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An Integrated View on Coupled Aerosol-Cloud Interactions

Description du projet

Mieux comprendre les interactions entre les nuages et les aérosols

Les connaissances scientifiques sur les interactions des nuages avec les particules d’aérosols atmosphériques et leurs vapeurs de précurseurs sont limitées. C’est un frein à notre compréhension de la façon dont les nuages et les précipitations affectent le climat et régissent la qualité de l’air. Ces incertitudes s’expliquent principalement par des incohérences dans le traitement des transitions de phase moléculaire qui déterminent la formation dynamique des nuages, de l’interaction entre la composition chimique de l’atmosphère et la dynamique atmosphérique et du rôle des nuages en tant que sources et puits de particules. Le projet INTEGRATE, financé par l’UE, vise à remédier à ces incohérences, afin de comprendre pleinement les transitions de phase menant à la formation de nuages aux échelles pertinentes. À cette fin, des recherches seront effectuées aux échelles du processus, du nuage, de la région et du monde. Ces travaux aboutiront à une meilleure qualité de l’air et à de meilleures projections et politiques climatiques.

Objectif

Despite their abundance in the Earths atmosphere, cloud formation and evolution are still poorly understood. This is particularly true for the interactions clouds have with atmospheric aerosol particles and their precursor vapors, which hampers our knowledge on the role that clouds and precipitation play in the climate system and in governing air quality. I argue that a major fraction of these uncertainties stem from inconsistencies and discontinuities in treating 1) the molecular phase transitions driving the dynamic cloud formation processes; 2) the interplay between atmospheric chemical composition and atmospheric dynamics; 3) the complex role that clouds play as both sources and sinks of particulate matter, but also as subjects to changes driven by aerosol particles. INTEGRATE will address these inconsistencies, and acquire a comprehensive picture of the phase transitions leading to cloud formation over the relevant scales. INTEGRATE will fill the key knowledge gaps through work in 1) the process scale, developing, applying and evaluating descriptions of molecular phase transitions within clouds; 2) the cloud scale, integrating the relevant chemical, microphysical and dynamic phenomena in a 3-dimensional cloud simulation framework; 3) the regional and global scales, studying interactions between aerosol loadings and clouds in past, present and future climates using chemical transport and earth system modeling. Systematic approaches for bridging the gap between the various time and spatial scales will also be developed within INTEGRATE. If successful, INTEGRATE will open new avenues for 1) fundamental understanding of the physics and chemistry of atmospheric phase transitions; 2) improved climate projections and ultimately better policies for reaching the targets of the Paris agreement; 3) better predictions of factors controlling air quality, hence facilitating the design of better policies to improve the quality of the air we breathe.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

ERC-COG - Consolidator Grant

Institution d’accueil

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 2 748 920,00
Adresse
UNIVERSITETSVAGEN 10
10691 Stockholm
Suède

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Région
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 2 748 920,00

Bénéficiaires (1)