使用Tekran 2537A大气汞自动分析仪对中国科学院贡嘎山高山生态系统观测试验站磨西基地站(102°72''E 29°92''N)进行了为期1a的大气总汞(TGM)高时间分辨率观测.研究区域的平均TGM浓度为(4±1.38) ng m-3(N=5731...使用Tekran 2537A大气汞自动分析仪对中国科学院贡嘎山高山生态系统观测试验站磨西基地站(102°72''E 29°92''N)进行了为期1a的大气总汞(TGM)高时间分辨率观测.研究区域的平均TGM浓度为(4±1.38) ng m-3(N=57310),高于全球大气总汞背景值1.5~2.0 ng m-3.不同季节表现出相似的日变化模式,即白天相对夜晚具有较高的TGM浓度,最大TGM浓度出现在中午,最小值出现在日出前,春季和夏季日变化高峰值出现时间比秋季和冬季早1~2h.以冬季TGM浓度最高,为(6.13±1.78) ng m-3;夏季最低,为(3.17±0.67) ng m-3.观测期间不同风向间TGM浓度无显著差异.相关分析表明,TGM浓度与温度、饱和水汽压、降水量、紫外辐射、大气压有显著相关性,这种相关性随季节而变化.贡嘎山地区大气汞浓度主要受局地源的影响和调节.展开更多
文摘使用Tekran 2537A大气汞自动分析仪对中国科学院贡嘎山高山生态系统观测试验站磨西基地站(102°72''E 29°92''N)进行了为期1a的大气总汞(TGM)高时间分辨率观测.研究区域的平均TGM浓度为(4±1.38) ng m-3(N=57310),高于全球大气总汞背景值1.5~2.0 ng m-3.不同季节表现出相似的日变化模式,即白天相对夜晚具有较高的TGM浓度,最大TGM浓度出现在中午,最小值出现在日出前,春季和夏季日变化高峰值出现时间比秋季和冬季早1~2h.以冬季TGM浓度最高,为(6.13±1.78) ng m-3;夏季最低,为(3.17±0.67) ng m-3.观测期间不同风向间TGM浓度无显著差异.相关分析表明,TGM浓度与温度、饱和水汽压、降水量、紫外辐射、大气压有显著相关性,这种相关性随季节而变化.贡嘎山地区大气汞浓度主要受局地源的影响和调节.