56B77BD2-EFEC-4270-B692-16388B30D241
search-normal
User เข้าสู่ระบบ

แอมโมเนีย

แอมโมเนียคืออะไร?

แอมโมเนีย (NH3) เป็นก๊าซที่กัดกร่อนไม่มีสีที่มีกลิ่นฉุนที่โดดเด่น พบได้ทั่วไปในธรรมชาติแอมโมเนียสามารถเก็บเป็นของเหลวที่ความดันสูงและละลายได้ง่ายในน้ำ แอมโมเนียฝากตัวเองในรูปแบบเปียกและแห้งบนบกพืชดินและน้ำ

ทางเคมีแอมโมเนียคือ NH3 เมื่อไม่ได้รับไอออนและ NH4+ เมื่อแตกเป็นไอออน

แอมโมเนียเป็นมลพิษทางอากาศและสารตั้งต้นของอนุภาครอง มันรวมกับสารประกอบอื่น ๆ ในชั้นบรรยากาศเช่นกรดไนตริกและซัลเฟตเพื่อสร้างเกลือแอมโมเนียมซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นอันตรายของอนุภาคอนุภาคละเอียด1

มันมาจากไหน?

แอมโมเนียมาจากแหล่งธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งธรรมชาติรวมถึง:

  • สารอินทรีย์ที่สลายตัว
  • ขยะมนุษย์และสัตว์

แหล่งที่มาของแอมโมเนียที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ :

  • การผลิตปุ๋ย
  • กระบวนการอุตสาหกรรม
  • ไซต์กำจัดของเสีย

การเกษตรผลิตมลพิษแอมโมเนียจำนวนมากผ่านการผลิตและการใช้ปุ๋ยและการใช้งาน แอมโมเนียในอากาศส่วนใหญ่มาจากปุ๋ยซึ่งบางส่วนมาจากฟาร์มในประเทศไปยังเมืองใกล้เคียง

กระดาษ 2017 ที่ตีพิมพ์ในจดหมายวิจัยธรณีฟิสิกส์ระบุฮอตสปอตแอมโมเนียในบรรยากาศจำนวนมากที่เกิดจากการทำฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์ 2 ฮอตสปอตที่รุนแรงที่สุดที่ระบุไว้รวม:

  • อเมริกามิดเวสต์
  • ยุโรปกลาง
  • ยุโรปตะวันตก
  • แอฟริกาตอนกลาง
  • แอฟริกาตะวันตก
  • ไซบีเรีย
  • เอเชียกลาง
  • เอเชียตะวันออก
  • เอเชียใต้
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สาเหตุที่อยู่เบื้องหลังฮอตสปอตแอมโมเนียอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ในอเมริกามิดเวสต์นิวแฮมป์เชียร์3 การผลิตอาจเป็นผลมาจากการเพิ่มอุณหภูมิและกฎระเบียบที่ดีขึ้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เช่น2) และไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามลดฝนกรด

ในเอเชียใต้ระดับของแอมโมเนียในบรรยากาศมักถูกบดบังด้วยการเพิ่มขึ้นใน SO2 และไนโตรเจนออกไซด์

แอมโมเนียใช้อะไร?

นอกเหนือจากการเป็นสารมลพิษแล้วแอมโมเนียยังเป็นสารอาหารที่มีไนโตรเจนที่มีความสำคัญซึ่งผลิตโดยพืชและการสลายตัวของสัตว์รวมทั้งถูกขับออกจากสัตว์ แอมโมเนียสามารถแปลงเป็นไนไตรต์ได้ (ไม่2) และไนเตรต (ไม่3) โดยแบคทีเรีย ณ จุดนี้แอมโมเนียได้รับการดัดแปลงเป็นสารอาหารสำหรับพืช

เนื่องจากคุณสมบัติที่มีไนโตรเจนของแอมโมเนียทำให้แอมโมเนียที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ 90 เปอร์เซ็นต์ใช้ในปุ๋ย แอมโมเนียยังสามารถใช้ด้วยตัวเองหรือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำมันพืชและคราบไขมันสัตว์

การใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น ๆ สำหรับแอมโมเนีย ได้แก่ : 3

  • พลาสติก
  • ผ้า
  • เภสัชกรรม
  • สีย้อม
  • ยาฆ่าแมลง
  • การผลิตวัตถุระเบิด
  • เครื่องทำให้ไนโตรเจน
  • การทำให้บริสุทธิ์
  • สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ

แอมโมเนียมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร?

การสัมผัสกับแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูงในสภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาจมูกและลำคอเช่นเดียวกับผิวหนัง

ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการได้รับแอมโมเนีย ได้แก่ :

  • โรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจรุนแรง
  • ฟังก์ชั่นปอดลดลง
  • การทำให้รุนแรงขึ้นของโรคหอบหืด
  • ความตายก่อนวัยอันควร

ในเดือนสิงหาคม 2563 มีผู้เสียชีวิต 78 คนจากการระเบิดของแอมโมเนียมไนเตรตในเบรุตเลบานอน สถานที่จัดเก็บที่ถือแอมโมเนียมไนเตรตในเม็ดปุ๋ยขนาดเล็กระเบิดใกล้กับท่าเรือขนส่งสินค้า แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าไฟทำให้เกิดการระเบิด แต่ความเข้มของไฟใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการระเบิด4

แอมโมเนียยังมีส่วนช่วยในการก่อตัวของ PM2.5 ที่เป็นอันตราย จากบันทึกทางเทคนิคปี 2011 ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์นมแอมโมเนียสามารถสร้างอนุภาคในชั้นบรรยากาศผ่านปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก 5 แอมโมเนียที่ผลิตโดยการปฏิบัติการปศุสัตว์เพียงอย่างเดียวอาจมีส่วนร่วม 5 % ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของ PM2.5 บรรยากาศในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและเวลาของปี

ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ PM2.5 ผลกระทบระยะสั้นเช่น:

  • การเผาจมูกคอและระบบทางเดินหายใจ
  • ความเหนื่อยล้า
  • การไอ
  • การระคายเคืองจมูกและลำคอ6

อะไรคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแอมโมเนีย?

แอมโมเนียสามารถนำไปสู่กระบวนการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของการเป็นกรดของดินและการดูดซับของแหล่งน้ำ แอมโมเนียและไนโตรเจนสะสมจากการปล่อยแอมโมเนียเป็นอันตรายต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยการส่งเสริมให้สายพันธุ์ที่ปรับให้เข้ากับการเจริญเติบโตของสารอาหารที่มีสารอาหารสูงเพื่อเอาชนะสายพันธุ์อื่น ๆ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสูญพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย7

ไลเคนและมอสในพื้นที่ชุ่มน้ำอาจได้รับความเสียหายจากการสัมผัสกับแอมโมเนียน้อยที่สุดในขณะที่ทุ่งหญ้าและป่าไม้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

แอมโมเนียในยานพาหนะการปล่อยก๊าซหางเมื่อรวมกับสารประกอบไนโตรเจนและซัลเฟอร์ก่อให้เกิดหมอกควันในเมืองใหญ่ กระดาษปี 2017 ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีพบว่าการปล่อยยานพาหนะในเมืองในเมืองอเมริกันของ เดนเวอร์, ฮูสตัน, และ นครฟิลาเดลเฟีย และในเมืองจีนของ การร้องเสียงดัง, ปักกิ่ง, และ ชิจิอฮัง เป็นผู้มีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดในการหมอกควันท้องถิ่นในเมืองเหล่านั้น8

แอมโมเนียร่วมกับไนโตรเจนออกไซด์สร้างแอมโมเนียมไนเตรตสีน้ำตาล แม้ว่าฟาร์มเป็นแหล่งที่สำคัญของการปล่อยแอมโมเนีย แต่หมอกควันในเมืองเช่น Salt Lake City และที่ศึกษาในกระดาษอาจเป็นปัญหาแม้ในฤดูหนาวเมื่อใช้ปุ๋ยในระดับที่ต่ำกว่าในช่วงฤดูการเกษตรสูงสุด อนุภาค PM2.5 สามในสี่ที่พบในอากาศในฤดูหนาวปี 2560 ของ Salt Lake City พบว่าเป็นแอมโมเนียไนเตรต9

สิ่งที่สามารถทำได้เกี่ยวกับแอมโมเนียในสภาพแวดล้อมของฉัน?

ผู้คนสัมผัสกับแอมโมเนียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในอากาศดินและน้ำ พบได้เป็นประจำในน้ำฝน ใกล้กับแหล่งของเสียอันตรายสามารถพบได้ในระดับอันตรายที่ติดอยู่กับอนุภาคดินในร่างกายของน้ำและเป็นก๊าซในอากาศ แม้ว่าแอมโมเนียจะไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมนาน แต่ก็สามารถอยู่ในอากาศได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์10

ง่ายต่อการได้กลิ่นแอมโมเนียเนื่องจากมีกลิ่นแรง ผู้คนมักจะเชื่อมโยงกลิ่นกับน้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนเช่นน้ำยาทำความสะอาดหน้าต่างและแว็กซ์พื้น

สารประกอบแอมโมเนียและแอมโมเนียในอากาศสามารถกรองออกจากห้องด้วยเครื่องฟอกอากาศที่ออกแบบมาเพื่อกรองแอมโมเนียในอากาศโดยเฉพาะเช่น GC AM.

มลพิษทางอากาศอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพอากาศของคุณคืออะไร?

มี มลพิษมากมายที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจในปัญหาคุณภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจงรวมถึง:

พระราชบัญญัติอากาศสะอาดควบคุมเกณฑ์หกของมลพิษทางอากาศในสหรัฐอเมริกา:11

  • คาร์บอนมอนอกไซด์
  • ตะกั่ว
  • ไนโตรเจนออกไซด์
  • โอโซนระดับพื้นดิน
  • ฝุ่นละออง
  • ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

แม้ว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพอากาศผ่านกฎระเบียบ แต่เมืองของโลกก็ต่อสู้กับค่าใช้จ่ายของมนุษย์และการเงินของมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของตัวนับมลพิษทางอากาศ และเรียนรู้ว่าอากาศที่สะอาดสามารถช่วยรักษาสุขภาพและชีวิตได้อย่างไรในขณะที่บรรเทาอันตรายต่อเศรษฐกิจโลก

The number one air cleaning solution for your home.

Lorem ipsum Donec ipsum consectetur metus a conubia velit lacinia viverra consectetur vehicula Donec tincidunt lorem.

TALK TO AN EXPERT
Article Resources

Article Resources

Search

search-normal