【摘 要】
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温室气体排放是引起全球气候变化的重要原因之一,其环境生态效应已经得到世界的广泛关注。城市工业化程度高,人口多、车流大、建筑密、绿地少,虽面积小但能耗大,对全球碳排放
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温室气体排放是引起全球气候变化的重要原因之一,其环境生态效应已经得到世界的广泛关注。城市工业化程度高,人口多、车流大、建筑密、绿地少,虽面积小但能耗大,对全球碳排放具有显著贡献,因此城市碳排放研究对全球节能减排具有重要的意义。本项研究通过建立南京城市尺度C02浓度观测网,并利用2013-2014年开展的南京城市冠层内C02浓度多点连续观测试验资料,分析了南京城市冠层内冬、夏季C02浓度时空分布特征及其形成的原因。主要研究结论如下:(1)自制恒温箱的温度控制范围为1-45℃,自制恒温箱内控制温度设定为43℃时的控温精度可达到±0.1℃。恒温控制配合每天一次的校准频率,可以保证LI-840A CO2/H2O气体分析仪C02和H20浓度的观测误差分别控制在2μmol·mol-1和0.02%以内,能够满足城市大气C02浓度观测的要求。(2)南京主城区C02浓度夏季平均为421.52μmol·mol-1,冬季平均为450.62μmol·mol-1;郊区夏季为362.42μmol·mol-1,冬季为362.42μmol·mol-1;主城区高于郊区,冬季高于夏季。(3)南京主城区CO2浓度日变化幅度夏季为39.21μmol·mol-1,冬季为24:82μmol·mol-1;郊区夏季为54.92μmol·mol-1,冬季为42.12μmol·mol-1;夏季高于冬季,郊区高于主城区。(4)南京主城区夏季C02浓度日变化呈现比较明显的“单峰型”变化趋势,而冬季则为“双峰型”。夏季上午C02浓度的峰值出现时间早于冬天。城市C02浓度空间分布也有一定的季节性变化,夏季由高到低依次为商业区、居民小区、公园,冬季则相反。(5)郊区C02浓度与风速有明显反相关关系。风速增加则C02浓度降低,风速减小则C02浓度升高。CO2浓度低值多分布于风速较大区域,而CO2浓度高值多分布于风速较小区域,与风向没有显著相关性。(6)城市C02浓度主要受大气层结稳定度和下垫面源汇结构两方面影响。CO2浓度时间变化主要受大气层结稳定度、植被季节性变化以及日变化的影响;而C02浓度空间变化主要取决于交通碳源、居民生活碳源和城市绿地等下垫面源汇结构的变化。
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