環境分析とは、環境の質を決定する化学的および生物学的要因を研究するために検査および統計的手法を使用することです。[1]その目的は、一般的に、大気、河川、その他の特定の環境における汚染物質のレベルを監視および研究することです。 [2]また、天然成分と化学成分の量を監視することです。[3]その他の環境分析技術には、生物学的調査またはバイオサーベイ、土壌分析または土壌試験、植生調査、樹木識別、および衛星画像を使用してさまざまな空間スケールで環境を評価する リモートセンシングが含まれます。
分析手法
化学分析では、通常、環境の一部をサンプリングし、実験装置を使用して特定の対象化合物がどれだけ存在するかを調べます。化学分析は、修復のために汚染レベルを評価したり、地下水が飲用に安全であることを確認したりするために使用されることがあります。[2]
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生物学的調査には通常、特定の理由から生態系に関する情報を確認するために、特定の地域内の特定の種の豊富さを測定することが含まれます。このような分析は、種の豊富さを理解するための取り組みや、環境からの外部の影響が生態系にどのように影響しているかを調べるために使用できます。[4]
土壌検査には化学分析が含まれる場合もありますが、ほとんどの場合、土壌検査では、特定の理由から土壌の各層が何で構成されているかを把握するために、土壌の一部を採取します。土壌サンプルは、特定の場所に建物を建てることができるかどうかを判断する場合、または単に地域のモデルを作成する場合、または栄養レベルを考慮して作物の生産可能性を判断する場合に必要になる場合があります。[5]
植生調査は生物調査と非常によく似ており、特定の理由から生態系についてより深く理解するために、特定の地域内の植物種と樹木の豊富さを測定するプロセスです。外部要因による生態学的影響を理解するため、または単に生態系全体の健全性を判断するために行われることもあります。[6]

リモートセンシングは、衛星から複数の波長で撮影された画像を取得し、特定の目的のためにさまざまな規模の領域を評価することで、環境分析に使用できます。リモートセンシングは、土地利用を特定するために使用でき、森林火災による被害を判断するために使用できます。気象システムと気象学、さらには大気の組成にも使用できます。[7]リモートセンシング分野における最近の進歩は、センサーを使用して環境の物理的および化学的パラメータを分析するための自律型デバイスの開発にもつながっています。[8]
参考文献
- ^ 張春龍(2024年)。環境サンプリングと分析の基礎。ジョン・ワイリー・アンド・サンズ(第2版)。ホーボーケン、ニュージャージー:JW- Wiley。ISBN 978-1-119-77856-1。
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- ^ Radojević, Miroslav; Baškin, Vladimir Nikolaevič (2006).実践的環境分析(第2版). Cambridge: RSC publ. ISBN 978-0-85404-679-9。
- ^ Raxworthy, Christopher J.; Pearson, Richard G.; Rabibisoa, Nirhy; Rakotondrazafy, Andry M.; Ramanamanjato, Jean-Baptiste; Raselimanana, Achille P.; Wu, Shenghai; Nussbaum, Ronald A.; Stone, Dáithí A. (2008). 「温暖化と斜面移動による熱帯山地固有種の絶滅脆弱性:マダガスカル最高峰の予備的評価」Global Change Biology . 14 (8): 1703–1720. Bibcode :2008GCBio..14.1703R. doi :10.1111/j.1365-2486.2008.01596.x. PMC 3597264 .
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