野火留下的强烈气候加热器在其痕迹中,这些颗粒增强了阳光的吸收,导致大气温度上升。这些气溶胶像羊毛雨披一样覆盖在雪地上,使其变暗并降低了积雪区域的表面反射率。
然而,直到现在,人们仍不清楚不同类型的烟雾颗粒是如何导致这些影响的。在最近发表在《npj气候与大气科学》上的研究中,圣路易斯华盛顿大学的研究人员模拟了来自野火的深棕色碳(d-BrC)——这种吸收光且不溶于水的有机碳,其作为雪变暖剂的作用远超以往记录。其效力是研究人员之前认为的主要成分黑碳的1.6倍。
在青藏高原及其他中纬度地区,水不溶性有机碳在雪上的沉积早已被记录。华盛顿大学麦凯维工程学院的教授拉詹·查克拉巴蒂(Rajan Chakrabarty)表示:“但没有人真正深入探讨过它们的融雪潜力。”
查克拉巴蒂的博士生、麦克唐纳国际学者学院的研究员加内什·切卢博伊纳(Ganesh Chelluboyina)和博士后塔文·卡普尔(Taveen Kapoor)在华盛顿大学的研究中一直在应对这一挑战。
研究小组将d-BrC比作黑碳的“邪恶表亲”,就像黑碳一样,野火会将其沉积在雪帽上,仿佛将白色T恤换成深棕色的雨披。这些颗粒无法被洗掉或漂白到失去吸收能力的程度。当雪的反射率降低并变暖时,周围空气的温度也会升高,从而进一步加速变暖的循环。
如果不考虑d-BrC,研究人员可能会低估野火烟雾沉积对雪融化的影响,而这项研究将确保气候模型和测量的准确性。随着大规模野火的频繁发生,政策制定者必须找到减少这种碳排放的方法,以减缓异常的积雪融化。尽管d-BrC吸收的光略少于黑碳,但在数量上弥补了这一点,其在野火羽流中的含量是黑碳的四倍。
该团队计划在进入实验研究阶段后,进一步记录d-BrC在现实世界中的作用。如何在不去野外的情况下进行雪气溶胶实验?在这种情况下,他们得到了一个四英尺高的雪花玻璃球。
切卢博伊纳表示:“我们将把雾化的水滴滴到房间的顶部,形成雪,然后在上面沉积气溶胶。”
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