第四章-全球环境问题课件.ppt
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1、第四章第四章 全球环境问题全球环境问题真空30万Km/s大气层100km N2、O2、N和O吸收 波长小于100nm50-100km O2 吸收 波长小于200nm20-50km O3 吸收吸收 波长小于波长小于310nm当阳光进入地球大气层时,大气中的化学物质对于太阳的短波辐射产生光吸收。当阳光进入地球大气层时,大气中的化学物质对于太阳的短波辐射产生光吸收。其中,最主要的光吸收物质是氧气分子,吸收其中,最主要的光吸收物质是氧气分子,吸收240nm的短波紫外线。的短波紫外线。氧分子的同素异形体臭氧分子也是太氧分子的同素异形体臭氧分子也是太阳辐射的重要光吸收物质。阳辐射的重要光吸收物质。O3+h
2、(320nm)O2+Ol 温室效应温室效应:大气中CO2和H2O等微量组分对地球长波辐射吸收作用使近地面热量得以保持,从而导致全球气温升高的现象称为温室效应。这些微量组分就称为温室气体。其他重要的温室气体还包括甲烷、臭氧、氧化亚氮、氟氯烃类。应该指出,上图显示的是全球的年均的能量平衡。如果是短时或者区域甚至局地的情况,这种辐射平衡就可能不存在。地球上纬度自-30到30的区域占地球表面积的50,但却接受太阳辐射的绝大部分,高纬度地区的太阳辐射相对就少得多,而两极由于冰雪覆盖更加剧了这种温度的梯度。海洋在全球温度分布中也起着一定的作用。因此,一般说来低纬度地区存在辐射增温过程,而高纬度地区则相反,
3、存在辐射降温过程。l 全球气候变化成为一个受到普遍关注的全球环境问题,主要全球气候变化成为一个受到普遍关注的全球环境问题,主要原因是由于人类在自身发展过程中对能源的过度使用和自然原因是由于人类在自身发展过程中对能源的过度使用和自然资源的过度开发,造成大气中温室气体的浓度以极快的速度资源的过度开发,造成大气中温室气体的浓度以极快的速度增长,使得温室效应不断强化,从而引起全球气候的改变。增长,使得温室效应不断强化,从而引起全球气候的改变。l 全球气候变化全球气候变化(Climate change)是指在全球范围内,气候平是指在全球范围内,气候平均状态均状态(温度、降水量、风等温度、降水量、风等)统
4、计学意义上的巨大改变或者统计学意义上的巨大改变或者持续较长一段时间持续较长一段时间(10年或更长)的气候变动。年或更长)的气候变动。政府间气候变化专门委员会(政府间气候变化专门委员会(IPCC):由WMO(世界气象组织)和UNEP(联合国环境规划署)于1988年建立。IPCC是一个政府间机构,它向UNEP和WMO所有成员国开放,它的作用是在全面、客观、公开和透明的基础上,对世界上有关全球气候变化的最好的现有科学、技术和社会经济信息进行评估。l自自1861年年以来,全球以来,全球平均地表温平均地表温度呈波动上度呈波动上升的趋势。升的趋势。20世纪增幅世纪增幅最大的两个最大的两个时期为时期为191
5、0-1945年和年和1976-2000年,年,1998年则是年则是最暖的年份最暖的年份l CO2是大气中丰度仅次于氧、氮和惰性气体的物质,由于它是大气中丰度仅次于氧、氮和惰性气体的物质,由于它对地球红外辐射的吸收作用,对地球红外辐射的吸收作用,CO2一直是全球气候变化研究一直是全球气候变化研究的焦点的焦点CO2 CH4是大气中浓度最高的有机化合物,由于全球气候变化问题的日益突出,甲烷在大气中的浓度变化也受到越来越密切的关注。各项研究显示,甲烷对红外辐射的吸收带不在甲烷对红外辐射的吸收带不在COCO2 2和和H H2 2O O的吸收范围之内,而且的吸收范围之内,而且CHCH4 4在大气中浓度增长
6、的速度比在大气中浓度增长的速度比COCO2 2快,快,单个单个CHCH4 4分子的红外辐射吸收能力超过分子的红外辐射吸收能力超过COCO2 2。因此,CH4在温室效应的研究中具有十分重要的地位。大气中CH4的来源非常复杂。除了天然湿地等自然来源以外,超过2/3的大气CH4来自与人为活动有关的源,包括化石燃料化石燃料(天然气的主要成分为甲烷)燃烧、生物质燃烧、稻田、动物(天然气的主要成分为甲烷)燃烧、生物质燃烧、稻田、动物反刍和垃圾填埋反刍和垃圾填埋等。甲烷(甲烷(CH4)据估计,各类源每年向大气中排放N2O约(38)106t(以氮计)。N2O是低层大气含量最高的含氮化合物。N2O主要来自于天然
7、源,也就是土壤中的硝酸盐经细菌的脱氮作用而生成。N2O主要的人为来源是农业生产(如含氮化肥的使用)、工业过程(如已二酸和硝酸的生产),以及燃烧过程等。目前对N2O的天然源的研究还有很大的不确定性,但一般估计其大约为人为来源的2倍左右。但是,由于N2O在大气中具有很长的化学寿命(大约120年),因此,N2O在温室效应中的作用同样引起人们广泛的关注。氧化亚氮氧化亚氮N2O 氟里昂是一类含氟、氯烃化合物的总称。其中最重要的物质是CFC-11(CFCl3)、CFC-12(CF2Cl2)。一般认为这类化合物没有天然来源,大气中的氟里昂全部来自它们的生产过程。这些物质被广泛地用于致冷剂、喷雾剂、溶剂清洗剂
8、、起泡剂和烟丝膨胀剂等。氟里昂的大气寿命很长,而且对红外辐射有显著的吸收。因此,它们在温室效应中的作用不容忽视。另外,由于科学研究证实氟里昂是破坏臭氧层的主要因素氟里昂是破坏臭氧层的主要因素,目前全球正采取行动停止氟里昂的生产和使用,并逐步使用其替代物如HCFC-22(CHCl2F)。大气监测表明,大气中氟里昂浓度的增长速度已经减缓,替代物的浓度正在不断上升。然而许多替代物破坏臭氧层的能力虽然明显减小,但却具有显著的全球增温能力。氟利昂及替代物氟利昂及替代物 全氟代甲烷(CF4和CF3CF3)是工业铝生产过程中的副产品,SF6是主要用于大型电器设备中的绝缘流体物质。这些物质没有天然的来源,全部
9、来源于人类的生产活动,而它们一旦进入大气就会在大气中积累起来,对地球的辐射平衡产生越来越严重的影响。下图显示的是在一个环境监测本底站(Cape Grim)测得的SF6大气浓度的变化。由图可见SF6的大气浓度水平是几乎直线上升的。六氟化硫六氟化硫(SF6)存在于对流层和平流层的臭氧都是重要的温室气体。臭氧浓度的变化对太阳辐射和地球辐射均有影响。一般认为,平流层平流层臭氧浓度如果上升,平流层会由于臭氧的吸热增加而升温;另臭氧浓度如果上升,平流层会由于臭氧的吸热增加而升温;另一方面,其主要的作用是阻挡更多的太阳辐射到达地表,对地一方面,其主要的作用是阻挡更多的太阳辐射到达地表,对地表又起降温作用表又
10、起降温作用;而如果对流层的臭氧浓度增加,结果将导致对流层的臭氧浓度增加,结果将导致温室效应的加强,是一个增温效果温室效应的加强,是一个增温效果。由于平流层和对流层的臭氧之间存在着相互影响,而且对流层臭氧浓度的变化与其前体物(如甲烷)也密切相关,造成间接的气候变化影响。因此,臭氧的气候效应还有待于进一步研究。臭氧臭氧(O3)气候变化一般包括气温、降水和海平面的变化。研究表明,截止1995年的过去100年里,全球平均气温上升了0.20.5;全球海平面上升了1025cm;全球陆地降雨量增加了1%。从1850年至2100年的时间范围内,IPCC设计了4种不同的方案,并模拟了该方案下全球温度的预期变化。
