㈠ 地球上每天都在燃烧煤炭,那么产生的二氧化碳都去了哪里
光合作用将水和二氧化碳转化为有机物,植物呼吸产生二氧化碳植物中的有机物被动物吸收,并在体内氧化产生二氧化碳动植物残渣中的有机物通过微生物分解产生二氧化碳动植物残体中的有机物在地下长期反应,生成煤、油、天然气,燃烧时产生二氧化碳。这是自然界碳元素的循环,全球25%的二氧化碳排放来自工业过程。例子在许多工业生产过程包括二氧化碳的生产、生产和排放中,使用包括钢铁和化学品在内的化石燃料是一个不可避免的过程。
化石燃料的固碳过程大家都知道。植物吸收二氧化碳并释放氧气,积累碳,最终形成巨大的冻结碳森林。逐渐埋藏在地下后,经过复杂的地质变化,最终以化石燃油、煤炭或天然气的形式形成。如何固定岩石圈中碳?如上所述,碳酸盐是岩石圈的主要类型,有两种成因,一种是外源性的,海洋沉积物可以形成大范围的碳酸盐沉积岩,另一种是内部的。形成原因,如火山沉积物和岩浆侵入(来自超阿拉伯岩浆的岩浆碳酸盐结晶或来自碱性和超最佳岩浆的富含CO2的热液岩石或深海相群的形成)。
㈡ 每天燃烧汽油煤炭天然气产生的二氧化碳都去了哪里
全球每一年耗费的石油大约在40多亿吨上下,2019年全球排放的二氧化碳则为330亿多吨,所以地球上的二氧化碳并并不是所有来源于石油燃烧,那仅仅一部分而已!每日产生那么多二氧化碳,都到哪里去了呢?
二氧化碳都是来源于什么行业的?在大伙儿的印象中,二氧化碳的排放应当基本上都来源于石油产品的燃烧,但即便 全部的石油都是烧毁的,也没法做到330亿多吨的经营规模,所以这每一年330亿多吨的二氧化碳中,石油产品例如汽油和柴油的燃烧只占一部分,那么其他的二氧化碳来源于什么行业呢?
还有一个较为有趣的是农牧业过程产生的二氧化碳,例如焚烧秸秆等个人行为,它是大家看获得的,也有饲养羊牛等排泄物及其羊牛等产生的温室气体,包含二氧化碳和甲烷气体汽体!
家畜的温室气体排放不容小觑在畜牧业中牛羊肉和牛奶的生产制造过程温室气体排放是最大的,占比农牧业排放占比的65%之上,生猪肉生产制造占比9%,鸡肉禽蛋8%,别的食草动物占6%。
这种二氧化碳都到哪里去了?绿色植物会消化吸收二氧化碳,排出来氧气,所以要倡导多种多样树消化吸收二氧化碳,这并没有错,但地球上消化吸收二氧化碳数最多的却并不是陆上上的森林,而是海洋中的藻类植物,他们释放出来的氧气占了地球大气层氧气的70%之上,所以诸位想当然的地球之肺亚马逊有点言过其实啊!
