Berita

Apakah gas rumah hijau

Ketahui gas rumah hijau utama dan pengaruhnya terhadap pemanasan global

Gas rumah hijau

Gas rumah hijau (GHG) adalah gas yang menyerap sebahagian sinar matahari dan mengagihkannya semula dalam bentuk radiasi di atmosfer, memanaskan planet dalam fenomena yang disebut kesan rumah hijau. GHG utama yang kami ada ialah: CO2, CH4, N2O, O3, halokarbon dan wap air.

Nama kesan rumah hijau diberikan dengan analogi pemanasan yang dihasilkan oleh rumah hijau, biasanya terbuat dari kaca, ketika menanam tanaman. Kaca membenarkan masuknya cahaya matahari secara bebas dan tenaga ini sebahagiannya diserap, sebahagiannya dipantulkan. Bahagian yang diserap mengalami kesukaran untuk melewati kaca lagi, dipancarkan kembali ke persekitaran dalaman.

Alasan yang sama dapat digunakan untuk memanaskan Bumi, di mana gas rumah kaca berperanan sebagai kaca. Matahari, sebagai sumber tenaga utama Bumi, memancarkan sekumpulan radiasi yang disebut spektrum suria. Spektrum ini terdiri daripada sinaran bercahaya (cahaya) dan sinaran kalori (panas), di mana sinaran inframerah menonjol. Sinaran bercahaya panjang gelombang pendek, mudah melewati atmosfer, sementara radiasi inframerah (sinaran kalori) mempunyai panjang gelombang yang panjang, mengalami kesukaran menyeberangi atmosfera dan diserap oleh gas rumah hijau ketika melakukan ini.

Tonton video ini yang dihasilkan oleh Minuto da Terra tentang bagaimana gas rumah hijau berfungsi:

Lihat juga video Portal eCycle mengenai masalah ini:

Mengapa peningkatan kesan rumah hijau membimbangkan?

Kesan rumah hijau, seperti yang dijelaskan, adalah fenomena semula jadi yang memungkinkan kehidupan di Bumi seperti yang kita ketahui, kerana tanpanya panas akan terlepas, menyebabkan penyejukan yang akan menjadikan planet ini tidak dapat dihuni oleh banyak spesies.

Masalahnya adalah bahawa kesan ini semakin meningkat disebabkan oleh tindakan manusia - terdapat catatan pelepasan CO2 ke atmosfer pada tahun 2014, menurut Pertubuhan Meteorologi Dunia (WMO). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, oleh industri dan kereta, pembakaran hutan dan ternakan, yang mengakibatkan pemanasan global.

Menurut WMO, dalam 140 tahun terakhir suhu purata global telah meningkat sebanyak 0.7 ° C. Walaupun tidak begitu banyak, itu cukup untuk menyebabkan perubahan iklim yang ketara. Dan ramalannya adalah bahawa, jika kadar pencemaran terus meningkat pada kadar semasa, pada tahun 2100 suhu rata-rata akan meningkat dari 4.5 ° C hingga 6 ° C.

Peningkatan suhu global ini mengakibatkan pencairan sejumlah besar ais di wilayah kutub, menyebabkan kenaikan permukaan laut, yang dapat menyebabkan masalah seperti penenggelaman kota-kota pesisir dan penghijrahan penduduk secara paksa; peningkatan bencana alam seperti taufan, taufan dan taufan; peninggalan kawasan semula jadi; kekeringan paling kerap; perubahan corak hujan; masalah dalam pengeluaran makanan, kerana perubahan suhu dapat mempengaruhi kawasan produktif; dan gangguan keanekaragaman hayati, yang boleh menyebabkan beberapa spesies pupus. Kita kemudian dapat melihat bahawa pemanasan global lebih dari sekadar peningkatan suhu - ia berkaitan dengan perubahan iklim yang paling bervariasi.

Apakah gas utama yang menyebabkan kesan ini?

1. CO2

Karbon dioksida adalah gas cair, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, larut dalam air, sedikit berasid dan dilantik oleh Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim (IPCC) sebagai penyumbang utama pemanasan global, yang berada di 78% pelepasan manusia dan mewakili 55% daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau global.

Gas ini dihasilkan secara semula jadi dalam pernafasan, oleh penguraian tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan oleh pembakaran semula jadi di hutan. Pengeluarannya adalah semula jadi dan penting bagi kehidupan, masalahnya adalah peningkatan besar pengeluaran CO2 ini, yang merosakkan planet ini.

Manusia bertanggungjawab atas peningkatan kepekatan karbon dioksida di atmosfera. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan adalah dua aktiviti utama yang menyumbang kepada pembebasan gas ini ke atmosfera yang tinggi.

Pembakaran bahan bakar fosil, bahan asal mineral yang dibentuk oleh sebatian karbon, termasuk arang batu mineral, gas asli dan turunan petroleum, seperti petrol dan minyak diesel, yang digunakan untuk menghasilkan elektrik dan automobil, adalah bertanggungjawab untuk pelepasan berlebihan karbon dioksida di atmosfera, menyebabkan pencemaran dan perubahan keseimbangan terma planet ini. Penebangan hutan juga bertanggung jawab untuk menyebabkan ketidakseimbangan karbon dioksida di atmosfer, kerana selain melepaskan gas dengan membakar kayu, ini akan mengurangkan jumlah pokok yang bertanggung jawab untuk fotosintesis, yang menyerap CO2 yang ada di atmosfera.

Peningkatan kesan rumah hijau tidak hanya mempengaruhi kehidupan darat, tetapi juga memberi kesan besar terhadap kehidupan laut. Pemanasan air laut bertindak secara langsung pada batu karang. Karang adalah cnidari yang hidup dalam simbiosis dengan alga genus Symbiodinium(zooxanthellae). Alga ini tersimpan di rongga kalsium karbonat exoskeleton (warna putih) karang, yang membantu mereka menghilangkan cahaya matahari yang memasuki perairan laut, dan lebihan tenaga yang dihasilkan melalui fotosintesis alga ini dipindahkan ke karang ( selain memberi warna padanya). Apabila suhu air laut meningkat, alga ini mula menghasilkan bahan kimia yang beracun kepada karang. Untuk mempertahankan diri, cnidarian mempunyai strategi mengusir alga. Proses pengusiran adalah trauma dan lebihan tenaga yang diberikan alga kepada karang hilang dalam sekelip mata. Hasilnya adalah pemutihan dan kematian karang ini (lihat lebih banyak dalam artikel kami "Perubahan iklim akan menyebabkan pemutihan karang, peringatan PBB").

Kajian menunjukkan bahawa ternakan dan produk sampingannya bertanggungjawab untuk sekurang-kurangnya 32 bilion tan karbon dioksida (CO2) setiap tahun, atau 51% daripada semua pelepasan gas rumah hijau di seluruh dunia - lihat lebih lanjut di "Melampaui eksploitasi haiwan: penternakan lembu mendorong penggunaan sumber semula jadi dan kerosakan persekitaran pada skala stratosfera"

Di samping itu, kepekatan tinggi CO2 meningkatkan tekanan separa dalam hubungannya dengan campuran gas di atmosfer, yang mempercepat penyerapannya ketika bersentuhan langsung dengan cairan, seperti halnya lautan. Penyerapan yang lebih besar ini menyebabkan ketidakseimbangan, kerana CO2, yang bersentuhan dengan air, membentuk asid karbonik (H2CO3), yang memecah dan membebaskan ion H + (bertanggungjawab untuk peningkatan keasidan dalam medium), ion karbonat dan bikarbonat, menjenuhkan Laut. Pengasidan laut bertanggung jawab untuk menghalangi keupayaan kalsifikasi organisma untuk membentuk cangkang, yang menyebabkan hilangnya (lihat lebih banyak dalam artikel kami "Pengasidan lautan: masalah serius bagi kehidupan di planet ini").

Di samping itu, CO2 mempunyai masa tinggal yang lama di atmosfera, yang berbeza antara 50 hingga 200 tahun; maka, walaupun kita berjaya mengeluarkannya, planet ini akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Ini menunjukkan perlunya mengurangi emisi secara maksimum, memungkinkan karbon dioksida diserap secara semula jadi oleh lautan dan tumbuh-tumbuhan, terutama oleh hutan, dan menggunakan teknik untuk meneutralkan CO2 yang sudah dipancarkan.

Seperti karbon dioksida, gas rumah hijau yang lain mempengaruhi planet ini. Untuk membina pola perbandingan antara potensi pemanasan global gas-gas ini, konsep setara karbon (setara CO2) diciptakan. Konsep ini didasarkan pada perwakilan gas rumah hijau yang lain dalam CO2, jadi kesan rumah hijau setiap gas dalam CO2 dihitung dengan mengalikan jumlah gas dengan Potensi Pemanasan Global (GWP) , yang berkaitan dengan kemampuan masing-masing untuk menyerap panas di atmosfer (kecekapan radiasi) dalam waktu tertentu (biasanya 100 tahun), dibandingkan dengan kapasiti penyerapan haba yang sama dengan CO2.

