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文档简介

ICS

N

备案号:QX

中华人民共和国气象行业标准

QX/Txxxx—2005

温室气体本底观测术语

GlossaryforBackgroundGreenhouseGasesObservation

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中国气象局发布

目次

前言....................................................................错误!未定义书签。

1范围...................................................................错误!未定义书签。

2规范性引用文件.........................................................错误!未定义书签。

3术语和定义.............................................................错误!未定义书签。

3.1基本概念............................................................错误!未定义书签。

3.1.1温室效应greenhouseeffect.......................................................................................错误!未定义书签。

3.1.2增强温室效应enhancedgreenhouseeffect.............................................................错误!未定义书签。

3.1.3温室气体greenhousegases......................................................................................错误!未定义书签。

3.1.4辐射强迫radiativeforcing......................................................................................错误!未定义书签。

3.1.5全球增温潜势globalwarmingpotential(GWP)..............................................错误!未定义书签。

3.2主要温室气体的名称及定义...........................................错误!未定义书签。

3.2.1水汽watervapor........................................................................................................错误!未定义书签。

3.2.2二氧化碳carbondioxide..........................................................................................错误!未定义书签。

3.2.3甲烷methane..............................................................................................................错误!未定义书签。

3.2.4氧化亚氮nitrousoxide............................................................................................错误!未定义书签。

3.2.5六氟化硫sulfurhexafluoride..................................................................................错误!未定义书签。

3.2.6卤代温室气体halogenatedgreenhousegases.........................................................错误!未定义书签。

3.2.7氯氟碳化物chlorofluorocarbons(CFCs).............................................................错误!未定义书签。

3.2.8氢氟氯炫hydrochlorofluorocarbons(HCFCs)..................................................错误!未定义书签。

3.2.9氢氟碳化物hydrofluorocarbons(HFCs)...........................................................错误!未定义书签。

3.2.10全氟化碳perfluorocarbons(PFCs)...................................................................错误!未定义书签。

3.2.11哈龙halons..............................................................................................................错误!未定义书签。

3.2.12臭氧ozone................................................................................................................错误!未定义书签。

3.2.13一氧化碳carbonmonoxide....................................................................................错误!未定义书签。

3.2.14分子氢hydrogen.....................................................................................................错误!未定义书签。

3.3主要观测方法.......................................................错误!未定义书签。

3.3.1瓶采样flasksampling...............................................................................................错误!未定义书签。

3.3.2罐采样canistersampling..........................................................................................错误!未定义书签。

3.3.3在线观测insitumeasurement..................................................................................错误!未定义书签。

3.3.4大气遥感atmosphericremotesensing...................................................................错误!未定义书签。

3.4主要观测仪器系统...................................................错误!未定义书签。

3.4.1非色散红外光谱观测系统non-dispersiveinfraredspectroscopymonitoringsystem错误!未定义书签。

3.4.2气相色谱-氢火焰离子化检测器观测系统gaschromatography-flameionizationdetectormonitoring

system(GC-FID)................................................................................................................错误!未定义书签。

3.4.3气相色谱-电子捕获检测器观测系统gaschromatography-electroncapturedetectormonitoringsystem

(GC-ECD)........................................................................................................................错误!未定义书签。

3.4.4还原性气体观测系统reductiongasmonitoringsystem(RGA).......................错误!未定义书签。

3.4.5气相色谱-质谱联用分析系统gaschromatograph-massspectrometersystem(GC-MS)错误!未定义

书签。

3.4.6气体稳定同位素比质谱分析系统gasstableisotopicratiomassspectrometersystem(IRMS)错误!

未定义书签。

3.4.7傅立叶变换红外光谱观测系统Fouriertransforminfraredspectroscopysystem(FTIR)错误!未定义

书签。

3.5观测系统配套设施...................................................错误!未定义书签。

3.5.1标准气配制系统standardgaspreparationsystem.................................................错误!未定义书签。

3.5.2铝合金气瓶aluminumalloycylinder.....................................................................错误!未定义书签。

3.5.3采样瓶Pyrexflask.....................................................................................................错误!未定义书签。

3.5.4采样罐samplingcanister..........................................................................................错误!未定义书签。

3.6主要观测网络、相关机构和组织.......................................错误!未定义书签。

3.6.1全球大气观测网globalatmospherewatch(GAW)..........................................错误!未定义书签。

3.6.2温室气体世界数据中心worlddatacentreforgreenhousegases(WDCGG)..错误!未定义书签。

3.6.3二氧化碳信息分析中心carbondioxideinformationanalysiscenter(CDIAC).错误!未定义书签。

3.6.4质量保证/科学活动中心qualityassurance/scienceactivitycentre(QA/SAC).错误!未定义书签。

3.6.5标校中心calibrationcenter......................................................................................错误!未定义书签。

3.6.6世界气象组织大气科学委员会worldmeteorologyorganization,committeeatmosphericscience

(WMOCAS)....................................................................................................................错误!未定义书签。

3.6.7改进的全球大气实验计划advancedglobalatmosphericgasesexperiment(AGAGE)错误!未定义

书签。

3.6.8美国地球系统研究实验室本底观测网NOAA/ESRLbaselineobservatories....错误!未定义书签。

3.6.9欧盟卤代温室气体系统观测systemforobservationofhalogenatedgreenhousegasesinEurope

(SOGE).............................................................................................................................错误!未定义书签。

3.6.10欧亚地区卤代温室气体系统观测systemforobservationofhalogenatedgreenhousegasesinEurope

andAsia(SOGE-A)............................................................................................................错误!未定义书签。

3.6.11大气本底站backgroundatmospherewatchstation..............................................错误!未定义书签。

3.6.12全球本底站GAWglobalstation............................................................................错误!未定义书签。

3.6.13区域本底站GAWregionalstation........................................................................错误!未定义书签。

3.6.14参与站contributingstation....................................................................................错误!未定义书签。

3.7数据单位...........................................................错误!未定义书签。

3.7.1混合比mixingratio...................................................................................................错误!未定义书签。

3.7.2浓度concentration.....................................................................................................错误!未定义书签。

3.8与观测数据质量有关的指标...........................................错误!未定义书签。

3.8.1准确度accuracy..........................................................................................................错误!未定义书签。

3.8.2精密度precision.......................................................................................................错误!未定义书签。

3.8.3重现性reproducibility...............................................................................................错误!未定义书签。

3.8.4重复性repeatability...................................................................................................错误!未定义书签。

3.8.5灵敏度sensitivity.....................................................................................................错误!未定义书签。

3.8.6检测限detectionlimit..............................................................................................错误!未定义书签。

3.8.7线性范围linearrange.................................................................................................错误!未定义书签。

3.9标准气相关术语.....................................................错误!未定义书签。

3.9.1标定calibration..........................................................................................................错误!未定义书签。

3.9.2标准气standardgas...................................................................................................错误!未定义书签。

3.9.3(标准气)漂移drift(instandardgas)....................................................................错误!未定义书签。

3.9.4世界气象组织一级标准气WMOprimarystandards............................................错误!未定义书签。

3.9.5国家标准气nationalstandard..................................................................................错误!未定义书签。

3.9.6实验室标准气laboratorystandards.......................................................................错误!未定义书签。

3.9.7传递标准气transferstandards..................................................................................错误!未定义书签。

3.9.8工作标准气workingstandards................................................................................错误!未定义书签。

3.9.9目标气targetgas........................................................................................................错误!未定义书签。

3.9.10参比气referencegas.................................................................................................错误!未定义书签。

3.10其他................................................................错误!未定义书签。

3.10.1本底大气backgroundatmosphere..........................................................................错误!未定义书签。

3.10.2京都议定书KyotoProtocol..................................................................................错误!未定义书签。

3.10.3蒙特利尔议定书MontrealProtocol.....................................................................错误!未定义书签。

3.10.4质量保证qualityassurance....................................................................................错误!未定义书签。

3.10.5质量控制qualitycontrol........................................................................................错误!未定义书签。

前百

本标准由中国气象局提出

本标准由中国气象局政策法规司归口

本标准起草单位:中国气象科学研究院/中国气象局大气成分观测与服务中心

本标准主要起草人:周凌晞、张晓春、姚波、刘立新、张芳、温民

本标准为首次发布

引言

温室气体浓度持续增长导致的全球气候变化是社会经济可持续发展所面临

的最严峻挑战。大气二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的时空分布、变化趋

势和源汇状态是研究全球变化及其影响机制,进而制定有关对策的基础。全面掌

握我国温室气体的浓度和排放吸收状况,可为我国应对气候变化的内政、外交决

策提供科学支撑。气象行业尤其注重长期、定点、准确、具有国际可比性和地域

代表性的温室气体本底观测,亟需尽快制定标准化的温室气体本底观测术语。

温室气体本底观测术语

GlossaryforBackgroundGreenhouseGasesObservation

1范围

本标准规定了温室气体本底观测的科学术语。

本标准所制定的术语,适用于气象、环境等行业进行温室气体本底观测。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的

引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标

准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1基本概念

3.1.1温室效应greenhouseeffect

大气通过对辐射的选择吸收而防止地表热能耗散的效应。在晴空地区,大部

分太阳短波辐射可以透过大气而被地表所吸收,但地表发射的大部分长波辐射却

被大气吸收,而又有一部分由大气以长波形式发射回地面。这样,由于大气的存

在,地表的辐射平衡温度将比它不存在时的辐射平衡温度要高得多。大气的这种

增强向下辐射的作用与温室玻璃屋顶和四壁的作用有相似之处,故称温室效应。

[引自大气科学辞典]

3.1.2增强温室效应enhancedgreenhouseeffect

因大气本身含有二氧化碳、水汽等气体成分,大气的温室效应是本已存在的。

如果没有大气,地球表面的平均温度要比其实际温度低33℃。目前人们所关注的

气候变暖问题则是在原有温室效应的基础上,因温室气体浓度持续增加所引起的

“增强”温室效应对地球气候系统的“扰动”。这种“扰动”随着温室气体浓度

的不断增加而日益加剧。大气中温室气体浓度不断增加,使得工业化以来的大气

温室效应比工业化以前处于自然平衡态时更强,这就是增强温室效应。

3.1.3温室气体greenhousegases

具有温室效应的微量气体成分。主要包括二氧化碳(C02)、甲烷(CHQ、

氧化亚氮(N2。)、六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)

和臭氧(Ch)等。

3.1.4辐射强迫radiativeforcing

由于气候系统内部变化,或二氧化碳浓度及太阳辐射变化等外部因素,引

起的对流层顶垂直方向上的净辐射变化,单位是WmE在温室效应中,由于温

室气体浓度增加,导致地表穿透大气层向外层空间的长波辐射率减少,为了维持

辐射平衡,地表不得不通过增加地表温度即增加地表向上总辐射量来维持辐射平

衡,辐射强迫也会随之增加;因此测量辐射强迫,就能反推温室效应的危害程度。

温室效应增强主要是由于原有地表辐射平衡被破坏所致,温室气体的增加使地气

系统获得的净辐射能量增加,正辐射强迫使地球表面和低层大气变暖,负辐射强

迫使其变冷。用此指标描述引起气候变化的强迫因子的作用。

3.1.5全球增温潜势globalwanningpotential(GWP)

