Зарегистрироваться

Авторизоваться

забытый пароль

Забыли пароль? Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты. Вы получите ссылку и создать новый пароль по электронной почте.

Добавить запись

Вы должны войти в систему, чтобы добавить запись .

Добавить вопрос

Вы должны авторизоваться, чтобы задать вопрос.

Авторизоваться

Зарегистрироваться

Добро пожаловать в Scholarsark.com! Ваша регистрация даст вам доступ к использованию больше возможностей этой платформы. Вы можете задавать вопросы, вносить свой вклад или дать ответы, просматривать профили других пользователей и многих других. Зарегистрироваться!

Шесть футов под: Глубокая почва может содержать большую часть углерода Земли

Четверть углерода, содержащегося в почве, связана с минералами на глубине шести футов под поверхностью., Исследователь из Университета штата Вашингтон обнаружил. Открытие открывает новую возможность для работы с этим элементом, поскольку он продолжает нагревать атмосферу Земли..

Одна заминка: Большая часть этого углерода сосредоточена глубоко под влажными лесами мира., и они не будут изолироваться так сильно, как глобальные температуры продолжают расти.

Марк Крамер, адъюнкт-профессор химии окружающей среды WSU Vancouver, использовал новые данные о почвах по всему миру, чтобы описать, как вода растворяет органический углерод и уносит его глубоко в почву., где он физически и химически связан с минералами. Крамер и Оливер Чедвик, почвовед из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, оценить, что этот путь сохраняет около 600 миллиард метрических тонн, или гигатонны, углерода. Это более чем в два раза углерода добавляют в атмосферу, так как на заре промышленной революции.

Ученым все еще нужно найти способ, чтобы воспользоваться этой находкой и переместить некоторые из атмосферы дополнительного углерода метро, но Крамер говорит, что почвы могут легко сохранить больше. Для начинающих, новое понимание пути является «большим прорывом» в нашем понимании того, как углерод уходит под землей и остается там, он сказал.

Крупный план Kramer.
Kramer

«Мы знаем о почвах на Земле меньше, чем о поверхности Марса.,— сказал Крамер., чьи работы появляются в журнале Природа изменения климата. «Прежде чем мы сможем начать думать о хранении углерода в земле, нам нужно на самом деле понять, как он туда попадает и насколько вероятно, что он останется. Это открытие свидетельствует о крупном прорыве в нашем понимании».

Исследование является первой глобальной оценкой роли почвы в растворенном органическом углероде и минералах, которые помогают его хранить.. Крамер проанализировал данные о почвах и климате в Северной и Южной Америке., Новая Каледония, Индонезия и Европа, и опирался на более чем 65 участки, отобранные на глубине шести футов из Национальной сети экологических обсерваторий, финансируемой Национальным научным фондом..

«Эти данные показывают, какой большой наукой можно заниматься, когда у тебя есть национальная экологическая обсерватория.,— сказал Крамер.. Для одной вещи, они позволяют исследователям построить карту глобального масштаба для этого пути накопления углерода в почве..

Сравнение различных экосистем, Крамер увидел, что влажная среда поглощает гораздо больше углерода, чем сухая.. В пустынном климате, где дождя мало и вода легко испаряется, реактивные минералы сохраняют менее 6 процент органического углерода почвы. Сухие леса не намного лучше. Но во влажных лесах до половины всего углерода может быть связано реактивными минералами..

Влажные леса, как правило, более продуктивны, с толстыми слоями органического вещества, из которых вода будет выщелачивать углерод и переносить его в минералы на глубине шести футов ниже поверхности.

«Это один из самых стойких известных нам механизмов накопления углерода.,— сказал Крамер..

Но хотя изменение климата вряд ли окажет прямое влияние на глубоко связанный с минералами углерод, это может повлиять на путь, по которому углерод захоранивается. Это связано с тем, что система доставки зависит от воды, которая выщелачивает углерод из корней., опавшие листья и другие органические вещества вблизи поверхности и уносят их вглубь почвы, где он будет крепиться к железу- и богатые алюминием минералы, стремящиеся образовать прочные связи.

Если температура у поверхности теплая, через почву может проходить меньше воды, даже если количество осадков останется прежним или увеличится. Большая часть падающей воды может быть потеряна в результате испарения и дыхания растений., создание меньшего количества воды для перемещения углерода для длительного хранения.


Источник: news.wsu.edu, Эрик Соренсен

Около мари

Оставьте ответ