4 o& D( Y6 } c! L, ~: Y
什么是海洋酸化:
; J+ v: p# A9 B! z$ x" A* s/ f 海洋酸化顾名思义即是我们生存地球上海洋的PH值变低,变得更酸性的过程。 最主要的原因是由于全球二氧化碳排放量增加。不少专家研究:自工业革命以来,地球的海洋吸收了四分之一以上因化石燃料燃烧释放的大气二氧化碳(CO2)。二氧化碳融于海水后,经历一系列化学反应,这些反应会增加氢离子的浓度,同时降低海洋的pH值和碳酸盐矿物质,最典型的就是珊瑚礁。
6 ?/ F* _5 I9 A - P6 I) t9 e* I3 r! q+ E8 b/ ^
珊瑚礁在酸化腐蚀
* j) F' I4 {* {2 A; P" e7 Z9 J
- M: t0 |+ x B4 N( g) F 海洋酸化机制和现状 X9 [) ]/ E R/ R: K0 o
当来自大气的二氧化碳溶解在海水中时,会形成碳酸并释放出氢离子。酸度或碱度由溶解在水中的氢离子(H +)的数量确定,并由pH等级测量。
, Q: v6 O; i1 c; ^ 据国外研究者发现:自200年前开始工业化以来,海洋上部水的pH值降低了0.1个单位。这看起来好像差别不大,但有一定化学基础的小伙伴都知道:pH是对数的,这意味着每个单位代表酸度增加了十倍。据一些研究机构估计,如果全球排放继续按照现有的排放标准进行,到本世纪末,pH值可能会下降0.4个单位。
2 b7 r5 w! @2 y! |& a 4 A5 @) [9 R& u# X0 p
海洋酸化机制 5 u4 ]0 {+ S* Q N# Z, ?% D) p2 F
7 M" y; h! I, f$ H! s& U! E
海洋酸化的影响
& }% |+ @" q1 L" Z4 f 二氧化碳溶解形成碳酸并释放出氢离子,这些氢离子与可利用的碳酸根离子(CO3-)结合形成碳酸氢根(HCO3-),消耗了海洋中可利用的碳酸根。这是一个很大的问题,因为海洋中可利用的碳酸盐是不多的,酸化使得钙化生物(例如珊瑚,蛤,海胆或浮游生物)形成贝壳或骨骼(成分为碳酸钙(CaCO3))的难度更大。 % ^# z0 S# m0 X. D. l8 i
$ v7 ~! `5 e& O: d
贝壳或骨骼难以形成 . F; ]0 K) x% q( u2 d' T
% G* y. j' \/ L3 \/ F% z
有专家提到:“珊瑚是我们所谓的基础物种,因为它们产生了其他生物所居住的栖息地。如果珊瑚发生转移或变化,它将影响到每个生物 ,包括人类。” ; I$ P( f( F7 f9 ` h1 D: f
他说:“珊瑚对发展中国家特别重要。许多沿海和岛屿小国都依靠珊瑚礁来提供食物,并通过娱乐和旅游业获得收入。” “珊瑚的存在还可以保护海岸线免受风暴和海浪的侵袭,因此,如果这些珊瑚礁开始受到侵蚀,保护作用就会减弱。”
; Y8 d5 A1 H) y 如果酸化继续加剧:海洋生物或将面临大量减少甚至一些物种开始灭绝,这可能会严重破环整个海洋生态系统。
5 U9 M0 }) [( n& s$ K4 d6 J
1 r7 V1 ~# d. u+ ~+ V& _4 y; }8 T$ N& a; _0 ~, D3 `! B
|