Hlavní skleníkový plyn. Co je to skleníkový plyn?
Výrobní činnost člověka má škodlivé účinky na atmosféru. Tento faktor se již stal banalitou a pozornost je věnována pouze odborníkům v oblasti životního prostředí. Mezitím škodlivé emise představují stále častější problémy organizacím, které se podílejí na globální změně klimatu. V seznamu nejnaléhavějších problémů na konferencích věnovaných ekologii se skleníkový plyn pravidelně objevuje jako jeden z nejnebezpečnějších faktorů ovlivňujících atmosféru a biotu. Faktem je, že plynné sloučeniny tohoto typu nemohou procházet tepelným zářením, což přispívá k ohřevu atmosféry. Existuje několik zdrojů tvorby takových plynů, včetně biologických jevů. A nyní stojí za to se dozvědět více o složení skleníkových směsí.
Vodní pára jako hlavní skleníkový plyn
Plyny tohoto typu tvoří asi 60% celkového objemu látek, díky nimž skleníkový efekt. Při zvyšování zemské teploty, odpařování a celkové koncentrace vodní páry v atmosféře. Současně zůstává stejná úroveň vlhkosti, což přispívá ke skleníkovému efektu. Přírodní podstatou, kterou má skleníkový plyn ve formě páry, má nepochybně pozitivní aspekty ve věci přirozené regulace atmosférické kompozice. Existují však také negativní důsledky tohoto procesu. Faktem je, že na pozadí rostoucí vlhkosti dochází také k nárůstu oblačnosti, která odráží přímé paprsky slunce. V důsledku toho již existuje antiparkový efekt, při němž se snižuje intenzita tepelného záření a tím i ohřívání atmosféry.
Oxid uhličitý
Mezi hlavní zdroje tohoto typu emisí patří vulkanické erupce, lidská činnost a procesy vyskytující se v biosféře. Antropogenní zdroje zahrnují spalování palivových materiálů a biomasy, průmyslové procesy a další faktory vedoucí k tvorbě oxidu uhličitého. Jedná se o stejný skleníkový plyn, který se aktivně podílí na procesech biocenózy. On je také nejtrvanlivější, pokud jde o bytí v atmosféře. Podle některých informací je další hromadění oxidu uhličitého v atmosférických vrstvách omezeno rizikem následků nejen pro rovnováhu v biosféře, ale také pro existenci lidské civilizace jako celku. Takováto vyjádření jsou hlavní motivací pro vypracování opatření, která by působily proti skleníkovému efektu.
Metan
Tento plyn je uložen v atmosféře asi 10 let. Dříve se předpokládalo, že účinek methanu na stimulaci skleníkových efektů je 25krát vyšší než oxid uhličitý. Nedávný vědecký výzkum však přinesl ještě pesimističtější výsledky - ukázalo se, že potenciální dopad tohoto plynu byl podceňován. Situaci však zmírňuje krátká doba, během níž atmosféra zachovává metan. Skleníkový plyn tohoto typu se objevuje jako důsledek antropogenní aktivity. Toto může být kultivace rýže, trávní fermentace, redukce lesních masivů atd. Podle některých studií se intenzivní růst koncentrace methanu uskutečnil v prvním tisíciletí naší doby. Tyto jevy byly spojeny s rozšiřováním chovu skotu a zemědělskou výrobou, stejně jako s pálením lesů. V následujících stoletích poklesla koncentrace methanu, ačkoli v dnešní době existuje reverzní trend.
Ozón
Ve složení skleníkových plynů jsou směsi nejen nebezpečné z hlediska změny klimatu komponenty, ale také prospěšné součásti. Jedná se o ozon, který chrání Zem před ultrafialovým zářením. Nicméně zde není všechno jednoznačné. Vědci rozdělují tento plyn na dvě kategorie - troposférické a stratosférické. Co se týče prvního, může být kvůli jeho toxicitě nebezpečné. Spolu s tím zvyšuje obsah troposférických prvků růst skleníkových efektů. V této vrstvě stratosféry je hlavní ochrana před účinky škodlivého záření. V oblastech, kde má skleníkový plyn tohoto typu vyšší koncentraci, jsou pozorovány silné účinky na vegetaci, které se projevují útlakem fotosyntetického potenciálu.
Proti skleníkovému efektu
Existuje několik oblastí, ve kterých se pracuje na způsobech tohoto procesu. Mezi hlavní opatření je zdůrazněno použití nástrojů pro regulaci interakce paměťových zařízení a záchytů skleníkových plynů. Zejména dohody o životním prostředí na místní úrovni přispívají k aktivnímu rozvoji lesního hospodářství. Zde stojí za zmínku činnosti zalesňování, která v budoucnu umožní minimalizovat skleníkový efekt. Plyn vypouštěný do ovzduší z výrobních zařízení může být také snížen v mnoha průmyslových odvětvích. Za tímto účelem se zavádějí opatření ke snížení emisí v dopravě, ve výrobních oblastech, v elektrárnách apod. Za tímto účelem se vyvíjejí alternativní metody zpracování systémů pro odstraňování paliva a plynu. Nedávno byl například aktivně zaveden systém rekuperace, díky němuž podniky optimalizují proces likvidace odpadu.
Závěr
V procesech tvorby skleníkového efektu hraje lidská činnost nejdůležitější roli. To je zřejmé z podílu objemů plynu produkovaných antropogenními zdroji. Tyto škodlivé emise jsou však pro atmosféru nejnebezpečnější. Environmentální organizace proto považují skleníkový plyn za faktor negativní změny klimatu. Výsledkem je, že prostředky slouží k omezení šíření a akumulace škodlivých látek, které přispívají ke zvýšení rizika globálního oteplování. Navíc boj proti škodlivým emisím se provádí různými způsoby. To platí nejen pro továrny a podniky, ale také pro výrobky určené pro individuální použití.
- Tekutý metan: Vlastnosti a aplikace
- Kjótský protokol - další pokus zachránit lidstvo
- Troposféra je ...? Vlastnosti a složení troposféry
- S kterými sloučeninami reaguje oxid uhelnatý 4? S jakými látkami reaguje oxid uhličitý?
- Globální ekologické problémy a způsoby, jak je vyřešit
- Jaký je název vzduchové obálky Země? Struktura, fyzikální vlastnosti a složení atmosféry
- Autor skleníkového efektu. Mechanismus a důsledky skleníkových efektů
- Emise škodlivin do ovzduší
- Původ zemního plynu, jeho zásoby a výroba. Zásoby zemního plynu v Rusku a ve světě
- Skleníkový plyn je ... Emise skleníkových plynů do atmosféry
- Indikátory vlhkosti vzduchu. Absolutní vlhkost
- Podkladový povrch a jeho vliv na klima
- Hlavní způsoby řešení znečištění ovzduší
- Složení atmosféry
- Skleníkový efekt - stojí za to mít strach z jejích následků?
- Moderní environmentální problémy
- Vodní pára
- Oxid uhličitý. Vlastnosti, výroba, aplikace
- Výroba vodíku
- Břidlicový plyn - další zdroj energie a problémy
- Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu: datum podpisu a země