我国大气氨的排放特征、减排技术与政策建议
2021-01-25刘学军沙志鹏董红敏潘月鹏高志岭李玉娥董文旭胡春胜王文林郑云昊顾梦娜
刘学军, 沙志鹏, 宋 宇, 董红敏, 潘月鹏, 高志岭, 李玉娥, 马 林, 董文旭, 胡春胜, 王文林, 王 悦, 耿 红, 郑云昊, 顾梦娜
1.中国农业大学资源与环境学院, 农田土壤污染与防控北京市重点实验室, 北京 100193 2.中国农业大学国家农业绿色发展研究院, 北京 100193 3.北京大学环境学院, 北京 100871 4.中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所, 北京 100081 5.中国科学院大气物理研究所, 北京 100029 6.河北农业大学资源与环境科学学院, 河北 保定 071001 7.中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心, 河北 石家庄 050021 8.生态环境部南京环境科学研究所, 江苏 南京 210042 9.北京市农林科学院, 北京 100097 10.山西大学环境与科学研究所, 山西 太原 030006
20世纪初期,合成氨工艺(哈伯-博施)的发明使得全球农业生产能力得到大幅提升,促成了史无前例的人口增长,并解决了全球50%人口的温饱[1]. 随着人口持续增长,人们对资源的需求与日俱增[2]. 为保证作物和动物产品的高产和稳产,氮素的投入不断增加,致使氮素利用效率低下且大量活性氮(如NH3、N2O、NOx和NO3-)进入环境,诱发了一系列的环境问题[3-5]. 氨是一种重要的活性氮,其主要源于农田氮肥施用与畜禽养殖,据模型估计,2100年全球氨排放将达到93×106t(以N计,下同),相比2008年增加43%[6]. 氨挥发是种植业生产中氮肥损失主要途径之一,全球施用化肥导致引起的氨排放由1961年的1.9×106t增至2010年的16.7×106t[7]. 基于全球农业氨排放的清单分析发现,畜禽养殖的氨排放要高于化肥施用,占农业氨排放的65%,其中饲喂和粪污储藏……
