北極海の換気は,人類によるハロカーボントレーサーのスイートで研究されました
まとめ
炭酸四塩化物 (CCl(4) とクロロフルオロメタン (CFMs) は北極海の深海で測定されました. CCl(4) は,その長い入力履歴のために,海洋循環とCO(2) 吸収モデルの貴重なトレーサーである可能性があります.
科学分野:
- 海洋学 海洋学 海洋学
- 大気化学 大気化学
- 気候科学 気候科学
背景:
- クロロフルオロメタン (Chlorofluoromethanes,CFMs),メチルクロロフォーム (CH(3) CCl(3) ,および四塩化炭素 (CCl(4) は,既知の放出経緯を有する人類由来の化合物である.
- これらの非反応性化合物は,海洋循環パターンを研究するために,一時的なトレーサーとして機能することができます.
- CCl(4) は,長い入力履歴を有しており,海洋学研究の強力なツールとなる可能性があります.
研究 の 目的:
- 北極海の深海におけるCFM,CH3 ,CCl3 ,CCl4の濃度を測定する.
- 海洋循環と化石燃料CO2の海洋吸収のための一時的なトレーサーとしてのCCl4の有用性を評価する (2).
- 北極海の底水の年齢と起源を調査する.
主な方法:
- ガスクロマトグラフィは,北極圏の深い水域におけるCFM,CH ((3) CCl ((3),CCl ((4) の濃度を測定するために使用されました.
- 海洋循環モデルは,一時的なトレーサーの海洋吸収を校正するために検討されました.
- 人為的な放出の在庫は,トレーサーデータを解釈するために使用されました.
主要な成果:
- ナンセン流域の底水に検出可能なCCl ((4) のレベルが見つかりました.
- CFMとCH ((3) CCl ((3) は同じ水サンプルで検出できませんでした.
- これらの発見は,北極圏の底水の年齢が約50年であるか,または小さな非人為的なCCl ((4) コンポーネントが含まれていることを示唆しています.
結論:
- 炭素四塩化物 (CCl(4) は,その長い入力歴史のために,海洋循環の研究のための有望なトレーサーです.
- 北極の底水にCFMのないCCl(4) の存在は,水質の年齢についての洞察を提供します.
- 更に研究が進めば,北極海の循環とCO2吸収の理解を,トレーサーとしてCCl2を用いることで精進させることができる.
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