klimatologi dasar - atmosfer

55
Atmosphere OZON GREENHOUSE GAS EFFECT

Upload: wahyu-adi-putra

Post on 20-Jun-2015

935 views

Category:

Documents


13 download

DESCRIPTION

Klimatologi Dasar - Atmosfer

TRANSCRIPT

Page 1: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

OZON

GREENHOUSE GAS EFFECT

Page 2: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

Page 3: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Lithosphere

Hydrosphere Atmosphere

Biosphere

OCEANOGRAPHY

GEOLOGYMETEOROLOGY

ASTRONOMY

Page 4: Klimatologi Dasar - Atmosfer

• Atmosphere– Layer of gases that surround Earth. Allows

you to breathe and protects earth.

• Lithosphere (crust and MOHO)– Surface of the planet that forms the continents

and the ocean floor.

Earth System (4 physical systems)

Page 5: Klimatologi Dasar - Atmosfer

• Hydrosphere– All the water on Earth (ocean, ice, and water

vapor in the atmosphere)

• Biosphere– Part of Earth where life exists.

Earth System (4 physical systems)

Page 6: Klimatologi Dasar - Atmosfer

• Inner Core – 1200 km made of solid Fe, Ni.

• Outer Core – 2250 km made of liquid Fe, Ni.

• Mantle – 2900 km made of dense rocks.

• Crust – 5 – 40 km made of solid lighter rocks.

Lithosphere (Crust and MOHO) – 100km thick.

MOHO = Mohorovicic Discontinuity

Page 7: Klimatologi Dasar - Atmosfer

PERANAN ATMOSFER

• sumber gas CO2, H2O, O2 dan presipitasi

• filter radiasi surya (UV, X dan Gama, IR)

• Buffer neraca energi surya (Efek rumah kaca)

• Pengatur kelestarian mekanisme cuaca dan iklim

Page 8: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Earth’s Energy BalanceIncoming Solar Energy

•about 30% of incoming sunlight is reflected back to space (clouds, oceans, snow/ice)

•this is Earth’s albedo

•the amount available to heat the earth is 235 W/m2

•about 25% is absorbed by the atmosphere (see figure on left)

•the rest (about 45%) is absorbed by the surface land and water

Page 9: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Earth’s Energy BalanceOutgoing Longwave Radiation (OLR)

The major natural GHGs are

•water (H2O)

•carbon dioxide (CO2)

•ozone (O3)

•methane (CH4)

•nitrous oxide (N2O) (not shown on left)

•note the IR Window in the OLR (8-13 m)

•GHGs absorbing in this region tend to be very effective at trapping OLR

Page 10: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

suhu

tekanan

Page 11: Klimatologi Dasar - Atmosfer

The Structure of the Atmosphere

There are four layers of the atmosphere:•Thermosphere, is the highest above the ground.•Mesosphere is below the the Thermosphere.

•Stratosphere is below the Mesosphere.

•Troposphere is the closest to the earths crust.

Page 12: Klimatologi Dasar - Atmosfer

2. Struktur LapisanAtmosfer• massa atmosfer:• 50 % massa berada di ketinggian 5.5-5.6 km• 99,99% massa tercakup pada ketinggian 40 km

• perubahan tekanan udara:• Semakin kecil dengan semakin tinggi dari permukaan

bumi

• perubahan suhu udara dengan berubahnya ketinggian:

• inversi suhu: dT/dz > 0• Isotermal : dT/dz = 0• lapse rate :dT/dz < 0

•   

Page 13: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

suhu

tekanan

Page 14: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Layers of the atmosphere

• There are 4 layers in the atmosphere

• They are the • troposphere, • stratosphere• mesosphere, • thermosphere,

Page 15: Klimatologi Dasar - Atmosfer

ATMOSFER• Bahan Penyusun: • gas, cairan dan padatan• Udara kering: 96 % volume atmosfer• gas utama: (99.99%)• gas penyerta (permanen/ non permanen): 0.01%

Uap air: 0 - 3%

Aerosol:

debu : 20%

• garam: 40%• abu: 10%• asap: 5%• lain-lain: 10%

Page 16: Klimatologi Dasar - Atmosfer

What the atmosphere is made ofprimarily composed of Nitrogen (N2, 78%),

Oxygen (O2, 21%),

Argon (Ar, 1%).

Other very influential components are also present which include the water (H2O, 0 - 7%),

"greenhouse" gases or Ozone ( 0 - 0.01%), Carbon Dioxide (CO2, 0.01-0.1%),

Page 17: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Composition of atmosphere

• There are many different types of gasses in the atmosphere

• They include nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and other noble gasses

• The gas that is most abundant is nitrogen

Page 18: Klimatologi Dasar - Atmosfer

The Troposphere

The troposphere starts at the Earth's surface and extends 8 to 14.5 kilometres high (5 to 9 miles). This part of the atmosphere is the most dense. As you climb higher in this layer, the temperature drops from about 17 to -52 degrees Celsius. Almost all weather is in this region. The tropopause separates the troposphere from the next layer. The tropopause and the troposphere are known as the lower atmosphere.

Page 19: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

Page 20: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Troposphere

• This is the layer that is closest to the surface of the earth

• It’s elevation ranges from 0 to 10 km

perubahan suhu udara dengan berubahnya ketinggian:inversi suhu : dT/dz > 0Isotermal : dT/dz = 0lapse rate :dT/dz < 0

Page 21: Klimatologi Dasar - Atmosfer

TROPOSFER:

1. ketinggian: 8 km di kutub -16 km di equator rerata : 12 km

2. mengandung air, berlangsungnya evaporasi, kondensasi. presipitasi

3. tempat sirkulasi dan turbulensi atmosfer dan perubahan cuaca

• angin, awan, presipitasi, badai, kilat, guntur

4. Kecepatan angin dengan ketinggian (tempat berlangsungnya tranfer energi)

5. Terjadi Lapse Rate (-6,50C /km)

6. kisaran suhu= 15 0C -- minus 600C

7. Tekanan dan kerapatan udara 1013.2 mb, 1.23 kg/m3

Page 22: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

Page 23: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Stratosphere

• This layer sits on top of the troposphere

• It’s elevation ranges from 10 km to around 25 km

• This layer contains the ozone layer, which protects us from harmful sunlight

Page 24: Klimatologi Dasar - Atmosfer

The StratosphereThe stratosphere starts just above the troposphere and extends to 50 kilometres (31 miles) high. Compared to the troposphere, this part of the atmosphere is dry and less dense. The temperature in this region increases gradually to -3 degrees Celsius, due to the absorption of ultraviolet radiation. The ozone layer, which absorbs and scatters the solar ultraviolet radiation, is in this layer. Ninety-nine percent of "air" is located in the troposphere and stratosphere. The stratopause separates the stratosphere from the next layer.

Page 25: Klimatologi Dasar - Atmosfer

STRATOSFER

• ketinggian: 12-50 km • perubahan suhu bawah :isotermis 12-20 km• tengah :inversi suhu 25-35 km• atas :inversi suhu kuat 35-50 km• Turbulensi dan sirkulasi tidak terjadi

• Mengandung ozon (O3) ozonosfer 20-30 km

• ---> memfilter sinar UV•  • --->Masalah penipisan lapisan ozon dan Fenomena gas rumah

kaca

Page 26: Klimatologi Dasar - Atmosfer
Page 27: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

Page 28: Klimatologi Dasar - Atmosfer

The Mesosphere

The mesosphere starts just above the stratosphere and extends to 85 kilometres (53 miles) high. In this region, the temperatures again fall as low as -93 degrees Celsius as you increase in altitude. The chemicals are in an excited state, as they absorb energy from the Sun. The mesopause separates the stratosphere from the next layer.The regions of the stratosphere and the mesosphere, along with the stratopause and mesopause, are called the middle atmosphere by scientists.

Page 29: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Mesosphere

• This layer is above the stratosphere

• It’s elevation ranges from 25 to 100 km

Page 30: Klimatologi Dasar - Atmosfer

MESOSFER

• ketinggian 50-80 km

• terjadi lapse rate

• kisaran suhu -5OC ---> -95 OC

• pada mesopause terjadi isotermal

• penguraiam O2 menjadi O

Page 31: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

Page 32: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Thermosphere

• This is the highest layer of the atmosphere

• It’s height ranges from 100 to 400 km

• This is where most small meteorites burn up and is also the location in the atmosphere that the northern lights occur (aurora borealis)

Page 33: Klimatologi Dasar - Atmosfer

The Thermosphere

The thermosphere starts just above the mesosphere and extends to 600 kilometres (372 miles) high. The temperatures go up as you increase in altitude due to the Sun's energy. Temperatures in this region can go as high as 1,727 degrees Celsius. Chemical reactions occur much faster here than on the surface of the Earth. This layer is known as the upper atmosphere.

