기후 변화를 주도하는 온실 가스에 대한 간략한 안내서

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이 기사는 The Spark에서 발췌한 것입니다. MIT 기술 리뷰주간 기후 뉴스레터입니다. 매주 수요일에 받은 편지함에서 받으려면, 여기서 가입하세요.

지난주 정도 동안 나는 전에는 별로 생각해 본 적이 없었던 가스에 사로잡혀 있었습니다. 육불화황(SF6)는 그리드의 고전압 장비에 사용됩니다. 또한 다소 불편하게도 괴물 같은 온실 가스입니다.

온실 가스는 대기 중에 열을 가두는 가스입니다. SF6 그리고 다른 불소화 가스는 이산화탄소보다 지구를 따뜻하게 하는 데 수천 배 더 강력할 수 있지만, 비교적 적은 양으로 빠져나가는 경향이 있기 때문에 우리는 거의 그것에 대해 이야기하지 않습니다. 그 자체로만 보면 그 효과는 이산화탄소에 비하면 미미할 수 있지만, 이러한 가스를 합치면 기후 변화에 대처하는 과제에 상당히 기여합니다.

육불화황에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다. 이번 주 초에 내가 쓴 스토리를 확인해 보세요. 그동안 여러분이 알아야 할 가장 중요한 온실 가스에 대한 간단한 요약지를 소개합니다.

이산화탄소: 주요 행위자

양심적으로 온실 가스 목록을 작성하고 적어도 큰 것을 언급하지 않을 수 없었습니다. 인간 활동이 공개됨 이산화탄소 374억 톤 2023년에 대기 중으로 방출될 것입니다. 이것은 우리가 배출하는 가장 풍부한 온실 가스이며 기후 변화를 주도하는 가장 중요한 가스입니다.

CO가 정확히 얼마나 오래 지속되는지는 확인하기 어렵습니다.2 가스는 지구 탄소 순환에 참여하기 때문에 대기 중에 머물러 있습니다. 일부는 바다, 숲 또는 다른 생태계에 즉시 흡수되지만 나머지는 수세기 동안 대기 중에 남아 있습니다.

이산화탄소는 우리 경제의 거의 모든 곳에서 발생합니다. 가장 큰 원인은 발전소이고, 그 다음으로 운송 수단, 그리고 산업 활동이 그 뒤를 따릅니다.

메탄: 팬 속의 섬광

메탄은 또한 기후 변화에 강력한 영향을 미치는 요소로 약 우리가 지금까지 경험한 온난화의 30%대기 중에 이산화탄소가 약 200배 더 많은데도요.

메탄의 가장 큰 차이점은 이 가스가 매우 수명이 짧다는 것입니다. 대기 중에서 약 10년 정도 지나면 분해됩니다. 하지만 그 시간 동안 메탄은 같은 양의 이산화탄소보다 약 86배 더 많은 온난화를 일으킬 수 있습니다. (간단한 참고 사항: 온실 가스 비교는 일반적으로 특정 기간에 걸쳐 이루어지는데, 모든 가스는 수명이 다르고 대기 화학 및 물리학의 복잡성을 나타낼 수 있는 숫자가 없기 때문입니다.)

메탄의 가장 큰 공급원은 화석 연료 산업, 농업, 폐기물입니다. 석유와 가스 추출 과정에서 누출을 줄이는 것은 메탄 배출량을 줄이는 가장 간단하고 현재 이용 가능한 방법 중 하나입니다. 위성 등의 기술을 사용하여 메탄을 더 정확하게 추적하고 가장 많이 방출하는 석유 및 가스 회사에 책임을 묻고자 하는 움직임이 커지고 있습니다.

아산화질소: 웃을 일이 아니다

치과에서 아산화질소를 본 적이 있을 수 있습니다. 치과에서는 이를 “웃음 가스”라고 부를 수 있습니다. 그러나 이 가스가 기후 변화에 미치는 영향은 심각합니다. 현재까지 온난화의 6%.

아산화질소 배출이 발생합니다. 거의 전적으로 농업에서. 특정 질소 기반 비료를 사용하면 박테리아가 해당 화학 물질을 분해하면서 가스가 방출될 수 있습니다. 배출은 특정 농업 폐기물을 태우는 데서도 발생할 수 있습니다.

아산화질소 배출 약 40% 성장 1980년부터 2020년까지입니다. 이 가스는 약 1세기 동안 대기 중에 머물며, 그 기간 동안 이산화탄소가 같은 기간 동안 가두는 것보다 200배 이상 많은 열을 가둘 수 있습니다.

이러한 배출량을 줄이려면 농업에서 토양 관리 관행을 신중하게 조정해야 합니다. 합성 비료 사용을 줄이고, 사용하는 비료를 보다 효율적으로 사용하고, 가능한 한 많은 배출량을 제거하는 제품을 선택하는 것이 우리가 끌어낼 수 있는 주요 수단이 될 것입니다.

불소화 가스: 조용한 거인들

마지막으로, 불소화 가스는 우리가 배출하는 가장 강력한 온실 가스 중 일부입니다. 수소불화탄소(HFC), 과불화탄소(PFC), SF를 포함하여 다양한 종류가 이 범주에 속합니다.6. 그것들은 대기 중에 수세기(또는 수천 년) 동안 지속되며, 눈길을 끄는 효과를 가지고 있습니다. 각각은 이산화탄소보다 지구 온난화 잠재력이 최소 10,000배 더 큽니다.

