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關注大氣臭氧 |《關于臭氧層的二十個問答:2022年更新》

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小編獲悉,《關于臭氧層的二十個問答:2022年更新》(Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2022 Update)報告于2023年5月3日發(fā)布。小編現(xiàn)將問題2“我們?yōu)槭裁搓P心大氣臭氧?”(Why do we care about atmospheric ozone?)翻譯發(fā)布,供讀者了解與參考。

《關于臭氧層的二十個問答:2022年更新》報告封面

平流層中的臭氧****(有益********臭氧)****

平流層臭氧被認為對人類和其他生命形式有益,因為臭氧吸收來自太陽的紫外線輻射(見圖Q2-1)。

圖Q2-1

太陽發(fā)出的紫外線輻射,科學家將其分為三個波長范圍:短波紫外線(UV-A,波長100至280nm);中波紫外線(UV-B,280 ~ 315 nm)和長波紫外線(UV-A,315 ~ 400 nm)。太陽紫外線輻射的能量是人眼無法看到的,波長越短,能量越高。暴露在高能短波紫外線輻射下對所有生命形式都是特別危險的。幸運的是,短波紫外線輻射完全被臭氧層吸收。太陽發(fā)出的大部分中波紫外線輻射被臭氧層吸收;其余的到達地球表面。對人類來說,過多接觸中波紫外線輻射會增加患皮膚癌和白內障的風險,并抑制免疫系統(tǒng)。過量的中波紫外線也會損害陸生植物,包括農作物、單細胞生物和水生生態(tài)系統(tǒng)。低能量的紫外線輻射——長波紫外線,不會被臭氧層顯著吸收,會導致皮膚過早老化。

保護平流層臭氧

在20世紀70年代中期,人們發(fā)現(xiàn),人類活動釋放的含有氯和溴原子的氣體會消耗平流層臭氧。這些氣體被稱為鹵素源氣體,也被稱為臭氧消耗物質(ODSs),它們在到達平流層后以化學方式釋放出氯和溴原子。

臭氧耗竭使表面中波紫外線輻射增加,超過自然產生的量。通過控制消耗臭氧層物質的生產和消費,在保護臭氧層方面取得了成功。

對流層中的臭氧(有害臭氧)

地球表面附近超過自然水平的臭氧被認為是有害臭氧(見圖Q1-2)。

圖Q1-2

超過自然水平的地表臭氧是由人類活動排放的空氣污染物,如氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和各種碳氫化合物(含氫、碳和通常含氧的氣體)的反應形成的。暴露在濃度高于自然水平的臭氧中對人類、植物和其他生命系統(tǒng)有害,因為臭氧會發(fā)生強烈反應,破壞或改變構成生物組織的分子。空氣污染造成的地表臭氧增加,減少了作物產量和抑制森林生長。對人類來說,暴露于高水平的臭氧會降低肺活量,引起胸痛、喉嚨發(fā)炎和咳嗽,并惡化與心臟和肺部相關的原有健康狀況。此外,對流層臭氧的增加導致地球表面變暖,因為臭氧是一種溫室氣體(GHG)。過多的對流層臭氧的負面影響與保持自然豐富的平流層臭氧所提供的防止有害紫外線輻射的保護形成鮮明對比。

減少對流層臭氧

限制某些常見污染物的排放可以減少地球表面附近過量臭氧的產生,臭氧可以影響人類、植物和動物。污染物的主要來源包括大城市集中的運輸、供暖和工業(yè)活動的化石燃料消耗,依賴煤炭、石油或天然氣的發(fā)電廠,以及森林砍伐、野火和為農業(yè)而燃燒草原。全球范圍內的許多項目已經成功地減少或限制了污染物的排放,這些污染物會在地球表面附近產生過量的臭氧。

自然的臭氧

在沒有人類活動的情況下,臭氧仍將存在于地球表面附近以及整個對流層和平流層,因為臭氧是清潔大氣的自然組成部分。來自生物圈的自然排放物,主要來自樹木,參與了產生臭氧的化學反應。大氣臭氧除了吸收紫外線輻射外,還具有重要的生態(tài)作用。例如,臭氧激發(fā)了許多污染物以及一些溫室氣體的化學去除,如甲烷(CH4)。此外,臭氧對太陽紫外線輻射以及可見光和紅外輻射的吸收是平流層的自然熱源,導致溫度隨高度升高而升高。平流層溫度影響臭氧產生和破壞過程的平衡以及在平流層中重新分配臭氧的空氣運動。

譯者注:本文翻譯自2023年5月3日發(fā)布的報告《關于臭氧層的二十個問答:2022年更新》(Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2022 Update)。

報告全文詳見:
https://ozone.unep.org/sites/default/files/2023-05/Final_20Qs+2022+full+document_26April2023_digital+version.pdf

編譯:YJ

審核:Samantha

編輯:Tommy

評論
smxh676
大學士級
平流層臭氧被認為對人類和其他生命形式有益,因為臭氧吸收來自太陽的紫外線輻射,所以人類要保護環(huán)境,減少臭氧層破壞,危害人類生命健康!
2023-05-29
梁仕
學士級
已閱讀
2023-05-29