Hva er essensen av drivhuseffekten? Global oppvarming og drivhuseffekt

Drivhuseffekten er forsinkelsen av planetens termiske stråling av jordens atmosfære. Enhver av oss har observert drivhuseffekten: i drivhus eller drivhus er temperaturen alltid høyere enn ute. Det samme er observert på global skala: solenergi, som passerer gjennom atmosfæren, varmer opp jordoverflaten, men den termiske energien som sendes ut av jorden kan ikke unnslippe tilbake til verdensrommet, siden jordens atmosfære beholder den og fungerer som polyetylen i et drivhus: det overfører korte lysbølger fra solen til jorden og forsinker lange termiske (eller infrarøde) bølger som sendes ut av jordens overflate. En drivhuseffekt oppstår. Drivhuseffekten oppstår på grunn av tilstedeværelsen av gasser i jordens atmosfære som har evnen til å fange lange bølger. De kalles "drivhus" eller "drivhus" gasser.

Drivhusgasser har vært tilstede i atmosfæren i små mengder (omtrent 0,1 %) siden dannelsen. Denne mengden var nok til å opprettholde jordens termiske balanse på et nivå egnet for liv på grunn av drivhuseffekten. Dette er den såkalte naturlige drivhuseffekten; hvis det ikke var for det, ville gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten vært 30°C lavere, dvs. ikke +15°C, slik det er nå, men -18°C.

Den naturlige drivhuseffekten truer verken jorda eller menneskeheten, siden den totale mengden klimagasser ble holdt på samme nivå på grunn av naturens kretsløp, dessuten skylder vi livet vårt til det.

Men en økning i konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fører til en økning i drivhuseffekten og forstyrrelse av jordens termiske balanse. Dette er nøyaktig hva som skjedde i de siste to århundrene av sivilisasjonen. Kullkraftverk, bileksos, fabrikkskorsteiner og andre menneskeskapte kilder til forurensning slipper ut rundt 22 milliarder tonn klimagasser til atmosfæren hvert år.

Hvilke gasser kalles "drivhusgasser"?

De mest kjente og utbredte klimagassene inkluderer vanndamp(H 2 O), karbondioksid(CO2), metan(CH 4) og lattergass eller lystgass (N 2 O). Dette er direkte klimagasser. De fleste av dem dannes under forbrenning av organisk brensel.

I tillegg er det ytterligere to grupper av direkte klimagasser, disse er halokarboner Og svovelheksafluorid(SF6). Deres utslipp til atmosfæren er assosiert med moderne teknologier og industrielle prosesser (elektronikk og kjøleutstyr). Deres mengde i atmosfæren er absolutt ubetydelig, men deres innflytelse på drivhuseffekten (det såkalte globale oppvarmingspotensialet/GWP) er titusenvis av ganger sterkere enn CO 2 .

Vanndamp er den viktigste drivhusgassen, ansvarlig for mer enn 60 % av den naturlige drivhuseffekten. En antropogen økning i konsentrasjonen i atmosfæren er ennå ikke observert. En økning i jordens temperatur, forårsaket av andre faktorer, øker imidlertid fordampningen av havvann, noe som kan føre til en økning i konsentrasjonen av vanndamp i atmosfæren og til en økning i drivhuseffekten. På den annen side reflekterer skyer i atmosfæren direkte sollys, noe som reduserer energitilførselen til jorden og følgelig reduserer drivhuseffekten.

Karbondioksid er den mest kjente av klimagassene. Naturlige kilder til CO 2 er vulkanske utslipp og den vitale aktiviteten til organismer. Antropogene kilder inkluderer forbrenning av fossilt brensel (inkludert skogbranner), samt en rekke industrielle prosesser (for eksempel produksjon av sement, glass). Karbondioksid, ifølge de fleste forskere, er primært ansvarlig for global oppvarming forårsaket av drivhuseffekten. CO 2 -konsentrasjonene har økt med mer enn 30 % i løpet av to århundrer med industrialisering og er korrelert med endringer i gjennomsnittlig global temperatur.

Metan er den nest viktigste klimagassen. Det frigjøres på grunn av lekkasje under utvikling av kull- og naturgassforekomster, fra rørledninger, under forbrenning av biomasse, på deponier (som en del av biogass), så vel som i landbruk (storfeavl, risoppdrett), etc. Husdyrhold, bruk av gjødsel, kullforbrenning og andre kilder produserer rundt 250 millioner tonn metan per år. Mengden metan i atmosfæren er liten, men drivhuseffekten, eller det globale oppvarmingspotensialet (GWP), er 21 ganger større enn CO 2 .

Lystgass er den tredje viktigste klimagassen: dens påvirkning er 310 ganger sterkere enn CO 2, men den finnes i svært små mengder i atmosfæren. Det kommer inn i atmosfæren som et resultat av den vitale aktiviteten til planter og dyr, så vel som under produksjon og bruk av mineralgjødsel, og driften av kjemiske industribedrifter.

Halokarboner (hydrofluorkarboner og perfluorkarboner) er gasser skapt for å erstatte ozonnedbrytende stoffer. Brukes hovedsakelig i kjøleutstyr. De har eksepsjonelt høye koeffisienter for påvirkning på drivhuseffekten: 140-11700 ganger høyere enn CO 2. Utslippene deres (utslipp til miljøet) er små, men øker raskt.