HFC는 에어컨, 냉장고 및 이와 유사한 가전제품에 사용되는 냉매입니다. 연구의 주요 분야 중 하나는 히트 펌프 지구를 따뜻하게 할 수 있는 동일한 잠재력이 없는 대체 냉매를 찾습니다. 이 화학 물질은 에어로졸 캔(헤어 스프레이 생각해보세요)과 방염제 및 용매에도 사용됩니다.

샌프란시스코6 고전압 전력 장비에 사용되며 기후 변화에 관한 국제 패널에서 다룬 가장 심각한 온실 가스로, 1세기 동안 이산화탄소보다 23,500배 더 강력합니다. 과학자들은 대안을 찾으려고 노력하고 있지만 어려운 전환으로 판명되고 있습니다. 읽어보면 알 수 있듯이 내 최신 스토리.

좋은 소식은 불소화 가스에 관해서는 변화가 가능하다는 것을 알고 있다는 것입니다. 우리는 이미 한 가지 범주인 염화불화탄소(CFC)에서 벗어났습니다. 이것들은 오늘날 HFC를 사용하는 동일한 산업에서 일반적으로 사용되었지만 오존층에 구멍을 뚫는 나쁜 습관이 있었습니다. 1987년 몬트리올 의정서는 CFC의 단계적 폐지를 성공적으로 촉진했고, 우리는 변화 없이도 훨씬 더 많은 온난화를 겪을 것입니다..


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관련 독서

일부 과학자들은 대기에서 메탄을 제거하는 화학 반응을 가속화하거나 촉진하고자 합니다. 여기에는 연구원과 회사가 포함됩니다. 바다 위에 철 입자를 뿌리는 것을 목표로 합니다..

메탄은 식품 폐기물에서 발생할 수 있으며 일부 회사는 이를 원합니다. 그 가스를 포집하여 대기 중으로 방출되는 것을 방지하고 에너지로 활용합니다..

항공에서 배출되는 이산화탄소는 이 산업의 기후 영향의 한 가지 원인일 뿐입니다. 비행기는 또한 수증기와 콘트레일이라고 불리는 입자상 물질을 배출하며, 이는 항공 여행으로 인한 온난화의 큰 원인입니다. 비행기 경로를 변경하면 도움이 될 수 있습니다..

또 다른 것

우리는 기후 전환점, 생태계와 행성 과정이 피드백 루프나 빠른 변화를 만들어낼 수 있는 한계점에 점점 더 가까워지고 있습니다. 영국의 한 연구 기관이 방금 1억 600만 달러 규모의 노력을 시작하여 우리가 이러한 전환점에 위험할 정도로 가까이 다가가면 경고할 수 있는 조기 경보 시스템을 개발했습니다.

이 기관은 그린란드 빙상의 녹기와 북대서양 아극소류의 약화라는 두 가지 주요 영역에 집중할 것입니다. 제 동료인 제임스 템플의 프로그램에서 이 프로그램의 목표에 대해 자세히 읽어보세요. 최신 스토리.

기후에 발맞추다

폭스바겐은 지난 6년 동안 EV, 배터리 및 소프트웨어 스타트업에 200억 달러 이상을 투자했습니다.. 전문가들은 이 산탄총식 접근 방식이 자동차 제조업체가 전기 자동차에서 경쟁하는 데 도움이 되는지 확신하지 못합니다. (정보)

우리는 마침내 구름이 기후 변화에 어떤 영향을 미치는지 이해하기 시작했습니다. 구름은 빛을 우주로 반사하지만, 대기에 열을 가두기도 합니다. 연구자들은 이것이 우리의 미래 기후에 어떻게 더해질지 알아내기 시작했습니다. (뉴 사이언티스트)

미국에서는 차량이 점점 더 커지고 있으며, 이러한 추세는 치명적입니다. 대형 차량은 탑승자에게는 안전하지만 주변 사람들에게는 더 위험합니다.이코노미스트)

→ 대형 자동차는 기후 변화에 문제가 될 수도 있습니다. 왜냐하면 이동에 더 큰 배터리와 더 많은 전력이 필요하기 때문입니다.MIT 기술 리뷰)

식물성 고기 산업은 미국 소비자의 관심을 얻는 데 어려움을 겪고 있으며 매출은 감소하고 있습니다. 이제 옹호자들은 의회에 도움을 호소하고 있습니다. (소리)

Last Energy는 소형 원자로를 건설하고자 하며 이 스타트업은 방금 4,000만 달러의 자금을 확보했습니다.. 이 회사는 공격적인 일정을 충족할 수 있다고 주장하며, 이르면 2026년에 유럽에서 첫 번째 원자로를 가동할 것이라고 밝혔습니다. (카나리아 미디어)

2050년이 되면 매립지에 4,300만 톤의 풍력 터빈 날개가 버려질 수 있습니다. 연구자들은 칼날을 재활용할 수 있는 대체 소재를 발견했다고 말합니다. (뉴욕 타임즈)

→ 다른 연구는 화학적 방법을 사용하여 현재 칼날의 유리 섬유를 재활용하는 것을 목표로 합니다. (MIT 기술 리뷰)

영국의 마지막 석탄화력발전소가 이달 말 폐쇄될 예정이다. 해당 시설은 방금 마지막 연료 배송을 수락했습니다. (BBC)

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