Jul 30, 2024 메시지를 남겨주세요

바다에서

C이산화아연은 ​​바다에 녹아 형성됩니다.탄산(H2CO3),중탄산염(HCO3−) 및탄산염(CO32−)에 대한 정보가 있습니다.대기 중에 존재하는 탄소의 50배나 많은 양이 바다에 용해되어 있습니다. 바다는 거대한 역할을 합니다.탄소 싱크그리고 인간 활동으로 인해 배출되는 CO2의 약 3분의 1을 흡수했습니다.

대기 중 이산화탄소 농도가 증가함에 따라 해양으로의 이산화탄소 흡수량이 증가하여 해양 pH가 측정 가능하게 감소합니다. 이를 pH라고 합니다.해양 산성화. pH의 감소는 해양의 생물학적 시스템, 주로 해양에 영향을 미칩니다.석회화생물체. 이러한 효과는먹이 사슬~에서자가영양생물에게이영영양생물그리고 다음과 같은 생물체를 포함합니다.코콜리토포어산호유공충극피동물갑각류그리고연체동물. 정상적인 조건에서 탄산칼슘은 탄산 이온이 존재하기 때문에 표면수에서 안정합니다.과포화농도. 그러나 해양 pH가 떨어지면 이 이온의 농도도 떨어지고 탄산염이 불포화되면 탄산칼슘으로 만들어진 구조가 용해되기 쉽습니다. 산호,coccolithophore 조류, coralline 조류, foraminifera,조개그리고익족류높은 CO2에 노출되면 석회화가 감소하거나 용해도가 증가합니다. 기체 용해도는 물의 온도가 증가함에 따라 감소합니다(압력이 모두 300bar를 초과하고 온도가 393K를 초과하는 경우는 제외, 이 경우는 깊은 지열 분출구 근처에서만 발견됨). 따라서 해수 온도가 상승함에 따라 대기에서의 흡수 속도가 감소합니다.

대기 중으로 방출되는 총 CO2의 약 30%인 해양이 흡수한 CO2의 대부분은 중탄산염과 평형을 이루는 탄산을 형성합니다. 이러한 화학 종 중 일부는 사이클에서 탄소를 제거하는 광합성 생물에 의해 소비됩니다. 대기 중 CO2가 증가함에 따라 감소알칼리성해수의 경우, 이것이 물 속에 사는 유기체에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있습니다. 특히 알칼리도가 감소함에 따라 껍질을 형성하는 탄산염의 가용성이 감소하지만 CO2 함량이 증가하면 특정 종에 의한 껍질 생산이 증가한다는 증거가 있습니다.NOAA는 2008년 5월 "과학 현황 사실지"에서 다음과 같이 언급합니다.~을 위한해양 산성화"그것:"바다는 화석 연료의 연소로 인해 방출되는 이산화탄소(CO2)의 약 50%를 흡수하여 해양 pH를 낮추는 화학 반응을 일으켰습니다. 이로 인해 산업 시대가 시작된 이래로 "해양 산성화"로 알려진 과정을 통해 수소 이온(산도)이 약 30% 증가했습니다. 점점 더 많은 연구에서 해양 생물에 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 산호초를 구성하는 산호가 골격을 생성하는 속도가 감소하는 반면, 다양한 종류의 해파리가 증가합니다.

바닷조류와 자유유영 동물플랑크톤이 보호 껍질을 유지하는 능력이 감소합니다.

상업용 어류 및 조개류를 포함한 해양 유생 종의 생존율이 감소합니다."

또한 기후 변화에 관한 정부 간 패널(IPCC)은 기후 변화 2007: 종합 보고서에서 "1750년 이후 인위적인 탄소의 흡수로 인해 해양은 평균 pH가 0.1 단위 감소하면서 산성도가 더 높아졌습니다. 대기 중 CO2 농도가 증가함에 따라 산성화가 더욱 심화되었습니다... 해양 생물권에 대한 관찰된 해양 산성화의 영향은 아직 문서화되지 않았지만 해양의 점진적인 산성화는 해양 껍질 형성 유기체(예: 산호)와 이에 의존하는 종에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."라고 기술했습니다.

NOAA, OSPAR 위원회, NANOOS 및 IPCC를 포함한 주요 연구 기관은 일부 해양 석회화 유기체(산호초 포함)를 특별히 선정했습니다. 이는 최근 연구에 따르면 해양 산성화가 이 유기체에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문입니다.이산화탄소는 또한 열수 분출구를 통해 바다로 유입됩니다. 북서쪽 Eifuku v에서 발견되는 샴페인 열수 분출구올카노에서마리아나 해구 해양 국립 기념물, 거의 순수한 액체 이산화탄소를 생산하는 곳으로, 전 세계에 단 두 곳만 있는 것으로 알려져 있습니다.

 

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