ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Образование газов из "Энергия " что поступление СО2 в атмосферу, вызванное сжиганием топлив, продлится еще много лет и что темп производства Oq будет по-прежнему возрастать в обозримой перспективе. Ввиду того, что СО2 играет исключительно важную роль в тепловом балансе Земли, необходимо установить, какие поглотители и аккумуляторы СО2 существуют на планете. Нужно знать, когда эти поглотители и аккумуляторы станут насыщенными, в какой момент содержание СО2 в атмосфере начнет заметно возрастать и какие альтернативы окажутся тогда в нашем распоряжении (да и будут ли они вообще). [c.300] ЧТО растения будут получать достаточно воды и питательных веществ. В то же время, например, сведение лесов может способствовать росту концентрации СО2 в атмосфере, сопровождающемуся повыщением температуры воздуха у земной поверхности. Расчеты, проведенные с использованием эмпирических моделей, свидетельствуют о том, что биосфера не сможет поглотить слишком большое количество СО2, которое, как ожидается, будет произведено в ближайшие 150 лет (рис. 12.18). [c.301] Не совсем ясно, справедлива ли эта зависимость для двуокиси углерода, накапливающейся в результате биохимических процессов не установлено также, какой механизм аккумулирования СО2 наиболее эффективен — поглощение морской водой или усвоение живыми организмами. Если сохранятся современные тенденции, т. е. половина выделяемой двуокиси углерода перейдет в атмосферу, то в следующем столетии концентрация СО2 в воздушном бассейне возрастет более чем в 4 раза. Последствия такого роста концентрации СОо пока еще трудно предсказать, однако глобальный тепловой баланс, безусловно, нарушится. [c.302] Чтобы исследовать воздействие водяного пара, снова разделим атмосферу на две зоны— тропосферу и стратосферу, так как в первой зоне формируются метеорологические процессы, а во второй происходят очень важные процессы химического, фотохимического и радиационного взаимодействия компонентов. Более того, концентрация водяного пара в обеих зонах совершенно различна различны также и механизмы его образования, и в нормальных условиях между обеими зонами обмен водяным паром весьма незначителен. [c.302] Многие вещества из природных и неприродных источников способны преодолеть ледяную ловушку в тропопаузе. Как известно, мощные вулканические извержения не только выбрасывают огромное количество твердых частиц в стратосферу, но и значительно увеличивают содержание водяного пара и газовых примесей в слое, лежащем намного выше ледяной ловушки . Продукты ядерных взрывов, производившихся в стратосфере, также свободно проникали через эту зону. Время пребывания водяного пара в нижней стратосфере, по-видимому, составляет более 2 лет, а в верхней атмосфере оно может достигать 50 лет. Вполне вероятно, что огромные количества водяного пара, прошедшего через ледяную ловушку за последние два десятилетия, все еще влияют на его концентрацию в стратосфере. Систематические измерения не проводились, поэтому очень трудно делать определенные выводы. Однако наблюдения других метеорологических явлений могли бы дать важные результаты. [c.303] На высоте 10 км воздух очень сухой иными словами, в 1 л воздуха содержится крайне мало водяного пара. Но его относительная влажность чрезвычайно велика — более 99%, ибо парциальное давление ничтожного количества водяного пара, содержащегося в воздухе, фактически достигает максимума, возможного на такой высоте. Поэтому любая дополнительная влага, поступившая на подобную высоту, вызовет образование осадков, преимущественно в форме ледяных кристаллов. Конденсационный след от высоко летящего реактивного самолета — знакомый всем пример такого процесса. Со времени начала регулярной эксплуатации коммерческих реактивных самолетов (1958 г.) количество полетов, совершаемых в верхней стратосфере, возрастает почти по экспоненте. Естественно, может возникнуть вопрос как повлияло это на содержание льда в верхней стратосфере, увеличилась ли облачность по сравнению с периодом до 1958 г. Хотя на основании имеющихся данных трудно сделать окончательный вывод, все же есть признаки того, что такое воздействие становится ощутимым. [c.303] Окись углерода (СО) по количеству стоит на втором месте среди газов, выделяемых неприродными источниками загрязнения, главным образом двигателями внутреннего сгорания (табл. 12.2). Вопросы, связанные с образованием окиси углерода при работе автомобильных двигателей и с предотвращением ее выбросов, уже рассматривались в гл. 4. Здесь рассматриваются глобальные последствия образования этого вещества. [c.303] В естественных условиях образуется небольшое количество СО фоновое содержание СО в чистом воздухе нижних слоев атмосферы составляет около 0,1 0,09 млн- . Этот показатель подвержен значительным изменениям в зависимости от места взятия пробы воздуха, времени суток, времени года и т.п. На автострадах Лос-Анджелеса в часы пик были зарегистрированы уровни концентрации СО, достигавшие 150 млн . [c.303] К другим возможным последствиям выбросов СО относятся процессы биологического взаимодействия окиси углерода с почвенными бактериями или растительностью, поглощение океаном, поглощение поверхностью суши. Каждый из этих механизмов является потенциальным поглотителем, но нет достоверных сведений о доле каждого из них в глобальном балансе окиси углерода. [c.304] Высокие концентрации СО, разумеется, вредны для здоровья в остальном этот вид газообразных выбросов, образующихся при сжигании топлива, по-видимому, относительно инертен с точки зрения теплового баланса Земли. Окись углерода поглощает очень мало солнечной энергии в ходе фотохимических реакций и, насколько известно, не принадлежит к числу основных компонентов какой бы то ни было крупной экологической системы. Тот факт, что не известны точно поглотители окиси углерода, внушает определенное беспокойство, поскольку значительные изменения условий окружающей среды, например искусственное выделение теплоты, могут привести к непреднамеренной ликвидации этих поглотителей и возникнет крайне серьезная проблема. [c.304] СТОЛЬ сильного воздействия на тепловой режим Земли, как те газообразные вещества, о которых упоминалось выше. [c.305] Вернуться к основной статье