㈢ 二氧化碳主要来源于哪里
主要来源于煤,石油,天然气等化石燃料的燃烧。其次是动植物的呼吸作用也会排放二氧化碳,另外动植物尸体经过微生物的分解也会释放二氧化碳。研究简史
原始社会时期,原始人在生活实践中就感知到了二氧化碳的存在,但由于历史条件的限制,他们把看不见、摸不着的二氧化碳看成是一种杀生而不留痕迹的凶神妖怪而非一种物质。[10]
3世纪时,中国西晋时期的张华(232年-300年)在所着的《博物志》一书记载了一种在烧白石(CaCO3)作白灰(CaO)过程中产生的气体,这种气体便是如今工业上用作生产二氧化碳的石灰窑气。[10]
17世纪初,比利时医生海尔蒙特(即扬·巴普蒂斯塔·范·海尔蒙特,Jan Baptista van Helmont,1580年-1644年)发现木炭燃烧之后除了产生灰烬外还产生一些看不见、摸不着的物质,并通过实验证实了这种被他称为“森林之精”的二氧化碳是一种不助燃的气体,确认了二氧化碳是一种气体;还发现烛火在该气体中会自然熄灭,这是二氧化碳惰性性质的第一次发现。不久后,德国化学家霍夫曼(即弗里德里希·霍夫曼,Friedrich Hoffmann,1660年-1742年)对被他称为“矿精(spiritus mineralis)”的二氧化碳气体进行研究,首次推断出二氧化碳水溶液具有弱酸性。[10]
1756年,英国化学家布莱克(即约瑟夫·布莱克,Joseph Black,1728年-1799年)第一个用定量方法研究了被他称为“固定空气”的二氧化碳气体,二氧化碳在此后一段时间内都被称作“固定空气”。[11]
1766年,英国科学家卡文迪许(即亨利·卡文迪许,Henry Cavendish,1731年-1810年)成功地用汞槽法收集到了“固定空气”,并用物理方法测定了其比重及溶解度,还证明了它和动物呼出的和木炭燃烧后产生的气体相同。[12]
1772年,法国科学家拉瓦锡(即安托万-洛朗·拉瓦锡,Antoine-Laurent de Lavoisier,1743年-1794年)等用大火镜聚光加热放在汞槽上玻罩中的钻石,发现它会燃烧,而其产物即“固定空气”。同年,科学家普里斯特利(即约瑟夫·普里斯特利,Joseph Priestley,1733年-1804年)研究发酵气体时发现:压力有利于“固定空气”在水中的溶解,温度增高则不利于其溶解。这一发现使得二氧化碳能被应用于人工制造碳酸水(汽水)。[12]
1774年,瑞典化学家贝格曼(即托贝恩·奥洛夫·贝格曼,Torbern Olof Bergman,1735年-1784年)在其论文《研究固定空气》中叙述了他对“固定空气”的密度、在水中的溶解性、对石蕊的作用、被碱吸收的状况、在空气中的存在、水溶液对金属锌、铁的溶解作用等的研究成果。[11]
1787年,拉瓦锡在发表的论述中讲述将木炭放进氧气中燃烧后产生的“固定空气”,肯定了“固定空气”是由碳和氧组成的,由于它是气体而改称为“碳酸气”。同时,拉瓦锡还测定了它含碳和氧的质量比(碳占23.4503%,氧占76.5497%),首次揭示了二氧化碳的组成。[10] [11]
1797年,英国化学家坦南特(即史密森·坦南特,Smitbson Tennant,1761年-1815年,[13] 又译“台耐特”[14] 等)用分析的方法测得“固定空气”含碳27.65%、含氧72.35%。[10]
1823年,英国科学家法拉第(即迈克尔·法拉第,Michael Faraday,1791年-1867年)发现加压可以使“碳酸气”液化。同年,法拉第和戴维(即汉弗里·戴维,Humphry Davy,1778年-1829年,又译“笛彼”)首次液化了“碳酸气”。[15] [16] [17]
1834年或1835年,德国人蒂罗里尔(即阿德里安·让·皮埃尔·蒂罗里尔,Adrien-Jean-Pierre Thilorier,1790年-1844年,又译“蒂洛勒尔”、“狄劳里雅利”[18] 、“奇洛列”[19] 等)成功地制得干冰(固态二氧化碳)。[20] [21]
1840年,法国化学家杜马(即让-巴蒂斯特·安德烈·杜马,Jean-Baptiste André Dumas,1800年-1884年)把经过精确称量的含纯粹碳的石墨放进充足的氧气中燃烧,并且用氢氧化钾溶液吸收生成的“固定空气”,计算出“固定空气”中氧和碳的质量分数比为72.734:27.266。此前,阿伏伽德罗(即阿莫迪欧·阿伏伽德罗,Amedeo Avogadro,1776年8月9日—1856年7月9日)于1811年提出了假说——“在同一温度和压强下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子。”化学家们结合氧和碳的原子量得出“固定空气”中氧和碳的原子个数简单的整数比是2:1,又以阿伏伽德罗于1811年提出的假说为依据,通过实验测出“固定空气”的分子量为44,从而得出“固定空气”的化学式为CO2,与此化学式相应的名称便是“二氧化碳”。[11]
1850年,爱尔兰物理化学家安德鲁斯(即托马斯·安德鲁斯,Thomas Andrews,1813年-1885年)开始对二氧化碳的超临界现象进行研究,并于1869年测定了二氧化碳的两个临界参数:超临界压强为7.2MPa,超临界温度为304.065K(二者在2013年的公认值分别为7.375MPa和303.05K)。[22] [23]
1896年,瑞典化学家阿累尼乌斯(即斯万特·奥古斯特·阿累尼乌斯,Svante August Arrhenius,1859年-1927年)通过计算指出,大气中二氧化碳浓度增加一倍,可使地表温度上升5~6℃。[24]
1950年-1952年间,苏联的柳巴夫斯基(K. B. Любавский)、诺沃日洛夫(H. M. Новожилов)与日本的关口春次郎分别研究了一种在二氧化碳保护气体中使用的焊丝,并提出了焊接钢材的新的冶金方案。[25] 随之,1953年,柳巴夫斯基等人发明了二氧化碳气体保护焊。[26]
分子结构
CO2分子结构[27]
CO2成键过程[28]
CO2分子形状是直线形的,其结构曾被认为是:O=C=O。但CO2分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(键长为124pm)和碳氧三键(键长为113pm)之间,故CO2中的碳氧键具有一定程度的叁键特征。
现代科学家一般认为CO2分子的中心原子碳原子采取sp杂化,2条sp杂化轨道分别与2个氧原子的2p轨道(含有一个电子)重叠形成2条σ键,碳原子上互相垂直的p轨道再分别与2个氧原子中平行的p轨道形成2条大π键。[27]
理化性质
物理性质
二氧化碳在常温常压下为无色无味气体,溶于水和烃类等多数有机溶剂,其相关物理常数如下表:
性质 条件或符号 单位 数据
熔点
摄氏度(℃)
-56.6
沸点
527kPa
摄氏度(℃)
-78.5
相对密度
-79℃,水=1
1.56
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(参考资料:[2] )
化学性质
二氧化碳是碳氧化合物之一,是一种无机物,不可燃,通常也不支持燃烧,低浓度时无毒性。它也是碳酸的酸酐,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,其中碳元素的化合价为+4价,处于碳元素的最高价态,故二氧化碳具有氧化性而无还原性,但氧化性不强。[29]
1.酸性氧化物的通性
1-1.和水反应
二氧化碳可以溶于水并和水反应生成碳酸,而不稳定的碳酸容易分解成水和二氧化碳,相应的化学反应方程式为:
;
。[29]
1-2.和碱性氧化物反应
一定条件下,二氧化碳能与碱性氧化物反应生成相应的盐,如:
;
。[29]
1-3.和碱反应
①与氢氧化钙反应
向澄清的石灰水中加入二氧化碳,会使澄清的石灰水变浑浊,生成碳酸钙沉淀(此反应常用于检验二氧化碳),相应的化学反应方程式为:
当二氧化碳过量时,生成碳酸氢钙:
第一步: ;
第二步: ;
总方程式: 。
由于碳酸氢钙溶解性大,长时间往已浑浊的石灰水中通入二氧化碳,可发现沉淀渐渐消失。[29]
②与氢氧化钠反应
二氧化碳会使烧碱变质,相应的化学反应方程式为:
当二氧化碳过量时,生成碳酸氢钠:
第一步: ;
第二步: ;
总方程式: 。[29]
2.弱氧化性
2-1.碳单质还原
高温条件下,二氧化碳能与碳单质反应生成一氧化碳,相应的化学反应方程式为:
。[29]
2-2.镁单质还原
在点燃的条件下,镁条能在二氧化碳中燃烧,相应的化学反应方程式为:
镁在二氧化碳中燃烧
。[29]
2-3.氢化还原
二氧化碳和氢气在催化剂的作用下会发生生成甲醇、一氧化碳和甲烷等的一系列反应,其中几种反应的化学反应方程式为:
;
;
。[30] [31]
2-4.电化学还原
二氧化碳的电化学还原是一个利用电能将二氧化碳在电解池阴极还原而将氢氧根离子在电解池阳极氧化为氧气的过程,由于还原二氧化碳需要的活化能较高,这个过程需要加一定高电压后才能实现,而在阴极发生的氢析出反应的程度随电压的增加而加大,会抑制了二氧化碳的还原,故二氧化碳的高效还原需要有合适的催化剂,以致二氧化碳的电化学还原往往是个电催化还原过程。这个过程的简单机理为:⑴电解池阴极:在初始阶段,二氧化碳被吸附在阴极催化剂表面,形成中间产物(反应式①);然后电子在两个电极间电势差的作用下发生转移,转移数可能是2、4、6、8、12,还原产物随电子转移数的不同而可能是一氧化碳、甲酸根、甲酸等(反应式②-④)。⑵电解池阳极:水溶液中发生析氢反应,产生氢气(反应式⑤、⑥)。[32] [33]
二氧化碳电化学还原反应
3.与过氧化物反应
二氧化碳能与过氧化钠(Na2O2)反应生成碳酸钠(Na2CO3)和氧气(O2),相应的化学反应方程式为: 。[29]
4.与格式试剂反应
在酸性条件下,二氧化碳能和格式试剂在无水乙醚中反应生成羧酸,相应的化学反应方程式为:
说明:式子中R为脂肪烃基或芳香烃基,X为卤素,Etheranhydrous表示无水乙醚。[34]
5.与环氧化合物的插入反应
二氧化碳可以和环氧化合物在电催化作用下可反应生成环状碳酸酯,[35] 相应的化学反应方程式为:
二氧化碳的插入反应
6.制取金刚石(置换反应)
在440℃(713.15K)和800个大气压(约808MPa)的条件下,二氧化碳可与金属钠反应生成金刚石,相应的化学反应方程式为: 。[36]
7.光合作用暗反应
二氧化碳参与了光合作用的暗反应,是绿色植物光合作用不可缺少的原料,其参与的反应过程被称为“二氧化碳的固定”,相应的化学反应方程式为:
说明:式子中C5为1,5-二磷酸核酮糖,2C3为2分子3-磷酸甘油酸。[37]
产生途径
自然界中碳循环示意图
二氧化碳气体是大气组成的一部分(占大气总体积的0.03%-0.04%),在自然界中含量丰富,其产生途径主要有以下几种:①有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出二氧化碳。②石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出二氧化碳。③石油、煤炭在生产化工产品过程中,也会释放出二氧化碳。④所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出二氧化碳。⑤所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出二氧化碳。[39]
制备方法
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纪录片对抗全球变暖有妙方,冰岛把二氧化碳永久封入石头
工业制备
煅烧法
高温煅烧石灰石(或白云石)过程中产生的二氧化碳气,经水洗、除杂、压缩,制得气体二氧化碳:
。[2]
发酵气回收法
㈣ 地球上燃烧汽油煤炭天然气产生的二氧化碳都会去哪里
随着人类对自然界的探索,人类发现了地球上存在着很多煤炭以及天然气等自然资源。后来,人类就开始利用这些自然资源。在日常生活中,现在的人们都会通过烧一些煤炭以及天然气来做饭。而我们知道燃烧这些煤炭和天然气,它很有可能会产生一定的二氧化碳。那么有人可能就会好奇了,在地球上燃烧这些煤炭以及天然气所产生的二氧化碳一般都会去哪里呢?其实我们知道,人类地球上燃烧的煤炭以及天然气会产生的二氧化碳,而有些二氧化碳会被植物吸收,而有些二氧化碳会释放到我们的地球大气中。
煤炭、天然气燃烧产生的二氧化碳去向非常多。
㈤ 每天烧掉那么多汽油、煤炭和天然气,产生的二氧化碳都去哪了
全球每年消耗的石油大约在40多亿吨左右,2019年全世界排放的二氧化碳则为330亿吨,所以地球上的二氧化碳并不是全部来自石油燃烧,那只是一部分而已!每天产生那么多二氧化碳,都到哪里去了呢?
2017年12月2日,一年一度的联合国气候会议在波兰卡托维兹召开,195国仍然在讨论执行细节,当然这个庞大的减排计划并不那么容易就被执行下去,因为这个降低温室气体排放而面临减产或关闭的化石燃料工业应该安排转型,能源转型过程中还要兼顾劳工权益等等,未来将面临问题将非常严峻!
2020年4月29日,《自然·通讯》期刊发表了《盘点各国气候政策以评估的执行情况》,当前各国执行的到2030年减排目标,仅只有《巴黎协定》中设置目标的1/3!所以关于全球气候变暖这个沉重的话题,到现在为止仍然非常不乐观!
