MONITORIZAÇÃO DA QUANTIDADE TOTAL DE OZONO EM ÉVORA- PORTUGAL DURANTE 2007-2009

Autores/as

  • Ana Filipa Domingues Évora Geophysics Centre, University of Évora, Rua Romão Ramalho 59, 7000 Évora
  • Daniele Bortoli Department of Physics, University of Évora, Rua Romão Ramalho 59, 7000 Évora, Portugal
  • Ana Maria Silva Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC-CNR), Via Gobetti 101, 40129 Bologna, Italy

Resumen

Nos anos 40, aquando da descoberta da poluição fotoquímica, os estudos da qualidade do ar apontaram o ozono e outros oxidantes fotoquímicos (p.e. peroxiacetil nitrato – PAN; peróxido de hidrogénio) como gases capazes de desencadear problemas de saúde e no ambiente. O ozono troposférico merece uma atenção particular uma vez que é o principal constituinte do smog e é um gás de efeito de estufa. Qualquer alteração no balanço das reacções químicas nas quais participa o O3 pode desencadear reacções que alteram o sistema climático global. Desde o século XIX que se tem verificado um aumento da quantidade de ozono troposférico presente na atmosfera. A causa mais provável para este incremento está associada ao aumento de emissões de NOx (NO+NO2) para a atmosfera cujo início é coincidente com o arranque da actividade industrial na época da Revolução Industrial. Nos grandes centros urbanos as emissões dos veículos motorizados e da indústria, por exemplo, emitem grandes quantidades de NOx para a atmosfera. Como consequência a taxa da formação do ozono troposférico é elevada uma vez que este deriva da fotólise do NOx que se traduz pela reacção 1 à qual se segue a reacção 2 que é catalizada por uma molécula presente na atmosfera .

Citas

Akimoto, H. (2003). Global Air Quality and Pollution. Sceince 302, 1716-1719.

Bortoli, D., “SPATRAM– Spectrometer for ATmospheric TRAcers Measurements, a Prototype Equipment for the monitoring of minor compounds of the atmosphere”, PhD dissertation, University of Évora, Évora-Portugal (2005).

Bortoli, D., Silva, A.M., Costa, M.J., Domingues, A.F. & Giovanelli, G. (2009). Monitoring of atmospheric ozone and nitrogen dioxide over the

south of Portugal by ground-based and satellite observations. Opt. Express 17 (15), 12944-12959.

Domingues, A., “Caracterização do Espectrómetro SPATRAM e aplicação da metodologia DOAS para detecção de gases traçadores atmosféricos”, Master Thesis, University of Evora, Evora- Portugal (2007).

Finlayson-Pitts, B. J., Pitts Jr., J.N. 1997 .Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, and Particles Tropospheric Air Pollution: Ozone, Airborne Toxics, Science 276, 1045-1050.

Fiore, A. M., Jacob, D. J., Field, B. D.2002. Linking ozone pollution and climate change: The case for controlling methan .Geophys. Res. Lett. 29 (19), 251 – 25-4.

Petritoli A., Giovaneli, G., Kostadinov, I., Ravegnani, F., Bortoli, D., Bonasoni, P., Evangelisti, F., Bonafè, U., Calzolari, F., “Tropospheric and statopheric NO2 amount deduced by slant column measurements at Mt. Cimone Station”, Adv. Space Res., 11, 1691-1695 (2002).

Platt, U. & Stutz, J. (2008). Differential Optical Absorption Spectroscopy Principles an Applications. Springer, 21-27.

Wilson, S.R., Solomon, Solomon , K.R., Tang, X. (2006). Changes in tropospheric composition and air quality due to stratospheric ozone depletion and climate change. In The Environmental Effects Assessment Panel Report for 2006, 165- 183.

Descargas

Publicado

2020-03-14