Женщина в поле собирает урожай сельскохозяйственных культур вручную.

Потрясающие фермерские поля поглощают тонны CO2

Это низкотехнологичный способ улавливания большого количества CO2, способствующего потеплению климата, и повышения урожайности сельскохозяйственных культур

женщина наклоняется, чтобы собрать рис на рисовом поле, она одета в яркую одежду и у нее темная кожа.

Учебные материалы для этой статьи

  • Вопросы для занятий
  • Мощные слова
  • Головоломка для поиска слов

Оценка читаемости: 7,4

Коды NGSS:

HS-ESS3-1, MS-ESS3-1

Население Сареха Кхурд выращивают рис дольше, чем они могут себе представить. В этой деревне на северо-востоке центральной Индии живет несколько сотен семей. Деревья отделяют их небольшие поля, представляющие собой прямоугольные клочки земли.

Каждую осень эти поля становятся золотыми от созревшего риса, а воздух наполняется сладким запахом. Приближается время сбора урожая. Но на этих полях выращивается не только зерно: они также улавливают углерод.

Фермеры здесь участвуют во всемирных усилиях по борьбе с изменением климата. Его цель — удалить из воздуха миллиарды тонн углекислого газа (CO2), который приводит к потеплению планеты.

В Сареха-Хурде эта работа начнется в мае. В это время грузовики с грохотом катятся по грунтовым дорогам, вываливая огромные груды измельченной вулканической породы. Каждая партия доставляет несколько сотен тонн серого базальта. Фермеры посыпают свои поля мелкими частицами пыли. Несколько недель спустя, когда начинаются муссонные дожди, они сажают рис.

Пыль образуется из породы, которая обычно используется в дорожном строительстве. Люди добывают этот базальт в близлежащем карьере. С виду он не представляет собой ничего особенного.

Пояснение: CO2 и другие парниковые газы

“Это самая распространенная горная порода на поверхности Земли”, — говорит Дэвид Бирлинг. Он биогеохимик из Университета Шеффилда в Англии.Но когда пыль распадается в почве, она “высвобождает питательные вещества, которые важны для здоровья растений”, — говорит он. К ним относятся кальций, магний, калий и диоксид кремния.

Посыпание почвы измельченным базальтом способствует естественному разложению минеральной пыли. Этот процесс, известный как усиленное выветривание горных пород, или ВПВ, дает несколько больших преимуществ. Во-первых, высвобождаемые при этом минералы могут способствовать росту сельскохозяйственных культур.Выветривание горных пород также может повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к засухе, вредителям и сильной жаре. Некоторые бедные фермеры в таких странах, как Индия и Африка, “уже сталкиваются с довольно сложными ситуациями», — говорит Шантану Агарвал. Они “находятся на переднем крае уязвимости к экстремальным климатическим явлениям”. Агарвал является основателем компании Mati Carbon. Она поставляет измельченный базальт индийским фермерам в Сареха-Хурд и других местах.

Но ВПВ также выполняют еще одну важную функцию: они задерживают CO2. Когда базальтовая пыль распадается, ее минералы вступают в реакцию с этим газом из воздуха. Они превращают углерод в химическую форму, которая не может просочиться обратно в воздух.

7960994d9c29745bf871f7c5e059ee11

Эта камнедробилка на базальтовом карьере в Индии производится перемещение породы, которая будет измельчена в гравий для строительства дорог. Измельченная горная порода, которая слишком мелка для строительства дорог, может быть использована на близлежащих рисовых полях. Добыча достаточного количества базальта и его измельчение в пыль — это один из способов повышения устойчивости горных пород к атмосферным воздействиям. Команда Бирлинга подсчитала, что если бы ВПВ распространялись по всему миру, это могло бы привести к улавливанию до 2 миллиардов метрических тонн CO2 в год. В сочетании с другими методами улавливания CO2, такими как выращивание лесов или использование оборудования для фильтрации газа из промышленных дымовых труб, это могло бы многое сделать для борьбы с изменением климата.

Но большие ВПВ также привели бы к большим затратам. Людям во всем мире потребовалось бы добывать до 13 миллиардов метрических тонн базальта в год. Для сравнения, это в 400 миллионов раз больше объема гигантского цементовоза.Некоторых людей отталкивает эта идея. Бхумика Чаудхури — одна из них. “Я не думаю, что очень-очень масштабная добыча полезных ископаемых помогает Земле или людям”, — говорит она. Чаудхури — это бизнеси юрист по правам человека из Дубая, на Ближнем Востоке. Ранее она работала в международном ресурсном центре по бизнесу и правам человека. Там она изучала, как добыча полезных ископаемых влияет на жизнь людей в таких странах, как Индия.

Тем не менее, у ВПВ есть преимущества перед некоторыми другими методами удаления CO2. Например, выращивание деревьев для поглощения загрязняющих веществ может использовать землю, необходимую для выращивания продуктов питания. Используя ERW, вы “избегаете конкуренции с землепользованием”, — говорит Бирлинг. И для этого не требуется ничего более технического, чем самосвалы и тракторы.

аэрофотоснимок с видом на базальтовые образования в индийских траппах Декана

Кукуруза с хрустящей корочкой

Горные породы с высоким содержанием магния и кальция, такие как базальт, обладают способностью улавливать CO2. Проезжая по Западной Индии, Оману на Ближнем Востоке или атлантическому побережью США, вы можете увидеть базальтовые скалы или другие породы, испещренные белыми полосами.

Эти полосы представляют собой карбонатные минералы — по сути, окаменевший CO2. Они образуются естественным путем. Когда дождевая вода просачивается сквозь трещины в скалах, CO2, растворенный в дождевой воде, вступает в реакцию с кальцием или магнием, содержащимися в камне. В результате этих реакций CO2 задерживается в минеральной форме.

Нечто подобное происходит на захудалых сталелитейных заводах в Англии. При переработке железа образуются серые, похожие на гравий отходы. Они называются шлаками и содержат много кальция и магния. То же самое происходит с крошащимся бетоном и отходами из щебня, называемыми хвостами, которые остаются после добычи многих металлов. Карбонат может образовываться даже в отходах, остающихся после сжигания угля или извлечения алюминия из добытой руды.

<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" width="1440" height="624" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg " alt="вид на добычу полезных ископаемых с высоты птичьего полета в центре - холм, на котором велась добыча, в нижней части изображения - большие водоемы с водой разных цветов. Один из них ярко-сине-зеленый, а другой окрашен в оранжевый цвет с темно-красным оттенком воды." class="wp-image-235093" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg 1440 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg?resize=680,295 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg?resize=768, 333 768 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg?resize=800,347 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg?resize=1030,446 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_metal_mine.jpg?resize=1380,598 1380 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1440 пикселей) 100 вт, 1440 пикселей" />

В почве вокруг этих старых отложений могут образовываться белые карбонатные корки. Исследователи ищут способы использовать огромные горы таких отходов для улавливания CO2. (Например, компания Arca, занимающаяся удалением CO2 из Ванкувера, Канада, ищет способы перемешивания шахтных хвостов, чтобы они быстрее связывали углерод в CO2.)

Одна проблема: многие из этих отходов также содержат токсичные металлы или металлоподобные элементы, например, хром, свинец и мышьяк. Поэтому их необходимо использовать таким образом, чтобы они не были связаны с выращиванием продуктов питания.

Базальт связывает углерод, но содержит мало токсичных металлов. Это делает его лучшим выбором для сельскохозяйственных полей.

В 2016 году Бирлинг и Эван Делусия запустили эксперимент, чтобы выяснить, повысит ли базальт способность почвы улавливать CO2.

красный трактор движется к зрителю по пустому полю. Он распыляет базальт на поле, сзади и по бокам трактора.

Делусия — ученый-растениевод из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне. На одной из ферм рабочие посыпали базальтовой пылью несколько полей. На некоторых из них они выращивали кукурузу и соевые бобы в чередовании. На остальных они посадили высокую траву — мискантус. (Он используется для производства биотоплива для легковых и грузовых автомобилей.)

Сначала они добавляли 21 метрическую тонну на акр (50 тонн на гектар). Каждый год команда добавляла больше базальта.

<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" height="450" width="338" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg?w=338 " alt="исследователь берет пробу воды из почвы на поле, исследователь виден сверху вниз, наклоняясь, чтобы взять пробу воды" class="wp-image-235089" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg?resize=287,383 287 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg?resize=768,1024 768 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg?resize=338,450 338 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg?resize=435,580 435 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_water_sample.jpg?resize=582, 776 582 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 338 пикселей) 100 Вт, 338 пикселей" />

Beerling и DeLucia регулярно брали пробы почвы и воды на полях. Они измерили, насколько быстро разрушалась порода. И подсчитали, сколько CO2 было поглощено на гектар земли. (Площадь гектара составляет 2,5 акра, что примерно в 1,4 раза больше площади футбольного поля.)

Каждый гектар мискантуса поглощает в среднем около 8,6 метрических тонн CO2 в год. И каждый гектар кукурузы и сои поглощал около 2,6 метрических тонн CO2 в год. Его команда поделилась своими выводами в статьях, опубликованных в 2023 и 2024 годах.

“Для нас это было действительно впервые”, — говорит Бирлинг. И эти данные о выбросах парниковых газов “очень интересны”, добавляет он.

В 2025 году в другом отчете было подсчитано, сколько CO2 реально можно было бы улавливать, если бы обработка была быстро расширена в 20 штатах США. К 2050 году этот показатель составит от 160 до 300 миллионов метрических тонн CO2 в год. К 2070 году этот показатель может вырасти до 250-490 миллионов метрических тонн. Это было бы равно выбросу CO2 за 1 миллиард миль, пройденных автомобилями на бензиновом топливе, или энергии, затраченной на зарядку 32,3 миллиарда смартфонов.

Пердежи коров и растений

Не весь CO2 поступает с заводов и транспортных средств. Сельское хозяйство также выделяет много углекислого газа.Растения поглощают некоторые из них по мере роста. Но вспашка и внесение удобрений стимулируют рост почвенных микробов. Они выделяют CO2, поглощая растительные отходы. А там, где пасется крупный рогатый скот, эти животные будут отрыгивать и выделять еще больше парниковых газов. Они вырабатываются микробами в кишечнике животных.

Проанализируйте это: коровы выделяют меньше метана после лечения в раннем возрасте.

В целом, сельскохозяйственные культуры и домашний скот производят около одной десятой всех парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу в Соединенных Штатах. В результате выбросов парниковых газов на фермах образуется около 600 миллионов метрических тонн CO2 в год.Измельченный базальт снижает выбросы в атмосферу. В исследовании, проведенном в Иллинойсе, кукуруза и соя, выращиваемые на полях, по-прежнему выделяли некоторое количество CO2, даже когда добавлялся базальт. Но добавление базальта сократило эти выбросы на 20-40 процентов. На полях, где выращивался мискантус, добавление базальта привело к тому, что они удерживали больше CO2, чем выделяли.Команда Бирлинга подсчитала, что нанесение базальта на сельскохозяйственные почвы в 12 крупных странах, включая Китай, Индию и Соединенные Штаты, может привести к улавливанию около 2 миллиардов метрических тонн CO2 в год к 2050 году. Однако разработка месторождений, дробление и разбрасывание такого количества каменной пыли могут занять годы.

В то же время ученые видят еще одну возможную выгоду от разбрасывания базальта по полям: увеличение урожая.Согласно исследованию, проведенному в Иллинойсе, базальтовая пыль увеличила урожайность кукурузы на 12%, а сои — на 16%. Если умножить ее на весь кукурузный пояс США, это может принести фермерам дополнительные 17 миллиардов долларов в год.

А в Англии добавление измельченного базальта увеличило урожай овса на 20%. Этот дополнительный прирост произошел, несмотря на засушливый год, отмечает Кирстин Сков. Географ, она руководила этим исследованием. Она работает в компании UNDO Carbon, расположенной в Лондоне, Англия.

Сков считает, что кремнезем способствует росту урожая. Он высвобождается при разложении базальта. “Растения используют кремнезем для укрепления своих клеточных стенок», — говорит она. Эти прочные барьеры защищают растения от высыхания. “Это может повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к засухе и вредителям”.

Потенциальное преимущество базальта в борьбе с засухой может оказаться огромным подспорьем для фермеров в странах, сильно пострадавших от изменения климата.