Svovelheksafluorid - frigjøring av det til atmosfæren er assosiert med elektronikk og produksjon av isolasjonsmaterialer. Mens den er liten, øker volumet stadig. Det globale oppvarmingspotensialet er 23 900 enheter.

Introduksjon

Naturen er ikke menneskehetens hovedstad, men dens naturlige miljø, hvor mennesket bare er ett av mange elementer. Hele det naturlige systemet opprettholder stabile miljøforhold, gunstige for liv generelt og menneskeliv spesielt. Følgelig bestemmes grensene for menneskelig utvikling av omfanget av miljøforstyrrelser, og ikke av enkelt ressursforbruk. Det har blitt åpenbart at menneskelig inngripen i naturlige prosesser allerede har gått så langt at de tilhørende miljøendringene kan være irreversible, og de destruktive konsekvensene kan ikke overvinnes bare ved miljøtiltak.

I løpet av de siste 20-30 årene har negative trender i endringer i miljø og menneskelige levekår ikke bare blitt mindre, men heller økt, og i fremtiden kan vi forvente at de vil forsterkes, eller i beste fall vedvare. Gasssammensetningen i atmosfæren er i endring (påvirkningen av klimagasser på klimaet øker), og sur nedbør transporteres tusenvis av kilometer fra forurensningskilder.

Drivhuseffekten utgjør en stor fare for miljøet.

Hensikten med dette arbeidet er å vurdere drivhuseffekten som en faktor i menneskeskapte klimaendringer

Essensen av drivhuseffekten

Drivhuseffekten er oppvarmingen av planetens overflate og atmosfære som et resultat av fangst av termisk stråling fra solen av atmosfæriske gasser. Den delen av solstrålingen som, etter å ha passert gjennom ozonlaget, når jordens overflate, er representert av myk ultrafiolett, synlig lys og infrarøde stråler. Infrarød stråling kalles også termisk stråling. Slik stråling absorberes av vanndamp, karbondioksid, metan og andre komponenter i atmosfæren. Uten drivhuseffekten ville jorden vært en livløs ørken, siden all varmen den avga ville gå ut i verdensrommet, temperaturen på overflaten ville vært -15* C, og ikke +18* C som den er nå. Men overflødig karbondioksid fra brenning av kull, olje og gass samler seg i atmosfæren og fanger for mye varme. Avskoging gjør dette problemet enda mer alvorlig. Drivhuseffekten forårsaker en økning i gjennomsnittstemperaturen over hele verden – global oppvarming.

Levende trær bruker karbondioksid i fotosyntesen for å vokse. Men når trær råtner eller brenner, går karbondioksid tilbake til atmosfæren.

Drivhuseffekten økes også av freoner produsert av mennesker. Forskere tror at fortsatt akkumulering av alle disse gassene i atmosfæren kan øke den globale gjennomsnittstemperaturen med 3*C innen 2070.

På grunn av atmosfæren er det imidlertid bare noe av denne varmen som returneres direkte til verdensrommet. Resten holdes tilbake i de nedre lagene av atmosfæren, som inneholder en rekke gasser - vanndamp, CO 2, metan og andre - som samler opp utgående infrarød stråling. Så snart disse gassene varmes opp, slippes noe av varmen de akkumulerte tilbake til jordoverflaten. Generelt kalles denne prosessen Drivhuseffekt, hovedårsaken til dette er det overskytende innholdet av klimagasser i atmosfæren. Jo flere klimagasser i atmosfæren, jo mer varme som reflekteres av jordoverflaten vil bli holdt tilbake. Siden klimagasser ikke hindrer strømmen av solenergi, vil temperaturen på jordoverflaten øke.

Når temperaturen stiger, vil fordampningen av vann fra hav, innsjøer, elver osv. øke. Siden varmere luft kan holde på mer vanndamp, skaper dette en kraftig tilbakemeldingseffekt: Jo varmere det blir, desto høyere vanndampinnhold i luften, som igjen øker drivhuseffekten.

Menneskelig aktivitet har liten effekt på mengden vanndamp i atmosfæren. Men vi slipper ut andre klimagasser, noe som gjør drivhuseffekten mer og mer intens. Forskere mener at økende CO 2 -utslipp, hovedsakelig fra forbrenning av fossilt brensel, forklarer minst 60 % av jordens oppvarming siden 1850. Konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren øker med ca 0,3 % per år, og er nå ca 30 % høyere enn før den industrielle revolusjonen. Hvis vi uttrykker dette i absolutte termer, så tilfører menneskeheten hvert år omtrent 7 milliarder tonn. Til tross for at dette er en liten del i forhold til den totale mengden karbondioksid i atmosfæren – 750 milliarder tonn, og enda mindre sammenlignet med mengden CO 2 som finnes i verdenshavet – omtrent 35 billioner tonn, er den fortsatt svært betydelige. Grunn: naturlige prosesser er i likevekt, et slikt volum CO 2 kommer inn i atmosfæren, som fjernes derfra. Og menneskelig aktivitet tilfører bare CO 2.

Hvis dagens rater fortsetter, vil atmosfæriske karbondioksidnivåer doble førindustrielle nivåer innen 2060 og firedobles innen slutten av århundret. Dette er svært bekymringsfullt fordi livssyklusen til CO 2 i atmosfæren er mer enn hundre år, sammenlignet med den åtte dager lange syklusen med vanndamp.

Metan, hovedkomponenten i naturgass, er ansvarlig for 15 % av moderne oppvarming. Generert av bakterier i rismarker, råtnende søppel, landbruksprodukter og fossilt brensel, har metan sirkulert i atmosfæren i omtrent et tiår. Nå er det 2,5 ganger mer av det i atmosfæren enn på 1700-tallet.

En annen klimagass er Nitrogenoksid, produsert av både landbruk og industri - ulike løsemidler og kjølemidler, som klorfluorkarboner (freoner), som er forbudt ved internasjonal avtale på grunn av deres ødeleggende effekt på det beskyttende ozonlaget på jorden.

Den ubøyelige opphopningen av klimagasser i atmosfæren har ført til at forskere har bestemt at gjennomsnittstemperaturen i dette århundret vil stige fra 1 til 3,5 0 C. For mange virker dette kanskje ikke så mye. La oss gi et eksempel for å forklare. Den unormale avkjølingen i Europa, som varte fra 1570 til 1730, og tvang europeiske bønder til å forlate åkrene sine, ble forårsaket av en temperaturendring på bare en halv grad celsius. Du kan tenke deg hvilke konsekvenser en temperaturøkning på 3,5 0 C kan få.

Drivhuseffekten er en temperaturøkning på planetens overflate som et resultat av termisk energi som oppstår i atmosfæren på grunn av oppvarming av gasser. De viktigste gassene som fører til drivhuseffekten på jorden er vanndamp og karbondioksid.

Drivhuseffekten tillater oss å opprettholde en temperatur på jordoverflaten der fremveksten og utviklingen av liv er mulig. Hvis det ikke var noen drivhuseffekt, ville den gjennomsnittlige overflatetemperaturen på kloden vært mye lavere enn den er nå. Men når konsentrasjonen av klimagasser øker, øker atmosfærens ugjennomtrengelighet for infrarøde stråler, noe som fører til en økning i jordens temperatur.

I 2007 presenterte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), det mest autoritative internasjonale organet som samler tusenvis av forskere fra 130 land, sin fjerde vurderingsrapport, som inneholdt generaliserte konklusjoner om tidligere og nåværende klimaendringer, deres innvirkning på naturen og mennesker, samt mulige tiltak for å motvirke slike endringer.

I følge publiserte data steg gjennomsnittstemperaturen på jorden mellom 1906 og 2005 med 0,74 grader. I løpet av de neste 20 årene vil temperaturøkningen ifølge eksperter i gjennomsnitt være 0,2 grader per tiår, og ved slutten av det 21. århundre kan jordens temperatur øke fra 1,8 til 4,6 grader (denne forskjellen i data er resultatet av superposisjon av et helt kompleks av modeller fremtidig klima, som tok hensyn til ulike scenarier for utviklingen av verdensøkonomien og samfunnet).

Ifølge forskere, med 90 prosent sannsynlighet, er de observerte klimaendringene assosiert med menneskelig aktivitet - brenning av karbonbasert fossilt brensel (dvs. olje, gass, kull, etc.), industrielle prosesser, samt rydding av skog - naturlige absorbere av karbondioksid fra atmosfæren.

Mulige konsekvenser av klimaendringer:
1. Endringer i nedbørsfrekvens og intensitet.
Generelt vil klodens klima bli våtere. Men mengden nedbør vil ikke spre seg jevnt over jorden. I regioner som allerede får tilstrekkelig nedbør i dag, vil nedbøren bli mer intens. Og i regioner med utilstrekkelig fuktighet vil tørre perioder bli hyppigere.

2. Havnivåstigning.
I løpet av 1900-tallet økte gjennomsnittlig havnivå med 0,1-0,2 m. I løpet av det 21. århundre vil havnivåstigningen i løpet av det 21. århundre være opptil 1 m. I dette tilfellet vil kystområder og småøyer være de mest sårbare. Land som Nederland, Storbritannia og de små øystatene Oseania og Karibia vil være de første som står i fare for flom. I tillegg vil høyvann bli hyppigere og kysterosjon øke.

3. Trussel mot økosystemer og biologisk mangfold.
Det er spådommer om at opptil 30-40 % av plante- og dyrearter vil forsvinne fordi deres habitater vil endre seg raskere enn de kan tilpasse seg disse endringene.

Når temperaturen stiger med 1 grad, forutses en endring i artssammensetningen i skogen. Skoger er et naturlig lager av karbon (80 % av alt karbon i terrestrisk vegetasjon og ca. 40 % av karbon i jord). Overgangen fra en type skog til en annen vil være ledsaget av utslipp av store mengder karbon.

4. Smeltende isbreer.
Moderne isdannelse av jorden kan betraktes som en av de mest følsomme indikatorene på pågående globale endringer. Satellittdata viser at det har vært en nedgang i snødekke på rundt 10 % siden 1960-tallet. Siden 1950-tallet, på den nordlige halvkule, har utbredelsen av havis gått ned med nesten 10-15 % og tykkelsen har gått ned med 40 %. I følge prognosene til eksperter fra Arktisk og Antarktisk Forskningsinstitutt (St. Petersburg) vil Polhavet om 30 år åpne seg fullstendig fra under isen i løpet av den varme perioden av året.

Ifølge forskere smelter tykkelsen på Himalaya-isen med en hastighet på 10-15 m per år. Med dagens hastighet for disse prosessene vil to tredjedeler av isbreene forsvinne innen 2060, og innen 2100 vil alle isbreer smelte fullstendig.
Akselererende isbresmelting utgjør en rekke umiddelbare trusler mot menneskelig utvikling. For tettbefolkede fjell- og fotområder utgjør snøskred, flom eller omvendt en reduksjon i full strøm av elver, og som en konsekvens en nedgang i ferskvannsforsyningen, en spesiell fare.

