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影响我国霾天气的多尺度过程
引用本文:权建农,徐祥德,贾星灿,刘树华,苗世光,辛金元,胡非,王自发,范绍佳,张宏异,牟玉静,窦有俊,程志刚.影响我国霾天气的多尺度过程[J].科学通报,2020,65(9):810-824.
作者姓名:权建农  徐祥德  贾星灿  刘树华  苗世光  辛金元  胡非  王自发  范绍佳  张宏异  牟玉静  窦有俊  程志刚
作者单位:北京城市气象研究院,北京100089;中国气象科学研究院,灾害天气国家重点实验室,北京100081;北京大学物理学院,北京100871;中国科学院大气物理研究所,北京100029;中山大学大气科学学院,广州510275;中国科学院生态环境研究中心,北京100085
摘    要:频发的霾天气是我国现阶段面临的最主要大气环境问题之一.霾期间高浓度大气细颗粒物(PM_(2.5))是多种物理化学过程综合影响的结果,包括排放、气-粒转化、大气边界层、局地环流、天气与气候等过程.上述过程的时空尺度跨越了几个数量级,在空间尺度上涵盖了纳米尺度至上千千米尺度.多尺度过程本身的复杂性以及不同过程之间的相互影响是目前大气环境领域面临的最严峻挑战,直接影响到对于霾天气形成机制的科学认识、预报技术与数值模式研发,以及相应的大气污染治理.文章综述了在影响我国霾天气的多尺度过程及其与气溶胶的相互作用领域取得的研究进展.研究表明:二次气溶胶已经成为我国大气气溶胶的主要部分,在霾过程后期,液相非均相过程对气-粒转化有重要贡献; PM_(2.5)呈现多时间尺度周期性振荡,包括1, 4~7以及40~60 d等,边界层、天气和气候等多尺度过程是造成上述周期性变化的主因;已有证据表明,我国高气溶胶已经影响到该区域大气光化学、大气边界层,甚至天气和气候过程.气溶胶与上述过程的相互作用进一步影响了气溶胶浓度及其空间分布,但是此问题极为复杂,尚存在很大不确定性.为此,今后需重点加强以下研究:加强包含气溶胶理化性质、大气光化学、气象要素在内的多要素协同观测,重点开展对流层内多要素协同垂直探测;增强跨学科领域研究,尤其是大气物理-大气化学-天气/气候等多学科间的交叉性研究;加强气溶胶与大气化学、边界层、天气气候等过程相互作用的数值模拟研究.

关 键 词:  气溶胶  多尺度过程  天气  气候过程
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