|
氨气(NH₃)是大气中含量最高、活性很强的还原性含氮气体,主要来源于规模化畜禽养殖、农业施肥等人为排放。相对于NOₓ、SO₂等常规污染物,NH₃具有很强的吸附性、不稳定性和时空异质性,排放集中、输送隐蔽、转化迅速,长期以来是大气环境观测与污染溯源的难点。氨的研究已成为大气环境科学、区域污染治理、山地生态保护的核心研究方向。
山地-平原交错带是大气污染物跨区域传输的典型敏感区域,特殊的地形热力环流可驱动平原人为污染物向偏远高山洁净区输送,造成偏远无污染源区域的氮沉降超标与生态退化。与此同时,高活性粘性气体的机载原位观测技术瓶颈,进一步限制了氨输送机制的深入研究。常规监测设备响应慢、吸附干扰大、灵敏度不足,无法适配机载高频、动态、宽量程的复杂观测场景。现在我们有了Aerodyne QC-TILDAS高精度机载观测技术。可以开展完整断面、全过程的机载外场观测试验,系统解析夏季山地氨输送规律。
文中指出,美国落基山国家公园保存着大量对氮输入高度敏感的高山苔原、高寒湖泊与原生植被群落。近些年生态监测数据持续发出警示,偏远高山区域出现植物群落结构改变、湖泊营养水平升高、潜在酸化风险加剧等现象。但高山腹地远离大型工业排放源、城市污染源,过量活性氮究竟来自何方,长期以来是大气环境领域的待解谜题。溯源指向数百公里之外的科罗拉多东北部平原。该区域是北美核心畜牧产业聚集带,规模化肉牛、奶牛养殖场密布,大量氨气(NH₃)会随养殖活动持续释放进入大气。
上图为L1至L4, NH3、NH4+、HNO3和NO3+的浓度分布图。其中,NH₃从东向西显著递减,中位数下降 1.5–5 倍,均值下降 1.5–7 倍;NH₄⁺在各航段分布均匀,无显著东西梯度;气相 NH₃丰度在山区比颗粒相 NH₄⁺高 1 个数量级,在农业源区高两个数量级。四个采样区域为:L1东部平原核心畜牧区,L2畜牧密集区,L3城市走廊 + 山麓过渡带,L4落基山脉上空。
上图为NH₃/CH₄/C₂H₆纬度梯度三组对比图。
a–c(NH₃):东→西梯度;L2 平均 7.9–33 ppbv(40.32°N 畜牧热点最高);L3 平均 3.1–8.8 ppbv(南北双羽流,对应 SE/NE 风);L4 较低 3.3–4.2 ppbv
d–f(CH₄):L2 农业 + 油气双重源;L3/L4 差异主要来自农业 CH₄输送
g–i(C₂H₆):油气示踪剂,L2 升高,L3/L4 无显著差异 → 区分农业源与油气源
实验发现气相氨主导跨山地输送,近山麓排放源影响更为突出。1,由东向西显著的氨浓度梯度,羽流信号差异悬殊;2,长距离输送以气相 NH₃为主,颗粒铵贡献有限;3,靠近山麓的畜牧设施对高山氮输入贡献更大;4,输送路径上氨大量损耗,干沉降是高山氮沉降重要来源。
该论文提供了农牧区氨受山地热力环流驱动跨地形输送的完整机载观测证据,也给全球大量平原‑山地交错区域的活性氮沉降研究提供可借鉴的观测范式。从模型模拟角度,研究提示大型畜牧排放源应当优先按照点源处理,而不是简单作为面源输入模式,能够显著提升高山氮沉降模拟精度。
本项研究中 NH₃、HNO₃、C₂H₆均由独立的 Aerodyne 单通道 QC‑TILDAS 量子级联可调谐红外直接吸收光谱仪完成测量。三台 QC‑TILDAS 并行运行,同步获取 NH₃、硝酸、乙烷多组分。QC‑TILDAS核心优势:1,ppt 级别检测限,兼顾源区高浓度与高山低本底宽量程测量;2,1 - 10 Hz 高频采样,捕捉羽流精细空间结构;3,直接红外吸收原理,无需化学试剂,直接测量,适配航空等复杂工况。
本实验采用的Aerodyne氨气痕量气体监测仪:

单激光测量系统主机 多气体测量吸收光谱
系统主要指标:
测量精度: | <50ppt (1秒) |
<15ppt (10秒) | |
<10ppt (100秒) | |
测量动态范围: | NH3 0ppb – 10ppm |
测量频率: | 1-10Hz |
温度范围: | - 20 - +40 ºC |
压力范围: | 1 - 100 Torr |
流速范围: | 0 - 20 slpm |
通过本文,我们了解到Aerodyne QC‑TILDAS光谱技术,依靠其高灵敏度、高频响应,捕捉转瞬即逝的氨羽流,还原了输送过程的真实面貌。在全球活性氮减排、大气‑生态交互研究持续推进的背景下,面向NH₃、HONO、HNO₃这类高活性粘性气体的原位高频观测,将会持续为排放溯源、通量定量、生态风险评估输出关键观测数据。
联系我们
北京澳作生态仪器有限公司 公司地址:北京市海淀区路3号院6号楼1单元一层101A 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码