ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНДОКИТАЕ

Обложка
  • Авторы: Курбатова АИ1, Тарко АМ2
  • Учреждения:
    1. Российский университет дружбы народов
    2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Российской академии наук (ВЦ РАН)
  • Выпуск: № 2 (2015)
  • Страницы: 7-25
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://journals.rudn.ru/ecology/article/view/12916

Цитировать

Полный текст

Аннотация

На основе глобальной пространственной математической модели глобального цикла углерода в биосфере сделаны расчеты изменения экологических процессов от выбросов углекислого газа при сжигании ископаемого топлива, вырубки лесов и эрозии в странах мира и Индокитая. Проведено исследование уменьшения роста глобального потепления на основе различных сценариев ограничения индустриальных выбросов двуокиси углерода, в том числе реализации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Страны Индокитая играют заметную роль в поглощении выбросов CO 2 в атмосферу. Однако прогноз выбросов CO 2 в этих странах показывает быстрый рост выбросов на протяжении ближайших 10-40 лет. Это приведет к значительному увеличению концентрации СО 2 в атмосфере, что нарушит выполнение планов Киотского протокола и современных сценариев ограничения выбросов. Рассчитано влияние вырубки тропических лесов и эрозии почв из-за неправильного землепользования на изменение климата для стран Индокитая до 2060 г.

Об авторах

А И Курбатова

Российский университет дружбы народов

Экологический факультет

А М Тарко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный центр им. А.А. Дородницына Российской академии наук (ВЦ РАН)

Список литературы

  1. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. Математическое моделирование. - М.: Физматлит, 2005.
  2. Тарко А.М. Математическая модель глобального цикла углерода в биосфере // Журнал общей биологии. - 2010. - Т. 71. - № 1. - С. 97-109.
  3. Bolin B. How much CO2 will remain in the atmosphere? The carbon cycle and projections for the future. - Greenhouse effect, climatic change and ecosystems. SCOPE 29. Eds: Bolin B., Doos Bo R., Jager J., and Warrick R., N.Y.: Wiley. 1986, 93-155.
  4. Chan Y.H., Olson J.S., Emanuel W.R. Simulation of land-use patterns affecting the global carbon cycle // Environmental Sciences Division. Publication N 1273, Oak Ridge National Laboratory, 1979.
  5. Marland G., Boden T., Andres B. Global CO2 Global CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2010. NDP-030 // Carbon Dioxide Information Analysis Center. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, 2010.
  6. Olson J.S., Watts J.A, Allison L.J. Major world ecosystem complexes ranked by carbon in live vegetation: a data base // Oak Ridge National Laboratory. Environmental Sciences Division, Oak Ridge, NDP-017, 1985.
  7. Schlesinger M.E. Simulating CO2 - induced climatic change with mathematical climate models: Capabilities, limitations and prospects. Proceedings: Carbon Dioxide Research, 1983.

© Курбатова А.И., Тарко А.М., 2015

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах