自1958年迄2023年測得的大氣中二氧化碳濃度記錄圖示(基林曲線)。顯示2013年的日均濃度首度超過400ppm(百萬分比)。此種濃度是中期溫暖期(約3到3.3百萬年前)起,迄今最高的。]]
地球大氣中的二氧化碳()是一種,在溫室效應、碳循環、光合作用和海洋碳循環中扮演著不可或缺的角色。它是地球大氣中幾種溫室氣體之一。截至2022年5月,全球大氣中二氧化碳平均濃度為421ppm (百萬分比,即約0.04%)。自第一次工業革命開始起,此一濃度比18世紀中葉前10,000年間的280ppm平均值已增加50%。歸因是人類的活動。燃燒化石燃料是歸因中的主項,也是氣候變化的主因。其他大型人為來源包括生產水泥、砍伐森林和燃燒生物質。
二氧化碳(CO2)在可見光下呈透明狀,有兩個紅外線活性振動頻率會吸收和發射紅外線輻射。 二氧化碳吸收並發射波長為4.26微米(μm,波數:2,347cm−1)(非對稱伸縮振動模式)和14.99μm (波數:667cm−1)(彎曲振動模式)的紅外線輻射。這種氣體的溫室效應在影響地球表面溫度方面有重要的作用。地球表面的光發射在波數200至2,500cm−1之間的紅外線區間最為強烈,而來自太陽的光發射在可見光區間最為強烈。大氣中二氧化碳的振動頻率吸收红外線光,將能量困在靠近表面的位置,而讓地表和低層大氣變暖。經此吸收之後,更少的能量會到達高層大氣,因此高層大氣的溫度會更低。
大氣中二氧化碳和其他溫室氣體(例如甲烷、一氧化二氮和臭氧)濃度增加後,會增加對紅外線輻射的吸收和發射,導致全球平均氣溫上升和海洋酸化。另一直接影響是。這些變化導致氣候變化,而對自然環境、生態系統和人類社會產生一系列的間接影響。二氧化碳對整體暖化的影響比所有其他溫室氣體的總和還要大。此表示當這些碳轉移活動開始消退時,累積化石碳中的一部分(預計為20-35%)將在大氣中持續存在數千年。碳循環是地球海洋、土壤、岩石和生物圈之間碳交換的生物地球化學循環。植物和其他光合自營生物透過光合作用將大氣中二氧化碳和水製成碳水化合物。幾乎所有其他生物體都以由此產生的碳水化合物作為能量和碳化合物的主要來源。
目前大氣中二氧化碳濃度是1,400萬年以來的最高水準。大約5億年前的寒武紀時期,大氣中二氧化碳的濃度高達4,000ppm,而在最近200萬年的第四紀冰河時期,大氣中的二氧化碳濃度低至180ppm。
當前濃度與未來趨勢
分佈。人類燃燒化石燃料無疑是二氧化碳大增的主因(約佔3分之2),略少於一半的排放會停留在大氣中。(資料來源:全球碳計畫。]]
現況
大氣中二氧化碳濃度自第一次工業革命開始即不斷增加,導致全球暖化和海洋酸化。迄2023年10月,地球大氣中二氧化碳的平均濃度(根據季節變化進行調整)為422.17ppm。美國國家海洋暨大氣總署 (NOAA) 會每月均發佈新的數據。
在18世紀中葉之前的10,000年間,濃度約為280ppm。
有人於2021年指出,"目前主要溫室氣體(二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)濃度的成長率是過去至少80萬年來前所未有"。
年度和地區波動
大氣中二氧化碳濃度會因季節而略有波動,在北半球的春季和夏季,因受到植物消耗,濃度因而下降,而在秋季和冬季,由於植物休眠,或是死亡與腐爛,濃度會上升。在北半球的植物生長季節(從5月到9月),濃度下降約6或7ppm(約50吉噸),然後再上升約8或9ppm。因為北半球的土地面積和植物生物量都比南半球為高,全球二氧化碳濃度的年度循環由其主導。在北半球春季植物開始大量生長前,濃度於5月達到峰值,並在10月接近生長季節結束時降至最低值。
濃度也因區域而異,靠近地面的濃度最高,高空的濃度變化較小。城市地區的濃度通常較高,在室內的濃度可達到背景值的10倍。
最近所做的測量與預測
*於2001年所做的估計,發現目前大氣中二氧化碳濃度可能是過去2,000萬年來最高的。此後數字經歷修正,目前最新的估計為過去1,400萬年(2013年的估計)以來最高。
