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青藏高原地區(qū)閃電活動對臭氧低谷的影響

發(fā)布時間:2021-10-09 06:31
  為了進一步了解閃電放電對青藏高原地區(qū)O3濃度變化及夏季臭氧低谷形成的可能影響,本文利用2005-2013年星載光學瞬變探測器OTD和閃電成像儀LIS資料合成的LIS/OTD2.3版本再分析格點資料、以及荷蘭皇家氣象研究所TIMES提供的由OMI衛(wèi)星得到的對流層N02垂直濃度柱月均值資料(N02VCD)、O3總濃度柱月均值資料(TOC)和以及03廓線濃度柱垂直分布再分析月均值資料,對比分析了青藏高原和同緯度長三角地區(qū)的閃電密度、NO2VCD和TOC月均值的時空分布特征和相關性、兩地區(qū)TOC月平均差值的時間分布特征、2008年青藏高原和同緯度長三角地區(qū)03差值的垂直分布特征,以及基于兩地區(qū)TOC月平均差值得出的青藏高原臭氧低谷深厚期與總時間的O3差值的垂直分布特征;谏鲜龇治龅贸龅慕Y果,分析了閃電對青藏高原臭氧低谷形成和變化的影響。為了更直觀的說明閃電對O3濃度變化的影響,根據(jù)閃電的年際變化趨勢,分析了異常低值年2005年和異常高值年2010年和2005-2013年平均閃電和TOC全年和夏季的空間分布差異對比以及2005年和2010年與9年均值差值的閃電和TOC全年和夏季的空間分布差異。... 

【文章來源】:南京信息工程大學江蘇省

【文章頁數(shù)】:56 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

青藏高原地區(qū)閃電活動對臭氧低谷的影響


圖3.2?2005-2013年中國典型地區(qū)閃電月密度月平均分布??

季節(jié)分布,密度,青藏高原


圖3.3?2005-2013年中國典型地區(qū)閃電月密度季節(jié)分布??3.2?N〇2的時空分布特征??由圖3.4可見,中國不同地區(qū)的NO2VCD在季節(jié)分布方面無太大變化,均約為??20xl014m〇l/cm2,但在空間分布方面有很大的地域差異,華北地區(qū)以及華東沿海地區(qū)的??N02VCD較高,其中華北地區(qū)和長三角地區(qū)的高值區(qū)相連,并向珠江三角洲擴展。而東??北地區(qū)和四川盆地以西的西部地區(qū)的N02VCD較低。青藏高原的N02VCD分布十分均??勻,屬于低值區(qū),但比周邊地區(qū)NCbVCD稍高。此外,新疆烏魯木齊及周邊地區(qū)也存??在一個NO2VCD高值區(qū)。對比圖3.4a-3.4d可以看出,中國東西部地區(qū)N02VCD的季節(jié)??分布有很大差異,包括青藏高原在內(nèi)的西部地區(qū)的N02VCD在夏季達到峰值,在冬季??降至谷值,而東部地區(qū)的N02VCD在夏季降至谷值,在冬季達到峰值,其中長三角地??區(qū)和華北地區(qū)的NCbVCD在冬季的污染尤為明顯。??結合圖3.5-3.6可以進一步看出,青藏高原的N02VCD在四個季節(jié)都為低值,且相??較于東部地區(qū)而言

月平均,區(qū)域,青藏高原,平均分布


注:a-d分別為春季、夏季、秋季和冬季;A為青藏高原(26。?35°N,78。?100°E)、B為長三角地區(qū)??(26。?35°N,117。?1120E)??圖3.4?2005?2013年中國地區(qū)(3°?54。]^,73°?137°£)對流層從)2(1014111〇&/〇112)季節(jié)平均分布??12??????⑻?140?-?(b)??1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月?1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月??Month?Month??注:(a)為青藏高原,(b)為長三角地區(qū)??圖3.5?2005-2013年中國典型區(qū)域N02VCD?(1014molec/cm2)月平均分布??15??

【參考文獻】:
期刊論文
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[7]基于OMI數(shù)據(jù)的中國臭氧總量時空動態(tài)信息提取[J]. 王躍啟,江洪,肖鐘湧,張秀英,周國模,余樹全.  環(huán)境科學與技術. 2009(06)
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碩士論文
[1]中國地區(qū)閃電產(chǎn)生氮氧化物的時空分布特征[D]. 鮑敏.南京信息工程大學 2017
[2]中國地區(qū)閃電活動與對流層NO2的相關性研究及LNOx的估算[D]. 鞠曉雨.南京信息工程大學 2014



本文編號:3425826

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