这些分布在高山、平原甚至南极的监测站,如同地球的 “呼吸感应器”,默默记录着大气中温室气体的变化轨迹。截至近年,我国已建成 327 个温室气体观测站,较 “十三五” 时期增长 10 倍,形成了覆盖全国的监测网络。
监测站的核心任务是追踪关键温室气体。按照《京都议定书》标准,其重点观测二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等 7 类气体。以华南国家植物园的监测站为例,不仅监测大气中的碳浓度,还能通过土壤观测系统掌握地下温室气体排放情况,构建 “天空 - 地面 - 土壤” 的立体监测维度。
多样技术手段构成监测的 “火眼金睛”。光学吸收法是常用技术,利用气体分子的 “指纹” 光谱特性,比如二氧化碳对 4.26μm 波长红外光的强吸收性,通过光强衰减计算浓度。精度更高的激光光谱法能实现 ppb 级检测,适合捕捉低浓度甲烷泄漏;而气相色谱法则通过分离混合气体组分,满足高精度周期性监测需求。
不同类型的监测站各司其职。全球大气本底站如青海瓦里关站,位于偏远清洁区域,代表数千公里尺度的大气状况;区域本底站则聚焦几十至数百公里范围,反映区域生态影响。城市中的监测站如天河区站点,还会同步监测 PM₂.₅等污染物,为精准治污提供支撑。
这些数据堪称生态决策的 “晴雨表”。监测结果不仅用于评估植被碳汇能力、分析气候变化趋势,还能为 “双碳” 目标提供量化依据。我国建立的温室气体实验室,更让观测数据成为国际气候谈判的重要支撑。从青藏高原到南极大陆,这些监测站正用精准数据守护着地球的生态平衡。
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