1温室效应与温室气体

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温室气体排放对气候变化的影响

温室气体排放对气候变化的影响

温室气体排放对气候变化的影响介绍温室气体和气候变化的关系:1. 温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氟利昂(CFCs)等,它们在地球的大气中扮演着保温剂的角色。

2. 温室气体的排放主要源自燃烧化石燃料、工业活动、土地利用变化等人类活动。

3. 温室气体排放导致地球上的温度上升,引发气候变化,如全球气温升高、极端天气事件增多等。

讨论温室气体排放对气候变化的具体影响:1. 温室效应:温室气体排放增加导致大气中的温室气体浓度增加,进而加剧了地球的温室效应。

这导致地球的平均温度上升,引发全球气候变暖。

2. 海平面上升:温室气体排放导致冰川和极地冰盖融化,使得海平面上升。

这将对沿海地区造成严重影响,如洪灾、海岸侵蚀、减少淡水资源等。

3. 极端天气事件增多:温室气体排放导致全球气候系统变得不稳定,使得极端天气事件如暴雨、干旱、飓风等增加。

这对生物多样性、农业产量和人们的生计都造成了巨大威胁。

4. 生态系统的变化:气候变化对生态系统也产生了重大影响,如物种灭绝、栖息地破坏等。

这不仅破坏生态平衡,还影响到人类的健康和经济发展。

探讨减少温室气体排放的措施:1. 清洁能源的推广:加大对可再生能源如太阳能和风能的投资和使用,减少对化石燃料的依赖,以降低二氧化碳的排放。

2. 能源效率的提高:提升能源使用效率,减少能源浪费,从而减少使用化石燃料所产生的温室气体排放。

3. 森林保护和重新造林:森林具有吸收二氧化碳的能力,加强森林保护和重新植树可以减少大气中的温室气体含量。

4. 节约能源生活方式:每个人都可以通过减少用电、开发公共交通、节约用水等方式,减少个人温室气体的排放。

5. 国际合作:各国应加强合作,共同应对温室气体排放和气候变化问题,如签署《巴黎协定》等国际协议。

总结:温室气体排放对气候变化产生了巨大的影响,引发了全球气候升温、海平面上升、极端天气事件增多等问题。

为减缓气候变化的影响,我们可以积极采取措施减少温室气体的排放,如推广清洁能源、提高能源效率、增强森林保护和重建等。

温室气体与温室效应-文档资料

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产生了过犹不及的效果。
需要纠正一个错误认识“凡是温室效应就是有害的”,现代 人们谈到的温室效应实际上是人们对原来的温室效应大量
“干扰”,使其过于强化的结果,是一种“人为温室效应”。
温室效应
地球热平衡:进入大气的太阳辐射约 50%以直接方式或被云、
颗 粒物和气体散射的方式到达地球表面;另外的50%被直接反
因此能够被他们吸收;这就是为什么虽然大气中氩含量很多,
但是不能有效吸收红外线的原因。 因为红外辐射是电磁波,因此物质分子吸收红外光后,要求其分子 内部电场发生改变,也就是分子之间的电偶极距发生变化, H2O 和 CO2具有不对称的电偶极距,因此能够吸收红外线,并导致内部电场 发生变化,而象N2、O2等虽然能够在受到红外光辐射时,其分子内部 发生原子之间的能量转换而发生分子颤动,但是其分子是对称的,因 此不会导致内部电场发生变化,因而不能有效吸收红外线。 在大气中要求一定的浓度,H2O和CO2在大气中的浓度较高,象
1630nm,并强烈吸收。850-1200nm范围的红外光,能够强
烈地被 CFCs (还有甲烷、一氧化二氮等)吸收,因此人为排 放的大量气体造成的温室效应要远远大于自然条件下的温室效 应。
主要温室合均匀,如CO2、CH4、
N2O 和 CFCs 。另一类在对流层混合不均匀,如 O3 、 nMHCs 。 造成混合不同的原因是因为这些温室气体在大气中的寿命(平 均存留时间)不同,化合物寿命长,则容易混合均匀,其温室 效应具有全球特征。寿命短则不利于混合均匀,其温室效应只 具有区域性特征。
射回去或被大气吸收。来自太阳的各种波长的辐射 一部分在到达地面之前被大气反射回外空间或者被大气吸收后再 次反射回外空间; 一部分直接达到地面或者通过大气散射到达地面。 达到地面的辐射有少量的紫外光、大量的可见光和长波红外光; 这些辐射在被地面吸收之后,除了地表存留一部分用于维持地表 生态系统热量需要,其余最终都以长波辐射的形式返回外空间,从 而维持地球的热平衡。地球表面能量返回大气由传导、对流和辐射 三种能量传输机制来完成。

温室气体的作用机制及其与温室效应的相关性分析

温室气体的作用机制及其与温室效应的相关性分析

温室气体的作用机制及其与温室效应
的相关性分析
温室气体是可以维持地球表面温度的重要气体,其间接暖化
作用的机制,也可以称为温室效应。

温室气体主要有水汽、二氧
化碳、甲烷、氟氯烃4种。

它们具有非常强的折射特性,可以反
射短波太阳辐射,使得原本可以夜直接离开地球的能量反射回地球,这样可以把大气层中其他物质由绝热分解而阻止,太阳辐射
继续停留在大气层里,由于地球发热潜力的影响,温度就会变得
更高,从而使地球暖化,这就是温室效应的具体机制。

温室气体的浓度和温室效应的相关性十分明显。

以水汽为例,它的浓度比其他温室气体要高,是温室效应的主要成分。

当水汽
的浓度持续增加时,温室效应就会持续加剧。

与此同时,碳氧化
物(二氧化碳、甲烷)和氟氯烃(氟氯乙烯等)在温室效应中也
扮演着至关重要的角色。

随着其浓度的增加,温室效应也会加剧。

当温室气体的浓度增加时,可以期待温室效应会有所增加。

由于影响气候变化的种种原因,大气中温室气体浓度不断增加,
温室效应也在不断增强。

温室效应的增强也会带来降雨量和气温
的变化,从而影响到全球气候变化。

因此,科学家们认为,温室
气体的减排和控制是抵御气候变化的重要措施。

温室效应与温室气体 ppt课件

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温室效应与温室气体
一 地球的热平衡
来自太阳各种波长的辐射, 一部分在到达地面之前被大 气反射回外空间或者被大气 吸收之后再辐射而返回外空 间;一部分直接到达地面。
到达地面的辐射有少量短波 长的紫外光,大量的可见光 和长波红外光。这些辐射在 被地面吸收后,最终都以长 波辐射的形式又返回外空间, 从而维持地球的热平衡。
温室气体的分类
地球的大气中重要的温室气体包括下列数种:二氧化碳
( 氢
CO₂)、臭氧( 氟氯碳化物类
O(3)CF、Cs
,氧H化FC亚s ,氮H(CFNC2sO))、、甲全烷氟(碳C化H4
)、 物
(PFCs)及六氟化硫(SF6)等。
由于水蒸气及臭氧的时空分布变化较大,因此在进行减量
措施规划时,一般都不将这两种气体 纳入考虑。至于在
比来说,二氧化碳由于含量较多,所占的比例也最大,约
为55%。
温室效应
温室气体(如co2)像温室的玻 璃一样,它允许来自太阳的可 见光射到地面,也能阻止地面 重新辐射出来的红光返回外空 间。因此温室气体起着单项过 滤器的作用。大气中co2吸收了 地面辐射出来的红外光,把能 量截流于大气之中,从而使气 温升高,这种现象为温室效应。
如果大气中温室气体过多,便 会有更多能量保留在大气中而 不能正常的向外空间辐射,这 样就会使地表面和大气的平衡 温度升高,对地球生态平衡造 成影响。
四。温室效应的危害
⒈气候变得更暖和, 冰川消融,海平面 将升高,引起海岸 滩涂湿地、红树林 和珊瑚礁等生态群 丧失,海岸侵蚀 , 海水入侵沿海地下 淡水层,沿海土地 盐渍化等,从而造 成海岸、河口、海 湾自然生态环境失 衡,给海岸带生态 环境带来了极大的 灾难。
二.温室气体

温室效应和温室气体

温室效应和温室气体

• ⒉水域面积增 大。水分蒸发 也更多了,雨 季延长,水灾 正变得越来越 频繁。遭受洪 水泛滥的机会 增大、遭受风 暴影响的程度 和严重性加大, 水库大坝寿命 缩短。
• ⒊气温 升高可 能会使 南极半 岛和北 冰洋的 冰雪融 化。北 极熊和 海象会 渐渐灭 绝。
• ⒋许多小岛将会无影无踪。 • ⒌因为还有热力惯性的作用,现有的温室气体还 将继续影响我们的生活。 • ⒍温度升高,会影响人的生育,精子的活性随温 度升高而降低。 • ⒎原有生态系统的改变。 • ⒏对生产领域的影响,例如:农业,林业,牧业, 渔业等部门。 • ⒐将感染疾病等传染病。病菌通过极端天气和气 候事件(厄尔尼诺现象,干旱,洪涝,热浪等) , 扩大疫情的流行,对人体健康危害。

温室效应的危害
(1) 地球上的病虫害和传染疾病增加; (2) 海平面上升; (3) 气候反常,海洋风暴增多; (4) 土地干旱,沙漠化面积增大。 科学家预测:如果地球表面温度的升高按现在 的速度继续发展,到2050年全球温度将上升2-4摄 氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海平面大 大上升,一些岛屿国家和沿海城市将淹于水中,其 中包括几个著名的国际大城市:纽约,上海,东京 和悉尼。
温室效应的形成
太阳以电磁波(主要 以可见光的形式)向 地球辐射能量,其中 一部分在到达地球表 面以前被反射回宇宙 太空,一部分被大气 层所吸收,一部分则 穿过大气层到达地面。 地球在接受了太阳能 以后,以长波的形式 向外辐射,向外辐射 的能量一部分被大气 层吸收,一部分辐射 到宇宙太空,另一部 分则返回地表。
• 7.物种加速灭绝因素 • 地球上的生物是人类的一项宝贵资源,而生物的 多样性是人类赖以生存和发展的基础。但是目前 地球上的生物物种正在以前所未有的速度消失。 • 8.水污染因素 • 据全球环境监测系统水质监测项目表明,全球大 约有10%的监测河水受到污染,本世纪以来,人 类的用水量正在急剧地增加,同时水污染规模也 正在不断地扩大,这就形成了新鲜淡水的供与需 的一对矛盾。由此可见,水污染的处理将是非常 地迫切和重要。 • 9.有毒废料污染因素 • 不断增长的有毒化学品不仅对人类的生存构成严 重的威胁,而且对地球表面的生态环境也将带来 危害。

温室效应的机制解释温室气体如二氧化碳和甲烷如何导致地球大气中的温室效应从而引发气候变暖

温室效应的机制解释温室气体如二氧化碳和甲烷如何导致地球大气中的温室效应从而引发气候变暖

温室效应的机制解释温室气体如二氧化碳和甲烷如何导致地球大气中的温室效应从而引发气候变暖温室效应是地球大气层中的温室气体对太阳辐射的吸收和再辐射导致地球表面温度升高的现象。

