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Picarro | 揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量

日期: 2023-07-03
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隨著全球氣候變化的日益嚴(yán)重,CO2排放已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)之一。了解CO2通量的分布和變化對(duì)于制定有效的環(huán)境保護(hù)政策具有重要意義。傳統(tǒng)的觀測(cè)方法存在著精度低、時(shí)間和空間分辨率不足等問題,如何提高觀測(cè)精度成為了研究的重點(diǎn)。

貝葉斯反演作為一種有效的數(shù)學(xué)方法,可以通過(guò)利用已知信息對(duì)未知參數(shù)進(jìn)行推斷,以揭示CO2通量的分布和變化。下面這篇論文的研究成果對(duì)于深入了解CO2通量的分布和變化,制定有效的環(huán)境保護(hù)政策具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值,一起來(lái)看看!

揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量

Picarro | 揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量

工業(yè)時(shí)代以來(lái),二氧化碳(CO2)濃度增加了近50%,主要?dú)w因于人類活動(dòng),尤其是化石燃料的燃燒。CO2對(duì)人為輻射強(qiáng)迫具有重要貢獻(xiàn)。就過(guò)去10年國(guó)家尺度CO2排放量而言,印度排名第三,占全球總量的7%。印度上空大氣CO2的季節(jié)性變化主要受季風(fēng)動(dòng)力學(xué)導(dǎo)致的植被生長(zhǎng)和運(yùn)輸?shù)募竟?jié)性變化所控制。然而,印度大氣中CO2摩爾分?jǐn)?shù)的精確測(cè)量是有限的。

基于此,在所附的文章中,來(lái)自印度的研究團(tuán)隊(duì)基于2017年-2010年印度半島Thumba(8.5°N,76.9°E) ,Gadanki(13.5°N,79.2°E)和Pune(18.5°N,73.8°E)三個(gè)站點(diǎn)地面CO2高精度原位觀測(cè)數(shù)據(jù)(Picarro G2401氣體濃度分析儀)、用于反演的不同來(lái)源CO2先驗(yàn)通量(源自O(shè)DIAC的化石燃料排放、源自VPRM模型的大氣-生物圈交換、源自GFED的野火排放、源自O(shè)TTM模型的海洋通量)、高分辨率拉格朗日粒子擴(kuò)散模型FLEXPART(通過(guò)計(jì)算點(diǎn)、線、面或體積源釋放的大量粒子的軌跡,來(lái)描述示蹤物在大氣中長(zhǎng)距離、中尺度的傳輸、擴(kuò)散、干濕沉降和輻射衰減等過(guò)程。該模式既可以通過(guò)時(shí)間的前向運(yùn)算來(lái)模擬示蹤物由源區(qū)向周圍的擴(kuò)散,也可以通過(guò)后向運(yùn)算來(lái)確定對(duì)于固定站點(diǎn)有影響的潛在源區(qū)分布) ,通過(guò)貝葉斯模型反演了印度半島的CO2通量。

在本研究中,Picarro G2401氣體濃度分析儀用于測(cè)量Gadanki和Pune站的CO2混合比。測(cè)量間隔為2.5 s。在Gadanki站,使用外置真空泵和聚四氟乙烯管,以約400 SCCM流速,從樹冠上方離地面約13米的建筑物頂部將環(huán)境空氣引入Picarro分析儀。在Pune站,Picarro儀器安裝在一座高層建筑頂部,使用外置真空泵和Synflex Decabon管將離地面約15米的環(huán)境空氣輸送至分析儀。兩臺(tái)儀器都定期使用NOAA的氣瓶進(jìn)行校準(zhǔn)。

【結(jié)果】

Picarro | 揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量

(a)Thumba、(b)Gadanki和(c)Pune每周測(cè)量(青色)和模擬(橙色)的CO2混合比的時(shí)間變化。

Picarro | 揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量

(a) 先驗(yàn)通量,(b) 后驗(yàn)通量及其差異平均值。

【結(jié)論】

基于獨(dú)立估計(jì),印度半島地區(qū)的CO2來(lái)源(3.34 TgC yr?1)比化石燃料和生態(tài)系統(tǒng)交換綜合的來(lái)源略強(qiáng)。在季節(jié)尺度上,冬季、季風(fēng)前、季風(fēng)和季風(fēng)后季節(jié),印度半島上空先驗(yàn)通量的通量修正分別為4.68、6.53、-2.28和4.41 TgC yr-1。該研究強(qiáng)調(diào)了使用貝葉斯法優(yōu)化某個(gè)區(qū)域的地表CO2通量的重要性。強(qiáng)調(diào)在反演過(guò)程中需要考慮先前的通量不確定性和觀測(cè)不確定性。反演實(shí)驗(yàn)中使用臺(tái)站的CO2測(cè)量結(jié)果能夠捕捉到印度半島的足跡,有助于更好地限制反演中的通量。但也需要進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)監(jiān)測(cè),以進(jìn)一步降低估計(jì)通量的不確定性。

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2024 - 09 - 30
沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)是一種位于海洋與陸地交界處的生物多樣性豐富的獨(dú)特生態(tài)環(huán)境。它不僅具有重要的生態(tài)功能,在碳儲(chǔ)存、環(huán)境凈化和防風(fēng)護(hù)堤方面發(fā)揮著重要作用,還對(duì)人類社會(huì)活動(dòng)有著極大的支持和調(diào)節(jié)作用。氨氣是大氣環(huán)境中含量豐富的堿性氣體,其在沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)中的作用不可忽視。但是,過(guò)量的氨氣輸入也給其帶來(lái)了一系列問題。沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3源和匯研究背景介紹氨(NH3)是大氣中含量最多的堿性氣體。在氣溶膠形成中發(fā)揮重要作用,而氣溶膠會(huì)對(duì)人類健康產(chǎn)生不利影響,同時(shí)會(huì)降低能見度,改變地球輻射平衡,并通過(guò)大氣沉積促進(jìn)活性氮(Nr)的全球再分配。農(nóng)業(yè)集約化是NH3的主要人為來(lái)源,導(dǎo)致進(jìn)入生物圈的Nr增加一倍。NH3的其他來(lái)源包括工業(yè)過(guò)程、車輛排放及土壤和海洋的揮發(fā)。農(nóng)業(yè)和城市源通過(guò)大氣沉積過(guò)程直接或間接排放NH3,其會(huì)改變鹽沼的結(jié)構(gòu)和功能。此外,大氣沉積過(guò)程是NH3進(jìn)入沿海水域的主要途徑, NH3沉積到敏感的...
2024 - 09 - 30
棕色碳(BrC)是一類在近紫外和可見光區(qū)吸收光輻射的有機(jī)碳,不僅對(duì)大氣造成輻射強(qiáng)迫,更是對(duì)大氣光化學(xué)反應(yīng)速率有著重要作用。BrC不僅影響著大氣的輻射平衡和氣候變化,還直接關(guān)系到區(qū)域空氣質(zhì)量與公眾健康。本論深入探討了棕色碳發(fā)色團(tuán)的光學(xué)性質(zhì)與化學(xué)成分之間的密切關(guān)聯(lián),為更準(zhǔn)確地評(píng)估其在環(huán)境系統(tǒng)中的行為和影響提供了科學(xué)依據(jù)。棕色碳發(fā)色團(tuán)光學(xué)性質(zhì)和化學(xué)成分之間的聯(lián)系背景介紹棕色碳(BrC)是大氣有機(jī)氣溶膠的重要組分,在紫外到近紅外波段具有較強(qiáng)的吸光能力,對(duì)全球氣候變化和大氣化學(xué)過(guò)程具有重要影響。BrC結(jié)構(gòu)復(fù)雜、種類眾多、來(lái)源廣泛。大量研究表明生物質(zhì)燃燒、煤燃燒、機(jī)動(dòng)車尾氣、生物排放以及二次有機(jī)氣溶膠等是BrC的重要來(lái)源。芳香族揮發(fā)性有機(jī)化合物,如苯同系物和衍生物,也可能是BrC發(fā)色團(tuán)的重要前體。但是,不同源排放的BrC進(jìn)入大氣后,受到復(fù)雜的大氣化學(xué)過(guò)程,其光學(xué)性質(zhì)和化學(xué)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生很大的變化。研究方法...
2024 - 06 - 11
摘要土壤有機(jī)質(zhì)(SOM)在全球碳循環(huán)中起著非常重要的作用,而高光譜遙感已被證明是一種快速估算SOM含量的有前景方法。然而,由于忽略了土壤物理性質(zhì)的光譜響應(yīng),SOM預(yù)測(cè)模型的準(zhǔn)確性和時(shí)空可遷移性較差。本研究旨在通過(guò)減少土壤物理性質(zhì)對(duì)光譜的耦合作用來(lái)提高SOM預(yù)測(cè)模型的時(shí)空可遷移性。基于衛(wèi)星高光譜圖像和土壤物理變量,包括土壤濕度(SM)、土壤表面粗糙度(均方根高度,RMSH)和土壤容重(SBW),建立了基于信息解混方法的土壤光譜校正模型。選取中國(guó)東北的兩個(gè)重要糧食產(chǎn)區(qū)作為研究區(qū)域,以驗(yàn)證光譜校正模型和SOM含量預(yù)測(cè)模型的性能和可遷移性。結(jié)果表明,基于四階多項(xiàng)式和XG-Boost算法的土壤光譜校正具有優(yōu)異的準(zhǔn)確性和泛化能力,幾乎所有波段的殘余預(yù)測(cè)偏差(RPD)均超過(guò)1.4?;赬G-Boost校正光譜的SOM預(yù)測(cè)精度最 高,決定系數(shù)(R2)為0.76,均方根誤差(RMSE)為5.74 g/kg,...
2024 - 05 - 20
北京,這座擁有千年歷史的城市,見證了無(wú)數(shù)歷史的變遷和現(xiàn)代文明的飛躍。然而,隨之而來(lái)的是空氣質(zhì)量問題,尤其是由機(jī)動(dòng)車尾氣排放引發(fā)的大氣污染。據(jù)相關(guān)研究顯示,機(jī)動(dòng)車尾氣中含有大量的有害物質(zhì),包括一氧化碳、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)化合物以及細(xì)顆粒物等,這些污染物不僅對(duì)人體健康構(gòu)成威脅,還會(huì)導(dǎo)致城市霧霾的形成,影響城市的視覺美感和居民的生活質(zhì)量。在眾多污染物中,氨氣作為一種典型的堿性氣體,其來(lái)源多樣,包括農(nóng)業(yè)活動(dòng)、工業(yè)生產(chǎn)、生活垃圾處理等。在北京市城區(qū)車輛排放是否是氨氣的主要來(lái)源?據(jù)此,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院大氣物理研究所的研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了相關(guān)研究。北京城區(qū)NH3排放源-機(jī)動(dòng)車尾氣背景介紹氨氣是大氣中重要的堿性氣體,在中和酸性氣體,形成二次氣溶膠方面發(fā)揮著重要作用。NH3在大氣中滯留時(shí)間短,因此NH3濃度日變化顯著。一般特征為在早上大約07:00~10:00,NH3濃度到達(dá)峰值。然而以前的研究局限于單一季節(jié),無(wú)...
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