Глобальное распределение базальта

<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" width="1440" height="756" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png " alt="глобальная карта, показывающая концентрацию месторождения базальта по всему миру" class="wp-image-235086" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png 1440 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png?resize=680, 357 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png?resize=768, 403 768 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png?resize=800, 420 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png?resize=1030,541 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_global-deposits.png?resize=1380,725 1380 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1440 пикселей) 100 Вт, 1440 пикселей" />

Базальт — одна из самых распространенных горных пород на поверхности Земли (верхняя карта). Это означает, что многие фермы расположены близко к его источникам (карта внизу), что потенциально делает их хорошими площадками для обработки базальта.

<загрузка изображения="ленивое" декодирование="асинхронное" width="1440" height="716" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png " alt="глобальная карта с указанием ферм, расположенных в радиусе 200 км от базальта на юге планеты" class="wp-image-235085" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png 1440 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png?resize=680,338 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png?resize=768, 382 768 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png?resize=800,398 800 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png?resize=1030,512 1030 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/1440_basalt_weathering_basalt_farms.png?resize=1380, 686 1380 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 1440 пикселей) 100 Вт, 1440 пикселей" />

Уязвимый к климатическим изменениям

В Центральной Индии урожай риса зависит от обильных муссонных дождей. Но за последние 75 лет количество летних дождей сократилось примерно на 15 процентов. С 2000 года здесь участились засухи, а также увеличилось количество чрезвычайно жарких дней.

К счастью, в этой части Индии много базальта.Несколько лет назад Агарвал услышал об успешных испытаниях базальта на фермах Иллинойса. Они побудили этого начинающего предпринимателя из Хьюстона, штат Техас, запустить Mati Carbon в 2022 году. Целью проекта является внедрение технологии обработки почвы базальтом для фермеров в Индии, его родной стране. Он нанял Джейка Джордана в качестве главного научного сотрудника. Джордан, специалист в области геологии, работает в Сент-Луисе, штат Миссури.

“Цель состоит в том, чтобы оказать климатическую помощь” бедным фермерам, которые “наиболее уязвимы” к изменению климата, говорит Джордан. Он отмечает, что они также являются одними из тех, кто в наименьшей степени ответственен за выбросы CO2. Они не летают на самолетах и не ездят на больших автомобилях.

Этот фермер с помощью трактора “взбивает” почву на затопленном рисовом поле на испытательном полигоне в Индии. Средство смешивается с недавно нанесенной базальтовой пылью. Это смешивание производится непосредственно перед посадкой риса.

Компания Mati Carbon организовала для фермеров в Сареха-Хурде и других деревнях разбрасывание базальтовой пыли по своим полям. К декабрю 2025 года компания сотрудничала с 16 000 фермерами по всей Индии. Они разбросали по своим полям 300 000 метрических тонн каменной пыли. В настоящее время Mati Carbon также сотрудничает с фермерами в двух африканских странах, Замбии и Танзании.

Компания проводит мониторинг некоторых полей, чтобы убедиться, что они улавливают CO2. В феврале Иордания сообщила о первых положительных результатах.Его команда осмотрела рисовые поля более чем 600 фермеров в индийском штате Чхаттисгарх. Это недалеко от Сареха-Курда. Фермеры, которые использовали базальтовую пыль, в течение первого года улавливали около 4 метрических тонн CO2 с гектара земли. Урожайность риса также увеличилась на 23 процента. По их расчетам, для среднего рисовода это может означать дополнительные 300 долларов дохода.Рабочие закапывают устройство под названием лизиметр на испытательном полигоне на рисовом поле в Индии. Оно позволит исследователям измерять химические изменения в почве и воде по мере их появления.базальтовая пыль распадается. Разрушение базальта, который был внесен в почву ранее в этом году, высвобождает питательные вещества и задерживает CO2.

