Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 3. С. 231-234

Аномальные концентрации атмосферного метана над Охотским морем зимой 2015/2016 г.г.

Л.Н. Юрганов 1 , А. Лейфер 2 
1 University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, USA
2 Bubbleology Research International, Santa-Barbara, USA
Одобрена к печати: 02.06.2016
DOI: 10.21046/2070-7401-2016-13-3-231-234
Приведены новейшие данные о концентрации метана над Охотским морем, полученные с помощью спутниковых интерферометров IASI-1 и IASI-2. В течение осенне-зимнего сезона 2015–2016 гг. обнаружены аномалии атмосферного метана, достигающие 70–100 ppb по сравнению с предшествующими годами. Максимальная аномалия наблюдалась над впадиной Дерюгина к северо-востоку от о-ва Сахалин. В течение последних десятилетий в этом районе разведаны запасы метаногидратов и наблюдались потоки метана в атмосферу. Данные измерений со спутников согласуются с расположением разведанных метаногидратов. Аномалия метана вдоль северо-западного побережья Охотского моря предположительно объясняется выбросом метана в атмосферу вследствие деградации природной субаквальной мерзлоты аналогично процессам, происходящим в море Лаптевых. Межгодовая изменчивость концентраций метана над Охотским морем и морями Западной Арктики в осенне-зимнем сезоне существенно выше по сравнению с летом. Такое различие объясняется переходом от устойчивой летней стратификации морской воды, препятствующей выносу метана в атмосферу, к неустойчивой, для которой характерно перемешивание, связанное с конвекцией. Также играет роль усиление турбулентной диффузии в морской толще осенью и зимой, вызванное штормами.
Ключевые слова: IASI, Охотское море, атмосферный метан, метаногидраты
Полный текст

Список литературы:

  1. Анисимов О.А., Забойкина Ю.Г, Кокорев В.А., Юрганов Л.Н. Возможные причины эмиссии метана на шельфе морей Восточной Арктики // Лёд и Снег. 2014. № 2 (126). C. 69–81.
  2. Космач Д.А., Сергиенко В.И., Дударев О.В., Куриленко А.В., Густаффсон О., Семилетов И.П., Шахова Н.Е. Метан в поверхностных водах окраинных морей Северной Евразии // ДАН. 2015. Т. 465. № 4. С. 441–445.
  3. Матвеева Т.В., Соловьев В.А. Газовые гидраты Охотского моря: закономерности формирования и распространения // Российский химический журнал. 2003. Т. 157. № 3. С. 101–111.
  4. Обжиров А.И., Телегин Ю.А., Болобан А.В. Потоки метана и газогидраты в Охотском море // Подводные исследования и робототехника. 2015. Т. 19. № 1. С. 56–63.
  5. Обжиров А.И., Пестрикова Н.Л., Мишукова Г.И., Мишуков В.Ф., Окулов А.К. Распределение содержания и потоков метана на акваториях Японского, Охотского морей и прикурильской части Тихого океана // Метеорология и гидрология. 2016. №3 . С. 71–81.
  6. Юрганов Л.Н., Лейфер А., Майр К.Л. Сезонная и межгодовая изменчивость атмосферного метана над морями Северного Ледовитого океана по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 2. C. 107–119.
  7. Юрганов Л.Н., Лейфер А. Оценки эмиссии метана от некоторых арктических и приарктических районов по данным орбитального интерферометра IASI // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13. № 3. С. 231–234.