*夏威夷測得的大氣二氧化碳日均濃度於2013年5月10日首次超過400ppm,而北極地區早在2012年6月就已達到此濃度。2013年的數據顯示大氣中二氧化碳的濃度之高,"是過去55年開始測量中的首見,且可能超過過去300萬年間的歷史記錄。"
*截至2022年5月,大氣二氧化碳濃度為421ppm。
測量技術
大氣中二氧化碳的濃度以體積百萬分之一表示(縮寫為ppmv,簡稱ppm)。若要將常用的ppmv單位轉換為ppm質量,則使用二氧化碳與空氣的莫耳質量比,數值為1.52(44.01克/莫耳除以28.96克/莫耳)。
首次大氣二氧化碳的可重複準確測量由1950年代在加州理工學院任教的查爾斯·大衛·基林透過燒瓶中樣品測量。茂納洛亞天文台的測量工作自1958年起即持續進行迄今。而世界各地有許多地點也進行測量。許多測量站是大型全球網絡的一部分。這些全球網絡的數據通常可經由公開途經取得。
資料網路
有多個地表測量(包括使用燒瓶和連續的原位測量點)的網絡,包括NOAA/地球系統研究實驗室(NOAA/ESRL)、世界溫室氣體資料中心(WDCGG)、和法國的RAMCES。NOAA/ESRL的基線觀測站網絡和加利福尼亞大學聖地牙哥分校的斯克里普斯海洋研究所網絡資料由橡樹嶺國家實驗室(ORNL)的(CDIAC)管理。世界溫室氣體資料中心隸屬於(GAW,由世界氣象組織設立),資料由氣象廳 (日本)(JMA)管理。 法國大氣溫室氣體觀測網 (Réseau Atmospherique de Mesure des Composes à Effet de Serre,RAMCES, RAMCES) 隸屬於研究氣候科學的 (IPSL)。
這些不同來源的的測量數據可編製為進一步的數據。由此而來的數據也可解決資料不連續和稀疏等問題。 GLOBALVIEW-CO2就是其中之一。
最近開始由地面監測站進行的二氧化碳柱狀測量。這種平均柱狀測量通常會以X來表達。這些測量由名為(TCCON)的組織進行,資料也由CDIAC管理,並依資料使用政策可透過公開途經取得。
衛星測量
也是新進加入測量大氣X方法。 歐洲太空總署(ESA)的ENVISAT衛星上的從2002年到2012年進行全球柱狀X測量。NASA的阿卡衛星上的(AIRS)於2012年發射,接續全球X測量。使用衛星測量可顯著提高測量的數據密度和精度。較新的任務具有更高的光譜和空間分辨率。日本 宇宙航空研究開發機構(JAXA)的溫室氣體觀測衛星是第一顆專用溫室氣體監測衛星,於2009年成功進入軌道。NASA在2014年發射的在軌碳觀測台2號(OCO-2)是第二顆。有更多執行各種測量大氣X的衛星任務在規劃中。
CO2來源的分析
*長期埋藏的化石燃料被燃燒後釋放出的二氧化碳所含的碳的同位素比例與活的植物排放的不同,由此可區分自然和人為活動對二氧化碳濃度的影響。
*世界上大多數人口所居住的北半球(以及排放源)的大氣二氧化碳濃度較南半球為高。隨著人為排放量的增加,這種差異也在擴大中。
*大氣中氧氣濃度正在下降,因為其與化石燃料中的碳反應而形成二氧化碳。
近期增加的原因
人為二氧化碳排放
、中國及俄羅斯。]]
雖然自然過程會產生二氧化碳的吸收和釋放,但近期大氣中二氧化碳濃度的上升已知主要是由於人類活動所造成。人為碳排放量超過自然碳匯可吸收(或稱平衡)的數量。二氧化碳逐漸在大氣中積累,截至2022年5月,其濃度比工業化前水準高出50%。這種大型破壞自然平衡是近期大氣二氧化碳濃度增加的主因。燃燒化石燃料而釋放的二氧化碳,迄今約有一半沒有被植被和海洋吸收,而是存留在大氣中。
燃燒煤炭、石油和天然氣等化石燃料是人為二氧化碳排放增加的主因,砍伐森林排名第二。 全球化石燃料和水泥生產於2010年共釋放9.14吉噸碳(GtC,相當於33.5吉噸二氧化碳,佔地球大氣中約4.3ppm),而在1990年的排放為6.15吉噸碳。土地利用改變在2010年排放0.87吉噸碳,而在1990年的排放為1.45吉噸碳。
國際能源總署估計全球到2021年,排名前1%的排放國中,人均碳足跡超過50噸二氧化碳,是排名在尾巴1%的排放國中人均排放的1,000倍多。全球與能源相關的平均人均碳足跡約為4.7噸二氧化碳。
在地球自然過程中的作用
溫室效應
。]]
衰減係數,在波長15微米處,二氧化碳的吸熱能力大幅超過水蒸氣。]]
地球上的自然溫室效應讓已有的生物得以生存,而二氧化碳在此方面有重要作用。溫室效應是行星大氣層的熱輻射作用,是讓行星表面溫度高於無大氣層時溫度的一種過程。如果沒溫室效應,地表平均氣溫會成為約-18°C (-0.4°F),而目前地表實際平均氣溫為約14°C (57.2°F)。
水在總溫室效應方面發揮大部分的作用(約36-70%),而水蒸氣於溫室氣體的作用取決於氣溫。二氧化碳是地球上與人類學影響最為相關、最直接的溫室氣體。二氧化碳自第一次工業化革命後的影響力不斷增強。於2013年,增加的地球輻射強迫2.63瓦特/平方米中,由二氧化碳導致的估計為1.82瓦特/平方米(約70%)。
大氣二氧化碳將地表氣溫升高的概念最早由瑞典化學家斯萬特·奧古斯特·阿瑞尼斯於1896年提出。由於大氣中二氧化碳的增加而導致輻射強迫增加(來自二氧化碳的吸收及保留紅外線輻射的物理特性)。輻射強迫增加後會進一步推動地球能量平衡變化,長此以往,也推動地球氣候進一步變化。]]
大氣中二氧化碳在地球的碳循環中具有不可或缺的作用,其中二氧化碳通過一些自然過程(例如光合作用和碳酸鹽沉積而形成石灰石)由大氣中移除,並通過其他自然過程(例如呼吸作用)返回大氣,以及碳酸鹽沉積物受到酸溶解。地球上有兩種廣泛的碳循環:快速碳循環和慢速碳循環。快碳循環是指碳在環境和生物圈中的生物間移動,而慢碳循環則涉及碳在大氣、海洋、土壤、岩石和火山之間的移動。這兩個循環本質上會相互關聯,由大氣中二氧化碳促進此種連結。
大氣中二氧化碳的自然來源包括火山釋氣、有機物燃燒、野火和需氧生物的呼吸過程。二氧化碳的人為來源包括燃燒化石燃料用於供暖、發電和交通運輸,以及水泥製造等工業過程。各種微生物透過發酵和細胞呼吸也會產生二氧化碳。植物、藻類和藍菌門透過光合作用將二氧化碳轉化為碳水化合物。它們透過葉綠素和其他色素吸收陽光來獲得反應所需的能量。氧氣是光合作用的副產品,被釋放進入大氣,隨後被異營生物和植物用於呼吸,與碳形成循環。
所驅動),但隨後因化石碳排放增加而轉變為淨匯。
大氣中二氧化碳的增加量與二氧化碳排放量的比率稱為(AF)。此分率在短期內會有變動,在較長時期(5年)內通常約為45%。
光合作用
大氣中二氧化碳對於生命和大多數行星生物圈具有非常重要的作用。全球光合作用的平均能量捕獲率約為130太瓦(terawatt,1012瓦特),大約是人類文明當前功耗的六倍。光合生物每年還將約1,000-1,150億噸碳轉化為生物質。
光合生物是光合自營生物,它們能夠利用光能直接從二氧化碳和水中合成食物。然而並非所有使用光作為能源的生物體都進行光合作用,如並不使用二氧化碳,而是使用有機化合物作為碳源。植物、藻類和藍菌門進行光合作用會釋放氧氣,稱為產氧光合作用。雖然植物、藻類和藍菌門的產氧光合作用存在一些差異,但其整體過程非常相似。然而有某些細菌會進行無氧光合作用 - 消耗二氧化碳但不釋放氧氣。目前科學界認為此種菌類對於全球的影響輕微,但在陸地生態系統以及重要受質的回收上仍不可或缺。
二氧化碳在碳固定的過程中被轉化為碳水化合物。碳固定是一種吸熱氧化還原反應,光合作用需要提供驅動過程的能量,以及將二氧化碳轉化為碳水化合物所需的電子。添加電子就是是氧化還原反應。光合作用與細胞呼吸相反,後者過程會將葡萄糖和其他化合物氧化,產生二氧化碳和水,並產生放熱化學能,以驅動生物體的代謝作用。這兩個過程透過不同的化學反應順序發生,前者在植物的葉綠體中,或細菌的類囊體中發生,後者則在細胞的線粒體中發生。
海洋碳循環
地球海洋中含有大量碳酸氫鹽和碳酸根離子形式的二氧化碳(遠高於大氣中的含量)。碳酸氫鹽是由岩石、水和二氧化碳之間的反應所產生。其中一例是碳酸鈣溶解於水:
: + + ⇌ + 2
