Kohlendioxid-Konzentration: Unterschied zwischen den Versionen

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[[Bild:CO2_2007.jpg|thumb|520px|Abb. 1: Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970.]]
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<parsererror>XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt Adresse: http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Kohlendioxid-Konzentration&action=edit Zeile Nr. 1, Spalte 11171:<sourcetext>&lt;body xmlns:x="http://excel"&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="/klimawandel/upload/CO2_2007.jpg" _fck_mw_filename="CO2 2007.jpg" _fck_mw_origimgwidth="589" _fck_mw_origimgheight="457" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 1: Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970." title="Abb. 1: Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="520"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Die aktuelle Kohlendioxidentwicklung&lt;/h2&gt;&lt;h3&gt;Emissionen&lt;/h3&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Hauptartikel: &lt;a href="Kohlendioxid-Emissionen"&gt;Kohlendioxid-Emissionen&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="/klimawandel/upload/CO2-konzentration_aktuell.jpg" _fck_mw_filename="CO2-konzentration aktuell.jpg" _fck_mw_origimgwidth="782" _fck_mw_origimgheight="454" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 2: Aktuelle Entwicklung der Kohlendioxid-Konzentration am Mauna Loa. Rot: Monatsmitel; schwarz: Monatsmittel sainsonbereinigt." title="Abb. 2: Aktuelle Entwicklung der Kohlendioxid-Konzentration am Mauna Loa. Rot: Monatsmitel; schwarz: Monatsmittel sainsonbereinigt." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="520"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Aktuelle Änderung der Konzentration&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Zwischen 1959 und 2010 wurden etwa 60 Gigatonnen&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EEine%20Gigatonne%20entspricht%20einer%20Milliarde%20(10%26lt%3Bsup%26gt%3B9%26lt%3B%2Fsup%26gt%3B)%20Tonnen%20oder%20einer%20Billion%20(10%26lt%3Bsup%26gt%3B12%26lt%3B%2Fsup%26gt%3B)%20Kilogramm.%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Kohlenstoff (GtC) durch Landnutzung und 290 GtC durch Verbrennung fossiler Brennstoffe emittiert, zusammen also 350 GtC. 2014 wurden zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte über 10 GtC in einem einzigen Jahr emittiert, mehr als dreimal so viel wie in den 1960er Jahren. Insgesamt hat damit die Menschheit im Zeitraum 1870-2014 545 GtC emittiert, wovon 225 GtC in der Atmosphäre verblieben sind.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Qu%C3%A9r%C3%A9%202014%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%20et%20al.%20(2014)%3A%20%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.earth-syst-sci-data-discuss.net%2F7%2F521%2F2014%2Fessdd-7-521-2014.pdf%20Global%20carbon%20budget%202014%2C%20Earth%20System%20Science%20Data%20Discussion%2C%2067%2C%20521-610%5D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etwa die Hälfte des emittierten Kohlenstoffs wird von der Landbiosphäre und dem Ozean aufgenommen, der Rest verbleibt in der Atmosphäre (s.u.). Der emittierte Kohlenstoff verbindet sich in der Atmosphäre mit Sauerstoff und wird in Kohlendioxid (CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) umgewandelt.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E1%20t%20C%20entspricht%203%2C67%20t%20CO%26lt%3Bsub%26gt%3B2%26lt%3B%2Fsub%26gt%3B%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Zwischen 2000 und 2010 sind es jährlich 4,1 GtC, die durch menschliche Aktivitäten netto von der Atmosphäre aufgenommen werden.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Ballantyne%202012%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EA.%20P.%20Ballantyne%2C%20et%20al.%20(2012)%3A%20Increase%20in%20observed%20net%20carbon%20dioxide%20uptake%20by%20land%20and%20oceans%20during%20the%20past%2050%20years%2C%20Nature%20488%2C%2070-73%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das zusätzliche Kohlendioxid führt zu einer deutlichen Erhöhung der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Konzentration, deren Wachstumsrate seit etwa 2000 eine erneute Steigerung zeigt. Während sie in den 1990er Jahren bei nur 1,49&#160;ppm/Jahr lag, beträgt sie im Zeitraum 2000-2006 schon 1,93&#160;ppm pro Jahr.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22PNAS%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EJosep%20G.%20Canadell%20et%20al.%20(2007)%3A%20Contributions%20to%20accelerating%20atmospheric%20CO2%20growth%20from%20economic%20activity%2C%20carbon%20intensity%2C%20and%20efficiency%20of%20natural%20sinks%2C%20Proc.%20Natl.%20Acad.%20Sci.%20USA%2C%2010.1073%2Fpnas.0702737104%20%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcgi%2Fcontent%2Fabstract%2F0702737104v1%20Online%5D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; 2005 bis 2007 lag die Steigerung sogar bei 2,4&#160;ppm/Jahr, sank dann aber 2008 während der globalen Wirtschaftskrise auf 1,8&#160;ppm.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Trends%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Inzwischen ist die Wachstumsrate wieder auf 2,66 ppm im Jahr 2012 und auf 2,27 ppm in 2013 angestiegen und ließ die Konzentration im Mai 2013 sogar auf knapp 400 ppm klettern. Im Mai 2014 wurde dann deutlich die 400 ppm-Grenze überschritten. Und im April und Mai und auch im November 2015 lag die CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Konzentration auch im Monatsmittel und saisonal bereinigt über 400 ppm (Abb. 2). Die Wachstumsrate stieg im Jahr 2015 sogar auf über drei Prozent (3,05&#160;%), ein Rekordwert, obwohl die Emissionen leicht rückgängig waren.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ENOAA%20Earth%20System%20Research%20Laboratory%3A%20%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.esrl.noaa.gov%2Fgmd%2Fccgg%2Ftrends%2F%20Trends%20in%20Atmospheric%20Carbon%20Dioxide%5D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Die Ursache liegt - ähnlich wie 1998, als die Wachstumsrate 2,93&#160;% betrug - in einem starken &lt;a href="ENSO"&gt;El Niño&lt;/a&gt;, durch den sich das Wasser der Ozeane erwärmte und weniger CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; aufnahm.