衛星からのアイソプレン回収は,排出と大気中の酸化を抑制する
Kelley C Wells1, Dylan B Millet2, Vivienne H Payne3
1Department of Soil, Water, and Climate, University of Minnesota, St Paul, MN, USA.
Nature
|September 10, 2020
まとめ
地球規模の衛星測定では イソプレン排出と 大気中の酸化パターンが示されています 発見は既存のモデルに異議を唱え,アマゾンの過小評価された窒素酸化物排出量と南アフリカの予期せぬホットスポットを強調しています.
科学分野:
- 大気化学
- リモートセンシング
- 生地化学のサイクル
背景:
- イソプレンは大気中の主要な揮発性有機化合物で,オゾンとエアロゾールの形成に影響を与えます.
- イソプレンの排出量とその化学反応の正確な定量化は,気候モデリングに不可欠です.
- 現在のイソプレン排出量と大気への影響の推定には大きな不確実性があります.
研究 の 目的:
- クロストラックの赤外線探査機 (CRIS) を使って宇宙から地球上のアイソプレン測定を提示する.
- イソプレンとホルムアルデヒドの衛星観測を組み合わせて,イソプレン排出と大気中の酸化を抑制する.
- 衛星データと比較して現在の化学モデルを評価し,イソプレンホットスポットの不一致を特定する.
主な方法:
- クロストラックの赤外線探知器 (CRIS) の衛星データを利用して,地球規模のイソプレン測定を行った.
- イソプレンの観測と酸化産物であるホルマルデヒドの測定を組み合わせて,排出と化学を推論する.
- 主要なイソプレン排出地域に関するデータを分析し,モデル予測と比較した.
主要な成果:
- 衛星由来イソプレン-フォーマルアルデヒドの関係は,現在のイソプレン-ヒドロキシル基 (OH) の化学反応と一致する.
- 低濃度の窒素酸化物では,OHリサイクルが欠けている証拠は見つかりませんでした.
- アマゾニアでは,OHとイソプレンの天然窒素酸化物排出量が過小評価されているため,不一致が確認されました.
- 南アフリカで予想外の大量の イソプレン鉱物を発見した
- 多年分析では,エルニーニョ/南方振動が年間異変性に影響を及ぼすことが示された.
結論:
- 衛星観測は,大気中のイソプレン排出量と化学を定量化するための強力なツールです.
- 現在のモデルは,特に窒素酸化物排出量とそのイソプレンへの影響に関して,精製する必要があります.
- これまで知られていなかったイソプレン排出源と地域差異を特定し,世界の大気モデルを改善しました.
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