聖安德魯斯大學的新研究報告稱,一些沿海地區的酸度將比科學家之前認為的要高得多,從而增加了大氣中二氧化碳的含量。2 當進入空氣並溶解到海洋中的速度比預期更快時,導致 pH 值急劇下降。這威脅著世界各地的沿海工業和生計。
由於CO氣氛2 海洋pH值(酸度)同時增加和減少。二氧化碳增加2 上面的海洋很快就倒映在下面的水中。這種碳的不斷吸收導致海水變得越來越酸性。隨著時間的流逝
不斷增長的系統正在導致海洋酸化惡化。
11 月 13 日發表的一項研究 自然交流研究小組以加州洋流作為案例研究。研究發現,水位上升的地區海洋酸化顯著加劇。而不僅僅是反映氣氛的趨勢,
當更深、營養豐富且天然酸性的海洋層向海岸移動時,就會發生膨脹。地表水中的有機物下沉並被深海微生物破壞。這是一個釋放二氧化碳的過程。2 並增加酸度 當這些深水再次上升時,它會將積累的酸度返回到水面。水與大氣中的二氧化碳發生反應2 並且酸性更強
歷史珊瑚揭示了長期變化
為了確定酸度如何隨著時間的推移而發展,研究人員分析了歷史珊瑚樣本並測量了其骨骼中保存的硼同位素特徵。這些記錄有助於重建 20 世紀沿海酸度的變化。然後,該團隊使用區域海洋模型來估計酸度在 21 世紀可能發生的變化。
他們的研究結果表明,擴張區域的酸化率將超過大氣二氧化碳的“預期”。2 獨自的。重要的因素是添加的水已經呈酸性並且增加的二氧化碳2 人類活動使這種影響更加嚴重。
對漁業和氣候變化的影響
增強後的系統躋身世界上生物生產力最高的地區之列。並在支持世界各地的漁業方面發揮著重要作用。了解這些系統如何應對二氧化碳增加。2 因此,它們對於海洋科學和依賴它們的漁業的長期穩定都很重要。
合著者、地球與環境科學學院高級研究員 Hana Jurikova 博士表示:“預測生長系統如何應對氣候變化非常複雜。這是因為人類的影響與海洋酸化的自然來源相互作用。我們的研究表明,這種相互作用可能會放大加州當前系統的環境變化。它強調需要在其他地區進行類似的研究,以更好地預測未來的變化。”
世界上越來越多的地區面臨著類似的風險。
加州洋流只是更廣泛模式的一個例子。其他重要的抽水系統包括秘魯附近的洪堡洋流。以及非洲西海岸的本格拉洋流和加那利洋流。這些區域中的每一個都可能經歷類似濃度的 CO 的酸化。2 水平繼續提高。
共同作者、地球與環境科學學院的讀者詹姆斯·雷博士說:“日益酸性的海洋對海洋生態系統、社區及其支持的經濟體構成了重大風險。我們今天針對氣候變化的解決方案包括熱泵和電動汽車。它還有助於扭轉海洋酸化。所以我們支持這些事情。”









