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氣候變化緩解

氣候變化緩解()或称去碳化(decarbonization)是為限制氣候變化,而透過減少溫室氣體排放,或是從大氣層中去除這些氣體(參見碳匯)而採取的行動。 在一系列的選項之中,太陽能和風能具有最高的氣候變化緩解潛力和最低的成本。直接使用化石燃料的設備(例如車輛和取暖設備)的排放量可透過電氣化來達到降低的目的。改用熱泵和電動載具可提高能源效率。如果工業過程無法避免產生二氧化碳,可採碳捕集與封存(CCS)措施以降低淨排放量。 包括甲烷和一氧…

二氧化碳分压

分子]] pCO2或PCO2,即二氧化碳分压,是二氧化碳(CO2)的分压,通常用于描述血液的相关信息。动脉血的分压写作P_{a_\ce{CO2}}。 二氧化碳分压是一个反映呼吸功能和血液酸碱平衡的一个重要指标。 血液中的值 正常范围为35-45 mmHg。 参考 呼吸性酸中毒 呼吸性鹼中毒 化学平衡 PH值 * 酸度系数

缺氧事件

缺氧事件或大洋缺氧事件指的是海洋中氧氣缺乏的一段時期,期間海水中的硫化氫()含量大幅增加。它在地質史上曾多次發生,同時伴隨而來的是生物集群灭绝。因此生物地層學上將缺氧時間當成時間劃分的一個重要指標。它的成因可能是氣候變暖、溫室氣體增加及洋流速度變緩等,而釋放出大量二氧化碳的火山作用是其主要外部成因 絕大部分的缺氧事件都發生在侏羅紀、白堊紀等氣溫上升、二氧化碳含量增加的時期,缺氧事件中平均海水表面溫度超過,而現代則不過。氣溫上升的原因可能…

海洋碳循環

海洋碳循環(,也可寫為"marine carbon cycle")由海洋內各碳庫之間以及與大氣、地球內部和海床之間交換碳的過程所組成。碳循環是於跨越多個時間和空間尺度中許多過程相互作用的結果,這些過程導致碳在地球上移動,並於全球各處分佈。海洋碳循環是全球碳循環過程中的核心部分,其中包含無機碳(與生物不相關的碳,例如二氧化碳)和有機碳(在或是曾經在生物體內的碳) 。碳循環有部分會將碳在非生物和生物之間轉化。 構成海洋碳循環的三個主要過程(…

缺氧水體

缺氧水體(Anoxic waters)是指海水、淡水或地下水中的已經不足,處在嚴重的情形下。美國地質調查局定義缺氧地下水是溶氣量小於每升0.5毫克。此情形常出現在水循環受限的地區。 大部份的情形下,由於物理性的阻隔以及明顯的密度分層(例如高鹽份的水會停留在內陸高鹽湖泊的底部),氧氣很難溶到水深的地方。若水生生物或細菌耗氧的速度比氧氣溶進水中的速度快,也會有缺氧的情形。 缺氧水體是,常出現在地質學的歷史中。例如有些學者推測造成大量海洋生物…

藍碳

]] 蓝碳是气候变化缓解领域的一个概念,定義為「是指由海洋和沿海濕地所吸收並儲存的碳」。 能夠吸收藍碳的區域被稱為藍碳棲息地,通常意指例如潮間帶、红树林和多海草之淺海區域等。 屬於生物碳固定。 目前學術界仍在進行更多藍碳的研究,希望藉此進一步減少地球總碳量。 然而,想要將藍碳作为去除二氧化碳,是否能夠成為永久解決地球碳量問題的方法,目前尚有許多爭議待釐清。 來源

生物地球化学

生物地球化学是一门研究影响自然环境组成的化学、物理、地质和生物过程的科学。生物地球化学所研究的自然环境包括生物圈、冰雪圈、水圈、土壤圈、大气层和岩石圈。具体来说,它主要研究化学元素在地球内的循环,比如碳循环和氮循环,同时研究这些元素和生命之间在地球上的相互作用和结合。这门科学侧重于研究由生物活动引起的或影响生物活动的化学循环,尤其侧重碳循环、氮循环、硫循环和磷循环。生物地球化学是一门系统科学并与密切相关。 历史 ,俄国地球化学家]] 生…

人造海水

人造海水(縮寫:ASW)是模擬海水溶解礦物鹽(有時是維生素)的混和物。人造海水主要用於海洋生物學和珊瑚礁水族箱,並且允許容易地製造適合海洋生物(包括藻類、細菌、植物和動物)的培養基。從科學方法的角度來看,人造海水具有比天然海水重製性好的優點。 示例 下列表列出1967年,由Kester, Duedall, Connors 和 Pytkowicz 製作人造海水的一個例子(鹽度為35.00‰)。配方由兩種礦物鹽所組成,第一種稱為鹽,第二種為…

