袁 越
地球的前半輩子是在二氧化碳的籠罩下度過的??筛鶕?jù)2007年測,得的數(shù)據(jù)顯示,地球大氣層中的二氧化碳濃度只有0.0384%,也就是384ppm(1ppm等于百萬分之一),地球上的二氧化碳都到哪兒去了?
二氧化碳是著名的溫室氣體,它能讓太陽光順利通過,卻會阻止地表熱量的散失。
地球和太陽的距離適中,但在地球形成的初期,太陽的輻射強度只有現(xiàn)在的四分之一,為什么那時的地球沒有被凍成冰球呢?最新的理論認(rèn)為,正是由于二氧化碳產(chǎn)生的溫室效應(yīng),使得地球的溫度不至于太冷,水的3種形態(tài)都存在。液態(tài)的水(比如降雨)能夠溶解空氣中的二氧化碳,把它變?yōu)樘妓猁},沉積到巖石層中。地球的內(nèi)部很熱,沉積在地殼中的碳經(jīng)常會隨著火山噴發(fā)而重新變?yōu)槎趸坚尫诺酱髿庵?,這就形成了一個碳循環(huán)。
經(jīng)過幾億年的時間,這個碳循環(huán)逐漸達到了某種平衡。空氣中二氧化碳濃度高了,地表溫度就升高,海水蒸發(fā)速度便會加快,形成更多的雨水,把更多的二氧化碳帶到地面,再被火山重新噴到空氣中??諝庵械亩趸紳舛冉档秃?,情況就正好相反,大氣溫度降低,降雨減少,碳沉積速度也跟著降低,但火山活動不受影響,所以大氣中的二氧化碳濃度就會重新上升。
由此可見,水真是個好東西。一方面水能通過自身的循環(huán),帶動碳循環(huán),穩(wěn)定地表溫度。另—方面,液態(tài)水的化學(xué)結(jié)構(gòu)非常適合作為溶劑,讓各種分子在水溶液中進行隨機碰撞,生命就是在這種碰撞中誕生的。
生命的誕生促成了另一個碳循環(huán)。眾所周知,生命的基礎(chǔ)是光合作用,就是利用太陽提供的能量,把二氧化碳中的碳元素提取出來,連接成一條長短不一的碳鏈。這樣的碳鏈被稱為“有機碳”,因為它既能作為建筑材料,搭建成生命所需的各種有機分子(碳水化合物、蛋白質(zhì)和氨基酸等),又能燃燒自己,產(chǎn)生能量供生命使用。有機碳的燃燒過程又可以稱之為“氧化反應(yīng)”,其產(chǎn)物就是二氧化碳和水。
生命是在大約35億年前出現(xiàn)的。經(jīng)過十幾億年的積累,碳循環(huán)再度達到了一種動態(tài)的平衡。通過生物圈進行循環(huán)的碳的總量是巨大的,據(jù)估計,地球大氣層中每年大約有1100億噸的碳被光合作用轉(zhuǎn)化成有機碳,其中99.99%又通過氧化反應(yīng)而被重新釋放到大氣中,只有不到0.01%因為地質(zhì)變動的原因而留在了地殼里。別看這是一個很小的數(shù)字,但經(jīng)過很多年之后,累積起來就很可觀了。難怪地球大氣中的二氧化碳濃度變得如此之低,大部分碳元素都以各種形式留在了地下。
假如這些有機碳都能被人類利用的話,根本就不會有什么能源危機了??上У氖牵^大部分有機碳都無法被人類利用。
就拿石油來說吧。石油的形成需要4個條件,缺一不可。首先,有機碳必須被密封在一個完全無氧的地方,比如某些特殊情況下的海底淤泥層。其次,有機碳必須被適當(dāng)?shù)母邷卣糁?,好讓原本很長的碳鏈斷裂,變成只有5~20個碳的短碳鏈,這就是所謂的“原油”。這樣的溫度條件只有地下2200~4500米的地方才有,所以這個地段被稱為“油窗”。第三,石油比水輕,只要稍微有個裂縫就會漏出地面,地球上形成的原油有超過90%都是這么被浪費掉的。第四,剛剛形成的原油存在于巖石的孔隙中,必須先被某種帶有微孔的巖石過濾并集中,才能變成具有開采價值的油田。
所以說,地下有油的國家實在是太幸運了。
目前人類每年因燃燒化石能源而向大氣中排放約75億噸碳。相比之下,因火山爆發(fā)而排放出來的碳還不到人類排放量的1%。
南極冰鉆的結(jié)果證明,地球大氣中的二氧化碳濃度在過去的1萬年里—直在260~280ppm范圍內(nèi)波動,但自工業(yè)化以來這個數(shù)字就開始逐年上升,目前已經(jīng)接近400ppm。如果僅僅計算因燃燒化石能源而產(chǎn)生的二氧化碳排放,這個數(shù)字還應(yīng)該再增加一倍。但是有證據(jù)顯示,大氣中二氧化碳濃度的提高加快了森林的生長速度,促進了土壤對二氧化碳的吸收,這說明大自然正在努力地試圖平衡人類帶來的影響。
但是,大自然的平衡能力是有限的。面對突然多出來的這些碳,大自然一時也應(yīng)付不過來了,人類必須自己想辦法。
(摘自《新聞晚報》)