Page 34: Klimatologi Dasar - Atmosfer

TERMOSFER

• ketinggian 80 km-----> 100-250 km

• terisi N2, O2, N dan O

• terjadi inversi suhu

• suhu - 95 OC pada 80 km, -50OC pada 100 km, -38OC pada 110 km

• terjadi ionisasi(ionosfer) N2 dan O2

• radiasi sinar UV san sinar X kuat pada ketinggian >100 km

Page 35: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Atmosphere

The surrounding air of the Earth

Page 36: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Ozone Layer

Page 37: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Forming of the Ozone Layer

The ozone layer region of the stratosphere containing relatively high concentrations of ozone, located at altitudes of 12-30 miles (19-48 km) above the earth's surface. Ozone in the ozone layer is formed by the action of solar ultraviolet light on oxygen which provides the energy for oxygen atoms to react with dioxygen molecules. O + O2 O3 (ozone)

Page 38: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Where the Ozone Is Found

Page 39: Klimatologi Dasar - Atmosfer

How the Ozone Helps Us1. Even the small amount of ozone plays a key role

in the atmosphere. 2. The ozone layer absorbs a portion of the radiation

from the sun, preventing it from reaching the planet's surface.

3. Most importantly, it absorbs the portion of ultraviolet light called UVB.

4. UVB has been linked to many harmful effects, including various types of skin cancer, cataracts, and harm to some crops, certain materials, and some forms of marine life.

5. Meaning that the ozone is vital for the survival of life on earth.

Page 40: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Ozone Depletion 1. For over 50 years, chlorofluorocarbons (CFCs) were thought of

as miracle substances. 2. Over time, CFCs found uses as refrigerants, solvents, foam

blowing agents, and in other smaller applications. Other chlorine-containing compounds include methyl chloroform, a solvent, and carbon tetrachloride, an industrial chemical.

3. Halons, extremely effective fire extinguishing agents, and methyl bromide, an effective produce and soil fumigant, contain bromine. All of these compounds have atmospheric lifetimes long enough to allow them to be transported by winds into the stratosphere.

4. Because they release chlorine or bromine when they break down, they damage the protective ozone layer.

5. The discussion of the ozone depletion process below focuses on CFCs, but the basic concepts apply to all of the ozone-depleting substances (ODS).

Page 41: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Why It HappensThe CFCs are so stable that only exposure to strong UV radiation breaks them down. When that happens, the CFC molecule releases atomic chlorine.One chlorine atom can destroy over 100,000 ozone molecules. The net effect is to destroy ozone faster than it is naturally created. Large fires and certain types of marine life produce one stable form of chlorine that does reach the stratosphere. However, numerous experiments have shown that CFCs and other widely-used chemicals produce roughly 85% of the chlorine in the stratosphere, while natural sources contribute only 15%.

Page 42: Klimatologi Dasar - Atmosfer

In conclusion.

The ozone layer is vital to life on earth and if we keep destroying it as we are now the polar ice caps will melt and the earth will flood and even if any land does survive the heat will be unbearable and the UVB will cause people to get life threatening diseases. The earth will no longer be a planet that human life can live on.

Page 43: Klimatologi Dasar - Atmosfer

The Greenhouse Effect• Lecture Questions

– What is the greenhouse effect?

– What are greenhouse gases (GHGs)?

– What are the five main natural GHGs?

– (answers to follow)

– Without the greenhouse effect, the global average surface temperature of the Earth would be about -19 ºC instead of 15 ºC.

Page 44: Klimatologi Dasar - Atmosfer
Page 45: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Year

1960 1970 1980 1990 2000

CO

2 C

once

ntra

tion,

ppm

310

320

330

340

350

360

370

380

Monthly Measurements at Mauna LoaMonthly Measurements at the South Pole

The Global Carbon CycleIncrease in Atmospheric CO2

What do you see in these data?

