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A Comprehensive Dataset for Earth System Models in a Permafrost Region: Meteorological, Permafrost, and Carbon Observations (2011–2020) in Northeastern Qinghai-Tibet Plateau
Earth System Science Data ( IF 11.4 ) Pub Date : 2022-11-23 , DOI: 10.5194/essd-2022-347
Cuicui Mu, Xiaoqing Peng, Ran Du, Hebin Liu, Haodong Jin, Benben Liang, Mei Mu, Wen Sun, Chenyan Fan, Xiaodong Wu, Oliver W. Frauenfeld, Tingjun Zhang

Abstract. It’s important to understand the role of permafrost in the future climate and water resources management, for huge storage of soil organic carbon and ground ice in the permafrost. To date, large uncertainties still exist in permafrost simulations for many reasons. One reason is being a lack of long-term meteorological, permafrost and carbon observations. Here, we therefore present datasets for air temperatures, precipitation, soil temperature and moisture, active layer thickness, ground temperatures at different depths, soil organic carbon contents, and ecosystem carbon emission rates for the Qilian Mountains of the Northeastern Qinghai-Tibetan Plateau during 2011–2020. The data come from 5 automatic meteorological stations, 21 boreholes with depths from 11.5 to 149.3 m, and 12 active layer monitoring sites, which are used to obtain the hydrothermal and thermal states, and climate change in the study area. Soil organic carbon contents is available from 10 deep boreholes, down to a depth of 20 m. Ecosystem respiration rates are obtained from the prevalent vegetation types of alpine wet meadow, meadow, and steppe for the growing seasons. This decade’s high-quality datasets are expected to serve as useful inputs for earth system models, and are for researchers working in those disciplines including geophysics, ecology, and hydrology in alpine environments. The datasets are available from the National Tibetan Plateau/Third Pole Environment Data Center and can be downloaded from http://dx.doi.org/10.11888/Cryos.tpdc.272840 (Mu and Peng, 2022).

中文翻译:

多年冻土区地球系统模型综合数据集:青藏高原东北部气象、多年冻土和碳观测(2011-2020)

摘要。了解永久冻土在未来气候和水资源管理中的作用非常重要,因为永久冻土中土壤有机碳和地下冰的大量储存。迄今为止,由于多种原因,多年冻土模拟仍然存在很大的不确定性。原因之一是缺乏长期的气象、永久冻土和碳观测。为此,我们提供了2011年青藏高原东北部祁连山地区气温、降水量、土壤温湿度、活动层厚度、不同深度地温、土壤有机碳含量和生态系统碳排放率数据集。 –2020。数据来自5个自动气象站、21个深度为11.5~149.3 m的钻孔、12个活动层监测点,用于获取研究区的水热和热状态以及气候变化。土壤有机碳含量可从 10 个深达 20 m 的深钻孔获得。生态系统呼吸率是从生长季节的高山湿草甸、草甸和草原的普遍植被类型获得的。这十年的高质量数据集有望作为地球系统模型的有用输入,并供从事这些学科(包括高山环境中的地球物理学、生态学和水文学)的研究人员使用。数据集可从国家青藏高原/第三极环境数据中心获得,并可从 http://dx.doi.org/10.11888/Cryos.tpdc.272840 下载(Mu 和 Peng,2022)。土壤有机碳含量可从 10 个深达 20 m 的深钻孔获得。生态系统呼吸率是从生长季节的高山湿草甸、草甸和草原的普遍植被类型获得的。这十年的高质量数据集有望作为地球系统模型的有用输入,并供从事这些学科(包括高山环境中的地球物理学、生态学和水文学)的研究人员使用。数据集可从国家青藏高原/第三极环境数据中心获得,并可从 http://dx.doi.org/10.11888/Cryos.tpdc.272840 下载(Mu 和 Peng,2022)。土壤有机碳含量可从 10 个深达 20 m 的深钻孔获得。生态系统呼吸率是从生长季节的高山湿草甸、草甸和草原的普遍植被类型获得的。这十年的高质量数据集有望作为地球系统模型的有用输入,并供从事这些学科(包括高山环境中的地球物理学、生态学和水文学)的研究人员使用。数据集可从国家青藏高原/第三极环境数据中心获得,并可从 http://dx.doi.org/10.11888/Cryos.tpdc.272840 下载(Mu 和 Peng,2022)。这十年的高质量数据集有望作为地球系统模型的有用输入,并供从事这些学科(包括高山环境中的地球物理学、生态学和水文学)的研究人员使用。数据集可从国家青藏高原/第三极环境数据中心获得,并可从 http://dx.doi.org/10.11888/Cryos.tpdc.272840 下载(Mu 和 Peng,2022)。这十年的高质量数据集有望作为地球系统模型的有用输入,并供从事这些学科(包括高山环境中的地球物理学、生态学和水文学)的研究人员使用。数据集可从国家青藏高原/第三极环境数据中心获得,并可从 http://dx.doi.org/10.11888/Cryos.tpdc.272840 下载(Mu 和 Peng,2022)。
更新日期:2022-11-23
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