|
Энергия и климат: Сборник статей |
|
год издания — 1981, кол-во страниц — 304, тираж — 2310, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 390 гр., издательство — Гидрометеоиздат |
|
цена: 700.00 руб | | | | |
|
Сохранность книги — хорошая
STUDIES IN GEOPHYSICS Energy and Climate Geophysics Study Committee Geophysics Research Board Assembly of Mathematical and Physical Sciences National Research Council
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
Washington, D. C., 1977
Пер. с англ.
Формат 60x90 1/16. Бумага типографская №1. Печать офсетная |
ключевые слова — климат, атмосфер, углекисл, аэрозол, циркуляц, потеплен, углерод, двуокис, палеоклимат, шестирезервуар, биосфе |
Сборник содержит обзорные работы, написанные крупнейшими американскими учёными по проблеме влияния роста производства энергии на изменения климата Земли. Рассматриваются перспективы потребления органического топлива человечеством в течение двух следующих столетий, прогнозируются выбросы в атмосферу углекислого газа, аэрозолей и тепла. Приводятся данные о цикле углерода в климатической системе. Обсуждается влияние атмосферной части углекислого газа на изменение климата Земли.
Книга носит междисциплинарный характер и представляет большой интерес для климатологов, метеорологов, специалистов по физике атмосферы и биофизиков, а также студентов вузов соответствующих специальностей.
Предлагаемый вниманию читателей сборник обзоров содержит всесторонний анализ влияния развития энергетики на изменение глобального климата. Эта работа является одной из первых в серии исследований по геофизике, которые были запланированы в 1974 г. Советом по геофизике Национальной академии наук США. В настоящее время уже опубликованы доклады по физике верхней атмосферы, влиянию климата на водные ресурсы, по геофизике эстуариев.
Данную работу можно рассматривать как отчёт комиссии Национальной академии наук США, в состав которой вошли крупнейшие американские учёные, занимающиеся изучением проблемы. Практически все доклады, вошедшие в данную книгу, в предварительном виде были доложены на симпозиуме Американского геофизического союза в декабре 1974 г. в Сан-Франциско. Проект работы был одобрен руководством Национального комитета по исследованиям, в состав которого входят члены Советов Национальной академии наук США, Национальной академии технических наук и Института медицины. Авторы обзоров также докладывали их содержание на совещаниях комиссии и могли пользоваться замечаниями рецензентов работ.
Более 40 лет назад Каллендером была высказана гипотеза о возможности повышения приземной температуры воздуха в результате роста концентрации углекислого газа в атмосфере за счёт сжигания ископаемого топлива. Долгое время это предположение не пользовалось всеобщим признанием. За последние два десятилетия были получены многочисленные данные о росте концентрации CO2 в атмосфере. Наиболее значительными были успехи в прямых фоновых измерениях, начатых в США Килингом в 1958 г. Эти измерения, выполненные с достаточной точностью, позволили экспериментально подтвердить гипотезу о росте содержания атмосферной углекислоты и показать, что сжигание ископаемого топлива и расчистка земель привели к увеличению за 110 лет концентрации CO2 на 13 %.
Затем быстро продвинулись вперёд исследования глобального цикла CO2. На основе выводов этих исследований были сделаны прогнозы перераспределения CO2, выбрасываемого в атмосферу при сжигании топлива, между океаном, биотой и остающейся в атмосфере частью. Сформировалось мнение о том, что в процессе сжигания имеющихся сейчас ресурсов ископаемого топлива концентрация углекислого газа в атмосфере может увеличиться в 4—8 раз в сравнении с современным уровнем.
Значительный вклад в решение проблемы внесли работы по моделированию климата. В пионерских работах М. И. Будыко и Селлерса была разработана энергобалансовая модель климата, позволившая оценить климатические последствия увеличения концентрации CO2 в атмосфере. Согласно расчётам по этим моделям, увеличение концентрации CO2 в 2 раза (которого могли ожидать к 2025—2050 г.) приведёт к увеличению средней глобальной температуры примерно на 3°С. Близкое к этому значение увеличения средней приземной глобальной температуры было получено Манабе и Везеролдом с помощью модели общей циркуляции атмосферы.
Развивались также исследования влияния на климат других антропогенных факторов — выбросов промышленных аэрозолей, теплового загрязнения природной среды. Существенно продвинулись методы наблюдения за климатом и его изменениями.
Всё это, вместе взятое, позволило выполнить предлагаемое вниманию читателя сложное междисциплинарное исследование. Необходимо отметить, что проблему нельзя считать окончательно решённой, и авторы обзоров неоднократно это подчеркивают. До сих пор совершенно недостаточно сведений о природном цикле CO2, нет адекватной теории климата, прогнозы имеющихся энергетических ресурсов весьма приблизительны. На состоявшемся в 1978 г. в г. Душанбе Советско-американском симпозиуме по влиянию углекислого газа на климат в докладе Махты были перечислены трудности и противоречия в существующих работах по прогнозу антропогенного влияния на климат. Анализируя эти трудности, можно сделать вывод о необходимости дальнейших работ по анализу возможного влияния выбросов промышленного CO2 на климат. Тем не менее, учитывая огромное значение проблемы изменений климата для всего человечества, выполненное американскими учёными исследование представляет большой интерес для советского читателя. В СССР многие из направлений этой проблемы получили своё развитие. Наиболее полно они описаны в брошюрах М. И. Будыко «Атмосферная углекислота и климат» (Гидрометеоиздат, 1973) и «Проблема углекислого газа» (Гидрометеоиздат, 1979) и монографии «Климат в прошлом и будущем» (Гидрометеоиздат, 1980).
Представляется, что настоящая книга будет весьма полезна специалистам разных профилей, занимающимся вопросами влияния человеческой деятельности на глобальный климат.
ОТ РЕДАКТОРОВ ПЕРЕВОДА Г. В. Груза, С. С. Хмелевцов
|
ОГЛАВЛЕНИЕОт редакторов перевода | 3 | Предисловие | 5 | | Общий обзор и рекомендации | 8 | | ВВЕДЕНИЕ | — | Природа проблемы | 9 | Масштаб проблемы | 11 | ВЫВОДЫ | 13 | РЕКОМЕНДАЦИИ | 14 | ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА | 18 | Потепление вод океана | — | Воздействие на полярные ледниковые щиты | 19 | Воздействие на мировое сельское хозяйствр | 20 | Воздействие на фотосинтез | — | Смещение агроклиматических зон к полюсам | 21 | Серъёзные последствия для засушливых и полузасушливых районов | 23 | Контрмеры | 24 | Улучшение системы снабжения продовольствием | — | Компенсация изменившегося радиационного баланса | 26 | ПРИРОДА И ОГРАНИЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ | 27 | Цикл углерода | 27 | Циркуляция в глубинах океанов | 29 | Процессы в биосфере | 31 | Геологические источники и поглотители | 38 | Климат | 42 | Обмен океана и атмосферы двуокисью углерода | 43 | Влияние облачности | — | Изменение температуры океана и переноса тепла | 44 | Роль аэрозолей | — | ПЕРСПЕКТИВЫ | 45 | Углеродный цикл | — | Климат | — | Взаимодействие атмосферы и океана | 46 | Радиационный баланс | 46 | Мониторинг | 46 | | ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В 2075 г. — | Х. Ландсберг и Г. Перри | 47 | | Введение | — | Допущения относительно численности населения | 48 | Допущения относительно потребления энергии на душу населения | 49 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 52 | | 1. Предполагаемое мировое потребление энергии. — Гарри Перри, | Ганс X. Ландсберг | 55 | | 1.1. ВВЕДЕНИЕ | — | 1.2. МИРОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ | 56 | Невозобновляемые мировые энергетические ресурсы | — | Возобновляемые энергетические запасы | 61 | Перспективные запасы невозобновляемого топлива и гидроэнергоресурсов | по регионам | 62 | 1.3. ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ | 64 | Введение | - | Потребление энергии и валовый национальный продукт | — | Историческая взаимосвязь потребления энергии и валового | национального продукта | 70 | Взаимная корреляция потребления энергии и валового национального | продукта | 71 | Оценки потребления энергии в будущем | 72 | 1.4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ТЕПЛОМ, ГАЗАМИ И АЭРОЗОЛЯМИ ПРИ | ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГИИ | 74 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 78 | | 2. Изменяющийся климат. — Дж. Меррей Митчелл | 80 | | 2.1. СТАТИСТИКА ПОГОДЫ И ДИНАМИКА КЛИМАТА | — | 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОШЛЫХ КЛИМАТАХ | 81 | 2.3. ИСТОЧНИКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ КЛИМАТА | 88 | 2.4. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ | 93 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 97 | | 3. Аэрозоли как один из видов выбросов при производстве энергии. — | Джордж Д. Робинсон | 98 | | 3.1. ЧАСТИЦЫ В АТМОСФЕРЕ | — | 3.2. ИСТОЧНИКИ АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ | — | 3.3. МЕХАНИЗМЫ УДАЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ИЗ АТМОСФЕРЫ | 99 | 3.4. ЧАСТИЦЫ АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 101 | 3.5. ВЛИЯНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ НА ПОГОДУ И КЛИМАТ | 105 | Нуклеация (зародышеобразование) | — | Оптические свойства отдельных частиц | 107 | Оптические свойства коллектива частиц | 107 | 3.6. НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЧАСТИЦ | 112 | 3.7. РАСЧЁТЫ РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ЧАСТИЦ | 115 | Поверхностная температура | — | Планетарное альбедо | 116 | 3.8. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ | 119 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 121 | | 4. Влияние промышленных газов на климат. — Чарльз Д. Килинг, | Роберт Б. Бакастоу | 123 | | 4.1. ВВЕДЕНИЕ | — | 4.2. ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА | 124 | 4.3. ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ ДРУГИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ | 127 | 4.4. СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ CO2 | 129 | 4.5. ПРОГНОЗЫ УВЕЛИЧЕНИЯ CO2 В АТМОСФЕРЕ В БУДУЩЕМ | 135 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 146 | | Приложение 4.А. — Оценка шестирезервуарной модели для прогноза | содержания атмосферного CO2 в будущем | 148 | | Введение | — | Резервуарные модели | 149 | Биота суши | 153 | Океаны | 155 | Эффект Суэсса | 156 | Обобщённая резервуарная модель океана | 161 | Резервуарная диффузионная модель | 167 | Дополнительные модели | 172 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 176 | | 5. Влияние локальных антропогенных источников тепла и влаги | на изменение мезомасштабной погоды. — Чарльз Л. Хослер, | Хельмут Е. Ландсберг | 178 | | 5.1. ВВЕДЕНИЕ | - | 5.2. БАЛАНС ПОГОДЫ | 179 | 5.3. ВЛИЯНИЕ НА ПОГОДУ | 182 | 5.4. ТУМАНЫ И ОБЛЕДЕНЕНИЕ | 191 | 5.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 195 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 196 | | 6. Региональные и глобальные аспекты. — Ральф А. Левеллин, | Уоррен М. Вашингтон | 199 | | 6.1. ОЦЕНКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | — | 6.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛИМАТ | 203 | Энергетический баланс у поверхности | 203 | Воздействие на глобальный и региональный климаты | 210 | Эксперименты по воздействию на климат, проводимые на моделях общей | циркуляции | 214 | 6.3. БЛАГОДАРНОСТИ | 224 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | — | | 7. Динамика океана и перенос энергии: несколько примеров влияния | на климат. — Д. Джемс Бейкер | 226 | | 7.1. ВВЕДЕНИЕ | — | 7.2. РОЛЬ ОКЕАНА В ГЛОБАЛЬНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ | 227 | 7.3. ОКЕАН И ЛОКАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЭНЕРГИИ | 231 | 7.4. ПЕРЕНОС ТЕПЛА ОКЕАНОМ: АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН | — | 7.5. ПЕРЕБРОСКА РЕК И АРКТИЧЕСКИЙ ПАК | 233 | 7.6. РАЗЛИВЫ НЕФТИ И АРКТИЧЕСКОЕ АЛЬБЕДО | 234 | 7.7. МОНИТОРИНГ ОКЕАНА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВСЁВОЗРАСТАЮЩЕГО | ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ | 235 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 236 | | 8. Необходимость мониторинга климата. — Вернер Э. Суоми | 238 | | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 249 | | 9. Моделирование и предсказуемость. — Джозеф Смагоринский | 250 | | 9.1. ВВЕДЕНИЕ | — | 9.2. ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ КЛИМАТА | 251 | 9.3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КЛИМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ — | РЕЗУЛЬТАТЫ ДО 1971 г. | 253 | 9.4. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ | 256 | Регулирование СО2 океанами | — | Реакция облачности | — | Взаимодействие с аэрозолем | 259 | Океаны и континенты | — | Сезонное изменение | 261 | 9.5. ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ КЛИМАТА | — | 9.6. НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПОВОДУ ПРОСТЫХ МОДЕЛЕЙ | КЛИМАТА | 262 | 9.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 263 | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 264 | | 10. Цикл углекислого газа и биосфера. — Роджер Ривелл, Уолтер Мунк | 266 | | 10.1. ВВЕДЕНИЕ | — | 10.2. НАБЛЮДАЕМОЕ ВЕКОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ | УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА | — | 10.3. ПРОЦЕССЫ В БИОТЕ СУШИ | 267 | 10.4. МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА МЕЖДУ | АТМОСФЕРОЙ, ОКЕАНОМ И БИОСФЕРОЙ | 280 | Определения | — | Принятые соотношения | — | Значения величин | — | Производство углекислого газа при сжигании ископаемого топлива | 281 | Расчистка земель | — | Темпы изменения биосферы | 282 | Начальные условия в биосфере | 283 | Океаны | — | Наблюдаемое распределения трития | 284 | Общие проблемы | 285 | Окончательный баланс | 286 | Стабильность предындустриальной системы | 288 | Размеры биосферы | 289 | Ограничения на биосферу | 290 | Вторая модель | 291 | | Приложение 10.А. Возмущения с малым временем действия | 297 | | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 301 |
|
Книги на ту же тему- Углекислый газ в атмосфере, Бах В., Крейн А., Берже А., Лонгетто А., ред., 1987
- Современные проблемы экологической метеорологии и климатологии: Сборник, посвящённый 85-летию академика Михаила Ивановича Будыко (1920—2001), Менжулин Г. В., ред., 2005
- Состояние и комплексный мониторинг природной среды и климата. Пределы изменений, Израэль Ю. А., ред., 2001
- Глобальные экологические проблемы на пороге XXI века: Материалы научной конференции, посвящённой 85-летию академика А. Л. Яншина, Яншина Ф. Т., ред., 1998
- Возможности предотвращения изменения климата и его негативных последствий: проблема Киотского протокола: материалы Совета-семинара при Президенте РАН, 2006
- Моделирование динамики органического вещества в лесных экосистемах, Кудеяров В. Н., ред., 2007
- Углеродный обмен в криогенных экосистемах, Карелин Д. В., Замолодчиков Д. Г., 2008
- Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России, Заварзин Г. А., ред., 2007
- Цикл углерода в арктических морях России, Романкевич Е. А., Ветров А. А., 2001
- Аэрозоль и климат, Кондратьев К. Я., ред., 1991
- Физика атмосферы, Хргиан А. Х., 1953
- Климат и циркуляция океана, Манабе С., Брайен К., 1972
- Метод характеристик в задачах атмосферной оптики, Сушкевич Т. А., Стрелков С. А., Иолтуховский А. А., 1990
- Химия нижней атмосферы, Расул С. И., ред., 1976
- Проблемы физики атмосферы. Сборник 5, Кондратьев К. Я., ред., 1967
- Системный анализ проблемы больших колебаний климата и оледенения земли, Сергин В. Я., Сергин С. Я., 1978
- Испарение в атмосферу: Теория, история, приложения, Братсерт У. Х., 1985
- Воздействие тепловых потоков из океана на колебания климата высоких широт, Савченко В. Г., Нагурный А. П., 1987
- Климат города, Ландсберг Г. Е., 1983
- Основы физики биосферы, Хильми Г. Ф., 1966
- Моделирование и прогноз верхних слоёв океана, Краус Э. Б., ред., 1979
- Моделирование динамики и кинетики газовых примесей и аэрозолей в атмосфере, Алоян А. Е., 2008
- Моделирование тепло- и влагообмена поверхности суши с атмосферой, Гусев Е. М., Насонова О. Н., 2010
- Аналитические методы моделирования планетарного пограничного слоя, Браун Р. А., 1978
- Математические модели циркуляции в океане, Марчук Г. И., Кочергин В. П., Саркисян А. С., Бубнов М. А., Залесный В. Б., Климок В. И., Кордзадзе А. А., Кузин В. И., Протасов А. В., Сухоруков В. А., Цветова Е. А., Щербаков А. В., 1980
- Модели глобальной атмосферы и Мирового океана: алгоритмы и суперкомпьютерные технологии: Учебное пособие, Толстых М. А., Ибраев Р. А., Володин Е. М., Ушаков К. В., Калмыков В. В., Шляева А. В., Мизяк В. Г., Хабеев Р. Н., 2013
- Спектральные модели общей циркуляции атмосферы и численного прогноза погоды, Машкович С. А., 1986
- Проблемы предсказуемости состояния атмосферы и гидродинамический долгосрочный прогноз погоды, Мусаелян Ш. А., 1984
- Метеорология и климатология: учебник. — 7-е изд., Хромов С. П., Петросянц М. А., 2006
- Проблемы палеоклиматологии, Нэйрн А. Э. М., ред., 1968
- Лабораторные модели физических процессов в атмосфере и океане, Алексеев В. В., Киселева С. В., Лаппо С. С., 2005
- Исследование атмосферного озона, Гущин Г. П., 1963
- Динамика баланса массы ледников в связи с макроциркуляционными процессами в атмосфере, Федоров В. М., 2011
|
|
|