|
|
مطالعه غلظت ستونی ch4 روی ایران: بکارگیری مشاهدات ماهوارهای gosat و شبیهسازیهای عددی wrf-ghg
|
|
|
|
|
نویسنده
|
کرباسی سمیرا ,ملکوتی حسین ,رهنما مهدی ,آزادی مجید
|
منبع
|
پژوهش هاي اقليم شناسي - 1401 - دوره : 13 - شماره : 50 - صفحه:1 -22
|
چکیده
|
متان (ch4)، پس ازco2، مهمترین گاز گلخانهای انسانی است که اثر آن به 18 درصد نسبت واداشت تابشی جو و به نرخ افزایش نسبت اختلاط این گازها در جو کمک میکند. از این رو ردیابی کمی از میزان گسیل گازهای گلخانهای در مناطق با منشا انسانی و شهری، با هدف ارزیابی دقیق میزان پخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله، به منظور درک بهتر سهم منابع مختلف متان، از مدل wrf-ghg برای مدل سازی بر روی منطقه خاورمیانه به عنوان دامنه اول و ایران به عنوان دامنه دوم استفاده شده است. مهمترین منابع گسیل متان شامل، سوختن زیست توده، گسیل مصنوعی انسانی و گسیل تالابها، پسماندها میباشد. از مقایسه میدانهای شبیهسازی شده متغییرهای هواشناسی با اندازهگیریهای ایستگاههای همدیدی، در سال 2010 در مناطق شهری اصلی میتوان دریافت که، مدل قادر است تغییرات زمانی دمای سطح، رطوبت نسبی و باد را بازتولید کند. نتایج خطای اریبی در شبیهسازی غلظت متان، به طور متوسط در هر دو فصل گرم و سرد به ترتیب، 46.05 و 15.16 ppb میباشد. مقدار غلظت متان شبیهسازی شده برای فوریه و اوت عموماً در مقایسه با اندازهگیریهای gosat بیشبرآورد شده است و نتایج ارزیابی نشان داد که مدل wrf-chem در فصل سرد (ماه فوریه) با توجه به خطاهای آماری بهتر از فصل گرم (ماه اوت) عمل میکند. نمای کلی بودجههای گسیل منابع مختلف متان به صورت متوسط ماهانه برای حوزه مورد مطالعه به ترتیب، گسیل انسانی با بودجه 68.8% و 63.5 برای دو ماه اوت و فوریه، تالابها با بودجه 24.4% و 33.1% در ماههای اوت و فوریه و سوختن زیست توده با بودجه گسیل 6.5% و 3.2% به ترتیب در تابستان و زمستان میباشد. تفاوت موجود بین غلظتهای شبیهسازیشده و مشاهدات xch4 از ماهوارهی gosat میتواند ناشی از دست کم گرفتن گسیل ناشی از تالابها، فعالیتهای کشاورزی و بهره برداری از سوختهای فسیلی باشد.
|
کلیدواژه
|
گرمایش جهانی، گاز گلخانهای، متان(ch4)، مدل wrf-ghg، ماهواره gosat، منابع گسیل متا ن
|
آدرس
|
دانشگاه هرمزگان, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران, دانشگاه هرمزگان, گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی, ایران, پژوهشکده هواشناسی, گروه کاوشهای جوی, ایران, پژوهشکده هواشناسی, گروه پژوهشی هواشناسی سینوپتیکی و دینامیکی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
azadi68@hotmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
study of ch4 column concentration on iran: application of gosat satellite observations and wrf-ghg numerical simulations
|
|
|
Authors
|
karbasi samira ,malakooti hossein ,rahnama mehdi ,azadi majid
|
Abstract
|
introduction one of the consequences of the increase and accumulation of greenhouse gases in the atmosphere is kown as global warming, which is undoubtedly one of the most important environmental challenges in the world, especially in the middle east. given the scarcity of water resources in recent years, the consequences of global warming and climate change in various countries have reached a very worrying level. carbon dioxide and methane are known as two of the most important human greenhouse gases in the atmosphere, accounting for 64% and 18%, respectively, of long-lived radiation induction (llghgs) (forster et al, 2007). methane is considered as the second most important anthropogenic greenhouse gas after carbon dioxide.the most important sources of methane emissions include: biomass incineration, artificial human emissions, wetland emissions, and wastes. despite the importance of methane for physical and atmospheric conditions, the spatial distribution of global resources and methane sinks is not well understood. with the launch of methane measurement from satellites, knowledge about the global distribution of methane in the atmosphere greatly increased.the japanese greenhouse gas satellite (gosat) is the only satellite that measures the column mixing ratio of atmospheric methane. since the 1990, various global models have been used to simulate ch4 concentrations. high-resolution simulation of ch4 at hourly intervals on earth, with diverse ecosystems, due to the lack of intensive spatial and temporal measurements and the impossibility of reliable validations for chemical simulations are known as a serious challenge. the main purpose of this study is to understand the performance of the wrf-ghg model in simulation of methane concentration and validation the results of medium-scale modeling output in total methane concentration in comparison with gosat satellite observations over iran.materials and methods iran and some area of its surroundings is considered as a study area. this study focuses on two case periods of hot and dry (august 31-2010) and cold and wet (february 1-28, 2010). in order to provide the initial and boundary conditions of meteorological fields, era5 reanalysis data were used with a horizontal resolution of 0.25 ° with a time resolution of 6 hours. different emission input data from three different global greenhouse gas emission databases edgar_v5.0 (anthropogenic emissions), gfas emissions (fire emissions), and datasets (cms_v01) (wetland emissions) have been used.preliminary and boundary conditions for the chemical fields taken from atmospheric monitoring service data (cams) with a spatial resolution of 0.8º with 137 vertical levels and with 6 hours time resolution. to investigate and quantify the validity of meteorological fields simulated by the wrf-chem numerical model, a set of observations of selective synoptic stations is used. for validation of ch4 wrf_chem column concentration and statistical analysis, in the points that include remote sensing data (gosat sensor data), is used the set of level 2 products generated by the nies algorithm. the local transit time of the gosat satellite is approximated around 13: 00_9: 00, so the simulated concentration for this time is applied in the analysis. the first 15 days of the simulation are omitted to take into account the spin-up time. statistical parameters of mean bias error (mbe), mean absolute error value (mae), root mean square error (rmse), and pearson correlation coefficient (r) in meteorological and chemical variables are studied for validation of numerical simulations and quantification of error levels.results and discussionthe model has been able to calculate temporal changes in surface temperature, relative humidity, and wind speed to some extent correctly. the general tendency of the model to simulate the observed temperature and relative humidity for the selected time period is
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|