Парниковые газы: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
На Венере парниковый эффект исходит из водяного пара.
Данные Всемирной метеорологической организации за 2017 год
Строка 25:
! style="text-align:left;"| Формула <br>
! Вклад <br> (%)
! Концентрация в атмосфере
|-
| Водяной пар || H<sub>2</sub>O || 36 — 72 % ||
|-
| Углекислый газ || CO<sub>2</sub> || 9 — 26 % || 405.5±0.1 ppm<ref name="WMO">[[Всемирная метеорологическая организация]] 22.11.2018 [http://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/Draft_Statement_26_11_2018_v12_approved_jk_0.pdf?VXUDp1UTysIkHog4_TTuiHsIzZ6A9D93 The state of the global climate]</ref>
| Углекислый газ || CO<sub>2</sub> || 9 — 26 %
|-
| Метан|| CH<sub>4</sub> || 4 — 9 % || 1859±2 ppb<ref name="WMO"></ref>
|-
| Озон|| O<sub>3</sub> || 3 — 7 % ||
|-
| Двуокись азота || N<sub>2</sub>O || || 329.9±0.1 ppb<ref name="WMO"></ref>
|}
 
Строка 43 ⟶ 46 :
 
== [[Углекислый газ]] ==
Источниками [[Углекислый газ в атмосфере Земли|углекислого газа в атмосфере]] Земли являются вулканические выбросы, жизнедеятельность [[биосфера|биосферы]], деятельность человека. Антропогенными источниками являются: сжигание [[ископаемое топливо|ископаемого топлива]]; сжигание биомассы, включая сведение [[лес]]ов; некоторые промышленные процессы приводят к значительному выделению углекислоты (например, производство цемента). Основными потребителями углекислого газа являются [[растения]], однако в состоянии равновесия большинство [[биоценоз]]ов за счет гниения [[биомасса|биомассы]] производит приблизительно столько же углекислого газа, сколько и поглощает. Антропогенная эмиссия увеличивает концентрацию углекислого газа в атмосфере, что, предположительно, является главным фактором изменения климата. Углекислый газ является «долго живущим» в атмосфере. Согласно современным научным представлениям, возможность дальнейшего накапливания СО<sub>2</sub> в атмосфере ограничена риском неприемлемых последствий для биосферы и человеческой цивилизации, в связи с чем его будущий [[Эмиссионный бюджет СО2|эмиссионный бюджет]] является конечной величиной. Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли по сравнению с доиндустриальной эпохой (1750 г.) в 2017 г. возросла на 146 %<ref name="WMO"></ref>.
 
== [[Метан]] ==
Строка 49 ⟶ 52 :
 
До последнего времени считалось, что парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. Однако теперь Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (IPCC) утверждает, что «парниковый потенциал» метана еще опаснее, чем оценивалось раньше. Как следует из свежего доклада IPCC, который цитирует Die Welt, в расчете на 100 лет парниковая активность метана в 28 раза сильнее, чем у углекислого газа, а в 20-летней перспективе — в 84 раза.<ref name="bbc-1">[http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/05/140512_blog_esipov_russian_gas.shtml Почему у российского газа нет экологичной альтернативы — BBC Russian]</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf|title=IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.|author=IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)|work=Climate Change 2014: Synthesis Report.|date=2015|publisher=IPCC}}</ref>
 
Основными антропогенными источниками метана являются [[пищеварительная ферментация]] у скота, [[рисоводство]], горение [[биомасса|биомассы]] (в т. ч. сведение лесов). Как показали недавние исследования, быстрый рост концентрации метана в атмосфере происходил в первом тысячелетии нашей эры (предположительно в результате расширения сельхозпроизводства и скотоводства и выжигания лесов). В период с [[1000]] по [[1700 год]]ы концентрация метана упала на 40 %, но снова стала расти в последние столетия (предположительно в результате увеличения пахотных земель, пастбищ и выжигания лесов, использования древесины для отопления, увеличения поголовья домашнего скота, количества [[отходы|нечистот]], выращивания [[рис]]а). Некоторый вклад в поступление метана дают [[метан угольных пластов|утечки при разработке месторождений каменного угля]] и [[природный газ|природного газа]], а также эмиссия метана в составе [[биогаз]]а, образующегося на [[свалка|полигонах захоронения отходов]].
Анализ пузырьков воздуха во льдах свидетельствует о том, что сейчас в атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за последние 400000 лет. С 1750 года средняя глобальная атмосферная концентрация метана возросла на 150257 процентов от приблизительно 700723 до 17451859 частей на миллиард по объему (ppbv) в 19982017 году<ref name="WMO"></ref>. За последнее десятилетие, хотя концентрация метана продолжала расти, скорость роста замедлилась. В конце 1970-х годов темпы роста составили около 20 ppbv в год. В 1980-х годов рост замедлился до 9-13 ppbv в год. В период с 1990 по 1998 наблюдался рост между 0 и 13 ppbv в год. Недавние исследования (Dlugokencky и др.) показывают устойчивую концентрацию 1751 ppbv между 1999 и 2002 гг.<ref>[http://www.ghgonline.org/humaninfluencebig.htm Greenhouse Gas Online]</ref>
 
Метан удаляется из атмосферы посредством нескольких процессов. Баланс между выбросами метана и процессами его удаления в конечном итоге определяет атмосферные концентрации и время пребывания метана в атмосфере. Доминирующим является окисление с помощью химической реакции с гидроксильными радикалами (ОН). Метан реагирует с ОН в тропосфере, производя СН<sub>3</sub> и воду. Стратосферное окисление также играет некоторую (незначительную) роль в устранении метана из атмосферы. На эти две реакции с ОН приходится около 90 % удаления метана из атмосферы. Кроме реакции с ОН известно еще два процесса: микробиологическое поглощение метана в почвах и реакция метана с атомами хлора (Cl) на поверхности моря. Вклад этих процессов 7 % и менее 2 % соответственно.<ref>[http://www.ipcc.ch/ The IPCC Assessment Reports]</ref>
Строка 70 ⟶ 73 :
== Оксиды азота ==
Парниковая активность [[Оксид азота(I)|закиси азота]] в 298 раз выше, чем у углекислого газа. Кроме того, оксиды азота могут влиять на озоновый слой в целом.
 
С 1750 года средняя глобальная атмосферная концентрация двуокиси азота N<sub>2</sub>O возросла на 122 процентов от приблизительно 269 до 329 частей на миллиард по объему (ppbv) в 2017 году<ref name="WMO"></ref>.
 
== [[Фреоны]] ==