Increasing OH tied to increasing NOx in the Mt. Everest
编号:1946 访问权限:仅限参会人 更新:2024-04-11 20:56:10 浏览:785次 口头报告

报告开始:2024年05月19日 12:15(Asia/Shanghai)

报告时间:5min

所在会场:[S13] 主题13、气溶胶与大气环境 [S13-3] 主题13、气溶胶与大气环境 专题13.13(19日上午,214)

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摘要
Tropospheric OH is buffered and thus relative stable in either a regional scale or global scale. Snow photochemistry in the high latitude amplifies the OH photochemical production in the low atmosphere following cross-boundary transport of snow impurities. As a result, the Antarctic pole OH and the Arctic pole OH resonate with emission inventory decline in the Europe since 1960s. Although the whole picture of snow photochemistry is not totally clear, intensive UV with high solar zenith angle and cross-boundary transport and deposition of HNO3/nitrate is known to favor a maximizing snow NOx emission flux and efficiency in the Mt. Everest. Consequently, the highest OH and highest growth slope of OH are revealed for the Mt. Everest with a nearly-explicit chemical model of MCM. Unlike relatively slow vertical mixing in the shallow boundary layer of the Antarctic and the Arctic, the Mt. Everest features the most intensive occurring of the deepest convection which effectively deliveries surface airmasses into the global circulation system. The global impacts on the oxidative capacity of the atmosphere is thus likely and needs further evaluation.
 
关键词
OH,NOx,snow photochemistry
报告人
张冲
博士研究生 北京大学

稿件作者
张冲 北京大学
叶春翔 北京大学环境科学与工程学院
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重要日期
  • 会议日期

    05月17日

    2024

    05月20日

    2024

  • 03月31日 2024

    初稿截稿日期

  • 03月31日 2024

    报告提交截止日期

  • 05月20日 2024

    注册截止日期

主办单位
青年地学论坛理事会
承办单位
厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室
中国科学院城市环境研究所
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