2.05.2007 г.

Наторяването на океана с желязо не е решение

Статия преведена на български за RealClimate блог от Бойко Григоров 

Фирматa ПЛАНКТОС (на адрес planktos.com преди да фалира през 2008) привлича вниманието на медиите с опити да компенсира за атмосферните емисии на СО2 чрез фертилизацията на океана. В някои части на океана, повърхностните води съдържат повече от достатъчно хранителни вещества, но планктонния цъфтеж е въпреки всичко ограничен от липсата на желязо. За всеки атом от желязо добавено в тези райони, фитопланктона отнема 50,000 атома от въглерод под формата на СО2. Какво по-добре от това?

Фитопланктонната биомаса е склад за атмосферен СО2 но не за винаги. За да не се върне въглерода обратно в атмосферата, трикът е да се накара биомасата да потъне в дълбочините на океана, далеч от контакт с атмосферата. Веднъж на дълбочина от километър, биомасата може да се разложи на СО2 отново, но водата ще го изолира от атмосферата за десетилетия, може би и векове.

Експерименти с фертилизацията на океана с желязо е имало и преди, и не малко. В северния и екваториалния Тихи Океан, както и в Южния Океан, химията на водата е подходяща за желязната фертилизаци. Тези райони са богати на азот под формата на нитрати и амоняк, а също така фосфор под формата на фосфати. Експериментите по правило установяват, че растежа на фитопланктона се стимулира от желязото. Но повечетто от тях също така не установяват нарастване в темпото на потъването на органичния въглерод към по-дълбоките води.

Може би обаче една продължителна фертилизация ще позволи на органичнита биомаса да потъне по-бъзо и да ‘включи’ на скорост експорта на въглерод по-ефиксасно. Това бе заключението на последните анализи на естествената желязна фертилизация в Платото Кергелен (Южния Океан, Блейн и др., 2007). Предишните подобни експерименти бяха предимно еднократни добавки на желязо разтворен в киселина. Проблемът бе че желязният разтвор по-време на тези експерименти сформира частици само след няколко дни и потъна извън зоната на фотосинтезата. Ако желязо бъде освободено в океана под формата на плуващи разтворими топчета, постоянен поток от желязо би бил по-ефективен фертилизатор отколкото няколко единични освобождавания.

Веднъж като концентрацията на СО2 в горните слоеве на океана намалее поради растежа и потъването на фитопланктона, в тропиците например, обмяната на газ с атмосферата е около година за първите 100 м. Повърхностните води в тропиците, може да се спори, ще бъдат все още там след година, така че ще има доста време да се обогати тяхното съдържание на СО2 като извличат нови количества от атмосферата.


Сахарски Прах естествено наторява океана с желязо. Проследете пълната експедиция 'По следите на праха' на борда на Дискавъри през 2008.

Проблемът с фертилизацията на тропиците е, че тя вече е естесвен процес и ако ние добавим още желязо, няма да има никакав ефект. Тропическите повърхностни води са предназначени да останат на повърхността за малко. Те може да потънат на дълбочина за няколко десетилетия, но в края на краищата ще се появят на повърхността където ветровете доставят естестве фертилизация с желязо.

Маринов и колеги (2006) показа че стимулация на фитопланктонна продукция в една част на океана обикновенно действа депресиращо на продукцията другаде. Така че, какъв е смисъла да се плаща за компенсация на въглерода и да се фертилизира една порция от вода сега, когато природата ще я фертилизира съвсем скоро? Това противоречи на правилото на компенсациите; процесът за който ще плащаме трябва да е нещо което няма да се случи по-естествен начин.

Една част от океана където фертилизацията не подтиска процеса другаде е дълбокия Южен Океан. Тук водата потъва в абиса, вместо да пътува мързеливо из горните слоеве. Но сега практическата картина изглежда различна. Вместо благоприятен тропик, тук има лед, водите се смесват до стотици метри в дълбочина (лошо за фитопланктона) и пълна тъмнина през по-голяма част от годината. Плюс това Южният Океан е обширен и далечен, иди го наторявай с желязо!

Експерименти с компютърни симулации преди време установиха, че желязната фертилизация на океана не може да играе значителна роля в мениджмента на въглеродния цикъл в следващия век. Част от това е че Южния Океан покрива една малка площ от световния океан, само няколко процента. Компютърните симулации където Южния Океан е напълно фертилизиран показват извличане на може би 15 ppm СО2 до 2100 (Зееб и Арчер, 2005). Ние може да сменим електрическа крушка и ефекта ще е по-голям!

Дали фертилизацията с желязо обаче може да реши СО2 проблема, е може би грешния въпрос. Тоталния размер на биологичната експортна продукция в океана е вероятно в рамките на 15 Тера тона въглерод/година, и фертилизационното нарастване би могло да бъде само около 1 Тера тон въглерод/година. Това не може да отреже 7 Тера тона въглерод/година причинен от емисиите ни, но пък може ли да помогне? Понастоящем ние сме се отказали от идеалистичното търсене на еднозначно решение, и строим бъдещето си от парченца (Пакала и Соколов, 2004), или това което почетната работна група на III на IPCC нарича “пакет от решения”. Дали въглеродното компенсиране чрез фертилизиране на океана ще бъде поне реалистично като едно от множество малки решения?

Тропиците, смятам, биха били една измама като база за въглеродно компенсиране защото фертилизацията би се случила в края на краищата напълно естествено. Предполагам бих могъл да си представя концепцията да работи както е рекламирана в дълбините на Южния Океан. Не толкова лесно се фертилизира там долу, но ако някой все пак успее да фертилизира там, той би постигнал нещо което не би се случило просто така, природно.

Но промяната в химията на въглерода в океана и в атмосферата трябва да бъде документирана много прозрачно, особено ако искаме да търгуваме с въглеродни компенсации базирана на желязната фертилизация. Документирането на промяна във въглеродното съдържание на повърхностните води в тропиците може би е възможно, но ще бъде кошмар в Южния Океан, вероятно е и невъзможно да се направи надеждно. Химичните данни на океана обикновенно са по-ясни от геохимичните данни на земните маси, по-малко чувствителни на локални вариации. В спокойните части на океана като например близките до Галапагос, би било вероятно по-лесно да се документрират промените във въглеродното съдържание в горните слоеве отколкото би било на сушата. От друга страна, океана се движи много повече отколкото земните маси, най-общо казано. Южния Океан е винаги в движение. Следвайки маси от фертилизирни води с цел замерване промените във въглеродното съдържание би могло да бъде доста малко трудничко.

Повърхностните води на Южния Океан също така трудно променят концентрацията на СО2 в атмосферата, защото те се смесват във вътрешността на океана много бързо. В края на краищата ще минат векове преди атмосферния СО2 да се доведе до нов еквилибриум. Ще трябва да се чака докато фертилизираните води запълнят дълбочините на океана. Смятам, че дългото време също означава, че един тон от въглерод отнет от Антарктическите повърхностни води не означава буквално един тон от въглерод отнет от атмосферата за едно резонно време. Ефикасността е много по-ниска от това, и е трудно да се документира.

Бих сложил фертилизацията с желязо под параграфа “да се избягва”, заедно с насаждането на дървета. Много е трудно да се засече точно действителното количество от СО2 премахнат от атмосферата чрез тези дейности. Също така не е едно дългосрочно решение, тъй като океана “протича”. Човечеството би трябвало да продължава с фертилизацията с желязо безконечно за да може да пази това извличане на СО2 на желаното ниво. Ако вие сте загрижен за климатичните промени, постройте ветрова елстанция. Океанската фертилизация не изглежда да е подходяща като база за една надеждна финансова категория, или практически инструмент за гео-инжениран климат.

Дейвид Арчър, Chigago University

Blain, S. Effect of natural iron fertilization on carbon sequestration in the Southern Ocean. Nature, doi:10.1038/nature05700, 2007.
Marinov, I. The Southern Ocean biogeochemical divide. Nature, doi:10.1038/nature04883, 2006.
Pacala, S. and S. Socolow, Stabilization Wedges: Solving the Climate Problem for the Next 50 Years with Current Technologies. Science 305: 968-972, 2004.
Zeebe, R. and D. Archer, Feasibility of ocean fertilization and its impact on future atmospheric CO2 levels. Geophys. Res. Letters, doi:10.1029/2005GL022449, 2005.

27.02.2007 г.

ФИЗИКА за всеки - нов продукт на Синя Планета

Синя Планета и Европейското Дружество по Физика превеждат на български материали за популяризирането на физичните науки 

Защо Слънцето почервенява когато залязва? Защо птиците не ги удря ток? Защо винаги виждаме същата страна на Луната? Защо, защо, защо? Всекидневни явления на които отговора понякога ни избягва. С цел да популяризира физиката и физичните науки сред младежите и населението, Европейското Дружество по Физика публикува 50 плаката под формата на въпрос и отговор.

Защо Слънцето почервенява когато залязва? 

Хумористично предоставените елементарни отговори на всекидневни явления са сега, с помощта на Синя Планета, преведени на български и готови за разпространение в училища които са готови да изпробват материалите.

Педагогичен метод или блед опит?
Естествено карикатурните отговори нямат нищо общо с истината (вдясно), но методът на използване на хумор за популяризирането на науките може да е доста ефективен. Визуалната ни памет е винаги по силна от запаматяването на текст, и хуморът създава приятна ситуация за обяснението на иначе не толкова забавни проблеми.

Подобни спомагателни материали са все повече и повече произвеждани, но все пак те са само спомагателни и никога не биха заместили приложният метод на добър педагог.

Доброволци!
Синя Планета търси учители които са готови да изпробват материалите и да ни помогнат да ги адаптираме за вашите нужди. Изтеглете въпросите и отговорите във формат PDF.

Въпроси (4Mb)      Отговори (4Mb)

13.02.2007 г.

$25 милиона долара награда за СО2 технологии

Olive Heffernan, Nature
Превод за Синя Планета, Иво Григоров
 
Можете ли да изобретите нови начини за усвояването на атмосферните емисии на СО2 и да спечелите новата и най-голяма награда за технологии? Това е новиат въпрос поставен трърдо от бизнесмена Ричард Брансън и бившия американски вице президент Ал Гор. 

Светът в ръцете им?
Гор и Брансън хрърлят пари
по проблема за
глобалното затопляне.
Andrew Parsons/PA Wire
Огромната награда най-вероятно ще привлече значително участие и целта е да стимулира развитието на нови технологии и начини за минимизиране на глобалното затопляне. Наградата 'Virgin Earth Challenge' бе обявена миналата седмица в Лондон, и 25-те милиона долара ще се спечелят от изобретател, който предложи реален и икономичен начин за премахване на значителни количества СО2 от атмосферата (около 1/7 от годишните индустриални емисии!).

Предложенията могат да варират от генетичен дизайн на нови бактерии, втечняване на СО2 и заравяне под земята до изкуствени 'дървета' които да филтрират СО2 от атмосферата.


Силна Надпревара
Журито
включва не малко учени, един от които е и изследовател от НАСА, Джеймс Хансен, теоретикът на Гая, Джеймс Лавлок и др. Надпреварата е обявена за поне следващите 5 години и журито ще заседава веднъж годишно за да обсъди вероятни претенденти.

'Искаме тази награда да вдъхнови не само изобретателство но и инициатива' казва журито. 'Без съмнение, някои от претендентите ще предложат подобрения в сегашните технологии, но ние търсим и нови начини за да се борим със вече стар проблем'.


Един от начините за премахване на атмосферния СО2 е филтрирането му още при производство от индустриите, втечняването му и инжектирането в стари и експлоатирани сондажи. Това е вече доста напреднала алтернатива и повечето петролни компании инвестират силно в развитието на технологията. Норвегия успешно е използвала този метод за да складира по един милион тона СО2 всяка година за последните 10 години, но все още има опасения, че това може да заложи бомба със закъснител за бъдещите поколения ако втечнения СО2 пробие до повърхността в бъдеще.


Друг силем кандидат може да е сравнително новата технология за 'СО2 улавяне'. Предложения включват извличането на СО2 от въздуха с помощта на нови химични съединения - изкуствени дървета с голяма повърхна площ и покрити с калциев хидроксид могат да абсорбират СО2. Едно от изискванията за наградата обаче е че новата технология трябва да е 'зелена' и да не причинява от своя страна нежелателни еко-щети, или в производството си или в експлоатацията и.


Подобен метод се развива от екип в Университета Калгари, Канада. Те предлагат 'капани' 100 метра на височина и ширина в които натриев хидроксид извлича СО2 за цената на 200-500 долара за тон СО2
1.

Магическа Пръчка?
Естествено наградата е само символичен жест, и никои не си прави илюзиите че ще се намери магически начин за да решим глобалното затопляне. Това е един проблем дълбоко вкоренен в начина ни на живот и решението няма да се намери за цената на 25 милиона долара. Но журито за оптимистични, че надпреварата ще стимулира търсенето на нови технологии които могат бързо и лесно да се приложат. 

Olive Heffernan, Nature
Превод за Синя Планета, Иво Григоров