Jak se množství soli v mořské vodě se zvyšuje , množství rozpuštěných snížení CO2. To je vzhledem k imobilizaci molekul vody ze solné iontu . Většina světové CO2 umístěny v horních částech vody oceánů . Čím hlouběji jdete ke dnu oceánu ,větší koncentraci CO2 .
Teploty
Zvýšená výsledky teplota vody ke zvýšení mobility molekul CO2 , což je uniknout z vody , čímž se sníží množství rozpuštěného CO2 . Malý vzestup teploty je CO2 o 40 až 50 procent méně rozpustná . Plyny uniknout teplou vodu ve formě bublin . Rybář, který vrhá své linky do bublin je povinen chytit rybu . To je proto, že ryby rád vyhřívat v teplé vodě, kde je množství kyslíku je vyšší .
Sea Life
Rostliny a zvířata vlivu moře slané vody jak na emise CO2 a kyslík , které jsou nekonzervativní plyny . Rostliny snížení koncentrace CO2 v přítomnosti slunečního záření , zatímco zvířata mají opačný účinek v obou světla a tmy.
Fenomén
poslední zdokumentovaný jev ukazuje vzduchu by měly mít vyšší úroveň CO2 , v důsledku globálního oteplování , ale místo toho , oceány se vstřebává mnohem přebytečného CO2. Vzhledem ke zvýšeným hladinám CO2 v horních částech oceánu vody , průměrná kyselost vody se od počátku globálního oteplování snížilo.
Sopečné plyny
Sopky vypouštějí vysoké hladiny CO2 do atmosféry . Vzhledem k tomu, mořská voda absorbuje přebytečný CO2 z atmosféry , by bylo postavit logické, že vulkanické plyny zvyšují hladinu CO2 v mořské vodě. Sopky uvolnění více než 130 tun CO2 do atmosféry každý rok. Bezbarvý , bez zápachu plyn je těžší než vzduch , proto se soustředí na nízko položených oblastech. Mořští živočichové dýchají nalezené ve vodě kyslík; vysoké koncentrace plynů CO2 v mořské vodě mají potenciál odrovnat mnoho druhů mořských živočichů .