Fertilizer/ja: Difference between revisions

Fertilizer/ja
Created page with "体積の観点から、泥炭は最も広く使用されている包装された有機土壌改良材である。これは石炭の未熟な形態であり、通気と吸水によって土壌を改善するが、植物に栄養価を与えない。したがって、これは記事の冒頭で定義された肥料ではなく、むしろ改良材である。コイア(ココナッツの殻に由来)、樹皮、おがくずは、土壌に添..."
Created page with "== 肥料消費量{{Anchor|Fertilizer consumption}} == right|thumb|upright=1.5|肥料使用量(2018年)。FAO世界食料農業統計年鑑2020より File:Fertilizer consumption in Europe.png|right|thumb|upright=1.5|この図は、世界銀行が2012年に発表したデータから、西ヨーロッパおよび中央ヨーロッパ諸国の[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HzGlIAHphywl3AO2-S_aXDAS0VLL4IU6V19fVptSnjs/pubch..."
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体積の観点から、[[:en:peat|泥炭]]は最も広く使用されている包装された有機土壌改良材である。これは石炭の未熟な形態であり、通気と吸水によって土壌を改善するが、植物に栄養価を与えない。したがって、これは記事の冒頭で定義された肥料ではなく、むしろ改良材である。[[:en:Coir|コイア]](ココナッツの殻に由来)、樹皮、おがくずは、土壌に添加されるとすべて泥炭と同様に(ただし同一ではない)作用し、栄養素の投入が限られているため、有機土壌改良材、またはテクスチャー材と見なされる。一部の有機添加物は、栄養素に逆の効果を持つ可能性がある。新鮮なおがくずは、分解する際に土壌栄養素を消費し、土壌pHを下げる可能性がある。しかし、これらの同じ有機テクスチャー材(および堆肥など)は、陽イオン交換の改善や、特定の植物栄養素の利用可能性を増加させる微生物の成長の増加を通じて、栄養素の利用可能性を高める可能性がある。堆肥や糞尿などの有機肥料は、産業生産を経ずに地域で流通する可能性があり、実際の消費量を定量化することがより困難になる。
体積の観点から、[[:en:peat|泥炭]]は最も広く使用されている包装された有機土壌改良材である。これは石炭の未熟な形態であり、通気と吸水によって土壌を改善するが、植物に栄養価を与えない。したがって、これは記事の冒頭で定義された肥料ではなく、むしろ改良材である。[[:en:Coir|コイア]](ココナッツの殻に由来)、樹皮、おがくずは、土壌に添加されるとすべて泥炭と同様に(ただし同一ではない)作用し、栄養素の投入が限られているため、有機土壌改良材、またはテクスチャー材と見なされる。一部の有機添加物は、栄養素に逆の効果を持つ可能性がある。新鮮なおがくずは、分解する際に土壌栄養素を消費し、土壌pHを下げる可能性がある。しかし、これらの同じ有機テクスチャー材(および堆肥など)は、陽イオン交換の改善や、特定の植物栄養素の利用可能性を増加させる微生物の成長の増加を通じて、栄養素の利用可能性を高める可能性がある。堆肥や糞尿などの有機肥料は、産業生産を経ずに地域で流通する可能性があり、実際の消費量を定量化することがより困難になる。


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== 肥料消費量{{Anchor|Fertilizer consumption}} ==
==Fertilizer consumption==
[[File:FERTILIZER USE (2018).svg|right|thumb|upright=1.5|肥料使用量(2018年)。FAO世界食料農業統計年鑑2020より]]
[[File:FERTILIZER USE (2018).svg|right|thumb|upright=1.5|Fertilizer use (2018). From FAO's World Food and Agriculture – Statistical Yearbook 2020]]
[[File:Fertilizer consumption in Europe.png|right|thumb|upright=1.5|この図は、世界銀行が2012年に発表したデータから、西ヨーロッパおよび中央ヨーロッパ諸国の[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HzGlIAHphywl3AO2-S_aXDAS0VLL4IU6V19fVptSnjs/pubchart?oid=1097435817&format=interactive 肥料消費量]]統計を示している。]]
[[File:Fertilizer consumption in Europe.png|right|thumb|upright=1.5|The diagram displays the statistics of [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HzGlIAHphywl3AO2-S_aXDAS0VLL4IU6V19fVptSnjs/pubchart?oid=1097435817&format=interactive fertilizer consumption] in western and central European counties from data published by The World Bank for 2012.]]
{{anchor|nitrogen_fertilizer_anchor}}
{{anchor|nitrogen_fertilizer_anchor}}
{| class="wikitable floatright" style="float:right; margin:10px; text-align:right;"
{| class="wikitable floatright" style="float:right; margin:10px; text-align:right;"
|+ Top users of nitrogen-based fertilizer
|+ 窒素系肥料の主要使用者
|- style="vertical-align:bottom"
|- style="vertical-align:bottom"
! Country
!
! Total<br />N use<br />(Mt pa)
! 窒素総使用量<br />(百万トン/)
! N use for<br />feed and<br />pasture<br />(Mt pa)
! 飼料・牧草用<br />窒素使用量<br />(百万トン/)
|-
|-
| China
| [[:en:China|中国]]
| 18.7
| 18.7
| 3.0
| 3.0
|-
|-
| India
| [[:en:India|インド]]
| 11.9
| 11.9
| n/a
| n/a
|-
|-
| U.S.
| [[:en:United States|米国]]
| 9.1
| 9.1
| 4.7
| 4.7
|-
|-
| France
| [[:en:France|フランス]]
| 2.5
| 2.5
| 1.3
| 1.3
|-
|-
| Germany
| [[:en:Germany|ドイツ]]
| 2.0
| 2.0
| 1.2
| 1.2
|-
|-
| [[Brazil]]
| [[:en:Brazil|ブラジル]]
| 1.7
| 1.7
| 0.7
| 0.7
|-
|-
| Canada
| [[:en:Canada|カナダ]]
| 1.6
| 1.6
| 0.9
| 0.9
|-
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| [[Turkey]]
| [[:en:Turkey|トルコ]]
| 1.5
| 1.5
| 0.3
| 0.3
|-
|-
| UK
| [[:en:United Kingdom|英国]]
| 1.3
| 1.3
| 0.9
| 0.9
|-
|-
| [[Mexico]]
| [[:en:Mexico|メキシコ]]
| 1.3
| 1.3
| 0.3
| 0.3
|-
|-
| Spain
| [[:en:Spain|スペイン]]
| 1.2
| 1.2
| 0.5
| 0.5
|-
|-
| [[Argentina]]
| [[:en:Argentina|アルゼンチン]]
| 0.4
| 0.4
| 0.1
| 0.1
|}
|}
China has become the largest producer and consumer of nitrogen fertilizers while Africa has little reliance on nitrogen fertilizers. Agricultural and chemical minerals are very important in industrial use of fertilizers, which is valued at approximately $200 billion. Nitrogen has a significant impact in the global mineral use, followed by potash and phosphate. The production of nitrogen has drastically increased since the 1960s. Phosphate and potash have increased in price since the 1960s, which is larger than the consumer price index. Potash is produced in Canada, Russia and Belarus, together making up over half of the world production. Potash production in Canada rose in 2017 and 2018 by 18.6%. Conservative estimates report 30 to 50% of crop yields are attributed to natural or synthetic commercial fertilizers. Fertilizer consumption has surpassed the amount of farmland in the United States.
[[:en:China|中国]]は窒素肥料の最大の生産国および消費国となっており、一方[[:en:Africa|アフリカ]]では窒素肥料への依存度が低い。農業用および化学鉱物は、約2,000億ドルの価値がある肥料の工業的使用において非常に重要である。窒素は世界の鉱物使用に大きな影響を与えており、それにカリウムとリン酸が続く。窒素の生産は1960年代以降劇的に増加している。リン酸とカリウムの価格は1960年代以降上昇しており、これは消費者物価指数よりも大きい。カリウムは[[:en:Canada|カナダ]]、[[:en:Russia|ロシア]]、[[:en:Belarus|ベラルーシ]]で生産され、これらを合わせると世界の生産量の半分以上を占める。カナダのカリウム生産量は2017年と2018年に18.6%増加した。控えめな推定では、作物収量の30〜50%は天然または合成の市販肥料によるものと報告されている。肥料消費量は米国の農地面積を上回っている。
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