National Nitrogen Budget: Fortschreibung des nationalen Stickstoff-Inventars für die Jahre 2015 - 2020 : Abschlussbericht / von Martin Bach (Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement, Universität Gießen), Maximilian Kanig, Richard Beisecker (Ingenieurbüro für Ökologie und Landwirtschaft (IfÖL), Kassel) ; im Auftrag des Umweltbundesamtes ; Redaktion: Fachgebiet II 4.3, Luftreinhaltung und terrestrische Ökosysteme - Markus Geupel

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1967895376

URN

urn:nbn:de:gbv:3:2-123456789-1180023

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Erschienen

Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt, 2026

Umfang

1 Online-Ressource (180 Seiten, 7,43 MB) : Illustrationen, Diagramme

Ausgabevermerk

Sprache

ger

Anmerkungen

Abschlussdatum: Mai 2024
Quellenverzeichnis: Seite 160-166
Sprache der Zusammenfassung: Deutsch, Englisch

Inhaltliche Zusammenfassung

Der Eintrag von Stickstoff in die Umwelt verursacht vielfältige Probleme. Für die Konzeption von Minderungsmaßnahmen ist es eine wesentliche Voraussetzung, die Quellen, Senken und Flüsse reaktiver Stickstoffverbindungen (Nr) zu quantifizieren. Im Rahmen des überarbeiteten Göteborg-Protokolls zur Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLTRAP) wurde 2012 vereinbart, die nationalen Stickstoff-Flüsse zu erfassen. Das "Guidance document on national nitrogen budgets" der Economic Commission for Europe bildet dafür den Ausgangspunkt (ECE 2013). Die nationalen N-Flüsse für Deutschland wurden vom UBA erstmals für die Periode 2000 - 2004 erfasst (UBA 2009a) und dann für Folgeperioden fortgeschrieben (UBA 2015). Das erste nationale N-Inventar - synonym: die nationale N-Bilanz (NNB) - für die Jahre 2010 - 2014 von Bach et al. (2020) orientierte sich eng am Guidance Document der ECE (2013). Mit der vorliegenden vierten NNB wird die Bilanzierung für die Jahre 2015 - 2020 aktualisiert. In derm NNB werden für acht Pools die ein- und ausgehenden Nr-Flüsse berechnet: Atmosphäre, Energiewirtschaft und Verkehr, Industrielle Produktion, Ernährung und Konsum, Landwirtschaft, Wald und semi-natürliche Flächen, Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung, Gewässer sowie die grenzüberschreitenden N-Flüsse (Importe und Exporte). Die N-Flüsse werden aus statistischen Berichten, Veröffentlichungen etc. direkt entnommen oder als Produkt aus transportierten bzw. umgesetzten Stoffmengen und deren mittleren N-Gehalten berechnet. Insgesamt werden für Deutschland rund 150 N-Flüsse beschrieben. In Deutschland werden jährlich 5.192 kt Nr a-1 in Umlauf gebracht (Mittelwert 2015 bis 2020), davon 51 % über die Ammoniak-Synthese. Die inländische Förderung und der Import von N-haltigen fossilen Energieträgern (Braunkohle, Steinkohle, Rohöl) tragen 1.246 kt N a-1 (24 %) dazu bei. Mit der Stickstoff-Fixierung als einzigem natürlichen Prozess werden 329 kt N a-1 in organisch gebundenen Stickstoff überführt. Als bedeutendste Senke von Nr werden mit der Verbrennung von fossilen und regenerativen Energieträgern sowie mit der Verarbeitung von Rohöl zu Mineralölprodukten 1.415 kt N a-1 wieder in N2 überführt. In Gewässern, Böden und Kläranlagen werden 1.228 kt N a-1 denitrifiziert. Über die Atmosphäre und den Gewässerabfluss exportiert Deutschland netto 643 kt N a-1 in seine Nachbarländer und in die Küstenmeere. Die Änderung des N-Bodenvorrats wurde bislang nur für Waldböden ermittelt, für die ein Abbau von 293 kt N a-1 berechnet wird. Der NNB zufolge werden in Deutschland jährlich mehr als 1.800 kt Nr a-1 freigesetzt. Die NNB ist allerdings durch größere Unsicherheiten gekennzeichnet, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden muss.
Emissions of reactive nitrogen (Nr) give rise to a wide range of environmental problems. In order to develop reduction measures it is necessary to quantify sources, sinks and flows of Nr, and as part of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLTRAP) it was agreed in the Gothenburg Protocol to construct national nitrogen budgets. The "Guidance document on national nitrogen budgets" of the Economic Commission for Europe forms the starting point for this task. The Nr-flows are determined for the following pools: Atmosphere, Energy and fuels, Material and products in indus-try, Humans and settlements, Agriculture, Forest and semi-natural vegetation, Waste, and Hydrosphere, as well as for the trans-boundary N-flows (imports and exports). The N-flows are taken directly from statistical reports, publications, etc., or are calculated as the product of the quantity of transported or converted substance and the mean nitrogen contents. Some 150 N-flows are described, and the uncertainty of the results is graded in four levels from "very low" to "high". In Germany, approximately 5,192 kt Nr is introduced into the nitrogen cycle every year (mean value from 2010 to 2014), of which 51% is by ammonia synthesis. Domestic extraction of nitrogenous fossil fuels (lignite, coal, crude oil) and imports contribute ca. 1,246 kt N a-1 (24%). Natural nitrogen fixation converts 329 kt N a-1 into organically bound nitrogen. Conversely, processes involving the combustion of fossil fuels and regenerative fuels and the refining of crude oil to mineral oil products result in 1,415 kt N a-1 being transformed to N2. In waters, soils, and wastewater treatment plants, denitrification leads to the release of 1,228 kt N a-1 as molecular nitrogen. Via the atmosphere and hydrosphere, Germany exports net 643 kt N a-1 to neighbouring countries and the coastal waters. The changes in N-stock in soils have to date only been determined for forest soils, where they are calculated to 293 kt N a-1. On balance, rective nitrogen totalling more than 1,800 kt Nr is released in Germany every year, with negative impacts on the ecosys-tems and their functions. The national nitrogen budget involves considerable uncertainties, and this should be taken into consideration when interpreting the results.

Schriftenreihe

Texte. Umweltbundesamt ; 2026, 30 ppn:505871920
Ressortforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

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