<загрузка изображения="ленивая" расшифровка="асинхронная" width="680" height="907" src="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_rice_paddy_dig.jpg?w=337 " alt="два индийских поля рабочие копают яму и устанавливают лизиметр на испытательном полигоне на рисовом поле" class="wp-изображение-235091 размер-полный" srcset="https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_rice_paddy_dig.jpg 680 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_rice_paddy_dig.jpg?resize=287, 383 287 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_rice_paddy_dig.jpg?resize=337,450 337 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_rice_paddy_dig.jpg?resize=435,580 435 Вт, https://www.snexplores.org/wp-content/uploads/sites/3/2026/03/680_basalt_weathering_rice_paddy_dig.jpg?resize=582,776 582 Вт" размеры="авто, (максимальная ширина: 680 пикселей) 100 Вт, 680 пикселей" />

Джордан отмечает, что количество улавливаемого CO2 является обоснованной оценкой (поскольку измерить его очень сложно). Но поскольку базальт в конечном итоге распространяется на гораздо большие площади, он и другие ученые могли бы также подсчитать количество улавливаемого CO2 другим способом. Растворенный CO2 вступает в реакцию с водой и минералами, образуя молекулу, называемую бикарбонатом. Исследователи могли бы измерить уровень бикарбоната в реках, которые отводят дождевую воду с обработанных полей.Однако этот процесс займет некоторое время. Согласно результатам одного масштабного исследования рек США, может потребоваться от 20 до 40 лет, прежде чем это увеличение содержания бикарбонатов проявится в стоке, поступающем в реку Миссисипи.

У вас есть научный вопрос? Мы можем помочь!

Отправьте свой вопрос здесь, и мы, возможно, ответим на него в следующем выпуске Science News, посвященном

Подробнее о майнинге

Получение достаточного количества породы может оказаться самой большой проблемой из всех возможных. Выкапывать и измельчать 4,5 кубических километра щебня в год — непростая задача. Это означало бы увеличение добычи гравия и камня во всем мире на 30 процентов. На переработку и транспортировку всего этого на фермы потребовались бы деньги и энергия. И это повлекло бы за собой экологические издержки.Команда Beerling включила эти затраты в свои расчеты. По их оценкам, это обойдется примерно в 100-150 долларов за метрическую тонну улавливаемого CO2. Это было бы сопоставимо с затратами на некоторые другие методы сокращения выбросов CO2, такие как использование биотоплива. И это было бы ниже, чем затраты на использование машин для улавливания CO2 из воздуха.

Если добавить к этому полезные свойства базальта для урожая, картина может стать еще более радужной.

Фермеры уже используют большое количество удобрений. Их часто получают из горных пород, которые добывают, дробят, варят и обрабатывают сильными кислотами. Их изготовление на фабриках требует много энергии и приводит к выбросу большого количества CO2, объясняет Юнис Оппон. Она экономист-эколог из бизнес-школы Эксетерского университета в Англии.Она сравнила экологические затраты на сельскохозяйственные удобрения с затратами на измельченный базальт. По ее мнению, базальт “более экологичен”. По ее подсчетам, выбросы парниковых газов “намного меньше по сравнению с тем, как мы [в настоящее время] производим удобрения”.

Для фермеров в Сареха-Хурде замена некоторых из этих удобрений измельченным базальтом может иметь большое значение. В настоящее время большая часть того, что они зарабатывают на выращивании риса, уходит на покупку дорогостоящих удобрений. Засуха и плохой урожай могут вынудить их отказаться от фермерства.Потеря фермы часто вынуждает семьи уезжать далеко, на окраины какого-нибудь крупного города. Там тысячи фермеров-переселенцев могут оказаться в тесноте в ветхих лачугах из бетонных блоков и фанеры. Для беднейших фермеров мира изменение климата угрожает именно таким будущим.Некоторые ученые надеются, что обработка почвы базальтом может предотвратить такое будущее.

Наша цель — “чтобы как можно больше людей работало на своих фермах, занимаясь тем, что они умеют делать”, — говорит Джордан. Представление об этом, по его словам, “заставляет меня вставать с постели” каждое утро.

Как усиленное выветривание горных пород задерживает CO2

Когда фермеры поливают свои посевы, некоторое количество CO2, содержащегося в воздухе, растворяется в этой воде. Каждая растворенная молекула CO2 связывается с молекулой воды (H2O). Соединение превращается в углекислоту (H2CO3). В то же время любой измельченный базальт будет медленно разрушаться во влажной почве. Содержащиеся в нем минералы вступают в реакцию с углекислотой. При этом положительно заряженные атомы водорода (+H) отделяются от молекул углекислоты.В результате образуется новая молекула — бикарбонат (–HCO3). Он обладает отрицательным электрическим зарядом.

На данный момент CO2 был эффективно “удален из атмосферы”, — говорит Джейк Джордан. Он работает геологом в компании Mati Carbon, расположенной в Хьюстоне, штат Техас. Отрицательный заряд бикарбоната не позволяет содержащемуся в нем CO2 выделяться обратно в воздух в виде газа. Вода из почвы в конечном итоге попадет в ручьи и реки. Любой растворенный в ней бикарбонат будет перемещаться вместе с этой водой, пока в конечном итоге не достигнет океана. Попав туда, бикарбонат может оставаться в океане в течение 100-1000 лет. В качестве альтернативы, он может соединяться с положительно заряженными атомами магния или кальция. Это приведет к образованию твердых карбонатных минеральных отложений на морском дне.

Похожие истории

  1. климат

    смелый план, чтобы спасти планету превращает углекислый газ в камень

    по <промежуток class="виджет-пост-список-элемент__подпись___WfHtj автор визитную карточку">Дуглас Фокс, что апреля 14, 2022

  2. <литий class="виджет-пост-список-элемент__обертку___ZSRco пункт-2 С-образ-брови-флаг" роль="listitem элемент"> преобразования CO2 климат

    вулканические породы могут быстро превратиться загрязнения в камень

    по <промежуток class="виджет-пост-список-элемент__подпись___WfHtj автор визитную карточку">Томас Самнер, что 24 июня 2016

    <литий class="виджет-пост-список-элемент__обертку___ZSRco пункта-3 С-образ-брови-флаг" роль="listitem элемент"> овсяный области готовы к сбору урожая на исследование фарм золотой овес можно увидеть почти до горизонта сельское хозяйство

    секрет климата супергероя находится под наши фермы

    по <промежуток class="виджет-пост-список-элемент__подпись___WfHtj автор визитную карточку">Кэтрин Hulick, что 24 апреля 2025

✅ Найденные теги: CO2, новости, Поля, Потрясающие, Фермерские

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Интерфейс управления командой агентов для исследования тем Reddit, веба и Twitter.
Карта Эквадора на фоне Земли, проигрывается Radio Complice FM.
Программное окно Dangerzone, выбор и сохранение безопасных PDF-документов.
ideipro logotyp
Интерфейс Sentry с описанием ошибок и деталями инцидента для macOS.
Карта Германии с маршрутом, указателями и видом на сельскую местность рядом с Штраленом.
Веб-дизайн с графиками и изображениями: апельсины, диаграммы, кот с бокалом.
ideipro logotyp
ideipro logotyp
Image Not Found
Мужчина выступает с речью на конференции Eli Lilly, красный фон.

FDA одобрило препарат GLP-1 компании Eli Lilly.

Препарат Foundayo компании Eli Lilly, принимаемый один раз в день, стал вторым препаратом от ожирения в форме таблеток, получившим одобрение FDA. Он будет конкурировать с таблетированной версией препарата Wegovy от Novo Nordisk. Фотография: Ракель Наталиккио/Getty Images Комментарий…

Апр 2, 2026
dummy-img

Это четыре астронавта программы «Артемида II», возглавляющие историческое возвращение на Луну.

В состав экипажа миссии «Артемида II» вошли первая женщина, первый чернокожий человек и первый неамериканский астронавт, совершивший полет в лунную среду. Экипаж миссии «Артемида II» позирует для групповой фотографии во время своего визита на ракету SLS «Артемида…

Апр 1, 2026
Уличный термометр показывает температуру около 23 градусов Цельсия.

Ученый-климатолог рассказал, возможно ли на Земле повышение температуры до +60 градусов

Климатолог Алексей Елисеев оценил возможность экстремальной жары в Таиланде Метеорологический департамент Таиланда предупредил, что индекс жары в стране в начале апреля может подняться до 60 градусов Цельсия. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило на днях издание…

Апр 1, 2026
Каменная античная скульптура мужчины, закрывающего глаза.

Удивительное открытие мужской точки G: самое подробное исследование пениса на сегодняшний день.

Было обнаружено, что в долгое время игнорируемой области полового члена сосредоточено наибольшее количество нервных окончаний и чувствительных структур, что позволяет предположить, что это «мужская точка G». Возможно, учебники анатомии нуждаются в пересмотре: главная эрогенная зона пениса находится…

Апр 1, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых