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♻️ Globaler Kohlenstoffkreislauf — Box-Modell-Simulation

Interaktive Box-Modell-Simulation des globalen Kohlenstoffkreislaufs — legen Sie die Emissionen fossiler Brennstoffe fest und beobachten Sie, wie sich CO2 in Atmosphäre, Ozean und Landbiosphäre aufbaut.

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ZIEHEN · SCROLLEN · KLICKEN — direkt im Simulationsfenster steuern.

Über die Simulation des globalen Kohlenstoffkreislaufs

Diese Simulation zeigt, wie Kohlenstoff zwischen Atmosphäre, Ozean, Landbiosphäre und fossilen Brennstoffreserven fließt. Legen Sie eine Emissionsrate für fossile Brennstoffe fest und beobachten Sie, wie ein vereinfachtes, aber echtes Box-Modell jedes Reservoir Jahr für Jahr aktualisiert, während ein Live-Diagramm das atmosphärische CO2 in Teilen pro Million verfolgt.

🔬 Was sie zeigt

Kohlenstoffreservoirs und -flüsse: Photosynthese und Atmung, Ozean-Atmosphäre-Austausch, Verbrennung fossiler Brennstoffe, Entwaldung und eine natürliche Senke, die stärker wird, je weiter das atmosphärische CO2 über das Gleichgewicht steigt.

🎮 Bedienung

Ziehen Sie den Emissions-Regler, um GtC/Jahr verbrannten Kohlenstoff festzulegen, passen Sie die Simulationsgeschwindigkeit an, und beobachten Sie, wie die Atmosphären-Box wächst und der CO2-ppm-Graph steigt. Pausieren Sie jederzeit, um genaue Werte abzulesen, oder setzen Sie zurück, um neu zu beginnen.

💡 Wusstest du schon?

Natürliche Senken (Ozean plus Land) absorbieren derzeit nur etwa die Hälfte der menschlichen CO2-Emissionen — der Rest sammelt sich in der Atmosphäre an, genau deshalb steigt die CO2-Konzentration Jahr für Jahr weiter an.

Häufig gestellte Fragen

Was bewirken die Regler?

Der Emissions-Regler für fossile Brennstoffe legt fest, wie viele Gigatonnen Kohlenstoff pro simuliertem Jahr in die Atmosphäre verbrannt werden, von 0 bis 12 GtC/Jahr. Der Simulationsgeschwindigkeits-Regler bestimmt, wie viele simulierte Jahre pro realer Sekunde vergehen.

Warum schrumpft die Box der fossilen Brennstoffreserve mit der Zeit?

Jede zur Energiegewinnung verbrannte Gigatonne Kohlenstoff wird dauerhaft aus der unterirdischen fossilen Brennstoffreserve entfernt und der Atmosphäre hinzugefügt, sodass die Reserve-Box sichtbar schrumpft, je länger die Emissionen andauern.

Warum bleibt nicht der gesamte menschengemachte Kohlenstoff in der Atmosphäre?

Etwa die Hälfte dessen, was der Mensch emittiert, wird von natürlichen Senken absorbiert — hauptsächlich Ozeanoberfläche sowie Landpflanzen und Böden — über denselben Ausgleichsmechanismus, der hier modelliert wird. Der Rest sammelt sich in der Atmosphäre an.

Ist diese Simulation physikalisch genau?

Es handelt sich um ein echtes, vereinfachtes Box-Modell mit realen Reservoirgrößen, realen Flussrichtungen und einem echten Rückkopplungsmechanismus für die natürliche Senke und die ppm-Umrechnung — es fasst jedoch den Ozean zu einer einzigen Box zusammen und behandelt Flüsse als einfache lineare Beziehungen.

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