主要的温室气体包括二氧化碳、甲烷、氟利昂等。

一、温室效应的基本原理温室效应的机制解释如下:地球表面受到太阳的辐射,其中大约有30%的辐射被直接反射回太空,其余的70%被地表吸收并转化为热能。

地表所释放的热能中的一部分被温室气体吸收,并再次辐射出去,有一部分辐射射回地表,导致地表温度升高。

二、温室气体的作用1. 二氧化碳:二氧化碳是温室气体中重要的成分之一。

二氧化碳的浓度随着人类活动的增加而逐渐上升,尤其是工业活动和能源消耗的增加导致大量的二氧化碳排放。

这些排放物进入大气层后,会在地球表面形成一个“遥控器”,阻止地球表面大部分的热量从地球逃逸回太空,使地球变暖。

2. 甲烷:甲烷也是一种重要的温室气体,虽然它的浓度比二氧化碳低得多,但却比二氧化碳的温室效应更强。

甲烷主要来自于天然气和煤矿等能源的开采与利用过程中的泄漏,还有生物质燃烧和畜禽排泄物等。

甲烷的浓度增加会导致温室效应强化,加剧气候变暖的程度。

三、温室效应的影响1. 气候变暖:由于温室气体的增加,温室效应加强,导致地球表面温度升高。

这种升温现象引起全球气候变暖,表现为极端天气事件的增多、全球平均气温的上升、冰川消融等。

2. 海平面上升:随着温室效应的增强,全球气温上升导致极地冰川和冰盖融化加剧。

融化的冰水流入海洋,增加了海水的体积,导致海平面上升。

海平面上升会威胁沿海地区和岛国的安全,也会破坏海洋生态系统。

3. 生物多样性丧失:气候变化对生物多样性造成直接和间接的影响。

气候变暖改变了不同地区的生态环境,导致物种分布范围的变化、生态系统的破坏和物种灭绝的增加,加速了生物多样性的丧失。

四、减少温室气体排放的措施为了应对温室效应和气候变化,减少温室气体排放至关重要。

以下是减少温室气体排放的一些常见措施:1. 能源转型:推广清洁能源,减少对化石燃料的依赖。

温室气体和温室效应

温室气体和温室效应

温室气体
• 能够引起温室效应的气体,称为温室气体 • 能产生温室效应的气体主要有: CO2、H2O、O3、CH4、N2O、CFCS、CO、 CCl4等
谁使地球变暖?
• “太平洋岛屿沉入大海”、“热浪或飓风等自然灾害频频发 生” • 人类排放的二氧化碳果真是引起全球变暖的原因吗? • 在人类出现以前,地球不就是一直在交替地变暖和变冷吗? • 引起地球变暖的怎么不是氮气和氧气,而偏偏是二氧化碳? • 全球气温才升高1 ℃或2℃,为什么就值得如此重视? • 人类有能力防止地球温度在未来继续升高吗?现在是不是已 经为时过晚?
• 必须尽量节约或减少化石燃料的使用量, 提高燃料的热效应; • 大力开发各种新能源,改变能源结构; • 必须控制和制止乱砍滥伐森林,大力植树 造林; • 积极提高国际间合作;
• 积极发展太阳能、风能、潮汐能、水能以 及核能的利用。
全球变暖代价沉重
• 如果继续忽视温室效应导致全球气候 变暖,从而造成环境进一步恶化,人 类有可能再次面临类似上世纪30年代 的全球性经济大衰退,全球将有两亿 人会因为干旱或食物短缺而成为难 民。
全球变暖代价沉重
• 全球变暖如不经遏制将会令全球付出3.68万亿 英镑(约6.98万亿美元)的代价。除非整个世界采 取行动,否则它的严重性要超过第一次世界大战、 第二次世界大战和上世纪30年代的经济大衰退, 而且地球的大片地区将变得不适合人居住。按照 全世界65亿人口计算,不经遏制的全球变暖将导 致地球上的每一个人,无论老幼妇孺,都要为此 支出566英镑。
• 自1850年开始使用 温度计记录气温 以来,在这100年 间,世界的平均 气温上升了0.74 ℃。 而且,变暖的趋 势越来越快。
• 多亏了温室效应,地球才是一个适宜居住的世界

温室气体的作用

温室气体的作用

温室气体的作用一、引言温室气体是指对大气层中的太阳辐射和地球辐射有吸收和发射作用的气体,主要包括二氧化碳、甲烷、氮氧化物等。

温室气体的作用是什么?这是一个广受关注的问题。

本文将从多个方面详细解析温室气体的作用。

二、温室效应1. 温室效应的定义温室效应是指地球表面受到太阳辐射后,部分热量被吸收并保留在大气层中,从而使得地球表面温度升高的现象。

2. 温室效应的原理当太阳辐射照射到地球表面时,地表会反射一部分能量回到大气层中。

这些能量包括可见光和红外线。

然而,大气层对可见光几乎没有吸收作用,但对红外线具有很强的吸收能力。

因此,一部分红外线被吸收后会被重新发出,并向四周传播。

这些被重新发出的红外线会再次遇到大气层中的温室气体,被吸收并重新发出。

这样的过程会不断重复,直到一部分红外线能量穿透大气层到达太空。

因此,温室气体能够阻止地球表面的热量流失,从而使得地球表面温度升高。

3. 温室效应的影响温室效应对地球环境产生了深远的影响。

首先,温室效应导致地球表面温度升高,进而引起海平面上升、冰川融化、极端气候事件等问题。

其次,温室效应还会对生态系统造成很大的影响,如物种灭绝、生态平衡被破坏等。

三、二氧化碳的作用1. 二氧化碳的来源二氧化碳是最主要的温室气体之一。

其主要来源包括自然和人为因素。

自然因素包括火山喷发、植物呼吸等;人为因素则包括工业排放、交通运输等。

2. 二氧化碳对温室效应的贡献二氧化碳是最主要的温室气体之一,其对于温室效应的贡献非常重要。

据统计,二氧化碳占到了温室效应总贡献的60%以上。

3. 二氧化碳对气候变化的影响随着人类经济的快速发展,大量的二氧化碳被排放到大气中,导致了全球气候变暖和海平面上升等问题。

同时,二氧化碳还会对植物生长、土壤质量等产生影响。

四、甲烷的作用1. 甲烷的来源甲烷是一种无色、无味、易燃的天然气体。

其主要来源包括天然气田、沼泽地带和牛羊等动物排放等。

2. 甲烷对温室效应的贡献虽然甲烷在大气中含量很少,但其对于温室效应的贡献也是不可忽视的。

温室效应和温室气体

温室效应和温室气体

四。温室效应的危害
⒈气候变得更暖和, 冰川消融,海平面 将升高,引起海岸 滩涂湿地、红树林 和珊瑚礁等生态群 丧失,海岸侵蚀 , 海水入侵沿海地下 淡水层,沿海土地 盐渍化等,从而造 成海岸、河口、海 湾自然生态环境失 衡,给海岸带生态 环境带来了极大的 灾难。
⒉水域面积增大。 水分蒸发也更多了, 雨季延长,水灾正 变得越来越频繁。 遭受洪水泛滥的机 会增大、遭受风暴 影响的程度和严重 性加大,水库大坝 寿命缩短。
二.温室气体
温室气体指的是: 大气中能吸收地面反射的太阳辐射,并重新发射辐射的
一些气体,如水蒸气、二氧化碳、大部分制冷剂等。它们的 作用是使地球表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并 加热温室内空气的作用。 这种温室气体使地球变得更温暖的影响称为“温室效应”。 水汽(H₂O)、二氧化碳(CO₂)、氧化亚氮 (N₂O)、甲烷(CH₄)
一 地球的热平衡
来自太阳各种波长的辐射, 一部分在到达地面之前被大 气反射回外空间或者被大气 吸收之后再辐射而返回外空 间;一部分直接到达地面。
到达地面的辐射有少量短波 长的紫外光,大量的可见光 和长波红外光。这些辐射在 被地面吸收后,最终都以长 波辐射的形式又返回外空间, 从而维持地球的热平衡。
温室效应
温室气体(如co2)像温室的玻 璃一样,它允许来自太阳的可 见光射到地面,也能阻止地面 重新辐射出来的红光返回外空 间。因此温室气体起着单项过 滤器的作用。大气中co2吸收了 地面辐射出来的红外光,把能 量截流于大气之中,从而使气 温升高,这种现象为温室效应。
如果大气中温室气体过多,便 会有更多能量保留在大气中而 不能正常的向外空间辐射,这 样就会使地表面和大气的平衡 温度升高,对地球生态平衡造 成影响。

九年级化学温室气体知识点汇总

九年级化学温室气体知识点汇总

九年级化学温室气体知识点汇总温室气体是指能够吸收和辐射地球表面长波红外辐射的气体,对地球起到了保暖作用。

然而,随着人类活动的增加,温室气体的排放也不断增长,导致地球变暖,出现了全球变暖的现象。

为了更好地了解和认识温室气体,本文将对九年级化学中关于温室气体的知识点进行汇总。

一、温室气体的定义温室气体是指在大气中排放并存在一段时间,能够吸收地球表面长波红外辐射并辐射出部分能量的气体。

主要的温室气体包括水蒸气(H2O)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)和臭氧(O3)等。

二、温室效应的原理地球表面受太阳短波辐射的照射,其中一部分能量被地面吸收,再以长波辐射的形式传递出去。

温室气体吸收地球表面的长波辐射,使得地球表面的热量在一定程度上被保留下来,从而升高了地球表面的温度,形成了温室效应。

三、主要温室气体的来源1. 二氧化碳(CO2):主要来自于燃烧化石燃料和森林砍伐等人类活动,也来自于动植物呼吸和海洋等自然过程。

2. 甲烷(CH4):主要来自于牧场人员的养牛、稻田的农田排气、垃圾填埋场等人类和自然过程。

3. 氧化亚氮(N2O):主要来自于化肥的施用、燃烧过程以及工业过程中氮气的排放等。

4. 氟氯碳化物(CFCs):主要来自于制冷剂、喷雾剂和泡沫材料等工业制造和使用过程中的废气排放。

四、温室气体的影响1. 全球变暖:温室气体的增加导致地球的平均气温上升,引起全球气候变暖,影响冰川融化、极端天气、海平面上升等。

2. 生态系统受损:温室气体的增加会使得气候变化,影响生态系统的稳定,引起物种灭绝、生物多样性减少等问题。

3. 人类健康问题:气候变化可能导致传染病的扩散以及食物供应不稳定,影响人类健康。

五、减少温室气体排放的措施为了应对全球变暖和温室气体排放增加的问题,我们可以采取以下措施:1. 节约能源:减少能源的使用量,包括提倡节约用电、用水,开展节能技术研究等。

2. 发展可再生能源:积极发展太阳能、风能、水能等可再生能源,减少对化石能源的依赖。

温室效应深入了解温室气体在大气层中的作用以及其对气候变化的影响

温室效应深入了解温室气体在大气层中的作用以及其对气候变化的影响

温室效应深入了解温室气体在大气层中的作用以及其对气候变化的影响温室效应是指地球大气中存在的一种现象,即大气层中的某些气体能够阻挡地球上由太阳辐射而来的部分能量,并将这些能量重新辐射到地球表面,从而使地球表面温度升高的现象。

温室效应是自然界存在的一种平衡现象,但由于人类活动的增加,导致温室气体排放大量增加,进一步加剧了温室效应,对全球气候变化产生了深远影响。

一、温室气体在大气层中的作用温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氟利昂等气体,它们在大气层中发挥着重要的作用。

