Augmentation des émissions de CFC-11 de l'est de la Chine sur la base d'observations atmosphériques

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  • 1.

    Harris, N. R. P. & Wuebbles, D. J. dans Évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone: 2014 Ch. 5, 416 (Organisation météorologique mondiale, 2014).

  • 2

    Carpenter, L. J. & Reimann, S. dans Évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone: 2014 Ch. 1 (Organisation météorologique mondiale, 2014).

  • 3

    Montzka, S.A. et al. Augmentation inattendue et persistante des émissions mondiales de CFC-11 qui appauvrit la couche d'ozone. La nature 557413–417 (2018).

  • 4

    Prinn, R. G. et al. Historique des gaz atmosphériques importants sur le plan chimique et radiologique de l'expérience Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE). Terre Syst. Sci. Les données dix, 985-1018 (2018).

  • 5

    Yokouchi, Y. et al. Mesures à haute fréquence de HFC sur un site éloigné d’Asie de l’Est et conséquences pour les émissions de la Chine. Géophysique Res. Lett. 33, L21814 (2006).

  • 6

    Hu, L. et al. Contribution considérable du Protocole de Montréal à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des États-Unis. Géophysique Res. Lett. 448075–8083 (2017).

  • 7.

    Fang, X. et al. Changements dans les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone en provenance de Chine en raison de la mise en œuvre du Protocole de Montréal. Environ. Sci. Technol. 5211359-11366 (2018).

  • 8

    Palmer, P. I. et al. Émissions d'halocarbures anthropiques en Asie de l'Est déduites des données de concentration d'aéronefs. J. Geophys. Res. Atmos. 1084753 (2003).

  • 9

    An, X. et al. Estimation des émissions de HCFC-22 et de CFC-11 en Chine grâce aux observations atmosphériques et à la modélisation inverse. Sci. China Chem. 552233-2241 (2012).

  • dix.

    Li, S. et al. Émissions de composés halogénés en Asie de l’Est déterminées à partir de mesures effectuées sur l’île de Jeju, en Corée. Environ. Sci. Technol. 455668-5755 (2011).

  • 11

    Kim, J. et al. Émissions atmosphériques régionales déterminées à partir de mesures effectuées sur l’île de Jeju, en Corée: composés halogénés en provenance de Chine. Géophysique Res. Lett. 37, L12801 (2010).

  • 12

    Vollmer, M.K. et al. Émissions d'hydrocarbures halogénés appauvrissant la couche d'ozone en provenance de Chine. Géophysique Res. Lett. 36L15823 (2009).

  • 13

    Saito, T. et al. Émissions extraordinaires d'halocarbures initiées par le séisme de Tohoku en 2011. Géophysique Res. Lett. 42, 2500-2507 (2015).

  • 14

    Manning, A. J., S. O'Sherty, S. Jones, A. R. Simmonds, P. G. et Derwent, R. G. Estimation des émissions de méthane et d'oxyde nitreux au Royaume-Uni de 1990 à 2007 en utilisant une approche de modélisation par inversion. J. Geophys. Res. 116D02305 (2011).

  • 15

    Stohl, A., Forster, C., Frank, A., Seibert, P. et Wotawa, G. Note technique: modèle de dispersion lagrangienne de particules FLEXPART version 6.2. Atmos. Chem. Phys. 5, 2461–2474 (2005).

  • 16

    Lunt, M. F., M. Rigby, M. Ganesan, A. L. et Manning, A. J. Estimation des flux de gaz à l'état de traces avec des fonctions de base déterminées objectivement à l'aide d'une chaîne de Markov à saut réversible, Monte Carlo. Geosci. Modèle dev. 9, 3213 à 3229 (2016).

  • 17

    Arnold, T. et al. Modélisation inverse des émissions de CF4 et de NF3 en Asie de l'Est. Atmos. Chem. Phys. 1813305-13320 (2018).

  • 18

    Fang, X. et al. Augmentation rapide des émissions de chloroforme appauvrissant la couche d'ozone en Chine. Nat. Geosci. 12, 89–93 (2019).

  • 19

    Henne, S. et al. Validation de l'inventaire des émissions de méthane en Suisse par l'observation atmosphérique et la modélisation inverse. Atmos. Chem. Phys. 16, 3683 à 3710 (2016).

  • 20

    Ko, M. K. W., Newman, P. A., S. Reimann et S. Strahan, S. Rapport SPARC n ° 6: Durée de vie des substances appauvrissant la couche d'ozone, de leur remplacement et des espèces apparentées (eds Ko, M. et al.) (Les processus stratosphériques et leur rôle dans le climat, 2013).

  • 21

    Duan, H. et al. Une perspective effrayante: les effets sur le changement climatique des réfrigérants mal gérés en Chine. Environ. Sci. Technol. 52, 6350-6356 (2018).

  • 22

    Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Sauvegarde de la couche d'ozone et du système climatique mondial: questions relatives aux hydrofluorocarbures et aux perfluorocarbures (SROC) (GIEC / TEAP, Cambridge Univ. Press, 2005).

  • 23

    Lunt, M.F. et al. Émissions continues de tétrachlorure de carbone, une substance qui appauvrit la couche d'ozone, en provenance de l'Asie orientale. Géophysique Res. Lett. 4511423-11430 (2018).

  • 24

    Miller, B. R. et al. Medusa: système d'échantillonnage de préconcentration et de détection GC / MS pour les mesures in situ d'halocarbures, d'hydrocarbures et de composés soufrés dans l'atmosphère. Anal. Chem. 801536-1545 (2008).

  • 25

    Enomoto, T., Yokouchi, Y., Izumi, K. et Inagaki, T.. Développement d'une méthode d'analyse des halocarbures atmosphériques et son application à l'observation en vol. J. Jpn. Soc. Environ Atmosphérique. 40, 1-8 (2005).

  • 26

    Cullen, M. J. P. Le modèle unifié de prévision / climat. Meteorol. Mag. 12281–94 (1993).

  • 27

    Chipperfield, M. P. et al. Estimations multimodèles de la durée de vie dans l'atmosphère de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à longue durée de vie: présentes et futures. J. Geophys. Res. 1192555-2573 (2014).

  • 28

    Ganesan, A.L. et al. Caractérisation des incertitudes dans les inversions de gaz traces dans l'atmosphère à l'aide de méthodes bayésiennes hiérarchiques. Atmos. Chem. Phys. 143855 à 3864 (2014).

  • 29

    Green, P. J. Calculs de Monte Carlo et détermination bayésienne de modèles par chaîne de Markov à sauts réversibles. Biometrika 82711-732 (1995).

  • 30

    Stohl, A. et al. Méthode d'inversion analytique pour la détermination des émissions de gaz à effet de serre aux niveaux régional et mondial: études de sensibilité et application aux halocarbures. Atmos. Chem. Phys. 91597-1620 (2009).

  • 31.

    O’Doherty, S. et al. Mesures du chloroforme in situ dans les gaz avancés atmosphériques globaux expérimentaux Expérimenter les stations de recherche atmosphérique de 1994 à 1998. J. Geophys. Res. 10620429-20444 (2001).

  • 32

    Rigby, M. et al. Réévaluation de la durée de vie des principaux CFC et CH3CCl3 en utilisant les tendances atmosphériques. Atmos. Chem. Phys. 132691-2702 (2013).

  • 33

    Rigby, M. et al. Tendances récentes et futures du forçage radiatif synthétique des gaz à effet de serre. Géophysique Res. Lett. 412623–2630 (2014).

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