☰
✕
UA RU EN

Методы регулирования солнечного излучения для снижения глобального потепления: подходы, опасности и актуальные исследования

Подходы к контролю солнечной радиации и их влияние на климатические изменения: вызовы и современные достижения науки. Фото: НВ — Техно

Что такое технологии регулирования солнечного излучения (SRM)?

В условиях нарастающего глобального потепления технологии регулирования солнечного излучения (SRM) набирают всё большую значимость. Их цель — уменьшить количество солнечной энергии, которую Земля поглощает, чтобы охладить планету. Это может осуществляться через внедрение в атмосферу отражающих частиц или усиление яркости облаков над океанами. Исследования в этой сфере активно поддерживаются такими организациями, как Британская Агенция передовых исследований и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США). Для русскоязычной аудитории важно понимать, что подобные технологии рассматриваются не как панацея, а как потенциальный инструмент в комплексе мер по борьбе с изменением климата.

Значительным природным примером воздействия на климат стало извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в июне 1991 года. Тогда в стратосферу попало около 20 миллионов тонн диоксида серы, что привело к снижению глобальной температуры примерно на 0,5 °C в течение двух лет. Этот случай иллюстрирует возможный эффект SRM, однако, по словам Екатерины Захариевой,

«эти технологии обладают потенциалом, но до их зрелости ещё далеко»
.

Современные исследования и полевые эксперименты

ARIA направила 56,8 млн фунтов стерлингов на реализацию 22 проектов, связанных с SRM, из которых пять включают полевые испытания. Среди них:

  • Утолщение арктического морского льда путём подъёма морской воды на поверхность льда, запланированное на 2024−2025 годы в Канаде. Ожидается, что лед увеличится в толщину до 32 см.
  • Следующий цикл полевых исследований в двух регионах Нунавута, намеченный на 2026 год.
  • Испытания в зимний период 2027−2028 годов, включающие электростатическое заряджание капель тумана для оценки изменения их отражательной способности.

На международной арене 28 мая 2026 года Европарламент опубликовал доклад, поддерживающий мораторий на применение SRM в Евросоюзе. Аналогичные ограничения предусмотрены Конвенцией ООН по биологическому разнообразию. Попытки договориться о единой позиции на сессии Ассамблеи ООН по вопросам окружающей среды не увенчались успехом, что подчёркивает сложность проблемы. Как отметил Кит Шайн:

«Возможно, наступит время, когда риски SRM покажутся менее серьёзными, чем опасности, связанные с недостаточными действиями по сдерживанию климатических изменений»
.

По оценкам EPRS, создание специализированных самолётов и систем распыления может занять около десяти лет. NOAA в 2020 году запустило многолетнюю программу Earth’s Radiation Budget для изучения SRM, а в 2025-м специалисты организации смоделировали сочетание аэрозолей в стратосфере и усиление отражательной способности морских облаков на 10%. Тем не менее, текущие прогнозы указывают на повышение температуры на 2,8 °C относительно доиндустриального уровня, что вызывает серьёзные опасения. Кит Шайн подчеркнул:

«Если мы не изменим кардинально стратегию сокращения выбросов, вскоре превысим целевой показатель Парижского соглашения в 1,5 °C»
.

Стоит отметить, что выбросы от морского судоходства в течение многих лет формировали яркие облачные полосы над океанами, способствуя охлаждающему эффекту, компенсируя примерно 3−5% глобального потепления, вызванного парниковыми газами. Однако с переходом судоходства на более чистое топливо этот эффект ослабел.

Таким образом, технологии SRM, хотя и демонстрируют потенциал для смягчения климатического кризиса, остаются предметом интенсивных исследований и международных дискуссий.

В условиях продолжающегося роста глобальной температуры и недостаточного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов, SRM может стать альтернативным инструментом реагирования на изменение климата. Однако их внедрение сопряжено с многочисленными этическими, экологическими и политическими вызовами, требующими глобального сотрудничества и согласованных действий. Поэтому дальнейшие исследования и постоянный мониторинг возможных последствий технологий SRM крайне важны для сохранения устойчивости экосистем и предотвращения нежелательных последствий для планеты.

В то время как технологии регулирования солнечного излучения (SRM) могут предложить новые подходы к борьбе с глобальным потеплением, не менее актуальной остается проблема загрязнения океанов. В 2022 году реки выбросили в моря более 260 тысяч тонн микропластика, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к охране окружающей среды. Узнайте больше о влиянии микропластика на экосистему в нашей статье о загрязнении океанов.