1. 二氧化碳(CO2)二氧化碳是一种主要的温室气体,它能够吸收地球表面的长波辐射,进而将这些能量重新辐射回地球表面,导致地球表面温度升高。

二氧化碳的排放主要来自于燃烧化石燃料、森林砍伐等人类活动。

2. 甲烷(CH4)甲烷是一种强效的温室气体,尽管它在大气中的浓度较二氧化碳低,但其辐射能力远高于二氧化碳。

甲烷主要排放源包括牲畜排泄、湿地等,人类的森林砍伐和农业活动也是甲烷的重要来源。

3. 氟利昂等气体氟利昂是一类人为合成的化学物质,它们在大气层中的存留时间长,能够造成严重的温室效应。

氟利昂主要应用于冷冻设备、空调等领域,人类活动使得氟利昂的排放大幅增加,加剧了温室效应。

二、温室效应对气候变化的影响温室效应导致地球表面温度升高,进而对气候变化产生重要影响。

1. 全球气温上升由于温室效应的增强,地球表面温度持续上升,全球气候也随之发生变化。

气候变暖导致冰川消融、海平面上升等现象,对人类生活和生态环境造成严重威胁。

2. 极端气候事件增多温室效应的加剧导致地球各地出现频繁的极端气候事件,如暴雨、干旱、洪涝等。

这些极端气候事件对农业、水资源等方面产生重要影响,给社会带来巨大的经济损失和人类生活的困扰。

3. 生态系统影响温室效应对生态系统造成重要影响,特别是对物种的分布和生态圈的稳定性产生冲击。

气候变化可能导致某些物种灭绝或迁徙,破坏生态平衡,影响生态系统的正常运转。

温室气体效应

温室气体效应

温室气体效应温室效应也被称为花房效应,是指二氧化碳的浓度升高造成全球气候的暖化。

温室效应是指大气层中二氧化碳的浓度增加造成的全球变暖现象。

主要的效应有:抑制了云量和降水,影响了生态系统的平衡,影响了农业,影响了对生命支持系统的破坏。

温室效应又称为“花房效应”。

由于工业革命后的人类向大气中排放了大量的二氧化碳,导致了全球气温的上升。

人们将此种现象称为温室效应。

温室效应已经威胁到了人类的生存,因为全球气温的上升将使得南北极冰山融化,海平面上升。

更严重的后果是,地球上空的臭氧层空洞在短时间内无法修补,阳光中的紫外线会使皮肤癌的患病率提高,农作物生长受到严重影响,甚至某些动植物也会灭绝。

地球发出的热量通过大气和海洋逐渐向外扩散,而且还有“温室气体”来保护地球。

20世纪中叶以来,随着全球工业化进程的迅速发展,大气中二氧化碳等温室气体的浓度急剧增加,导致全球气候变暖。

我们知道,全球气温上升,不仅使热带地区降水减少,干旱加剧,而且还将使一些地区暴雨成灾,洪涝频发,从而给工农业生产和人民生活带来严重影响。

气候异常往往引发自然灾害,如热带风暴、低温冷冻、洪涝、干旱等,既破坏生态环境又危害人类健康。

如近几年来,美国出现了越来越多的干旱天气, 2001年美国遭遇了历史罕见的“卡特里娜”飓风侵袭,一直持续了140多个小时,对加勒比海地区造成严重破坏。

温室效应是由于地球表面与大气的温度差异而引起的,温室效应可分为“人造”温室效应和“自然”温室效应两种。

“人造”温室效应是指全球性的“温室效应”。

如矿产资源的过度开采、大面积森林被砍伐、乱砍滥伐等。

“自然”温室效应是指地球本身的热量平衡及其对太阳辐射的反应。

二氧化碳是大气的主要成分之一,它能吸收来自地面的长波辐射,使地面增温,但到达地面的红外线辐射却被大气中的臭氧层所吸收。

由于没有了臭氧的吸收,到达地面的紫外线就会增加,从而对生物造成伤害,而且会杀死植物的叶绿素,使得植物无法进行光合作用,无法产生氧气,这样植物便无法生存,人类也将无法生存。

温室气体的名词解释

温室气体的名词解释

温室气体的名词解释在当今全球气候变化的背景下,温室气体这个名词变得越来越为人们所熟知。

但是,对于非科学背景的人来说,理解温室气体的概念可能并不容易。

本文将对温室气体进行较为详细的解释,以帮助读者更好地了解该概念。

温室气体是指那些能够吸收和发射热辐射的气体。

它们存在于地球的大气层中,其中包括水蒸气、二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等。

这些气体具有吸收长波辐射(例如地球表面辐射)的特性,同时又能够较少地吸收太阳短波辐射(例如可见光和紫外线)。

这些特性导致温室气体在地球大气层起到了重要的温室效应。

温室效应是指温室气体在地球大气层中阻碍热量逃逸而导致地球表面温暖的现象。

一般而言,太阳的短波辐射穿过地球大气层并到达地球表面,地表吸收部分能量转换为长波辐射释放出去。

然而,温室气体会部分吸收这些长波辐射并将其重新辐射回地表,从而导致地表温度升高。

尽管温室效应对地球的生态平衡非常重要,但过量的温室气体排放却成为了全球气候变化的主要原因。

人类活动,尤其是工业化进程,导致了大量温室气体的排放。

二氧化碳是最主要的温室气体之一,其排放主要来自燃烧化石燃料,如煤炭、石油和天然气。

其他温室气体如甲烷和氧化亚氮则主要来自于农业活动,如畜牧业和稻田农耕。

全球气候变化是由于温室气体排放所引起的地球气候系统的变化。

温室气体的增加导致地球大气层中的辐射平衡发生改变,进而影响了气候模式。

气候变化带来了许多不利的后果,包括海平面上升、极端天气事件增多、生物多样性丧失等。

为了应对全球气候变化,国际社会采取了一系列减缓温室气体排放的举措。

这包括提高能源效率、发展可再生能源、改善工业和交通排放控制、推动森林保护等。

此外,一些国家也采取了减少温室气体排放的法规和政策,如碳定价、排放交易等。

总之,温室气体是指那些能够吸收和发射热辐射的气体,包括水蒸气、二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等。

它们在大气层中形成了温室效应,引起了地球变暖和气候变化。

为了应对气候变化,减少温室气体的排放成为了全球共同的任务,需要各国共同努力,采取有效的措施。

温室气体的名词解释是什么

温室气体的名词解释是什么

温室气体的名词解释是什么温室气体是指能够吸收地球表面辐射而产生温室效应的气体。

温室效应是指地球上的大气中存在一些气体,能够吸收来自太阳的短波辐射,并向地表释放长波辐射,从而导致地球表面温度升高的现象。

人类活动产生的温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)以及一些氟氯烃类化合物。

这些气体通过工业生产、交通运输以及能源消耗等活动释放到大气中。

其中,二氧化碳是最主要的温室气体,主要由化石燃料的燃烧而产生。

温室气体的存在对地球生态系统和气候产生了重要影响。

正常情况下,大气中的温室气体能够维持地球的温度适宜,使得地球上的水循环、植物光合作用等正常进行。

然而,由于人类活动不断增加温室气体的排放,导致大气中温室气体的浓度逐渐增加,进而加剧了温室效应。

这种加剧导致全球气候变暖,海洋温度升高、极端天气事件增多、冰川融化和海平面上升等问题。

以二氧化碳为例,它是主要的温室气体之一,其排放量主要来自于三个方面。

首先,化石燃料的燃烧是主要的二氧化碳排放源。

煤、石油和天然气等化石燃料的使用不仅释放大量的二氧化碳,同时还会产生其他污染物。

第二,森林砍伐和土地利用变化也是二氧化碳的主要来源。

森林是地球上最大的碳汇之一,砍伐森林和开垦土地会导致大量的二氧化碳释放到大气中。

第三,工业生产和废弃物处理也会释放二氧化碳。

例如,水泥生产中会产生大量二氧化碳。

除了二氧化碳,其他温室气体也起到了重要的作用。

甲烷是一种较为常见的温室气体,主要来自于动植物的消化过程、湿地以及能源生产和利用过程中的泄漏。

虽然甲烷在大气中的浓度较低,但其温室效应比二氧化碳高几十倍。

氧化亚氮则主要来自于农业生产活动,如化肥的使用和农田灌溉等。

氟氯烃类化合物是人造的温室气体,主要用于制冷、空调、喷雾剂等工业应用。

尽管氟氯烃类化合物的浓度非常低,但它们的温室效应非常强。

减少温室气体排放已经成为全球共同面临的挑战。

国际社会通过联合国气候变化框架公约和巴黎协定等国际法律文件,呼吁各国共同努力减少温室气体排放,以应对全球气候变化。

温室气体与温室效应(修正)

温室气体与温室效应(修正)

4
温室效应的影响
01
生物多样性 减少
随着全球气候变暖, 极端气候事件的发 生频率和强度正在 增加。这些事件包 括洪水、干旱、热 波、飓风和暴风雪

02
极端气候事 件增多
随着全球气候变暖, 极端气候事件的发 生频率和强度正在 增加。这些事件包 括洪水、干旱、热 波、飓风和暴风雪

03
人类健康问 题
全球气候变暖对人 类健康产生了负面 影响。例如,暴雨、 洪水和干旱等极端 气候事件可能引发 疾病的传播和传播
温室效应
1
2
温室效应
温室效应
➢ 温室效应是指由温室气体 导致的地球表面温度升高 的现象。温室气体的作用 是吸收和再辐射地球表面 的红外辐射,使得能量无 法逃逸到太空,而是在地 球大气层内循环,导致地 球表面温度升高。这种效 应主要是由于人类活动导 致的,包括燃烧化石燃料 、农业活动、工业活动和 土地利用变化等
范围的扩大
04
农业和粮食 安全
全球气候变暖可能 会对农业产生负面 影响,包括作物产 量的减少、水资源 短缺和害虫的增加 等问题。这些问题 可能对全球粮食安
全产生影响
05
经济影响
温室效应对全球经 济产生了影响。例 如,极端气候事件 可能对农业、能源 生产和基础设施等 方面产生负面影响, 从而影响经济增长 和发展。此外,全 球气候变暖还可能 导致自然资源的分 布发生变化,从而 影响国际贸易和市
➢ 温室效应的后果包括全球 气候变暖、海平面上升、 极端气候事件增多等。这 些影响已经开始在全世界 范围内显现,并对人类社 会、经济和环境产生了深 远的影响。因此,国际社 会已经采取了一系列行动 来减缓温室效应,包括签 署《巴黎协定》、推广可 再生能源、提高能源效率 、发展低碳经济等

温室气体温室效应

温室气体温室效应

温室气体温室效应嘿,朋友们!今天咱来聊聊这个温室气体和温室效应。

你们知道吗,这温室气体就像是地球的一个小“暖炉”。

咱平时冬天冷了,就想烤烤火取取暖,这地球啊,也被这些温室气体给“捂”得热乎乎的。

二氧化碳就是其中的“大主角”,还有甲烷啊之类的其他气体也来凑凑热闹。

这就好比咱盖被子,盖得太厚了就热得慌。

地球现在就有点这种感觉,温室气体越来越多,地球就越来越热啦。

你想想看,以前夏天热归热,但也没现在这么夸张吧!这就是温室效应在捣乱呢。

这温室效应可不得了啊!它会让冰川融化,那些可爱的北极熊、企鹅的家都快没啦!海平面也会上升,好多沿海的城市可就危险咯。

而且天气也会变得怪怪的,该下雨的时候不下,不该下雨的时候拼命下,这不是捣乱嘛!咱再打个比方,地球就像一个大花园,我们就是在花园里玩耍的孩子。

如果花园的温度一直升高,花儿草儿都长不好了,我们还能愉快地玩耍吗?肯定不行呀!那我们怎么办呢?首先,咱得从自己做起呀!少开车,多走路或者骑自行车,这不既锻炼身体又环保嘛!还有啊,节约用电,随手关灯,那些电器不用的时候就拔掉插头,省得它们偷偷耗电还排放温室气体。

去超市的时候,咱自己带个环保袋,别老是用那些一次性的塑料袋,那可都是温室气体的“帮凶”呢!咱国家也一直在努力呢,大力发展清洁能源,像太阳能、风能这些,既干净又不会排放温室气体。

好多企业也在想办法节能减排,让生产过程变得更环保。

咱可不能小瞧了自己的力量,每个人都行动起来,那力量可就大啦!难道我们还眼睁睁看着地球被这温室效应给折腾得不像样吗?那肯定不行啊!我们得保护好我们的地球家园,让它一直美美的,这样我们才能一直快快乐乐地生活在这上面呀!所以呀,大家都行动起来吧,为了我们的地球,为了我们自己,从身边的小事做起,让温室气体少一点,让温室效应弱一点,让我们的地球重新变回那个美丽、舒适的大花园!。

温室气体的作用

温室气体的作用

温室气体的作用一、什么是温室气体温室气体是指能够吸收并重新辐射地球表面辐射能量的气体,包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)等。

