東亞及太平洋地區(qū)對流層臭氧來源及收支的數(shù)值模擬分析
發(fā)布時(shí)間:2022-01-22 02:05
本研究根據(jù)EANET、WDCGG、TOMS、OMI、TES等地面及衛(wèi)星觀測資料結(jié)合全球大氣化學(xué)傳輸模式MOZART-4,研究了東亞及全球部分地區(qū)臭氧的季節(jié)和年際變化特征及其源、匯機(jī)制。本研究還針對東亞季風(fēng)以及ENSO對臭氧的影響展開討論。本研究首先確認(rèn)了全球大氣化學(xué)模式MOZART-4能夠再現(xiàn)對流層臭氧及其相關(guān)微量物種的季節(jié)及年際變化特征,可用于對流層臭氧的相關(guān)研究。研究結(jié)果表明,清潔背景地區(qū)(海洋站居多)近地面或邊界層臭氧各項(xiàng)收支量較小,且凈的化學(xué)作用大多處于損耗臭氧的狀態(tài);而大多數(shù)陸地測站凈的光化學(xué)作用為產(chǎn)生臭氧。近地面臭氧的源主要來自對流層內(nèi)部,平流層的貢獻(xiàn)較小。對于極地及清潔背景地區(qū),平流層的貢獻(xiàn)是近地面臭氧季節(jié)變化的重要原因。西北太平洋地區(qū)春季O3濃度高值存在緯向梯度,35°N地區(qū)(日本地區(qū))春季O3高值達(dá)最大,約52ppbv,這主要是日本及周邊局地光化學(xué)產(chǎn)生作用導(dǎo)致,平流作用會減弱該梯度。35°N附近日本及韓國對O3濃度的貢獻(xiàn)約為25%,平流層的貢獻(xiàn)位居第二,為20%。中國東部邊界層O3的流出作用對25。N以南低緯區(qū)O3的貢獻(xiàn)較大(30%),隨著緯度的增高其貢獻(xiàn)減弱;北美及...
【文章來源】:南京信息工程大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:139 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1.1北美地區(qū)代表性測站區(qū)域平均近地面臭氧氣候平均值
?北向東南增加,并且年內(nèi)最大值出現(xiàn)的時(shí)間由北部站點(diǎn)的春季轉(zhuǎn)變?yōu)槟喜康南哪,這??與Esse嚴(yán)耐臭氧季節(jié)變化的分類是一致的,如圖1.2。在美國,該變化是由西向東的??[56’?711。WinkW72鏡合了大量船載臭氧觀測指出北半球10°-60°N范圍內(nèi)春季臭氧最大??值出現(xiàn)在5月;在60°NW北地區(qū),臭氧最大值變小,并且出現(xiàn)的時(shí)間向后推移。Scheel??etal.["慚觀測結(jié)果與Winkler[72]是相吻合的。島綿度偏遠(yuǎn)站(58°N至79W)的觀測也??存在類似結(jié)論tni。通過北極多個(gè)站點(diǎn)的觀測,認(rèn)為臭氧隨諱度的送種變化主要受涉及??漠物種作用下光化學(xué)損失的影響,特別是在春季tMl。比如,Barrow(71°N)為臭氧春季??最大值tui。與臭氧春季最大值的一些結(jié)論在南半球的觀測中沒有呈現(xiàn)??"雜謹(jǐn)??A?ipm^?ttino?mixnxim?^??%?nimnr?minimtfn?尸、'?I??圖1.2歐洲奧氧季節(jié)變化的分類PW??Fig.?1.2?Classification?of?seasonal?cycles?across?Europe?(Esser
GrewelW提出的追蹤臭氧前體物NO?W及NO相關(guān)衍生物的方法,并計(jì)算了全球范圍??內(nèi)某NO源區(qū)對臭氧的影響,追蹤的物種見表2.1,追蹤物種的化學(xué)反應(yīng)見[45]。這種??兩種源追蹤方法已被廣泛應(yīng)用,其計(jì)算流程圖如圖2.2所示。??表2.1?MOZART-4源追蹤機(jī)理中追蹤的物種??Table?2.1?The?tagged?species?in?tagged?mechanism?of?MOZART-4【"]??符號名?分子式?符號名?分子式??XNO?NO?XONIT?CH3COCH2ONO2??XN02?N02?XMPAN?CH2CCH3CO3NO2??XN03?N03?XIS0PN03?CH2CHCCH3OOCH2ONO2??XHN03?HNO3?XONITR?CH2CCH3CHONO2CH2OH??XH02N02?HNO4?XNH4N03?NH4NO3??XN02N03?N205?OA?O??N02XN03?N205?01?DA?O??XPAN?CH3CO3NO2?03A?O3????"CZI???區(qū)域廣?^類型??Sec+ASec?/?*?'宙?節(jié)?\?Pre+APre?按??按?來熱/來巧杯識\來源;前??rr?(?^?^?^?化??區(qū)?物理過程?2??域(平流、對流、護(hù)散、沉降);??分?^?????)喪、??擠?See?Pre?型??化?來巧"來祝?冷??來?{ ̄^^^?y??源?化學(xué)過程?配??V??^??Scc+AScc?Pre-APre?個(gè)*??來觀4-?\來奶源??其中二??Pre:前體物??Sec:二次生成物
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]The Impacts of Two Types of El Nińo on Global Ozone Variations in the Last Three Decades[J]. XIE Fei,LI Jianping,TIAN Wenshou,ZHANG Jiankai,SHU Jianchuan. Advances in Atmospheric Sciences. 2014(05)
[2]構(gòu)建描述兩種ENSO類型的新指數(shù)[J]. 秦堅(jiān)肇,王亞非. 氣象學(xué)報(bào). 2014(03)
[3]MOZART-4大氣化學(xué)模式模擬東亞季風(fēng)對對流層污染物的影響:模式驗(yàn)證[J]. 侯雪偉,朱彬,康漢青,德力格爾,樊曙先. 高原氣象. 2013(02)
[4]東亞太平洋地區(qū)近地面臭氧的季節(jié)和年際變化特征及其與東亞季風(fēng)的關(guān)系[J]. 朱彬. 大氣科學(xué)學(xué)報(bào). 2012(05)
[5]東亞季風(fēng)轉(zhuǎn)換對西北太平洋近地面O3春季高值的影響[J]. 侯雪偉,朱彬,王東東. 氣候與環(huán)境研究. 2012(03)
[6]2009年天津城區(qū)地面O3和NOx的季節(jié)變化與相關(guān)性分析[J]. 姚青,孫玫玲,蔡子穎,黃鶴. 環(huán)境化學(xué). 2011(09)
[7]What Causes the Springtime Tropospheric Ozone Maximum over Northeast Asia?[J]. Jae H.KIM,Hyunjin LEE. Advances in Atmospheric Sciences. 2010(03)
[8]對流層頂研究回顧[J]. 楊雙艷,周順武. 氣象科技. 2010(02)
[9]臨安近地面臭氧變化特征分析[J]. 楊關(guān)盈,樊曙先,湯潔,金賽花,孟昭陽. 環(huán)境科學(xué)研究. 2008(03)
[10]青海瓦里關(guān)地面臭氧濃度的變化特征[J]. 金賽花,樊曙先,王自發(fā),乜虹,楊關(guān)盈. 中國環(huán)境科學(xué). 2008(03)
本文編號:3601356
【文章來源】:南京信息工程大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:139 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖1.1北美地區(qū)代表性測站區(qū)域平均近地面臭氧氣候平均值
?北向東南增加,并且年內(nèi)最大值出現(xiàn)的時(shí)間由北部站點(diǎn)的春季轉(zhuǎn)變?yōu)槟喜康南哪,這??與Esse嚴(yán)耐臭氧季節(jié)變化的分類是一致的,如圖1.2。在美國,該變化是由西向東的??[56’?711。WinkW72鏡合了大量船載臭氧觀測指出北半球10°-60°N范圍內(nèi)春季臭氧最大??值出現(xiàn)在5月;在60°NW北地區(qū),臭氧最大值變小,并且出現(xiàn)的時(shí)間向后推移。Scheel??etal.["慚觀測結(jié)果與Winkler[72]是相吻合的。島綿度偏遠(yuǎn)站(58°N至79W)的觀測也??存在類似結(jié)論tni。通過北極多個(gè)站點(diǎn)的觀測,認(rèn)為臭氧隨諱度的送種變化主要受涉及??漠物種作用下光化學(xué)損失的影響,特別是在春季tMl。比如,Barrow(71°N)為臭氧春季??最大值tui。與臭氧春季最大值的一些結(jié)論在南半球的觀測中沒有呈現(xiàn)??"雜謹(jǐn)??A?ipm^?ttino?mixnxim?^??%?nimnr?minimtfn?尸、'?I??圖1.2歐洲奧氧季節(jié)變化的分類PW??Fig.?1.2?Classification?of?seasonal?cycles?across?Europe?(Esser
GrewelW提出的追蹤臭氧前體物NO?W及NO相關(guān)衍生物的方法,并計(jì)算了全球范圍??內(nèi)某NO源區(qū)對臭氧的影響,追蹤的物種見表2.1,追蹤物種的化學(xué)反應(yīng)見[45]。這種??兩種源追蹤方法已被廣泛應(yīng)用,其計(jì)算流程圖如圖2.2所示。??表2.1?MOZART-4源追蹤機(jī)理中追蹤的物種??Table?2.1?The?tagged?species?in?tagged?mechanism?of?MOZART-4【"]??符號名?分子式?符號名?分子式??XNO?NO?XONIT?CH3COCH2ONO2??XN02?N02?XMPAN?CH2CCH3CO3NO2??XN03?N03?XIS0PN03?CH2CHCCH3OOCH2ONO2??XHN03?HNO3?XONITR?CH2CCH3CHONO2CH2OH??XH02N02?HNO4?XNH4N03?NH4NO3??XN02N03?N205?OA?O??N02XN03?N205?01?DA?O??XPAN?CH3CO3NO2?03A?O3????"CZI???區(qū)域廣?^類型??Sec+ASec?/?*?'宙?節(jié)?\?Pre+APre?按??按?來熱/來巧杯識\來源;前??rr?(?^?^?^?化??區(qū)?物理過程?2??域(平流、對流、護(hù)散、沉降);??分?^?????)喪、??擠?See?Pre?型??化?來巧"來祝?冷??來?{ ̄^^^?y??源?化學(xué)過程?配??V??^??Scc+AScc?Pre-APre?個(gè)*??來觀4-?\來奶源??其中二??Pre:前體物??Sec:二次生成物
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]The Impacts of Two Types of El Nińo on Global Ozone Variations in the Last Three Decades[J]. XIE Fei,LI Jianping,TIAN Wenshou,ZHANG Jiankai,SHU Jianchuan. Advances in Atmospheric Sciences. 2014(05)
[2]構(gòu)建描述兩種ENSO類型的新指數(shù)[J]. 秦堅(jiān)肇,王亞非. 氣象學(xué)報(bào). 2014(03)
[3]MOZART-4大氣化學(xué)模式模擬東亞季風(fēng)對對流層污染物的影響:模式驗(yàn)證[J]. 侯雪偉,朱彬,康漢青,德力格爾,樊曙先. 高原氣象. 2013(02)
[4]東亞太平洋地區(qū)近地面臭氧的季節(jié)和年際變化特征及其與東亞季風(fēng)的關(guān)系[J]. 朱彬. 大氣科學(xué)學(xué)報(bào). 2012(05)
[5]東亞季風(fēng)轉(zhuǎn)換對西北太平洋近地面O3春季高值的影響[J]. 侯雪偉,朱彬,王東東. 氣候與環(huán)境研究. 2012(03)
[6]2009年天津城區(qū)地面O3和NOx的季節(jié)變化與相關(guān)性分析[J]. 姚青,孫玫玲,蔡子穎,黃鶴. 環(huán)境化學(xué). 2011(09)
[7]What Causes the Springtime Tropospheric Ozone Maximum over Northeast Asia?[J]. Jae H.KIM,Hyunjin LEE. Advances in Atmospheric Sciences. 2010(03)
[8]對流層頂研究回顧[J]. 楊雙艷,周順武. 氣象科技. 2010(02)
[9]臨安近地面臭氧變化特征分析[J]. 楊關(guān)盈,樊曙先,湯潔,金賽花,孟昭陽. 環(huán)境科學(xué)研究. 2008(03)
[10]青海瓦里關(guān)地面臭氧濃度的變化特征[J]. 金賽花,樊曙先,王自發(fā),乜虹,楊關(guān)盈. 中國環(huán)境科學(xué). 2008(03)
本文編號:3601356
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