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碳封存的方式有地质封存、海洋封存、玄武岩矿石固存、工业利用固存,如下:
(一)生物碳封存
生物碳封存是将二氧化碳储存在草原或森林等植被以及土壤和海洋中。
1、 海洋
海洋每年吸收大约 25% 的人类活动排放的二氧化碳。
碳在海洋中双向流动。当二氧化碳从海洋释放到大气中时,它会产生所谓的正大气通量。负通量是指海洋吸收二氧化碳。将这些通量视为吸气和呼气,这些相反方向的净效应决定了整体效应。
海洋中较冷和营养丰富的部分能够比温暖的部分吸收更多的二氧化碳。因此,极地地区通常用作碳汇。到 2100 年,预计全球大部分海洋将由二氧化碳组成,这可能会改变海洋化学成分并降低水的 pH 值,使其酸性更强。
2、 土壤
植物通过光合作用将碳隔离在土壤中,并可作为土壤有机碳 (SOC) 储存。农业生态系统可以降低和消耗 SOC 水平,但这种碳赤字为通过新的土地管理实践储存碳提供了机会。土壤也可以以碳酸盐的形式储存碳。当二氧化碳溶解在水中并渗透到土壤中,与钙和镁矿物质结合,在沙漠和干旱的土壤中形成“钙盐”时,这种碳酸盐会在数千年的时间里形成。
碳酸盐是无机物,能够储存碳超过 70,000 年,而土壤有机质通常储存碳数十年。科学家们正在研究通过向土壤中添加细碎的硅酸盐来加速碳酸盐形成过程的方法,以便更长时间地储存碳。
3、 森林
全球约 25% 的碳排放被森林、草原和牧场等植物丰富的景观所捕获。当树叶和树枝从植物上脱落或植物死亡时,储存的碳要么释放到大气中,要么转移到土壤中。野火和森林砍伐等人类活动可能导致森林作为碳汇的减少。
4、 草原
虽然森林通常被认为是重要的碳汇,但由于近年来气温上升以及干旱和野火的影响,加州雄伟的绿色巨人更多地充当了碳源。根据加州大学戴维斯分校的研究,草原和牧场比现代加利福尼亚的森林更可靠,主要是因为它们不会像森林那样受到干旱和野火的严重打击。与树木不同,草原将大部分碳吸收到地下。
(二)地质碳封存
地质碳封存是将二氧化碳储存在地下地质构造或岩石中的过程。通常,二氧化碳从工业来源(例如钢铁或水泥生产)或能源相关来源(例如发电厂或天然气加工设施)中捕获,然后注入多孔岩石中进行长期储存。
说反了。海洋酸化,正是由于海洋吸收大气中过量二氧化碳(CO2),导致海水酸碱度降低,通俗的说就是酸性逐渐变大。
海洋与大气在不断进行着气体交换,排放到大气中的任何一种成分最终都会溶于海洋。在工业时代到来之前,大气中碳的变化主要是自然因素导致的,这种自然变化造成了全球气候的自然波动。
从工业革命开始,人类开采使用煤、石油和天然气等化石燃料,并砍伐了大量森林,至21世纪初,已经排出超过5000亿吨二氧化碳。这使得大气中的碳含量水平逐年上升。工业革命以来,人类活动释放的二氧化碳有超过1/3被海洋吸收,使表层海水的氢离子浓度近200年间增加了三成,pH值下降了0.1。
作为海洋中进行光合作用的主力,浮游植物的门类众多、生理结构多样,对海水中不同形式碳的利用能力也不同,海洋酸化会改变物种间竞争的条件。美国《科学》杂志2015年4月10日发表的一项新研究显示,海洋酸化可能是造成2.5亿年前地球上生物大灭绝的“元凶”。由英国爱丁堡大学领衔的这项研究发现,当时西伯利亚火山猛烈喷发,释放出大量二氧化碳,导致海洋变酸,结果地球上90%的海洋生物与三分之二的陆地生物灭绝。这也是地球史上5次生物大灭绝中规模最大的一次。
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