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利用放射性碳(~(14)C)示踪华山冬季化石源CO_2随海拔高度变化特征
引用本文:谢邵文,周卫健,熊晓虎,周 杰,牛振川,卢雪峰,程 鹏,吴书刚.利用放射性碳(~(14)C)示踪华山冬季化石源CO_2随海拔高度变化特征[J].地球环境学报,2015(6):419-426.
作者姓名:谢邵文  周卫健  熊晓虎  周 杰  牛振川  卢雪峰  程 鹏  吴书刚
作者单位:1. 中国科学院地球环境研究所 黄土与第四纪地质国家重点实验室,西安710061; 2. 中国科学院大学,北京 100049;3. 西安加速器质谱中心,西安 710061; 4. 西安交通大学,西安710049
摘    要:放射性碳(~(14)C)是化石源CO_2最有效的示踪剂,为了更好地了解华山冬季化石源CO_2的时空变化特征,于2014年冬季在华山三个不同海拔高度——玉泉院(504 m)、北峰(1634 m)、东峰(2079 m)进行大气CO_2采样。通过放射性碳同位素分析研究发现:华山冬季不同海拔高度大气CO_2浓度随海拔升高而减小,三个海拔高度大气CO_2平均浓度依次为461.8±14.1 ppm(ppm表示μL·L–1)、414.6±2.7 ppm和413.2±3.4 ppm,皆高于我国四个大气CO_2本底站点的同期浓度水平。不同海拔高度大气CO_2浓度及其δ13C值呈显著的反相关关系,R2=0.906,表明华山大气CO_2主要受区域生态系统的时空变化和源汇特征影响,而海洋的影响较弱。三个不同海拔高度的化石源CO_2浓度均值依次为42.3±5.7 ppm、14.9±3.8 ppm和10.6±1.0 ppm,表明华山不同海拔高度大气CO_2都受到化石源CO_2不同程度的影响。华山冬季化石源CO_2浓度和海拔高度具有显著的反相关关系,R2=0.914,随着海拔的不断升高,化石源CO_2浓度逐渐减小。利用Hysplit模式分层后向轨迹分析结果表明:在采样时段内,玉泉院和北峰受到同源路径气团的影响,其化石源CO_2浓度呈现出较一致的变化趋势,东峰受到异源路径气团的影响,其化石源CO_2浓度呈现出不同的变化趋势。因此,在分析评价高海拔地区化石源CO_2浓度时,不仅要考虑到近源排放影响,同样不能忽视远源传输影响。


The use of radiocarbon tracing the characteristic variations of fossil-derived CO2 with altitude in the winter of Mt. Hua
Authors:XIE Shao-wen  ZHOU Wei-jian  XIONG Xiao-hu  ZHOU-jie  NIU Zhen-chuan  LU Xue-feng  CHENG Peng  WU Shu-gang
Abstract:
Keywords:
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