文献
J-GLOBAL ID:202202244607651556   整理番号:22A1028453

大規模温帯河川におけるメタン濃度の空間的変動性とホットスポット【JST・京大機械翻訳】

Spatial Variability and Hotspots of Methane Concentrations in a Large Temperate River
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  ページ: 833936  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7070A  ISSN: 2296-665X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
河川は温室効果ガス(GHGs,例えばCH_4とCO_2)の重要な発生源であるが,河川からのGHG放出の大規模な長期的パターンの理解は不完全であり,アップスケーリングにおける大きな課題を示している。局所ホットスポットと中程度の不均一性は従来のサンプリングスキームによって見落とされる。2020年8月と初めて,ドイツエルベに沿った584km長の河川巡航中の表面水の連続的(毎分)CH_4測定を実施し,異なる空間スケールでのCH_4濃度の不均一性を調べ,河川に沿ったCH_4ホットスポットを同定した。Elbeにおける溶存CH_4の中央値濃度は112nmol L-1で,40から1,456nmol L-1の範囲であり,最も高いCH_4濃度は堰や港湾のような既知の潜在的ホットスポットで記録された。これらのホットスポットは大気CH_4濃度に関しても顕著であり,水の上の大気中の測定はホットスポット検出に有用であることを示した。大気のCH_4濃度中央値は,1,821から2796ppbの範囲であった。河川に沿った値における中程度の変化および変動のみを観察した。鳥類は,主河川におけるCH_4濃度に明らかに影響しなかった。CH_4放出の中央値は251μmolm-2d-1であり,全ドイツElbeから合計28,640mold-1であった。従来のサンプリング手法を用いて同様の数が得られ,連続測定が大規模収支に必須ではないことを示した。しかし,著者らは,かなりの横方向不均一性を観察し,groinsだけの海岸近くで著しく高い濃度を有した。グラリン畑の堆積と有機物鉱化作用は,河川のCH_4濃度を明らかに増加させ,かなりの横方向不均一性をもたらす。このように,河川形態と構造は大きな河川における溶存CH_4の変動性を決定し,Elbeの初めの滑らかな濃度をもたらし,その下部における強い変動性をもたらした。結論として,groin建設は,河川からのGHG放出を著しく増加できるダム建築後の付加的人為的改変である。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
環境問題 
物質索引 (1件):
物質索引
文献のテーマを表す化学物質のキーワードです
引用文献 (32件):
  • BarkwithA., BeaubienS. E., BarlowT., KirkK., ListerT. R., TartarelloM. C., et al (2020). Using Near-Surface Atmospheric Measurements as a Proxy for Quantifying Field-Scale Soil Gas Flux. Geosci. Instrum. Method. Data Syst. 9 (2), 483-490. doi: 10.5194/gi-9-483-2020
  • BastvikenD., TranvikL. J., DowningJ. A., CrillP. M., Enrich-PrastA. (2011). Freshwater Methane Emissions Offset the continental Carbon Sink. Science 331 (6013), 50. doi: 10.1126/science.1196808
  • CanningA., WehrliB., KörtzingerA. (2021). Methane in the Danube Delta: the Importance of Spatial Patterns and Diel Cycles for Atmospheric Emission Estimates. Biogeosciences 18 (12), 3961-3979. doi: 10.5194/bg-18-3961-2021
  • CrawfordJ. T., LottigN. R., StanleyE. H., WalkerJ. F., HansonP. C., FinlayJ. C., et al (2014). CO2 and CH4 Emissions from Streams in a Lake-Rich Landscape: Patterns, Controls, and Regional Significance. Glob. Biogeochem. Cycles 28 (3), 197-210. doi: 10.1002/2013gb004661
  • DelSontroT., McGinnisD. F., SobekS., OstrovskyI., WehrliB. (2010). Extreme Methane Emissions from a Swiss Hydropower Reservoir: Contribution from Bubbling Sediments. Environ. Sci. Technol. 44 (7), 2419-2425. doi: 10.1021/Es9031369
もっと見る

前のページに戻る