По многолетним наблюдениям приземного содержания озона (O) и оксидов азота (NO, NO) на региональных станциях ZOTTO (Zotino Tall Tower Observatory) и «Фоновая» получены оценки скорости фотохимической генерации озона (P), эффективности наработки озона в расчете на одну молекулу нечетного азота NO(=NO + NO) (ΔP) и времени жизни NO (τ) в фотохимически активные дни с марта по сентябрь. В диапазоне измеренных концентраций NO (0.2–2 млрд), отвечающих условиям регионально фонового и слабо загрязненного воздуха, имеют место зависимости: P ≈ A'[NO], ΔP = A/(1 + B[NO]), τ = ΔP/A', где A' — эмпирический коэффициент, A и B — параметры, зависящие от состава воздуха. Для семейства нечетного азота выделены предельные режимы скорости фотохимического стока в условиях высокого и низкого отношения концентрации биогенных углеводородов к концентрации NO. Полученные результаты свидетельствуют о значимом вкладе региональных эмиссий NO и биогенных эмиссий углеводородов в фотохимическую генерацию озона и дневной сток нечетного азота в атмосферном пограничном слое над бореальными лесами Сибири.
Повышение температуры в Арктике, происходящее в последние десятилетия и опережающее средние глобальные темпы, представляет угрозу из-за высвобождения крупных залежей углерода, сосредоточенных в вечной мерзлоте Арктики. Мониторинг окружающей среды стал одной из приоритетных задач при оценке рисков для крайне уязвимых арктических экосистем, однако проведение измерений состава атмосферы в столь удаленных регионах, в особенности над акваторией арктических морей, крайне затруднительны. Они ограничиваются продолжительностью навигационного периода, логистическими сложностями отбора проб и приборной базой, необходимой для проведения прецизионных измерений состава атмосферного воздуха. В ходе данного исследования были проведены измерения атмосферной концентрации CH с 9 ноября по 6 декабря 2023 г. Основными районами исследования стали Баренцево море и южная акватория Карского моря. В период исследований концентрация CH в атмосфере находились в диапазоне от 2.018 до 2.127 ppm, со средним значением 2.040 ± 0.014 ppm. Вариации атмосферного CH в приводном слое главным образом были обусловлены метеорологическими условиями, а также географическим положением судна и временем измерений. Так, например, в региональном масштабе перенос воздушных масс с суши приводил к повышенной концентрации CH, вынос с северных районов Атлантики – к пониженной. Локальные источники определяли более короткопериодные флуктуации значений концентрации CH в приводном воздухе. Совместные измерения содержания CH в морской воде и атмосфере с высоким разрешением являются критически важными для понимания масштабов эмиссии CH на границе гидросфера–атмосфера, особенно в зимний период, когда в океане увеличивается мощность слоя перемешивания, усиливается конвекция и в атмосферу может попадать большее количество метана из водной толщи. Полученные нами данные могут быть использованы как входные параметры для климатических моделей.
Indexing
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation