Причины появления, последствия и меры по снижению парникового эффекта
Содержание:
- Содержание
- Основные классификации
- Двигатели «КамАЗ-6520»
- Barrett M82A2
- Промо-обои
- Шаги
- Trade Policy Review Body
- Подробности
- Быстрое увеличение средней глобальной температуры
- Углекислый газ
- Ссылки
- Как правильно пользоваться
- Парниковый эффект: причины и последствия
- Познавательное видео о глобальном потеплении
- Метан
- Примечания[править | править код]
- Committee on Balance of Payments Restrictions
- Противогаз гражданский ГП-7ВМБ (Бриз)
- В игровой и сувенирной индустрии
- См. также
- Причины парникового эффекта
- Литература
- Озон
- Причины возникновения и усиления
- Оценка машины
- Проверка гарантии вручную * Обязательные поля
- Заключение
Содержание
Основные классификации
В основе группировок лежат разные признаки. По доминирующему составу выделяют три группы — минеральные (каменные), металлические (железные, или сидериты), смешанные (железокаменные). Такое разделение применялось еще в XIX веке, но оно не имеет особого смысла.
Более ценное разделение по химическому составу. По этому критерию можно выделить множество видов метеоритов:
- хондриты;
- ахондриты;
- железокаменные;
- железные.
Второй признак — это то, как выглядит настоящий метеорит. На его поверхности можно обнаружить характерные ямки. Иногда под воздействием воздуха форма обтачивается и выглядит тело как снаряд.
Не каждый сможет назвать отличия метеорита от окаменелости. Бывает достаточно визуального осмотра — небесное тело черного цвета, выглядит опаленным, словно покрытым плотной пленкой или коркой. Но в большинстве случаев нужны специальные исследования.
Двигатели «КамАЗ-6520»
Самосвалы «КамАЗ-6520» первых годов выпуска комплектовались дизельными двигателями «КамАЗ-740.51-320» с системой турбонаддува. Данная версия классического КамАЗовского силового агрегата разрабатывалась в начале 1990-х годов, и применялась и для прочих семейств камских грузовиков. Мощность данного мотора – 320 лошадиных сил, соответствие экологическому стандарту – «Евро-2».
С 2009 года на предприятии начали оснащать самосвалы «КамАЗ-6520» новыми двигателями «КамАЗ-740.63-400», уже соответствующими стандарту «Евро-3». Данный V-образный 8-цилиндровый мотор имеет большую производительность, чем его предшественник. Характеристики его таковы: рабочий объём – 11,76 литров, номинальная мощность – 400 лошадиных сил, максимальный крутящий момент – 1766 Нм, степень сжатия – 16,5. Система турбонаддува также присутствует.
С 2008 года часть «КамАЗов-6520» также начали оснащать двигателями «Cummins ISLe +350». Силовой агрегат «Камминз» в целом показывает лучшие показатели экономичности, чем мотор «КамАЗ-740». Характеристики двигателя «Cummins ISLe +350»: рабочий объем – 8,9 л, номинальная мощность – 334 л.с., максимальный крутящий момент – 2738 Нм, экологический класс – «Евро-3».
Двигатель «КамАЗ-740.73-400» под кабиной грузовика.
В настоящее время самосвалы «КамАЗ-6520» комплектуются новыми двигателями марки «КамАЗ-740.73-400» (Евро-4). Это 8-ми цилиндровый V-образный дизельный мотор с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, оснащённый прогрессивной системой подачи топллива «Common Rail». Максимальная полезная мощность «КамАЗ-740.73-400» составляет «КамАЗ-740.73-400» 294 кВт (400 л.с.), при частоте вращения коленчатого вала 1900 оборотов в минуту.
Максимальный полезный крутящий момент – 1766 Нм (180 кгсм), при частоте вращения коленвала 1250 -1350 об/мин. Рабочий объём – тот же, что и у предыдущей версии –11,76 литров. Диаметр цилиндра – 120 мм, ход поршня –130 мм Степень сжатия составляет 17,9. На двигателе установлен предпусковой подогреватель «ПЖД 15.8106-01». Вместимость баков с горючим «КамАЗ-6520» составляет 350 литров. Тягово-динамические параметры двигателя и самого самосвала позволяют грузовику беспрепятственно преодолевать 25%-е подъёмы при полной загрузке грузовой платформы.
Barrett M82A2
Промо-обои
Шаги
Углеродистый след
Вычислите ваш «углеродистый след».