&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;Dier Entwicklung von Quellen und Senken&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="/klimawandel/upload/CO2_budget_2005-2014.jpg" _fck_mw_filename="CO2 budget 2005-2014.jpg" _fck_mw_origimgwidth="731" _fck_mw_origimgheight="687" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 3: Quellen und Senken von anthropogenem Kohlendioxid in GtC pro Jahr." title="Abb. 3: Quellen und Senken von anthropogenem Kohlendioxid in GtC pro Jahr." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="420"/&gt; Nur etwa die Hälfte des emittierten Kohlenstoffs verbleibt jedoch in der Atmosphäre. Der Rest wird von der Landbiosphäre und dem Ozean aufgenommen. Für das Klima der nächsten Jahrzehnte ist es von grundlegender Bedeutung, wie sich die Kohlenstoff-Senken Land und Ozean in Zukunft entwickeln. Werden sie weiterhin so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen oder wird sich ihre Senkenkapazität abschwächen? Allgemein wird angenommen, dass die globale Erwärmung zu einer Abschwächung der Senken von Land und Ozean führt. Ein warmer Ozean kann weniger Kohlendioxid aufnehmen als ein kalter. Und bei der Landbiosphäre könnten höhere Temperaturen dazu führen, dass durch die stärkeren Verwitterungsprozesse mehr CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; freigesetzt als durch den CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Düngungseffekt zusätzlich aufgenommen wird. Mehrere Untersuchungen, die sich auf Beobachtungen und Modellergebnisse stützen, haben bereits eine Abschwächung der Ozean-Senke festgestellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Der Ozean nimmt 20-34&#160;% der anthropogenen Emissionen von Kohlendioxid auf. Über den genauen Anteil bestehen jedoch große Unsicherheiten. Auf Beobachtungen basierende Untersuchungen zeigen, dass die ozeanische Senke seit den 1950er Jahren besonders stark zugenommen hat.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ES.%20Khatiwala%2C%20F.%20Primeau%20%26amp%3B%20T.%20Hall%20(2009)%3A%20Reconstruction%20of%20the%20history%20of%20anthropogenic%20CO2%26lt%3Bsub%26gt%3B2%26lt%3B%2Fsub%26gt%3B%20concentrations%20in%20the%20ocean%2C%20Nature%20462%2C%20346-350%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Die deutliche Zunahme in den 1950er Jahren ist wahrscheinlich eine Folge der höheren atmosphärischen Wachstumsrate von Kohlendioxid. 2008 betrug der Bestand von anthropogenem Kohlendioxid im Ozean ca. 151 GtC. Die Aufnahmerate lag 2008 bei 2,3 GtC pro Jahr. Die wichtigste Senke regional ist der Südliche Ozean ungefähr südlich von 40 °S, der 2008 etwa 40&#160;% der ozeanischen CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Senke ausmachte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="/klimawandel/upload/CO2_anteile.jpg" _fck_mw_filename="CO2 anteile.jpg" _fck_mw_origimgwidth="741" _fck_mw_origimgheight="448" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 4: Die Änderung der CO<sub/&gt;2&lt;/sub&gt;-Emissionen durch Änderung der Landnutzung, Verbrennung fossiler Energien, Zementproduktion u.a. (oben links) sowie die Veränderung der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Senkenanteile der Atmosphäre (oben rechts), der Landvegetation (unten links) und des Ozeans (unten rechts)." title="Abb. 4: Die Änderung der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Emissionen durch Änderung der Landnutzung, Verbrennung fossiler Energien, Zementproduktion u.a. (oben links) sowie die Veränderung der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Senkenanteile der Atmosphäre (oben rechts), der Landvegetation (unten links) und des Ozeans (unten rechts)." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="420"> Modellanalysen und Beobachtungsdaten zeigen, dass die ozeanische Senke sich im Zeitraum 1981-2007 um 12&#160;% abgeschwächt hat. Die Ursachen liegen in der Änderung von Windmustern und in der Erwärmung des Ozeans. Am stärksten wirken sich die durch Wind veränderten Strömungen aus, und zwar hauptsächlich im äquatorialen Pazifik und im Südlichen Ozean. Dabei handelt es sich hauptsächlich um verstärktes Auftriebswasser, das viel voranthropogenes CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; enthält. Die zunehmenden Windstärken im Südlichen Ozean, die mit der Abnahme des Ozons in der Stratosphäre in Verbindung gebracht wurden, machen ebenfalls 20&#160;% aus. Hierbei geht es um eine Verstärkung der zirkumpolaren Westwinde rund um die Antarktis, die CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-reiches Wasser aus tieferen Ozeanschichten an die Oberfläche transportieren, wo das Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben werden kann. Da diese Verstärkung hauptsächlich auf das &lt;a href="Ozonver%C3%A4nderungen%20und%20Klimawandel"&gt;Ozonloch&lt;/a&gt; über der Antarktis zurückgeführt wird, könnte die Abschwächung der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Aufnahme eine vorübergehende Erscheinung sein. Die Erwärmung des Ozeans spielt vor allem im Nordatlantik eine Rolle. Insgesamt macht die Erwärmung aber nur 20&#160;% der Abschwächung der ozeanischen Senke aus. &lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%2C%20C.%2C%20et%20al.%20(2010)%3A%20Impact%20of%20climate%20change%20and%20variability%20on%20the%20global%20oceanic%20sink%20of%20CO2%2C%20Global%20Biogeochemical%20Cycles%2024%2C%20doi%3A10.1029%2F2009GB003599%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ESarmiento%2C%20J.%20L.%2C%20et%20al.%20(2010)%3A%20Trends%20and%20regional%20distributions%20of%20land%20and%20ocean%20carbon%20sinks%2C%20Biogeosciences%207%2C%202351%E2%80%932367%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Quellen dieser Ergebnisse sind jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Die Abschwächung regionaler Senken ist zwar durch Beobachtungen für den Nordatlantik und den Südlichen Ozean belegt. Eine Zunahme der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Aufnahme durch den Ozean wurde jedoch im Nordpazifik beobachtet. Insgesamt sind die vorhandenen Beobachtungen nur begrenzt aussagefähig, weil sie nicht flächendeckend sind. Klimamodelle liefern zwar ein Gesamtbild, sie berücksichtigen jedoch nicht alle Prozesse, die von Bedeutung sein könnten wie z.B. die Reaktion der marinen Ökosysteme auf die Versauerung der Meere.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%2C%20C.%2C%20et%20al.%20(2009)%3A%20Trends%20in%20the%20sources%20and%20sinks%20of%20carbon%20dioxide%2C%20Nature%20Geoscience%202%2C%20831%E2%80%93836%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EBaker%2C%20D.F.%20(2007)%3A%20Reassessing%20Carbon%20Sinks%2C%20Science%2022%20June%2C%20Vol.