Fertilizer/ja: Difference between revisions
Fertilizer/ja
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| footer = | |||
| image1 = Compound fertiliser.jpg | |||
| alt1 = 複合肥料 | |||
| caption1 = 化成肥料 | |||
| image2 = Bulk-blend fertiliser.jpg | |||
| alt2 = Bulk-blend fertiliser | |||
| caption2 = バルクブレンド肥料 | |||
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NPK肥料は、窒素、リン、カリウムを供給する三成分肥料である。NPK肥料には、化成肥料と配合肥料の2種類がある。化成NPK肥料は化学的に結合した成分を含み、配合NPK肥料は単一養分成分の物理的混合物である。 | NPK肥料は、窒素、リン、カリウムを供給する三成分肥料である。NPK肥料には、化成肥料と配合肥料の2種類がある。化成NPK肥料は化学的に結合した成分を含み、配合NPK肥料は単一養分成分の物理的混合物である。 | ||
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=== 緩効性肥料および制御放出性肥料 === | === 緩効性肥料および制御放出性肥料 === | ||
{{excerpt|Controlled-release fertilizer/ja}} | {{excerpt|Controlled-release fertilizer/ja|paragraphs=1-2}} | ||
=== 葉面散布 === | === 葉面散布 === | ||
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[[:en:Haber process|窒素肥料の製造]]および使用中に生成される[[:en:greenhouse gas|温室効果ガス]]([[carbon dioxide/ja|二酸化炭素]]、[[methane/ja|メタン]]、[[nitrous oxide/ja|亜酸化窒素]])の量は、[[:en:anthropogenic greenhouse gas emissions|人為的な温室効果ガス排出量]]の''約5%''と推定されている。そのうち3分の1は生産中に、3分の2は肥料の使用中に生成される。人間による亜酸化窒素排出量(そのほとんどは肥料に由来)は、2007年から2016年の間に年間''700万トン''と推定されており、これは地球温暖化を2°C未満に制限することと両立しない。 | [[:en:Haber process|窒素肥料の製造]]および使用中に生成される[[:en:greenhouse gas|温室効果ガス]]([[carbon dioxide/ja|二酸化炭素]]、[[methane/ja|メタン]]、[[nitrous oxide/ja|亜酸化窒素]])の量は、[[:en:anthropogenic greenhouse gas emissions|人為的な温室効果ガス排出量]]の''約5%''と推定されている。そのうち3分の1は生産中に、3分の2は肥料の使用中に生成される。人間による亜酸化窒素排出量(そのほとんどは肥料に由来)は、2007年から2016年の間に年間''700万トン''と推定されており、これは地球温暖化を2°C未満に制限することと両立しない。 | ||
=== 大気 === | |||
=== | [[File:AtmosphericMethane.png|thumb|2005年の世界の[[methane/ja|メタン]]濃度(地表および大気中)。明確なプルームに注目。]] | ||
[[File:AtmosphericMethane.png|thumb| | 2012年には年間約1億1000万トン(N換算)の割合で使用された窒素肥料の増加により、既存の反応性窒素量に加えて、''[[nitrous oxide/ja|亜酸化窒素]]''(N<sub>2</sub>O)は二酸化炭素とメタンに次ぐ''3番目に重要な[[:en:greenhouse gas|温室効果ガス]]''となっている。これは同質量の二酸化炭素の''296倍''の[[:en:global warming potential|地球温暖化係数]]を持ち、成層圏オゾン層破壊にも寄与している。 | ||
プロセスと手順を変更することにより、これらの人為的[[:en:climate change|気候変動]]への影響の一部ではあるが、すべてではないが軽減することが可能である。 | |||
作物畑(特に稲の[[:en:paddy field|水田]])からの[[:en:Methane emissions|メタン排出量]]は、アンモニウムベースの肥料の施用によって増加する。メタンは強力な温室効果ガスであるため、これらの排出は地球規模の気候変動に寄与する。 | |||
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< | <span id="Policy"></span> | ||
==Policy== | == 政策{{Anchor|Policy}} == | ||
=== 規制 === | |||
ヨーロッパでは、流出水中の高硝酸塩濃度問題が[[:en:European Union|欧州連合]]の[[:en:Nitrates Directive|硝酸塩指令]]によって対処されている。[[:en:Great Britain|英国]]内では、農家は「流域に配慮した農業」において、より持続可能な方法で土地を管理することが奨励されている。[[:en:United States|米国]]では、流出水および排水中の高濃度の硝酸塩とリンが、その拡散的な発生源のため非特定汚染源として分類されており、この汚染は州レベルで規制されている。[[:en:Oregon|オレゴン州]]と[[:en:Washington (state)|ワシントン州]](いずれも米国)では、肥料登録プログラムがあり、肥料の化学分析を一覧表示するオンラインデータベースが設けられている。[[:en:Carbon emission trading|炭素排出権取引]]と[[:en:eco-tariff|エコ関税]]は、肥料の生産と価格に影響を与える。 | |||
=== 補助金 === | |||
[[:en:China|中国]]では、農業におけるN肥料の使用を管理するための規制が実施されている。2008年、中国政府は肥料輸送への補助金や、産業における電力・天然ガス使用への補助金など、肥料[[:en:subsidy|補助金]]の部分的な撤回を開始した。その結果、肥料の価格が上昇し、大規模農場では肥料の使用量を減らし始めた。大規模農場が肥料補助金の削減を続ければ、肥料を最適化するしかなくなり、その結果、穀物収量と利益の両方が増加することになる。 | |||
2022年3月、[[:en:United States Department of Agriculture|米国農務省]]は、米国の肥料生産を促進するための2億5000万ドルの新しい助成金を発表した。商品信用公社の一部であるこの助成金プログラムは、主要な肥料供給業者から独立し、米国製であり、将来の競争を促進するために革新的な生産技術を利用する肥料生産を支援する。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == |