附近的地点显示类似的上风源和不同的半挥发性度在沿海气溶颗粒
Sanghee Han1, Abigail S Williams1, Lynn M Russell1
1Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, San Diego, California 92093, United States.
概括
东太平洋云气溶降水实验 (EPCAPE) 发现,由于共享的上风来源,附近的地点有类似的月度气溶成分. 然而,每小时和每天的变化凸显了气象对气溶度的影响.
科学领域:
- 大气化学 大气化学
- 气溶科学 气溶科学
- 环境监测 环境监测
背景情况:
- 气溶显著影响气候和空气质量.
- 了解气溶成分和来源对于大气建模至关重要.
- 东太平洋云气溶降雨实验 (EPCAPE) 的目的是描述该地区的气溶特性.
研究的目的:
- 为了比较两个靠近的地方的气溶成分 (Scripps Pier和Mt. 在EPCAPE期间.
- 调查对风源和气象因素对气溶质量度的影响.
- 量化相对湿度,温度和局部排放对特定气溶组件的影响.
主要方法:
- 在斯克里普斯码头和山上进行了持续的气溶成分测量. 索莱达德从2023年2月到2024年2月.
- 逆向轨迹分析被用来确定空气质量起源.
- 计算了两个站点之间的每小时和每天测量的统计相关性.
- 评估了气象参数 (相对湿度,温度) 和当地排放源的影响.
主要成果:
- 两个地点的月度气溶成分都相似,主要是由上风来源驱动的.
- 沿海西北向后的轨迹导致了较低的亚微米质量度.
- 耐火黑碳 (rBC) 和非耐火 (NR) - 有机物和酸盐度在来自城市地区的轨迹中较高.
- 每小时的NR-有机物和非海盐 (NSS) -硫酸盐在位点之间显示出强烈的相关性 (r=0.73-0.82),而NR-酸盐则具有中等相关性 (r=0.63).
- NR-酸盐的半挥发性受到相对湿度和温度的影响,导致不同地点的差异.
- 由于陆地微风,斯克里普斯码头的夜间NR-酸盐和rBC度更高.
- 在山上的高rBC. 索莱达德与当地交通排放有关.
结论:
- 尽管月度趋势相似,但两个地点的每小时和每日气溶度显著不同.
- 气象因素,特别是相对湿度和温度,在调节NR-酸盐度方面发挥着关键作用.
- 当地排放来源,如交通,可以导致气溶成分的特定地点增加,如rBC.
- 该研究强调了在气溶表征中考虑区域运输和当地因素的重要性.
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