%20316%2C%201708-1709%20%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Ein Vergleich der Emissionen mit der Aufnahme von CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; durch die Atmosphäre, aus dem die Aufnahme von Land und Ozean zusammengenommen einfach abgeleitet werden kann, zeigt jedenfalls keine erkennbare Abschwächung in der Summe der beiden Senken. Vielmehr hat sich die Aufnahmerate von Land und Ozean pro Jahrzehnt deutlich erhöht, von 2,5 GtC pro Jahr in den 1960er Jahren auf 4,6 GtC seit 2000. In der Atmosphäre hat die Aufnahme von Kohlendioxid von 1,8 GtC pro Jahr in den 1960ern auf 4,1 GtC jährlich zwischen 2000 und 2010 allerdings ebenfalls deutlich zugenommen, wobei die Steigerung besonders stark zwischen den 1990er und den 2000er Jahren war.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Ballantyne%202012%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Kohlendioxid seit der Industrialisierung&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Seit &lt;a href="Industrielle%20Revolution"&gt;Beginn der Industrialisierung&lt;/a&gt; greift der Mensch in den natürlichen Kreislauf ein, indem er in immer stärkerem Maße fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle, in denen Kohlendioxid über viele Hunderte von Millionen Jahren dem natürlichen Kreislauf entzogen war, verbrennt und damit die CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Konzentration in der Atmosphäre erhöht. Hinzu kommt die direkte Zerstörung von Vegetation durch &lt;a href="Landnutzung"&gt;Landnutzungsänderungen&lt;/a&gt; bzw. Zerstörung von Wäldern, durch die ebenfalls CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; frei wird. Seit Beginn der Zeitrechnung bis zum Beginn der Industrialisierung schwankte die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid nur geringfügig zwischen 275 und 285&#160;ppm. Während des industriellen Zeitalters hat die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid um ca. 38&#160;% von 280&#160;ppm auf 385&#160;ppm im Jahre&#160;2008 zugenommen.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Trends%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%2C%20C.%2C%20et%20al.%20(2009)%3A%20Trends%20in%20the%20sources%20and%20sinks%20of%20carbon%20dioxide%2C%20Nature%20Geoscience%202%2C%20831-836%20(einschlie%C3%9Flich%20Supplementary%20Information)%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; Für die ersten 50&#160;ppm der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Erhöhung waren über 200 Jahre nötig, die nächsten 55 ppm wurden dagegen in nur noch 30 Jahren erreicht.&lt;img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E%20IPCC%20(2007)%3A%20Climate%20Change%202007%2C%20Working%20Group%20I%3A%20The%20Science%20of%20Climate%20Change%2C%202.3.1%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Einzelnachweise&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img class="FCK__MWReferences" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22references%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_references%22%3E_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Weblinks&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/" alt="http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/" title="http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/"&gt;Trends in Atmospheric Carbon Dioxide&lt;/a&gt; aktuelle Monatswerte und andere Daten vom Mauna Loa (Graphiken)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC): &lt;a href="http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html" alt="http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html" title="http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html"&gt;Global Fossil-Fuel CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; Emissions&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Christopher Schrader (tp vom 29.11.2010): &lt;a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html" alt="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html" title="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html"&gt;Der Klima-Gipfel: Mauna Loa, Hawaii • Eine Kurve verändert die Welt&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;dl&gt;&lt;dd&gt;&lt;i&gt;Ein lesenswerter Artikel über die von Charles David Keeling initiierte kontinuierliche Messung des CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; in der Luft auf dem Mauna Loa ("&lt;a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve" alt="http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve"&gt;Keeling-Kurve&lt;/a&gt;").&lt;/i&gt;&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt;&lt;h2&gt;Lizenzhinweis&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;img class="FCK__MWTemplate" data-cke-realelement="%3Cspan%20class%3D%22fck_mw_template%22%3E%7B%7BCC-Lizenz%7D%7D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; &lt;img class="FCK__MWTemplate" data-cke-realelement="%3Cspan%20class%3D%22fck_mw_template%22%3E%7B%7BKontakt%7D%7D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class="FCK__MWSpecial" data-cke-realelement="%3Cspan%20class%3D%22fck_mw_special%22%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22%23set%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22p%22%3Ebeeinflusst%3DKohlenstoffkreislauf%20%7Cbeeinflusst%3DKohlenstoff%20im%20Ozean%20%7Cbeeinflusst%3DKohlenstoffkreislauf%20Land%20%7Cbeeinflusst%20von%3DKohlenstoff%20im%20Ozean%20%7Cbeeinflusst%20von%3DKohlenstoffkreislauf%20Land%20%7Cbeeinflusst%20von%3DLandnutzung%20%7Cbeeinflusst%20von%3DVulkanismus%20%7CFolge%20von%3DKohlendioxid-Emissionen%20%7CVergangenheit%3DKohlendioxid%20in%20der%20Erdgeschichte%20%7CTeil%20von%3DKohlendioxid%20_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt; &lt;img class="FCK__MWSpecial" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22metakeywords%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_special%22%3EDBS-Wiki-KW%2CfckSPACEKohlenstoffkreislauf%2CfckSPACEKohlenstofffckSPACEimfckSPACEOzean%2CfckSPACEKohlenstoffkreislauffckSPACELand%2CfckSPACELandnutzung%2CfckSPACEVulkanismus%2CfckSPACEKohlendioxid-Emissionen%2CfckSPACEGeschichtefckSPACEderfckSPACEErdatmosph%C3%A4re%2CfckSPACETreibhausgase%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/&gt;&lt;/p&gt;&lt;span class="fck_mw_category" _fcknotitle="true"&gt;Treibhausgase&lt;/span&gt; &lt;span class="fck_mw_category" _fcknotitle="true"&gt;Kohlendioxid&lt;/span&gt;&lt;/body&gt; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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== Die aktuelle Kohlendioxidentwicklung ==
 
===Emissionen===
 
* Hauptartikel: [[Kohlendioxid-Emissionen]]
 
 
[[Bild:CO2-konzentration_aktuell.jpg|thumb|520px|Abb. 2: Aktuelle Entwicklung der Kohlendioxid-Konzentration am Mauna Loa. Rot: Monatsmitel; schwarz: Monatsmittel sainsonbereinigt.]]
 
 
 
===Aktuelle Änderung der Konzentration===
 
Zwischen 1959 und 2010 wurden etwa 60 Gigatonnen<ref>Eine Gigatonne entspricht einer Milliarde (10<sup>9</sup>) Tonnen oder einer Billion (10<sup>12</sup>) Kilogramm.</ref> Kohlenstoff (GtC) durch Landnutzung und 290 GtC durch Verbrennung fossiler Brennstoffe emittiert, zusammen also 350 GtC. 2014 wurden zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte über 10 GtC in einem einzigen Jahr emittiert, mehr als dreimal so viel wie in den 1960er Jahren. Insgesamt hat damit die Menschheit im Zeitraum 1870-2014 545 GtC emittiert, wovon 225 GtC in der Atmosphäre verblieben sind.<ref name="Quéré 2014">Le Quéré et al. (2014): [http://www.earth-syst-sci-data-discuss.net/7/521/2014/essdd-7-521-2014.pdf Global carbon budget 2014, Earth System Science Data Discussion, 67, 521-610]</ref>
 
 
 
Etwa die Hälfte des emittierten Kohlenstoffs wird von der Landbiosphäre und dem Ozean aufgenommen, der Rest verbleibt in der Atmosphäre (s.u.). Der emittierte Kohlenstoff verbindet sich in der Atmosphäre mit Sauerstoff und wird in Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) umgewandelt.<ref>1 t C entspricht 3,67 t CO<sub>2</sub></ref>  Zwischen 2000 und 2010 sind es jährlich 4,1 GtC, die durch menschliche Aktivitäten netto von der Atmosphäre aufgenommen werden.<ref name="Ballantyne 2012">A. P. Ballantyne, et al. (2012): Increase in observed net carbon dioxide uptake by land and oceans during the past 50 years, Nature 488, 70-73</ref>
 
 
 
Das zusätzliche Kohlendioxid führt zu einer deutlichen Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Konzentration, deren Wachstumsrate seit etwa 2000 eine erneute Steigerung zeigt. Während sie in den 1990er Jahren bei nur 1,49&nbsp;ppm/Jahr lag, beträgt sie im Zeitraum 2000-2006 schon 1,93&nbsp;ppm pro Jahr.<ref name="PNAS">Josep G. Canadell et al. (2007): Contributions to accelerating atmospheric CO2 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0702737104 [http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0702737104v1 Online]</ref> 2005 bis 2007 lag die Steigerung sogar bei 2,4&nbsp;ppm/Jahr, sank dann aber 2008 während der globalen Wirtschaftskrise auf 1,8&nbsp;ppm.<ref name="Trends"/> Inzwischen ist die Wachstumsrate wieder auf 2,66 ppm im Jahr 2012 und auf 2,27 ppm in 2013 angestiegen und ließ die Konzentration im Mai 2013 sogar auf knapp 400 ppm klettern. Im Mai 2014 wurde dann deutlich die 400 ppm-Grenze überschritten. Und im April und Mai und auch im November 2015 lag die CO<sub>2</sub>-Konzentration auch im Monatsmittel und saisonal bereinigt über 400 ppm (Abb. 2). Die Wachstumsrate stieg im Jahr 2015 sogar auf über drei Prozent (3,05 %), ein Rekordwert, obwohl die Emissionen leicht rückgängig waren.<ref>NOAA Earth System Research Laboratory: [http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ Trends in Atmospheric Carbon Dioxide]</ref> Die Ursache liegt - ähnlich wie 1998, als die Wachstumsrate 2,93 % betrug - in einem starken [[ENSO|El Niño]], durch den sich das Wasser der Ozeane erwärmte und weniger CO<sub>2</sub> aufnahm.
 
 
 
===Dier Entwicklung von Quellen und Senken===
 
[[Bild:CO2 budget 2005-2014.jpg|thumb|420px|Abb. 3: Quellen und Senken von anthropogenem Kohlendioxid in GtC pro Jahr.]]
 
Nur etwa die Hälfte des emittierten Kohlenstoffs verbleibt jedoch in der Atmosphäre. Der Rest wird von der Landbiosphäre und dem Ozean aufgenommen. Für das Klima der nächsten Jahrzehnte ist es von grundlegender Bedeutung, wie sich die Kohlenstoff-Senken Land und Ozean in Zukunft entwickeln. Werden sie weiterhin so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen oder wird sich ihre Senkenkapazität abschwächen? Allgemein wird angenommen, dass die globale Erwärmung zu einer Abschwächung der Senken von Land und Ozean führt. Ein warmer Ozean kann weniger Kohlendioxid aufnehmen als ein kalter. Und bei der Landbiosphäre könnten höhere Temperaturen dazu führen, dass durch die stärkeren Verwitterungsprozesse mehr CO<sub>2</sub> freigesetzt als durch den CO<sub>2</sub>-Düngungseffekt zusätzlich aufgenommen wird. Mehrere Untersuchungen, die sich auf Beobachtungen und Modellergebnisse stützen, haben bereits eine Abschwächung der Ozean-Senke festgestellt.
 
 
 
Der Ozean nimmt 20-34 % der anthropogenen Emissionen von Kohlendioxid auf. Über den genauen Anteil bestehen jedoch große Unsicherheiten. Auf Beobachtungen basierende Untersuchungen zeigen, dass die ozeanische Senke seit den 1950er Jahren besonders stark zugenommen hat.<ref>S. Khatiwala, F. Primeau & T. Hall (2009): Reconstruction of the history of anthropogenic CO2<sub>2</sub> concentrations in the ocean, Nature 462, 346-350</ref> Die deutliche Zunahme in den 1950er Jahren ist wahrscheinlich eine Folge der höheren atmosphärischen Wachstumsrate von Kohlendioxid. 2008 betrug der Bestand von anthropogenem Kohlendioxid im Ozean ca. 151 GtC. Die Aufnahmerate lag 2008 bei 2,3 GtC pro Jahr. Die wichtigste Senke regional ist der Südliche Ozean ungefähr südlich von 40 °S, der 2008 etwa 40 % der ozeanischen CO<sub>2</sub>-Senke ausmachte.
 
 
 
[[Bild:CO2_anteile.jpg|thumb|420px|Abb. 4: Die Änderung der CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Änderung der Landnutzung, Verbrennung fossiler Energien, Zementproduktion u.a. (oben links) sowie die Veränderung der CO<sub>2</sub>-Senkenanteile der Atmosphäre (oben rechts), der Landvegetation (unten links) und des Ozeans (unten rechts).]]
 
