Look Within: Intraplume Differences on Smoke Aerosol Aging Driven by Concentration Gradients
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Le résumé fourni par la source
Abstract The evolution of organic aerosol (OA) composition and aerosol size distributions within smoke plumes are uncertain due to variability in the rates of OA evaporation/condensation and coagulation within a plume. It remains unclear how the evolution varies across different parts of individual plumes. We use a large eddy simulation model coupled with aerosol‐microphysics and radiation models to simulate the Williams Flats fire sampled during the Fire Influence on Regional to Global Environments and Air Quality field campaign. At aircraft altitude, the model captures observed aerosol changes through 4 hr of aging. The model evolution of primary OA (POA), oxidized POA (OPOA), and secondary OA (SOA) shows that >90% of the SOA formation occurs before the first transect (∼40 min of aging). Lidar observations and the model show a significant amount of smoke in the planetary boundary layer (PBL) and free troposphere (FT) with the model having equal amounts of smoke in the PBL and FT. Due to faster initial dilution, PBL concentrations are more than a factor of two lower than the FT concentrations, resulting in slower coagulational growth in the PBL. A 20 K temperature decrease with height in the PBL influences faster POA evaporation near the surface, while net OA evaporation in the FT is driven by continued dilution after the first aircraft transect. Net OA condensation in the PBL after the first transect is the result of areas with higher OH concentration leading to OPOA formation. Our results motivate the need for systematic observations of the vertical gradients of aerosol size and composition within smoke plumes.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Look Within: Intraplume Differences on Smoke Aerosol Aging Driven by Concentration Gradients
- Date Crossref
- 26/02/2025
- Éditeur
- American Geophysical Union (AGU)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Colorado State University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Langley Research Center pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Science Systems and Applications (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Weber State University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Colorado Boulder pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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NOAA Chemical Sciences Laboratory pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Atmospheric and Environmental Research pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Science Systems and Applications Hampton VA USA pays non établi dans la noticeInstitution
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NOAA Chemical Science Laboratory (CSL) Boulder CO USA pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Colorado State University, Langley Research Center et Science Systems and Applications (United States), avec 7 autres affiliations.
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