수명은 수산화 라디칼
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CH₄ 의 수명은 수산화 라디칼(OH)의 풍부도에 따라 달라지기 때문에 CH₄의 농도는 대기 오염 수준에 따라 변합니다. 실제로, 2020년 동안 CH₄ 혼합비가 급증한 것은 부분적으로 NOₓ 배출량 감소 때문이라는 강력한 증거를 발견했습니다 . COVID - 19와 관련된 NOₓ 배출량 감소를 통합한 모델( 33 )에서 , 결과적으로 전 세계 오존( 7 )이 감소하면 전 세계 OH 농도가 2~4% 감소합니다. OH에 의한 산화는 대기 중 CH₄의 주요 소멸 과정이기 때문에 , 이는 대기 중 CH₄ 혼합비를 증가시키는 역할을 합니다 . 그림 6B 는 TCCON으로 측정한 XCH₄ 의 추세를 박스 모델( 34 )로 예측한 추세와 비교합니다. 보라색 계열은 그림 6A 에 나타난 선형 추세에서 TCCON XCH₄ 의 월별 백분율 차이를 나타내고 , 회색 선은 2020년 동안 OH가 3% 감소했을 때와 감소하지 않았을 때의 박스 모델 실행 결과의 백분율 차이를 나타냅니다. 박스 모델은 2020년 대기 중 CH₄의 추가 증가를 매우 잘 반영하며 , 이는 OH 변화가 관측된 CH₄ 증가의 중요한 원인이었다는 강력한 증거를 제공합니다 . NOₓ 배출량 이 2021년까지 상당 부분 회복되었으므로, OH가 2020년 증가율에 영향을 미치는 주요 요인이었다면 CH₄ 증가율 은 2021년에 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다 ( 그림 6B 의 회색 점선 ).
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