在海洋最深的部分,低于13,100英尺(4,000米) ,高压和低温的结合产生了溶解碳酸钙的条件,材料海洋动物用来制造壳 。
该区域被称为 碳酸盐补偿深度 —它正在扩大。
这与由于燃烧化石燃料吸收二氧化碳而广泛讨论了地表水的海洋酸化。
但是两者是联系的:由于海洋中二氧化碳的浓度增加,其pH值正在减少(变得更酸性) ,并且碳酸钙溶解的深海面积从海底上升 。
碳酸钙越来越多地化学不稳定并开始溶解的过渡区称为溶血线。由于海床相对平坦,因此即使是几米的裂解素的升高也会迅速导致大型饱和(酸性)区域。
我们的 研究 表明,该区域自从工业前时期已经上升了近100米 ,并且本世纪可能会进一步增加数百米 。
数百万平方公里的海底可能会发生快速的过渡,从而钙质沉积物将变得化学不稳定和溶解。
Lysocline过渡区的上限被称为方解石饱和深度,高于该深度,海底沉积物富含碳酸钙 ,海水过饱和。方解石补偿深度是其下限,低于海底沉积物,几乎没有碳酸盐矿物质。
有关的: 阿拉斯加的河流变成明亮的橙色 ,像醋一样酸性,因为有毒金属逃脱了永久冻土的融化
方解石补偿深度以下的面积在海洋不同部门之间变化很大 。它已经占据了全球海洋的41%。自工业革命以来,该区域已经为海洋的所有地区崛起 ,从印度洋西洋几乎没有上升到 超过980英尺(300 m) 在西北大西洋。
如果方解石补偿深度又增加了980英尺,那么海底的面积将增加10% 占全球海洋51% 。
第一次 最近的研究 表明方解石补偿深度是一个生物边界,其上方和下方具有不同的栖息地。在东北太平洋地区 ,方解石补偿深度上方的最丰富的海底生物是软珊瑚,脆弱的恒星,贻贝 ,海蜗牛,chiton和bryozoans,所有这些都均钙化壳或骨骼。
但是,在方解石补偿深度以下 ,海葵,黄瓜和章鱼更丰富 。这种饱和(酸性的)栖息地已经限制了海洋5440万平方英里(1.41亿平方公里)的寿命,如果方解石补偿深度将在980英尺上升 ,则可能会再增加1350万平方英里(3500万平方英尺)。
除了扩大方解石补偿深度外,低纬度地区的一部分是 丢失物种,因为水变得太暖了 和 氧气水平正在下降 ,都归因于气候变化。
因此,海洋物种最宜居的栖息地空间正在从底部收缩(方解石补偿深度上升)和顶部(变暖) 。
这 独家经济区 在某些国家中,会比其他国家更受影响。通常 ,海洋和岛屿国家损失更多,而大陆货架庞大的国家损失的损失却少了。
预计百慕大的EEZ被预测是受方解石补偿深度高于当前水平的980英尺升高的影响,该国家的海床中有68%被淹没在Lysocline以下 。相反 ,预计只有6%的美国EEZ和0.39%的俄罗斯EEZ受到影响。
从全球的角度来看,值得注意的是,已经有41%的深海是有效的酸性,一半可能是到本世纪末 ,并且首次显示海洋生物影响的研究仅在过去一年中出版。
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