这些气体存在于地球的大气层中,起到保持地球表面温暖的作用。

二、温室气体的来源1.自然来源:温室气体的自然来源包括火山喷发、植物呼吸、动物排泄等。

2.人为来源:人类活动也是温室气体的重要来源,主要包括燃烧化石燃料、森林砍伐和土地利用变化等。

三、温室气体的作用温室气体对地球的作用主要有以下几个方面:1. 温室效应温室气体通过吸收地球表面的辐射能量并重新辐射,形成温室效应。

这种效应使得地球表面温暖,维持了适宜的生态环境。

如果没有温室气体,地球将过冷,无法维持生命的存在。

2. 调节气候温室气体的存在影响地球的气候系统。

它们能够吸收和释放热量,改变大气中的能量平衡,从而影响气候模式和气候变化。

例如,增加温室气体的排放会导致全球气温上升,引发气候变化。

3. 保护生物多样性温室气体对于生物多样性的保护起到重要作用。

它们能够维持适宜的温度和湿度条件,使得不同生物种类能够生存和繁衍。

一旦温室气体排放过多,气候变化会影响生物栖息地,导致生物灭绝和生态系统崩溃。

4. 影响农业生产温室气体的变化对农业生产有着重要影响。

气候变化导致降水和温度模式的变化,影响农作物的生长和产量。

例如,干旱和洪涝等极端天气事件的增加会对农作物产量造成负面影响。

四、温室气体的问题与挑战温室气体的排放过多和气候变化带来了许多问题和挑战,包括:1. 全球气候变暖温室气体的增加导致全球气候变暖,引发极端天气事件的增加、海平面上升等问题。

这对人类社会和生态系统造成了巨大的影响和威胁。

2. 生物多样性丧失温室气体的变化导致生物栖息地破坏和生物多样性丧失。

许多物种无法适应气候变化,面临灭绝的风险。

3. 食品安全问题气候变化对农作物生产和渔业资源造成负面影响,进而影响食品安全。

干旱、洪涝和疫病等因素使得农作物产量下降,给人类的粮食供应带来挑战。

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科学家预测:如果地球表面温度的升高按现在的速度继续发展,到 2050年全球温度将上升2-4摄氏度,南北极地冰山将大幅度融化,导致海 平面大大上升,一些岛屿国家和沿海城市将淹于水中,其中包括几个著名 的国际大城市:纽约,上海,东京和悉尼。
这张图为拍摄于2002年2月17日的卫星照片显示了一块估计重达50亿吨 的冰雪区域从南极大陆解体,分散成数以千计的冰山的情景。这是全球气候 变暖的一个惊人结果。
CO2排放源
排放源的变化趋势
2020年全球CO2排放的范围为每年29-44千兆吨CO2, 2050年是每年23-84千兆吨CO2。预计电力和工业 行业CO2排放源的数量到2050年将显著增加,主要 在南亚和东亚。相比之下,欧洲这种源的数量可 能略有减少。 工厂的数量越多,技术上适于捕获的高浓度CO2源 的数量就越大。
捕获系统示意图
图中简要说明了氧燃料燃烧、燃烧前(包括氢和肥料生产)、燃烧后及CO2 的工业源(包括天然气加工设备和钢铁、水泥生产)
CO2运输
运输方法主要有三种:管道,船舶 和 公路、铁路罐车。 目前管道是一种成熟的市场技术并是运输CO2常用的方法。 典型的做法是将气态CO2施加8MPa以上的压力进行压缩, 避免两相流和提升CO2的密度,因而便于运输和降低成本。 基本上成本在1–8美元/吨CO2(4–30美元/吨碳)之间。 第一条长距离的CO2管道于20世纪70年代初在美国投入 运行,超过2,500公里的管道每年将天然源和人为源产生 的4千万吨CO2运输到位于德克萨斯州的许多地方,CO2 在那里被用于强化采油。这些管道在环境温度下以“浓缩 相”方式高压运行(这种方式是一个连续不断地加压过程, 始终将气体保持在液体状态,无明显相变)。
温室效应加剧了极地生态的破坏
南北两极永久冰川、冰盖面积 减少,极地动物无处栖身。
地球表面气温升高,各地降水和干湿状况也会发生变化。 现在温带的农业发达地区,由于气温升高,蒸发加强,气候会 变得干旱,农业区会退化成草原;干旱区会变得更干旱,土地 沙漠化,使农业减产。
原来是一片温带草原,现在是……
2014年东北三省遭遇了63 年来的最大旱情,降雨量 为1951年以来最少年份。
温室效应引起的后果
1、平均气温升高,海平面上升; 2、气候反常,海洋风暴增多; 3、土地干旱,沙漠化面积增大; 4、农作物减产,病虫害增加。 温室效应的后果将是全球气候的异常,使降雨、 风、云层、洋流以及南北极冰帽大小等关键可 变因素发生变化。寒冷期缩短、炎热期延长, 由于蒸发增强,大片地区的土壤湿度将会降低。
CO2减排对策
节能技术的开发普及 新能源与可再生能源
世界范围内的植树造林的促进
能源环境技术的革新 CO2的海洋・陆地封存技术 有效的化学・生物固碳技术的开发
节能技术
“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20% 左右、主要污染物排放总量减少10%。 节能与减排是相互促进的,二氧化碳减排与单位 GDP能耗降低密切相关
我国温室气体减排的重要性与必要性
温室气体大量排放带来的全球 气候环境的变换,引起了全球的密 切关注。 我国作为世界CO2排放的大国, 面对全球气候变暖的危机,正在采 取积极行动。
我国温室气体减排的重要性与必要性
我国温室气体排放已经居世界前列(据IEA统计数 据已经超过美国成为第一排放大国)。 单位GDP排放量更是发达国家平均水平的十几倍。 “经济增长方式粗放。突出表现在能源消耗高、 环境污染重。 —摘自温家宝总理2007年3月5日政府工作报告
燃烧后系统
燃烧后系统从一次燃料在空气中燃烧所产生的烟道气体中 分离CO2 通常使用液态溶剂从主要成分为氮的烟气中捕获少量的 CO2成分(一般占体积的3-15%)。 对于现代粉煤(PC)电厂或天然气复合循环(NGCC)电厂, 目前的燃烧后捕获系统通常采用某一种有机溶剂,如单乙 醇胺(MEA)、甲基二乙醇胺 MDEA。 存在的主要问题是装置的能耗较高,且 MEA 的氧化降解 较严重
纪录片中的温室效应
《An Inconvenient Truth》
美国前副总统A. Gore 获得第79届奥斯卡 最佳纪录片奖 2007年诺贝尔和平奖
高温、热浪、干旱
两极冰川融化、水淹
极端天气频繁发生
海岛被淹没
温室效应
“温室效应”的概念最早是由瑞典化学家斯万 特· 阿勒尼斯提出来的。他认为,围绕地球的大气 层好象温室的玻璃,不断吸收地球的辐射,然后 又把部分能量反射回地球。 温室效应原本是地球保持体温的关键,但是随着 世界工业日益发展,大气层中的二氧化碳等温室 气体不断增加,改变了大气层的结构,使原来可 以进入宇宙的地球热量更多地被大气层吸收,继 而又被反射回地球,从而提高了地球表面的温度。
公路和铁路罐车系统在-20º C和2兆帕的情况下运输CO2。然而, 除小规模运输之外,这类运输系统与管道和船舶相比则不经济, 不大可能用于大规模CCS。
氧化燃料系统
氧化燃料系统用氧代替空气作为一次燃烧进行燃料,产生 以水汽和CO2为主的烟道气体。产生的烟道气体具有很高 的CO2浓度(占体积的80%以上),然后通过对气流进行冷 却和压缩清除水汽。
氧化燃料需要对空气中的氧进行上游分离,目前多数设计 中假定氧的纯度为95-99%。
氧化燃料作为在锅炉中捕获CO2的一种方法,目前还处于 示范阶段
你的选择?
我国CO2封存研究的必要性

