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Il y a dégagement de méthane dès qu'il y a une décomposition anaérobie (c’est-à-dire sans oxygène) : | D'une manière générale, un gaz à effet de serre est un gaz qui a la particularité de pouvoir absorber les rayonnements infrarouges émis par la terre. Il s'agit des gaz qui ont plus de trois atomes par molécule, ou deux si ce sont deux atomes différents (ne sont donc pas des GES : {{O2}}, N<sub>2</sub> | ||
* dans la panse des vaches qu'on appelle aussi le rumen et qui donne son nom aux ruminants (dans le rumen, les bactéries "digèrent" la cellulose que la vache ne sait pas métaboliser, puis la vache régurgite cette herbe pour la mâcher et l'avaler pour de bon). | , ...). | ||
* dans les rizières car elles sont couvertes d'eau, et la matière organique immergée ne reçoit pas d'oxygène quand elle se décompose. | |||
* dans les décharges de déchets, quand les tas sont trop grands pour que l'oxygène atteigne le fond du tas. | Les principaux gaz à effet de serre : {{H2O}}, {{CO2}}, {{CH4}}, {{N2O}}, {{O3}} (ozone troposphérique), les HCFC (comme le fréon), les CFC, les HFC, le CF<sub>4</sub>, le SF<sub>6</sub>, le CF<sub>3</sub>-SF<sub>5</sub>. | ||
Les gaz fluorés (ceux qui contiennent la lettre F) sont utilisés comme réfrigérants (climatisation et chaînes du froid), extincteurs et dans certains procédés industriels et biens de consommation (comme certains dissolvants). Ils ne sont pas naturellement présents dans l’atmosphère. | |||
Il y a dégagement de méthane ({{CH4}}) dès qu'il y a une décomposition anaérobie (c’est-à-dire sans oxygène) : | |||
* dans la panse des vaches qu'on appelle aussi le rumen et qui donne son nom aux ruminants (dans le rumen, les bactéries \"digèrent\" la cellulose que la vache ne sait pas métaboliser, puis la vache régurgite cette herbe pour la mâcher et l'avaler pour de bon). | |||
*dans les rizières car elles sont couvertes d'eau, et la matière organique immergée ne reçoit pas d'oxygène quand elle se décompose. | |||
*dans les décharges de déchets, quand les tas sont trop grands pour que l'oxygène atteigne le fond du tas. | |||
Le méthane est aussi le composant principal du gaz naturel. Les fuites sur les gazoducs font donc aussi du méthane. | Le méthane est aussi le composant principal du gaz naturel. Les fuites sur les gazoducs font donc aussi du méthane. | ||
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Les principales sources d'émissions de méthane par les activités humaines (au niveau mondial) sont<ref>[https://essd.copernicus.org/articles/8/697/2016/essd-8-697-2016.pdf Saunois et al. (2016) The Global Methane Budget. Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, NASA Goddard Space Flight Center, Global Carbon Project]</ref> (chiffres 2003-2012) : | Les principales sources d'émissions de méthane par les activités humaines (au niveau mondial) sont<ref>[https://essd.copernicus.org/articles/8/697/2016/essd-8-697-2016.pdf Saunois et al. (2016) The Global Methane Budget. Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, NASA Goddard Space Flight Center, Global Carbon Project]</ref> (chiffres 2003-2012) : | ||
# Énergies Fossiles (production et utilisation) : ~34% des émissions anthropiques de CH4 dont : | #Énergies Fossiles (production et utilisation) : ~34% des émissions anthropiques de {{CH4}} dont : | ||
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# Ruminants et fumiers / lisiers : ~31% des émissions anthropiques de CH4 dont : | #Ruminants et fumiers / lisiers : ~31% des émissions anthropiques de {{CH4}} dont : | ||
## 87% pour la fermentation entérique (éructation) ==> soit ~27% des émissions anthropiques de CH4 rien que pour ce poste | ##87% pour la fermentation entérique (éructation) ==> soit ~27% des émissions anthropiques de CH4 rien que pour ce poste | ||
## 13% pour les fumiers et lisiers | ##13% pour les fumiers et lisiers | ||
# Décharges et gestion des déchets : ~18% des émissions anthropiques de CH4 | #Décharges et gestion des déchets : ~18% des émissions anthropiques de {{CH4}} | ||
# Rizières : ~9% des émissions anthropiques de CH4 | #Rizières : ~9% des émissions anthropiques de {{CH4}} | ||
# Combustion de biomasse : ~5% des émissions anthropiques de CH4 | #Combustion de biomasse : ~5% des émissions anthropiques de {{CH4}} | ||
# Combustion de biocarburant : ~3% des émissions anthropiques de CH4 | #Combustion de biocarburant : ~3% des émissions anthropiques de {{CH4}} | ||
Le protoxyde d’azote ({{N2O}}) est principalement dû à l’utilisation d’engrais azotés agricoles, à la production d’aliments pour bétail et à certains procédés chimiques, comme la production d’acide nitrique. | Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d%27azote protoxyde d’azote ({{N2O}})] est principalement dû à l’utilisation d’engrais azotés agricoles, à la production d’aliments pour bétail et à certains procédés chimiques, comme la production d’acide nitrique. | ||
==Correction== | |||
== | ===Causes=== | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] | |||
*[[Fr-fr_adulte_carte_41_permafrost|Permafrost]] | |||
===Conséquences=== | |||
*[[Fr-fr_adulte_carte_13_effet_de_serre_additionnel|Effet de serre additionnel]] : Le E et le S de la carte 'Autres GES' sont à mettre en lien avec Effet de Serre. | |||
==Pour aller plus loin== | |||
== | ===Potentiel de réchauffement global=== | ||
Quand on parle des émissions d'autres GES, on les mesure en {{CO2}}eq ({{CO2}} équivalent), cela permet de ramener les émissions d'autres GES à celle de {{CO2}} sur une base comparable. On parle alors de Potentiel de Réchauffement Global (PRG) d'un gaz à un certain horizon de temps (ici 20 ans et 100 ans). En anglais GWP, pour Global Warming Potential. | |||
Cela permet de comparer les GES entre eux en prenant en compte leur puissance radiative et leur "durée de séjour" dans l'atmosphère. | |||
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|+Potentiel de réchauffement global | |+Potentiel de réchauffement global du méthane et du protoxyde d'azote <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf#page=730 Page 714 du 5ième rapport, groupe de travail 1 du GIEC]</ref> | ||
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! Durée de vie en année | !Durée de vie en année | ||
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Le méthane est 84 fois plus "puissant" que le {{CO2}} à un horizon de 20 ans, et 28 fois plus puissant à un horizon de 100 ans. | |||
== Références == | La durée de 100 ans est souvent retenue car elle correspond à la durée de séjour approximative du {{CO2}} dans l'atmosphère. | ||
[[Fichier:Gaz graph7.png|néant|vignette|<ref>https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/</ref>''Forçage radiatif résiduel, au cours du temps, et en watts par mètre carré, provenant d’une d’un million de tonnes de gaz émises à l’instant 0.'']] | |||
==Références== | |||
<references /> | <references /> | ||
[[en:En-en_adult_card_9_other_ghgs]] | [[en:En-en_adult_card_9_other_ghgs]] | ||
{{Palette Jeu adulte francais}} |
Version du 2 juillet 2022 à 09:23
Carte adulte #9 : Autres GES
Le CO2 n'est pas le seul Gaz à Effet de Serre. Il y a aussi le méthane (CH4)
et le protoxyde d'azote (N2O) (qui viennent en très grande partie de
l'agriculture), ainsi que quelques autres.
Explications
Les autres GES décrits ici sont le méthane et le protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux, appelé aussi gaz hilarant).
D'une manière générale, un gaz à effet de serre est un gaz qui a la particularité de pouvoir absorber les rayonnements infrarouges émis par la terre. Il s'agit des gaz qui ont plus de trois atomes par molécule, ou deux si ce sont deux atomes différents (ne sont donc pas des GES : O2, N2 , ...).
Les principaux gaz à effet de serre : H2O, CO2, CH4, N2O, O3 (ozone troposphérique), les HCFC (comme le fréon), les CFC, les HFC, le CF4, le SF6, le CF3-SF5.
Les gaz fluorés (ceux qui contiennent la lettre F) sont utilisés comme réfrigérants (climatisation et chaînes du froid), extincteurs et dans certains procédés industriels et biens de consommation (comme certains dissolvants). Ils ne sont pas naturellement présents dans l’atmosphère.
Il y a dégagement de méthane (CH4) dès qu'il y a une décomposition anaérobie (c’est-à-dire sans oxygène) :
- dans la panse des vaches qu'on appelle aussi le rumen et qui donne son nom aux ruminants (dans le rumen, les bactéries \"digèrent\" la cellulose que la vache ne sait pas métaboliser, puis la vache régurgite cette herbe pour la mâcher et l'avaler pour de bon).
- dans les rizières car elles sont couvertes d'eau, et la matière organique immergée ne reçoit pas d'oxygène quand elle se décompose.
- dans les décharges de déchets, quand les tas sont trop grands pour que l'oxygène atteigne le fond du tas.
Le méthane est aussi le composant principal du gaz naturel. Les fuites sur les gazoducs font donc aussi du méthane.
Les principales sources d'émissions de méthane par les activités humaines (au niveau mondial) sont[1] (chiffres 2003-2012) :
- Énergies Fossiles (production et utilisation) : ~34% des émissions anthropiques de CH4 dont :
- ~1/3 venant du charbon
- 2/3 venant du gaz naturel et du pétrole
- Ruminants et fumiers / lisiers : ~31% des émissions anthropiques de CH4 dont :
- 87% pour la fermentation entérique (éructation) ==> soit ~27% des émissions anthropiques de CH4 rien que pour ce poste
- 13% pour les fumiers et lisiers
- Décharges et gestion des déchets : ~18% des émissions anthropiques de CH4
- Rizières : ~9% des émissions anthropiques de CH4
- Combustion de biomasse : ~5% des émissions anthropiques de CH4
- Combustion de biocarburant : ~3% des émissions anthropiques de CH4
Le protoxyde d’azote (N2O) est principalement dû à l’utilisation d’engrais azotés agricoles, à la production d’aliments pour bétail et à certains procédés chimiques, comme la production d’acide nitrique.
Correction
Causes
Conséquences
- Effet de serre additionnel : Le E et le S de la carte 'Autres GES' sont à mettre en lien avec Effet de Serre.
Pour aller plus loin
Potentiel de réchauffement global
Quand on parle des émissions d'autres GES, on les mesure en CO2eq (CO2 équivalent), cela permet de ramener les émissions d'autres GES à celle de CO2 sur une base comparable. On parle alors de Potentiel de Réchauffement Global (PRG) d'un gaz à un certain horizon de temps (ici 20 ans et 100 ans). En anglais GWP, pour Global Warming Potential.
Cela permet de comparer les GES entre eux en prenant en compte leur puissance radiative et leur "durée de séjour" dans l'atmosphère.
Durée de vie en année | PRG20 | PRG100 | |
---|---|---|---|
CH4 | 12.4 | 84 | 28 |
N2O | 121 | 264 | 265 |
Le méthane est 84 fois plus "puissant" que le CO2 à un horizon de 20 ans, et 28 fois plus puissant à un horizon de 100 ans.
La durée de 100 ans est souvent retenue car elle correspond à la durée de séjour approximative du CO2 dans l'atmosphère.
Références
- ↑ Saunois et al. (2016) The Global Methane Budget. Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, NASA Goddard Space Flight Center, Global Carbon Project
- ↑ Page 714 du 5ième rapport, groupe de travail 1 du GIEC
- ↑ https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/