2. CH4

Metana adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, dengan sedikit kelarutan dalam air dan menjadi campuran yang sangat mudah meletup ketika ditambahkan ke udara. Ini adalah gas rumah kaca kedua terpenting, menyumbang sekitar 18% pemanasan global. Kepekatannya hari ini adalah sekitar 1.72 bahagian per juta per volume (ppmv), meningkat pada kadar 0.9% per tahun.

Pengeluarannya melalui proses semula jadi datang terutamanya dari rawa, aktiviti anai-anai dan lautan. Peningkatan kepekatannya di atmosfer, bagaimanapun, terutama disebabkan oleh proses biologi, seperti penguraian anaerob (tanpa oksigen) organisma, pencernaan haiwan dan pembakaran biomassa, selain ada di tempat pembuangan sampah, dalam perawatan limbah cair dan tempat pembuangan sampah. , dalam peternakan sapi, di sawah, dalam produksi dan pengedaran bahan bakar fosil (gas, minyak dan arang batu) dan di takungan hidroelektrik.

Di antara hasil yang dihasilkan dari faktor manusia, dinilai oleh Panel Antara Kerajaan mengenai Perubahan Iklim (IPCC) bahawa separuh daripada semua pelepasan metana berasal dari pertanian, dari perut lembu dan domba, dari simpanan kotoran yang digunakan sebagai baja dan juga dari perkebunan beras. Oleh kerana pertumbuhan penduduk cenderung meningkat, begitu juga pembebasan metana.

Metana mempunyai waktu kediaman yang lebih pendek (sepuluh tahun) di atmosfera jika dibandingkan dengan karbon dioksida, namun potensi pemanasannya jauh lebih besar, mempunyai kesan 21 kali lebih banyak daripada CO2 (lihat lebih banyak dalam artikel kami "Gas metana menembak dan mengancam sasaran 2 darjah ”). Sebagai tambahan kepada keupayaan tinggi untuk menyerap sinaran inframerah (panas), metana menghasilkan gas rumah hijau lain, seperti CO2, troposferik O3 dan wap air stratosfera. Sekiranya terdapat jumlah metana dan karbon dioksida yang sama di atmosfer, planet ini tidak dapat dihuni.

Sebilangan besar gas rumah kaca ini berlaku melalui tindak balas kimia di antaranya dan radikal hidroksil (OH) di troposfera, yang bertanggungjawab untuk membuang lebih dari 90% metana yang dikeluarkan. Proses ini wajar, tetapi dipengaruhi oleh reaksi hidroksil dengan pelepasan gas lain yang dihasilkan oleh manusia, terutamanya karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon yang dipancarkan oleh mesin kenderaan. Selain itu, terdapat dua tenggelam yang lebih kecil, yang diserap oleh tanah berudara dan dibawa ke stratosfer. Agar metana dapat menstabilkan kepekatannya yang ada di atmosfera, diperlukan pengurangan segera sebanyak 15 hingga 20% pelepasan global.

3. N2O

Nitrous oksida adalah gas tidak berwarna, dengan bau yang menyenangkan, takat lebur dan takat didih yang rendah, tidak mudah terbakar, tidak beracun dan mudah larut. Ini adalah salah satu gas utama yang menyumbang kepada peningkatan kesan rumah hijau dan pemanasan global. Walaupun terdapat pelepasan rendah berkaitan dengan gas lain, kesan rumah hijau sekitar 300 kali lebih kuat daripada CO2 dan ia tetap berada di atmosfer untuk jangka masa yang panjang - sekitar 150 tahun. N2O mampu menyerap tenaga yang sangat tinggi, menjadi gas yang menyebabkan kemusnahan paling banyak di lapisan ozon, yang bertanggungjawab melindungi permukaan bumi daripada sinaran ultraviolet.

N2O dapat dihasilkan secara semula jadi oleh hutan dan lautan. Proses pelepasannya berlaku semasa denitrifikasi kitaran nitrogen. Nitrogen (N2) yang ada di atmosfer ditangkap oleh tumbuhan dan ditukar menjadi amonia (NH3) atau ion amonium (NH4 +) dalam proses yang disebut nitrifikasi. Bahan-bahan ini disimpan di dalam tanah dan digunakan kemudian oleh tanaman. Amonia yang disimpan boleh menjalani proses nitrifikasi menghasilkan nitrat. Dan, melalui proses denitrifikasi, mikroorganisma yang terdapat di dalam tanah dapat mengubah nitrat menjadi nitrogen gas (N2) dan nitrous oksida (N2O), memancarkannya ke atmosfera.