营养

營養素()又称營養成分、養分、營養,指食物中包含的热量及其他有利健康的成分。營養學是解釋食物中營養素和其他物質與生物體的維持,生長,繁殖,健康和疾病相互作用的科學。人以及多數動物摄入食物以获得足够的营养素;摄取食物後,经过消化、吸收、代谢,利用食物中身体需要物质(养分或养料)以维持生命活动。通过适当的摄入营养可以免去很多疾病。 營養素可分为需求量较大的宏量营养素和需求量较小的微量营养素。其中宏量营养素包括碳水化合物、脂质、纤维素、蛋白质…

氧循環

氧循環是自然界中一種生態系統的物質循環,主要用於形容氧在地球表面的三個主要貯存池,即大氣層、生物圈和岩石圈。整個循環依赖产氧光合作用去驅使,自养生物(蓝绿菌、藻类和植物)吸收日光把二氧化碳和水組合生产碳水化合物(如葡萄糖)和副產品氧氣。被释放到大气层和溶解在水体中的游离态氧气则随后会与其它物质发生自发化学反应,或被生物的细胞呼吸代谢,而消耗重新成为各种氧化物。 地球上的氧循环始于太古宙中晚期,在此之前虽然也会通过紫外线光解海水产生少量氧…

生态生产力

生态生产力()是指生态系统中生物质的产生速率,通常以单位时间、单位体积(面积)的质量表示,例如克每平方米每天(gm-2d-1)。质量单位可能与干物质或生成碳的质量有关。植物等自养生物的生产力称为初级生产力,而动物等異營生物的生产力称为次级生产力。 初级生产 初级生产是指从无机分子合成有机化合物。大多数生态系统的初级生产以光合作用为主,在光合作用过程中,生物利用阳光、 水和二氧化碳合成有机分子。初级生产有时分为净初级生产(Net Prim…

生物泵

生物泵或称海洋生物碳泵,是指以生物行为为动力,将碳元素从大气到海洋内部和海底沉积物的固存。它是海洋碳循环的一部分,负责在光合作用(软组织泵)过程中主要由浮游植物形成的有机物质的循环,以及由某些生物(例如浮游生物和软体动物)形成的贝壳中的碳酸钙(CaCO3)的循环(碳酸盐泵)。 概述 碳元素在自然界中循环的过程称为碳循环。而要将碳元素传送到深海主要有两种途径。一种是以生物为动力的生物传递,另一种是以物理为动力的溶解传递(solubilit…

水團

的水團]] 水團()在海洋學中為一範圍內特性相似的水體,可與周圍水體區別開來,類似氣象學中的氣團的概念。水團特性包括溫度、鹽度、化學物質——同位素比例,和其他物理量。 1916年,B海兰汉森将水团引入海洋学。水团的定义是“起源和形成机制相似,具有相对统一的物理、化学和生物学特征和相对一致变化趋势,并且与周围海水有明显差异的宏大水体” 常見水團 世界海洋常見水團:南極底層水(Antarctic Bottom Water, AABW)、北大…

有色可溶性有机物

有色可溶性有机物(,),又称作可溶性有机发色团,或者粘质胶性溶解物。它是水中溶解的有机物的一种光学上可测量的成分。 CDOM通常出现在水环境中,主要由腐烂物质所释放的单宁酸所引起。CDOM在蓝色到紫外的短波波段有强烈的吸收光谱,而纯水在红色的长波波段有吸收,因此,不含或少含CDOM的水显示出蓝色。随着CDOM的增长,水体颜色逐渐过渡到绿色、黄绿色和褐色。 CDOM的重要性 CDOM对水环境中的生物活动有重要的影响。它可以减少水中透射的日…

化学需氧量

化學需氧量()是以化學方法測量水樣中有機物被強氧化劑氧化時所消耗之氧的相當量,用以表示水中有機物量的多寡。水樣在一定條件下,以氧化1升水樣中还原性物質所消耗的氧化劑的量为指标,折算還每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。 化学需氧量还可与生化需氧量(BOD)比较,BOD/COD的比率反映出了污水的生物降解能力。 一般测量化学需氧量所用的氧化剂…

海洋化學

海洋化学又称化学海洋学,受板块构造和海底扩张、浊度的影响。海流、沉积物、pH水平、大气层成分、变质活动和生态学。化学海洋学领域研究海洋环境的化学,包括不同变量的影响。海洋生物已经适应了地球上的海洋所特有的化学成分,海洋生态系统对海洋化学的变化很敏感。 随着时间的推移,人类活动对地球海洋化学的影响越来越大,工业污染和各种土地使用方式对海洋产生了很大影响。此外,地球大气中的二氧化碳含量的增加导致了海洋酸化,对海洋生态系统产生了负面影响。国际…

總無機碳

前海水表面溶解無機碳濃度,數據來自]] 總無機碳(*CT或TIC),又名溶解無機碳(DIC*)是溶液中無機碳的總和量,當中包括二氧化碳、碳酸、碳酸氢盐离子及碳酸根。通常二氧化碳及碳酸將同列於CO2一欄下。總無機碳量用於測量自然水體的PH值等數據。 :CT = [CO2] + [HCO3−] + [CO32−] 其中: CT為總無機碳量 [CO2]為二氧化碳及碳酸之總和([CO2] = [CO2] + [H2CO3]) [HCO3−]為碳…