[PDF]
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.48309
Open access article / Atviros prieigos straipsnis
Lith. J. Phys. 48, 259–264 (2008)
TRACING OF ATMOSPHERIC AEROSOL
SOURCES USING STABLE CARBON ISOTOPES
A. Garbaras, J. Andriejauskienė, R. Barisevičiūtė, and V. Remeikis
Institute of Physics, Savanorių 231, LT-02300 Vilnius,
Lithuania
E-mail: garbaras@ar.fi.lt
Received 25 July 2008; accepted 18
September 2008
The identification of the
pollution sources of incoming carbonaceous aerosols (total aerosol
mass and PM2.5) at the Preila environment background
station (Lithuania) during a winter period (2008) using the stable
carbon isotope ratio δ13C is presented. For air
mass transport analysis the Hybrid Single-Particle Lagrangian
Integrated Trajectories (HYSPLIT) model was used. During the
experiment the aerosol carbon isotopic δ13C
ratio ranged from –24.0±v0.1 to –30.9±0.2∘/∘∘.
The measurement data of the total aerosol mass particle δ13C
values had not shown a significant variation and did not depend on
the air mass transport directions. The mean δ13C
value of these aerosol particles was –25.5±0.7∘/∘∘.
It can be attributed to the local aerosol particle origin and it
is of the same order as that of marine aerosol PM2.5 δ13C
values. The δ13C values for the aerosol
particles PM2.5 transported from longer distances
depended on the air mass transport directions. The mean value of δ13C
(–30.9±0.2∘/∘∘) of
aerosol particles in the continental air masses of the eastern
direction was lower than that of aerosol particles in relatively
clear marine air masses of the western direction (–24.0±0.1
to –25.4±0.3∘/∘∘). In
the cases of other air mass transport events, samples (PM2.5)
collected at the Preila site were a mix of aerosol particles from
the marine environment and anthropogenic (fossil fuel combustion
products) pollution sources.
Keywords: aerosol, PM2.5,
carbon isotopic ratio
PACS: 92.20.Bk, 91.65.Dt, 91.62.La
ATMOSFEROS AEROZOLIŲ ŠALTINIŲ
NUSTATYMAS NAUDOJANT STABILIŲ ANGLIES IZOTOPŲ SANTYKĮ
A. Garbaras, J. Andriejauskienė, R. Barisevičiūtė, V. Remeikis
Fizikos institutas, Vilnius, Lietuva
Pateikti stabilių izotopų santykio δ13C
kaitos eksperimentiniai duomenys atmosferos aerozolio dalelių
bandiniuose, surinktuose Preilos aplinkos tyrimų stotyje 2008 m.
Darbo tikslas buvo matuojant stabilios anglies izotopų santykius
identifikuoti aerozolio dalelių šaltinius, priklausomai nuo
atnešamų oro masių kilmės. Anglies izotopų santykiai matuoti
stabilių izotopų masių spektrometru „ThermoFinnigan Delta Plus
Advantage“. Aerozolio dalelių pernaša oro masėmis analizuota
naudojant 72 val. atgalines oro masių pernašos trajektorijas 1500,
500 ir 50 m virš žemės paviršiaus. Trajektorijos skaičiuotos NOAA
AIR (National Oceanic and Atmospheric Administration, Air Resource
Laboratory, JAV) HYSPLIT modelio metodika [10]. Eksperimento
laikotarpiu aerozolio dalelėse anglies stabilių izotopų santykis δ13C
kito nuo –24,0±0,1 iki –30,9±0,2∘/∘∘.
Bendroje aerozolio dalelių masėje išmatuota stabilių anglies
izotopų santykio vidutinė vertė, kurią lėmė stambios vietinės
kilmės dalelės, buvo –25,5±0,7∘/∘∘.
Atneštų iš tolimesnių vietovių <2,5 µm dydžio aerozolio
dalelių δ13C santykiai skyrėsi priklausomai nuo
oro masių pernašos krypties. Rytinės pernašos kontinentinėse oro
masėse δ13C vidutinė vertė (–30,9±0,2∘/∘∘)
aerozolio dalelėse buvo mažesnė nei vakarų pernašos santykinai
švarioje jūrinėje oro masėje (nuo –24,0±0,1 iki –25,4±0,3∘/∘∘).
Gauti rezultatai parodė, kad, vyraujant rytinei pernašai Preilos
aplinkos tyrimų stotyje, dominavo antropogeninės kilmės anglies
aerozolio dalelės. Nustatytos pietų krypčių pernašos
kontinentinėse oro masėse aerozolio dalelių δ13C
santykio vertės (nuo –26,1±0,1 iki –27,7±0,6∘/∘∘)
parodė, kad anglis aerozolio dalelėse yra iš įvairių šaltinių
(biogeninių bei iškastinio kuro degimo produktų).
References / Nuorodos
[1] S. Menon, J. Hansen, L. Nazarenko, and L. Yunfeng, Climate
effects of black carbon aerosols in China and India, Science 297,
2250–2253 (2002),
http://dx.doi.org/10.1126/science.1075159
[2] C. Venkataraman, G. Habib, A. Eiguren-Fernande, A.H. Miguel, and
S.K. Freindlander, Residential biofuels in South Asia: Carbonaceous
aerosol emissions and climate impacts, Science 307,
1454–1456 (2005),
http://dx.doi.org/10.1126/science.1104359
[3] J.D. Court, J.R. Goldsack, L.M. Ferrari, and H.A. Polach, Use of
carbon isotopes in identifying urban air particulate sources, Clean
Air 15, 6–11 (1981)
[4] D. Widory, S. Roy, Y. Moulec, G. Goupil, A. Cochere, and C.
Guerrot, The origin of atmospheric particles in Paris: A view
through carbon and lead isotopes, Atmos. Environ. 38,
953–961 (2004),
http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2003.11.001
[5] V. Remeikis, R. Gvozdaitė, R. Druteikienė, A. Plukis, N.
Tarasiuk, and N. Špirkauskaitė, Plutonium and americium in sediments
of Lithuanian lakes, Nukleonika 50, 61–66 (2005),
[PDF]
[6] P.A. Raymond, The composition and transport of organic carbon in
rainfall: Insights from the natural (13C and 14C)
isotopes of carbon, Geophys. Res. Lett. 32, L14402 (2005),
http://dx.doi.org/10.1029/2005GL022879
[7] H. Cachier, Isotopic characterization of carbonaceous aerosols,
Aerosol Sci. Technol. 10, 379–385 (1989),
http://dx.doi.org/10.1080/02786828908959276
[8] J.T. Brenna, T.N. Corso, H.J. Thobias, and R.J. Caimi,
High-precision continuous-flow isotope ratio mass spectrometry, Mass
Spectrom. Rev. 16, 227–258 (1997),
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1098-2787(1997)16:5<227::AID-MAS1>3.0.CO;2-J
[9] W. Meier-Augenstein, Applied gas chromatography coupled to
isotope ratio mass spectrometry, J. Chromatogr. A 842,
351–371 (1999),
http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(98)01057-7
[10] R.R. Draxler and G.D. Rolph, HYSPLIT (Hybrid Single-Particle
Lagrangian Integrated Trajectory) Model access via NOAA ARL READY
Website (http://arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html) (NOAA Air
Resources Laboratory, Silver Spring, MD, 2003),
http://arl.noaa.gov/ready/hysplit4.html
[11] J. Andriejauskienė, V. Ulevičius, M. Bizjak, N. Špirkauskaitė,
and S. Byčenkienė, Black carbon aerosol at the background site in
the coastal zone of the Baltic Sea, Lithuanian J. Phys. 48,
183–194 (2008),
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.48210
[12] A. Milukaitė, K. Kvietkus, and I. Rimšelytė, Organic and
elemental carbon in coastal aerosol of the Baltic Sea, Lithuanian J.
Phys. 47, 203–210 (2007),
http://dx.doi.org/10.3952/lithjphys.47205