|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alsó légkör
Haladó |
Vízgőz és a felhők
A vízgőz, a közismerten legfontosabb üvegházgáz, az üvegházhatás körülbelül 60%-áért 1 felelős. A vízgőz koncentrációról mindeddig azt feltételeztük, hogy többé-kevésbé állandó, ezért nem járul hozzá az üvegházhatás fokozódásához. Ez a Föld jövőbeli melegedése következtében meg fog változni…
|
|
|
|
|
|
Az éghajlat jövőjének becslésében a legjelentősebb bizonytalanság valószínűleg a vízgőz visszacsatolásból, valamint a felhők és ezek sugárzással való kölcsönhatásából fakad.
|
Telítés
A levegő vízmegtartó képessége növekszik a hőmérséklettel, azaz a melegebb levegő több vizet tud felvenni. A telítési görbe azt mutatja meg, hogy a levegő mennyi vizet tarthat meg adott hőmérsékleten, mielőtt a kondenzáció elkezdődik (pl. a relatív nedvesség 100%). A légkörben azonban a levegő telítetlen. A relatív nedvességet (angolul RH) a következő egyenlet adja meg:
értéke széles határok között változhat.
p = adott parciális vízgőznyomás psat = telítési vízgőznyomás
A psat értéke függ a hőmérséklettől, amint azt a jobboldali ábrán is láthatjuk.
|
|
|
|
1. A vízgőz telítési görbéje megmondja, hogy a levegő maximum mennyi vizet tud megtartani (100% nedvesség) adott hőmérsékleten. A nagyításhoz kattints a képre!
|
|
Általában megjósolható, hogy a növekvő levegőhőmérséklet növekvő párolgáshoz vezet, és ennek következtében megnövekszik a levegőben lévő vízgőz mennyisége. Míg a párolgási folyamatokban az ideális termodinamikai feltételek közelítően fennállnak a troposzféra határrétegében (1-2 km-ig), addig a szabadlégkör modellezése sokkal bonyolultabb, és ott a fő üvegházgáz a vízgőz mennyisége növekszik.
|
|
|
2. A felhők részben visszasugározzák a napból érkező rövidhullámú sugárzást (sárga), de a Földről érkező hosszúhullámú sugárzást is elnyelik (piros), és részben visszasugározzák a föld felé, hasonlóan az üvegházgázokhoz. Kép forrása: Karlsruher Wolkenatlas © Bernhard Mühr (teljes méret: 120 K)
|
|
|
Felhőképződés
A növekvő nedvesség következménye a növekvő felhőborítottság. A felhők kétféle módon kölcsönhatnak a sugárzással. Egyrészt kölcsönhatnak, mint üvegházgáz, elnyelik a hosszúhullámú sugárzást, és visszasugározzák a föld felé. Másrészt növelik a Föld albedóját, és az űr felé visszaszórják a napfényt, mielőtt az elérné a Földet. Ennek mértéke erősen függ a felhők típusától, amelynek hatása meghatározó. A magas felhők hozzájárulnak a további melegedéshez, amíg az alacsony felhők több napfényt vernek vissza, ami hűléshez vezet.
|
Kétszeres visszacsatolás
A Föld melegedése következtében növekvő vízgőz és felhőképződés akár hűléshez is vezethet, ahogyan a következő vázlaton láthatjuk. Azonban ez idáig nem tisztázott, hogy a fokozott felhőképződés összességében negatív vagy pozitív visszacsatolást eredményez-e a felmelegedés folyamatában. A különböző modellek különböző következtetéseket adnak. (lásd: IPCC TAR 2001, 7.2.2.5).
|
|
|
3. Visszacsatolások a víz körforgásban: Mivel a globális felmelegedés növekvő vízgőz koncentrációt eredményez, a több vízgőz pedig további melegedéshez vezet, megállapíthatnánk, hogy a vízgőz növekedése pozitív visszacsatolást (az eredeti folyamatot erősítő hatást) vált ki. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, mivel a növekvő felhőképződés ellensúlyozhatja ezt a hatást. Ahogy azt a „Felhőképződés” című bekezdésben tanultuk, bizonyos magas szintű felhőknek lehet melegítő hatása, (pöttyözött nyilak), más alacsonyszintű felhők azonban több napfényt vernek vissza, ezáltal jelenlétük hűlést eredményezhet. vázlat: Elmar Uherekk
|
Bizonytalanságok
A felhőképződés és a vízgőzkoncentrációban lévő nagy különbségek regionális skálán jelentkeznek, tehát az éghajlati modellek rácsmérete alá esnek. Éghajlati modelljeink túl durva felbontásúak ahhoz, hogy figyelembe vegyenek minden nagy tó fölött megjelenő felhőt, vagy a lejtőszelet egy meleg nyári napon. Számos bizonytalanság származik az alábbiaktól való a függéstől: |
- nagyskálájú dinamika - rács skála alatti dinamika - mikrofizika - a cseppek méretének függése a napsugárzás felhőkkel való kölcsönhatásától - különbség a felhőjégben és a felhővízben
A légkör egy dinamikus rendszer, távol áll egy egyszerű egyensúlytól. A nedvességszállítást a szélesség függvényében különböző folyamatok kormányozzák:
- a trópusokon a konvekció (függőleges szállítás), ahol a magas cumulonimbus tornyok képződnek
- nagyskálájú emelkedő és süllyedő mozgások a magas szélességeken, ahol a réteges felhők dominálnak.
- főleg az advekció (vízszintes szállítás) a száraz területeken a trópusok és a közepes szélességek között.
|
|
|
|
4. Vízgőz, mint a levegődinamika része forrás: EU (teljes méret: 60 K)
|
|
|
|
5. A globális relatív nedvesség eloszlása [%] a szabadlégkörben, 600 és 250 hPa (körülbelül 5-11 km magasság) szint között. Figyelem: Légy óvatos a térképpel! A szabadlégkör a Déli Sark fölött relatíve telítettebb, mint a trópusokon, de abszolút értékekben kevesebb vizet tartalmaz köbméterenként. forrás IPCC TAR Fig. 7-1 (nagy felbontás: 120 K)
|
|
|
|
A vízgőz és a felhő-visszacsatolások megbecslése
A jelenlegi becslések szerint, amikor majd bekövetkezik a légköri CO2 mennyiség megkétszereződése (azaz a keverési arány az iparosodás előtti 280 ppm helyett 560 ppm-re emelkedik majd (2001-ben 370 ppm volt)), addigra a hőmérséklet 1.5 - 4.5°C közötti értékkel lesz magasabb. Hogy ez a tartomány ennyire széles az főleg a felhőképződési hatások bizonytalanságának köszönhető.
|
A CO2 szint megkétszereződése, bármi más változás nélkül is további 3.5-4 W/m2 sugárzási kényszerhez vezetne, (azaz a hőmérséklet 1.2°C-kal növekedne). Figyelembevéve a gázállapotú vízgőz visszacsatolására vonatkozó becsléseket, ez az érték durván a duplája (7-8 W/m2). Ezen a ponton hozzá kell adni a felhők hatását, ami vagy egy gyenge hűléshez vezet (ez a valószínűbb), vagy további melegedéshez. A bizonytalanság mértéke -3 és +3 W/m2 közötti. Ez körülbelül 4-11 W/m2 sugárzási kényszerhez vezetne, ha a CO2 mennyiség megduplázódik, vagy a hőmérséklet 1.5 és 4.5 °C között emelkedik.
Ha ezt összehasonlítjuk az 1.2°C-kal, (ami a CO2 megduplázásából származik, más visszacsatolás nélkül), láthatjuk, hogy milyen fontos a vízgőz éghajlatunkra gyakorolt hatásának modellezéssel való jobb megismerése.
|
|
|
|
6. A sugárzási kényszer megbecslése kétszeres CO2 mellett vízgőzzel és anélkül, valamint felhő visszacsatolással. Diagramm: Elmar Uherek, adatok: IPCC TAR Chapter 7 A nagyításhoz kattints a képre! (30 K)
|
|
1 Néhány hivatkozás szerint a troposzférában lévő víz, ideértve a felhők hosszúhullámú abszorpcióját is, felelős a természetes üvegházhatás 80%-áért. (Curry&Webster, Thermodynamics of Atmospheres and oceans, Academic Press, 1999). |
Az oldalról:
szerző: Elmar Uherek - Max Planck Institute, Mainz 1. tudományos lektor: Dr. Susanne Nawrath, Potsdam Institute for Climate Impact Research - 2003-06-10 2. tudományos lektor: Dr. Benedikt Steil, Max Plack Institute for Chemistry, Mainz 2004-05-16 pedagógiai lektor: Michael Seesing - Uni Duisburg - 2003-07-02 utolsó módosítás: 2004-05-17
|
|
|
|