대기 이산화탄소(CO₂)는 탄수화물을 합성하기 위한 식물 광합성용 원료이다. 그것의 증가 광합성 제품을 증가 시킬 수 있습니다., 이는 의심 할 여지없이 농업 생산에 도움이. 동시에 온실 효과가 있는 가스이며 지구의 열 균형에 중요한 영향을 미칩니다. 따라서, 그 증가는 기후 변화에 영향을 미치는 농업에 영향을 미칩니다. 또한 메탄, 클로로플루오로카본, 일산화탄소, 오존 등 과 같은 대기 중 온실 효과가 있는 미량 가스가 있습니다. 총 온실 효과에서 이산화탄소의 역할은 약 절반을 차지하며, 나머지는 위의 다양한 미량 가스의 효과입니다.
이산화탄소의 농도는 해마다 증가하는 경향이 있습니다. 1950년대에는 연평균 질량 점수가 약 315×10(-6)였으며, 1970년대 초반에는 345×10(-6)을 초과하는 325×10(-6)으로 증가했습니다. 연간 1.0-1.2×10(-6) 또는 연간 성장률은 약 0.3% 증가합니다. 대부분의 측정 결과에 따르면 산업 혁명 이전의 이산화탄소의 질량 분수는 275×10(-6)였습니다.
대기 중 이산화탄소 의 농도가 증가하는 주된 이유는 산업화 후 화석 연료의 대규모 착취 및 사용입니다. 1860년 이후, 광물 연료 연소로 방출되는 이산화탄소의 연평균 성장률은 4.22%였으며, 지난 30년 동안 다양한 연료의 총 배출량은 연간 약 50억 톤에 달했습니다.
대기 중 이산화탄소가 증가하는 또 다른 주요 이유는 연료를 위한 나무를 자르기 때문입니다. 숲은 원래 대기 탄소 주기에서 주요 "저수지"였다. 각 평방 미터의 숲은 이산화탄소 1-2kg을 동화 할 수 있습니다. 삼림 벌채는 이산화탄소의 원래 "풀"을 대기로 이산화탄소 배출의 또 다른 "소스"로 바꿉니다. 세계식량농업기구(FAO, 1982)의 추정에 따르면, 1970년대 후반에 매년 약 24억 입방미터의 목재가 수확되었으며, 그 중 약 절반이 연료나무로 연소되었으며, 그 결과 이산화탄소의 대량 분수는 0.4×10(-6)에 달할 수 있습니다.
상기 종합분석에 따르면, 2030년대에 이산화탄소 및 기타 온실가스의 농도가 현재 증가하는 경우, 이산화탄소 및 기타 온실가스의 증가의 총 효과는 산업화 전에 이산화탄소 농도의 두 배에 해당하며, 이는 지구 온도 상승을 1.5-4.5°C이상으로 증가시킬 수 있다. 온도가 상승함에 따라 기둥의 얼음 모자가 줄어들고 녹는 눈이 해수면을 20-140cm 까지 올릴 수 있으며, 이는 해안 도시에 심각한 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
