Seznam skleníkových plynů IPCC - IPCC list of greenhouse gases
![]() | tento článek příliš spoléhá na Reference na primární zdroje.Listopad 2009) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Toto je seznam dlouhotrvajících skleníkové plyny, spolu s jejich atmosférickými koncentracemi a radiační síly, jak je uvedeno v Mezivládní panel o změně klimatu (IPCC).
Kombinovaný souhrn ze zpráv o hodnocení IPCC (TAR, AR4, AR5)
Krtek frakce: μmol / mol = ppm = částice na milion (106); nmol / mol = ppb = částice na miliardu (109); pmol / mol = ppt = části na bilion (1012).
Druh | Život (roky) [1]:731 | Koncentrace [ppt] | Radiační působení [W m−2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základna 1750 | DEHET[2] 1998 | AR4[3] 2005 | AR5[1]:678 2011 | AR6[4] 201x | DEHET[2] 1998 | AR4[3] 2005 | AR5[1]:678 2011 | AR6[4] 201x | ||
CO2 [ppm] | * | 278 | 365 | 379 | 391 | 1.46 | 1.66 | 1.82 | ||
CH4 [ppb] | 12.4 | 700 | 1,745 | 1,774 | 1,801 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
N2O [ppb] | 121 | 270 | 314 | 319 | 324 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||
CFC-11 | 45 | 0 | 268 | 251 | 238 | 0.07 | 0.063 | 0.062 | ||
CFC-12 | 100 | 0 | 533 | 538 | 528 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
CFC-13 | 640 | 0 | 4 | - | 2.7 | 0.001 | - | 0.0007 | ||
CFC-113 | 85 | 0 | 84 | 79 | 74 | 0.03 | 0.024 | 0.022 | ||
CFC-114 | 190 | 0 | 15 | - | - | 0.005 | - | - | ||
CFC-115 | 1020 | 0 | 7 | - | 8.37 | 0.001 | - | 0.0017 | ||
HCFC-22 | 11.9 | 0 | 132 | 169 | 213 | 0.03 | 0.033 | 0.0447 | ||
HCFC-141b | 9.2 | 0 | 10 | 18 | 21.4 | 0.001 | 0.0025 | 0.0034 | ||
HCFC-142b | 17.2 | 0 | 11 | 15 | 21.2 | 0.002 | 0.0031 | 0.0040 | ||
CH3CCl3 | 5 | 0 | 69 | 19 | 6.32 | 0.004 | 0.0011 | 0.0004 | ||
CCl4 | 26 | 0 | 102 | 93 | 85.8 | 0.01 | 0.012 | 0.0146 | ||
HFC-23 | 222 | 0 | 14 | 18 | 24 | 0.002 | 0.0033 | 0.0043 | ||
HFC-32 | 5.2 | 0 | - | - | 4.92 | - | - | 0.0005 | ||
HFC-125 | 28.2 | 0 | - | 3.7 | 9.58 | - | 0.0009 | 0.0022 | ||
HFC-134a | 13.4 | 0 | 7.5 | 35 | 62.7 | 0.001 | 0.0055 | 0.0100 | ||
HFC-143a | 47.1 | 0 | - | - | 12.0 | - | - | 0.0019 | ||
HFC-152a | 1.5 | 0 | 0.5 | 3.9 | 6.4 | 0.000 | 0.0004 | 0.0006 | ||
CF4 (PFC-14) | 50000 | 40 | 80 | 74 | 79 | 0.003 | 0.0034 | 0.0040 | ||
C2F6 (PFC-116) | 10000 | 0 | 3 | 2.9 | 4.16 | 0.001 | 0.0008 | 0.0010 | ||
SF6 | 3200 | 0 | 4.2 | 5.6 | 7.28 | 0.002 | 0.0029 | 0.0041 | ||
TAK2F2 | 36 | 0 | - | - | 1.71 | - | - | 0.0003 | ||
NF3 | 500 | 0 | - | - | 0.9 | - | - | 0.0002 |
(*) IPCC to uvádí "nelze uvést jedinou atmosférickou životnost" pro CO2.[1]:731 To je většinou způsobeno rychlým růstem a kumulativní velikostí poruch na Zemi uhlíkový cyklus geologickou těžbou a spalováním fosilního uhlíku. Od roku 2014 fosilní CO2 emise jako teoretický pulz 10 až 100 GtC nad stávající atmosférickou koncentrací se podle očekávání 50% odstranily za méně než zhruba století, spojené modely odkazováno v hodnocení AR5.[5] Předpokládalo se, že podstatná část (20–35%) zůstane v atmosféře po staletí až tisíciletí, kde se zlomková perzistence zvyšuje s velikostí pulzu.[6][7]
Plyny ze čtvrté hodnotící zprávy IPCC
Následující tabulka má své zdroje v kapitole 2, s. 141, tabulka 2.1. čtvrté hodnotící zprávy IPCC, Změna klimatu 2007 (AR4), Zpráva pracovní skupiny 1, Fyzikální základy.[3]
Mole zlomky a jejich změny | Radiační působení | |||
---|---|---|---|---|
Druh | 2005 | Změna od roku 1998 | 2005 (Šm−2) | 1998 (%) |
CO2 | 379 ± 0,65 μmol / mol | +13 μmol / mol | 1.66 | +13 |
CH4 | 1774 ± 1,8 nmol / mol | +11 nmol / mol | 0.48 | – |
N2Ó | 319 ± 0,12 nmol / mol | +5 nmol / mol | 0.16 | +11 |
CFC-11 | 251 ± 0,36 pmol / mol | −13 | 0.063 | −5 |
CFC-12 | 538 ± 0,18 pmol / mol | +4 | 0.17 | +1 |
CFC-113 | 79 ± 0,064 pmol / mol | −4 | 0.024 | −5 |
HCFC-22 | 169 ± 1,0 pmol / mol | +38 | 0.033 | +29 |
HCFC-141b | 18 ± 0,068 pmol / mol | +9 | 0.0025 | +93 |
HCFC-142b | 15 ± 0,13 pmol / mol | +6 | 0.0031 | +57 |
CH3CCl3 | 19 ± 0,47 pmol / mol | −47 | 0.0011 | −72 |
CCl4 | 93 ± 0,17 pmol / mol | −7 | 0.012 | −7 |
HFC-125 | 3,7 ± 0,10 pmol / mol | +2.6 | 0.0009 | +234 |
HFC-134a | 35 ± 0,73 pmol / mol | +27 | 0.0055 | +349 |
HFC-152a | 3,9 ± 0,11 pmol / mol | +2.4 | 0.0004 | +151 |
HFC-23 | 18 ± 0,12 pmol / mol | +4 | 0.0033 | +29 |
SF6 | 5,6 ± 0,038 pmol / mol | +1.5 | 0.0029 | +36 |
CF4 (PFC-14) | 74 ± 1,6 pmol / mol | – | 0.0034 | – |
C2F6 (PFC-116) | 2,9 ± 0,025 pmol / mol | +0.5 | 0.0008 | +22 |
Plyny ze třetí hodnotící zprávy IPCC
Následující tabulka má své zdroje v kapitole 6, str. 358, tabulka 6.1. třetí hodnotící zprávy IPCC, Změna klimatu 2001 (TAR), pracovní skupina 1, Vědecký základ.[2]
Plyny relevantní pouze pro radiační působení
Plyn | Alternativní jméno | Vzorec | 1998 úroveň | Nárůst od roku 1750 | Radiační působení (Wm−2) | Specifické teplo při STP (J kg−1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oxid uhličitý | Anhydrid uhličitý | (CO.)2) | 365 μmol / mol | 87 μmol / mol | 1.46 | 0.819 |
Kysličník uhelnatý | Oxid uhličitý | (CO) | 11,1 μmol / mol | 46 nmol / mol | 0.89 | 1.013 |
Metan | Marsh plyn | (CH4) | 1745 nmol / mol | 1 045 nmol / mol | 0.48 | 2.191 |
Oxid dusičitý | Rajský plyn | (N2Ó) | 314 nmol / mol | 44 nmol / mol | 0.15 | 0.88 |
Tetrafluormethan | Tetrafluorid uhličitý | (CF4) | 80 pmol / mol | 40 pmol / mol | 0.003 | 1.33 |
Hexafluorethan | Perfluorethan | (C2F6) | 3 pmol / mol | 3 pmol / mol | 0.001 | 0.067 |
Hexafluorid síry | Fluorid sírový | (SF6) | 4,2 pmol / mol | 4,2 pmol / mol | 0.002 | 0.074 |
HFC-23 * | Trifluormethan | (CHF3) | 14 pmol / mol | 14 pmol / mol | 0.002 | 0.064 |
HFC-134a * | 1,1,1,2-tetrafluorethan | C2H2F4 | 7,5 pmol / mol | 7,5 pmol / mol | 0.001 | 0.007 |
HFC-152a * | 1,1-difluorethan | (C2H4F2) | 0,5 pmol / mol | 0,5 pmol / mol | 0.000 | 0.04 |
Plyny relevantní pro radiační působení a poškozování ozonu
Plyn | Alternativní jméno | Vzorec | 1998 úroveň | Nárůst od roku 1750 | Radiační působení (Wm−2) |
---|---|---|---|---|---|
CFC-11§ | Trichlorfluormethan | (CFCl3) | 268 pmol / mol | 268 pmol / mol | 0.07 |
CFC-12§ | Dichlorodifluormethan | (CF2Cl2) | 533 pmol / mol | 533 pmol / mol | 0.17 |
CFC-13§ | Chlortrifluormethan | (CClF3) | 4 pmol / mol | 4 pmol / mol | 0.001 |
CFC-113 | 1,1,1-Trichlortrifluorethan | (C2F3Cl3) | 84 pmol / mol | 84 pmol / mol | 0.03 |
CFC-114 | 1,2-dichlortetrafluorethan | (C2F4Cl2) | 15 pmol / mol | 15 pmol / mol | 0.005 |
CFC-115 | Chlorpentafluorethan | (C2F5Cl) | 7 pmol / mol | 7 pmol / mol | 0.001 |
Chlorid uhličitý | Tetrachlormethan | (CCl4) | 102 pmol / mol | 102 pmol / mol | 0.01 |
1,1,1-trichlorethan | Methylchloroform | (CH3CCl3) | 69 pmol / mol | 69 pmol / mol | 0.004 |
HCFC-141b | 1,1-Dichlor-l-fluorethan | (C2H3FCl2) | 10 pmol / mol | 10 pmol / mol | 0.001 |
HCFC-142b | 1-Chlor-1,1 -difluorethan | (C2H3F2Cl) | 11 pmol / mol | 11 pmol / mol | 0.002 |
Halon-1211 | Bromchlorodifluormethan | (CClF2Br) | 3,8 pmol / mol | 3,8 pmol / mol | 0.001 |
Halon-1301 | Bromtrifluormethan | (CF3Br) | 2,5 pmol / mol | 2,5 pmol / mol | 0.001 |
Reference
- ^ A b C d „Kapitola 8“. AR5 Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
- ^ A b C "Kapitola 6". TAR Climate Change 2001: The Scientific Basis. p. 358.
- ^ A b C "Kapitola 2". AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis. p. 141.
- ^ A b IPCC a šestý cyklus hodnocení (PDF) Publikace AR6 je naplánována na rok 2022
- ^ „Obrázek 8. SM.4“ (PDF). Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu. p. 8SM-16.
- ^ Archer, David (2009). „Atmosférická životnost fosilního paliva oxidu uhličitého“. Výroční přehled o Zemi a planetárních vědách. 37 (1): 117–34. Bibcode:2009AREPS..37..117A. doi:10.1146 / annurev.earth.031208.100206.
- ^ Joos, F., Roth, R., Fuglestvedt, J.D .; et al. (2013). „Funkce oxidu uhličitého a klimatické impulzní reakce pro výpočet metrik skleníkových plynů: analýza více modelů“. Atmosférická chemie a fyzika. 13 (5): 2793–2825. doi:10.5194 / acpd-12-19799-2012.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)
externí odkazy
(Zdroj: IPCC zpráva radiačního vynucování z roku 1994 aktualizovaná (do roku 1998) tabulkou IPCC TAR 6.1 [1]. Viz také [2].