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Chemistry-climate feedback of atmospheric methane in a methane emission flux driven chemistry-climate model

Stecher, Laura und Winterstein, Franziska und Jöckel, Patrick und Ponater, Michael und Mertens, Mariano und Dameris, Martin (2024) Chemistry-climate feedback of atmospheric methane in a methane emission flux driven chemistry-climate model. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions (ACPD). Copernicus Publications. doi: 10.5194/egusphere-2024-2938. ISSN 1680-7367. (eingereichter Beitrag)

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Offizielle URL: https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-2938

Kurzfassung

The chemical sink of atmospheric methane (CH4) depends on the temperature and on the chemical composition. Here, we assess the feedback of atmospheric CH4 induced by changes of the chemical sink in a warming climate using a CH4 emission flux driven setup of the chemistry-climate model EMAC, in which the chemical feedback of CH4 mixing ratios can evolve explicitly. We perform idealized perturbation simulations driven either by increased carbon dioxide (CO2) mixing ratios, or by increased CH4 emission fluxes. The CH4 emission flux perturbation leads to a large increase of CH4 mixing ratios. Remarkably, the factor by which the CH4 mixing ratio increases is larger than the increase factor of the emission flux, because the atmospheric lifetime of CH4 is extended. In contrast, the individual effect of the global surface air temperature (GSAT) increase is to shorten the CH4 lifetime, which results in a significant reduction of CH4 mixing ratios in our setup. The corresponding radiative feedback is estimated at -0.041 W/m2/K and -0.089 W/m2/K for the CO2 and CH4 perturbation, respectively. The explicit adaption of CH4 mixing ratios leads to secondary feedbacks of the hydroxyl radical (OH) and ozone (O3). Firstly, the OH response includes the CH4-OH feedback, which enhances the CH4 lifetime change, and, secondly, the formation of tropospheric O3 is reduced. Our CH4 perturbation induces the same response of GSAT per effective radiative forcing (ERF) as the CO2 perturbation, which supports the applicability of the ERF framework for CH4.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/207933/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Chemistry-climate feedback of atmospheric methane in a methane emission flux driven chemistry-climate model
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Stecher, LauraDLR, IPANICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Winterstein, FranziskaDLR, IPAhttps://orcid.org/0000-0002-2406-4936NICHT SPEZIFIZIERT
Jöckel, PatrickDLR, IPAhttps://orcid.org/0000-0002-8964-1394NICHT SPEZIFIZIERT
Ponater, MichaelDLR, IPAhttps://orcid.org/0000-0002-9771-4733NICHT SPEZIFIZIERT
Mertens, MarianoDLR, IPAhttps://orcid.org/0000-0003-3549-6889NICHT SPEZIFIZIERT
Dameris, MartinDLR, IPANICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:2024
Erschienen in:Atmospheric Chemistry and Physics Discussions (ACPD)
Referierte Publikation:Nein
Open Access:Ja
Gold Open Access:Ja
In SCOPUS:Nein
In ISI Web of Science:Nein
DOI:10.5194/egusphere-2024-2938
Verlag:Copernicus Publications
ISSN:1680-7367
Status:eingereichter Beitrag
Stichwörter:climate modelling, chemistry-climate interactions, methane, radiative forcing, climate sensitivity, ozone
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Erdbeobachtung
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R EO - Erdbeobachtung
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Projekt MABAK
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Physik der Atmosphäre > Erdsystem-Modellierung
Hinterlegt von: Stecher, Laura
Hinterlegt am:31 Okt 2024 08:36
Letzte Änderung:31 Okt 2024 08:36

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