11、A方案是温室气体排放无控状态,即对目前的温室气体排放不加任何限制,所有的工业活动照常进行;B方案中,目前大范围的毁林将被禁止,天然气被广泛地用于取代煤炭,并采取必要的节能措施;C方案和D方案则分别设计了更为严格的控制措施,并不同程度地采用可再生能源(如太阳能、风能等)代替矿石燃料(煤、石油和天然气)。从图中可以看到,情景A中,全球的平均气温每10年将升高0.20.5,到2100年全球地面的平均气温上升35。对人体健康的影响对人体健康的影响l气候变化会导致极热天气频率的增加,使得由于心血管和呼吸气候变化会导致极热天气频率的增加,使得由于心血管和呼吸道疾病的死亡率增高,尤其是对老人和儿童;传染病(
12、疟疾,脑道疾病的死亡率增高,尤其是对老人和儿童;传染病(疟疾,脑膜炎等)的频率由于病原体(病菌、蚊子)的更广泛传播而增加。膜炎等)的频率由于病原体(病菌、蚊子)的更广泛传播而增加。白俄罗斯,白俄罗斯,8月月7日,日,38.9 戈梅利戈梅利乌克兰,乌克兰,8月月1日,日,41.3 沃兹涅先斯克沃兹涅先斯克塞浦路斯,塞浦路斯,8月月1日,日,46.6 Lefconica芬兰,芬兰,7月月29日,日,37.2 约恩苏约恩苏卡塔尔,卡塔尔,7月月14日,日,50.4 多哈机场多哈机场俄罗斯俄罗斯7月月11日,日,44.0 亚什库利亚什库利苏丹,苏丹,6月月25日,日,49.6 敦古拉敦古拉尼日尔,尼日
13、尔,6月月22日,日,47.1 比尔马比尔马沙特阿拉伯沙特阿拉伯6月月22日,日,52.0 吉达吉达2010年案例(部分国家)年案例(部分国家)乍得,乍得,6月月22日,日,47.6 法亚法亚科威特,科威特,6月月15日,日,52.6 阿卜代利阿卜代利伊拉克,伊拉克,6月月14日,日,52.0 巴士拉巴士拉巴基斯坦巴基斯坦5月月26日,日,53.5 摩亨佐摩亨佐-达罗达罗缅甸,缅甸,5月月12日,日,47 敏务敏务哥伦比亚,哥伦比亚,1月月24日,日,42.3,波多黎各,波多黎各萨尔加萨尔加阿森松岛,阿森松岛,3月月25日,日,34.9,乔治城,乔治城索罗门群岛,索罗门群岛,2月月1日,日,3
14、6.1,拉塔恩,拉塔恩德岛德岛 l1998年,年,2003年,年,2006年,年,2010年全球高温极值不断攀升,年全球高温极值不断攀升,全球大部分地球的高温极值都出现在近全球大部分地球的高温极值都出现在近15年里年里603003060全球陆地降水量发生显著变化全球陆地降水量发生显著变化中高纬度增加亚热带地区减少热带地区稍有增加1900-20001900-2000年全球降雨量变化趋势年全球降雨量变化趋势l温度的上升导致水体挥发和降雨量的增加,从而可能加剧温度的上升导致水体挥发和降雨量的增加,从而可能加剧全球旱涝灾害的频率和程度,并增加洪灾的机会。全球旱涝灾害的频率和程度,并增加洪灾的机会。l对
15、森林的影响对森林的影响l森林树种的变迁可能跟不上气候变化的速率;温度的上升还会增加森林病虫害和森林火灾的可能性。岛国消失岛国消失冰川消冰川消融融海平面的上升会对经济相对发达的沿海地区产生重大影响。海平面的上升会对经济相对发达的沿海地区产生重大影响。据估计,在美国海平面上升据估计,在美国海平面上升50cm50cm的经济损失为的经济损失为300300400400亿亿美元;同时,海平面的上升还会造成大片海滩的损失。美元;同时,海平面的上升还会造成大片海滩的损失。冈比亚首都班珠尔冈比亚首都班珠尔 因气候变暖可能被淹没的国家或地区因气候变暖可能被淹没的国家或地区海拔低,举国搬迁海拔低,举国搬迁 新西兰渔
16、业损失渔业损失 农业损失扩大、粮食产量下降农业损失扩大、粮食产量下降地下水位下降、地下水位下降、气温升高气温升高粮食产量下降粮食产量下降美研究人员警告:警告:全球气全球气候升温将致全球农业减产,候升温将致全球农业减产,或许在下个世纪出现食品或许在下个世纪出现食品匮乏的局面匮乏的局面 离地面约1015km至50km的高度之间的大气层称为平流层。平流层中最重要的化学组分就是臭氧,它保存了大气中90的臭氧,我们将这一层高浓度的臭氧称为“臭氧层”。Chapman认为,来自太阳的高能紫外辐射可使高空中的氧气分子分解为两个氧原子,其化学反应可以表示为:O2+h(240nm)O+OO2+OO32O3+h3O
17、2实际上,除了Chapman提出的臭氧去除反应外,平流层臭氧更重要的去除途径是催化反应机制:Y+O3YO+O2YO+OY+O2其净结果是:O3+O2O2 通过以上的臭氧生成及消耗反应过程,臭氧和氧气之间达到动态的化学平衡,大气中形成了一个较为稳定的臭氧层,这个臭氧层的高度大约在距离地球表面这个臭氧层的高度大约在距离地球表面1525km处处。生成的臭氧对太阳的紫外辐射有很强的吸收作用,有效地阻挡了对地表生物有伤害作用的短波紫外线。因此,实际上可以说,直到臭氧层形成之后,生命才有可能在地球上生存、延续和发展,臭氧层是地表生物的“保护伞”。如果在摄氏零度的温度下,沿着垂直于地表的方向将大气中的臭氧全
18、部压缩到一个标准大气压,那么臭氧层的总厚度只有3mm左右。这种用从地面到高空垂直柱中臭氧的总层厚来反映大气中臭氧含量的方法叫做柱浓度法,采用多布森单位(Dobson unit,简称DU)来表示,正常大气中臭氧的柱浓度约为300 DU.。许多科学家很早就开展了对平流层中臭氧的来源与去除过程的研究。1985年,英国科学家Farmen等人总结他们在南极哈雷湾观测站(Halley Bay)自1975年的观测结果,发现从1975年以来,那里每年早春(南极那里每年早春(南极10月份)月份)总臭氧浓度的减少超过总臭氧浓度的减少超过30,如此惊人的臭氧减弱引起了全世界极大的震动。进一步的测量表明,在过去101
19、5年间,每到春天南极上空的平流层臭氧都会发生急剧的大规模的耗损,极地上空臭氧层的中心地带,近95的臭氧被破坏。从地面向上观测,高空的臭氧层已极其稀薄,与周围相比象是形成了一个“洞”,直径上千公里,“臭氧洞”就是因此而得名的。人工合成的一些含氯和含溴的物质是造成南极臭人工合成的一些含氯和含溴的物质是造成南极臭氧洞的元凶,最典型的是氟氯碳化合物即氟里昂氧洞的元凶,最典型的是氟氯碳化合物即氟里昂(CFCs)和含溴化合物哈龙()和含溴化合物哈龙(Halons)。)。在平流层内,强烈的紫外线照射使CFCs和Halons分子发生解离,释放出高活性原子态的氯和溴,氯和溴原子也是自由基。氯原子自由基和溴原子自
20、由基就是破坏臭氧层的主要物质,它们对臭氧的破坏是以催化的方式进行的:Cl+O3ClO+O2ClO+OCl+O2 当CFCs和Halons进入平流层后,通常是以化学惰性的形态(ClONO2和HCl)而存在,并无原子态的活性氯和溴的释放。但南极冬天的极低温度造成两种非常重要的过程,一是极地的空气受冷下沉,形成一个强烈的西向环流,称为“极地涡旋”(polar vortex)。该涡旋的重要作用是使南极空气与大气的其余部分隔离,从而使涡旋内部的大气成为一个巨大的反应器。另外,尽管南极空气十分干燥,极低的温度使该地区仍有成云过程,云滴的主要成分是三水合硝酸(HNO33H2O)和冰晶,称为极地平流层云(po
21、lar stratospheric clouds)。南极的科学考察和实验室研究都证明,ClONO2和HCl在平流层云表面会发生以下化学反应:ClONO2+HClCl2+HNO3ClON2+H2OHOCl+HNO3 生成的HNO3被保留在云滴中。当云滴成长到一定的程度后将会沉降到对流层,与此同时也使HNO3从平流层去除,其结果是Cl2和HOCl等组分的不断积累。Cl2和HOCl是在紫外线照射下极易光解的分子,但在冬天南极的紫外光极少,Cl2和HOCl的光解机会很小。当春天来临时,Cl2和HOCl开始发生大量的光解,产生前述的均相催化过程所需的大量原子氯,以致造成严重的臭氧损耗。氯原子的催化过程可
22、以解释所观测到的南极臭氧破坏的约70,氯原子和溴原子的协同机制可以解释大约20。当更多的太阳光到达南极后,南极地区的温度上升,气象条件发生变化,南极涡旋逐渐消失,南极地区臭氧浓度极低的空气传输到地球的其他高纬度和中纬度地区,造成全球范围的臭氧浓度下降。为了评估各种臭氧层损耗物质对全球臭氧破坏的相对能力,可以采用“臭氧损耗潜势”(ozone depletion potential,ODP)的参数。臭氧损耗潜势是指在某种物质的大气寿命期间内,该物质造成的全球臭氧损失相对于相同质量的CFC-11排放所造成的臭氧损失的比值。在大气化学模式计算中,某物质X的ODP值可以表示为:物种物种模式计算模式计算半
23、经验计算半经验计算CFC-11CFC-111.001.001.001.00CFC-12CFC-120.820.820.90.9CFC-113CFC-1130.900.900.90.9CHCH3 3CClCCl3 30.120.120.120.12HCFC-22HCFC-220.040.040.050.05HCFC-123HCFC-1230.0140.0140.020.02CHCH3 3BrBr0.640.640.570.57H-1301H-130112121313H-1211H-12115.15.15 5臭氧损耗物质的臭氧损耗物质的ODPODP值值(1)对人体健康的影响)对人体健康的影响(2)
24、对陆生植物的影响)对陆生植物的影响(3)对水生生态系统的影响)对水生生态系统的影响(4)对生物化学循环的影响)对生物化学循环的影响(5)对材料的影响)对材料的影响(6)对对流层大气组成及空气质量的影响)对对流层大气组成及空气质量的影响一、生物多样性和生物资源一、生物多样性和生物资源 生物多样性是指地球上所有生物动物、植物和微生物及其所构成的综合体。生物多样性通常包括3个层次:生态系生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性。统多样性、物种多样性和遗传多样性。生态系统多样性生态系统多样性是指生物群落和生境类型的多样性是指生物群落和生境类型的多样性。生态系统的主要功能是物质交换和能量流动,它是维持生态
25、系统的主要功能是物质交换和能量流动,它是维持系统内生物生存与演替的前提条件系统内生物生存与演替的前提条件。保护生态系统多样性就是维持了系统中能量和物质流动的合理过程,保证了物种的正常发育和生存,从而保持了物种在自然条件下的生存能力和种内的遗传变异度。因此,生态系统多样性是物种多样性和遗传多样性的前提和基础。物种多样性是指动物、植物、微生物物种的丰富性物种多样性是指动物、植物、微生物物种的丰富性。物种是组成生物界的基本单位,是自然系统中处于相对稳定的基本组成成分。一个物种是由许许多多种群组成,不同的种群显示了不同的遗传类型和丰富的遗传变异。对于某个地区而言,物种数多,则多样性高,物种数少,则多样
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