Научная оценка разрушения озона

редактировать
Сэр Роберт Уотсон сыграл важную роль в координации действий предшественников научных оценки

Научная оценка разрушения озонового слоя - это серия отчетов, спонсируемых ВМО / ЮНЕП. Самым последним из них является отчет 2014. Отчеты были составлены для информирования Монреальского протокола и поправок к истощению озонового слоя.

Содержание
  • 1 Общие сведения
  • 2 Результаты
    • 2.1 Изменения в озоноразрушающих соединениях
    • 2.2 Изменения в озоновом слое над полюсами и в мире
    • 2.3 Прогнозы
    • 2.4 Изменения в ультрафиолетовом излучении
  • 3 Отчеты
  • 4 Источники
Предпосылки

Монреальская и Венская конвенции были установлены задолго до достижения научного консенсуса. До 1980-х годов ЕС, НАСА, НАС, ЮНЕП, ВМО и британское правительство публиковали различные научные отчеты с несовпадающими выводами. Сэр Роберт (Боб) Уотсон, директор научного отдела в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сыграло решающую роль в достижении единой отчетности. МГЭИК начала с нуля с более унифицированного подхода.

Результаты

Изменения в озоноразрушающих соединениях

  • Наблюдения в тропосфере показывают, что общее содержание озоноразрушающих соединений продолжает медленно снижаться с пика, который произошли в 1992-1994 гг.
  • Наблюдения в стратосфере показывают, что общее содержание хлора находится на пике или около него, тогда как содержание брома, вероятно, все еще увеличивается.
  • Анализы воздуха, задержанного в снегу с конца 19 века, подтвердили, что непромышленные источники ХФУ, галонов и основных хлороуглеродов были незначительными. Эти данные свидетельствуют о наличии значительных природных источников атмосферного бромистого метила (CH 3 Br).
  • Содержание ГХФУ в тропосфере сохраняется
  • водяной пар - это парниковый газ, который оказывает более сильное общее воздействие на озоновый слой, чем углекислый газ, из-за его более высоких концентраций, но не подвержен влиянию деятельности человека, поскольку вызывается в основном скоростью испарения и конденсации.

Изменения в озоновом слое над полюсами и в мире

  • Весеннее истощение озонового слоя Антарктики из-за галогенов было значительным (40-50%; исключительно 70%) за последнее десятилетие.
  • В некоторых случаях Последние холодные арктические зимы в течение последнего десятилетия максимальные общие потери озона в столбе из-за галогенов достигли 30%, но в более теплые зимы потери арктического озона невелики.
  • Озон остается истощенным в средних широтах обоих полушарий. Среднее глобальное количество озона в атмосферном столбе за период 1997-2001 гг. Было примерно на 3% ниже средних значений до 1980 г.
  • Модели отражают наблюдаемые долгосрочные изменения озона в северных и южных средних широтах.

Прогнозы

  • Химико-климатические модели предсказывают, что весенний уровень озона в Антарктике к 2010 г. повысится из-за прогнозируемого уменьшения содержания галогенов в стратосфере. К середине этого столетия ожидается возврат к общему количеству озона в атмосферном столбе Антарктики до 1980 года.
  • Истощение озонового слоя в Арктике сильно варьируется и трудно предсказуемо, но будущая арктическая полярная озоновая дыра похожа на в Антарктике маловероятно.

Изменения в ультрафиолетовом излучении

  • Уменьшение количества озона приводит к увеличению УФ-излучения. Расчеты УФ-излучения, основанные на взаимосвязи с общим озоном и общей освещенностью, показывают, что УФ-излучение увеличилось с начала 1980-х годов на 6-14% более чем в 10 местах, распределенных в средних и высоких широтах обоих полушарий. Но сложности (например, облака, аэрозоль, снежный покров, морской ледяной покров и общий озон) ограничивают возможность полностью описать поверхностное ультрафиолетовое излучение в глобальном масштабе. Записи данных приземного ультрафиолета, которые начались в начале 1990-х годов, все еще слишком короткие и слишком изменчивые, чтобы позволить рассчитывать статистически значимые долгосрочные (т. Е. Многодекадные) тенденции.
  • Однако оценки поверхностного УФ-излучения от спутниковые данные (озон и облачный покров) начались в ноябре 1978 г. с запуском Nimbus-7 / TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), за которым последовали Meteor-3 / TOMS в 1991 г., Earth-Probe / TOMS в 1996 г. и OMI (Ozone Измерительный прибор на космическом корабле EOS / AURA) в июле 2004 г. Этих временных рядов достаточно для оценки многодесятилетних тенденций изменения содержания озона, облачного покрова и УФ-излучения (см. [1] ). Результаты ясно показывают, что наблюдалось значительное увеличение поверхностного УФ-B излучения на широтах более 40 градусов (север США и Канада, большая часть Европы, Россия и самые южные части Аргентины и Чили). Процент увеличения зависит от длины волны, более короткие волны показывают большее процентное увеличение.
  • Воздействие УФ-излучения, достигающего поверхности Земли, также зависит от количества облачного покрова и высоты над уровнем моря. Эти факторы влияют как на УФА, так и на УФВ почти одинаково (меньшая облачность или большая высота увеличивают УФ-излучение на поверхности Земли). В некоторых странах, таких как Австралия, облачность намного меньше, чем в сопоставимых местах в Северном полушарии, и они имеют гораздо большее ежедневное воздействие УФ-излучения. В частности, Австралия известна последствиями для здоровья, связанными с воздействием ультрафиолета, и имеет активную программу общественного здравоохранения по борьбе с этой проблемой. Данные спутниковой отражательной способности (TOMS) показывают, что в некоторых густонаселенных регионах (например, в Центральной Европе) облачность незначительно снизилась, что могло бы способствовать общему увеличению УФ-излучения.
Отчеты

(Заключенные в скобки документы 1988, 1985 и 1981 годов являются предшествующими отчетами, имеющими отношение к Монреальскому протоколу, но не являются его частью. серии).

Ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-07 05:54:59
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте