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ホーム > 気象統計情報 > 地球環境・気候 > [刊行物]大気・海洋環境観測報告 > 大気・海洋環境観測報告第8号(2006年観測成果) > 総括要旨

総括要旨 (Executive Summary)

 気象庁が実施している、大気及び海洋での温室効果ガス、オゾン層と紫外域日射、大気混濁度、降水・降下じん、及び海洋汚染に関する、2006年までの観測結果及び解析結果の概要は、以下のとおりである。

二酸化炭素(Carbon Dioxide)

 2006年の大気中の二酸化炭素の年平均濃度は、綾里で385.3 ppm、南鳥島で383.7 ppm、与那国島では384.6 ppmであった。前年に比べ、綾里で2.8 ppm、南鳥島で3.0 ppm、与那国島で2.1 ppm、増加した。

Time series of monthly mean atmospheric <SUB>2</SUB> concentrations

Time series of monthly mean atmospheric CO2 concentrations and deseasonalized concentrations at Ryori, Minamitorishima, and Yonagunijima.


 WDCGGの解析による2006年の二酸化炭素の全球平均濃度は381.2 ppmであり前年より2.0 ppm増加した。濃度は北半球で高く南半球で低い。北半球では、濃度が冬季に高く夏季に低くなる季節変動が明瞭である。これは主に、植物の光合成による二酸化炭素の吸収と、呼吸及び分解による放出という陸上生物圏の働きによるものである。過去10年間の世界の平均濃度年増加量は1.93 ppm/年であったが、これは1990年代の平均濃度年増加量 約1.5 ppmより大きくなっている。
   大気中の二酸化炭素濃度の増加率は、1997年から1998年にかけて、世界的に大きくなった。これは、1997/1998年の大規模なエルニーニョ現象の影響と見られる。また、2002年から2003年にかけても濃度増加率が高くなっており、2002年から2003年にかけてのエルニーニョ現象の影響等がその要因として考えられている。 

3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric <SUB>2</SUB> 3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric <SUB>2</SUB> 3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric <SUB>2</SUB>

3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric CO2 concentrations (top), deseasonalized concentrations (middle), and growth rates (bottom).


 2006年の東経137度の北緯10〜30度における大気・海洋間の二酸化炭素分圧差は、1〜2月の北緯24〜27度及び7月の北緯10〜19度で低く、7月の北緯25度で高い値となった。赤道線の東経142〜165度における表面海水中の二酸化炭素濃度は、2005年秋季〜2006年春季のラニーニャ現象の影響で、2月の東経158〜165度で大気中の濃度より45〜80 ppm程度高くなったが、7月はほぼ全域で大気中の濃度に近くなった。

Distributions of the difference in the CO<SUB>2</SUB> partial pressure

Distributions of the difference in the CO2 partial pressure (p CO2) between the seawater and the air: (a) January 14 - March 9, 2006, (b) April 21 - May 9, 2006, (c) June 15 - August 9, 2006, and (d) October 21 - November 21, 2006.


 冬季の東経137度に沿った表面海水中の二酸化炭素の平均濃度増加率(北緯7〜33度の平均、1984〜2006年)は1.6 ppm/年であり、大気中の二酸化炭素の平均濃度増加率1.7 ppm/年とほぼ同じ率となっている。

Inter-annual variations in atmospheric and oceanic <SUB>2</SUB>

Inter-annual variations in atmospheric and oceanic CO2 in summer (oceanic only) and winter averaged between 7°N and 33°N along 137°E from 1984 to 2006.


 赤道域(10°S〜5°N、135°E〜95°W)は二酸化炭素の放出域で、2006年の二酸化炭素の年間放出量は、前年より0.03 PgC/年(炭素換算で0.3億トン/年)少ない0.52 PgC/年(炭素換算で5.2億トン/年)で、1992〜2006年の平均0.53 PgC/年(炭素換算で5.3億トン/年)とほぼ同じである。

Estimates of (a) monthly flux and (b) mean annual flux for <SUB>2</SUB>

Estimates of (a) monthly flux and (b) annual flux for 2 in the equatorial Pacific (10°S〜5°N、135°E〜95°W). Duration of El Niño events are shown as red-colored boxes, and that of La Niña events as blue-colored boxes in (a).


メタン(Methane)

 2006年の大気中のメタンの年平均濃度は、綾里で1,859 ppb、南鳥島で1,805 ppb、与那国島では1,824 ppbで、前年に比べて綾里で1 ppb、南鳥島で6 ppb、与那国島で1 ppb、いずれも増加した。

Time series of monthly mean atmospheric CH<SUB>4</SUB> concentrations

Time series of monthly mean atmospheric CH4 concentrations and deseasonalized concentrations at Ryori, Minamitorishima, and Yonagunijima.


 WDCGGの解析による2006年のメタンの全球平均濃度は、1782 ppbであり、前年より1ppb低かった。濃度は北半球で高く南半球で低い。また両半球ともに、冬季に高く夏季に低い濃度の季節変動が明瞭であり、これは主に、メタンを消失させる水酸分子OH濃度の季節変動によるものである。

 大気中のメタンの1990年代の増加量は、1980年代に比べて低下したが、1998年の濃度年増加量は低緯度域を除きほぼ世界的に高く、その要因としてエルニーニョ現象に伴う全球的な高温がある。その後2002年から2003年にかけて、北半球中高緯度で濃度年増加量は上昇した。

3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric CH<SUB>4</SUB> 3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric CH<SUB>4</SUB> 3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric CH<SUB>4</SUB>

3-D representation of zonally-averaged latitudinal atmospheric CH4 concentrations (top), deseasonalized concentrations (middle), and growth rates (bottom).

ハロカーボン類(Halocarbons)

 人為起源のハロカーボン類であるCFC-12とCFC-113は、綾里において濃度増加がほとんど止まっており、CFC-11と1,1,1-トリクロロエタンは減少傾向が見られる。これは、これらの物質が「オゾン層の保護のためのウィーン条約」に基づく「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」によって生産等を規制された結果である。綾里における2006年の年平均濃度は、CFC-11が253 ppt、CFC-12が544 ppt、CFC-113が79 pptであった。

Time series of monthly mean atmospheric CFC-11, CFC-12, and CFC-113

Time series of monthly mean atmospheric CFC-11, CFC-12, and CFC-113 concentrations at Ryori. These show data selected as background.


一酸化二窒素(Nitrous Oxide)

 大気中の一酸化二窒素の濃度は、世界的にゆっくり増加している。2006年の綾里における大気中の一酸化二窒素の年平均濃度は321.1 ppbで、過去10年間の平均年濃度増加量は 0.7 ppb/年である。

Time series of monthly mean atmospheric N2O

Time series of monthly mean atmospheric N2O concentrations at Ryori. These show data selected as background.


一酸化炭素(Carbon Monoxide)

 WDCGGの解析による2006年の一酸化炭素の全球平均濃度は、約94 ppbである。大気中の一酸化炭素濃度は北半球で高い。また冬季に高く夏季に低い濃度の季節変動が北半球で明瞭である。大気中の一酸化炭素濃度の季節変動は、主に、一酸化炭素を消失させる水酸分子OH濃度の季節変動によるものである。
2006年の大気中の一酸化炭素の年平均濃度は、綾里で165 ppb、与那国島では159 ppbであった。

Time series of monthly mean atmospheric CO

Time series of monthly mean atmospheric CO concentrations and deseasonalized concentrations at Ryori, Minamitorishima, and Yonagunijima.


対流圏オゾン(Tropospheric Ozone)

 2006年の地上オゾンの年平均濃度は、綾里で39 ppb、南鳥島で30 ppb、与那国島では39 ppbであった。3地点とも夏季に濃度が低くなる季節変動が見られる。オゾンゾンデによる対流圏オゾンの観測でも同様の季節変動が見られるが、つくばの地上付近では光化学的な生成によると見られる濃度の上昇が夏季に時折見られる。

Time series of monthly mean surface O3 concentrations

Time series of monthly mean surface O3 concentrations and deseasonalized concentrations at Ryori, Minamitorishima and Yonagunijima.


オゾン層(Ozone Layer)

 2006年の日本上空におけるオゾン全量は、つくばと那覇で8月から11月にかけて多く、特に11月にはどちらの地点も、観測開始以来、その月として最多となった。つくばでは4月と9月にも過去最多となった。オゾン全量が年とともに変動するのは、準2年周期振動(QBO)など大気の流れの影響によるものと考えられる。
 日本上空におけるオゾン全量は、札幌とつくばで1980年代から1990年代半ばにかけて減少したが、これ以降はほとんど変化がないか、緩やかな増加傾向が見られる。那覇では観測開始以来、緩やかに増加している。

Time series of annual mean total ozone

Time series of annual mean total ozone at 4 stations in Japan.

 2006年のオゾンホールは、9月24日に2006年の最大の面積である2,929万km2となり、これは過去第2位の規模だった。その後、11月にかけて過去最大規模で推移したが、12月にはいって急速に縮小し、12月17日に消滅した。2006年の南極昭和基地上空におけるオゾン全量は、8月下旬から11月にかけて、オゾンホールの目安である220m atm-cmを下回る非常に少ないオゾン全量を観測し同時期における過去最少レベルで推移した。

Daily changes of the ozone hole area

Daily changes of the ozone hole area in 2006 (top) and the changes in the annual maximum ozone hole area since 1979 (bottom). In top figure, a red line shows daily changes of the ozone hole area in 2006 and black lines show the daily maximum and minimum values in the last 10 years (1996-2005). In bottom figure, a black horizontal line shows the area of Antarctica. These are based on TOMS data and OMI data supplied by NASA.


 オゾン全量の世界的な長期変化傾向は、低緯度域で減少率が少なく、高緯度ほど大きい。減少は春季に顕著である。

Global distribution of trends in total ozone (%)

Global distribution of trends in total ozone (% per dacade) in 1980s estimated from TOMS and OMI data for the period 1979-2006 supplied by NASA. The trends were estimated using regression to an EESC (Equivalent Effective Stratospheric Chlorine) curve.


紫外線(Ultraviolet Radiation)

 2006年の紅斑紫外線量日積算値の月平均値は、札幌では、年の前半は並か少なかったが、後半は多い月が多かった。つくばでは4月と6月に少なかったことを除き、1年を通して並の月が多かった。那覇では1年を通して並か少ない月が多かった。これら紫外線量の状況は、主に各地点での天気の状況を反映したものとみられる。
 札幌、つくば、那覇とも1990年代初め以降、地表に到達する紅斑紫外線量には増加傾向が現れている。同期間、国内のオゾン全量観測値に減少傾向がみられないことから、この増加傾向はエーロゾル量や天気傾向の変化が原因である可能性がある。

Time series of annual accumulation of erythemal UV

Time series of annual accumulation of erythemal UV from the beginning of observation at four stations in Japan. Linear lines indicate regression lines for the whole observation period.

エーロゾル(Aerosols)

 国内(綾里、南鳥島、与那国島)のサンフォトメータを用いた観測によると、2006年のエーロゾル光学的厚さは、例年と同様に春季に極大となる季節変化を示した。綾里では、4月と5月に黄砂の影響によりエーロゾル光学的厚さが大きくなった。

Monthly means of aerosol optical depth at 500 nm

Monthly means of aerosol optical depth at 500 nm (τ500) and Ångström exponent (α) at Ryori, Minamitorishima, and Yonagunijima in 2006 . Solid circles and thin lines indicate the values in 2006 and the normals (averages from 1998 to 2005) with standard deviations, respectively.

大気混濁度(Atmospheric Turbidity)

 全国14カ所で行っている直達日射観測のデータから導かれる大気混濁係数は、夏季に大気中の水蒸気量の増加にともなう高まりを示すとともに、春季には黄砂に起因すると考えられる変動を示す。経年変化としては、大規模な火山噴火の後に上昇することがある。1963年2〜5月のアグン火山噴火、1991年6月のピナトゥボ火山噴火にともなって大気混濁係数は一時大幅に上昇したが、その後低下し、1994年以降は、1982年3〜4月のエルチチョン火山噴火以前のレベルに戻り、その後わずかながら減少しながら、ほぼアグン火山噴火直前のレベルまで戻っている

Time series of Feussner-Dubois's turbidity coefficient

Time series of Feussner-Dubois's turbidity coefficient (monthly mean) in 2006.

Time series of Feussner-Dubois's turbidity coefficient

Time series of Feussner-Dubois's turbidity coefficient (1935-2006) monthly-minimum averaged over 14 stations in Japan.

降水・降下じん(Precipitation and Dry Deposition)

 2006年の降水中の酸性度は、綾里ではpH4.8、南鳥島ではpH5.5であった。綾里での降水及び降下じん中の硝酸イオン降下量は、1988年以降、それ以前に比べて増加した状態が続いている。

Appearance frequency of pH in precipitation

Appearance frequency of pH in precipitation of daily sampling obtained at Ryori (a) and at Minamitorishima (b) in 2006 .

Time series of annual mean pH

Time series of annual mean pH weighted by precipitation amount at Ryori and Minamitorishima.

海洋汚染(Marine Pollution)

 日本周辺海域・北西太平洋で2006年に観測された浮遊汚染物質は、平均5.4個/100 kmで2005年(5.2個/100 km)とほぼ同じだった。

Distributions of floating pollutants

Distributions of floating pollutants: (a) winter, (b) spring, (c) summer, and (d) autumn, 2006 .

 春季及び夏季に日本海で約0.1 mg/m2と少量の浮遊タールボールが採取された。1996年以降、北西太平洋全般にタールボールが採取されることはまれになっている。

Time series of the concentration of tar balls

Time series of the concentration of tar balls in the seas adjacent Japan and along 137°E from 1978 to 2006.