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利用同位素特征對上西里西亞煤盆地甲烷排放進行源解析

更新時間:2024-03-20      點擊次數(shù):503

摘要

人為排放是大氣甲(CH4)水平增加的主要來源。然而,對人CH4排放的估算在全球和區(qū)域尺度上仍然具有很大的不確定性。CH4同位素源特征δ13Cδ2H的差異有助于限制不同源的貢(例如,化石、廢物、農(nóng)業(yè))。上西里西亞煤盆(USCB)是歐洲最大CH4排放區(qū)之一,50多個煤礦通風井、垃圾填埋場和污水處理廠排放500多噸甲烷。20186CoMet(二氧化碳和甲烷任務(wù))活動期間,使用包括飛機和汽車在內(nèi)的各種平臺進行了甲烷觀測以量化這些排放。除了采用連續(xù)采樣監(jiān)測大氣甲烷濃度外,還從通風井內(nèi)部和周(1-2)以及高空和遠程研究飛(HALO)DLR Cessna Caravan飛機上采集了大量空氣樣本,并在實驗室分析CH4的同位素組成。

本文主要介USCB甲烷樣品的同位素分析,分析在小型飛機上采集的新樣本,并與已經(jīng)公布的地面樣本進行比較,以確定煤炭開采和廢物處理USCB甲烷總排放量的貢獻。


數(shù)據(jù)和方法

2018年初夏56月)期間,部署幾架飛機共進行10次飛行(1并結(jié)合地面儀器來廣泛調(diào)USCB的甲烷排放。飛行日期是根據(jù)天氣情況選擇的——晴朗的天氣,盡可能少的云層和穩(wěn)定的風力條件很重要——以簡化質(zhì)量平衡分析根據(jù)風向,USCB的不同部分被定位,目的是確定整USCB及其部分的排放估算。這些飛行被設(shè)計為質(zhì)量平衡飛行,飛行過程首先在行星邊界層PBL)內(nèi)沿上風方向進行,然后在源頭下風向進行幾個飛行段,其中最高的一個剛好PBL上方。質(zhì)量平衡飛行的最佳時間是在下午,此時PBL達到最大范圍并且在垂直方向上混合良好。

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1飛行軌跡,標記了排放數(shù)據(jù)集中的煤礦通風井JAS樣本位置。

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2帶有通風井USCB地圖這些框標記了不同飛行的大致目標區(qū)域。

DLR Cessna Caravan飛機上安裝一個帶有干燥裝置12個體積1L的玻璃燒瓶的空氣采樣器,在德國耶拿的馬克·普朗克生物地球化學(xué)研究所對兩個采樣器收集的樣品進行痕量氣體濃度的分析,記錄采樣方法以及分析參數(shù)和不確定性的詳細信息。我們報告了常規(guī)δ表示法中的同位素比值δ13C=[13RSA/13RST?1]δ2H=[2RSA/2RST?1],其中13Ri2Ri分別是樣(i=SA)和國際標(i=ST)13C/12CD/H比值。國際標準Vienna Pee Dee BelemniteVPDB作為δ13C值的標準和維也納標準平均海水VSMOW作為δ2H值的標準。

USCB的九次飛行中,總共成功收集62個燒瓶樣品。根據(jù)采樣位置將樣品分為三類:自由對流層FT)、流入IN)和流/羽流PL)。PBL上方采集的樣本被歸類為自由對流層。流入和流出樣本是PBL內(nèi)采集的,如果它們是USCB煤礦的上風處采集的,則被歸類為流入,如果它們是USCB煤礦的下風處取樣,則被歸類為流出。我們的數(shù)據(jù)集總共包15FT樣本、8IN樣本32PL樣本,并在這里發(fā)布。

2.2地面樣品

在地面,團隊從幾個移動平臺進行采樣。礦井通風井內(nèi)部和周圍的空氣樣本被裝Supelco Flexfoil袋中。然后通過烏得勒支海洋和大氣研究所IMAU)的連續(xù)流動同位素比質(zhì)譜法進行分析痕量氣體濃度和同位素組成分析。

此外,還使Picarro G2201-i光腔衰蕩光譜儀CRDS)從測量車觀測到的一CH4羽流來確δ13C。最后,將無人機的活性空氣核心樣品裝入采樣袋中,并分CH4同位素組成。


結(jié)果與討論

對于三個類別FT、INPL),我們確定了所有飛行的平均同位素特征(3),對PL樣本,也確定了單個飛行的平均同位素特征(4)。

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3飛機樣品的基林圖δ13Ca)和δ2Hb)包括自由對流層FT)、流入IN)和流/羽流PL)三種狀態(tài)的源特征和Pearson相關(guān)系數(shù)R)

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4三種模(自由對流(FT)、流?(IN)和流/?(PL))以及每次??PBL樣本的機載樣品和衍?CH4同位素源特征。數(shù)字表?飛行號,符號表??標區(qū)域。彩?區(qū)域表?化?燃(?)和現(xiàn)代微?(?)的典型源特征范圍


 地面團隊20182019USCB進行了廣泛CH4同位素采樣。從附(1-2)和豎井內(nèi)的樣品中獲得USCB內(nèi)各個來源的特征。還調(diào)查了一個牛場、兩個垃圾填埋場、一些沙井和一個廢水處理設(shè)施的生物源排放。雖然在主要研究區(qū)以東100公里Kraków收集了一些生物樣品,但我們希望它們也能代USCB中類似類型的來源。從不同日期采集的樣品中獲得的煤礦甲烷特征在δ2H50范圍內(nèi)變化很大,在δ13C10范圍內(nèi)變化很(5)。在一個礦井中,由于地理結(jié)構(gòu)的原因,同位素特征不同。通風甲烷的特征性質(zhì)也隨時間而變化,因為在挖掘過程中,礦井不同深度的長壁被打開或關(guān)閉。Pniówek礦井,除了在附近采集的樣本外,還在通風井內(nèi)采集了一些δ13C樣本。所有樣品的特征都在同一范圍內(nèi)。因此,外部樣本的特征可變性是可靠的。對于每個豎井,平均特征是根據(jù)個別日期的結(jié)果計算出來的。通風井的δ2H特征大多?200?160范圍內(nèi)。δ13C平均值?60?42之間,有一個異常值?38


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5EMID中公布的地面樣品中單個煤礦通風豎井的特征。

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6地面樣品的平均煤礦通風豎井特征與緯度和經(jīng)度的關(guān)系,以檢USCB內(nèi)特征中的空間梯度。在圖例中給出了相關(guān)系數(shù)。

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7單個設(shè)施特征的雙同位素圖,以及從飛機上得出的三種狀態(tài)(自由對流層FT)、流入IN)和流/羽流PL))USCB特征以及其USCB文獻特征。誤差線表示標準偏差。藍色區(qū)域顯示了煤層內(nèi)游離氣體的特征范圍?;疑途G色陰影區(qū)域分別顯示EMID化石燃料和現(xiàn)代微生物甲烷來源的平均特征范圍。


總結(jié)和結(jié)論

在大氣中溫室氣體濃度不斷上升以及各國試圖減少相關(guān)排放的情況下,定位、量化和減輕人為活動造成的溫室氣體排放非常重要。CH4同位素源特δ13Cδ2H的差異有助于限制不同的源貢獻例如:化石、熱成因或生物成因)。研究證實δ2H-CH4觀測對甲烷源解析的重要性,在熱成因和生物成因混合的地區(qū)尤其如此。這些結(jié)果應(yīng)該通過USCB和其他人口中心δ2Hbio特征的更多觀察來證實。

 

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