Углеродистый след – это количество углерода, которое выбрасывается в атмосферу благодаря жизнедеятельности определенного человека. Если ваша жизнедеятельность основана на большом количестве сжигаемого топлива, то ваш «след» весьма большой. Например, «след» человека, пользующегося велосипедом, меньше «следа» человека, который ездит на автомобиле.
Если вы беспокоитесь о снижении выбросов парниковых газов, измените ваши привычки.
Сосредоточьтесь на тех аспектах вашей жизнедеятельности, которые вы можете изменить (лучше навсегда)
Даже небольшие изменения образа жизни могут иметь важное значение для экологии
Помните, что изменение образа жизни является только первым шагом.
Если вы хотите бороться с выбросами парниковых газов на глобальном уровне, необходимо предпринимать меры, чтобы заставить транснациональные корпорации сократить выбросы. Исследования показывают, что только 90 компаний несут ответственность за две трети выбросов парниковых газов. Ищите способы глобальной борьбы с парниковым эффектом.
Парниковые газы
Парниковые газы
— газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосферах планет приводит к появлению парникового эффекта .
Основным парниковым газом в атмосферах Венеры и Марса является диоксид углерода, в атмосфере Земли — водяной пар.
Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс Земли , являются водяной пар , углекислый газ , метан и озон
Потенциально в парниковый эффект могут вносить вклад и антропогенные галогенированные углеводороды и оксиды азота , однако ввиду низких концентраций в атмосфере оценка их вклада проблематична.
Trade Policy Review Body
Подробности
Идеализированный парниковая модель является упрощением. На самом деле атмосфера у поверхности Земли в значительной степени непрозрачна для теплового излучения, и большая часть потерь тепла с поверхности происходит за счет конвекции
Однако радиационные потери энергии становятся все более важными, чем выше в атмосфере, в основном из-за уменьшения концентрации водяного пара, важного парникового газа. Более реалистично думать о парниковом эффекте, чем о самой поверхности, как о приложении к слою в средней тропосфере , который эффективно связан с поверхностью посредством градиентной скорости
Простая картина также предполагает устойчивое состояние, но в реальном мире суточный цикл , а также сезонный цикл и погодные нарушения усложняют ситуацию. Солнечное отопление работает только в дневное время. Ночью атмосфера несколько охлаждается, но не сильно из-за низкого коэффициента излучения . Суточные изменения температуры уменьшаются с высотой в атмосфере.
В области, где важны радиационные эффекты, описание, данное идеализированной моделью теплицы, становится реалистичным. Поверхность Земли, нагретая до «эффективной температуры» около –18 ° C (0 ° F), излучает длинноволновое инфракрасное тепло в диапазоне 4–100 мкм. На этих длинах волн парниковые газы, которые были в значительной степени прозрачными для поступающей солнечной радиации, являются более абсорбционными. Каждый слой атмосферы с парниковыми газами поглощает часть тепла, излучаемого вверх из нижних слоев. Он переизлучается во всех направлениях, как вверх, так и вниз; в равновесии (по определению) столько же, сколько и поглотило. Это приводит к большему теплу внизу. Увеличение концентрации газов увеличивает степень поглощения и повторного излучения и, таким образом, дополнительно нагревает слои и, в конечном итоге, поверхность под ними.
Парниковые газы, включая большинство двухатомных газов с двумя разными атомами (например, оксид углерода, CO) и все газы с тремя или более атомами, способны поглощать и излучать инфракрасное излучение. Хотя более 99% сухой атмосферы прозрачно для инфракрасного излучения (поскольку основные составляющие — N 2 , O 2 , и Ar — не способны напрямую поглощать или излучать инфракрасное излучение), межмолекулярные столкновения приводят к тому, что энергия, поглощаемая и испускаемая парниковыми газами, разделяется с другими, неактивными в ИК-диапазоне, газами.
Быстрое увеличение средней глобальной температуры
Одна треть солнечной энергии задерживается внешними слоями атмосферы, оставшееся количество доходит до поверхности планеты, отражаясь инфракрасным излучением
Хрупкое равновесие температурных показателей сохранялось тысячелетиями, пока учёные не обратили внимание на устойчивое повышение температурных показателей на Земле
Советуем почитать: С чем связано и чем опасно загрязнение почвы тяжелыми металлами
Разработка новых месторождений природного топлива, быстрое развитие производства, транспорта повлияло на климатические условия.
Важно! Увеличение объёма парникового слоя вызвало повышение средней глобальной температуры атмосферы и мирового океана с начала XX столетия на 0,7°С. Особенно повлияла на эти процессы антропогенная деятельность за последние полвека
Экологи прогнозируют к 2100 году потепление на 5,8°С
Особенно повлияла на эти процессы антропогенная деятельность за последние полвека. Экологи прогнозируют к 2100 году потепление на 5,8°С.
Температура растёт неравномерно. Над океаном её показатели меньше, чем над сушей, так как часть энергии затрачивается на испарение. В большей степени потепление зафиксировано в Арктике.
Углекислый газ
Источниками углекислого газа в атмосфере Земли являются вулканические выбросы, жизнедеятельность биосферы, деятельность человека. Антропогенными источниками являются: сжигание ископаемого топлива; сжигание биомассы, включая сведение лесов; некоторые промышленные процессы приводят к значительному выделению углекислоты (например, производство цемента). Основными потребителями углекислого газа являются растения, однако в состоянии равновесия большинство биоценозов за счет гниения 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 СО2 в атмосфере ограничена риском неприемлемых последствий для биосферы и человеческой цивилизации, в связи с чем его будущий эмиссионный бюджет является конечной величиной.
Ссылки
- Метеориты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
(файл меток KMZ для Google Earth)
Как правильно пользоваться
Защитные функции индивидуального фильтрующего средства зависят не столько от выбранной модели, сколько от правильного применения и одевания.
Существует 3 основных варианта ношения защитного средства:
- Походное. Используется в неопасной ситуации, когда отсутствует риск заражения. Противогаз в данном положении принято носить на уровне талии слева.
- Наготове. Применяется в ситуации подачи предупреждающего сигнала «Тревога», а также при существующей угрозе попадания ХО в окружающую среду. Следует приступить к расстегиванию клапана, затем зафиксировать устройство специальным шнуром.
- Боевое. Данный вариант применим при команде «Газы» либо в ситуации выявления первых симптомов заражения местности химическими веществами или объявлении «химической тревоги».
Одевать противогаз нужно по определенным правилам. Возьмите маску двумя руками за тесемки, причем большие пальцы должны находиться внутри. Немного наклоните голову вперед. К подбородку поднесите противогаз нижней частью, и натягивайте его на лицо. Завязки, расположенные по бокам шлема, заправьте за ушные раковины. Затылочные шнуры затяните. Маска должна плотно обхватывать все лицо.
Если Вам необходимо одеть противогаз на пострадавшего человека или находящегося без сознания, то удобнее это сделать, опустившись на колени. Приподнимите его голову и положите себе на колени. Если возможно, то травмированного человека лучше посадить. Выньте маску из сумки, обхватите ее нижнюю часть руками и поднесите к подбородочному выступу
Парниковый эффект: причины и последствия
Первое упоминание о природе парникового эффекта появилось в 1827-м в статье ученого-физика Жана Батиста Жозефа Фурье. Его труды были основаны на опыте швейцарца Никола Теодора де Соссюра, который измерил температуру внутри сосуда с затемненным стеклом, когда его поставили под солнечный свет. Ученый выяснил, что температура внутри выше из-за того, что тепловая энергия не может пройти сквозь мутное стекло.
На примере этого опыта Фурье описал, что не вся солнечная энергия, достигающая поверхности Земли, отражается в космос. Парниковый газ удерживает в нижних слоях атмосферы часть тепловой энергии. Он состоит из:
Что такое парниковый эффект? Это увеличение температуры нижних атмосферных слоев из-за скопления тепловой энергии, которую удерживают парниковые газы. Атмосфера Земли (ее нижние слои) из-за газов получается достаточно плотной и не пропускает в космос тепловую энергию. В результате поверхность Земли нагревается.
По состоянию на 2005 год среднегодовая температура земной поверхности выросла на 0,74 градуса за последнее столетие. В ближайшие годы ожидается ее стремительное повышение по 0,2 градуса за каждое десятилетие. Это необратимый процесс глобального потепления. Если динамика сохранится, то через 300 лет произойдут непоправимые экологические изменения. Поэтому человечеству грозит вымирание.
Ученые называют такие причины возникновения глобального потепления, как:
масштабная промышленная деятельность человека. Она ведет к увеличению выброса газов в атмосферу, что изменяет ее состав и приводит к росту запыленности;
- сжигание ископаемого топлива (нефти, угля, газа) на тепловых электростанциях, в двигателях автомобилей. В результате увеличиваются выбросы углекислоты. Кроме того, растет интенсивность энергопотребления — при увеличении населения земного шара на 2% в год потребность в энергии увеличивается на 5%;
- бурное развитие сельского хозяйства. Результат — увеличение выбросов метана в атмосферу (чрезмерная выработка удобрений из органики в результате гниения, выбросы из биогазовых станций, увеличение количества биологических отходов при содержании скота/птицы);
- увеличение количества свалок, из-за чего растут выбросы метана;
- вырубка лесов. Она приводит к замедлению поглощения углекислого газа из атмосферы.
Последствия глобального потепления чудовищны для человечества и жизни на планете в целом. Итак, парниковый эффект и его последствия вызывают цепную реакцию. Убедитесь в этом сами:
1. Самая большая проблема заключается в том, что из-за повышения температуры на поверхности Земли начинают таять полярные льды, из-за чего повышается уровень моря.
2. Это приведет к затоплению плодородных земель в долинах.
3. Затопление крупных городов (Санкт-Петербург, Нью-Йорк) и целых стран (Нидерланды) приведет к социальным проблемам, связанным с необходимостью переселения людей. В итоге возможны конфликты и массовые беспорядки.
4. Из-за прогревания атмосферы период таяния снегов сокращается: они тают быстрее, а сезонные дожди быстрее заканчиваются. В результате увеличивается количество засушливых дней. По подсчетам специалистов, при повышении среднегодовой температуры на один градус около 200 млн га лесных массивов превратятся в степи.
5. Из-за уменьшения количества зеленых насаждений снизится переработка углекислого газа в результате фотосинтеза. Парниковый эффект усилится, и глобальное потепление ускорится.
6. Из-за нагревания поверхности Земли увеличится испарение воды, что усилит парниковый эффект.
7. Из-за повышения температуры воды и воздуха возникнет угроза для жизни ряда живых существ.
8. Из-за таяния ледников и роста уровня Мирового океана сдвинутся сезонные границы, участятся климатические аномалии (штормы, ураганы, цунами).
9. Рост температуры на поверхности Земли негативно скажется на здоровье людей, а кроме того, спровоцирует развитие эпидемиологических ситуаций, связанных с развитием опасных инфекционных заболеваний.
Познавательное видео о глобальном потеплении
Метан
Время жизни метана в атмосфере составляет примерно 10 лет. Сравнительно короткое время жизни в сочетании с большим парниковым потенциалом делает его кандидатом для смягчения последствий глобального потепления в ближайшей перспективе.
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.
Основными антропогенными источниками метана являются пищеварительная ферментация у скота, рисоводство, горение 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 по 1700 годы 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 нечистот, выращивания риса). Некоторый вклад в поступление метана дают утечки при разработке месторождений каменного угля и природного газа, а также эмиссия метана в составе биогаза, образующегося на 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 150 процентов от приблизительно 700 до 1745 частей на миллиард по объему (ppbv) в 1998 году. 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.
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 СН3 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.
Примечания[править | править код]
- ↑
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (недоступная ссылка). Climate Change 2014: Synthesis Report.. IPCC (2015). Дата обращения: 4 августа 2016.
- Объемных частей на миллиард.
- (недоступная ссылка). Дата обращения: 18 августа 2012.
- Stevenson et al. . American Geophysical Union (2006). Дата обращения: 16 сентября 2006.
- (недоступная ссылка). Дата обращения: 22 января 2010.
Committee on Balance of Payments Restrictions
Противогаз гражданский ГП-7ВМБ (Бриз)
В игровой и сувенирной индустрии
См. также
► Август 2008 года
Причины парникового эффекта
Нельзя избегать разговоров об окружающей среде, ее загрязнении, вреде парникового эффекта. Чтобы понять механизм действия этого явления, нужно определить его причины, обсудить последствия и решить, как можно бороться с данной экологической проблемой, пока не поздно. Причины парникового эффекта следующие:
- использование горючих полезных ископаемых в промышленности – угля, нефти, природного газа, при сжигании которых в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа и других вредных соединений;
- транспорт – легковые и грузовые автомобили выделяют выхлопные газы, которые также загрязняют воздух и усиливают парниковый эффект;
- вырубка лесов, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а с уничтожением каждого дерева на планете увеличивается количество СО2 в воздухе;
- лесные пожары – еще один источник уничтожения растений на планете;
- увеличение населения влияет на возрастание спроса продуктов питания, одежды, жилища, и чтобы это обеспечить, растет промышленное производство, которое все интенсивнее загрязняет воздух парниковыми газами;
- агрохимия и удобрения содержат различное количество соединений, в результате испарения которых выделяется азот – один из парниковых газов;
- разложение и горение мусора на полигонах способствуют увеличению парниковых газов.
Литература
Озон
Озон необходим для жизни, поскольку защищает Землю от жёсткого ультрафиолетового излучения Солнца.
Однако ученые различают стратосферный и тропосферный озон. Первый (так называемый озоновый слой) является постоянной и основной защитой от вредного излучения. Второй же считается вредным, так как может переноситься к поверхности Земли и ввиду своей токсичности вредить живым существам. Кроме того, повышение содержания именно тропосферного озона внесло вклад в рост парникового эффекта атмосферы. По наиболее широко распространенным научным оценкам, вклад озона составляет около 25 % от вклада СО2
Большая часть тропосферного озона образуется, когда оксиды азота (NOx), окись углерода (СО) и летучие органические соединения вступают в химические реакции в присутствии кислорода, водяных паров и солнечного света. Транспорт, промышленные выбросы, а также некоторые химические растворители являются основными источниками этих веществ в атмосфере. Метан, атмосферная концентрация которого значительно возросла в течение последнего столетия, также способствует образованию озона.
Время жизни тропосферного озона составляет примерно 22 дня, основными механизмами его удаления являются связывание в почве, разложение под действием ультрафиолетовых лучей и реакции с радикалами OH и HO2.
Концентрации тропосферного озона отличаются высоким уровнем изменчивости и неравномерности в географическом распределении. Существует система мониторинга уровня тропосферного озона в США и Европе, основанная на спутниках и наземном наблюдении. Поскольку для образования озона требуется солнечный свет, высокие уровни озона наблюдаются обычно в периоды жаркой и солнечной погоды.
Увеличение концентрации озона вблизи поверхности имеет сильное негативное воздействие на растительность, повреждая листья и угнетая их фотосинтетический потенциал. В результате исторического процесса увеличения концентрации приземного озона, вероятно, была подавлена способность поверхности суши поглощать СО2 и поэтому увеличились темпы роста СО2 в XX веке. Ученые (Sitch и др. 2007) полагают, что это косвенное воздействие на климат увеличило почти вдвое вклад приземного озона в изменение климата. Снижение загрязнения нижней тропосферы озоном может компенсировать 1-2 десятилетия эмиссии СО2, при этом экономические издержки будут относительно невелики (Wallack и Ramanathan, 2009).
Причины возникновения и усиления
Основные причины возникновения и усиления парникового эффекта – это наличие в составе атмосферы парниковых газов и постоянное и быстрое увеличение их количества.
В таблице приведены данные о газах, оказывающих максимальное влияние на потепление:
Наименование газа | Степень влияния на потепление |
---|---|
Водяной пар (H2O) | 40-78% |
Углекислый газ (CO2) | 9-26% |
Метан (CH4) | 5-9% |
Озон (O3) | 3-7% |
Водяной пар
Водяной пар оказывает самое сильное влияние на парниковый эффект и причины его возникновения.
Важно: Кажется, что нет ничего страшного в том, что предприятие в результате своей деятельность вырабатывает пары воды. Но на самом деле, одна тонна водяного пара эквивалентна 360 кг
углекислого газа в плане влияния на парниковый эффект.
Водяной пар, как и другие парниковые газы, является непрозрачным для теплового излучения. На данный момент влияние выбросов парообразной воды в атмосферу сильно недооценивается.
Водяной пар, накапливаясь, разогревает воздух, что провоцирует испарение воды, в результате чего водяного пара становится еще больше. Когда в атмосферу попадает углекислый газ, температура также увеличивается, что снова вызывает испарение воды. Получается, что пары воды тесно взаимосвязаны с CO2, между ними есть положительная обратная связь, в результате которой оба этих газа совместно влияют на потепление.
Основными источниками выбросов водяных паров являются атомные электростанции. Ежегодно АЭС вырабатывают тысячи миллионов тонн водяного пара.
Углекислый газ
Углекислый газ является вторым по способности вызывать потепление. Основные потребители двуокиси углерода – это мировой океан и растения. Однако при перегнивании растений выделяется примерно столько же СО2, сколько и потребляется.
Вулканические выделения
Сгорание в воздухе органических соединений
Дыхание живых существ на планете
Перегнивание умерших растений
Океанические выделения
Естественные пожары
- Выбросы заводов, перерабатывающих топливо (уголь, природный газ, нефть)
- Вырубка лесов
Метан
Парниковый потенциал метана выше, чем у двуокиси углерода в 28 раз, но его содержание значительно меньше, поэтому итоговое воздействие на увеличение температуры тоже меньше примерно в три раза. Однако содержание CH4 очень сильно растет с каждым годом, так за последний год количество метана в сравнении с предыдущим годом увеличилось больше, чем в сто раз.
Источники, из которых метан попадает в атмосферу:
- Естественные источники:
- Болота и водоемы, океаны
- Тундра
- Геохимические процессы
- Насекомые (в основном термиты)
- Антропогенные источники:
- Свалки
- Рисовые поля
- Животные (в основном коровы)
- Горение биомасс
- Добыча угля
Количество крупного рогатого скота из года в год увеличивается. Желудок коровы в процессе переваривания пищи выделяет метан, причем в значительных количествах, поэтому животноводство сильно вредит окружающей природе.
Интересный факт: один из аргументов людей, призывающих перестать использовать животных в качестве еды, основан именно на выделении скотом огромного количества метана. Спрос на мясо растет, поэтому животных разводят больше, леса вырубают под пастбища и поля с кормом, а помимо этого еще и вносится значительный вклад в разрушение озонового слоя и усиление парникового эффекта.
Озон
Озон бывает двух видов:
- Стратосферный
- Тропосферный
Стратосферный озон создает озоновый слой – защитный купол от вредного излучения. Тропосферный озон, наоборот, является вредным, а его парниковый вклад составляет четверть от вклада углекислого газа.
Источники, которые вызывают рост количества этого ядовитого газа:
- Выхлопные газы автотранспорта
- Промышленные выбросы
Приземленный озон является токсичным для человека и животных и вызывает болезни дыхательной системы. Он также вреден и для растительного мира. ВОЗ признала озон токсическим веществом беспорогового действия, то есть любое его количество вредно для человека.
Оксид азота
Парниковый потенциал оксида азота практически в триста раз выше, чем у СО2. Этот газ активно разрушает озоновый слой. Оксид азота содержится в очень малой концентрации, но любое увеличение его количества значительно усиливает парниковый эффект.
Техногенные причины образования оксида азота:
- Автомобильные выхлопы (80%)
- Нефте- и коксохимическая промышленности
- Цветная металлургия
Фреон
Парниковая активность этого газа превышает этот же показатель углекислого газа в 1500-8500 раз. Фреон распадается на части под воздействием ультрафиолета в атмосфере и начинает реагировать с озоном. Происходящая реакция способствует разрушению озонового слоя.
Оценка машины
Проверка гарантии вручную * Обязательные поля
Заполнив и отправив эту форму, вы предоставляете свое согласие на использование ваших данных в соответствии с заявлением о конфиденциальности HP. Подробнее о политике конфиденциальности HP
Заключение
Парниковый эффект это не отрицательное явление. Другой вопрос, что антропогенная деятельность человека выводит парниковый эффект на совершенно другой уровень. Если повальную вырубку лесов, небрежное обращение с почвами и постоянное сжигание огромного количества угля и нефти не прекратить, то уже через век процесс будет необратим.
Организм просто не предназначен для столь высоких тепловых нагрузок. Уже сегодня есть места на земном шаре, в которых летняя температура превышает 50 градусов. В таких условиях жить и работать невозможно чисто физически.
При этом процесс развивается:
- Повышение температур ведет к повышению количества испарения, а значит, повышается количество водяного пара в атмосфере.
- Уменьшение пресной воды вызывает дополнительную нужду в опреснительных установках и электричестве, для добычи которого и сжигается 80 процентов угля на планете.
- Население планеты растет, а основной катализатор парникового эффекта углекислый газ, который является продуктом дыхания.
Есть мнение, что развитие парникового эффекта не связано с человечеством. Температура на планете и раньше менялась, доходя до высоких температур. Задача человечества сделать все, чтобы парниковый эффект не повторился в истории Земли, даже если это невозможно – атмосфера Земли станет только чище от борьбы с парниковыми газами.