分析古代的甲烷冰表明湿地排放大量的气体

空气被困在古代冰显示的可能来源大气甲烷浓度突然升高,发生在最后一个冰河时代结束时,大约11600年前。根据一组国际科学家,排放的气候变暖主要是由于湿地,以应对快速上升的温度,发现拥有特别的意义在今天的气候变化。

突然增加的争论围绕两个主要理论——湿地假说和包合物的假设,即认为海洋甲烷水合物分解造成的。找到新的证据之一,这些理论是一个非常容易的任务,需要大量的格陵兰岛冰川冰。没人做过这样的这个东西,主要是因为获得足够的样本在古代碳14测定甲烷,我们需要至少1000公斤每样的冰,”科罗拉多大学的首席研究员布Petrenko说,我们。

IceSampling

来源:©Jeffrey Severinghaus加州大学圣地亚哥分校

数千公斤的格陵兰岛的冰被取样

Petrenko的团队收集和过时的吨冰——融化在真空中以确保它没有成为现代空气污染——提取微量的甲烷。碳14但缺席包合物,自古代以来有消亡在米莱尼亚甲烷水合物形成,所以研究人员知道水平应该减少应对变暖如果这些气体的主要来源。相反,碳- 14含量随着时间的增加,指着一个年轻的来源——湿地。

说,这是一个重要的确认埃里克•沃尔夫冰川化学家对英国南极考察队在剑桥。这显示了灾难性的稳定水合物不是很重要,应该迫使我们仔细地考虑量化的方式湿地改变导致观察到的甲烷跳。”

今天非常大的海洋沉积物甲烷包合物存在。鉴于甲烷作为温室气体的能力,因此,包合物的稳定性变化的条件下是一种安慰。但Petrenko警告,湿地排放也会变暖。有非常大的湿地地区在北半球高纬度地区的北方湿地,我们可以看到更多的甲烷产量,因为北极地区变暖的速度比世界其他地方,”他说。

苏珊·沃尔德伦研究格拉斯哥大学的生物地球化学循环,英国对此表示赞同。研究的增加发生在很短的时间——300年——这是在地质时间不到一眨眼的时间,是时间尺度的社会相关性而言,需要计划,适应和减缓气候变化。

然而,不确定性依然存在。Petrenko的团队将在今年夏天重返格陵兰岛寻找宇宙发生的碳14,形成宇宙射线的影响下,从大气中的甲烷干扰信号。理解信号应该如何纠正占宇宙发生的生产将有助于把甲烷的来源毫无疑问地飙升。
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