Eliminación de metano atmosférico mediante el aumento de radicales hidroxilo a través de una estrategia de mejora del vapor de agua
Autores: Liu, Yang; Yao, Xiaokun; Zhou, Li; Ming, Tingzhen; Li, Wei; de Richter, Renaud
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Eliminación de metano atmosférico mediante el aumento de radicales hidroxilo a través de una estrategia de mejora del vapor de agua
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Astronomía
Palabras clave
Metano
OH
Atmósfera
Vapor de agua
Cambio climático
Forzamiento radiativo
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
El metano es el segundo mayor contribuyente al aumento de la temperatura del aire en la superficie global. Reducir el metano atmosférico mitigará el cambio climático y mejorará la calidad del aire. Dado que el principal sumidero de metano es el radical hidroxilo (OH) en la atmósfera, aumentar la concentración de OH acelerará el proceso de oxidación del metano y reducirá su concentración. Debido a que la fuente primaria de OH es la reacción entre el vapor de agua y el ozono, los científicos han propuesto una estrategia de mejora del vapor de agua para aumentar las concentraciones de OH en la atmósfera y eliminar el metano. Utilizamos un modelo de dos cajas para evaluar las interacciones entre OH y metano y un método de núcleo radiativo para calcular las respuestas radiativas al crecimiento del contenido de vapor de agua. Esto demuestra que aumentar la concentración de OH tiene un efecto positivo en la reducción del metano. Si la concentración de OH se incrementa en un 10% desde su valor actual y se mantiene durante 50 (100) años, se oxidarán 45 Tg/año (67.5 Tg/año) más de metano por OH, y los efectos acumulativos de la oxidación son equivalentes a una reducción de 120.5 Gt (219.6 Gt) en CO y disminuirán la temperatura del aire en la superficie global en 0.054 grados C (0.099 grados C). Nuestro estudio también proporciona información sobre un panorama mixto de las respuestas radiativas globales y regionales al crecimiento del contenido de vapor de agua. La reducción de la forzamiento radiativo por la eliminación de metano no puede superar el aumento del forzamiento radiativo por el vapor de agua desde el punto de vista del promedio global. Sin embargo, debido a la mayor sensibilidad de OH al vapor de agua y a la respuesta radiativa más débil en latitudes más altas, esta perspectiva puede invertirse si ocurren emisiones abruptas de CH por el deshielo del permafrost.
Descripción
El metano es el segundo mayor contribuyente al aumento de la temperatura del aire en la superficie global. Reducir el metano atmosférico mitigará el cambio climático y mejorará la calidad del aire. Dado que el principal sumidero de metano es el radical hidroxilo (OH) en la atmósfera, aumentar la concentración de OH acelerará el proceso de oxidación del metano y reducirá su concentración. Debido a que la fuente primaria de OH es la reacción entre el vapor de agua y el ozono, los científicos han propuesto una estrategia de mejora del vapor de agua para aumentar las concentraciones de OH en la atmósfera y eliminar el metano. Utilizamos un modelo de dos cajas para evaluar las interacciones entre OH y metano y un método de núcleo radiativo para calcular las respuestas radiativas al crecimiento del contenido de vapor de agua. Esto demuestra que aumentar la concentración de OH tiene un efecto positivo en la reducción del metano. Si la concentración de OH se incrementa en un 10% desde su valor actual y se mantiene durante 50 (100) años, se oxidarán 45 Tg/año (67.5 Tg/año) más de metano por OH, y los efectos acumulativos de la oxidación son equivalentes a una reducción de 120.5 Gt (219.6 Gt) en CO y disminuirán la temperatura del aire en la superficie global en 0.054 grados C (0.099 grados C). Nuestro estudio también proporciona información sobre un panorama mixto de las respuestas radiativas globales y regionales al crecimiento del contenido de vapor de agua. La reducción de la forzamiento radiativo por la eliminación de metano no puede superar el aumento del forzamiento radiativo por el vapor de agua desde el punto de vista del promedio global. Sin embargo, debido a la mayor sensibilidad de OH al vapor de agua y a la respuesta radiativa más débil en latitudes más altas, esta perspectiva puede invertirse si ocurren emisiones abruptas de CH por el deshielo del permafrost.