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Enregistrement W4386345793 · doi:10.5194/acp-23-9669-2023

Direct observations of NO <sub> <i>x</i> </sub> emissions over the San Joaquin Valley using airborne flux measurements during RECAP-CA 2021 field campaign

2023· article· en· W4386345793 sur OpenAlexaboutno aff
Qindan Zhu, Bryan Place, Eva Y. Pfannerstill, Tong Sha, Huanxin Zhang, Jun Wang, Clara M. Nussbaumer, P. J. Wooldridge, Benjamin C. Schulze, Caleb Arata, Anthony Bucholtz, John H. Seinfeld, Allen H. Goldstein, R. C. Cohen

Notice bibliographique

RevueAtmospheric chemistry and physics · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueAtmospheric chemistry and aerosols
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCalifornia Air Resources BoardNational Aeronautics and Space Administration
Mots-clésNOxSan JoaquinEnvironmental scienceEmission inventoryFlux (metallurgy)Air quality indexEddy covarianceAtmospheric sciencesAir pollutionOzoneMeteorologyEcosystemChemistrySoil scienceGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Nitrogen oxides (NO x ) are principle components of air pollution and serve as important ozone precursors. As the San Joaquin Valley (SJV) experiences some of the worst air quality in the United States, reducing NO x emissions is a pressing need, yet quantifying current emissions is complicated due to a mixture of mobile and agriculture sources. We performed airborne eddy covariance flux measurements during the Re-Evaluating the Chemistry of Air Pollutants in California (RECAP-CA) field campaign in June 2021. Combining footprint calculations and land cover statistics, we disaggregate the observed fluxes into component fluxes characterized by three different land cover types. On average, we find emissions of 0.95 mg N m −2 h −1 over highways, 0.43 mg N m −2 h −1 over urban areas, and 0.30 mg N m −2 h −1 over croplands. The calculated NO x emissions using flux observations are utilized to evaluate anthropogenic emissions inventories and soil NO x emissions schemes. We show that two anthropogenic inventories for mobile sources, EMFAC (EMission FACtors) and FIVE (Fuel-based Inventory for Vehicle Emissions), yield strong agreement with emissions derived from measured fluxes over urban regions. Three soil NO x schemes, including the MEGAN v3 (Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature), BEIS v3.14 (Biogenic Emission Inventory System), and BDISNP (Berkeley–Dalhousie–Iowa Soil NO Parameterization), show substantial underestimates over the study domain. Compared to the cultivated soil NO x emissions derived from measured fluxes, MEGAN and BEIS are lower by more than 1 order of magnitude, and BDISNP is lower by a factor of 2.2. Despite the low bias, observed soil NO x emissions and BDISNP present a similar spatial pattern and temperature dependence. We conclude that soil NO x is a key feature of the NO x emissions in the SJV and that a biogeochemical-process-based model of these emissions is needed to simulate emissions for modeling air quality in the region.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,115
Score d'incertitude au seuil0,228

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,220
Écart entre enseignants0,194 · 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'étudeObservationnel
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

Citations14
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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