Modellanalysen und Beobachtungsdaten zeigen, dass die ozeanische Senke sich im Zeitraum 1981-2007 um 12 % abgeschwächt hat. Die Ursachen liegen in der Änderung von Windmustern und in der Erwärmung des Ozeans. Am stärksten wirken sich die durch Wind veränderten Strömungen aus, und zwar hauptsächlich im äquatorialen Pazifik und im Südlichen Ozean. Dabei handelt es sich hauptsächlich um verstärktes Auftriebswasser, das viel voranthropogenes CO<sub>2</sub> enthält. Die zunehmenden Windstärken im Südlichen Ozean, die mit der Abnahme des Ozons in der Stratosphäre in Verbindung gebracht wurden, machen ebenfalls 20 % aus. Hierbei geht es um eine Verstärkung der zirkumpolaren Westwinde rund um die Antarktis, die CO<sub>2</sub>-reiches Wasser aus tieferen Ozeanschichten an die Oberfläche transportieren, wo das Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben werden kann. Da diese Verstärkung hauptsächlich auf das [[Ozonveränderungen und Klimawandel|Ozonloch]] über der Antarktis zurückgeführt wird, könnte die Abschwächung der CO<sub>2</sub>-Aufnahme eine vorübergehende Erscheinung sein. Die Erwärmung des Ozeans spielt vor allem im Nordatlantik eine Rolle. Insgesamt macht die Erwärmung aber nur 20 % der Abschwächung der ozeanischen Senke aus. <ref>Le Quéré, C., et al. (2010): Impact of climate change and variability on the global oceanic sink of CO2, Global Biogeochemical Cycles 24, doi:10.1029/2009GB003599</ref><ref>Sarmiento, J. L., et al. (2010): Trends and regional distributions of land and ocean carbon sinks, Biogeosciences 7, 2351–2367</ref>
 
 
 
Die Quellen dieser Ergebnisse sind jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Die Abschwächung regionaler Senken ist zwar durch Beobachtungen für den Nordatlantik und den Südlichen Ozean belegt. Eine Zunahme der CO<sub>2</sub>-Aufnahme durch den Ozean wurde jedoch im Nordpazifik beobachtet. Insgesamt sind die vorhandenen Beobachtungen nur begrenzt aussagefähig, weil sie nicht flächendeckend sind. Klimamodelle liefern zwar ein Gesamtbild, sie berücksichtigen jedoch nicht alle Prozesse, die von Bedeutung sein könnten wie z.B. die Reaktion der marinen Ökosysteme auf die Versauerung der Meere.<ref>Le Quéré, C., et al. (2009): Trends in the sources and sinks of carbon dioxide, Nature Geoscience 2, 831–836</ref><ref>Baker, D.F. (2007): Reassessing Carbon Sinks, Science 22 June, Vol. 316, 1708-1709 </ref> Ein Vergleich der Emissionen mit der Aufnahme von CO<sub>2</sub> durch die Atmosphäre, aus dem die Aufnahme von Land und Ozean zusammengenommen einfach abgeleitet werden kann, zeigt jedenfalls keine erkennbare Abschwächung in der Summe der beiden Senken. Vielmehr hat sich die Aufnahmerate von Land und Ozean pro Jahrzehnt deutlich erhöht, von 2,5 GtC pro Jahr in den 1960er Jahren auf 4,6 GtC seit 2000. In der Atmosphäre hat die Aufnahme von Kohlendioxid von 1,8 GtC pro Jahr in den 1960ern auf 4,1 GtC jährlich zwischen 2000 und 2010 allerdings ebenfalls deutlich zugenommen, wobei die Steigerung besonders stark zwischen den 1990er und den 2000er Jahren war.<ref name="Ballantyne 2012" />
 
 
 
== Kohlendioxid seit der Industrialisierung ==
 
 
 
Seit [[Industrielle Revolution|Beginn der Industrialisierung]] greift der Mensch in den natürlichen Kreislauf ein, indem er in immer stärkerem Maße fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle, in denen Kohlendioxid über viele Hunderte von Millionen Jahren dem natürlichen Kreislauf entzogen war, verbrennt und damit die CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Atmosphäre erhöht. Hinzu kommt die direkte Zerstörung von Vegetation durch [[Landnutzung]]sänderungen bzw. Zerstörung von Wäldern, durch die ebenfalls CO<sub>2</sub> frei wird. Seit Beginn der Zeitrechnung bis zum Beginn der Industrialisierung schwankte die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid nur geringfügig zwischen 275 und 285&nbsp;ppm. Während des industriellen Zeitalters hat die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid um ca. 38&nbsp;% von 280&nbsp;ppm auf 385&nbsp;ppm im Jahre&nbsp;2008 zugenommen.<ref  name="Trends">Le Quéré, C., et al. (2009): Trends in the sources and sinks of carbon dioxide, Nature Geoscience 2, 831-836 (einschließlich Supplementary Information)</ref> Für die ersten 50&nbsp;ppm der CO<sub>2</sub>-Erhöhung waren über 200 Jahre nötig, die nächsten 55 ppm wurden dagegen in nur noch 30 Jahren erreicht.<ref> IPCC (2007): Climate Change 2007, Working Group I: The Science of Climate Change, 2.3.1</ref>
 
 
 
== Einzelnachweise ==
 
<references/>
 
 
 
== Weblinks ==
 
* [http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ Trends in Atmospheric Carbon Dioxide] aktuelle Monatswerte und andere Daten vom Mauna Loa (Graphiken)
 
* Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC): [http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html Global Fossil-Fuel CO<sub>2</sub> Emissions]
 
* Christopher Schrader (tp vom 29.11.2010): [http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html Der Klima-Gipfel: Mauna Loa, Hawaii • Eine Kurve verändert die Welt]
 
: ''Ein lesenswerter Artikel über die von Charles David Keeling initiierte kontinuierliche Messung des CO<sub>2</sub> in der Luft auf dem Mauna Loa ("[http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve Keeling-Kurve]").''
 
