Unexpected Low Oceanic N2O emissions during the 2020-2023 Triple-dip LaNiña
编号:1187
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更新:2026-08-31 23:01:13 浏览:0次
口头报告
摘要
最近的2020-2023年三重沉降拉尼娜事件导致极端气候事件,据报道对全球海洋生态系统和生物地球化学产生了显著影响。已知,厄尔尼诺期间海洋释放到大气中的氮氧化物量减少,而在拉尼娜期间增加。因此,我们预计此次事件期间海洋氮氧化物排放将显著增加。然而,利用全球耦合海洋物理生物地球化学模型(ECCO-Darwin)发现,2020-2023年事件持续时间延长与海洋N2O排放之间存在明显脱钩。与之前的三重拉尼娜(1998-2001年)相比,氮气排放的异常释放减少了87%。生物群系分析显示,这种减弱主要由东赤道太平洋(PEQU-E)正发射异常减少与印度洋亚热带永久分层(IND STPS)负发射异常增加共同导致。详细预算分析显示,在PEQU-E中,20-23三氮对表层海洋的垂直平流比98-01三氮每年减少了80Gg N-1,同时也使地下氮2O产量减少了72Gg N-1。与此同时,INDSTPS中,垂直N2O平流和扩散分别减少39和44Gg N yr-1,N 2O产出减少49Gg N-1。综合分析进一步显示,这种大众预算差异受以下过程调节。在20-23三次三重期期间,PEQU-E和IND两层STPS的上升流减弱,限制了地下养分向上运输,从而减少了地表初级生产,进而导致有机质的下沉和分解。这些变化进一步缓解了地下低溶解氧状况以及氮气的产生。随着分层增强,地下氮气上升流显著减少,进而减少了向大气中排放的氮气。
近几十年来,随着气候变暖趋势,多年拉尼娜事件的频率增加,预计未来会更为常见。我们的发现表明,海洋调节温室气体排放以应对极端ENSO阶段的能力高度非线性。因此,提升耦合海洋物理生物地球化学模型的可预测性将有助于我们更好地预测海洋对未来排放场景的响应。
稿件作者
Kai Ma
South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
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