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	<title>Methan im Permafrost - Versionsgeschichte</title>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Methan_im_Permafrost&amp;diff=34619&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang: /* Änderungen des Kohlenstoffkreislaufs */</title>
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		<updated>2025-11-28T09:55:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Änderungen des Kohlenstoffkreislaufs&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Problemszenarien */</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffgehalt und -emissionen */</title>
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		<updated>2024-06-16T09:53:56Z</updated>

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Dem gegenüber steht eine kleinere Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mögliherweise &lt;/del&gt;eine Quelle. Daten wie Modellberechnunen zeigen keine eindeutigen Ergebnisse.&amp;lt;ref&amp;gt;Treat, C.C., A.-M. Virkkala &amp;amp; E. Burke et al. (2024): [https://doi.org/10.1029/2023JG007638 Permafrost carbon: Progress on understanding stocks and fluxes across northern terrestrial ecosystems]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 129, e2023JG007638&amp;lt;/ref&amp;gt; Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. Es beträgt für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; 28 für 100 Jahre, d.h. &quot;dass ein Gramm Methan in 100 Jahren 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Gramm Kohlendioxid&quot;. Vgl. [https://www.umweltberatung.at/co2-aequivalente-def Kohlendixod-Äquivalent oder CO₂-Äquivalent - was ist das?]&amp;lt;/ref&amp;gt;/Jahr sein könnten – zusammengesetzt aus einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke von -237 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr und einer CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle von 343 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr sowie einem kleinen Anteil von N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O-Emissionen.&amp;lt;ref name=&quot;Hugelius 2023&quot;&amp;gt;Hugelius, G., J.L. Ramage, E.J. Burke et al. (2023): Two decades of permafrost region CO2, CH4, and N2O budgets suggest a small net greenhouse gas source to the atmosphere. ESS Open Archive. DOI: 10.22541/essoar.169444320.01914726/v1&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Wenn Permafrost im Sommer oberflächlich auftaut, wird bei der Zersetzung von organischem Material [[Kohlendioxid]] (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) gebildet und unter anaeroben Bedingungen, z.B. unter der Wasseroberfläche, [[Methan]] (CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;). Beim nächsten Gefrieren werden beide Kohlenstoffverbindungen im gefrorenen Boden gespeichert. Die natürlichen Ökosysteme der nördlichen Permafrostregionen wie Feuchtgebiete und boreale Wälder sind eine Netto-Senke für CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. 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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffgehalt und -emissionen */</title>
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Dem gegenüber steht eine Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie eine Quelle. Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. Es beträgt für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; 28 für 100 Jahre, d.h. &quot;dass ein Gramm Methan in 100 Jahren 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Gramm Kohlendioxid&quot;. Vgl. [https://www.umweltberatung.at/co2-aequivalente-def Kohlendixod-Äquivalent oder CO₂-Äquivalent - was ist das?]&amp;lt;/ref&amp;gt;/Jahr &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sind &lt;/del&gt;– zusammengesetzt aus einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke von -237 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr und einer CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle von 343 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr sowie einem kleinen Anteil von N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O-Emissionen.&amp;lt;ref name=&quot;Hugelius 2023&quot;&amp;gt;Hugelius, G., J.L. Ramage, E.J. Burke et al. (2023): Two decades of permafrost region CO2, CH4, and N2O budgets suggest a small net greenhouse gas source to the atmosphere. ESS Open Archive. DOI: 10.22541/essoar.169444320.01914726/v1&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Wenn Permafrost im Sommer oberflächlich auftaut, wird bei der Zersetzung von organischem Material [[Kohlendioxid]] (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) gebildet und unter anaeroben Bedingungen, z.B. unter der Wasseroberfläche, [[Methan]] (CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;). Beim nächsten Gefrieren werden beide Kohlenstoffverbindungen im gefrorenen Boden gespeichert. Die natürlichen Ökosysteme der nördlichen Permafrostregionen wie Feuchtgebiete und boreale Wälder sind eine Netto-Senke für CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Dem gegenüber steht eine &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;kleinere &lt;/ins&gt;Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;mögliherweise &lt;/ins&gt;eine Quelle. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Daten wie Modellberechnunen zeigen keine eindeutigen Ergebnisse.&amp;lt;ref&amp;gt;Treat, C.C., A.-M. Virkkala &amp;amp; E. Burke et al. (2024): [https://doi.org/10.1029/2023JG007638 Permafrost carbon: Progress on understanding stocks and fluxes across northern terrestrial ecosystems]. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 129, e2023JG007638&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;/ins&gt;Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. Es beträgt für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; 28 für 100 Jahre, d.h. &quot;dass ein Gramm Methan in 100 Jahren 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Gramm Kohlendioxid&quot;. Vgl. [https://www.umweltberatung.at/co2-aequivalente-def Kohlendixod-Äquivalent oder CO₂-Äquivalent - was ist das?]&amp;lt;/ref&amp;gt;/Jahr &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sein könnten &lt;/ins&gt;– zusammengesetzt aus einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke von -237 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr und einer CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle von 343 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr sowie einem kleinen Anteil von N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O-Emissionen.&amp;lt;ref name=&quot;Hugelius 2023&quot;&amp;gt;Hugelius, G., J.L. Ramage, E.J. Burke et al. (2023): Two decades of permafrost region CO2, CH4, and N2O budgets suggest a small net greenhouse gas source to the atmosphere. ESS Open Archive. DOI: 10.22541/essoar.169444320.01914726/v1&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffgehalt und -emissionen */</title>
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		<updated>2024-03-13T13:35:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Kohlenstoffgehalt und -emissionen&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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Dem gegenüber steht eine Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie eine Quelle. Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. Es beträgt für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; 28 für 100 Jahre, d.h. &quot;dass ein Gramm Methan in 100 Jahren 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Gramm Kohlendioxid&quot;. Vgl. [https://www.umweltberatung.at/co2-aequivalente-def Kohlendixod-Äquivalent oder CO₂-Äquivalent - was ist das?]&amp;lt;/ref&amp;gt;/Jahr sind – zusammengesetzt aus einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke von -237 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr und einer CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle von 343 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr.&amp;lt;ref name=&quot;Hugelius 2023&quot;&amp;gt;Hugelius, G., J.L. Ramage, E.J. Burke et al. (2023): Two decades of permafrost region CO2, CH4, and N2O budgets suggest a small net greenhouse gas source to the atmosphere. ESS Open Archive. DOI: 10.22541/essoar.169444320.01914726/v1&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Wenn Permafrost im Sommer oberflächlich auftaut, wird bei der Zersetzung von organischem Material [[Kohlendioxid]] (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) gebildet und unter anaeroben Bedingungen, z.B. unter der Wasseroberfläche, [[Methan]] (CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;). Beim nächsten Gefrieren werden beide Kohlenstoffverbindungen im gefrorenen Boden gespeichert. Die natürlichen Ökosysteme der nördlichen Permafrostregionen wie Feuchtgebiete und boreale Wälder sind eine Netto-Senke für CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Dem gegenüber steht eine Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie eine Quelle. Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. Es beträgt für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; 28 für 100 Jahre, d.h. &quot;dass ein Gramm Methan in 100 Jahren 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Gramm Kohlendioxid&quot;. Vgl. [https://www.umweltberatung.at/co2-aequivalente-def Kohlendixod-Äquivalent oder CO₂-Äquivalent - was ist das?]&amp;lt;/ref&amp;gt;/Jahr sind – zusammengesetzt aus einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke von -237 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr und einer CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle von 343 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;sowie einem kleinen Anteil von N&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O-Emissionen&lt;/ins&gt;.&amp;lt;ref name=&quot;Hugelius 2023&quot;&amp;gt;Hugelius, G., J.L. Ramage, E.J. Burke et al. (2023): Two decades of permafrost region CO2, CH4, and N2O budgets suggest a small net greenhouse gas source to the atmosphere. 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		<title>Dieter Kasang: /* Kohlenstoffgehalt und -emissionen */</title>
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		<updated>2024-03-13T13:34:04Z</updated>

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Dem gegenüber steht eine Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie eine Quelle. Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. Es beträgt für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; 28 für 100 Jahre, d.h. &quot;dass ein Gramm Methan in 100 Jahren 28-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Gramm Kohlendioxid&quot;. Vgl. [https://www.umweltberatung.at/co2-aequivalente-def Kohlendixod-Äquivalent oder CO₂-Äquivalent - was ist das?]&amp;lt;/ref&amp;gt;/Jahr sind – zusammengesetzt aus einer CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Senke von -237 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr und einer CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-Quelle von 343 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq/Jahr.&amp;lt;ref name=&quot;Hugelius 2023&quot;&amp;gt;Hugelius, G., J.L. Ramage, E.J. Burke et al. (2023): Two decades of permafrost region CO2, CH4, and N2O budgets suggest a small net greenhouse gas source to the atmosphere. ESS Open Archive. DOI: 10.22541/essoar.169444320.01914726/v1&amp;lt;/ref&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Wenn Permafrost im Sommer oberflächlich auftaut, wird bei der Zersetzung von organischem Material [[Kohlendioxid]] (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) gebildet und unter anaeroben Bedingungen, z.B. unter der Wasseroberfläche, [[Methan]] (CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;). Beim nächsten Gefrieren werden beide Kohlenstoffverbindungen im gefrorenen Boden gespeichert. Die natürlichen Ökosysteme der nördlichen Permafrostregionen wie Feuchtgebiete und boreale Wälder sind eine Netto-Senke für CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Dem gegenüber steht eine Netto-Quelle für CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; durch Emissionen aus Feuchtgebieten und Gewässern im Binnenland. Bezogen auf das Gewicht sind die nördlichen Permafrostregionen insgesamt eine Kohlenstoffsenke. Bezogen auf das Treibhausgaspotential der einzelnen Gase (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=1, CH&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;=28), das sich auf den [[Strahlungsantrieb]] von Kohlendioxid und Methan bezieht, sind sie eine Quelle. Modellsimulationen zeigen, dass die Emissionen aus natürlichen Ökosystemen und anthropogenen Quellen in der nördlichen Permafrostregion eine Treibhausgasquelle von 147 Tg CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;Äq&amp;lt;ref&amp;gt;Das CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Äquivalent wird nach dem Treibhausgaspotential des jeweiligen Gases berechnet. 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		<title>Dieter Kasang am 6. Februar 2024 um 08:22 Uhr</title>
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<id>https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php?title=Methan_im_Permafrost&amp;diff=31146&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dieter Kasang am 29. Januar 2024 um 14:51 Uhr</title>
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		<updated>2024-01-29T14:51:08Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang: /* Veränderung der Permafrostgebiete */</title>
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		<updated>2024-01-29T11:20:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Veränderung der Permafrostgebiete&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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		<title>Dieter Kasang am 29. Januar 2024 um 11:19 Uhr</title>
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		<updated>2024-01-29T11:19:41Z</updated>

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		<author><name>Dieter Kasang</name></author>
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