uhlíkový cyklus jevýměnný systém , kde uhlík prochází mezi zemské atmosféry , její pozemní geosféra , oceánů , nebo hydrosféry , a organické biomasy bydlení a dříve živých organismů . Když se sloučeniny uhlíku nejsou procházející mezi biotických a abiotických zdrojů na Zemi , je materiál uložen v přirozených vlastností známých jako zásobníky uhlíku . Uzavřený zásobník umožňuje bez výměny uhlíku nebo odlivu se nazýváúložištěm uhlíku . Uhlíkový cyklus tvoří jemnou Biogeochemické harmonické rovnováhy mezi nádrží .
Atmosféra
když nenejvětší rezervoár uhlíku , zemská atmosféra je jedním znejdůležitějších . Uhlík je přítomen ve vzduchu, zejména plynů jako oxid uhličitý a metan . Oxid uhličitý jenezbytnou součástí fotosyntézy ,mechanismus, který umožňuje rostlina život vzkvétat . Atmosféra obsahuje pouze 0,04 procent uhlíku , nebo 750 gigatun . Gigaton je miliarda tun . Oxid uhličitý jedominantní plyn v atmosférických nádrží planet Mars a Venuše .
Oceans
Oceány jsou největšími rezervoáry uhlíku na Zemi . Hluboký oceán ukrývá 38100 gigatun uhlíku , zatímco povrchová voda, obsahuje 1020 gigatun . Atmosféra aoceán jsou uzamčeny v symbiotické systému výměny uhlíku . Přebytek atmosférický uhlík je absorbována a uloží se do oceánu , kde se podporuje fotosyntetických řas a dalších organismů. V současné době se zdá, že oceánské a atmosférické rezervoáry uhlíku jsou mimo rovnováhu , což přispívá k trendu oteplování .
Ocean Sediment
primární dlouhodobé skladování uhlíku Zemská dřez jehluboký mořský sediment na dně oceánů . To platí 150 gigatun uhlíku . Mořské životní formy , jako jsou řasy , foraminifera , rozsivek a jiné pláště dělat organismy jsou zodpovědné za zpevnění a ukládání oxidu uhličitého . Když organismy umírají a klesají na dno oceánů , jejich uhličitan vápenatý skořápky tvoří sediment , který komprimuje a ztvrdne do vápence a jiných uhličitanů sedimentární horniny .