農産物からのアンモニアの排出量,欧州全域で高解像度
Xinpeng Jin1, Paul Behrens2,3, Jan Willem Erisman4
1Institute of Environmental Sciences (CML), Faculty of Science, Leiden University, Leiden, the Netherlands. x.jin@cml.leidenuniv.nl.
Scientific data
|August 26, 2025
まとめ
欧州の農業は2017年に主に家畜と作物から3.5トンのアンモニア (NH3) を排出しました. この新しい高解像度データセット AP-AMMOは,窒素循環に対する農業の影響を理解するのに役立ちます.
科学分野:
- 環境科学
- 農業科学
- 大気化学
背景:
- アンモニア (NH3) の排出は生物多様性,人間の健康,生態系に重大な害をもたらします.
- ヨーロッパのNH3排出量の90%以上は,肥料や合成肥料などの農業産物から発生しています.
- 農業の排出量に関する高解像度データは 効果的な環境政策に不可欠です
研究 の 目的:
- 欧州の農業からのアンモニア排出量に関する高解像度,製品特有のデータセットを開発する.
- 各種作物,草,家畜のNH3の貢献について詳細な理解を提供すること.
- 食品システムの移行による環境影響の評価のための基準を確立する.
主な方法:
- 農産物特有のAMMOnia排出データセット (AP-AMMO) の作成
- ヨーロッパ全域で 5 弧分の空間解像度
- 17種類の作物, 2種類の草, 6種類の家畜が含まれています.
主要な成果:
- 欧州の農業は2017年に3.5テラグラム (Tg) のNH3窒素 (N) を排出した.
- 主要な家畜 (乳牛,その他の牛,豚) が排出量の66%を占めた.
- 主要な作物と草原産物 (小麦,大麦,トウモロコシ,ラップシード,常草) が排出量の14%を占めた.
- AP-AMMOの排出量は,国家/地域規模でのEDGARやGAINSのようなモデルの累積的な推定値と一致しています.
結論:
- AP-AMMOのデータセットは,ヨーロッパにおける農業のアンモニア排出量に関する前例のない空間的な詳細を提供します.
- 他のモデルとの差異は,特定の排出因子と空間分布データの重要性を強調しています.
- このデータベースは,欧州の窒素循環に対する食品システムの変化の影響を評価するために不可欠です.
関連する概念動画
Overview of Nitrogen Metabolism
8.5K
Nitrogen is a very important element for life because it is a major constituent of proteins and nucleic acids. It is a macronutrient, and in nature, it is recycled from organic compounds and stored in the form of ammonia, ammonium ions, nitrate, nitrite, or nitrogen gas by many metabolic processes. Many of these metabolic processes are carried out only by prokaryotes.
The largest pool of nitrogen available in the terrestrial ecosystem is gaseous nitrogen (N2) from the air, but this...
The largest pool of nitrogen available in the terrestrial ecosystem is gaseous nitrogen (N2) from the air, but this...
8.5K
2° Amines to N-Nitrosamines: Reaction with NaNO2
4.6K
Secondary amines react with nitrous acid to form N-nitrosamines, as depicted in Figure 1. Nitrous acid, a weak and unstable acid, is formed in situ from an aqueous solution of sodium nitrite and strong acids, such as hydrochloric acid or sulfuric acid, in cold conditions. In the presence of an acid, the nitrous acid gets protonated. The subsequent loss of water results in the formation of the electrophile known as nitrosonium ion.
4.6K
NMR Spectroscopy Of Amines
9.3K
In proton NMR spectroscopy, primary amines and secondary amines showcase their N–H protons as a broad signal in the chemical shift range between δ 0.5 and 5 ppm. The exact position in this range depends on several factors, including sample concentration, hydrogen bonding, and the type of solvent used. Since amine protons undergo fast proton exchange in solution, the protons are labile and therefore do not participate in any splitting with adjacent protons. Thus, the observed peak is...
9.3K


