【摘 要】
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全球化学气候模式WACCM3可以很好地再现出CO在上对流层的半年周期和下平流层的年周期变化。文中利用此模式模拟研究CO源,化学过程和动力过程对热带上对流层下平流层(UTLS)区域CO时间变化的影响。模拟结果表明,半年周期主要由地表源排放(或者说生物质燃烧)导致,化学和动力的共同作用也可以产生振幅较小的半年周期,模拟所得半年周期振幅最大出现在100 hPa高度处,振幅约为7 ppbv,其中5 ppb
【机 构】
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兰州大学大气科学学院,兰州73000 英国利兹大学地球与环境学院
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全球化学气候模式WACCM3可以很好地再现出CO在上对流层的半年周期和下平流层的年周期变化。文中利用此模式模拟研究CO源,化学过程和动力过程对热带上对流层下平流层(UTLS)区域CO时间变化的影响。模拟结果表明,半年周期主要由地表源排放(或者说生物质燃烧)导致,化学和动力的共同作用也可以产生振幅较小的半年周期,模拟所得半年周期振幅最大出现在100 hPa高度处,振幅约为7 ppbv,其中5 ppbv来源于地面源排放,剩余由化学与动力过程共同作用导致。模拟结果还表明,年周期主要为化学过程和动力过程共同作用导致,地面源仅对其产生很小的负贡献。其中,化学过程主要为消耗作用,减弱UTLS区域CO变化的振幅,动力过程则相反,化学作用和动力作用可近似抵消的结论与Abalos等[2012]的结论一致。此外,模拟结果还表明上对流层和下平流层是两种不同的动力过程,上对流层为深对流与水平风场共同作用。纯动力过程试验模拟验证了Schoeberl等[2008]的理论,BD环流的年周期变化增强了对流层顶附近CO年周期的振幅,同时纯动力作用下C0年周期确实可以同水汽年周期一样上传至10 hPa高度附近。
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气溶胶的吸湿性是联系气溶胶物理特性和化学组成的桥梁和纽带之一,也是气溶胶光学性质的决定参数之一.气溶胶的吸湿性可以影响粒子在大气中的真实尺寸,影响气溶胶的光学性质及其活化成为云凝结核的能力,进而影响大气直接和间接辐射强迫、降低大气能见度、危害人类健康.因此,对气溶胶的吸湿性进行长期而准确的观测和分析十分必要.本文利吸湿串联差分电迁移率分析仪(H-TDMA)于2012年冬季和2013年夏季,在广州地
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大气气溶胶的化学组分和混合状态是气溶胶测量的重要参数,碳混合状态对大气辐射平衡有着重要影响。本文利用中国气象局广州热带海洋气象研究所自行研发的基于双路差分式电迁移技术(Tandem Differential Mobility Analyzer)的气溶胶挥发性测量仪(Volatility-TDMA),分别于2013年7-9月,2013年2-3月在珠三角开展气溶胶挥发性和碳粒子混合状态的观测。根据颗粒
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