Page 46: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Increasing GHG Concentrations

GHG Pre-1750 Current Increase Lifetime, yr GWP (100 yr) Forcing, W/m2

CO2 280 375 34% 5 - 200 1 1.46CH4 700 1790 156% 12 23 0.48N2O 270 318 18% 114 296 0.15O3 25 34 36% short 0.35

Tropospheric Concs

Page 47: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Predictions for the Future• Lecture Question

– What does the IPCC predict will happen to the global average temperature in the next 100 years?

Page 48: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Predictions for the Future

Page 49: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Other Effects on Global Climate• Lecture Question

– Other than warming, what other changes are predicted in global climate in the next century?

– Sea level will rise• 0.18m – 0.59m (AR4) by 2100 by thermal expansion, which will continue for centuries• Potentially much larger increases due to loss/shifts of landlocked ice sheets such as in

Greenland (complete elimination would lead to 7m rise) and Antarctica

– Precipitation will increase in some areas, decrease in others

• Possible increase in high latitudes and decrease in subtropical regions

– Increase in frequency and intensity of “extreme” climate events

• Heat waves, heavy precipitation events, tornados, hurricanes, stronger El Nino events, monsoons, etc

– Effects on ecosystems uncertain• ranges of various organisms will change• increased spread of infectious disease (esp insect-borne) possible• decrease in biodiversity feared

– Circulation in the Atlantic Ocean (MOC) will slow

Page 50: Klimatologi Dasar - Atmosfer

1TANY A-J AWAB Pemanasan Global dan Perubahan Iklim

Apakah yang dimaksud dengan Efek Rumah Kaca (ERK) dan penyebabnya? Efek Rumah Kaca dapat divisualisasikan sebagai sebuah proses. Pada kenyataannya, di lapisan atmosfer terdapat selimut gas. Rumah kaca adalah analogi atas bumi yang dikelilingi gelas kaca. Nah, panas matahari masuk ke bumi dengan menembus gelas kaca tersebut berupa radiasi gelombang pendek. Sebagian diserap oleh bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke angkasa sebagai radiasi gelombang panjang. Namun, panas yang seharusnya dapat dipantulkan kembali ke angkasa menyentuh permukaan gelas kaca dan terperangkap di dalam bumi. Layaknya proses dalam rumah kaca di pertanian dan perkebunan, gelas kaca memang berfungsi menahan panas untuk menghangatkan rumah kaca. Masalah timbul ketika aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi selimut gas di atmosfer (Gas Rumah Kaca) sehingga melebihi konsentrasi yang seharusnya. Maka, panas matahari yang tidak dapat dipantulkan ke angkasa akan meningkat pula. Semua proses itu lah yang disebut Efek Rumah Kaca. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dampak dari Efek Rumah Kaca. Apakah Efek Rumah Kaca merupakan proses alami? Ya! Efek Rumah Kaca terjadi alami karena memungkinkan kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Tanpa adanya Gas Rumah Kaca, seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), atau dinitro oksida (N2O), suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih dingin. Sejak awal jaman industrialisasi, awal akhir abad ke-17, konsentrasi Gas Rumah Kaca meningkat drastis. Diperkirakan tahun 1880 temperatur rata-rata bumi meningkat 0.5 – 0.6 derajat Celcius akibat emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Apa buktinya bahwa Efek Rumah Kaca itu benar-benar terjadi ? Melalui beberapa bukti berikut: - Pertama, berdasarkan ilmu fisika, beberapa gas mempunyai kemampuan untuk menahan panas. Tak ada yang patut diragukan dari pernyataan ini. - Kedua, pengukuran yang dilakukan sejak tahun 1950-an menunjukkan tingkat konsentrasi Gas Rumah Kaca meningkat secara tetap, dan peningkatan ini berhubungan dengan emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan industri dan berbagai aktivitas manusia lainnya. - Ketiga, penelitian menunjukkan udara yang terperangkap di dalam gunung es telah berusia 250 ribu tahun . Artinya: Konsentrasi Gas Rumah Kaca di udara berbeda-beda dimasa lalu dan masa kini. Perbedaan ini menunjukkanadanya perubahan temperatur Konsentrasi Gas Rumah Kaca terbukti meningkat sejak masa praindustri.

Page 51: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Apa sajakah yang termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca? Yang termasuk dalam kelompok Gas Rumah Kaca adalah karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitro oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), sampai sulfur heksafluorida (SF6). Jenis GRK yang memberikan sumbangan paling besar bagi emisi gas rumah kaca adalah karbondioksida, metana, dan dinitro oksida. Sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) di sektor energi dan transport, penggundulan hutan , dan pertanian . Sementara, untuk gas rumah kac a lainnya (HFC, PFC, SF6 ) hanya menyumbang kurang dari 1% . 2 Darimanakah emisi karbondioksida dihasilkan ? Sumber-sumber emisi karbondioksida secara global dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara): - 36% dari industri energi (pembangkit listrik/kilang minyak, dll) - 27% dari sektor transportasi - 21% dari sektor industri - 15% dari sektor rumah tangga & jasa - 1% dari sektor lain -lain. Apakah penghasil utama emisi karbondioksida? Sumber utama penghasil emisi karbondioksida secara global ada 2 macam. Pertama, pembangkit listrik bertenaga batubara. Pembangkit listrik ini membuang energi 2 kali lipat dari energi yang dihasilkan. Semisal, energi yang digunakan 100 unit, sementara energi yang dihasilkan 35 unit. Maka, energi yang terbuang adalah 65 unit! Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan mengemisikan 5,6 juta ton karbondioksida per tahun! Kedua, pembakaran kendaraan bermotor. Kendaraan yang mengonsumsi bahan bakar sebanyak 7,8 liter per 100 km dan menempuh jarak 16 ribu km, maka setiap tahunnya akan mengemisikan 3 ton karbondioksida ke udara! Bayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Jakarta lebih dari 4 juta kendaraan! Berapa ton karbondioksida yang masuk ke atmosfer per tahun? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kontribusi Gas Rumah Kaca? Penting diingat, emisi Gas Rumah Kaca harus dikurangi! Jadi harus dibangun sistem industri dan transportasi yang TIDAK bergantung pada bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara). Kalau perlu, TIDAK menggunakannya SAMA SEKALI! Karena Perubahan Iklim adalah masalah global, penyelesaiannya pun mesti secara internasional. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan Kerangka Konvensi untuk Perubahan Iklim (Framework Convention on Climate Change) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yang ditandatangani oleh 167 negara. Kerangka konvensi ini mengikat secara moral semua negara-negara industri untuk menstabilkan emisi karbondioksida mereka. Sayangnya, hanya sedikit negara industri yang memenuhi target. Langkah selanjutnya berarti membuat komitmen yang mengikat secara hukum dan memperkuatnya dalam sebuah protokol. Dibuat lah Kyoto Protocol atau Protokol Kyoto. Tujuannya: mengharuskan negara-negara industri menurunkan emisinya secara kolektif sebesar 5,2 persen dari tingkat emisi tahun 1990.

Page 52: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Siapakah penghasil emisi karbondioksida paling besar? Setiap kepala penduduk di negara barat mengeluarkan emisi karbondioksida 25 kali lebih banyak daripada penduduk di negara-negara berkembang! Lima pengemisi karbondioksida terbesar di dunia adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, dan Jepang. Ini yang menyebabkan PHal ini yang menyebabkan Protokol Kyoto HANYA mengharuskan negara-negara maju, yang juga kaya, untuk menurunkan emisinya lebih dahulu. Ironisnya, Cina sebagai negara berkembang menunjukkan sikap kepemimpinan dalam menanggapi isu Perubahan Iklim , berkebalikan dengan negara-negara industri yang kian terpuruk. Emisi karbondioksida Cina pada tahun 1998 turun hingga 4% dengan tingkat ekonomi naik hingga lebih dari 7%. Negara manakah yang menyumbang Gas Rumah Kaca terbesar? Data terakhir menunjuk pada Amerika Serikat sebagai penyumbang 720 juta ton Gas Rumah Kaca setara karbondioksida—setara dengan 25% emisi total dunia atau 20,5 ton per kapita. Emisi Gas Rumah Kaca pembangkit listrik di Amerika Serikat saja masih jauh lebih besar bila dibandingkan dengan total jumlah emisi 146 negara (tigaperempat negara di dunia)! Sektor energi menyumbang sepertiga total emisi Gas Rumah Kaca 3 Amerika Serikat. Emisi Gas Rumah Kaca sektor energi Amerika Serikat lebih besar dua kali lipat dari emisi Gas Rumah Kaca India. Dan , total emisi Gas Rumah Kaca Amerika Serikat lebih besar dua kali lipat emisi Gas Rumah Kaca Cina. Emisi total dari negaranegara berkembang besar , seperti Korea, Meksiko, Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, dan Argentina, tidak melebihi emisi Amerika Serikat. Apakah yang dimaksud dengan Pemanasan Global (Global Warming) dan Perubahan Iklim (Climate Change)? Pemanasan Global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca di atmosfer. Pemanasan Global akan diikuti dengan Perubahan Iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan , di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Mengapa terjadi Pemanasan Global (Global Warming) dan Perubahan Iklim (Climate Change)? Pemanasan Global dan Perubahan Iklim terjadi akibat aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) serta kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan, pertanian , dan peternakan. Aktivitas manusia di kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer, yaitu peningkatan jumlah Gas Rumah Kaca secara global.

Page 53: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Apakah perbedaan antara Efek Rumah Kaca, Pemanasan Global, dan Perubahan Iklim? Istilah -istilah di atas seringkali digunakan untuk menggambarkan hubungan sebabakibat. Efek Rumah Kaca adalah penyebab, sementara Pemanasan Global dan Perubahan Iklim adalah akibat. Efek Rumah Kaca menyebabkan terjadinya akumulasi panas (atau energi) di atmosfer bumi. Dengan adanya akumulasi yang berlebihan tersebut, iklim global melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud salah satunya peningkatan temperatur bumi, kemudian disebut Pemanasan Global dan berubahnya iklim regional—pola curah hujan, penguapan, pembentukan awam—atau Perubahan Iklim. Apa sajakah dampak-dampak Perubahan Iklim? Pada tahun 2100, temperatur atmosfer akan meningkat 1.5 – 4.5 derajat Celcius, jika pendekatan yang digunakan “melihat dan menunggu, tanpa melakukan apa-apa” (wait and see, and do nothing)! Dampak-dampak lainnya: - Musnahnya berbagai jenis keanekrag aman hayati - Meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir - Mencairnya es dan glasier di kutub - Meningkatnya jumlah tanah kering yang potensial menjadi gurun karena kekeringan yang berkepanjangan - Kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir yang luas. Pada tahun 2100 diperkirakan permukaan air laut naik hingga 15 - 95 cm. - Kenaikan suhu air laut menyebabkan terjadinya pemutihan karang (coral bleaching) dan kerusakan terumbu karang di seluruh dunia - Meningkatnya frekuensi kebakaran hutan - Menyebarnya penyakit-penyakit tropis, seperti malaria, ke daerah -daerah baru karena bertambahnya populasi serangga (nyamuk) - Daerah-daerah tertentu menjadi padat dan sesak karena terjadi arus pengungsian. 4 Apakah yang diprediksikan para ahli mengenai Perubahan Iklim? Pada tahun 1988, Badan PBB untuk lingkungan (United Nations Enviroment Programme) dan organisasi meteorologi dunia (World Meteorology Organization) mendirikan sebuah panel antar pemerintah untuk perubahan iklim (Intergovernmental Pan el on Climate Change/ IPCC) yang terdiri atas 300 lebih pakar Perubahan Iklim dari seluruh dunia. Pada tahun 1990 dan 1992, IPCC menyimpulkan bahwa penggandaan jumlah Gas Rumah Kaca di atmosfer mengarah pada konsekuensi serius bagi masalah sosial, ekonomi, dan sistem alam di dunia. Selain itu, IPCC menyimpulkan bahwa emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia juga memberikan kontribusi pada Gas Rumah Kaca alami dan akan menyebabkan atmosfer bertambah panas. IPCC memperkirakan penggandaan emisi Gas Rumah Kaca akan menyebabkan Pemanasan Global sebesar 1,5 –4,5 derajat Celcius.

Page 54: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, apakah masih diperdebatkan? Di dunia ilmu pengetahuan sudah tidak mempertentangkan lagi apakah Perubahan Iklim adalah masalah serius atau tidak. Kaum ilmuwan lebih menyibukkan diri pada bagaimana Perubahan Iklim itu terjadi, apa efek yang ditimbulkan, bagaimana mendeteksikannya, dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Bagaimana kita dapat meramalkan Perubahan Iklim sementara kita tidak dapat meramalkan cuaca ? Penting untuk di mengerti perbedaan antara iklim dan cuaca. Iklim pola cuaca umum yang terjadi selama bertahun-tahun dalam jangka waktu panjang , antara 30-100 tahun. Contoh: iklim tropis, sub-tropis, iklim panas, iklim dingin. Cuaca kondisi harian gejala alam, seperti suhu, curah hujan, tekanan udara dan angin , yang terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Contoh: cerah berawan, hujan badai, dll. Apakah El Nino ada hubungannya dengan Pemanasan Global dan Perubahan Iklim? El Nino adalah fenomena alami yang telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu, walaupun tidak selalu dengan pola yang sama. Ia merupakan gelombang panas di garis ekuator Samudera Pasifik. Kini, El Nino muncul setiap 2 – 7 tahun, lebih kuat dan berkontribusi pada peningkatan temperatur bumi. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia dan menunjukkan bahwa iklim di bumi benar -benar berhubungan. Para ilmuwan menguji bagaimana Pemanasan Global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat mempengaruhi El Nino: akumulasi Gas Rumah Kaca di atmosfer “membantu” menyuntikkan panas ke Samudera Pasifik. Oleh karena itu, El Nino muncul lebih sering dan lebih ganas dari sebelumnya. Apakah penipisan lapizan ozon ada hubungan nya dengan Pemanasan Global dan Perubahan Iklim? Masalah lingkungan dan kesehatan manusia yang terkait dengan penipisan lapisan ozon sesungguhnya berbeda dengan resiko yang dihadapi manusia dari akibat Pemansan Global. Walaupun begitu, kedua fenomena tersebut saling berhubungan. Beberapa polutan (zat pencemar) memberikan kontribusi yang sama terhadap penipisan lapisan ozon dan Pemanasan Global. Penipisan lapisan ozon mengakibatkan masuknya lebih banyak radiasi sinar ultraviolet (UV) yang berbahaya masuk ke permukaan bumi. Namun, meningkatnya radiasi sinar UV bukanlah penyebab terjadinya Pemanasan Global, melainkan kanker kulit, penyakit katarak, menurunnya kekebalan tubuh manusia, dan menurunnya hasil panen. 5 Penipisan lapisan ozon terutama disebabkan oleh chlorofluorcarbon (CFC). Saat ini negara-negara industri sudah tidak memproduksi dan menggunakan CFC lagi. Dan, dalam waktu dekat, CFC akan benar -benar dihapus di seluruh dunia. Seperti halnya karbondioksida, CFC juga merupakan Gas Rumah Kaca dan berpotensi terhadap Pemanasan Global jauh lebih tinggi dibanding karbondioksida sehingga dampak akumulasi CFC di atmosfer mempercepat laju Pemanasan Global. CFC akan tetap berada di atmosfer dalam waktu sangat lama, berabad -abad. Artinya, kontribusi CFC terhadap penipisan lapisan ozon dan Perubahan Iklim akan berlangsung dalam waktu sangat

Page 55: Klimatologi Dasar - Atmosfer

Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan Pemanasan Global? Working GroupIII—IPCC membuat studi teknologi dan ekonomi secara literatur untuk menunjukkan kebijakan berorientasi pasar yang dirancang sungguh -sungguh agar dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sekaligus kebijakan pembiayaan untuk menghadapi dampak Perubahan Iklim. Studi ini dibuat agar akibat dari Pemanasan Global dan Perubahan Iklim tetap dapat memberikan manfaat ekonomi, termasuk lebih banyak sistem energi yang cost-effective, terjadinya inovasi teknologi yang lebih cepat, mengurangi pengeluaran untuk subsidi yang tidak tepat, dan pasar yang lebih efisien. Pada intinya negara-negara di dunia berusaha melakukan efisiensi energi dan memasyarakatkan penggunaan energi yang dapat diperbarui (renewable energy) untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Denmark adalah salah satu negara yang tetap menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat meskipun harus mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Di bawah ini adalah situs-situs web yang dapat dipergunakan sehubungan dengan masalah pemanasan global dan perubahan iklim: www.ipcc.ch www.unfccc.int www.climateark.org www.greenpeaceusa.org/climate www.epa.gov/globalwarming www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/globalwarming.html www.climatehotmap.org/ globalwarming.enviroweb.org/ www.worldwildlife.org/climate/climate.cfm www.panda.org/climate/