CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Stratospheric Ozone Loss from Volcanic Eruptions

Opis projektu

Badanie wpływu erupcji wulkanicznych na warstwę ozonową

Ozonosfera – warstwa zwiększonej koncentracji ozonu w stratosferze – pochłania niebezpieczne promieniowanie UV, chroniąc życie na Ziemi (w tym uprawy będące źródłem żywności). Ponieważ nawet niewielkie jej zmiany mogą spowodować poważne szkody, kluczowe jest zrozumienie reakcji chemicznych odpowiedzialnych za jej zubożenie. Wprawdzie przyjmuje się, że na zubożenie warstwy ozonowej wpływają emisje spowodowane działalnością człowieka, ale poważnym problemem są także erupcje wulkaniczne – naukowcy teoretyzują, że w przyszłości to one mogą być główną przyczyną niszczenia ozonosfery. Zespół finansowanego przez UE projektu SOLVE zamierza określić wpływ emitowanych do stratosfery fluorowców na warstwę ozonową. Stosując techniki laboratoryjne i metody chemii kwantowej w połączeniu z globalnym modelem reakcji chemicznych i klimatu, zespół projektu zdefiniuje kinetykę chemiczną związków zawierających brom, żeby lepiej zrozumieć fluorowce i ich reakcje z innymi związkami.

Cel

The stratospheric ozone layer absorbs harmful UV irradiation, protecting life on Earth. Only small changes are needed for significant damage to human health and agriculture, making it essential to understand the chemistry behind ozone depletion. Most of the ozone depletion has been caused by man-made emissions of the CFCs and halons, which are now banned through the Montreal Protocol and its amendments. However, due to the long-lived nature of these species, full recovery of the ozone layer is still decades away. In a changing climate, stratospheric composition, temperature and dynamics may be significantly altered, changing the catalytic ozone depletion in the future. Furthermore, new concerns regarding the ozone layer have emerged, with explosive volcanic eruptions possibly causing the largest perturbation to the ozone layer in the future. In this project, I will use different methods to determine the impact of halogen injections into the stratosphere on the ozone layer, determining the kinetics of bromine-containing species using laboratory and quantum chemical methods and incorporating them into a global chemistry and climate model. The first two years, I will be at Harvard, where I will use different atmospheric models to investigate the stratospheric impact of volcanic eruptions for a variety of future climate scenarios. I will also be carrying out experiments using cavity enhanced absorption spectroscopy to determine the kinetics of an atmospheric reservoir species for reactive bromine in the atmosphere. In the last year of the project I will be at University of Copenhagen and carry out experiments with a cold matrix setup with Fourier transform infrared spectroscopy to investigate the reaction. Throughout the project, I will determine the mechanisms of halogen reactions at the molecular level using quantum chemical calculations. I will introduce the results from the kinetic experiments and quantum calculations into the models as they become available.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 286 921,92
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 286 921,92

Partnerzy (1)