如此的反應(二氧化碳融入海洋)可緩解大氣二氧化碳的濃度過高。由於反應式的右側會產生酸性化合物,在左側的二氧化碳增加會將海水的pH值降低(此過程稱為海洋酸化,但目前海洋的pH值仍稍高於8.0,而保持在鹼性範圍內) 。二氧化碳和非碳酸鹽岩石之間的反應也會在海洋中添加碳酸氫鹽。隨後會發生與上述相反的反應,而形成碳酸鹽岩,有一半的碳酸氫鹽會以二氧化碳釋出。這種過程在數億年來已產生大量的碳酸鹽岩。
海洋在1850年到2022年的期間已吸收人為排放溫室氣體總量的26%。
碳會在大氣、植被(死的和活的)、土壤、海洋表層和深海之間移動。
近期濃度增加的影響
直接影響
的因素(如氣膠),及影響程度(2011年相對於1750年)。 ]]
大氣中二氧化碳濃度增加,直接的影響有全球氣溫升高、海洋酸化以及二氧化碳對植物和農作物產生施肥效應。
陸地溫度升高
本節摘錄自。
根據多個獨立製作的資料來源,全球綜合陸地和海洋表面溫度的平均值在1850年至1900年及2011年至2020年的兩段期間內升高1.09°C(範圍:0.95至1.20°C)。自20世紀70年代起的升高速度比過去2,000年中任何一段50年時期都要快。1940年至1970年的冷卻/高原期主要歸因於硫酸鹽形成的氣膠。但這段時期中的一些溫度變化也可能是由於海洋環流模式變化所造成。
海洋溫度上升
氣候變化情景下預測到2050年的海平面上升程度。]]
海洋酸化
二氧化碳施肥效應
其他直接影響
人為二氧化碳排放自1980年起也導致地球大氣的平流層收縮400米,而可能會影響到衛星、全球定位系統和無線電通訊的運作。
間接影響及後果
本節摘自。
氣候變化會影響自然環境、生態系統和人類社會。氣候系統的變化包括整體暖化趨勢、更極端的天氣和海平面上升。這些反過來又會影響到自然及野生動物,以及人類居的住區與社會。人為造成的氣候變化,其影響是既廣且深。如果再不採取重大的,惡化情況將會延續。專家有時會將預測和觀察到的氣候變化負面影響稱為"氣候危機"。
降低二氧化碳濃度的方法
二氧化碳對氣候變化會產生具有獨特性的長期影響 - 在停止排放(淨零排放)後,其影響在千年尺度上仍然"幾乎無法逆轉"。溫室氣體中的甲烷和一氧化二氮不像二氧化碳會隨時間演進而持續存在。即使人類完全停止排放二氧化碳,預計大氣溫度在短期內也不會大幅下降。這是因為氣溫是由溫室氣體引起的暖化和向海洋傳導熱量而造成冷卻之間的平衡所決定。如果停止排放二氧化碳,其濃度和其加熱效應將緩慢下降,海洋的溫度將緩慢與大氣溫度趨於平衡,因此氣溫只會緩慢下降。海平面上升仍會持續維持一段時間。
地球的二氧化碳濃度呈現數個變化週期,從全新世和更新世深度冰期的約180ppm到間冰期的280ppm。在地球的歷史中,二氧化碳濃度有很大的變化。據信二氧化碳在地球形成後不久就存在於地球的第一個大氣層中。第二個大氣層主要由氮氣和二氧化碳組成,是火山爆發的結果,並在巨大小行星對地球的後期重轟炸期間產生更多的氣體。這類二氧化碳排放的大部分很快就溶解在水中,之後融入碳酸鹽沉積物中。
藍藻門光合作用產生的遊離氧最終導致大氧化事件,於24億年前將地球的第二個大氣層結束,帶來第三個大氣層(現代大氣層,主要由氧氣、氮氣及二氧化碳組成)。二氧化碳濃度從大約5億年前寒武紀時期的4,000ppm下降到20,000年前的180ppm。後來藍藻門出現,它們產生的大量氧氣導致大氧化事件,讓多細胞生物的演化成為可能。在最近的地質時代,低於600ppm的二氧化碳濃度可能是有利於C4類二氧化碳固定植物進化的因素,這些植物在7至5百萬年期間前的豐度大幅超過使用效率較低的C3類二氧化碳固定植物。在當前大氣壓力下,大氣二氧化碳濃度低於150ppm至200ppm時,光合作用就會停止,但仍有一些微生物可在低很多的濃度下從空氣中捕集碳。
測量古地球二氧化碳濃度
取得冰芯中氣泡的二氧化碳資料(紅色)與重建的大氣二氧化碳濃度(綠色)與氣溫(藍色)所展示的過去40萬年資料。]]
測量早期大氣二氧化碳濃度最直接的方法是測量南極地區或格陵蘭冰蓋裡面保存氣泡中的空氣(其中的或)。此類研究中最被廣泛接受的研究來自在南極採集的各種冰芯,顯示在工業排放開始之前,大氣中二氧化碳濃度約為260ppm至280ppm,並且在過去10,000年中並無太大變化。時間最久遠的冰芯記錄來自東部南極洲,從那裡採集而來的冰芯中所包含的訊息有遠達80萬年前的。這段期間中,大氣二氧化碳濃度在冰河時期於180ppm至210ppm之間變化,在較溫暖的間冰期增加為280ppm至300ppm之間變化。
大氣中二氧化碳莫耳分率自1900年代起已上升約35%,從280ppm上升到2009年的387ppm。一項利用化石葉子上氣孔證據進行的研究顯示二氧化碳莫耳分率在1萬到7千年前時期的變異性更大,濃度超過300ppm,但有人認為這些發現較可能是反映校準或污染的問題,而非實際濃度變化。由於空氣被困在冰中的方式(冰上孔隙緩慢關閉,在粒雪深處形成氣泡)以及所分析的冰芯樣本所代表的時間段,這些數字代表的是長達幾個世紀的氣體平均值,而非以年度或是十年為單位的水準。
冰芯提供過往80萬年大氣溫室氣體濃度變化的證據。 二氧化碳和甲烷濃度在冰河時期和間冰期之間有所不同,而這些變化與氣溫密切相關。目前並無早於冰芯記錄中的直接數據存在,而冰芯中的記錄顯示在過去80萬年中,二氧化碳莫耳分率一直保持在180ppm至280ppm之間,直到最近250年才開始增加。然而有各種氣候代理和電腦模型顯示於過去曾存在很大的差異:5億年前的二氧化碳濃度可能比現在高10倍。
人們使用各種氣候代理,設法確定過去數百萬年大氣中二氧化碳的濃度,包括某些海洋沉積物中的硼和碳的同位素比率,以及在化石植物葉子上觀察到的氣孔數量。植烷不僅提供二氧化碳濃度的連續記錄,而且還可將過去5億多年中二氧化碳記錄的中斷部分接續。陸地植物開始廣為分佈後被認為會將泥盆紀晚期的二氧化碳濃度降低,由此開始的植物活動成為二氧化碳的"源"和"匯",對提供穩定反饋方面發揮重要作用。
更早的時候,一段持續2億年的間歇性、廣泛的冰河作用由兩極延伸到赤道附近(參見雪球地球),但似乎在大約5.5億的時候突然結束。原因是一次巨大的火山噴發,導致大氣中二氧化碳濃度突然升高到12%,約為現代水平的350倍,產生極端的溫室條件,和碳酸鹽以每天約1毫米的速度沉積為石灰石。這段時期標誌前寒武紀結束,隨後是顯生宙普遍溫暖的環境,多細胞動物和植物在此期間進化。此後再也沒有發生過類似規模的火山排放二氧化碳。現代火山每年向大氣排放約6.45億噸二氧化碳,而人類活動每年可排放290億噸。
6,000萬到500萬年前
大氣中二氧化碳濃度大約於6,000萬年前之後開始持續下降。約於3,400萬年前,始新世-漸新世滅絕事件發生,及南極冰蓋開始形成現在的狀態時,二氧化碳濃度約為760ppm,有地球化學證據顯示2,000萬年前的二氧化碳濃度低於300ppm。二氧化碳濃度下降(臨界點為600ppm)是南極冰河化的主要強迫因素。低二氧化碳濃度可能是有利於C4類二氧化碳固定植演化的促進因素,這些植物的豐度在700至500萬年前大幅增加。
參見
- 碳預算
*
參考文獻
外部連結
*[https://earth.nullschool.net/#current/chem/surface/level/overlay=co2sc/winkel3 Current global map of carbon dioxide concentrations.]
*[http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6701 Global Carbon Dioxide Circulation] (NASA; 2016-12-13)
*[https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04 Video (03:10) – A Year in the Life of Earth's ] (NASA; 17 November 2014)
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