espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Kezdőoldal    Kapcsolatok    Sitemap    espere international    !GIFT2010!    Mi az ESPERE?   
Alsó légkör
Alap
Haladó
1. Oxidánsok & Megfigyelések
2. Sugárzás & Üvegházgázok
- sugárzás
- víz
3. Ózon & tűz
4. Gázok a légkörben
     
 

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…

 

 

AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
AlapHaladó
 

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.

saturation curve

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.

 

cloud radiation interaction

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).

 

water vapour feedback

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:

  1. a trópusokon a konvekció (függőleges szállítás), ahol a magas cumulonimbus tornyok képződnek
  2. nagyskálájú emelkedő és süllyedő mozgások a magas szélességeken, ahol a réteges felhők dominálnak.
  3. 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)

relative humidity

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).

Kapcsolódó oldalak:

A felhők és a sugárzás kölcsönhatásáról, a sugárzásról és ennek éghajlati hatásairól itt olvashatsz:
Felhők és Részecskék - Alap – 3. Fejezet – Felhők és az éghajlat

 

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

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 05.04.2005 14:26:15 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013