1 La atmósfera cambiante: una perspectiva sistémica Clase 3: Interacciones entre la biósfera y la atmósfera GF 777 Otoño 2002 LGK GF777
2 Contenidos de hoy ¿? Modelación de ciclos biogeoquímicos...algunos elementos y herramientas Procesos de intercambio entre biósfera y atmósfera: emisión deposición Biósfera terrestre y atmósfera Quema de biomasa Nitrógeno y suelos Biósfera marina y atmósfera DMS et al COS et al N2O Fe N LGK GF777
3 Ejemplo: Ciclo hidrológicoLGK GF777
4 Tiempo de Recambio t Recipiente de masa M Sumideros (S) Fuentes (Q)LGK GF777
5 Tiempo de recambio y variabilidadCharlson, 1992 LGK GF777
6 Procesos de remoción Deposición Húmeda Deposición Seca U- LGK GF777
7 Deposición Húmeda Remoción de gases y aerosoles por hidrometeorosGotas de nubes Gotas de neblina Lluvia Nieve Arrastre/Scavenging H2O en estado condensado Transformaciones de fase y reacciones químicas LGK GF777
8 Deposición Húmeda “Sub-cloud scavenging” Inercia Colisiones“In cloud scavenging” Difusión Ley de Henry “Sub-cloud scavenging” Inercia Colisiones LGK GF777
9 I=V/R Deposición Fdep=C/R=C vdep Por convención a 10 mAnálogo de Ley de Ohm I=V/R V R I Resistencia Aerodinámica a los flujos turbulentos Deposición Resistencia Aerodinámica a los flujos viscosos/laminares Resistencia Fisiológica/Química Fdep=C/R=C vdep Por convención a 10 m LGK GF777
10 Naturales Antrópicas Emisiones LGK GF777
11 Quema de biomasa LGK GF777
12 Factores que influyen sobre el tipo y cantidad de las emisiones...Tipo de vegetación (combustible) Contenido de agua de la vegetación y el suelo Temperatura ambiente Humedad ambiente Vientos LGK GF777
13 Composición típica de biomasa terrestre/plantas 40% carbón 7% hidrógeno 53% oxígeno 0.3-4% nitrógeno % azufre otros (Mg, Rb, .....) LGK GF777
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15 sabanas: unos minutos vs unas horasbosques: 1 hr vs 1 día sabanas: unos minutos vs unas horas LGK GF777
16 Roses, trees, etc...they all smell..(Compuestos Orgánicos Volátiles).+H2O, aerosoles CO2, H2O LGK GF777
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18 Efectos... LGK GF777
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20 Interacciones entre atmósfera y biósfera/Ciclo del nitrógenoFormas del nitrógeno Ácido nítrico HNO3 Dióxido de nitrógeno NO2 Óxido de nitrógeno NO Óxido nitroso N2O Nitrógeno molecular N2 Amoniáco NH3 Amonio NH4 Aminas R-NH2 Amidas NH2-CO-NH2 LGK GF777
21 Nitrógeno en la atmósfera5.2 TgN 1.3x103 TgN 47% gaseoso inorgánico 3.9x109 TgN N2O >99.6% N2 >99.9% 37% particulado inorgánico 16% orgánico 0.4% <0.01% Comp. LGK GF777
22 Nitrógeno en los sistemas terrestres1.3x104 TgN 3.2x105 TgN 94% plantas 3.4x105 TgN 96% mat. org. muerta 93.5% orgá- nico 4% micro-organismos 4% biomasa 6.5% inor-gánico 2% animales LGK GF777
23 Transformación biológica de compuestos de nitrógenoN2/N2O 1 6 3 NH3/NH4+ NO2-/NO3- 5 2 4 N orgánico 1: fijación; 2: asimilación de amoniáco; 3:nitrificación; 4:reducción asimilatoria de nitrato; amonioficación; 6:denitrificación LGK GF777
24 Fijación de nitrógeno N2/N2O 1 Requiere de:NH3/NH4+ N2/N2O 1 Requiere de: Organismos con avanzadas propiedades catalíticas capaces de romper el enlace triple del nitrógeno molecular Condiciones anaeróbicas Organismos diazotróficos: RHIZOBIUM en sistemas terrestres CIANOBACTERIAS en sistemas acuáticos LGK GF777
25 Atmósfera Flujos turbulentos Flujos viscosos Flujos viscososOcéano LGK GF777
26 Atmósfera Océano Ra Raq Ca Caq F DC Ca_i Caq_i V R I LGK GF777
27 K, ka,k: velocidades de transferencia a: reactividad química (=1 para gases inertes) Ra >Raq gases poco solubles (O2,N2,CO2, CH4, etc) Ra
28 Factores que afectan la transferencia de gases entre el océano y la atmósferaOlas y vientos...a mayores olas más transferencia Estructura fisicoqúímica de la superficie Intesidad de la mezcla turbulenta LGK GF777
29 CH3-S-S-CH3 DMS (Dimethyl Sulfide) is an organic sulfur compound present above its flavor threshold in most beers. Because of its low flavor threshold, ppb, it is a primary flavor and aroma compound that makes a significant contribution to beer character, especially in lager beers. It has a characteristic taste and aroma of cooked or creamed corn. LGK GF777
30 Azufre Atmosférico 16 TgS/a de un total de 101 TgSJuega un importante rol como precursor de núcleos de condensación en la atmósfera marina remota LGK GF777
31 Algo más que el viento... LGK GF777
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33 Promedio anual de DMS en aguas superficialesKettle et al., 1999 LGK GF777
34 Veranos 1998-2001/DMS en aguas superficialesLGK GF777
35 Inviernos 1998-2001/DMS en aguas superficialesLGK GF777
36 Carbonil sulfuro O=C=S; monóxido de carbono y COVs son fotoproducidos en el marhn Materia orgánica disuelta y de color (Chromic Dissolved Organic Matter) LGK GF777
37 Óxido nitroso (N2O) o gas hilaranteca. 1850 LGK GF777
38 Óxido nitroso (N2O) Ha aumentado desde la era preindustrial desde 275ppbv a 312 ppbv y sigue aumentando (0.8 ppbv/año) Es un gas de efecto invernadero responsable de un forzamiento de ca. 0.14W/m2 desde la era preindustrial (el forzamiento total se estima en ca. 2.5 W/m2). Su sumidero más importante es la fotólisis en la baja estratósfera (t =120 años). En la estratósfera constituye una fuente importante de NO y participa en procesos catalíticos que afectan el balance de O3 LGK GF777
39 Promedio anual de N2O en aguas superficiales Nevison et al., 1995LGK GF777
40 Fertilización (Fe,N,P, etc.) ...¿productividad marina?Duce et al., 1991 LGK GF777
41 En la mitad del océano, el nutriente limitante es el NGalloway, 1994; Watson, 1997 LGK GF777