甲碳同位素的快速变化表明,微生物排放导致了2020-2022年大气甲的创纪录高增长
Sylvia Englund Michel1,2, Xin Lan3,4, John Miller4
1Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado, Boulder CO 80303.
2020-2022年大气甲的创纪录增长是由微生物来源驱动的,而不是化石燃料. 对碳同位素 (δ13C_CH4) 的分析显示,来自湿地,废物和农业的排放增加,而不是化石燃料的增加或大气沉降的减少.
科学领域:
- 大气化学 大气化学
- 气候科学 气候科学
- 同位素地球化学 同位素地球化学
背景情况:
- 大气中的甲 (CH4) 丰度加速,在2020年至2022年之间达到创纪录的增长率 (15.4 ppb/年).
- 这种迅速增加的CH4的主要驱动因素仍然不确定,需要进行详细的调查.
研究的目的:
- 调查2020年至2022年间观察到的加速大气甲增长背后的机制.
- 要区分微生物和化石燃料来源,这些来源有助于甲丰度的增加.
主要方法:
- 从NOAA的全球温室气体参考网络中利用大气中甲中碳同位素比率 (δ13C_CH4) 的测量.
- 采用盒式模型分析同位素数据并评估甲增长的潜在驱动因素.
主要成果:
- 随着创纪录的CH4增长, δ13C_CH4的显著下降,强烈表明微生物来源的排放增加.
- 湿地,废物和农业的排放被确定为最近甲激增的主要原因.
- 该研究排除了化石燃料排放量的增加或基沉积量的减少作为主要驱动因素.
结论:
- 2020-2022年大气甲的加速增长主要是由微生物排放量的增加所驱动的.
- 同位素分析为归因甲来源和了解气候变化动态提供了关键的工具.
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