Picarro G2201-i — 探索巴黎甲烷之謎:城市溫室氣體的源與蹤

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.1c00859
引言
甲烷作為一種強(qiáng)效溫室氣體,對氣候變化的影響顯著。由于排放源的多樣性和復(fù)雜性,全球和區(qū)域尺度上的甲烷排放量存在較大的不確定性。特別是像巴黎這樣的大城市,其龐大的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了甲烷排放的重要來源。因此,研究團(tuán)隊致力于開發(fā)一種簡單、成本低廉的方法來量化這些關(guān)鍵的甲烷排放源。
巴黎城市環(huán)境中甲烷源的復(fù)雜性,包括供暖系統(tǒng)、垃圾填埋場、廢水和道路交通等,這些源的相互交織要求采用特定的觀測工具和策略。移動觀測方法的引入,為在地方尺度上限制排放、改進(jìn)清單并減少大規(guī)模排放不確定性提供了獨立信息。研究的最終目的是通過在巴黎進(jìn)行的移動CH4濃度測量及其同位素組成的分析,繪制城市甲烷源地圖,識別源類型,并量化排放量,這對于理解城市CH4排放對全球貢獻(xiàn)至關(guān)重要,并為制定有效的減排策略提供了科學(xué)依據(jù)。
研究方法
測量設(shè)備與技術(shù)
研究團(tuán)隊使用了Picarro G2201-i 光腔衰蕩光譜(CRDS)分析儀進(jìn)行測量。儀器被安裝在一輛裝備有GPS設(shè)備的車輛上,以實現(xiàn)對甲烷(CH4)、二氧化碳(CO2)和水蒸氣(H2O)的實時測量。G2201-i分析儀特別用于測量CO2、δ13CO2、CH4、δ13CH4和H2O,具備高精度和高頻率的測量能力。
測量過程
測量活動在2018年9月7日至2019年3月7日間進(jìn)行,涵蓋了巴黎及其西部和南部郊區(qū)。車輛攜帶的測量儀器通過車頂?shù)目諝馊肟谶M(jìn)行采樣。為了獲得更詳細(xì)的源信息,研究團(tuán)隊還進(jìn)行了步行測量來定位觀測到的甲烷濃度增強(qiáng)的確切位置。
數(shù)據(jù)處理和校準(zhǔn)
所有測量數(shù)據(jù)都經(jīng)過了時間校正,以補(bǔ)償從進(jìn)氣口到分析儀的傳輸延遲。研究期間,G2201-i分析儀完成了三次濃度和同位素組成的校準(zhǔn),使用了不同稀釋比例的純CH4和CO2與環(huán)境空氣混合的校準(zhǔn)氣體,并與一級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了對比。此外,為了檢驗CH4和δ13CH4測量的穩(wěn)定性及開關(guān)機(jī)對測量結(jié)果的影響,研究團(tuán)隊在11次隨機(jī)選擇的調(diào)查前后,分別對已知氣體進(jìn)行了20分鐘的測量。
泄漏指示分析
研究中定義了甲烷濃度相對于背景值的增強(qiáng)閾值,用以確定泄漏指示。如果觀測到的最大增強(qiáng)值在不超過150米的距離內(nèi),則假定這些泄漏指示來自同一源。此外,研究還考慮了泄漏指示的空間尺度,排除了長度超過160米的CH4增強(qiáng)作為泄漏的候選。
同位素值的測量分析
為了獲得高精度的δ13CH4現(xiàn)場測量,研究團(tuán)隊使用了AirCore采樣器。該采樣器包括一個50米的存儲管、一個干燥劑(高氯酸鎂)和閥門。在調(diào)查過程中,空氣被連續(xù)測量并同時存儲在管中(監(jiān)測模式)。當(dāng)檢測到泄漏指示且讀數(shù)恢復(fù)到背景CH4水平后,存儲管中的空氣被重新測量(回放模式)。

移動測量設(shè)置方案
結(jié)果與討論
對巴黎甲烷泄漏跡象的測繪
研究團(tuán)隊通過移動測量設(shè)備在巴黎街道上記錄了甲烷的濃度增強(qiáng)情況。下圖顯示了CH4濃度相對于背景值的增強(qiáng),以及在巴黎測量的δ13CH4。數(shù)據(jù)顯示,甲烷濃度的增強(qiáng)普遍較低,最大值僅占所有測量值的5%,在43到2700 ppb范圍內(nèi)。
在該研究中,研究者們共記錄了90個甲烷濃度增強(qiáng)事件,這些事件被定義為泄漏指示。這些泄漏指示的分布呈現(xiàn)出明顯的空間異質(zhì)性,其中一部分集中在特定的區(qū)域,即所謂的集群區(qū)域A和B。這些區(qū)域的識別對于理解城市尺度上的CH4排放模式至關(guān)重要。

巴黎甲烷濃度增強(qiáng)的空間分布及選定泄漏指示的δ13CH4
識別泄漏標(biāo)志的來源
為了識別泄漏指示的來源,研究團(tuán)隊采用了同位素分析技術(shù)。通過G2201-i和AirCore采樣器,研究者們測量了泄漏指示的δ13CH4同位素值,這些數(shù)據(jù)對于區(qū)分甲烷的生物源和熱源至關(guān)重要。例如,微生物源的甲烷通常具有更負(fù)的δ13CH4值,而化石燃料源的甲烷則具有相對更正的δ13CH4值。
在A區(qū)集群,δ13CH4的同位素值范圍在?50.8 ± 6.0‰和?36.4 ± 2.6‰之間,這與熱源有關(guān),經(jīng)常與天然氣泄漏源相關(guān)。步行測量進(jìn)一步確認(rèn)了這一點,研究者們直接觀察到CH4增強(qiáng)來自污水地溝蓋和天然氣網(wǎng)絡(luò)的地溝蓋,以及建筑物鍋爐房的通風(fēng)格柵。在A區(qū)集群,研究者們發(fā)現(xiàn)了6個泄漏指示,其中3個與建筑物的鍋爐房有關(guān)。這些鍋爐房的甲烷排放是一個以前在城市甲烷研究中未被充分關(guān)注的源。通過對這些鍋爐房的進(jìn)一步調(diào)查,研究者們發(fā)現(xiàn)這些泄漏指示的排放量相對較高,平均達(dá)到3.5 L/min。這一發(fā)現(xiàn)表明,建筑物的加熱系統(tǒng)可能是城市CH4排放的一個重要貢獻(xiàn)者。

在集群區(qū)域A中檢測到的甲烷源的類型
與A區(qū)集群不同,B區(qū)集群的泄漏指示主要與污水網(wǎng)絡(luò)有關(guān)。在這里,15個泄漏指示中的9個被確定為來自天然氣分配網(wǎng)絡(luò),而其余6個則與污水管網(wǎng)有關(guān)。這些泄漏指示的δ13CH4值顯示,這些排放具有微生物來源的特征。這一發(fā)現(xiàn)強(qiáng)調(diào)了污水網(wǎng)絡(luò)在城市CH4排放中的作用,這可能與污水處理和輸送過程中的生物活動有關(guān)。
A區(qū)和B區(qū)之外,研究者們還觀察到了6個泄漏指示,這些指示至少被觀察到兩次。這些泄漏指示的來源多樣,包括天然氣網(wǎng)絡(luò)、污水管網(wǎng),甚至是未知源。這些發(fā)現(xiàn)表明,城市CH4排放源的分布可能比預(yù)期的更為復(fù)雜。
通過對90個泄漏指示的綜合分析,研究者們得出了巴黎CH4排放的一個全面視圖。這些泄漏指示的來源被歸類為天然氣網(wǎng)絡(luò)、污水管網(wǎng)和鍋爐房。其中,天然氣網(wǎng)絡(luò)的泄漏指示占到了56%,污水管網(wǎng)占34%,而鍋爐房占10%。這些數(shù)據(jù)不僅揭示了巴黎CH4排放的主要來源,還為未來的減排策略提供了重要的信息。

在巴黎地區(qū)檢測到的甲烷泄漏指示類別
結(jié)論與總結(jié)
與先前研究的比較:巴黎在全球背景下的位置
將本研究的結(jié)果與先前的研究和清單進(jìn)行比較,可以發(fā)現(xiàn)一些有趣的差異。例如,與AIRPARIF清單相比,本研究的排放率估算較低,這可能與清單的人口縮放方法、天然氣管網(wǎng)的實際狀況以及污水排放的未考慮有關(guān)。此外,與其他城市如倫敦和洛杉磯的移動測量結(jié)果相比,巴黎的甲烷排放情況顯示出不同的特征和挑戰(zhàn)。
對政策制定者的影響:減排策略的新視角
研究結(jié)果為政策制定者提供了關(guān)于如何有效減少城市甲烷排放的新視角。通過識別和量化甲烷排放源,可以更有針對性地制定減排策略。例如,改進(jìn)天然氣管網(wǎng)的維護(hù)和修復(fù)計劃,提高建筑物加熱系統(tǒng)的能效,以及加強(qiáng)對污水管網(wǎng)的管理,都是減少甲烷排放的潛在途徑。