随着减排压力的增大,CCS相关项目的实施, CO2地质封存将成为我国实现减排过程的一个重 要环节,开展CO2地质封存的相关科学研究将具 有重要意义。
我国CO2封存研究的必要性

我国CO2地质封存总量达到14548×108t,封存潜
力巨大,将有望实现深度CO2减排。
•制冷剂:氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物 (PFCs)及六氟化硫(SF6)。
二氧化碳浓度与气温变化的关系
(万年)
过去二十万年温度变化同二氧化碳浓度变化的关系
CO2排放源
人类活动引起的CO2排放,主要产生于发电、交通 运输、工业流程,以及民居和商业建筑所使用的 化石燃料的燃烧。 在某些工业流程中,如水泥生产或制氢,以及生 物质燃烧过程中也排放CO2。
知新: CCS 、CCUS
CO2 的捕获和封存
二氧化碳(CO2)捕获和封存(Carbon dioxide Capture and Storage,缩写为CCS)是指CO2从工业或相关能源 的源分离出来,输送到一个封存地点,并且长期与大气隔 绝的一个过程。 CCS是稳定大气温室气体浓度的减缓行动组合中的一种选 择方案。 CCS具有减少整体减缓成本以及增加温室气体减排灵活性 的潜力。
温室效应的原理
地球的“恒温器”
温室效应的“功”
火星大气密度只有地球1%,平均温度-55℃ 地球平均温度15℃,适宜生物生存 如果没有温室气体,地球平均温度-18℃
15℃ -55℃
温室效应的“过”
温室效应成为当今全球最重要的议题之一
温室效应导致的全球气候变化: •全球气温升高(极地冰盖融化) •全球气候变化(干旱、炎热、洪涝灾害) •极端天气频发(飓风、雷暴) 人们更关注温室效应的“过”
电厂CO2捕获
目前电厂中使用的燃烧后和燃烧前系统可以捕获电厂产生 的CO2的85%-95%。达到更高的捕获效率是可能的,但分离 装置会变得相当大,需要的能量更多,成本也更高。 与同等的未采用捕获的电厂相比,捕获和压缩需要的能源 大体上要高出10-40%。 原理上,氧燃料系统几乎可以捕获所产生的全部CO2。但 由于需要增设气体处理系统以清除污染物,如硫和氮氧化 物,因而降低了CO2的捕获水平,可以达到的水平稍高于 90%。
燃烧前系统
燃烧前系统在一个有蒸汽和空气或氧的反应器中处理一次 燃料,产生主要成分为一氧化碳和氢的混合气体。在第二 个反应器内通过一氧化碳与蒸汽的反应生成其余的氢和 CO2。从最后产生的由氢和CO2组成的混合气体分离出一个 CO2气流和一个氢流。 燃料转化步骤较为复杂,与燃烧后系统相比成本较高,但 反应器产生的高浓度CO2(在烘干条件下一般占体积的 15—60%),以及在这些应用中采用的高压则更有利于CO2 的分离。 燃烧前系统可以在采用整体煤气化联合循环发电系统 (IGCC)技术的电厂中使用。
新能源与可再生能源
植树造林
森林和陆地生态储存是最理想的廉价储存方式, 但一个功率为 500MW 的燃煤电站约需 2000km2的 森林来捕集其所排放的二氧化碳,故不可能作为 主要储存方式。
CO2减排技术的效果
温故而知新
温故: 温室效应:原理、危害 温室气体:种类、来源 减排措施的种类
辽宁大连、葫芦岛、朝阳 等地部分农田基本绝收。
雾霾 有学者研究表明:中国近年来的雾霾频发,与青藏 高原的“热力异常”密切相关,而之所以形成“热 力异常”的根源在于全球变暖。
温室气体
种类 来源 处理方法
温室气体
• 温室气体指的是大气中能吸收地面反射的太阳辐 射,并重新发射辐射的一些气体,如水蒸气、二 氧化碳、大部分制冷剂等。它们的作用是使地球 表面变得更暖,类似于温室截留太阳辐射,并加 热温室内空气的作用。这种温室气体使地球变得 更温暖的影响称为“温室效应”。水汽(H₂O)、二 氧化碳(CO₂)、氧化亚氮 (N₂O)、甲烷(CH₄)等是 地球大气中主要的温室气体。
CO2运输
也可将液态CO2装在船舶、公路或铁路罐车中运输,CO2被装 在绝缘罐中,温度远低于环境气温且压力也大大降低。 在某些情况或地点,使用船舶运输CO2从经济角度讲更具吸引 力,尤其是需要长途运输CO2或将其运至海外。使用海洋油轮 进行大规模商业运输石油液化气(LPG,主要是丙烷和丁烷)。 可以使用船舶以大体相同的方式来运输CO2(一般压力保持在 0.7兆帕)。液态CO2的特性与LPG的特性相似,如果出现了对 这类系统的需求,那么该项技术将逐步运用于大型CO2运载船。
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