• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Forskare modellerar rollen av aerosol-fotolysinteraktion i vinterdisbildning

    Kredit:CC0 Public Domain

    En forskargrupp ledd av Prof. Li Guohui från Institute of Earth Environment (IEE) vid den kinesiska vetenskapsakademin bedömde kvantitativt hur mycket PM2.5 som kunde tillskrivas kombinationen av ARI och API under en ihållande episod med kraftig dis i norr Kinaslätten på vintern.

    Aerosol-strålningsinteraktion (ARI) inkluderar direkt spridning och/eller absorption av inkommande solstrålning av atmosfäriska aerosoler och inducerade justeringar av ytenergibudgeten, termodynamisk profil och grumlighet.

    ARI har bekräftats kyla ytan men värmer upp luften. Det förbättrar också atmosfärens stabilitet, ansamling och bildning av fina partiklar (PM 2.5 ) i det planetariska gränsskiktet (PBL), och försämrar så småningom luftkvaliteten vid dis.

    Dock, modifiering av fotolys i atmosfären orsakad av aerosoler som absorberar eller sprider solstrålning (d.v.s. interaktionen mellan aerosol och fotolys, eller API) ändrar slutligen ozon (O 3 ) bildning och atmosfärisk oxiderande förmåga (AOC), ytterligare påverka sekundär aerosolbildning och kompensera ARI-effekter på PM 2.5 förorening.

    Nyligen, en forskargrupp ledd av Prof. Li Guohui från Institute of Earth Environment (IEE) vid den kinesiska vetenskapsakademin bedömde kvantitativt hur mycket PM 2.5 kan tillskrivas kombinationen av ARI och API under en ihållande kraftig disepisod på norra Kinaslätten på vintern.

    Studien genomfördes utifrån ett modelleringsperspektiv med en kombination av mätningar. Den publicerades i PNAS den 14 april.

    Baserat på observationer, forskarna fann att sekundära aerosoler utgjorde en stor del av PM 2.5 i Peking, och bestämdes i stor utsträckning av atmosfäriska oxidanter påverkade av API.

    Resultaten av studien visade att API orsakade NO 2 fotolyshastighetskonstant och O 3 koncentrationerna att minska med 22,6 % och 18,6 %, respektive.

    "En sådan uttalad minskning av AOC kommer oundvikligen att hindra sekundär aerosolbildning. API-effekten på sekundär aerosolbildning kunde observeras indirekt från analyser av mätningar genom dess inverkan på O 3 , " sa prof. Li.

    Forskarna fann att ARI bidrog till en 7,8% ökning av PM nära ytan 2.5 . Dock, API undertryckte sekundär aerosolbildning. Som ett resultat, kombinationen av ARI och API resulterade i endast en nettoökning på 4,8 % av PM 2.5 , med nästan 60 % av PM 2.5 förbättring endast på grund av ARI.

    "Den totala aerosoleffekten på strålning - det vill säga, den synergetiska effekten av både ARI och API – utgör inte en viktig faktor för att driva upp kraftig disbildning, förutom extremt svår dis, " sa prof. LI.


    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com