某一给定物质在一定时间积分范围内与二氧化碳相比而得到的相对辐射影

响值。即对于大气寿命有确定值的气体,全球增温潜能是估计由于大气释放1千

克特定温室气体而带来的全球增温相对于大气释放1千克二氧化碳所带来的全球

增温的比值。

3.2主要温室气体的名称及定义

3.2.1水汽watervapor

分子式为H20,气态的水分子或分子团,是自然界中最重要、变化范围最

大的温室气体,对温室效应的贡献达到60%,主要来源于水面蒸发和植物蒸腾。

3.2.2二氧化碳carbondioxide

分子式为CO2,化学性质非常稳定,在大气中的停留时间可达几十年或上百

年,是影响地球辐射平衡的主要温室气体,也是《京都议定书》规定的需要减排

的6种温室气体之一。二氧化碳的主要人为源是化石燃料和生物质燃烧以及土地

利用和工业过程,主要汇是陆地生物圈和海洋吸收。

3.2.3甲烷methane

分子式为CH4,属于碳氢化合物,化学性质较稳定,在大气中的停留时间约

n年,其单个分子对温室效应的贡献约为二氧化碳的23倍,是《京都议定书》

规定的需要减排的6种温室气体之一。甲烷的主要来源是湿地、农业生产、反刍

动物饲养、白蚁、海洋和天然气开采和使用等,主要汇是大气光化学过程。

3.2.4氧化亚氮nitrousoxide

分子式为N2O,俗称“笑气”,在大气中停留的时间约为H4年,其单个分子

对温室效应的贡献约为二氧化碳的296倍,是《京都议定书》规定的需要减排的6

种温室气体之一。主要自然来源是海洋和土壤的生物过程,人为来源是农业(含

氮化肥使用)、生物质燃烧、工业过程和反刍动物饲养。

3.2.5六氟化硫sulfurhexafluoride

分子式为SF6,大气寿命长、是一种增暖潜能值极高的温室气体,其单个分

子对温室效应的贡献约为二氧化碳的23900倍,在大气中的停留时间约3200年,

是《京都议定书》规定的需要减排的6种温室气体之一。主要来源于变电器生产

与使用过程中绝缘介质的泄漏、有色金属冶炼等过程释放等。

3.2.6卤代温室气体halogenatedgreenhousegases

是含卤素原子(氟、氯、澳等)温室气体的总称,主要包括氟氯碳化物(CFCs)、

氢氟氯碳化物(HCFCs)、氢氟碳化物(HFCs)和全氟化碳(PFCs),漠代烽(Halons)

等,几乎全部由人类活动产生,主要来源于制冷剂和溶剂的使用。

3.2.7氯氟碳化物chlorofluorocarbons(CFCs)

含氯和氟原子,但不含氢原子的烧类。俗称氟利昂。由人类活动产生,来源

于冷冻剂、喷雾剂、溶剂、泡沫发生剂等的生产过程中的泄漏、扩散或使用过程

中的挥发。在大气中的停留时间可达70-80年,在对流层表现为惰性,可以输送

到平流层加速臭氧的破坏,是《蒙特利尔议定书》规定的需要减排的温室气体。

3.2.8氢氟氯炫hydrochlorofluorocarbons(HCFCs)

含氢、氟、氯原子的卤代烧。泡沫发生剂等的工作生产过程中泄漏、扩散或

使用过程中挥发,商业上生产该物质用作氯氟碳化物的替代品,是《蒙特利尔议

定书》规定的需要减排的温室气体。

3.2.9氢氟碳化物hydrofluorocarbons(HFCs)

仅含氢、氟原子的卤代烧。商业上生产该物质用作氯氟碳化物的替代品,是

《京都议定书》规定的需要减排的6种温室气体之一。

3.2.10全氟化碳perfluorocarbons(PFCs)

仅含氟原子的卤代烧,是铝熔融和铀浓缩的副产品,在半导体生产中替代氟

氯碳化物,是《京都议定书》规定的需要减排的6种温室气体之一。

3.2.11哈龙halons

含澳原子的卤代烷烧。主要来源于灭火剂生产泄漏和使用过程中挥发,是《蒙

特利尔议定书》规定的需要减排的温室气体。

3.2.12臭氧ozone

分子式为。3,其分子由三个氧原子所构成。常温、常压下为无色、无味有

特臭的气体,具有强氧化作用。主要由光化学反应产生,主要存在于10〜50公里

高度范围的大气层中,最大浓度出现在20〜25公里高度,称为“臭氧层”。平流层

的臭氧几乎能吸收02〜0.3pim全部太阳紫外辐射,对生物圈起着保护作用;而在

对流层中,由人类活动导致的高浓度臭氧对生命有机体有伤害作用。

3.2.13一氧化碳carbonmonoxide

分子式CO,无色无味有毒气体,在大气中的停留时间只有数月。其天然来

源主要是大气甲烷和挥发性有机物氧化,人为源主要是化石燃料和生物质不完全

燃烧。一氧化碳能够与大气中的羟基自由基反应,从而影响大气的氧化性,进而

影响温室气体在大气中的寿命。

3.2.14分子氢hydrogen

分子式H2,无色无臭无味气体,在大气中的停留时间约1.4年。分子氢本身

并无温室效应,但可以通过与大气中的羟基自由基而影响大气氧化性,从而影响

温室气体的大气寿命。其主要来源是氢燃料生产和使用过程中的泄漏。

3.3主要观测方法

3.3.1瓶采样flasksampling

一种以硬质玻璃瓶为容器,采集特定时间段的大气样品,并在一定储运时间

内,能保持样品中原有二氧化碳、甲烷等温室气体成分和浓度不变的采样方法。

该方法适用于采集本底大气样品,以进行二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、六氟化硫

等温室气体组分的高精度分析。

3.3.2罐采样canistersampling

一种以内壁经过惰性化处理的不锈钢罐为容器、采集特定时间段的大气样

品、并在一定储运时间内保持样品中氢氟碳化物、全氟化碳等温室气体成分和浓

度不变的采样方法。该方法适用于采集本底大气样品,以进行氢氟碳化物、全氟

化碳、六氟化硫等卤代温室气体、氧化亚氮等温室气体的高精度分析。

3.3.3在线观测insitumeasurement

一种将观测系统直接安装在野外台站现场,样品通过管路直接导入仪器,对

大气成分及其它要素进行实时、连续观测的方式。

3.3.4大气遥感atmosphericremotesensing

仪器不与被测大气直接接触,而在一定距离之外通过电、光、声等信号在大

气中的传播特性来确定大气的化学组成、物理状态及其时空分布的探测方法。

3.4主要观测仪器系统

3.4.1非色散红外光谱观测系统non-dispersiveinfraredspectroscopy

monitoringsystem

利用某些气体对红外波段光辐射的选择性吸收这一特性而对大气中温室气

体浓度进行观测的系统。由非色散红外(NDIR)气体分析仪、进气系统、选择

阀、冷阱、标准气序列及系统控制、数据采集和处理设备所组成。其中标准气序

列包括目标标准气、零标准气、工作标准气以及站标准气等。适用于本底大气中

二氧化碳等温室气体浓度的观测。

3.4.2气相色谱-氢火焰离子化检测器观测系统gaschromatography-flame

ionizationdetectormonitoringsystem(GC-FID)

采用气相色谱进行大气样品分离,氢火焰离子化检测器进行检测的观测系

统。包括气相色谱仪、氢火焰离子化检测器、进气系统、选择阀、冷阱以及标准

气序列。其中标准气序列包括工作标准气以及站标准气。适用于本底大气中甲烷

等的浓度观测,安装银转化炉后还能观测二氧化碳、一氧化碳等温室气体的浓度。

3.4.3气相色谱-电子捕获检测器观测系统gaschromatography-electron

capturedetectormonitoringsystem(GC-ECD)

采用气相色谱进行大气样品分离,电子捕获检测器进行检测的观测系统。包

括气相色谱仪、电子捕获检测器、进气系统、选择阀以及标准气序列。其中标准

气序列包括工作标准气以及站标准气。适用于本底大气中氧化亚氮、六氟化硫、

氟氯碳化物(CFCs)、氢氟氯碳化物(HCFCs)、哈龙(Halons)等温室气体的

浓度观测。

3.4.4还原性气体观测系统reductiongasmonitoringsystem(RGA)

利用大气中还原性气体组分与氧化汞发生反应,检测生成的汞蒸汽吸收紫外

光的特征,而对还原性气体浓度进行观测的系统。包括还原气体分析仪、进气系

统、选择阀以及标准气序列。其中标准气序列包括工作标准气以及站标准气。适

用于本底大气中一氧化碳、分子氢等的浓度观测。

3.4.5气相色谱-质谱联用分析系统gaschromatograph-massspectrometer

system(GC-MS)

把具有高效分离能力的气相色谱法和具有高鉴别能力的质谱法在线联用的

观测系统。包括气相色谱仪、质谱仪、联用装置、进气系统、选择阀以及标准气

序列。其中标准气序列包括工作标准气以及站标准气。适用于本底大气中氟氯碳

化物(CFCs)、氢氟氯碳化物(HCFCs)、氢氟碳化物(HFCs)和全氟化碳(PFCs),

澳代燃(Halons)等温室气体的浓度分析。

3.4.6气体稳定同位素比质谱分析系统gasstableisotopicratiomass

spectrometersystem(IRMS)

气体样品离子化后,在磁场作用下,按照不同的离子质荷比(m/z)进行分

离,通过与标准气体同位素样品比较,来测定目标气体同位素丰度比的观测系统。

包括气体稳定同位素比质谱仪、进气系统、选择阀以及标准气序列。其中标准气

序列包括工作标准气以及站标准气。适用于本底大气中碳、氧、氢等的稳定同位

素比分析。

3.4.7傅立叶变换红外光谱观测系统Fouriertransforminfraredspectroscopy

system(FTIR)

核心部分是迈克尔逊(Michelson)干涉仪。由红外光源发出的光进入由动镜、

定镜、分束器、聚光镜、准直镜及检测器等组成的干涉仪,然后经样品吸收后,

测定光强随动镜呈直线移动距离的变化,由光强与光程差的周期变化,再经傅立

叶变换即可得到被测成分的红外光谱的系统。适用于本底大气中二氧化碳、甲烷、

氧化亚氮等温室气体的浓度观测。

3.5观测系统配套设施

3.5.1标准气配制系统standardgaspreparationsystem

制备温室气体本底观测所需混合标准气系列的装置,由压缩机、水气分离器、

干燥管、配气管、吸附管及高浓度二氧化碳压缩气等组成,通过标准传递等质控

措施,用于配制以干洁空气为底气的目标气、参比气和工作气等标准气体。

3.5.2铝合金气瓶aluminumalloycylinder

耐压超过5000psi(约340个标准大气压),用于配制和储存标准气,内表面

经过抛光等特殊处理,能提高二氧化碳、甲烷等温室气体的存储稳定性,减缓其

浓度漂移的铝合金容器。

3.5.3采样瓶Pyrexflask

材质为Pyrex耐热玻璃,经超声清洗和高温灼烧等预处理的玻璃瓶。

3.5.4采样罐samplingcanister

内壁经惰性处理的专用于采集空气样品的不锈钢容器。

3.6主要观测网络、相关机构和组织

3.6.1全球大气观测网globalatmospherewatch(GAW)

1989年6月,经世界气象组织(WM0)执行委员会批准而建立的全球大气

观测系统。其目的是加强并协调WM0开始于50年代的由全球臭氧观测系统

(GO3OS)、本底大气污染监测网络(BAPMoN)及其它较小的测量网络分别进

行的观测及数据收集活动。通过可靠而系统的观测,获取大气化学组分变化及相

关物理特性的信息,以便进一步了解这些变化对环境和气候的影响以及对其进行

调控的要求,使那些不良的环境趋势(如全球变暖、臭氧耗减、酸雨等)能得到

减缓或制止。经过十几年的发展,GAW已成为当前全球最大、功能最全的国际

性大气成分观测网络,目前已有全球60多个国家的200多个本底站,其中全球

基准站24个,涉及到的大气成分观测要素多达200多种。

3.6.2温室气体世界数据中心worlddatacentreforgreenhousegases

(WDCGG)

成立于1990年10月,在世界气象组织授权下,由日本气象厅主持运行。其

目的是收集、整理和保存大气和海洋中温室气体及相关微量成分(二氧化碳、甲

烷、氧化亚氮、六氟化硫、氢氟碳化物、全氟化碳、地面臭氧、一氧化碳、分子

氢等)的浓度资料。该机构所收集的数据来自全球大气观测网(GAW)、研究机

构以及其他合作项目并定期出版数据报告等。

3.6.3二氧化碳信息分析中心carbondioxideinformationanalysiscenter

(CDIAC)

收集、保存和提供关于全球变化的数据和信息的中心,下属于美国能源部。

其目的是提供有关温室效应和全球变化的数据与信息,包括大气中二氧化碳等温

室气体浓度、排放通量、陆地生态系统和海洋生物地球化学循环对于温室气体的

影响、气候长期变化趋势等。

3.6.4质量保证/科学活动中心qualityassurance/scienceactivitycentre

(QA/SAC)

世界气象组织(WMO)在全球大气观测网(GAW)体系内设立的开展质量

保证与科学活动的中心。这些中心在确定GAW的观测及数据的质量目标、质量

保证、现场督察及成员国间的巡回比对方面发挥着重要的作用,还配合GAW观

测活动进行必要的培训。

3.6.5标校中心calibrationcenter

世界气象组织(WM0)在全球大气观测网(GAW)体系内建立的质量控制

机构。参与该活动的机构必须具备足够的技术设备和高质量的技术人员条件,得

到世界气象组织大气科学委员会环境污染和大气化学工作组认可。主要职责包括

标准气体的测量和质量控制、维持实验室和传递标准气、定期对全球大气观测网

(GAW)站点进行标定和巡检、技术和人员培训等。分为两个级别:国际标校

中心(worldcalibrationcentres,WCC)和区域标校中心(regionalcalibration

centers,RCC)。

3.6.6世界气象组织大气科学委员会worldmeteorologyorganization,

committeeatmosphericscience(WMOCAS)

是世界气象组织的组织机构技术委员会的一个分支。世界气象组织根据业务

性质,将技术委员会分为两组八个委员会,大气科学委员会属于基本委员会(第

一组),旨在支持成员间的大气研究和开发以及技术交流。委员会由本组织各会

员提名指派专家参加,委员会工作主要是在其职责范围内贯彻大会、执行理事会

及区域协会的决议并协调本委员会的工作。一般每4年召开一次届会。

3.6.7改进的全球大气实验计划advancedglobalatmosphericgases

experiment(AGAGE)

1978年建立的全球性的观测长寿命大气成分的观测网络,其前身是大气寿

命实验(AtmosphericLifeExperiment,ALE)和全球大气化学实验(global

atmosphericgasesexperiment,GAGE)。AGAGE的目的在于以较高的时间分辨率

在线观测《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》涉及的除二氧化碳外的几乎全部

重要温室气体,还开展温室气体和相关微量成分源汇的模式研究,在美国、爱尔

兰、巴巴多斯、澳大利亚、美属萨摩亚设置了5个长期运行的本底观测站。

3.6.8美国地球系统研究实验室本底观测网NOAA/ESRLbaseline

observatories

2005年10月,由NOAA气候监测与诊断实验室(NOAA-CMDL)更名而来。

其主持的本底观测网,目的在于通过长期、准确观测大气中的微量气体、气溶胶、

太阳辐射等,研究与地球大气有关的气候反馈、臭氧损耗、本底大气质量等问题,

开发、提供更为丰富的全球或区域尺度大气环境数据、信息和产品。在阿拉斯加、

美属萨摩亚、夏威夷、加利福尼亚和南极地区设置了5个本底观测站,观测的温

室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、六氟化硫、地面臭氧、一氧化碳、卤代

温室气体等。主持WM0的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮和一氧化碳标校中心。

3.6.9欧盟卤代温室气体系统观测systemforobservationofhalogenated

greenhousegasesinEurope(SOGE)

欧洲针对卤代温室气体的综合性观测系统,建立在观测与模拟研究相结合的

基础上,拥有在瑞士、爱尔兰、意大利、挪威的4个本底观测站,进行卤代温室

气体长期、连续观测。其目的是评估欧洲地区执行《蒙特利尔议定书》和《京都

议定书》方面的进展,预测和评估卤代温室气体对气候和臭氧层的影响,旨在为

《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》的修订提供指导。

3.6.10欧亚地区卤代温室气体系统观测systemforobservationof

halogenatedgreenhousegasesinEuropeandAsia(SOGE-A)

SOGE同中国合作开展的卤代温室气体观测与研究项目,目的在于将全球卤

代温室气体观测网络扩展至亚洲地区。SOGE-A主要对列入《蒙特利尔议定书》

和《京都议定书》的破坏平流层臭氧、导致全球变暖的氯氟碳化物、氢氟氯燃、

哈龙、氢氟碳化物、全氟化碳等卤代温室气体,并进一步测算中国卤代温室气体

的排放情况。该项目与全球大气观测网(GAW)、美国国家航空航天局(NASA)、

美国国家海洋与大气管理局(N0AA)运行的国际观测网保持密切联系。

3.6.11大气本底站backgroundatmospherewatchstation

WMO/GAW体系内,开展大气成分本底长期、定点、联网观测的站点,划

分为全球大气本底站和区域大气本底站。取得的系统观测资料是WM0/GAW的

重要组成部分,对未来大气成分的变化起着早期预警、监视作用,将长期、稳定、

连续地获取全球基准大气本底监测资料,为研究、评价、预测大气成分变化进而

研究对气候变化的影响提供科学依据。

3.6.12全球本底站GAWglobalstation

按照世界气象组织有关大气本底观测的规范和标准,在全球大气本底条件

下,对臭氧、温室气体、反应性气体、气溶胶、太阳辐射、大气沉降等六类主要

观测项目中,至少开展了三类项目长期综合观测与研究的基地。主要用于监测人

类活动对全球气候变化的影响。

3.6.13区域本底站GAWregionalstation

按照世界气象组织有关大气本底观测的规范和标准,在有代表性的区域大气

本底条件下,对臭氧、温室气体、反应性气体、气溶胶、太阳辐射、大气沉降等

六类主要观测项目中,至少,至少开展了一类长期综合观测与研究的基地。主要

用于监测人类活动对区域气候变化的影响。

3.6.14参与站contributingstation

自愿向WMOGAW世界数据中心报送数据,共享观测技术和标准的站点。

尚未正式列入GAW台站系列,属于世界气象组织之外的其他组织或国际项目。

3.7数据单位

3.7.1?昆合比mixingratio

包括物质的摩尔混合比、体积混合比和质量混合比。定义为给定物质的量(摩

尔分数、体积或质量)内某一要素占总物质量(摩尔数、体积或总质量)的比例,

与压强和温度无关。大部分温室气体的大气浓度采用物质的摩尔混合比来表示,

常用单位包括ppm(百万分之一),ppb(十亿分之一),ppt(万亿分之一)。

3.7.2浓度concentration

单位体积内某一要素的质量。常用单位为Rg/n?,标准计量单位为kg

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