 
 
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<metakeywords>DBS-Wiki-KW, Kohlenstoffkreislauf, Kohlenstoff im Ozean, Kohlenstoffkreislauf Land, Landnutzung, Vulkanismus, Kohlendioxid-Emissionen, Geschichte der Erdatmosphäre, Treibhausgase</metakeywords>
 
 
 
[[Kategorie:Treibhausgase]]
 
[[Kategorie:Kohlendioxid]]
 

Version vom 29. April 2016, 19:26 Uhr

<parsererror>XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt Adresse: http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Kohlendioxid-Konzentration&action=edit Zeile Nr. 1, Spalte 11171:<sourcetext><body xmlns:x="http://excel"><p><img src="/klimawandel/upload/CO2_2007.jpg" _fck_mw_filename="CO2 2007.jpg" _fck_mw_origimgwidth="589" _fck_mw_origimgheight="457" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 1: Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970." title="Abb. 1: Die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahre 2007. Im eingefügten Kästchen die Konzentrations- und Emissionsentwicklung seit 1970." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="520"/></p><h2>Die aktuelle Kohlendioxidentwicklung</h2><h3>Emissionen</h3><ul><li>Hauptartikel: <a href="Kohlendioxid-Emissionen">Kohlendioxid-Emissionen</a></li></ul><p><img src="/klimawandel/upload/CO2-konzentration_aktuell.jpg" _fck_mw_filename="CO2-konzentration aktuell.jpg" _fck_mw_origimgwidth="782" _fck_mw_origimgheight="454" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 2: Aktuelle Entwicklung der Kohlendioxid-Konzentration am Mauna Loa. Rot: Monatsmitel; schwarz: Monatsmittel sainsonbereinigt." title="Abb. 2: Aktuelle Entwicklung der Kohlendioxid-Konzentration am Mauna Loa. Rot: Monatsmitel; schwarz: Monatsmittel sainsonbereinigt." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="520"/></p><h3>Aktuelle Änderung der Konzentration</h3><p>Zwischen 1959 und 2010 wurden etwa 60 Gigatonnen<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EEine%20Gigatonne%20entspricht%20einer%20Milliarde%20(10%26lt%3Bsup%26gt%3B9%26lt%3B%2Fsup%26gt%3B)%20Tonnen%20oder%20einer%20Billion%20(10%26lt%3Bsup%26gt%3B12%26lt%3B%2Fsup%26gt%3B)%20Kilogramm.%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Kohlenstoff (GtC) durch Landnutzung und 290 GtC durch Verbrennung fossiler Brennstoffe emittiert, zusammen also 350 GtC. 2014 wurden zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte über 10 GtC in einem einzigen Jahr emittiert, mehr als dreimal so viel wie in den 1960er Jahren. Insgesamt hat damit die Menschheit im Zeitraum 1870-2014 545 GtC emittiert, wovon 225 GtC in der Atmosphäre verblieben sind.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Qu%C3%A9r%C3%A9%202014%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%20et%20al.%20(2014)%3A%20%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.earth-syst-sci-data-discuss.net%2F7%2F521%2F2014%2Fessdd-7-521-2014.pdf%20Global%20carbon%20budget%202014%2C%20Earth%20System%20Science%20Data%20Discussion%2C%2067%2C%20521-610%5D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><p>Etwa die Hälfte des emittierten Kohlenstoffs wird von der Landbiosphäre und dem Ozean aufgenommen, der Rest verbleibt in der Atmosphäre (s.u.). Der emittierte Kohlenstoff verbindet sich in der Atmosphäre mit Sauerstoff und wird in Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) umgewandelt.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E1%20t%20C%20entspricht%203%2C67%20t%20CO%26lt%3Bsub%26gt%3B2%26lt%3B%2Fsub%26gt%3B%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Zwischen 2000 und 2010 sind es jährlich 4,1 GtC, die durch menschliche Aktivitäten netto von der Atmosphäre aufgenommen werden.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Ballantyne%202012%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EA.%20P.%20Ballantyne%2C%20et%20al.%20(2012)%3A%20Increase%20in%20observed%20net%20carbon%20dioxide%20uptake%20by%20land%20and%20oceans%20during%20the%20past%2050%20years%2C%20Nature%20488%2C%2070-73%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><p>Das zusätzliche Kohlendioxid führt zu einer deutlichen Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Konzentration, deren Wachstumsrate seit etwa 2000 eine erneute Steigerung zeigt. Während sie in den 1990er Jahren bei nur 1,49 ppm/Jahr lag, beträgt sie im Zeitraum 2000-2006 schon 1,93 ppm pro Jahr.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22PNAS%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EJosep%20G.%20Canadell%20et%20al.%20(2007)%3A%20Contributions%20to%20accelerating%20atmospheric%20CO2%20growth%20from%20economic%20activity%2C%20carbon%20intensity%2C%20and%20efficiency%20of%20natural%20sinks%2C%20Proc.%20Natl.%20Acad.%20Sci.%20USA%2C%2010.1073%2Fpnas.0702737104%20%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcgi%2Fcontent%2Fabstract%2F0702737104v1%20Online%5D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> 2005 bis 2007 lag die Steigerung sogar bei 2,4 ppm/Jahr, sank dann aber 2008 während der globalen Wirtschaftskrise auf 1,8 ppm.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Trends%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Inzwischen ist die Wachstumsrate wieder auf 2,66 ppm im Jahr 2012 und auf 2,27 ppm in 2013 angestiegen und ließ die Konzentration im Mai 2013 sogar auf knapp 400 ppm klettern. Im Mai 2014 wurde dann deutlich die 400 ppm-Grenze überschritten. Und im April und Mai und auch im November 2015 lag die CO<sub>2</sub>-Konzentration auch im Monatsmittel und saisonal bereinigt über 400 ppm (Abb. 2). Die Wachstumsrate stieg im Jahr 2015 sogar auf über drei Prozent (3,05 %), ein Rekordwert, obwohl die Emissionen leicht rückgängig waren.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ENOAA%20Earth%20System%20Research%20Laboratory%3A%20%5Bhttp%3A%2F%2Fwww.esrl.noaa.gov%2Fgmd%2Fccgg%2Ftrends%2F%20Trends%20in%20Atmospheric%20Carbon%20Dioxide%5D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Die Ursache liegt - ähnlich wie 1998, als die Wachstumsrate 2,93 % betrug - in einem starken <a href="ENSO">El Niño</a>, durch den sich das Wasser der Ozeane erwärmte und weniger CO<sub>2</sub> aufnahm.</p><h3>Dier Entwicklung von Quellen und Senken</h3><p><img src="/klimawandel/upload/CO2_budget_2005-2014.jpg" _fck_mw_filename="CO2 budget 2005-2014.jpg" _fck_mw_origimgwidth="731" _fck_mw_origimgheight="687" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 3: Quellen und Senken von anthropogenem Kohlendioxid in GtC pro Jahr." title="Abb. 3: Quellen und Senken von anthropogenem Kohlendioxid in GtC pro Jahr." class="fck_mw_frame fck_mw_right" style="vertical-align:middle;" width="420"/> Nur etwa die Hälfte des emittierten Kohlenstoffs verbleibt jedoch in der Atmosphäre. Der Rest wird von der Landbiosphäre und dem Ozean aufgenommen. Für das Klima der nächsten Jahrzehnte ist es von grundlegender Bedeutung, wie sich die Kohlenstoff-Senken Land und Ozean in Zukunft entwickeln. Werden sie weiterhin so viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen oder wird sich ihre Senkenkapazität abschwächen? Allgemein wird angenommen, dass die globale Erwärmung zu einer Abschwächung der Senken von Land und Ozean führt. Ein warmer Ozean kann weniger Kohlendioxid aufnehmen als ein kalter. Und bei der Landbiosphäre könnten höhere Temperaturen dazu führen, dass durch die stärkeren Verwitterungsprozesse mehr CO<sub>2</sub> freigesetzt als durch den CO<sub>2</sub>-Düngungseffekt zusätzlich aufgenommen wird. Mehrere Untersuchungen, die sich auf Beobachtungen und Modellergebnisse stützen, haben bereits eine Abschwächung der Ozean-Senke festgestellt.</p><p>Der Ozean nimmt 20-34 % der anthropogenen Emissionen von Kohlendioxid auf. Über den genauen Anteil bestehen jedoch große Unsicherheiten. Auf Beobachtungen basierende Untersuchungen zeigen, dass die ozeanische Senke seit den 1950er Jahren besonders stark zugenommen hat.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ES.%20Khatiwala%2C%20F.%20Primeau%20%26amp%3B%20T.%20Hall%20(2009)%3A%20Reconstruction%20of%20the%20history%20of%20anthropogenic%20CO2%26lt%3Bsub%26gt%3B2%26lt%3B%2Fsub%26gt%3B%20concentrations%20in%20the%20ocean%2C%20Nature%20462%2C%20346-350%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Die deutliche Zunahme in den 1950er Jahren ist wahrscheinlich eine Folge der höheren atmosphärischen Wachstumsrate von Kohlendioxid. 2008 betrug der Bestand von anthropogenem Kohlendioxid im Ozean ca. 151 GtC. Die Aufnahmerate lag 2008 bei 2,3 GtC pro Jahr. Die wichtigste Senke regional ist der Südliche Ozean ungefähr südlich von 40 °S, der 2008 etwa 40 % der ozeanischen CO<sub>2</sub>-Senke ausmachte.</p><p><img src="/klimawandel/upload/CO2_anteile.jpg" _fck_mw_filename="CO2 anteile.jpg" _fck_mw_origimgwidth="741" _fck_mw_origimgheight="448" _fck_mw_type="thumb" alt="Abb. 4: Die Änderung der CO Modellanalysen und Beobachtungsdaten zeigen, dass die ozeanische Senke sich im Zeitraum 1981-2007 um 12 % abgeschwächt hat. Die Ursachen liegen in der Änderung von Windmustern und in der Erwärmung des Ozeans. Am stärksten wirken sich die durch Wind veränderten Strömungen aus, und zwar hauptsächlich im äquatorialen Pazifik und im Südlichen Ozean. Dabei handelt es sich hauptsächlich um verstärktes Auftriebswasser, das viel voranthropogenes CO<sub>2</sub> enthält. Die zunehmenden Windstärken im Südlichen Ozean, die mit der Abnahme des Ozons in der Stratosphäre in Verbindung gebracht wurden, machen ebenfalls 20 % aus. Hierbei geht es um eine Verstärkung der zirkumpolaren Westwinde rund um die Antarktis, die CO<sub>2</sub>-reiches Wasser aus tieferen Ozeanschichten an die Oberfläche transportieren, wo das Kohlendioxid an die Atmosphäre abgegeben werden kann. Da diese Verstärkung hauptsächlich auf das <a href="Ozonver%C3%A4nderungen%20und%20Klimawandel">Ozonloch</a> über der Antarktis zurückgeführt wird, könnte die Abschwächung der CO<sub>2</sub>-Aufnahme eine vorübergehende Erscheinung sein. Die Erwärmung des Ozeans spielt vor allem im Nordatlantik eine Rolle. Insgesamt macht die Erwärmung aber nur 20 % der Abschwächung der ozeanischen Senke aus. <img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%2C%20C.%2C%20et%20al.%20(2010)%3A%20Impact%20of%20climate%20change%20and%20variability%20on%20the%20global%20oceanic%20sink%20of%20CO2%2C%20Global%20Biogeochemical%20Cycles%2024%2C%20doi%3A10.1029%2F2009GB003599%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/><img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ESarmiento%2C%20J.%20L.%2C%20et%20al.%20(2010)%3A%20Trends%20and%20regional%20distributions%20of%20land%20and%20ocean%20carbon%20sinks%2C%20Biogeosciences%207%2C%202351%E2%80%932367%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><p>Die Quellen dieser Ergebnisse sind jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Die Abschwächung regionaler Senken ist zwar durch Beobachtungen für den Nordatlantik und den Südlichen Ozean belegt. Eine Zunahme der CO<sub>2</sub>-Aufnahme durch den Ozean wurde jedoch im Nordpazifik beobachtet. Insgesamt sind die vorhandenen Beobachtungen nur begrenzt aussagefähig, weil sie nicht flächendeckend sind. Klimamodelle liefern zwar ein Gesamtbild, sie berücksichtigen jedoch nicht alle Prozesse, die von Bedeutung sein könnten wie z.B. die Reaktion der marinen Ökosysteme auf die Versauerung der Meere.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%2C%20C.%2C%20et%20al.%20(2009)%3A%20Trends%20in%20the%20sources%20and%20sinks%20of%20carbon%20dioxide%2C%20Nature%20Geoscience%202%2C%20831%E2%80%93836%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/><img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3EBaker%2C%20D.F.%20(2007)%3A%20Reassessing%20Carbon%20Sinks%2C%20Science%2022%20June%2C%20Vol.%20316%2C%201708-1709%20%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Ein Vergleich der Emissionen mit der Aufnahme von CO<sub>2</sub> durch die Atmosphäre, aus dem die Aufnahme von Land und Ozean zusammengenommen einfach abgeleitet werden kann, zeigt jedenfalls keine erkennbare Abschwächung in der Summe der beiden Senken. Vielmehr hat sich die Aufnahmerate von Land und Ozean pro Jahrzehnt deutlich erhöht, von 2,5 GtC pro Jahr in den 1960er Jahren auf 4,6 GtC seit 2000. In der Atmosphäre hat die Aufnahme von Kohlendioxid von 1,8 GtC pro Jahr in den 1960ern auf 4,1 GtC jährlich zwischen 2000 und 2010 allerdings ebenfalls deutlich zugenommen, wobei die Steigerung besonders stark zwischen den 1990er und den 2000er Jahren war.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Ballantyne%202012%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><h2>Kohlendioxid seit der Industrialisierung</h2><p>Seit <a href="Industrielle%20Revolution">Beginn der Industrialisierung</a> greift der Mensch in den natürlichen Kreislauf ein, indem er in immer stärkerem Maße fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle, in denen Kohlendioxid über viele Hunderte von Millionen Jahren dem natürlichen Kreislauf entzogen war, verbrennt und damit die CO<sub>2</sub>-Konzentration in der Atmosphäre erhöht. Hinzu kommt die direkte Zerstörung von Vegetation durch <a href="Landnutzung">Landnutzungsänderungen</a> bzw. Zerstörung von Wäldern, durch die ebenfalls CO<sub>2</sub> frei wird. Seit Beginn der Zeitrechnung bis zum Beginn der Industrialisierung schwankte die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid nur geringfügig zwischen 275 und 285 ppm. Während des industriellen Zeitalters hat die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid um ca. 38 % von 280 ppm auf 385 ppm im Jahre 2008 zugenommen.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20name%3D%22Trends%22%20_fck_mw_tagattributes%3D%22name%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3ELe%20Qu%C3%A9r%C3%A9%2C%20C.%2C%20et%20al.%20(2009)%3A%20Trends%20in%20the%20sources%20and%20sinks%20of%20carbon%20dioxide%2C%20Nature%20Geoscience%202%2C%20831-836%20(einschlie%C3%9Flich%20Supplementary%20Information)%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> Für die ersten 50 ppm der CO<sub>2</sub>-Erhöhung waren über 200 Jahre nötig, die nächsten 55 ppm wurden dagegen in nur noch 30 Jahren erreicht.<img class="FCK__MWRef" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22ref%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_ref%22%3E%20IPCC%20(2007)%3A%20Climate%20Change%202007%2C%20Working%20Group%20I%3A%20The%20Science%20of%20Climate%20Change%2C%202.3.1%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><h2>Einzelnachweise</h2><p><img class="FCK__MWReferences" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22references%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_references%22%3E_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><h2>Weblinks</h2><ul><li><a href="http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/" alt="http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/" title="http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/">Trends in Atmospheric Carbon Dioxide</a> aktuelle Monatswerte und andere Daten vom Mauna Loa (Graphiken)</li><li>Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC): <a href="http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html" alt="http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html" title="http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html">Global Fossil-Fuel CO<sub>2</sub> Emissions</a></li><li>Christopher Schrader (tp vom 29.11.2010): <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html" alt="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html" title="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33742/1.html">Der Klima-Gipfel: Mauna Loa, Hawaii • Eine Kurve verändert die Welt</a></li></ul><dl><dd><i>Ein lesenswerter Artikel über die von Charles David Keeling initiierte kontinuierliche Messung des CO<sub>2</sub> in der Luft auf dem Mauna Loa ("<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve" alt="http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve" title="http://de.wikipedia.org/wiki/Keeling-Kurve">Keeling-Kurve</a>").</i></dd></dl><h2>Lizenzhinweis</h2><p><img class="FCK__MWTemplate" data-cke-realelement="%3Cspan%20class%3D%22fck_mw_template%22%3E%7B%7BCC-Lizenz%7D%7D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> <img class="FCK__MWTemplate" data-cke-realelement="%3Cspan%20class%3D%22fck_mw_template%22%3E%7B%7BKontakt%7D%7D%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><p><img class="FCK__MWSpecial" data-cke-realelement="%3Cspan%20class%3D%22fck_mw_special%22%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22%23set%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22p%22%3Ebeeinflusst%3DKohlenstoffkreislauf%20%7Cbeeinflusst%3DKohlenstoff%20im%20Ozean%20%7Cbeeinflusst%3DKohlenstoffkreislauf%20Land%20%7Cbeeinflusst%20von%3DKohlenstoff%20im%20Ozean%20%7Cbeeinflusst%20von%3DKohlenstoffkreislauf%20Land%20%7Cbeeinflusst%20von%3DLandnutzung%20%7Cbeeinflusst%20von%3DVulkanismus%20%7CFolge%20von%3DKohlendioxid-Emissionen%20%7CVergangenheit%3DKohlendioxid%20in%20der%20Erdgeschichte%20%7CTeil%20von%3DKohlendioxid%20_%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/> <img class="FCK__MWSpecial" data-cke-realelement="%3Cspan%20_fck_mw_customtag%3D%22true%22%20_fck_mw_tagname%3D%22metakeywords%22%20_fck_mw_tagtype%3D%22t%22%20class%3D%22fck_mw_special%22%3EDBS-Wiki-KW%2CfckSPACEKohlenstoffkreislauf%2CfckSPACEKohlenstofffckSPACEimfckSPACEOzean%2CfckSPACEKohlenstoffkreislauffckSPACELand%2CfckSPACELandnutzung%2CfckSPACEVulkanismus%2CfckSPACEKohlendioxid-Emissionen%2CfckSPACEGeschichtefckSPACEderfckSPACEErdatmosph%C3%A4re%2CfckSPACETreibhausgase%3C%2Fspan%3E" data-cke-real-node-type="1" alt="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" title="Doppelklicken Sie auf den gewünschten Wert ein" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" data-cke-real-element-type="span" align=""/></p><span class="fck_mw_category" _fcknotitle="true">Treibhausgase</span> <span class="fck_mw_category" _fcknotitle="true">Kohlendioxid</span></body> 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