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Enregistrement W2152387463 · doi:10.5194/acp-13-2563-2013

Analysis of present day and future OH and methane lifetime in the ACCMIP simulations

2013· article· en· W2152387463 sur OpenAlexafffund
Apostolos Voulgarakis, Vaishali Naïk, Jean‐François Lamarque, Drew Shindell, Paul J. Young, Michael J. Prather, Oliver Wild, Robert D. Field, D. Bergmann, Philip Cameron‐Smith, Irene Cionni, W. J. Collins, S. B. Dalsøren, Ruth M. Doherty, Veronika Eyring, G. Faluvegi, Gerd Folberth, Larry W. Horowitz, Béatrice Josse, Ian A. MacKenzie, T. Nagashima, David A. Plummer, Mattia Righi, Steven T. Rumbold, David S. Stevenson, Sarah A. Strode, Kengo Sudo, Sophie Szopa, Guang Zeng

Notice bibliographique

RevueAtmospheric chemistry and physics · 2013
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric Ozone and Climate
Établissements canadiensEnvironment and Climate Change Canada
Organismes subventionnairesSLAC National Accelerator LaboratoryLeibniz-RechenzentrumLeibniz-GemeinschaftGrand Équipement National De Calcul IntensifInstitut National Du CancerScheme for Promotion of Academic and Research CollaborationNorges ForskningsrådLawrence Livermore National LaboratoryMinisterio de Ciencia e InnovaciónCentre National de la Recherche ScientifiqueSight Research UKDepartment for Environment, Food and Rural Affairs, UK GovernmentCanadian Foundation for Climate and Atmospheric SciencesUniversity Corporation for Atmospheric ResearchNational Aeronautics and Space AdministrationDeutsches KlimarechenzentrumU.S. Department of EnergyNatural Environment Research CouncilNational Energy Research Scientific Computing CenterNational Center for Atmospheric ResearchNational Science Foundation
Mots-clésMethaneRadiative forcingTroposphereAtmospheric sciencesRepresentative Concentration PathwaysEnvironmental scienceForcing (mathematics)OzoneGreenhouse gasTropospheric ozoneClimatologyRadiative transferPhotodissociationRange (aeronautics)Climate modelClimate changeChemistryMeteorologyPhotochemistryPhysicsAerosolMaterials science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract. Results from simulations performed for the Atmospheric Chemistry and Climate Modeling Intercomparison Project (ACCMIP) are analysed to examine how OH and methane lifetime may change from present day to the future, under different climate and emissions scenarios. Present day (2000) mean tropospheric chemical lifetime derived from the ACCMIP multi-model mean is 9.8 ± 1.6 yr (9.3 ± 0.9 yr when only including selected models), lower than a recent observationally-based estimate, but with a similar range to previous multi-model estimates. Future model projections are based on the four Representative Concentration Pathways (RCPs), and the results also exhibit a large range. Decreases in global methane lifetime of 4.5 ± 9.1% are simulated for the scenario with lowest radiative forcing by 2100 (RCP 2.6), while increases of 8.5 ± 10.4% are simulated for the scenario with highest radiative forcing (RCP 8.5). In this scenario, the key driver of the evolution of OH and methane lifetime is methane itself, since its concentration more than doubles by 2100 and it consumes much of the OH that exists in the troposphere. Stratospheric ozone recovery, which drives tropospheric OH decreases through photolysis modifications, also plays a partial role. In the other scenarios, where methane changes are less drastic, the interplay between various competing drivers leads to smaller and more diverse OH and methane lifetime responses, which are difficult to attribute. For all scenarios, regional OH changes are even more variable, with the most robust feature being the large decreases over the remote oceans in RCP8.5. Through a regression analysis, we suggest that differences in emissions of non-methane volatile organic compounds and in the simulation of photolysis rates may be the main factors causing the differences in simulated present day OH and methane lifetime. Diversity in predicted changes between present day and future OH was found to be associated more strongly with differences in modelled temperature and stratospheric ozone changes. Finally, through perturbation experiments we calculated an OH feedback factor (F) of 1.24 from present day conditions (1.50 from 2100 RCP8.5 conditions) and a climate feedback on methane lifetime of 0.33 ± 0.13 yr K−1, on average. Models that did not include interactive stratospheric ozone effects on photolysis showed a stronger sensitivity to climate, as they did not account for negative effects of climate-driven stratospheric ozone recovery on tropospheric OH, which would have partly offset the overall OH/methane lifetime response to climate change.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,040
Score d'incertitude au seuil0,079

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,213
Écart entre enseignants0,206 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations376
Publié2013
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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