5. Jordbruk.
Effekten av oppvarming på jordbrukets produktivitet er kontroversiell. I enkelte tempererte områder kan avlingene øke ved små temperaturøkninger, men vil avta ved store temperaturendringer. I tropiske og subtropiske områder anslås avkastningen generelt å synke.

Det største slaget kan ramme de fattigste landene, de som er minst forberedt på å tilpasse seg klimaendringene. Ifølge IPCC kan antallet mennesker som møter sult øke med 600 millioner innen 2080, dobbelt så mange som lever i fattigdom i Afrika sør for Sahara.

6. Vannforbruk og vannforsyning.
En av konsekvensene av klimaendringene kan være mangel på drikkevann. I regioner med tørt klima (Sentral-Asia, Middelhavet, Sør-Afrika, Australia osv.) vil situasjonen bli enda verre på grunn av nedgang i nedbørsnivået.
På grunn av smeltingen av isbreer vil strømmen av de største vannveiene i Asia - Brahmaputra, Ganges, Yellow River, Indus, Mekong, Saluan og Yangtze - reduseres betydelig. Mangel på ferskvann vil ikke bare påvirke menneskers helse og landbruksutvikling, men vil også øke risikoen for politiske splittelser og konflikter om tilgang til vannressurser.

7. Menneskelig helse.
Klimaendringer vil ifølge forskere føre til økt helserisiko for mennesker, spesielt de mindre velstående delene av befolkningen. Dermed vil en reduksjon i matproduksjon uunngåelig føre til underernæring og sult. Unormalt høye temperaturer kan føre til forverring av kardiovaskulære, luftveis- og andre sykdommer.

Økende temperaturer kan endre den geografiske fordelingen av ulike sykdomsbærende arter. Når temperaturen stiger, vil rekkevidden av varmekjære dyr og insekter (for eksempel hjernebetennelse flått og malariamygg) spre seg lenger nord, mens menneskene som bor i disse områdene ikke vil være immune mot nye sykdommer.

Ifølge miljøvernere er det usannsynlig at menneskeheten helt vil kunne forhindre de forutsagte klimaendringene. Det er imidlertid menneskelig mulig å dempe klimaendringene, å dempe hastigheten på temperaturstigningen for å unngå farlige og irreversible konsekvenser i fremtiden. Først av alt, på grunn av:
1. Restriksjoner og reduksjoner i forbruket av fossilt karbonbrensel (kull, olje, gass);
2. Øke effektiviteten av energiforbruket;
3. Innføring av energisparetiltak;
4. Økt bruk av ikke-karbon og fornybare energikilder;
5. Utvikling av nye miljøvennlige og lavkarbonteknologier;
6. Gjennom forebygging av skogbranner og skogrestaurering, siden skog er naturlige absorbere av karbondioksid fra atmosfæren.

Drivhuseffekten forekommer ikke bare på jorden. Sterk drivhuseffekt - på naboplaneten Venus. Atmosfæren til Venus består nesten utelukkende av karbondioksid, og som et resultat blir planetens overflate oppvarmet til 475 grader. Klimatologer mener at jorden unngikk en slik skjebne takket være tilstedeværelsen av hav. Havet absorberer atmosfærisk karbon og det samler seg i bergarter som kalkstein - og fjerner dermed karbondioksid fra atmosfæren. Det er ingen hav på Venus, og all karbondioksidet som vulkaner slipper ut i atmosfæren forblir der. Som et resultat opplever planeten en ukontrollerbar drivhuseffekt.

Materialet ble utarbeidet basert på informasjon fra RIA Novosti og åpne kilder

Drivhuseffekt - prosessen med stigende temperaturer på jordoverflaten på grunn av økende konsentrasjoner av klimagasser (Figur 3).

Drivhusgasser– dette er gassformige forbindelser som intensivt absorberer infrarøde stråler (varmestråler) og bidrar til å varme opp atmosfærens overflatelag; disse inkluderer: primært CO 2 (karbondioksid), samt metan, klorfluorkarboner (KFK), nitrogenoksider, ozon, vanndamp.

Disse urenhetene forhindrer langbølget termisk stråling fra jordoverflaten. Noe av denne absorberte termiske strålingen går tilbake til jordoverflaten. Følgelig, med en økning i konsentrasjonen av klimagasser i grunnlaget av atmosfæren, øker intensiteten av absorpsjon av infrarød stråling som kommer fra jordoverflaten, og derfor øker lufttemperaturen (klimaoppvarming).

En viktig funksjon av klimagasser er å opprettholde en relativt konstant og moderat temperatur på overflaten av planeten vår. Karbondioksid og vann er hovedsakelig ansvarlige for å opprettholde gunstige temperaturforhold på jordens overflate.

Figur 3. Drivhuseffekt

Jorden er i termisk likevekt med omgivelsene. Dette betyr at planeten sender ut energi til verdensrommet med en hastighet som er lik hastigheten den absorberer solenergi med. Siden Jorden er et relativt kaldt legeme med en temperatur på 254 K, faller strålingen fra slike kalde kropper på den langbølgede (lavenergi) delen av spekteret, dvs. Den maksimale intensiteten til jordens stråling ligger nær bølgelengden på 12 000 nm.

Mesteparten av denne strålingen holdes tilbake av CO 2 og H 2 O, som absorberer den i det infrarøde området, og forhindrer dermed varmen i å spre seg og opprettholder en jevn temperatur som er egnet for liv på jordens overflate. Vanndamp spiller en viktig rolle for å opprettholde temperaturen i atmosfæren om natten, når jordoverflaten utstråler energi ut i verdensrommet og ikke mottar solenergi. I ørkener med et veldig tørt klima, hvor konsentrasjonen av vanndamp er svært lav, er det uutholdelig varmt om dagen, men veldig kaldt om natten.

Hovedårsakene til styrkingen av drivhuseffekten– betydelig utslipp av klimagasser til atmosfæren og en økning i konsentrasjonen av dem; hva som skjer på grunn av intensiv forbrenning av fossilt brensel (kull, naturgass, petroleumsprodukter), rydding av vegetasjon: avskoging; uttørking av skog på grunn av forurensning, brenning av vegetasjon under brann mv. Som et resultat blir den naturlige balansen mellom planters forbruk av CO 2 og dets inntak under respirasjon (fysiologisk, forfall, forbrenning) forstyrret.



Som forskere skriver, med en sannsynlighet på mer enn 90 %, er det menneskelig aktivitet i å brenne naturlig brensel og den resulterende drivhuseffekten som i stor grad forklarer global oppvarming de siste 50 årene. Prosesser forårsaket av menneskelig aktivitet er som et tog som har mistet kontrollen. Det er nesten umulig å stoppe dem; oppvarmingen vil fortsette i minst flere århundrer, eller til og med et helt årtusen. Som økologer har slått fast, har brorparten av varmen til nå blitt absorbert av verdenshavene, men kapasiteten til dette gigantiske batteriet er i ferd med å ta slutt – vannet har varmet opp til tre kilometers dybde. Resultatet er globale klimaendringer.

Konsentrasjon av den viktigste klimagassen(CO 2) i atmosfæren på begynnelsen av 1900-tallet var » 0,029 %, nå har den nådd 0,038 %, dvs. vokste med nesten 30 %. Hvis dagens påvirkninger på biosfæren får fortsette, vil konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren fordobles innen 2050. I den forbindelse er det spådd at temperaturen på jorden vil øke med 1,5 °C - 4,5 °C (i polområdene opp til 10 °C, i ekvatorialområdene - 1 °C -2 °C).

Dette kan igjen føre til en kritisk økning i atmosfærisk temperatur i tørre soner, noe som vil føre til død av levende organismer og en reduksjon i deres vitale aktivitet; ørkenspredning av nye territorier; smeltingen av polar- og fjellbreer, noe som betyr en økning i nivået på verdenshavene med 1,5 m, oversvømmelse av kystsoner, økt stormaktivitet og folkevandring.

Konsekvenser av global oppvarming:

1. Som et resultat av global oppvarming er det spådd endring i atmosfærisk sirkulasjon , endringer i nedbørfordeling, endringer i strukturen til biocenoser; i en rekke områder, en nedgang i jordbruksavlingene.

2. Globale klimaendringer . Australia vil lide mer. Klimatologer spår en klimakatastrofe for Sydney: Innen 2070 vil gjennomsnittstemperaturen i denne australske metropolen stige med omtrent fem grader, skogbranner vil ødelegge omgivelsene, og gigantiske bølger vil ødelegge havstrender. Europa vil bli ødelagt av klimaendringene. Økosystemet vil bli destabilisert av nådeløst stigende temperaturer, spår EU-forskere i en rapport. Nord på kontinentet vil avlingsavlingene øke ettersom vekstsesongen og frostfri perioden øker. Det allerede varme og tørre klimaet på denne delen av planeten vil bli enda varmere, noe som vil føre til tørke og uttørking av mange ferskvannsreservoarer (Sør-Europa). Disse endringene vil utgjøre en reell utfordring for bønder og skogbrukere. I Nord-Europa vil varme vintre være ledsaget av økt nedbør. Oppvarming nord i regionen vil også føre til positive fenomener: utvidelse av skog og økte avlinger. De vil imidlertid gå hånd i hånd med flom, ødeleggelse av kystområder, forsvinningen av enkelte dyre- og plantearter og smelting av isbreer og permafrostområder. I Fjernøsten og sibirske regioner antall kalde dager vil reduseres med 10-15, og i den europeiske delen - med 15-30.

3. Globale klimaendringer koster allerede menneskeheten 315 tusen bor årlig, og dette tallet øker stadig hvert år. Det forårsaker sykdommer, tørker og andre værfeil som allerede dreper mennesker. Organisasjonens eksperter gir også andre data – ifølge deres estimater er for tiden mer enn 325 millioner mennesker, vanligvis fra utviklingsland, berørt av klimaendringer. Eksperter anslår virkningen av global oppvarming på den globale økonomien til 125 milliarder dollar i skade årlig, og innen 2030 kan dette beløpet stige til 340 milliarder dollar.

4. Eksamen 30 isbreer i forskjellige regioner på kloden, utført av World Glacier Watch, viste at i 2005 sank tykkelsen på isdekket med 60-70 centimeter. Dette tallet er 1,6 ganger årsgjennomsnittet på 90-tallet og 3 ganger gjennomsnittet på 1980-tallet. Noen eksperter mener at, gitt at tykkelsen på isbreene bare er noen få titalls meter, hvis smeltingen fortsetter med denne hastigheten, vil isbreene forsvinne helt om noen tiår. De mest dramatiske prosessene med bresmelting har blitt observert i Europa. Dermed mistet den norske Breidalblikkbrea mer enn tre meter i 2006, som er 10 ganger mer enn i 2005. Truende smelting av isbreer er registrert i Østerrike, Sveits, Sverige, Frankrike, Italia og Spania. I området av Himalaya-fjellene. Den nåværende trenden med smeltende isbreer antyder at elver som Ganges, Indus, Brahmaputra (den høyeste elven i verden) og andre elver som krysser den nordlige sletten i India kan bli sesongmessige elver i nær fremtid på grunn av klimaendringer.

5. Swift tining av permafrost På grunn av klimaoppvarming utgjør den i dag en alvorlig trussel mot de russiske nordområdene, hvorav halvparten ligger i den såkalte "permafrostsonen". Eksperter fra departementet for beredskapssituasjoner i den russiske føderasjonen gir prognoser: i henhold til deres beregninger vil området med permafrost i Russland i løpet av de neste 30 årene reduseres med mer enn 20%, og dybden av jord som tiner - med 50% . De største klimaendringene kan skje i Arkhangelsk-regionen, Komi-republikken, Khanty-Mansi autonome okrug og Yakutia. Eksperter spår at tining av permafrost vil føre til betydelige endringer i landskapet, flom av elver og dannelse av termokarstsjøer. I tillegg, på grunn av tining av permafrost, vil erosjonshastigheten av de russiske arktiske kystene øke. Paradoksalt nok, på grunn av endringer i kystlandskapet, kan Russlands territorium reduseres med flere titalls kvadratkilometer. På grunn av klimaoppvarmingen lider også andre nordlige land av kysterosjon. For eksempel vil prosessen med bølgeerosjon føre [http://ecoportal.su/news.php?id=56170] til fullstendig forsvinning av den nordligste øya Island innen 2020. Øya Kolbeinsey, som regnes som det nordligste punktet på Island, vil helt forsvinne under vann innen 2020 som et resultat av å akselerere prosessen med slitasje - bølgeerosjon av kysten.

6. Verdens havnivå innen 2100 kan stige med 59 centimeter, ifølge en rapport fra en FN-ekspertgruppe. Men dette er ikke grensen; hvis isen på Grønland og Antarktis smelter, kan nivået på verdenshavet stige enda høyere. Plasseringen av St. Petersburg vil da kun indikeres av toppen av kuppelen til St. Isaks katedral og spiret til Peter og Paul-festningen som stikker opp av vannet. En lignende skjebne vil ramme London, Stockholm, København og andre store kystbyer.

7. Tim Lenton, en klimaekspert ved University of East Anglia og hans kolleger fant ved hjelp av matematiske beregninger at en økning i gjennomsnittlig årlig temperatur på til og med 2°C over 100 år ville forårsake 20-40% av dødsfallene. Amazonas skoger på grunn av den forestående tørken. En temperaturøkning på 3 °C vil føre til at 75 % av skogene dør innen 100 år, og en temperaturøkning på 4 °C vil føre til at 85 % av alle Amazonas-skoger forsvinner. Og de absorberer CO 2 mest effektivt (Foto: NASA, presentasjon).

8. Med dagens globale oppvarmingstakt vil opptil 3,2 milliarder mennesker på kloden møte problemet innen 2080 mangel på drikkevann . Forskere bemerker at vannvansker først og fremst vil påvirke Afrika og Midtøsten, men en kritisk situasjon kan også utvikle seg i Kina, Australia, deler av Europa og USA. FN har publisert en liste over land som vil bli mest berørt av klimaendringene. Det ledes av India, Pakistan og Afghanistan.

9. Klimamigranter . Global oppvarming vil føre til at mot slutten av det 21. århundre kan en annen kategori av flyktninger og migranter bli lagt til de ulike kategoriene – klimarelaterte. Innen 2100 kan antallet klimamigranter nå rundt 200 millioner mennesker.

Ingen av forskerne tviler på at oppvarming eksisterer – det er åpenbart. Men det er alternative synspunkter. For eksempel, korresponderende medlem av det russiske vitenskapsakademiet, doktor i geografiske vitenskaper, professor, leder for avdelingen for miljøledelse ved Moskva statsuniversitet Andrey Kapitsa, anser klimaendringer som et normalt naturfenomen. Det er global oppvarming, den veksler med global avkjøling.

Supportere "klassisk" tilnærming til problemet med drivhuseffekten er basert på antagelsen til den svenske forskeren Svante Arrhenius om oppvarming av atmosfæren som et resultat av at "drivhusgasser" fritt overfører solstråler til jordoverflaten og samtidig forsinker strålingen av jordvarmen. ut i rommet. Imidlertid viste varmevekslingsprosesser i jordens atmosfære seg å være mye mer kompliserte. Gass-"laget" regulerer strømmen av solvarme annerledes enn glasset i et drivhus i hjemmet.

Faktisk forårsaker ikke gasser som karbondioksid drivhuseffekten. Dette er overbevisende bevist av russiske forskere. Akademiker Oleg Sorokhtin, som jobber ved Institute of Oceanology ved det russiske vitenskapsakademiet, var den første som laget en matematisk teori om drivhuseffekten. Fra beregningene hans, bekreftet av målinger på Mars og Venus, følger det at selv betydelige utslipp av menneskeskapt karbondioksid til jordens atmosfære praktisk talt ikke endrer jordens termiske regime og ikke skaper en drivhuseffekt. Tvert imot bør vi forvente en liten, brøkdel av en grad, avkjøling.

Det var ikke det økte CO2-innholdet i atmosfæren som førte til oppvarming, men Som et resultat av oppvarmingen ble gigantiske volumer karbondioksid sluppet ut i atmosfæren – vel å merke, uten menneskelig medvirkning. 95 prosent av CO 2 er oppløst i verdenshavene. Det er nok at vannsøylene varmes opp med en halv grad - og havet vil "puste ut" karbondioksid. Vulkanutbrudd og skogbranner gir også et betydelig bidrag til å pumpe CO 2 inn i jordens atmosfære. Til tross for alle kostnadene ved industriell fremgang, overstiger ikke utslippet av klimagasser fra rørene til fabrikker og termiske kraftverk flere prosent av den totale karbondioksidomsetningen i naturen.

Det har vært istider som ble fulgt av global oppvarming, og nå er vi inne i en periode med global oppvarming. Normale klimasvingninger, som er assosiert med svingninger i aktiviteten til solen og jordens bane. Ikke i det hele tatt med menneskelig aktivitet.

Vi var i stand til å se for 800 tusen år siden inn i jordens fortid takket være en brønn boret inn i tykkelsen på en isbre i Antarktis (3800 m).

Ved å bruke luftbobler bevart i kjernen, bestemte de temperaturen, alderen og karbondioksidinnholdet og oppnådde kurver i omtrent 800 tusen år. Basert på forholdet mellom oksygenisotoper i disse boblene, bestemte forskerne temperaturen der snøen falt. Dataene innhentet dekker det meste av kvartærperioden. Selvfølgelig kunne mennesket i en fjern fortid ikke påvirke naturen. Men det ble funnet at CO 2 -innholdet da endret seg veldig. Dessuten, hver gang det var oppvarming som gikk foran en økning i CO 2 -konsentrasjonen i luften. Teorien om drivhuseffekten antyder omvendt rekkefølge.

Det er visse istider som veksler med perioder med oppvarming. Nå er vi bare inne i en oppvarmingsperiode, og den har pågått siden den lille istiden, som var på 1400 - 1500-tallet, siden 1500-tallet har det vært en oppvarming på omtrent en grad per århundre.

Men det som kalles "drivhuseffekten" er ikke et bevist faktum. Fysikere viser at CO 2 ikke påvirker drivhuseffekten.

I 1998 sendte tidligere president for US National Academy of Sciences Frederick Seitz en begjæring til det vitenskapelige samfunnet som ba USA og andre regjeringer om å avvise Kyoto-avtalene for å begrense klimagassutslipp. Begjæringen ble ledsaget av en undersøkelse der det følger at jorden har varmet opp de siste 300 årene. Og påvirkningen av menneskelig aktivitet på klimaendringene er ikke sikkert fastslått. I tillegg argumenterer Seitz for at økt CO2 stimulerer fotosyntesen i planter og dermed bidrar til økt jordbruksproduktivitet og akselerert skogvekst. Oppropet ble signert av 16 tusen forskere. Clinton-administrasjonen strøk imidlertid disse appellene til side, og gjorde det klart at debatten om de globale klimaendringenes natur var over.

Faktisk, Kosmiske faktorer fører til alvorlige klimaendringer. Temperaturen endres av svingninger i solaktiviteten, samt endringer i helningen av jordaksen og revolusjonsperioden til planeten vår. Svingninger av denne typen er kjent for å ha ført til istider tidligere.

Spørsmålet om global oppvarming er et politisk spørsmål. Og her er det en kamp mellom to retninger. En retning er de som bruker drivstoff, olje, gass, kull. De beviser på alle mulige måter at skade er forårsaket av overgangen til kjernebrensel. Men tilhengere av kjernebrensel beviser det motsatte, at akkurat det motsatte - gass, olje, kull produserer CO 2 og forårsaker oppvarming. Dette er en kamp mellom to store økonomiske systemer.

Publikasjoner om dette emnet er fulle av dystre profetier. Jeg er ikke enig i slike vurderinger. En økning i gjennomsnittlig årstemperatur på innenfor én grad per århundre vil ikke føre til fatale konsekvenser. Det krever en enorm mengde energi å smelte isen i Antarktis, hvis grenser praktisk talt ikke har krympet gjennom hele observasjonsperioden. I det minste i det 21. århundre truer ikke klimakatastrofer menneskeheten.

I det 21. århundre er den globale drivhuseffekten et av de mest presserende miljøproblemene som planeten vår står overfor i dag. Essensen av drivhuseffekten er at solens varme er fanget nær overflaten av planeten vår i form av drivhusgasser. Drivhuseffekten er forårsaket av utslipp av industrigasser til atmosfæren.

Drivhuseffekten er en økning i temperaturen i de nedre lagene av jordens atmosfære sammenlignet med den effektive temperaturen, nemlig temperaturen på planetens termiske stråling registrert fra verdensrommet. Den første omtalen av dette fenomenet dukket opp i 1827. Da antydet Joseph Fourier at de optiske egenskapene til jordens atmosfære ligner egenskapene til glass, hvis gjennomsiktighetsnivå i det infrarøde området er lavere enn i det optiske. Når synlig lys absorberes, stiger overflatetemperaturen og sender ut termisk (infrarød) stråling, og siden atmosfæren ikke er så gjennomsiktig for termisk stråling, samler varme seg nær planetens overflate.
At atmosfæren ikke er i stand til å overføre termisk stråling er forårsaket av tilstedeværelsen av klimagasser i den. De viktigste drivhusgassene er vanndamp, karbondioksid, metan og ozon. I løpet av de siste tiårene har konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren økt betydelig. Forskere mener menneskelig aktivitet er hovedårsaken.
På grunn av den regelmessige økningen i gjennomsnittlige årlige temperaturer på slutten av 1980-tallet, var det bekymring for at global oppvarming forårsaket av menneskelig aktivitet allerede fant sted.

Påvirkningen av drivhuseffekten

De positive konsekvensene av drivhuseffekten inkluderer ytterligere "oppvarming" av overflaten på planeten vår, som et resultat av at liv dukket opp på denne planeten. Hvis dette fenomenet ikke eksisterte, ville den gjennomsnittlige årlige lufttemperaturen nær jordoverflaten ikke overstige 18C.
Drivhuseffekten oppsto på grunn av den enorme mengden vanndamp og karbondioksid som kom inn i planetens atmosfære gjennom hundrevis av millioner av år som følge av ekstremt høy vulkansk aktivitet. Den høye konsentrasjonen av karbondioksid, som er tusenvis av ganger høyere enn i dag, var årsaken til "superdrivhuseffekten". Dette fenomenet brakte vanntemperaturen i verdenshavet nærmere kokepunktet. Men etter en tid dukket det opp grønn vegetasjon på planeten, som aktivt absorberte karbondioksid fra jordens atmosfære. Av denne grunn begynte drivhuseffekten å avta. Over tid ble det etablert en viss likevekt, slik at den gjennomsnittlige årlige temperaturen holdt seg på +15C.
Menneskelig industriell aktivitet har imidlertid ført til at store mengder karbondioksid og andre klimagasser igjen har kommet ut i atmosfæren. Forskere analyserte data fra 1906 til 2005 og konkluderte med at den gjennomsnittlige årlige temperaturen økte med 0,74 grader, og i de kommende årene vil nå omtrent 0,2 grader per tiår.
Drivhuseffektresultater:

  • temperaturøkning
  • endringer i nedbørsfrekvensen og volumet
  • smeltende isbreer
  • havnivåstigning
  • trussel mot biologisk mangfold
  • død av avlinger
  • uttørking av ferskvannskilder
  • økt fordampning av vann i havene
  • nedbrytning av vann og metanforbindelser i nærheten av polene
  • nedbremsing av strømmer, for eksempel Golfstrømmen, noe som resulterer i kraftig kaldere temperaturer i Arktis
  • reduksjon i tropisk skogstørrelse
  • utvidelse av habitatet til tropiske mikroorganismer.

Konsekvenser av drivhuseffekten

Hvorfor er drivhuseffekten så farlig? Hovedfaren for drivhuseffekten ligger i klimaendringene den medfører. Forskere tror at styrkingen av drivhuseffekten vil føre til økt helserisiko for hele menneskeheten, spesielt for representanter for lavinntektssegmenter av befolkningen. En nedgang i matproduksjonen, som vil være en konsekvens av død av avlinger og ødeleggelse av beitemarker ved tørke eller omvendt flom, vil uunngåelig føre til mangel på mat. I tillegg forårsaker forhøyede lufttemperaturer forverring av hjerte- og karsykdommer, samt luftveissykdommer.
Også en økning i lufttemperatur kan føre til en utvidelse av habitatet til dyrearter som er bærere av farlige sykdommer. På grunn av dette kan for eksempel encefalittflått og malariamygg flytte til steder der folk mangler immunitet mot sykdommene de bærer på.

Hva vil bidra til å redde planeten?

Forskere er sikre på at kampen mot styrkingen av drivhuseffekten bør innebære følgende tiltak:

  • redusere bruken av fossile energikilder som kull, olje og gass
  • mer effektiv bruk av energiressurser
  • formidling av energisparende teknologier
  • bruk av alternative energikilder, nemlig fornybare
  • bruk av kjølemidler og esemidler som inneholder lavt (null) globalt oppvarmingspotensial
  • skogplantingsarbeid rettet mot naturlig absorpsjon av karbondioksid fra atmosfæren
  • å forlate biler med bensin- eller dieselmotorer til fordel for elbiler.

Samtidig er det usannsynlig at selv en fullskala implementering av de listede tiltakene fullt ut vil kompensere for skadene påført naturen på grunn av menneskeskapte handlinger. Av denne grunn kan vi bare snakke om å minimere konsekvensene.
Den første internasjonale konferansen der denne trusselen ble diskutert fant sted på midten av 70-tallet i Toronto. Deretter kom eksperter til den konklusjon at drivhuseffekten på jorden er på andre plass i betydning etter atomtrusselen.
Ikke bare en ekte mann er forpliktet til å plante et tre - hver person bør gjøre det! Det viktigste for å løse dette problemet er å ikke lukke øynene for det. Kanskje i dag legger folk ikke merke til skaden fra drivhuseffekten, men våre barn og barnebarn vil definitivt føle det. Det er nødvendig å redusere volumet av brennende kull og olje og beskytte den naturlige vegetasjonen på planeten. Alt dette er nødvendig for at planeten Jorden skal eksistere etter oss.