Capacidad incoherente de las fuentes potenciales de HONO para aumentar los contaminantes secundarios: evidencia del
Jingwei Zhang1, Haiyan Ran2, Yu Qu3
1Yunnan Key Laboratory of Meteorological Disasters and Climate Resources in the Greater Mekong Subregion, Yunnan University, Kunming 650500, China; State Key Laboratory of Atmospheric Boundary Layer Physics and Atmospheric Chemistry (LAPC), Institute of Atmospheric Physics (IAP), Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China.
El ácido nitroso (HONO) aumenta significativamente los contaminantes secundarios como el SOA y el PAN. Este estudio cuantifica las fuentes de HONO, encontrando vías relacionadas con los aerosoles, particularmente la fotólisis de nitrato, más impactantes para el aumento de la contaminación secundaria.
Área de la Ciencia:
- Química de la atmósfera
- Ciencias del medio ambiente
- Investigación de la contaminación atmosférica
Sus antecedentes:
- El ácido nitroso (HONO) es una fuente troposférica clave de radicales OH, impulsando la formación de contaminantes secundarios.
- Las investigaciones existentes cuantifican los impactos totales de HONO, pero carecen de un análisis detallado de las contribuciones de las fuentes individuales a los aerosoles orgánicos secundarios (SOA) y los nitratos de peroxiacetilo (PAN).
Objetivo del estudio:
- Evaluar la capacidad específica de mejora de las fuentes individuales de HONO para los contaminantes secundarios.
- Comparar las contribuciones relativas de varias fuentes de HONO, incluidas las emisiones del tráfico, las emisiones del suelo, el intercambio interior-exterior, la fotólisis de nitratos y las reacciones heterogéneas de NO2.
Principales métodos:
- Se utilizaron datos de observación (2015-2018) para HONO, SOA y PAN de seis sitios en China.
- Se utilizó el modelo WRF-Chem que incorpora seis fuentes distintas de HONO para simular sus contribuciones.
- Las contribuciones incrementales calculadas y los coeficientes de mejora para SOA y PAN en relación con HONO.
Principales resultados:
- En las zonas urbanas de Beijing, las contribuciones de HONO a nivel del suelo variaron: del 10% al 20% por las emisiones del tráfico, del 1% al 12% por la fotólisis de nitratos, del 2% al 10% por las reacciones heterogéneas de aerosoles y del 50% al 70% por las reacciones heterogéneas en el suelo.
- Los ratios de mejora (RE) para los contaminantes secundarios mostraron que la fotólisis de nitratos (∼7) y las reacciones heterogéneas de aerosoles (∼2) tuvieron mayores impactos en comparación con las emisiones de tráfico (∼0,3) y el intercambio interior-exterior (∼0,1).
- Las fuentes de HONO relacionadas con los aerosoles, especialmente la fotólisis de nitrato, demostraron una mayor capacidad para aumentar la contaminación secundaria.
Conclusiones:
- La capacidad de las fuentes de HONO para aumentar los contaminantes secundarios depende de la fuente, siendo más significativas las fuentes relacionadas con los aerosoles.
- La investigación futura debe priorizar la evaluación de los impactos reales de las fuentes de HONO y las funciones críticas de los coeficientes de absorción y las frecuencias de fotólisis de nitrato.
- Las fuentes de HONO relacionadas con los aerosoles, en particular la fotólisis de nitratos, juegan un papel más importante en la conducción de la contaminación secundaria.
Videos de Conceptos Relacionados
Chemical Factors Affecting Respiration Centers
CO2 has a potent influence on respiration and is strictly regulated....
Mechanistic Models: Compartment Models in Individual and Population Analysis


