在全球气候变暖的背景下,准确估计海-气界面CO_2通量显得非常重要。海-气界面CO_2通量通常利用块体公式,由气体交换速率与大气和海洋的CO_2分压差(ΔpCO_2)的乘积来计算。影响气体交换速率的因素很多,但一般经验性地与风速相联系,其测...在全球气候变暖的背景下,准确估计海-气界面CO_2通量显得非常重要。海-气界面CO_2通量通常利用块体公式,由气体交换速率与大气和海洋的CO_2分压差(ΔpCO_2)的乘积来计算。影响气体交换速率的因素很多,但一般经验性地与风速相联系,其测量方法通常有物质平衡法和涡相关法,后者给出的结果比前者大。基于前人的两类观测数据,提出了一个以风速为函数的气体交换速率新方案。在此基础上,基于最新的SOCATv2(Surface Ocean CO_2Atlas version 2)的ΔpCO_2数据集,计算了1982—2011年海洋对CO_2的净吸收量及其年变化,发现2001年海洋净吸收量存在一个最小值,2001年之后,海洋净吸收量迅速增加,而这一年变化特征主要由ΔpCO_2的年变化特征所决定,风速的影响可以忽略。展开更多
于2009年8月27日至9月2日对长江口海域进行了大面调查,采集了表层和底层海水样品,对溶解甲烷(CH4)浓度进行了测定。结果表明,夏季长江口海域表、底层溶解甲烷的浓度分布特征基本一致,即从近岸向远海逐渐降低,底层浓度约为表层的2倍。利...于2009年8月27日至9月2日对长江口海域进行了大面调查,采集了表层和底层海水样品,对溶解甲烷(CH4)浓度进行了测定。结果表明,夏季长江口海域表、底层溶解甲烷的浓度分布特征基本一致,即从近岸向远海逐渐降低,底层浓度约为表层的2倍。利用Liss and Merlivat(1986)公式、Wanninkhof(1992)公式、Raymod and Cole(2001)公式和平均瞬时风速估算出夏季长江口海域CH4的海-气交换通量分别为(22.1±38.4)μmol/(m2.d)、(34.3±59.6)μmol/(m2.d)和(48.6±84.5)μmol/(m2.d)。夏季长江口海域表层海水中CH4均呈过饱和状态,是大气中CH4的净源。展开更多
文摘在全球气候变暖的背景下,准确估计海-气界面CO_2通量显得非常重要。海-气界面CO_2通量通常利用块体公式,由气体交换速率与大气和海洋的CO_2分压差(ΔpCO_2)的乘积来计算。影响气体交换速率的因素很多,但一般经验性地与风速相联系,其测量方法通常有物质平衡法和涡相关法,后者给出的结果比前者大。基于前人的两类观测数据,提出了一个以风速为函数的气体交换速率新方案。在此基础上,基于最新的SOCATv2(Surface Ocean CO_2Atlas version 2)的ΔpCO_2数据集,计算了1982—2011年海洋对CO_2的净吸收量及其年变化,发现2001年海洋净吸收量存在一个最小值,2001年之后,海洋净吸收量迅速增加,而这一年变化特征主要由ΔpCO_2的年变化特征所决定,风速的影响可以忽略。
文摘于2009年8月27日至9月2日对长江口海域进行了大面调查,采集了表层和底层海水样品,对溶解甲烷(CH4)浓度进行了测定。结果表明,夏季长江口海域表、底层溶解甲烷的浓度分布特征基本一致,即从近岸向远海逐渐降低,底层浓度约为表层的2倍。利用Liss and Merlivat(1986)公式、Wanninkhof(1992)公式、Raymod and Cole(2001)公式和平均瞬时风速估算出夏季长江口海域CH4的海-气交换通量分别为(22.1±38.4)μmol/(m2.d)、(34.3±59.6)μmol/(m2.d)和(48.6±84.5)μmol/(m2.d)。夏季长江口海域表层海水中CH4均呈过饱和状态,是大气中CH4的净源。