MACC-II 网站 (http://copernicus-atmosphere.eu) 提供可搜索的产品目录,其中包含 200 多个条目。对于每个产品,都提供了快速查看图、验证/确认结果和相应数值数据的链接。该网站还设有提供有关项目和所提供服务的背景信息的区域。此外,它还有“新闻”和“焦点”部分,重点介绍了 MACC-II 在发生特定事件(例如空气质量事件、野火、火山爆发……)或项目事件(例如大会或用户事件)时的反应。在 MACC-II 期间,已交付了 300 多个可交付成果(SESAM 系统上有 266 个可交付成果;MACC-II 网站上有 40 个额外可交付成果,例如评估报告的新问题)。绝大多数 MACC-II 交付成果均可在以下网址公开获取:http://copernicus-atmosphere.eu/documents/maccii/deliverables/。
使用激光异差光谱法,D。Weidmann的大气微量气体测量在“大气的光谱监测的进步”中,W。Chen,D.S。Venables,M.W。Sigrist(eds),第159-223页,Elsevier,2021。DOI:10.1016/B978-0-12-815014-6.00005-1
摘要:在许多情况下,氢气有望在全球能源转型中发挥关键作用,实现净零排放。然而,氢气在生产、储存、分配和使用过程中向大气中的逸散排放可能会降低其对气候的益处,并对空气质量产生影响。在这里,我们使用英国地球系统模型 (UKESM1) 化学-气候模型探索大气成分和大气氢丰度增加对气候的影响。氢气的增加导致甲烷、对流层臭氧和平流层水蒸气的增加,从而产生正辐射强迫。然而,氢气泄漏的一些影响被化石燃料消耗带来的甲烷、一氧化碳、氮氧化物和挥发性有机化合物排放的潜在减少部分抵消。我们从稳态模拟得出的参数中推导出一种确定间接全球变暖潜能值 (GWP) 的改进方法,该方法既适用于寿命较短的物种,也适用于寿命中等和较长的物种,例如氢气。使用这种方法,我们确定了氢气 100 年的全球变暖潜能值为 12 ± 6。基于这一 GWP 和 1% 和 10% 的氢气泄漏率,我们发现氢气泄漏分别抵消了我们全球氢经济情景中二氧化碳总排放量约 0.4% 和 4%。为了最大限度地发挥氢气作为能源的优势,需要将与氢气泄漏相关的排放和臭氧前体气体的排放降至最低。
1.行星大气和电离层:大气物理学 - 根据温度和压力对大气进行分类、静水方程、高程方程。大气成分 - 主要和次要成分、臭氧和其他微量成分的作用、大气的演变。温度、密度、电离和压力随海拔高度的变化 - 定义大气区域、不同行星的大气、等离子体形式的电离层、等离子体概念、查普曼层产生理论、电离层的形成、气辉和极光发射、使用地面和空间技术测量离子和电子密度。
陆地环境是航天器结构、控制和热系统设计的重要驱动因素。NASA 目前正在更新早期的《航空航天器设计和开发手册的陆地环境指南》。本文介绍了更新后的手册的内容,特别强调了大气热力学模型、风动力学、大气成分、大气电、云现象、极端大气和海况等领域的新内容。此外,还讨论了与需要考虑的陆地环境输入相关的各个工程设计元素。介绍了有助于航空航天工程应用中陆地环境输入的应用和认识取得进步的具体经验教训。
ECMWF 是欧洲中期天气预报中心。我们既是一个研究机构,又是一个 24/7 全天候运营服务机构,为我们的成员国、合作国和更广泛的社区提供全球数值天气预报和其他数据。该中心拥有世界上最大的超级计算机设施和气象数据档案之一。其他战略活动包括提供高级培训和协助 WMO 实施其计划。我们是哥白尼计划(欧盟太空计划的地球观测组成部分)的重要参与者,提供有关气候变化(哥白尼气候变化服务)、大气成分(哥白尼大气监测服务)、洪水和火灾危险(哥白尼应急管理服务)的高质量信息,并通过欧盟的“目的地地球”计划,我们正在开发地球的原型数字孪生。
气候变化已成为 21 世纪的热点问题之一。根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的定义,气候变化是“直接或间接归因于人类活动改变全球大气成分的气候变化,并且是在可比时间段内观察到的自然气候变化之外的气候变化”(IPCC,2020 年)。其直接影响包括全球气温升高、极端或低降雨量以及冰川融化加速,从而导致冰川湖溃决洪水 (GLOF)。潜在危险附近的当地人民是受气候变化影响最大的人。它不仅会造成经济损失,还会改变当地的地形、改变社会结构并造成可能需要几代人才能恢复的长期生计问题。
空气中任何浓度足够高时可能对人类或材料造成危害的物质。污染物可能包括几乎任何能够在空气中传播的天然或人工物质。它们可能是固体颗粒、液滴、气体或三者的组合。一般来说,污染物分为两大类:1. 直接从可识别来源排放的污染物;2. 通过两种或多种主要污染物相互作用或与正常大气成分反应(有或没有光活化作用)在空气中产生的污染物。花粉、雾和灰尘除外,因为它们是天然来源。空气污染物通常分为几类,以便于分类;其中一些类别是:固体、含硫化合物、挥发性有机化学物质、颗粒物、氮化合物、氧化合物、卤素化合物、放射性化合物和气味。
广泛的存储能力和停留时间是深海(深度低于200 m的区域)调节地球气候的能力。该区域是地球上最大的碳储层,迄今为止,大气中吸收了30%的人为co。深海还吸收了由于大气成分的人为变化而导致的多余热量的90%,这显着减慢了陆地上的瞬时全球变暖。它占地球宜居空间的95%,支持众多独特的生态系统和潜在的重要营养资产,以应对日益增加对粮食安全威胁的威胁。尽管最初已知的重要性,但深海仍然在很大程度上没有开发,并且不确定性围绕着我们对其基本物理,化学和生物学特性的理解,包括基线状态和可变性,过程和敏感性。