0.0004) 1.6 (0.0001)
CCL 4 26 1,730 0 102 (0.01) 93 (0.012) 85.8 (0.0146) 78 (0.0129)
HFC-23 222 12,400 0 14 (0.002) 18 (0.0033) 24 (0.0043) 32.4 (0.0062)
HFC-32 5.2 677 0 4.92 (0.0005) 20 (0.0022)
HFC-125 28.2 3,170 0 3.7 (0.0009) 9.58 (0.0022) 29.4 (0.0069)
HFC-134A 13.4 1,300 0 7.5 (0.001) 35 (0.0055) 62.7 (0.0100) 107.6 (0.018)
HFC-143A 47.1 4,800 0 12.0 (0.0019) 24 (0.0040)
HFC-152A 1.5 138 0 0.5 (0.0000) 3.9 (0.0004) 6.4 (0.0006) 7.1 (0.0007)
CF 4 (PFC-14) 50,000 6,630 40 80 (0.003) 74 (0.0034) 79 (0.0040) 85.5 (0.0051)
C 2 F 6 (PFC-116) 10,000 11,100 0 3 (0.001) 2.9 (0.0008) 4.16 (0.0010) 4.85 (0.0013)
SF 6 3,200 23,500 0 4.2 (0.002) 5.6 (0.0029) 7.28 (0.0041) 9.95 (0.0056)
Итак 2 F 2 36 4,090 0 1.71 (0.0003) 2.5 (0.0005)
NF 3 500 16,100 0 0.9 (0.0002) 2.05 (0.0004)

а Моль фракции : мкмоль/моль = ppm = части на миллион (10 6 ); nmol/mol = ppb = части на миллиард (10 9 ); PMOL/MOL = PPT = части на триллион (10 12 ).

А МГЭИК гласит, что «не может быть предоставлено ни одного срока службы атмосферы» для CO 2 . [ 47 ] : 731  В основном это связано с быстрым ростом и кумулятивной величиной возмущений до углеродного цикла Земли с помощью геологической экстракции и сжигания ископаемого углерода. [ 56 ] По состоянию на 2014 год ископаемое CO 2, ожидалось, что на 50% удаляется земельная растительность и океан излучаемое в качестве теоретического пульса от 10 до 100 GTC на вершине существующей атмосферной концентрации , Связанные модели, упомянутые в оценке AR5. [ 57 ] Существенная фракция (20–35%) также, по прогнозам, на протяжении веков останется в атмосфере до тысячелетий, где дробная стойкость увеличивается с размером импульса. [ 58 ] [ 59 ]

Беременный Значения относительно 1750 года. AR6 сообщает о эффективном радиационном воздействии , которое включает в себя влияние быстрых корректировок в атмосфере и на поверхности. [ 60 ]

Факторы, влияющие на концентрации

[ редактировать ]

Атмосферные концентрации определяются балансом между источниками (выбросы газа из активности человека и природных систем) и погружения (удаление газа из атмосферы путем превращения в другое химическое соединение или поглощение телами воды). [ 61 ] : 512 

Воздушная фракция

[ редактировать ]
Большинство выбросов CO 2 были поглощены поглотителями углерода , включая рост растений, поглощение почвы и поглощение океана ( глобальный бюджет углерода на 2020 год ).

Доля излучения, оставшейся в атмосфере после указанного времени, - это « воздушная фракция » (AF). Ежегодная воздушная фракция - это соотношение атмосферного увеличения данного года к общим выбросам этого года. Ежегодная воздушная фракция для CO 2 была стабильной на уровне 0,45 в течение последних шести десятилетий, даже по мере увеличения выбросов. Это означает, что остальные 0,55 излученного CO 2 поглощаются землей и атмосферой углерода в течение первого года выброса. [ 56 ] В сценариях высокого уровня выбросов эффективность поглотителей углерода будет ниже, увеличивая атмосферную долю CO 2, даже если необработанное количество поглощенных выбросов будет выше, чем в настоящее время. [ 62 ] : 746 

Атмосферная жизнь

[ редактировать ]
Расчетное срок службы атмосферного метана до промышленной эры (затененная область); Изменения в сфере жизни метана с 1850 года, имитируемые с помощью климатической модели (синяя линия) и реверсированного графика (красная линия). [ 63 ]

Крупные парниковые газы хорошо смешаны и уходят много лет, чтобы покинуть атмосферу. [ 64 ]

Срок службы атмосферы парникового газа относится к времени, необходимому для восстановления равновесия после внезапного увеличения или уменьшения его концентрации в атмосфере. Индивидуальные атомы или молекулы могут быть потеряны или осаждены на раковины, такие как почва, океаны и другие воды, или растительность и другие биологические системы, уменьшая избыточные концентрации до фоновых концентраций. Среднее время, необходимое для достижения этого, является средним временем жизни . Это может быть представлено через следующую формулу, где срок службы атмосферного вида x в модели с одной коробкой- это среднее время, когда молекула X остается в коробке. [ 65 ]

Также можно определить как отношение массы (в кг) x в коробке до его скорости удаления, которая является суммой потока x из коробки ( ), Химическая потеря х ( ), и осаждение x ( ) (Все в кг/с):

. [ 65 ]

Если вход этого газа в коробку прекратился, то через время , его концентрация уменьшится примерно на 63%.

Изменения в любой из этих переменных могут изменить время жизни в атмосфере парникового газа. Например, по оценкам, срок службы атмосферы метана был ниже в 19 -м веке, чем сейчас, но было выше во второй половине 20 -го века, чем после 2000 года. [ 63 ] Углекислый газ имеет еще более переменное время жизни, которое не может быть указано до одного числа. [ 66 ] [ 42 ] [ 19 ] : 2237  Ученые вместо этого говорят, что, хотя первые 10% воздушной фракции углекислого газа (не считая ~ 50%, поглощенные сухопутными и океаническими раковинами в течение первого года выброса), «быстро», подавляющее большинство воздушных фракций - 80% - 80% - 80% - 80% - 80% - 80% - 80% длится «века до тысячелетий». Остальные 10% остаются на десятки тысяч лет. В некоторых моделях эта самая продолжительная фракция составляет 30%. [ 67 ] [ 68 ]

Сравнение стойкости CO2 в атмосфере с экспоненциальной функцией распада с тем же периодом полураспада.

Во время геологических временных масштабов

[ редактировать ]
Концентрации CO 2 за последние 500 миллионов лет
Концентрация атмосферного CO 2 за последние 20000 лет, от последнего ледникового максимума до сегодняшнего дня. Текущая скорость увеличения намного выше, чем в любой точке в течение последнего деглацирования .

Оценки в 2023 году обнаружили, что текущая концентрация углекислого газа в атмосфере может быть самой высокой, которая была за последние 14 миллионов лет. [ 69 ] Однако шестой отчет об оценке МГЭИК оценил аналогичные уровни от 3 до 3,3 миллиона лет назад в теплый период среднего плиоцена . Этот период может быть прокси для вероятных климатических результатов с текущими уровнями CO 2 . [ 70 ] : Рисунок 2.34

Считается, что углекислый газ сыграл важный эффект при регулировании температуры Земли на протяжении всей истории 4,54 миллиарда лет. В начале жизни Земли ученые обнаружили доказательства того, что жидкая вода, указывающая на теплый мир, даже несмотря на то, что выработка солнца, как полагают, составляла всего 70% от того, чем она является сегодня. Более высокие концентрации углекислого газа в атмосфере ранней земли могут помочь объяснить этот слабый парадокс молодого солнца . Когда Земля впервые сформировалась, атмосфера Земли , возможно, содержала больше парниковых газов, и концентрации CO 2 , возможно, были выше, причем предполагаемое частичное давление до 1000 кПа (10 бар ), потому что не было бактериального фотосинтеза , чтобы уменьшить газ до углеродных соединений и кислород. Метан , очень активный парниковый газ, также мог быть более распространенным. [ 71 ] [ 72 ]

Мониторинг

[ редактировать ]

Мониторинг парниковых газов включает прямое измерение концентраций атмосферы и прямое и косвенное измерение выбросов парниковых газов . Косвенные методы рассчитывают выбросы парниковых газов на основе связанных показателей, таких как извлечение ископаемого топлива. [ 56 ]

Существует несколько различных методов измерения концентраций углекислого газа в атмосфере, включая инфракрасный анализ и манометрию . [ 73 ] Метан и оксид азота измеряются другими инструментами, такими как лидар с разрешением с разрешением в диапазоне инфракрасной дифференциальной абсорбции (DIAL). [ 74 ] Переигранные газы измеряются из пространства, например, с помощью орбитальной углеродной обсерватории и через сети наземных станций, таких как интегрированная система наблюдения за углеродом . [ 56 ]

Ежегодный индекс парниковых газов (AGGI) определяется учеными из атмосферы в NOAA как соотношение общего прямого радиационного воздействия из-за долгоживущих и хорошо смешанных парниковых газов в течение любого года, для которых существуют адекватные глобальные измерения, которые присутствуют в 1990 году. Полем [ 41 ] [ 75 ] Эти уровни радиационного воздействия относятся к тем, которые присутствуют в 1750 году (т.е. до начала промышленной эры ). 1990 год выбран потому, что это базовый год для Киотского протокола , и это год публикации первой научной оценки изменения климата МГЭИК . Таким образом, NOAA утверждает, что Aggi «измеряет обязательства, которую (глобальное) общество уже совершило жить в изменяющемся климате. Он основан на высококачественных атмосферных наблюдениях с участков по всему миру. Его неопределенность очень низкая». [ 76 ]

Сети данных

[ редактировать ]
Существует несколько сетей измерения поверхности (включая колбы и непрерывные сети in situ), включая NOAA / ERSL , [ 77 ] Wdcgg, [ 78 ] и Рамс. [ 79 ] Сеть базовой обсерватории NOAA/ESRL и сеть Scripps Institution of Oceanography Network [ 80 ] Данные размещены в CDIAC в ORNL . Мировой центр обработки данных для парниковых газов (WDCGG), часть GAW , данные размещены JMA . Reseau Atmospherique de Mesure DES составляет базу данных Effet de Serre (Ramces) является частью IPSL .

Типы источников

[ редактировать ]

Природные источники

[ редактировать ]

Природные потоки углерода между атмосферой, океаном, наземными экосистемами и отложениями довольно сбалансированы; Таким образом, уровень углерода был бы примерно стабильным без влияния человека. [ 81 ] [ 82 ] Углекислый газ удаляется из атмосферы в основном посредством фотосинтеза и входит в наземные и океанические биосферы. Углекислый газ также растворяется непосредственно из атмосферы в тела воды (океан, озера и т. Д.), А также растворяется в осадках, когда дождевые капли пропадают через атмосферу. При растворенном в воде диоксид углерода реагирует с молекулами воды и образует углекислоту , что способствует кислотности океана . Затем его можно поглощать камнями через выветривание . Он также может подкислить другие поверхности, которые касаются, или быть промытыми в океан. [ 83 ]

Схематическое представление об общем возмущении глобального углеродного цикла, вызванного антропогенной активностью, в среднем с 2010 по 2019 год. [ 84 ]
В атмосферном углеродном цикле объясняется обмен газообразными углеродными соединениями , в первую очередь углекислый газ (CO 2 ), между атмосферой Земли, океанами и земной биосферой . планеты Это один из более быстрых компонентов общего углеродного цикла , поддерживающий обмен более 200 миллиардов тонн углерода (то есть углерод или GTC) в течение каждого года. [ 85 ] Атмосферные концентрации CO 2 остаются стабильными в течение более длительных временных масштабов только тогда, когда существует баланс между этими двумя потоками. Метан ( CH 4 ), угарный газ (CO) и другие соединения, созданные человеком, присутствуют в меньших концентрациях, а также являются частью атмосферного углеродного цикла. [ 86 ]

Человеческие источники

[ редактировать ]
Принимая во внимание прямые и косвенные выбросы, промышленность является сектором с самой высокой доли глобальных выбросов. Данные по состоянию на 2019 год от МГЭИК.

Подавляющее большинство выбросов углекислого газа людьми происходит от сжигания ископаемого топлива . Дополнительные взносы поступают от производства цемента, производства удобрений и изменений в землепользовании , таких как обезлесение . [ 12 ] : 687  [ 11 ] [ 87 ] Выбросы метана происходят из сельского хозяйства , производства ископаемого топлива, отходов и других источников. [ 13 ]

Если скорости выбросов текущих выбросов, повышение температуры превысит 2,0 ° C (3,6 ° F) где -то между 2040 и 2070 годами, что является уровнем межправительственной панели Организации Объединенных Наций по изменению климата (МГЭИК), «опасно». [ 18 ]

Большинство парниковых газов имеют как естественные, так и натуральные источники. Исключением являются чисто человеческие синтетические галогблеги, которые не имеют естественных источников. Во время доиндустриального голоцена концентрации существующих газов были примерно постоянными, потому что большие природные источники и опускаются примерно сбалансированы. В промышленную эпоху деятельность человека добавила в атмосферу парниковые газы, главным образом благодаря сжиганию ископаемого топлива и очистки лесов. [ 88 ] [ 4 ] : 115 

Основными антропогенными (человеческим происхождением) источниками парниковых газов являются углекислый газ (CO 2 ), оксид азота ( n
2
o
), Метан и три группы фторированных газов ( гексафторид серы ( SF
6
), гидрофлюорокурбоны (HFCS) и перфторурокурбоны (PFCS, сера гексафторид (SF 6 ) и трифторид азота (NF 3 )). [ 89 ] Хотя тепличный эффект сильно обусловлен водяным парами , [ 90 ] Выбросы человека водяного пара не являются значительным фактором, способствующим потеплению.

Хотя ХФУ являются парниковыми газами, они регулируются протоколом Монреаля , который был мотивирован вкладом ХФУ в истощение озона , а не их вклад в глобальное потепление. Истощение озона играет лишь небольшую роль в тепличном потеплении, хотя эти два процесса иногда запутываются в СМИ. В 2016 году участники переговоров из более чем 170 стран собрались на вершине программы окружающей среды Организации Объединенных Наций, достигли юридически обязательного соглашения для вывода гидрофторуглеродов (HFC) в поправке Кигали в протокол Монреаля . [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] Использование CFC-12 (за исключением некоторых основных применений) было снято из-за его источника озона . [ 94 ] Отставление менее активных HCFC-соединений будет завершено в 2030 году. [ 95 ]

Сокращение, вызванные человеком парниковых газов

[ редактировать ]

Необходимы выбросы

[ редактировать ]
Глобальные сценарии выбросов парниковых газов, основанные на политике и обещаниях по состоянию на 11/21

Ежегодный «Отчет о разрыве выбросов», от UNEP, заявил в 2022 году, что необходимо почти вдвое снизить выбросы. «Чтобы выйти на путь для ограничения глобального потепления до 1,5 ° C, глобальные ежегодные выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 45 процентов по сравнению с прогнозами выбросов в соответствии с политикой, которые в настоящее время существуют за восемь лет, и они должны продолжать быстро снижаться после 2030 Избегайте исчерпания ограниченного оставшегося атмосферного углеродного бюджета ». [ 96 ] : XVI В отчете отмечалось, что мир должен сосредоточиться на широких трансформациях по всей экономике, а не к постепенным изменениям. [ 96 ] : XVI

В 2022 году межправительственная группа по изменению климата (МГЭИК) опубликовала свой шестой отчет об оценке по изменению климата. Он предупредил, что выбросы парниковых газов должны достигать достижения пика до 2025 года по последним и снизиться на 43% к 2030 году, чтобы иметь хороший шанс ограничить глобальное потепление до 1,5 ° C (2,7 ° F). [ 97 ] [ 98 ] Или, по словам Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррис : «Основные излучатели должны кардинально сократить выбросы, начиная с этого года». [ 99 ]

Удаление из атмосферы посредством негативных выбросов

[ редактировать ]

Ряд технологий удаляет выбросы парниковых газов из атмосферы. Наиболее широко проанализируются те, которые удаляют углекислый газ из атмосферы, либо в геологические образования, такие как биоэнергия с захватом углерода и хранением и захватом воздуха углекислого газа , [ 100 ] или к почве, как в случае с биочаром . [ 100 ] Многие долгосрочные модели сценария климата требуют крупномасштабных негативных выбросов человека, чтобы избежать серьезного изменения климата. [ 101 ]

Подходы отрицательных выбросов также изучаются для атмосферного метана, называемого атмосферным удалением метана . [ 102 ]

История открытия

[ редактировать ]
В этой статье 1912 года кратко описывается, как горящий уголь создает углекислый газ, который вызывает изменение климата. [ 103 ]

В конце 19 -го века ученые экспериментально обнаружили, что n
2
и
2
Не поглощают инфракрасное излучение (в то время называемое «темное излучение»), в то время как вода (как истинная пара и конденсированная в виде микроскопических капель, подвешенных в облаках), и CO 2 , и другие полиатомные газообразные молекулы поглощают инфракрасная радиация. [ 104 ] [ 105 ] В начале 20 -го века исследователи поняли, что парниковые газы в атмосфере сделали общую температуру Земли выше, чем без них. Термин «Теплица» был впервые применен к этому явлению Нильсом Густавом Экхольмом в 1901 году. [ 106 ] [ 107 ]

В конце 20 -го века развивался научный консенсус , в котором увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере вызывает значительный рост глобальных температур и изменений в других частях климатической системы, [ 108 ] с последствиями для окружающей среды и здоровья человека .

Другие планеты

[ редактировать ]

Периодисты существуют во многих атмосферах , создавая парниковые эффекты на Марса , Титана и особенно в густой атмосфере Венеры . [ 109 ] В то время как Венера была описана как окончательное конечное состояние сбежавшего парникового эффекта , такой процесс практически не имел бы шансов возникнуть в результате какого -либо увеличения концентраций парниковых газов, вызванных людьми. [ 110 ] Поскольку яркость Солнца слишком низкая, и, вероятно, потребуется увеличить несколько десятков закусочных, что займет несколько миллиардов лет. [ 111 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Мэтьюз, JBR; Möller, v.; Van Diemenn, R.; Fuglesvedt, Jr; и др. (9 августа 2021 г.). «Приложение VII: глоссарий». В Массоне-дельмотте, Валери ; Чжай, Панмао ; Пирани, Анна; Коннорс, Сара Л.; Пеан, Клотильда; и др. (ред.). Изменение климата 2021: Основа физической науки. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата (PDF) . IPCC / Cambridge University Press . С. 2215–2256. doi : 10.1017/9781009157896.022 . ISBN  9781009157896 .
  2. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Qiancheng MA (март 1998 г.). «Научные трусы: парниковые газы: усовершенствование роли углекислого газа» . НАСА ГИСС . Архивировано из оригинала 12 января 2005 года . Получено 26 апреля 2016 года .
  3. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Карл Т.Р., Тренберт К.Е. (2003). «Современное глобальное изменение климата» . Наука . 302 (5651): 1719–23. Bibcode : 2003sci ... 302.1719K . doi : 10.1126/science.1090228 . PMID   14657489 . S2CID   45484084 . Архивировано из оригинала 22 апреля 2021 года . Получено 26 июля 2019 года - через Zenodo.
  4. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Le Treut, H., R. Somerville, U. Cubasch, Y. Ding, C. Mauritzen, A. Mokssit, T. Peterson и M. Prather, 2007: « Глава 1: Исторический обзор изменения климата ». В кн.: « Изменение климата 2007: Основа физической науки. Вклад рабочей группы I в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата ». [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, KB Averyt, M. Tignor и HL Miller (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США.
  5. ^ «Атмосферная концентрация парниковых газов» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США . 1 августа 2016 года. Архивировал (PDF) из оригинала 19 октября 2021 года . Получено 6 сентября 2021 года .
  6. ^ «Внутри невидимого одеяла Земли» . Secestration.org . Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Получено 5 марта 2021 года .
  7. ^ Гэвин Шмидт (1 октября 2010 г.). «Принимая меру парникового эффекта» . НАСА Годдард Институт космических исследований - научные трусы.
  8. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Диоксид углерода в настоящее время более чем на 50% выше, чем доиндустриальные уровни» . Национальное управление океанического и атмосферного. 3 июня 2022 года . Получено 30 августа 2022 года .
  9. ^ «Понимание выбросов метана» . Международное энергетическое агентство. Концентрация метана в атмосфере в настоящее время более двух с половиной раза больше, чем его доиндустриальные уровни
  10. ^ «Глобальные данные выбросов парниковых газов» . Агентство по охране окружающей среды США. 12 января 2016 года.
  11. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Глобальные данные выбросов парниковых газов» . Агентство по охране окружающей среды США . 12 января 2016 года. Архивировано с оригинала 5 декабря 2019 года . Получено 30 декабря 2019 года . Сжигание угля, природного газа и нефти для электроэнергии и тепла является крупнейшим единственным источником глобальных выбросов парниковых газов.
  12. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Canadell, JG, PMS Monteiro, MH Costa, L. Cotrim Da Cunha, PM Cox, Av Eliseev, S. Henson, M. Ishii, S. Jaccard, C. Koven, A. Lohila, PK Patra, S. Piao, J .. ​В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 673–816, doi: 10.1017/9781009157896.007.
  13. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Глобальный метан трекер 2023» . Международное энергетическое агентство. 21 февраля 2023 года.
  14. ^ «Индикаторы изменения климата: парниковые газы» . Агентство по охране окружающей среды США. 16 декабря 2015 года. Срок службы углекислого газа не может быть представлен с одним значением, поскольку газ не разрушается с течением времени, а вместо этого перемещается между различными частями системы океана -атмосфера -земля. Некоторые из избыточных углекислого газа поглощаются быстро (например, на поверхности океана), но некоторые останутся в атмосфере в течение тысячелетий, отчасти из -за очень медленного процесса, с помощью которого углерод переносится в океанские отложения.
  15. ^ «Понимание выбросов метана» . Международное энергетическое агентство.
  16. ^ «Индикаторы изменения климата: атмосферные концентрации парниковых газов» . Epa.gov . Агентство по охране окружающей среды США. 27 июня 2016 года . Получено 20 июня 2024 года .
  17. ^ Линдси, Ребекка. «Изменение климата: атмосферный углекислый газ» . climate.gov . Архивировано из оригинала 24 июня 2013 года . Получено 2 марта 2020 года .
  18. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Анализ: когда мир может превышать 1,5C и 2C глобального потепления?» Полем Углеродная бригада . 4 декабря 2020 года. Архивировано с оригинала 6 июня 2021 года . Получено 17 июня 2021 года .
  19. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый IPCC, 2021: Приложение VII: Глоссарий [Мэтьюз, JBR, V. Möller, R. Van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (Eds.)]. В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 2215–2256, doi: 10.1017/9781009157896.022 .
  20. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Арчер, Дэвид (2011). Глобальное потепление: Понимание прогноза, Глава 4: парниковые газы (PDF) (2 Ed.). Уайли. ISBN  978-0470943410 Полем Получено 14 июня 2023 года .
  21. ^ Вэй, Пэн-Шенг; Ши, Инь-Чих; Chiu, Hsuan-Han; Иена, да-Лун; Ли, Чих; Цай, И-Ченг; Тин, Те-Чуан (6 октября 2018 г.). «Коэффициент поглощения диоксида углерода в слое тропосферы атмосферы» . Гелион . 4 (10): E00785. Bibcode : 2018Heliy ... 400785W . doi : 10.1016/j.heliyon.2018.e00785 . ISSN   2405-8440 . PMC   6174548 . PMID   30302408 .
  22. ^ Höpfner, M.; Milz, M.; Buehler, S.; Orphall, J.; Стиллер, Г. (24 мая 2012 г.). «Натуральный парниковый эффект атмосферного кислорода (O 2 ) и азота (N 2 )». Геофизические исследования . 39 (L10706). Bibcode : 2012georl..3910706H . doi : 10.1029/2012gl051409 . ISSN   1944-8007 . S2CID   128823108 .
  23. ^ "Какие газы являются парниковыми газами?" Полем Американское химическое общество . Получено 31 мая 2021 года .
  24. ^ Höpfner, M.; Milz, M.; Buehler, S.; Orphall, J.; Стиллер, Г. (24 мая 2012 г.). «Натуральный парниковый эффект атмосферного кислорода (O 2 ) и азота (N 2 )». Геофизические исследования . 39 (L10706). Bibcode : 2012georl..3910706H . doi : 10.1029/2012gl051409 . ISSN   1944-8007 . S2CID   128823108 .
  25. ^ «Индикаторы изменения климата в Соединенных Штатах - парниковые газы» . Агентство по охране окружающей среды США (EPA). 2016. Архивировано с оригинала 27 августа 2016 года . Получено 5 сентября 2020 года . Полем
  26. ^ «Индикаторы изменения климата в Соединенных Штатах - принуждение климата» . Агентство по охране окружающей среды США (EPA). 2016. Архивировано с оригинала 27 августа 2016 года . Получено 5 сентября 2020 года . [1] Архивировано 21 сентября 2020 года на машине Wayback
  27. ^ Уоллес, JM; Хоббс, П.В. (2006). Атмосферная наука (2 изд.). Академическая пресса. ISBN  978-0-12-732951-2 .
  28. ^ Manabe, S.; Стриклер, RF (1964). «Тепловое равновесие атмосферы с конвективной корректировкой» . J. Atmos. Наука 21 (4): 361–385. Bibcode : 1964Jats ... 21..361M . doi : 10.1175/1520-0469 (1964) 021 <0361: Teotaw> 2.0.co; 2 .
  29. ^ Хэтфилд, Майлз (30 июня 2021 года). «Спутники НАСА видят охлаждение и сокращение верхней атмосферы из -за изменения климата» . НАСА .
  30. ^ «Атмосферная концентрация парниковых газов» (PDF) . Агентство по охране окружающей среды США . 1 августа 2016 года.
  31. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Kiehl, JT; Кевин Э. Тренберт (1997). «Годовой глобальный средний энергетический бюджет Земли» (PDF) . Бюллетень Американского метеорологического общества . 78 (2): 197–208. Bibcode : 1997bams ... 78..197k . doi : 10.1175/1520-0477 (1997) 078 <0197: eagmeb> 2,0.co; 2 .
  32. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Шмидт, Джорджия ; Р. Руди; RL Miller; AA Lacis (2010), «Приписывание современного общего парникового эффекта» (PDF) , J. Geophys. Резерв Vol. 115, нет. D20, pp. D20106, Bibcode : 2010jgrd..11520106S , doi : 10.1029/2010jd014287 , архивировано из оригинала (PDF) 22 октября 2011 года , D20106. веб -страница Архивирована 4 июня 2012 года на машине Wayback
  33. ^ «НАСА: климатическое прикрепление и глобальное потепление» . 14 января 2009 г. Архивировано с оригинала 18 апреля 2021 года . Получено 20 апреля 2014 года .
  34. ^ «Водяной пары Agu в климатической системе» . Eso.org. 27 апреля 1995 года. Архивировано с оригинала 20 октября 2012 года . Получено 11 сентября 2011 года .
  35. ^ Help, Isaac M.; Соден, Брайан Дж. (Ноябрь 2000 г.). «Обратная связь водяного пара и глобальное потепление» . Ежегодный обзор энергии и окружающей среды . 25 (1): 441–475. Citeseerx   10.1.1.22.9397 . doi : 10.1146/annurev.energy.25.1.441 . ISSN   1056-3466 .
  36. ^ Эванс, Кимберли Мастерс (2005). «Парниковый эффект и изменение климата» . Окружающая среда: революция в отношении . Детройт: Томсон Гейл. ISBN  978-0787690823 .
  37. ^ IPCC, 2021: Приложение VII: Глоссарий [Мэтьюз, JBR, V. Möller, R. Van Diemen, JS Fuglestvedt, V. Masson-Delmotte, C. Méndez, S. Semenov, A. Reisinger (Eds.)]. В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 2215–2256, doi: 10.1017/9781009157896.022.
  38. ^ Подпрыгнуть до: а беременный 7.SM.6 Столы срока службы парниковых газов, радиационной эффективности и метрик (PDF) , МГЭИК , 2021, с. 7SM-24 .
  39. ^ «Годовой индекс парниковых газов NOAA (AGGI)» . NOAA.gov . Национальное управление океанического и атмосферного лица (NOAA). Весна 2023 года. Архивировано из оригинала 24 мая 2023 года.
  40. ^ «Годовой индекс парниковых газов» . Программа исследований глобальных изменений США. Архивировано из оригинала 21 апреля 2021 года . Получено 5 сентября 2020 года .
  41. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Батлер Дж. И Монцка С. (2020). «Годовой индекс парниковых газов NOAA (AGGI)» . NOAA Global Monitoring Laboratory/Earth System Research Laboratories. Архивировано с оригинала 22 сентября 2013 года . Получено 5 сентября 2020 года .
  42. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Приложение 8.A» (PDF) . Межправительственная группа по изменению климата Пятый отчет оценки . п. 731. Архивировал (PDF) из оригинала 13 октября 2017 года . Получено 6 ноября 2017 года .
  43. ^ Батлер Дж. И Монцка С. (2020). «Годовой индекс парниковых газов NOAA (AGGI)» . NOAA Global Monitoring Laboratory/Earth System Research Laboratories.
  44. ^ Чарльз Дж. Киберт (2016). "Фон" . Устойчивое строительство: проектирование и доставка зеленого здания . Уайли. ISBN  978-1119055327 .
  45. ^ «Полная запись Mauna Loa Co 2 » . Исследовательские лаборатории Земли. 2005. Архивировано из оригинала 28 апреля 2017 года . Получено 6 мая 2017 года .
  46. ^ Танс, Питер (3 мая 2008 г.). «Годовое CO 2 увеличение доли молей (PPM) за 1959–2007 гг.» . Национальное управление океанических и атмосферных исследовательских лабораторий, Глобальное подразделение мониторинга. «Дополнительные детали» . Архивировано из оригинала 25 декабря 2018 года . Получено 15 мая 2008 года . ; Смотрите также Масари, Ка; Tans, PP (1995). «Расширение и интеграция данных атмосферного углекислого газа в глобально согласованную запись измерения» . J. Geophys. Резерв 100 (D6): 11593–610. Bibcode : 1995jgr ... 10011593m . doi : 10.1029/95JD00859 . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 года . Получено 26 июля 2019 года .
  47. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон "Глава 8". AR5 Изменение климата 2013: Основа физической науки .
  48. ^ «Глобальная лаборатория мониторинга» . NOAA Earth System Research Laboratories . Получено 11 декабря 2020 года .
  49. ^ «Мировой центр обработки данных для парниковых газов» . Всемирная метеорологическая организация Глобальная программа атмосферных часов и Японское метеорологическое агентство . Получено 11 декабря 2020 года .
  50. ^ «Расширенный глобальный эксперимент с атмосферным газом» . Массачусетский технологический институт . Получено 11 декабря 2020 года .
  51. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Dentener FJ; Б. Зал; К. Смит, ред. (9 августа 2021 г.), «Приложение III: таблицы исторических и прогнозируемых хорошо смешанных коэффициентов смешивания парниковых газов и эффективное радиационное воздействие всех климатических бодр» (PDF) , изменение климата 2021: Физическая наука. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке Межправительственной группы по изменению климата , издательство Кембриджского университета
  52. ^ «Долгосрочные глобальные тенденции атмосферных газов» . NOAA Earth System Research Laboratories . Получено 11 февраля 2021 года .
  53. ^ «Данные и цифры Agage» . Массачусетский технологический институт . Получено 11 февраля 2021 года .
  54. ^ «Глава 6». Изменение климата TAR 2001: Научная основа . п. 358.
  55. ^ «Глава 2». AR4 Изменение климата 2007: Основа физической науки . п. 141.
  56. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Фридлингтейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью В.; Эндрю, Робби М.; Хаук, Джудит; Олсен, есть; Петерс, Глен П.; Петерс, Вутер; Pongratz, Джулия; Ситч, Стивен; Ле Квере, Коринн; Canadell, Josep G.; Сиайс, Филипп; Джексон, Роберт Б.; Алин, Симона (2020). «Глобальный углеродный бюджет 2020» . Земля системы науки . 12 (4): 3269–3340. Bibcode : 2020ssd ... 12.3269f . Doi : 10.5194/essd-12-3269-2020 . HDL : 20.500.11850/458765 . ISSN   1866-3516 .
  57. ^ «Рисунок 8.SM.4» (PDF) . Межправительственная группа по изменению климата Пятый отчет об оценке - Дополнительный материал . п. 8SM-16.
  58. ^ Арчер, Дэвид (2009). «Срок службы атмосферы ископаемого топлива углекислого газа» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 37 (1): 117–34. Bibcode : 2009areps..37..117a . doi : 10.1146/annurev.earth.031208.100206 . HDL : 2268/12933 .
  59. ^ Joos, F.; Рот, Р.; Fuglestvedt, JD; и др. (2013). «Функции диоксида углерода и климатического импульсного отклика для вычисления метрик парниковых газов: мультимодер-анализ» . Атмосферная химия и физика . 13 (5): 2793–2825. doi : 10.5194/acpd-12-19799-2012 . HDL : 20.500.11850/58316 .
  60. ^ Хансен, Дж.; Сато, м.; Ruedy, R.; и др. (2005). «Эффективность климатических подходов» . Журнал геофизических исследований: атмосферы . 119 (D18104). Bibcode : 2005jgrd..11018104H . doi : 10.1029/2005jd005776 .
  61. ^ Denman, KL, G. Brasseur, A. Chidthaisong, P. Ciais, PM Cox, Re Dickinson, D. Hauglustaine, C. Heinze, E. Holland, D. Jacob, U. Lohmann, S Ramachandran, Pl Da Silva Dias , SC Wofsy и X. Zhang, 2007: Глава 7: Соединения между изменениями в климатической системе и биогеохимией . В кн.: Изменение климата 2007: Наука физическая наука. Вклад рабочей группы I в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Соломон С., Д. Цин .)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США.
  62. ^ Canadell, JG; Монтейро, ПМС; Коста, MH; Cotrim Da Cunha, L.; Ishii, M.; Jaccard, S.; Кокс, PM; Eliseev, av; Хенсон, с.; Обложка, C.; Logila, A.; Patra, PK; Piao, S.; Rogelj, J.; Siamungani, S.; Zaehle, S.; Зикфельд, К. (2021). «Глобальные углеродные и другие биогеохимические циклы и отзывы» (PDF ) Шестой отчет об оценке МГЭИК: рабочая группа
  63. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Арора, Вивек К.; Мелтон, Джо Р.; Пламмер, Дэвид (1 августа 2018 г.). «Оценка естественных потоков метана, моделируемой моделью класса CTEM» . Биогеонов . 15 (15): 4683–4709. Bibcode : 2018bgeo ... 15.4683a . doi : 10.5194/bg-15-4683-2018 .
  64. ^ Беттс (2001). «6.3 хорошо смешанные парниковые газы». Глава 6 радиационное воздействие изменения климата . Рабочая группа I: Научная основа IPCC Третий отчет об оценке-изменение климата 2001. UNEP/GRID-Arendal-Publications. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Получено 16 октября 2010 года .
  65. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Джейкоб, Даниэль (1999). Введение в химию атмосферы . ПРИЗНАЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРИСЕТА . С. 25–26. ISBN  978-0691001852 Полем Архивировано из оригинала 2 сентября 2011 года.
  66. ^ "Как долго продлится глобальное потепление?" Полем Realclimate. 15 марта 2005 года. Архивировано с оригинала 4 марта 2021 года . Получено 12 июня 2012 года .
  67. ^ "Как долго продлится глобальное потепление?" Полем MIT климат -портал. 17 января 2023 года.
  68. ^ Аткинсон, Кейт (19 июля 2023 г.). "Как долго продлится глобальное потепление?" Полем Австралийская Associated Press .
  69. ^ Ахмед, Иссам. «Текущие уровни углекислого газа в последний раз видели 14 миллионов лет назад» . Phys.org . Получено 8 февраля 2024 года .
  70. ^ Гулев, SK, PW Thorne, J. Ahn, FJ Dentener, CM Domingues, S. Gerland, D. Gong, DS Kaufman, HC Nnamchi, J. Quaas, Ja Rivera, S. Sathyendranath, Sl Smith, B. Trewin, К. фон Шукманн и Р.С. Восе, 2021: Глава 2: Изменение состояния климатической системы . В изменении климата 2021: Физическая основа. Вклад рабочей группы I в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, SL Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, Mi Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, Jbr Matthews, TK Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu и B. Zhou (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США, с. 287–422, doi: 10.1017/9781009157896.004.
  71. ^ Уокер, Джеймс К.Г. (июнь 1985 г.). «Диоксид углерода на ранней земле» (PDF) . Происхождение жизни и эволюции биосферы . 16 (2): 117–27. Bibcode : 1985orli ... 16..117w . doi : 10.1007/bf01809466 . HDL : 2027.42/43349 . PMID   11542014 . S2CID   206804461 . Архивировано (PDF) из оригинала 14 сентября 2012 года . Получено 30 января 2010 года .
  72. ^ Павлов, Александр А.; Каста, Джеймс Ф.; Браун, Лиза Л.; Rages, Kathy A.; Фридман, Ричард (май 2000). «Теплиное потепление от Ch 4 в атмосфере ранней земли» . Журнал геофизических исследований . 105 (E5): 11981–90. Bibcode : 2000jgr ... 10511981p . doi : 10.1029/1999je001134 . PMID   11543544 .
  73. ^ Харрис, Даниэль С. (2010). «Чарльз Дэвид Килинг и история измерений атмосферного CO2». Аналитическая химия . 82 (19): 7865–7870. doi : 10.1021/ac1001492 . ISSN   0003-2700 . PMID   20536268 .
  74. ^ Innocenti, Fabrizio; Робинсон, Род; Гардинер, Том; Финлейсон, Эндрю; Коннор, Энди (2017). «Измерения дифференциального абсорбционного лидара (набора) измерения выбросов метана на свалке» . Дистанционное зондирование . 9 (9): 953. Bibcode : 2017Rems .... 9..953i . doi : 10.3390/rs9090953 .
  75. ^ Луанн Дальман (14 августа 2020 г.). «Изменение климата: ежегодный индекс парниковых газов» . NOAA Climate.gov Science News & ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИМАТОВСКОЙ СМАЯ НАЦИИ. Архивировано из оригинала 16 августа 2013 года . Получено 5 сентября 2020 года .
  76. ^ «Годовой индекс парниковых газов NOAA (AGGI) - введение» . NOAA Global Monitoring Laboratory/Earth System Research Laboratories. Архивировано с оригинала 27 ноября 2020 года . Получено 5 сентября 2020 года .
  77. ^ «Страница NOAA CCGG получила 2 марта 2016 года» . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 года . Получено 14 марта 2023 года .
  78. ^ WDCGG Web -Page Archived 6 апреля 2016 года на машине Wayback Получено 2 марта 2016 года
  79. ^ Рампс веб -страница [ Постоянная мертвая ссылка ] Получено 2 марта 2016 года
  80. ^ «Страница CDIAC CO2 получена 9 февраля 2016 года» . Архивировано из оригинала 13 августа 2011 года . Получено 14 марта 2023 года .
  81. ^ Prentice, IC (2001). «Углеродный цикл и атмосферный углекислый газ». В Хоутоне, JT (ред.). Изменение климата 2001: Научная основа: вклад рабочей группы I в третий отчет об оценке межговерной группы по изменению климата . HDL : 10067/381670151162165141 .
  82. ^ «Введение в глобальный углеродный цикл» (PDF) . Университет Нью -Гемпшира. 2009. Archived (PDF) из оригинала 8 октября 2016 года . Получено 6 февраля 2016 года .
  83. ^ «Многие планеты, одна Земля // Раздел 4: Углеродный велосипед и климат Земли» . Многие планеты, одна земля . 4 Архивировано из оригинала 17 апреля 2012 года . Получено 24 июня 2012 года .
  84. ^ Фридлингтейн, Пьер; О'Салливан, Майкл; Джонс, Мэтью В.; Эндрю, Робби М.; Хаук, Джудит; Олсен, есть; Петерс, Глен П.; Петерс, Вутер; Pongratz, Джулия; Ситч, Стивен; Ле Квере, Коринн; Canadell, Josep G.; Сиайс, Филипп; Джексон, Роберт Б.; Алин, Симона (2020). «Глобальный углеродный бюджет 2020» . Земля системы науки . 12 (4): 3269–3340. Bibcode : 2020ssd ... 12.3269f . Doi : 10.5194/essd-12-3269-2020 . HDL : 20.500.11850/458765 . ISSN   1866-3516 .
  85. ^ Falkowski, P.; Scholes, RJ; Boyle, E.; Canadell, J.; Канфилд, Д.; Elser, J.; Грубер, Н.; Хиббард, К.; Högberg, P.; Linder, S.; Маккензи, Ft; Moore III, B.; Педерсен, Т.; Розенталь, у.; Seitzinger, S.; Smetacek, v.; Steffen, W. (2000). «Глобальный углеродный цикл: проверка наших знаний о Земле как системы». Наука . 290 (5490): 291–296. Bibcode : 2000sci ... 290..291f . doi : 10.1126/science.290.5490.291 . PMID   11030643 .
  86. ^ Рибик, Холли (16 июня 2011 г.). «Углеродный цикл» . Земная обсерватория . НАСА. Архивировано с оригинала 5 марта 2016 года . Получено 5 апреля 2018 года .
  87. ^ «AR4 SYR Synthesis Report Сводка для политиков - 2 причины изменений» . IPCC.CH. ​Архивировано из оригинала 28 февраля 2018 года . Получено 9 октября 2015 года .
  88. ^ «Глава 3, Специальный отчет МГЭИК по сценариям выбросов, 2000» (PDF) . Межправительственная панель об изменении климата. 2000. Архивировал (PDF) из оригинала 20 августа 2018 года . Получено 16 октября 2010 года .
  89. ^ Dhakal, S., JC Minx, Fl Toth, A. Abdel-Aziz, MJ Figueroa Meza, K. Hubacek, IGC Jonckheere, Yong-Gun Kim, GF Nemet, S. Pachauri, XC Tan, T. Wiedmann, 2022: Глава 2: Тенденции выбросов и драйверы . В МГЭИК, 2022: Изменение климата 2022: Смягчение изменения климата. Вклад рабочей группы III в шестой отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [PR Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. Van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. , P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (Eds.)]. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, Великобритания и Нью -Йорк, Нью -Йорк, США. doi: 10.1017/9781009157926.004
  90. ^ «Водяной пар» . EarthObservatory.nasa.gov . 30 июня 2023 года . Получено 16 августа 2023 года .
  91. ^ Джонстон, Крис; Милман, Оливер; Видал, Джон (15 октября 2016 г.). «Изменение климата: глобальная сделка достигла ограничения использования гидрофторуглеродов» . Хранитель . Получено 21 августа 2018 года .
  92. ^ «Изменение климата:« монументальная »сделка для сокращения HFC, самых быстрорастущих парниковых газов» . BBC News . 15 октября 2016 года . Получено 15 октября 2016 года .
  93. ^ «Нации, сражаясь с мощным хладагентом, который согревает планету, достигает знаковой сделки» . New York Times . 15 октября 2016 года . Получено 15 октября 2016 года .
  94. ^ Vaara, Miska (2003), Использование озоновых истощающих веществ в лабораториях , Tetanord, p. 170, ISBN  978-9289308847 , архивировано с оригинала 6 августа 2011 года
  95. ^ Монреальский протокол
  96. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Программа окружающей среды Организации Объединенных Наций (2022). Отчет о разрыве выбросов с 2022 года: Заключительное окно - Климатическое кризис призывает к быстрой трансформации обществ . Найроби.
  97. ^ «Все кончено для ископаемого топлива: МГЭИК изложено, что нужно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу» . Хранитель . 4 апреля 2022 года . Получено 4 апреля 2022 года .
  98. ^ «Доказательства ясны: время для действий сейчас. Мы можем вдвое сократить выбросы к 2030 году» . МГЭИК . 4 апреля 2022 года . Получено 4 апреля 2022 года .
  99. ^ «Амбициозный ключ действия для разрешения тройного планетарного кризиса разрушения климата, потери природы, загрязнения, Генеральный секретарь говорит в сообщении для Международного Дня Матери Земли | Покрытие встреч и пресс-релизы» . www.un.org . Получено 10 июня 2022 года .
  100. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Геоинженерия климата: наука, управление и неопределенность» . Королевское общество . 2009. Архивировано из оригинала 7 сентября 2009 года . Получено 12 сентября 2009 года .
  101. ^ Fisher, BS, N. Nakicenovic, K. Alfsen, J. Corfee Morlot, F. de la Chesnaye, J.-Ch. Hourcade, K. Jiang, M. Kainuma, E. La Rovere, A. Matysek, A. Rana, K. Riahi, R. Richels, S. Rose, D. van Vuuren, R. Warren, 2007: Глава 3: Проблемы. Связано с смягчением в долгосрочном контексте , в изменении климата 2007: смягчение. Вклад рабочей группы III в четвертый отчет об оценке межправительственной группы по изменению климата [B. Metz, Or Davidson, PR Bosch, R. Dave, La Meyer (Eds)], издательство Кембриджского университета, Кембридж,
  102. ^ Джексон, Роберт Б.; Абернети, Сэм; Canadell, Josep G.; Cargnello, Matteo; Дэвис, Стивен Дж.; Ферон, Сара; Судья, Сабина; Хейер, Александр Дж.; Хонг, Хаопенг; Джонс, Крис Д.; Дэймон Мэтьюз, H.; О'Коннор, Фиона М.; Pisciotta, Maxwell; Рода, Ханна М.; Де Рихтер, Рено (15 ноября 2021 года). «Удаление метана в атмосфере: программа исследований» . Философские транзакции Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 379 (2210): 20200454. Bibcode : 2021rspta.37900454J . doi : 10.1098/rsta.2020.0454 . ISSN   1364-503X . PMC   8473948 . PMID   34565221 .
  103. ^ «Потребление угля, влияющее на климат» . Родни и Отаматея Таймс, Уэйтемата и Кайпара Газета . Варкворт, Новая Зеландия. 14 августа 1912 г. с. 7. Текст был ранее опубликован в популярной механике , март 1912, с. 341.
  104. ^ Аррениус, Сванте (1896). «О влиянии углекислоты в воздухе на температуру земли» (PDF) . Лондон, Эдинбург и Дублинский философский журнал и журнал науки . 41 (251): 237–276. doi : 10.1080/14786449608620846 . Архивировано (PDF) из оригинала 18 ноября 2020 года . Получено 1 декабря 2020 года .
  105. ^ Аррениус, Сванте (1897). «О влиянии углекислота в воздухе на температуре земли» . Публикации Астрономического общества Тихого океана . 9 (54): 14. Bibcode : 1897pasp .... 9 ... 14a . doi : 10.1086/121158 .
  106. ^ Истербрук, Стив (18 августа 2015 г.). «Кто впервые придумал термин« парниковый эффект »?» Полем Случайность . Архивировано с оригинала 13 ноября 2015 года . Получено 11 ноября 2015 года .
  107. ^ Эхольм Н. (1901). «О вариациях климата геологического и исторического прошлого и их причин». Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества . 27 (117): 1–62. Bibcode : 1901qjrms..27 .... 1e . doi : 10.1002/QJ.49702711702 .
  108. ^ Кук, Дж.; Nuccitelli, D.; Зеленый, SA; Ричардсон, М.; Винклер, Бр; Живопись, R.; Путь, Р.; Джейкобс, П.; Skuce, A. (2013). «Количественная оценка консенсуса по антропогенному глобальному потеплению в научной литературе» . Экологические исследования . 8 (2): 024024. BIBCODE : 2013ERL ..... 8B4024C . doi : 10.1088/1748-9326/8/2/024024 .
  109. ^ Эдди Шветерман. «Сравнение парникового эффекта на Земле, Марсе, Венеру и Титане: сегодняшний день и во времени» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 30 января 2015 года.
  110. ^ Обзор 5 -го отчета об оценке МГЭИК (PDF) . Тридцать первая сессия IPCC Bali, 26–29 октября 2009 г. (отчет). Архивировано (PDF) из оригинала 9 ноября 2009 года . Получено 24 марта 2019 года .
  111. ^ Хансен, Джеймс; Сато, Макико; Рассел, Гэри; Kharecha, Pushker (2013). «Чувствительность к климату, уровень моря и атмосферный углекислый газ» . Философские транзакции Королевского общества A: математические, физические и инженерные науки . 371 (2001). 20120294. Arxiv : 1211.4846 . BIBCODE : 2013RSPTA.37120294H . doi : 10.1098/rsta.2012.0294 . PMC   3785813 . PMID   24043864 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 30d2b852bffb044e190f29528c0ec9f8__1726602480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/30/f8/30d2b852bffb044e190f29528c0ec9f8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Greenhouse gas - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)