Sumber manusia utama pelepasan nitrat oksida adalah aktiviti pertanian (kira-kira 75%), sementara pengeluaran tenaga dan perindustrian dan pembakaran biomas menyumbang sekitar 25% pelepasan. IPCC menunjukkan bahawa kira-kira 1% baja nitrogen yang digunakan di perkebunan berakhir di atmosfer dalam bentuk nitrogen oksida.

Dalam aktiviti pertanian terdapat tiga sumber pengeluaran N2O: tanah pertanian, sistem pengeluaran haiwan dan pelepasan tidak langsung. Penambahan nitrogen ke dalam tanah dapat terjadi melalui penggunaan baja sintetik, kotoran binatang atau sisa tanaman. Dan pembebasannya dapat terjadi melalui proses nitrifikasi dan denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteria di dalam tanah, atau melalui penguraian kotoran. Pelepasan tidak langsung boleh berlaku, misalnya, disebabkan oleh peningkatan pengeluaran N2O dalam sistem akuatik, sebagai akibat dari proses pencucian (hakisan dengan pencucian nutrien) dari tanah pertanian.

Dalam penghasilan tenaga, proses pembakaran dapat membentuk N2O dengan membakar bahan bakar dan mengoksidasi atmosfera N2. Sebilangan besar GHG ini dipancarkan oleh kenderaan yang dilengkapi dengan pemangkin pemangkin. Pembakaran biomas melepaskan N2O semasa pembakaran tumbuh-tumbuhan, pembakaran sampah dan penebangan hutan.

Masih terdapat sedikit, tetapi signifikan, pelepasan gas ini ke atmosfera yang berasal dari proses industri. Proses-proses ini merangkumi penghasilan asid adipik dan asid nitrik.

Tenggelam semula jadi gas ini adalah tindak balas fotolitik (di hadapan cahaya) di atmosfera. Di stratosfera, kepekatan nitrat oksida menurun dengan ketinggian, mewujudkan kecerunan menegak dalam kadar pencampurannya. Sebilangan kecil N2O yang dipancarkan di permukaan mengalami penguraian, terutamanya oleh fotolisis ultraviolet, ketika memasuki stratosfer, melalui tropopause.

Menurut IPCC, untuk menstabilkan kepekatan nitrat oksida semasa harus ada pengurangan segera sekitar 70 hingga 80% pengeluarannya.

4. O3

Stratosfera ozon adalah bahan pencemar sekunder, yaitu, ia tidak dipancarkan secara langsung oleh kegiatan manusia, tetapi terbentuk melalui reaksi dengan bahan pencemar lain yang dilepaskan ke atmosfera.

Di stratosfera, sebatian ini dijumpai secara semula jadi dan mempunyai fungsi penting menyerap sinaran matahari dan mencegah masuknya sinar ultraviolet yang paling banyak. Walau bagaimanapun, apabila terbentuk di troposfera dari persimpangan pencemar lain, ia sangat mengoksidakan dan berbahaya.

Ozon troposfera dapat diperolehi dalam jumlah yang terhad kerana perpindahan ozon stratosferik dan dalam kuantiti yang lebih besar oleh reaksi fotokimia kompleks yang berkaitan dengan pelepasan gas oleh manusia, biasanya nitrogen dioksida (NO2) dan sebatian organik yang mudah menguap. Bahan pencemar ini dibebaskan terutamanya dalam pembakaran bahan bakar fosil, volatilisasi bahan bakar, peternakan dan pertanian.

Di atmosfera, sebatian ini secara aktif menyumbang kepada peningkatan kesan rumah hijau, dengan potensi lebih besar daripada CO2, dan bertanggungjawab untuk asap kelabu di bandar. Kepekatannya yang tinggi boleh mendatangkan masalah kepada kesihatan manusia, kesan utamanya adalah memburuknya gejala asma dan kekurangan pernafasan, serta penyakit paru-paru (emfisema, bronkitis, dll.) Dan penyakit kardiovaskular (arteriosklerosis). Di samping itu, masa pendedahan yang lama dapat menyebabkan penurunan kapasiti paru-paru, perkembangan asma dan penurunan jangka hayat.

5. Halokarbon

Halokarbon yang paling terkenal dalam kumpulan gas ini ialah klorofluorokarbon (CFC), hidroklorofluorokarbon (HCFC) dan hidrofluorokarbon (HFC).

Chlorofluorocarbon adalah bahan berasaskan karbon buatan yang mengandungi klorin dan fluorin. Penggunaannya dimulai sekitar tahun 1930-an, sebagai alternatif kepada amonia (NH3), kerana kurang toksik dan tidak mudah terbakar, dalam industri penyejukan dan penyejuk udara, busa, aerosol, pelarut, produk pembersih dan alat pemadam api.

Sebatian ini dianggap lengai hingga tahun 1970-an, ketika mereka ditemukan menyebabkan lubang di lapisan ozon. Penurunan lapisan ozon menyokong masuknya sinar ultraviolet yang menyebabkan kesan rumah hijau dan, pada masa yang sama, meningkatkan risiko terhadap kesihatan manusia, seperti dalam kasus barah kulit akibat pendedahan cahaya matahari yang berlebihan.

Dengan data-data ini, Brazil, di antara negara-negara lain, mematuhi Konvensyen Vienna dan Protokol Montreal pada tahun 1990, membuat komitmen melalui Keputusan 99.280 / 06/06/1999 untuk menghapuskan CFC sepenuhnya pada Januari 2010, antara langkah-langkah lain . Sasarannya belum tercapai, tetapi ada kecenderungan terkini untuk membalikkan kerosakan pada lapisan ozon, seperti yang dilaporkan oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP). Harapannya ialah, pada tahun 2050, lapisan akan dikembalikan ke tahap pra-1980.

Kemusnahan lapisan ozon oleh sebatian ini adalah hebat. Kemerosotan lapisan berlaku di stratosfera, di mana sinar matahari memfotolkan sebatian ini, melepaskan atom klorin yang bertindak balas dengan ozon, menurunkan kepekatannya di atmosfera dan menghancurkan lapisan ozon.

Pertama, ozon merosot melalui penguraian molekul CFC melalui sinaran suria di stratosfera:

CH3Cl (g) → CH3 (g) + Cl (g)

Kemudian, atom klorin yang dilepaskan bertindak balas dengan ozon, mengikut persamaan berikut:

Cl (g) + O3 → ClO (g) + O2 (g)

ClO (g) yang terbentuk akan bertindak balas sekali lagi dengan atom bebas oksigen, membentuk lebih banyak atom klorin, yang akan bertindak balas dengan oksigen dan sebagainya.

ClO (g) + O (g) → Cl (g) + O2 (g)

Oleh kerana tindak balas atom klorin dengan ozon berlaku 1,500 kali lebih cepat daripada tindak balas antara atom bebas oksigen yang terdapat di atmosfera yang menguraikan ozon, terdapat pemusnahan lapisan ozon yang kuat. Oleh itu, atom klorin mampu memusnahkan 100 molekul ozon.

Untuk menggantikan penggunaan CFC, HCFC dihasilkan, yang jauh lebih berbahaya bagi lapisan ozon, tetapi masih menyebabkan kerosakan dan merupakan penyumbang utama kepada peningkatan kesan rumah hijau.

Gas HFC berinteraksi dengan gas rumah hijau, menyumbang kepada pemanasan global. Gas-gas ini mempunyai kecekapan radioaktif jauh lebih tinggi daripada karbon dioksida, menurut perbandingan dengan Potensi Pemanasan Global (GWP). Perkembangan sebatian ini mengurangkan masalah penipisan ozon, tetapi meningkatkan suhu planet ini, kerana pemanasan global yang dihasilkan oleh pelepasan sebatian ini.

Lihat juga video yang dihasilkan oleh Institut Penyelidikan Angkasa Negara (Inpe) mengenai penurunan lapisan ozon oleh CFC.

6. Wap air

Wap air adalah penyumbang terbesar kesan rumah hijau, kerana mengekalkan haba yang ada di atmosfera dan menyebarkannya ke seluruh planet. Sumber semula jadi utamanya adalah permukaan air, ais dan salji, permukaan tanah dan permukaan tumbuhan dan haiwan. Peralihan ke stim melalui proses fizikal penyejatan, pemejalwapan dan peluh.

Wap air adalah penyusun udara yang sangat berubah-ubah, fasa berubah dengan mudah sesuai dengan keadaan atmosfera yang berlaku. Perubahan fasa ini disertai dengan pembebasan atau penyerapan haba pendam, yang, berkaitan dengan pengangkutan wap air melalui peredaran atmosfera, bertindak dalam penyebaran haba ke seluruh dunia.

