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@InProceedings{Moreira:2014:EfAeQu,
               author = "Moreira, Demerval Soares",
          affiliation = "{Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)}",
                title = "Efeitos dos aeross{\'o}is de queimadas nos fluxos de CO2 da 
                         Regi{\~a}o Amaz{\^o}nica",
                 year = "2014",
         organization = "Congresso Brasileiro de Meteorologia, 18. (CBMET).",
             keywords = "Aeross{\'o}is, queimadas, fluxos de CO2.",
             abstract = "Durante a esta{\c{c}}{\~a}o seca, no Brasil Central e Sul da 
                         Amaz{\^o}nia, normalmente h{\'a} alta concentra{\c{c}}{\~a}o 
                         de part{\'{\i}}culas de aeross{\'o}is associadas {\`a}s 
                         intensas atividades antr{\'o}picas, com grande queima de 
                         biomassa. Foi observado, atrav{\'e}s de sensoriamento remoto, que 
                         as nuvens de fuma{\c{c}}a nessas regi{\~o}es frequentemente 
                         cobrem uma {\'a}rea de cerca de 4 a 5 milh{\~o}es de km2. Assim, 
                         a profundidade {\'o}ptica do aerossol m{\'e}dia nessas 
                         regi{\~o}es, em 500 nm, normalmente {\'e} abaixo de 0,1 durante 
                         a esta{\c{c}}{\~a}o chuvosa e na {\'e}poca de inc{\^e}ndios 
                         ela chega a ultrapassar 0,9. As part{\'{\i}}culas de aerossol 
                         agem como n{\'u}cleos de condensa{\c{c}}{\~a}o e tamb{\'e}m 
                         aumentam o espalhamento e a absor{\c{c}}{\~a}o da 
                         radia{\c{c}}{\~a}o incidente. Portanto, a camada de aerossol 
                         altera a taxa de precipita{\c{c}}{\~a}o; reduz a quantidade de 
                         energia solar que chega a superf{\'{\i}}cie, produzindo um sinal 
                         negativo (arrefecimento) radiativo; e faz com que haja um aumento 
                         da radia{\c{c}}{\~a}o difusa. Estes fatores afetam diretamente e 
                         indiretamente os fluxos de CO2 em superf{\'{\i}}cie. Neste 
                         trabalho, foi utilizado o modelo qu{\'{\i}}mico-atmosf{\'e}rico 
                         CCATT-BRAMS (Coupled Chemistry-Aerosol-Tracer Transport model to 
                         the Brazilian developments on the Regional Atmospheric Modeling 
                         System) acoplado ao modelo de superf{\'{\i}}cie JULES (Joint UK 
                         Land Environment Simulator) para simular os efeitos dos 
                         aeross{\'o}is de queimadas nos fluxos de CO2 na regi{\~a}o 
                         Amaz{\^o}nica. Foi analisado o efeito total dos aeross{\'o}is e 
                         tamb{\'e}m a contribui{\c{c}}{\~a}o relacionada somente ao 
                         aumento da fra{\c{c}}{\~a}o difusa provocada pela 
                         presen{\c{c}}a dos aeross{\'o}is. Os resultados mostram que o 
                         efeito da fra{\c{c}}{\~a}o difusa {\'e} dominante em 
                         rela{\c{c}}{\~a}o a todos os outros efeitos. Tamb{\'e}m foi 
                         constatado que a presen{\c{c}}a de aeross{\'o}is de queimadas 
                         pode mudar substancialmente os processos biofisiol{\'o}gicos do 
                         ciclo do carbono. Em algumas situa{\c{c}}{\~o}es, pode levar 
                         {\`a} mudan{\c{c}}a de sinal da troca l{\'{\i}}quida do 
                         ecossistema (NEE), passando de fonte de CO2 para a atmosfera, 
                         quando o aerossol n{\~a}o {\'e} considerado nas 
                         simula{\c{c}}{\~o}es, para sorvedouro, quando ele passa a ser 
                         considerado. Logo, este trabalho demonstra a import{\^a}ncia de 
                         se considerar a presen{\c{c}}a de aerossol nas 
                         simula{\c{c}}{\~o}es num{\'e}ricas de tempo e clima, uma vez 
                         que o di{\'o}xido de carbono {\'e} um dos principais gases de 
                         efeito estufa./ During the dry season in Central Brazil and South 
                         of the Amazon, there is usually high concentration of aerosol 
                         particles associated with intense human activities, with extensive 
                         biomass burning. It has been observed through remote sensing, the 
                         clouds of smoke in these areas often cover an area of about 4 to 5 
                         million km2. Thus, the average aerosol optical depth of these 
                         regions in 500 nm, is usually below 0.1 during the rainy season 
                         and on the fire season it even exceeds 0.9. Aerosol particles act 
                         as condensation nuclei and also increase scattering and absorption 
                         of the incident radiation. Therefore, the layer of the aerosol 
                         alters the precipitation rate; reduces the amount of solar energy 
                         that reaches the surface, producing a cooling; and means that 
                         there is an increase of diffuse radiation. These factors directly 
                         and indirectly affect the CO2 fluxes at the surface. In this work, 
                         chemical-atmospheric model CCATT-BRAMS (Coupled 
                         Chemistry-Aerosol-Tracer Transport model to the Brazilian 
                         developments on the Regional Atmospheric Modeling System) coupled 
                         to the surface JULES (Joint UK Land Environment Simulator) model 
                         was used to simulate the effects of biomass burning aerosols in 
                         CO2 fluxes in the Amazon region. It was analyzed the total effect 
                         of the aerosols and also the contribution related only to the 
                         increase of the diffuse fraction caused by the presence of 
                         aerosols. The results show that the effect of the scattered 
                         fraction is dominant over all other effects. It was also noted 
                         that the presence of aerosols from fires can substantially change 
                         biophysiological processes of the carbon cycle. In some 
                         situations, can lead to the sign change of net ecosystem exchange 
                         (NEE), from a source of CO2 to the atmosphere, when the aerosol is 
                         not considered in the simulations, to sink, when he shall be 
                         considered. Thus, this work demonstrates the importance of 
                         considering the presence of aerosol in numerical simulations of 
                         weather and climate, once carbon dioxide is a major greenhouse 
                         gas.",
  conference-location = "Recife, PE",
      conference-year = "3-6 nov., 2014",
           targetfile = "Moreira_Efeitos.pdf",
        urlaccessdate = "27 abr. 2024"
}


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