㈥ 地球上燃烧煤炭、天然气产生的二氧化碳去哪里了
关于我们现在人类所生活的地球,这是一个非常美丽的星球,在这个星球上面有我们人类所生活下去的一些条件,例如其中的水,食物,空气,氧气等等两若我们人类缺少这其中的之一的话,那么我们人类就不可能生活在这美丽的地球上面,因为我们人类想要能够生活下去的条件,水是必要的,食物也是必要的,氧气更是必要的。但是氧气被我们人类吸入之后,排放的就是二氧化碳。那么地球上燃烧的这些煤炭天然气产生的二氧化碳去哪里了?这其中的情况主要有以下几点。
最后一点就是关于二氧化碳到最后还是被植物所吸收,因为植物需要进行光合作用,而光合作用的原料就是我们人类或者各种天然气所排放的二氧化碳。植物把这些二氧化碳吸入进去之后,排放出来就是我们人类所需要的氧气。
㈦ 我国二氧化碳的排放主要来自哪里
这个在全世界都一样。
排放进入大气中的二氧化碳主要来源于煤、石油、天然气等化石燃料的燃烧,主要是工业生产和燃油车辆的尾气排放。
另外,动植物及微生物的呼吸作用也会排放二氧化碳,但不是主要的。
㈧ 二氧化碳主要来源于是城市,还是农村或者是城乡结合部
二氧化碳主要来源于城乡结合部,源头如下:
1、汽车尾气的排放是二氧化碳释放的主要源头。在城市中汽车多的更是数不胜数,无论是大街还是小巷,遍地都可以听得到马达的轰鸣声。汽车的动力主要依靠石油,而石油在燃烧的时候会释放大量的二氧化碳,所以说在城市中二氧化碳释放的主力军依然是汽车。
2、天然气和煤气的燃烧也会释放二氧化碳。在城市里因为空间的限制,大多数人做饭的主要方法就是依靠天然气或者煤气进行加热,在这个时候天然气的燃烧会释放出一部分的二氧化碳。二氧化碳的源头远不止这些 ,一些冶炼工厂他们二氧化碳的排放量会更多。
二氧化碳:
二氧化碳常温下是一种无色无味的气体,密度比空气大,能溶于水。化学式CO2。是空气中主要成分之一,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。
在自然界中二氧化碳含量丰富,为大气组成的一部分,约占0.03%,主要由含碳物质燃烧和动物的新陈代谢产生。二氧化碳也包含在某些天然气或油田伴生气中以及碳酸盐形成的矿石中。
以上内容参考:网络--二氧化碳
㈨ 工业源co2的主要去向是哪里
Will you pick me up at my place?
㈩ 二氧化碳从哪来
在没有人类活动影响时,大气二氧化碳的主要源是海洋和地幔以及大气中的化学反应,主要汇是陆地植物.与人类活动有关的大气二氧化碳源主要是化石燃料燃烧,工业生产,人和动物的呼吸,陆地植被的破坏及生物体燃烧等.其中最为主要的是化石燃料的燃烧.还有土地利用造成二氧化碳净排放量增加,主要因为森林砍伐和草地变成耕地.总之,人为活动已经对二氧化碳的源和汇产生了越来越明显的影响.由于大量CO2被排放,其吸收问题也日益受到关注,其中植物的光合作用和海洋的吸收是最主要的汇.现今,由于其多种性质的应用,工业自身对CO2的需求量增加,望日后自产自销得以实现.
在没有人类活动影响时,大气二氧化碳的主要源是海洋和地幔以及大气中的化学反应,主要汇是陆地植物.与人类活动有关的大气二氧化碳源主要是化石燃料燃烧,工业生产,人和动物的呼吸,陆地植被的破坏及生物体燃烧等.其中最为主要的是化石燃料的燃烧.还有土地利用造成二氧化碳净排放量增加,主要因为森林砍伐和草地变成耕地.总之,人为活动已经对二氧化碳的源和汇产生了越来越明显的影响.由于大量CO2被排放,其吸收问题也日益受到关注,其中植物的光合作用和海洋的吸收是最主要的汇.现今,由于其多种性质的应用,工业自身对CO2的需求量增加,望日后自产自销得以实现.