Kegiatan manusia tidak banyak mempengaruhi langsung jumlah wap air di atmosfera. Pengaruhnya akan berlaku secara tidak langsung, melalui pengukuhan kesan rumah hijau akibat aktiviti lain.

Udara sejuk menahan sejumlah kecil air dibandingkan dengan udara panas, sehingga atmosfer di kawasan kutub mengandung sedikit wap air dibandingkan dengan atmosfer di kawasan tropika. Oleh itu, jika terdapat intensifikasi kesan rumah hijau yang menghasilkan peningkatan suhu global, akan ada lebih banyak wap air di atmosfera kerana kadar penyejatan yang lebih tinggi. Wap ini, pada gilirannya, akan mengekalkan lebih banyak haba, menyumbang kepada peningkatan kesan rumah hijau.

Apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan peningkatan fenomena ini?

Pelepasan tinggi GRK ini adalah hasil aktiviti manusia mengikut garis besar pemikiran saintifik di tempat kerja. Penurunannya bergantung pada perubahan sikap syarikat, pemerintah dan rakyat. Perubahan budaya diperlukan untuk pendidikan yang bertujuan untuk pembangunan lestari. Lebih banyak orang perlu mula mencari alternatif yang kurang memberi kesan dan meliputi pihak berkuasa dan syarikat yang mengurangkan pelepasan gas.

Di Brazil, sumber utama pelepasan gas rumah kaca (GRK), baik unit fizikal dan proses yang melepaskan beberapa gas rumah hijau ke atmosfera, adalah: penebangan hutan, pengangkutan, ternakan, fermentasi enterik, loji pembangkit tenaga bahan bakar fosil dan proses perindustrian.

Penebangan hutan adalah penyumbang utama, yang dapat dikurangkan dengan penghutanan semula dan penggunaan bahan kitar semula. Untuk setiap tan kertas kitar semula, sepuluh hingga 20 pokok disimpan. Ini mewakili penjimatan sumber semula jadi (pokok yang tidak dipotong terus menyerap CO2 melalui fotosintesis), dan kertas kitar semula menggunakan separuh tenaga yang diperlukan untuk menghasilkannya dengan proses konvensional. Kitar semula dapat menjimatkan tenaga yang setara dengan penggunaan televisyen selama tiga jam.

Sektor pengangkutan sangat relevan dalam pelepasan dari pembakaran bahan bakar fosil, dan dapat dikurangi dengan teknologi yang didominasi dan tersebar luas di negara ini, seperti etanol dan biodiesel, dengan menggunakan kenderaan elektrik atau digerakkan oleh sel hidrogen, atau dengan penggunaan transportasi alternatif, seperti basikal dan kereta bawah tanah. Seperti dalam pengangkutan, di kilang termoelektrik, penggantian bahan bakar fosil untuk tenaga yang lebih bersih, seperti dari tebu, juga membantu mengurangkan pelepasan gas ini.

Fermentasi enterik menyumbang kepada pelepasan gas oleh pencernaan ruminan. Sumber ini dapat dikurangkan dengan memperbaiki diet ternakan dan memperbaiki padang rumput (pembuahan tanah yang mencukupi). Menggantikan bahan tambahan makanan dengan bahan tambahan yang menyerang protozoa di rumen mengurangkan pelepasan metana dari haiwan sebanyak 10 hingga 40%. Ideanya adalah bahawa bahan tambahan ini membunuh protozoa, yang menyumbang kepada sebahagian besar pengeluaran hidrogen yang digunakan oleh bakteria archaea (terdapat dalam usus ruminan). Oleh kerana bakteria ini memperoleh tenaga dengan menyerap hidrogen dan karbon dioksida, dalam proses yang menghasilkan metana, dengan hidrogen yang kurang tersedia maka pengeluaran metana akan lebih sedikit.

Terdapat juga keperluan untuk peningkatan dalam proses pengeluaran industri, mencari cara untuk memberi kesan yang lebih sedikit dan tidak mengeluarkan banyak gas GRK.

Perubahan ini hanya akan berlaku dengan mengenakan bayaran kepada orang, jadi setiap orang perlu bergerak! Sekiranya kita tidak mengambil tindakan segera, kita akan membayar harga yang sangat tinggi untuk pengabaian sikap kita.


Original text


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found