日前,通過對百余次雷暴前的PM2.5濃度與閃電活動觀測對比,以及氣溶膠通過云微物理過程影響閃電活動的數值模擬研究,中國科學院大氣物理研究所郄秀書團隊發現,氣溶膠濃度增加或導致華北雷暴云起電增強、閃電活動增多。
雷暴云起電和閃電作為一種強烈的天氣現象,嚴重危害人類生產生活,給基礎設施、通信等帶來不利影響。研究顯示,氣溶膠通過影響云凝結核濃度,參與云微物理過程,影響云內的起電和閃電活動。隨著城市化進程加快,大城市群區域污染嚴重,氣溶膠濃度變化會使閃電活動越來越多嗎?這個問題引起學界關注。
郄秀書團隊利用自主研發的北京閃電定位網,對百余次雷暴前的PM2.5濃度與閃電活動進行分析,發現當PM2.5濃度低于一定閾值時,閃電活動與PM2.5濃度存在正相關,此時氣溶膠主要通過云微物理過程增強閃電活動。
據團隊成員孫萌宇博士介紹,氣溶膠影響機制很復雜,其可以充當云凝結核參與并改變雷暴云內微物理過程,增強云內降水粒子的起電機制,影響云內電荷分布和結構,導致閃電增多;而當其濃度顯著增加并高于一定閾值時,輻射效應明顯,使大氣不穩定度降低,對流活動減弱,閃電減少。
針對氣溶膠影響云凝結核濃度導致閃電增多的現象,已有學者借助數值模式對其成因展開探討,但同時考慮起電、放電過程的研究尚少,而不同云凝結核濃度對云微物理過程的影響機制仍存在較大爭議。
為此,研究團隊同時耦合了美國國家強風暴實驗室(NSSL)雙參數微物理方案、詳細起電以及整體放電方案的WRF-ELEC模式,對多單體雷暴過程進行模擬研究,提出氣溶膠濃度增加導致閃電增多的一種微物理機制。結果表明,在污染情形下,云凝結核濃度增加,導致云滴數目和潛熱釋放增加,上升氣流增強,從而產生更多的冰晶粒子,導致起電過程增強。同時,云凝結核濃度增加還使得霰粒半徑增大,粒子間碰撞效率隨之增加,進一步增強云內起電,閃電活動顯著增多。
研究團隊提出的上述氣溶膠濃度增加導致起電增強、閃電增多的微物理機制,在一定程度上解釋了近幾年京津冀地區污染防控力度加大、污染減輕,以及強雷暴和閃電活動明顯減少的現象。該研究成果發表在《地球物理學報》和《Atmospheric Chemistry and Physics》(《大氣化學與物理》)。