Роль диоксида углерода в окружающей природной среде

Показано, что накопление диоксида углерода в атмосфере является пусковым механизмом парникового эффекта. Сохранение и умножение лесов как одна из важнейших задач сохранения и поддержания глобального углеродного баланса. Особенности процесса фотосинтеза.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 09.04.2019
Размер файла 13,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Роль диоксида углерода в окружающей природной среде

Студент Молчанова Т.А.

ФГБОУ ВО СПбГАУ

Санкт-Петербург, Россия

Особым свойствам диоксида углерода является то, что при нормальном атмосферном давлении (101 325 Па) он не существует в жидком состоянии, а только в виде газа (сухого льда). Если повысить атмосферное давление двуокись углерода может стать жидкой. Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли составляет в среднем 0,0395 %.

Диоксид углерода не токсичен, но и не поддерживает дыхание. Большая концентрация в воздухе вызывает гиперкапнию состояние, связанное с избытком диоксида углерода в крови (может вызывать сонливость, слабость, головную боль и даже удушье), когда его парциальное давление превышает 45 мм рт. ст. Однако недостаток углекислого газа в крови (гипокапния, возникающая, например, при гипервентиляции лёгких) тоже опасен. Углекислый газ в организмах животных имеет и физиологическое значение, например, участвует в регуляции сосудистого тонуса [5].

Накопление диоксида углерода в атмосфере является пусковым механизмом парникового эффекта. Диоксид углерода при взаимодействии с водой образует нестабильную угольную кислоту, способную распадаться на воду и диоксида углерода.

В природной среде источником первичной углекислоты биосферы является вулканическая деятельность, связанная с вековой дегазацией мантии и нижних горизонтов земной коры. Также углекислый газ получается в результате множества окислительных реакций у животных, и выделяется в атмосферу с дыханием.

Растения поглощают углекислый газ благодаря солнечному свету в процессе фотосинтеза, выделяя в атмосферу кислород [3]. Наиболее активными, эффективными и долговечными «хранителями» углерода являются деревья. В процессе развития и роста деревья очень быстро поглощают и накапливают углерод, а в зрелом возрасте способны хранить его сотни лет. Поэтому сохранение и умножение лесов - одна из важнейших задач сохранения и поддержания глобального углеродного баланса.

Поверхность океанов становится прохладнее дальше от береговой линии, и растворимость в поверхностном слое воды диоксид углерода увеличивается. Повышении температуры воды у поверхности приводит к выделению излишков газа в атмосферу. Поэтому повышение средней глобальной температуры может ускорить процесс нарушения природного баланса углерода в атмосфере. В верхних слоях океана находятся наиболее продуктивные живые организмы, чьи ткани, органы и раковины строятся на основе углерода, и тем самым абсорбируют атмосферный углерод, растворенный в верхних слоях воды. Потепление морской воды препятствует привычному формированию живых организмов, тем самым снижая темпы поглощения углерода. Мировой океан содержит около 36000 гига тонн углерода.

Растения поглощают молекулы углерода, затем в процессе фотосинтеза атом углерода превращается в разнообразные органические соединения и таким образом включается в структуру растений. Пока растения не погибнут, углерод может оставаться в растениях, тогда их молекулы пойдут в пищу редуцентам, которые питаются мертвым органическим веществом и при этом разрушают его до простых неорганических соединений, таким как грибы и термиты. В итоге углерод вернется в атмосферу в качестве диоксида углерода.

Если растения съедены травоядными животными, то углерод, либо вернется в атмосферу в процессе дыхания животных и при их разложении после смерти, либо травоядные животные будут съедены плотоядными и тогда углерод опять же вернется в атмосферу теми же путями.

Если растения погибают и оказываются под землей, тогда в конечном итоге они превратятся в ископаемое топливо - например, в уголь. Углерод может войти в ткани морских растений или животных, тогда он будет постепенно накапливаться в виде отложений на дне Мирового океана и превращается в известняк или из отложений вновь перейдет в морскую воду[4]. диоксид углерод парниковый фотосинтез

Ежегодные колебания концентрации атмосферной углекислоты на планете определяются, главным образом, растительностью средних (40-70°) широт Северного полушария [1]. Вегетация в тропиках практически не зависит от сезона, сухой пояс пустынь 20 - 30° (обоих полушарий) дает малый вклад в круговорот углекислоты, а полосы суши, наиболее покрытые растительностью, расположены на Земле асимметрично (в Южном полушарии в средних широтах находится океан). Поэтому с октября по февраль вследствие фотосинтеза содержание диоксида углерода в атмосфере повышается, а с марта по сентябрь падает. Вклад в зимний прирост дают как окисление древесины (гниение, разложение гумуса гетеротрофное дыхание растений, лесные пожары), так и сжигание ископаемых топлив (угля, газа, нефти), заметно увеличивающееся в зимний сезон. Большое количество углекислоты растворено в океане. Углекислый газ составляет значительную часть атмосфер некоторых планет Солнечной системы: Венеры, Марса.

Литературы

1. Власова О.С. Экология. ВолгГАСУ, 2014.

2. http://www.krugosvet.ruМотузова Г.В., Карпова Е.А. Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия. 2013.

4. http://www.facepla.net/

5. Крупнова Т.Г.,Кострюкова А.М. Химия окружающей среды. 2011.

6. http://fb.ru/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Изучение механизма и видов воздействия на окружающую среду и биосферные процессы парникового эффекта. Анализ показателей усиления парникового эффекта в индустриальную эпоху, связанного с возрастанием содержания в атмосфере техногенного диоксида углерода.

    реферат [29,6 K], добавлен 01.06.2010

  • Сущность парникового эффекта. Пути исследования изменения климата. Влияние диоксида углерода на интенсивность парникового эффекта. Глобальное потепление. Последствия парникового эффекта. Факторы изменения климата.

    реферат [20,6 K], добавлен 09.01.2004

  • Содержание в атмосфере газовых составляющих. Возрастание диоксида углерода в атмосфере усиливает парниковый эффект. Конвенция об изменении климата. Регулирование антропогенных выбросов и стоков парниковых газов.

    реферат [18,6 K], добавлен 25.10.2006

  • Понятие парникового эффекта. Потепление климата, повышение среднегодовой температуры на Земле. Последствия парникового эффекта. Накопление в атмосфере "парниковых газов", пропускающих кратковременные солнечные лучи. Решение проблемы парникового эффекта.

    презентация [1,3 M], добавлен 08.07.2013

  • Накопление углекислого газа в атмосфере - одна из основных причин парникового эффекта. Углекислый газ действует в атмосфере, как стекло в оранжерее: он пропускает солнечную радиацию и не пропускает обратно в космос инфракрасное (тепловое) излучение Земли.

    реферат [6,7 K], добавлен 26.12.2004

  • Расчет выбросов твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота. Определение концентраций, обусловленных выбросами одиночного источника. Опасная скорость ветра. Вычисление предельно допустимого выброса вредных веществ в атмосферу.

    контрольная работа [35,5 K], добавлен 23.04.2011

  • Источники и резервы углерода на Земле. Влияние круговорота углерода на глобальный климат. Способы понижения концентрации углекислого газа в атмосфере. Парниковый эффект и климат. Концентрация углерода в системе литосфера - гидросфера - атмосфера.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.06.2011

  • Причины возникновения парникового эффекта. Отрицательные экологические последствия парникового эффекта. Положительные экологические последствия парникового эффекта. Эксперименты протекания парникового эффекта в разных условиях.

    творческая работа [11,4 K], добавлен 20.05.2007

  • Организация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Физические свойства диоксида серы, ее токсическое действие на организм человека. Анализ проб воздуха, отобранных на постах г. Екатеринбург на содержание диоксида серы, оценка ситуации в городе.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 19.11.2015

  • Методы очистки от пыли, их разновидности, отличительные особенности и степень эффективности. Принцип действия и устройство вихревых пылеуловителей. Виды промышленных волокнистых фильтров. Очистка газов от диоксида серы, сероводорода, оксидов углерода.

    реферат [945,1 K], добавлен 08.08.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.