Un equipo de investigadores de la Universidad de Zurich utilizó por primera vez la simulación en el superordenador CSCS Piz Daint
Los científicos explicaron que al quemar madera,de los productos del petróleo u otros materiales orgánicos, las partículas de hollín que consisten en carbono se liberan a la atmósfera. Este hollín se considera el segundo agente antropogénico más importante que afecta al clima. Las partículas de hollín de la atmósfera absorben la radiación de onda corta del Sol y contribuyen así al calentamiento global.
El equipo descubrió que cuando las partículas de hollíncombinados con ozono o ácido sulfúrico, sus propiedades físicas y químicas cambian. Las partículas envejecidas por el ozono forman núcleos de condensación en la atmósfera inferior, lo que contribuye a la formación de nubes. Sin embargo, en las capas superiores de la atmósfera, las partículas de hollín actúan como núcleos de hielo.

Se hizo conocido cuando los bosques desaparecieron en Altai.
En estas simulaciones, el desarrollo de partículas de aerosol.se combina con la física de la formación de nubes en la informática interactiva. Se trata de un proceso complejo que requiere más tiempo que el modelado climático convencional. Los modelos de hollín han demostrado que a medida que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se dupliquen en comparación con la época preindustrial, se formarán menos nubes bajas.
Al mismo tiempo, una alta concentración de hollín conduce aenfriar más la parte superior de las nubes, lo que hace que se mezcle más aire seco. “Estas nubes luego se evaporan más rápido, especialmente en climas más cálidos. La evaporación más rápida deja menos nubes bajas y más radiación de onda corta golpea la tierra y la calienta ".
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