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  • 间接气溶胶效应

    间接气溶胶效应可以通过作为凝结核,或者改变云的生命期和光学性质,对气候系统产生间接的辐射强迫作用。可分为两种不同的间接效应:Twomey效应和Albrecht效应。又第一间接效应,第二间接效应

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    定义/间接气溶胶效应 编辑

    联合国气候变化峰会联合国气候变化峰会

    间接气溶胶效应

    气溶胶可以通过作为凝结核,或者改变云的生命期和光学性质,对气候系统产生间接的辐射强迫作用。可分为两种不同的间接效应。

    第一间接效应:因人为的气溶胶增加而引起的辐射强迫作用。它造成固体液态水含量中,颗粒浓度的增加和尺度的减小,从而导致云反照率的增加。该效应也被称为“Twomey效应”。有时人们也将它称为云的反照率效应。但这是一种明显的误解,因为第二间接效应也会改变云的反照率。 

     第二间接效应:人为的气溶胶增加而引起的辐射强迫作用。它造成颗粒的尺度减小,降低了降水率,从而调整了液态水含量、云的厚度和云的生命期。该效应也被称为“云的生命期效应” 或“Albrecht效应”。[1] 气溶胶一云一辐射之间的相互作用既是气候系统最不确定的因素之一,也是当前气候研究中的难点问题。气溶胶颗粒可以作为云凝结核或冰核改变云的微物理和辐射性质以及云的寿命,称为气溶胶的间接气候效应(石广玉等,2008)[1]。气溶胶的间接气候效应通常分为两类:第一类是指当云中的液态水含量不变时,气溶胶粒子的增加会增加云滴数目,减小云滴的有效半径,导致云的反照率增加,称为云的反照率影响;第二类是指气溶胶粒子增加所造成的云滴有效半径的减小将减弱云的降水效率,增加云的寿命或云中的凝结水,使时间平均或区域平均的云反照率增加,称为云的生命期影响。
    气溶胶与云的微物理特性之间的联系很早就被科学家们所发现。早期的观测研究已经表 明,深林火灾产生的浓烟导致云滴数浓度增加和云滴尺寸减小(Warner, et al.,1967;Eagan, at al.,1974)[2,3]。近年来以观测研究为基础,气溶胶间接气候效应的研究已经取得了明显的进步,特别是对低层层云的研究,已经建立了一套相对更简单的云观测系统。Nakajima等(2001)[4]利用AVHRR卫星观测资料分析了海洋上气溶胶柱含量和柱云滴数浓度之间的关系,结果表明二者之间存在正相关关系,且随着云光学厚度的增加,低层暖云的反射比增加。Twohy等(2005)[5]的研究指出在一些高污染区,云的液态水含量会减少,云的反射比也相应减小。赵春生等(2005)[6]利用大气气溶胶和云分档模式研究了海盐气溶胶和硫酸盐气溶胶在云微物理过程中的作用,结果表明硫酸盐和海盐都对云滴数浓度有影响。此外,气溶胶也能影响混合相云中冰核的数浓度和大小(Lohmann,2004;Seifert, et al.,2006)[7,8]。但目前,气溶胶颗粒对高云的影响究竟有多大还没有定论。由于观测条件的限制,近年来利用全球气候模式研究气溶胶间接气候效应成为了非常重要的工具。IPCC(2007)[9]总结不同模式得出的人为气溶胶的云反照率影响的辐射强迫的范围为-0.22到-1.85 W/m2;云生命期影响造成的辐射通量的变化范围为-0.3到-1.4 W/m2。目前,气溶胶的间接气后效应还存在很大的不确定性,有必要给予进一步的研究。

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    参考资料
    [1]^引用日期:2010-08-16
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    环境保护自然

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