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全球大氣環(huán)境問題的形成機制及其防治對策-在線瀏覽

2025-07-16 15:53本頁面
  

【正文】 學物質,給自然凈化作用造成了巨大負擔。這不僅使區(qū)域性環(huán)境問題的范圍明顯地擴大,而且由于氟利昂、二氧化碳、二氧化硫等物質大量排放到大氣中,導致了臭氧層破壞,大氣氣溫上升及酸沉降等全球性大氣環(huán)境問題。 本章共有四部分內容: 一、 全球變暖與防治對策 二、 臭氧層破壞與防治對策 三、 酸沉降與防治對策 四、 森林與全球大氣環(huán)境問題 第一節(jié) 全球變暖 與防治對策 一、近百年來的全球氣候 近百年全球平均地表溫度經歷了冷 — 暖 — 冷 — 暖兩次波動,總的趨勢是上升的。以 20世紀 50年代后期為例,地面氣溫變化趨勢主要發(fā)生在低緯度及中緯度大陸,北大西洋和北太平洋北部均呈下降趨勢;而極區(qū)溫度變化趨勢升、降各占一半。 通常所謂“全球變暖”指的是全球平均地表溫度的升高,原因為: ,地面溫度與人類關系最為密切; 。 二、溫室效應與溫室氣體 (一)溫室效應 ( greenhouse effect) 太陽和地球輻射的波譜分布 大部分太陽短波輻射可以通過大氣層到達地面,使地球表面溫度升高,與此同時,大氣能強烈地吸收地面放出的長波輻射,僅散失少量熱輻射到宇宙空間中去。隨著氣溫的升高和地面長波輻射的增強,散失到宇宙空間去的熱量也隨之增多,最終,地球受到的太陽輻射熱量和地球散失的長波輻射熱量會達到平衡,形成地球上的平衡溫度,即目前地球的平均溫度。 (二)溫室氣體( greenhouse gases) 大氣由許多氣體組成,其中氮、氧占了總體積的 99%,但主要影響溫室效應的卻是眾多的微量氣體,這些氣體可以讓太陽短波輻射自由通過,同時吸收地面發(fā)出的長波輻射。 溫室氣體對地球輻射熱量的收支平衡起重要作用。這一譜段也常被稱為“大氣窗”,有 N2O、 CH O氟里昂等微量氣體的吸收帶,一旦這些氣體大量增多,在 7500~13000nm譜段的地球長波輻射也將被大量吸收,即地球賴以散失輻射熱量的大氣窗被關閉,溫室效應就會加劇。氣候變化本身又可分為長期氣候變化和短期氣候變化。 ( CO2):在工業(yè)化以前,即 19世紀初,大氣中CO2濃度為 270ppm,而到 1988年已上升到 350ppm,一百多年增長了將近 30%。 目前,礦物能源消耗達 70億 TDE(噸石油當量),占全部能源消耗的 90%。 19世紀 60年代每年排放到大氣中的 CO2只有 ,而到 1985年,每年排放到大氣中的 CO2已達 50億噸。另外,排放到大氣中的 CO2有 45%被生物(主要為陸地植物、海洋浮游生物等)吸收和溶于海水,人們在開發(fā)利用煤炭、石油和天然氣等由億萬年前生物形成的資源時,相當于把遠古時期禁錮的 CO2釋放到現(xiàn)代大氣中。不同研究者對未來世界能源消耗的估計不同,推測出的結果也就不同,實際的估算過程是非常復雜的,有許多不確定因素,其一般思路是: 首先,估算未來全球礦物燃料消耗量的增長,以及排放到大氣中 CO2的數(shù)量; 其次,估算生物對 CO2吸收量和海水對 CO2溶解量及其變化,還需考慮未來石灰石生產和其它社會活動釋放的 CO2及其進入或退出大氣的途徑。根據南極冰芯成分的分析,工業(yè)化以前大氣中甲烷濃度僅為,目前則為 ,近一百年增長了 1倍多,而且正以%的速率增加。近幾十年來,由于人為的因素,向大氣中排放的氟里昂大增。按照這樣的增長率,氟里昂將在下世紀成為溫室效應的第二大促成因素,僅次于 CO2 。 ( 4) 臭氧 是大氣中濃度僅次于 CO2的溫室氣體。在過去 20年里,中高緯度地區(qū)的臭氧濃度升高了,上升率約為 1%~2%/每年,對流層臭氧濃度也有升高趨勢。 三、全球變暖對人類的影響 (一) 沿海地區(qū)的海岸線變化: 溫室氣體增多所造成的小幅度升溫,不僅不會使南極冰蓋消融,反而會由于降雨、降雪增多,而使冰蓋增加,海水水位下降。 另一方面,全球變暖確會使海平面上升,其原因在于,隨著溫室氣體增強,氣溫升高,海水溫度也隨之升高,海水將會由于升溫而膨脹,促使海水平面升高。據統(tǒng)計,近百年來隨著全球氣候增暖為 ℃ ,全球海水平面大約上升了 10~15厘米。航運、水產養(yǎng)殖業(yè)也會受到影響。 全球變暖會引起溫度帶的北移,一般說來,在北緯 20~80度之間,每隔 10個緯度溫度相差 7℃ ,因此,按照全球平均增暖 ℃ 計算,溫度帶平均北移 5個緯度。 溫度帶移動會使大氣運動發(fā)生相應的變化,全球降水也將改變,一般說來,低緯度地區(qū)現(xiàn)有雨帶的降水量會增加,高緯度
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