阜新生物炭厂家土壤改良生物炭
生物炭的孔隙结构、大比表面积和高表面电荷密度决定了其具有良好的吸附能力,尤其对阳离子吸附能力强,其吸附机理主要包括表面吸附机制、分配作用机制、联合作用机制以及其他微观机制2,其中最主要的是表面吸附机制,指通过化学键结合(如生物炭表面MgO晶体吸附磷酸根生成磷酸铁,沉淀于生物炭表面和孔隙内3,不可逆吸附)或静电吸引结合(表面负电荷高,具有较高的阳离子交换量和吸附容量)进行吸附。另外,生物炭的小孔隙结构(<0.9nm)能够降低土壤养分的渗漏速度,延缓水溶性离子的溶解迁移时间,加强对移动性强、易淋溶流失养分的吸附,在离子吸附过程中起主导作用。
控制水体富营养化的关键在于控制氮磷,常用手段中,吸附法是一种快速、高效、无二次污染、低成本、可回收的方法,而生物炭可以作为吸附剂吸附氮磷:生物炭通过静电吸引结合来吸附氨氮,对磷的吸附则通过化学键结合机制。研究表明3,以小麦秸秆为原材料的生物炭对水中氨氮的去除率随温度的升高和投加量的增加而上升,最适pH在8左右;对磷的去除率随温度的升高而下降,随投加量的增加而上升,最适pH在7左右。
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理论上讲,所有富含碳的有机质均可用于制备生物质炭。但用淀粉等有机质生产生物质炭则成本较高,在全球资源匮乏的今天显然不符合资源最佳利用的原则,因此利用含碳量高的固体废弃物例如秸秆、稻草、林木采伐废枝、甘蔗渣、污水厂剩余污泥等作为原料制备生物质炭不仅避免了环境污染并可生成新的能源,是一种废物资源化的良好途径。据报道我国每年秸秆产量约7亿吨,农林废弃物约3.5亿吨,并有大量的城市垃圾难以处理,若将它们用于生产生物质炭无疑是一种变废为宝的方法。
植物类废弃物主要有秸秆、稻草、米壳、树枝,这些废弃物通常含有丰富的碳。目前,植物类废弃物主要的处理方法为燃烧,既污染了环境又浪费了能源,因此,可以用其生产生物质炭,并作进一步利用。例如,Yuan等[5]分别采用菜籽秸秆、大豆秸秆、玉米秸秆和花生秸秆在低氧环境下裂解得到了一系列的生物质炭,发现不同的原料基质制成的生物质炭的产率和性质差别较大,其中花生秸秆生物质炭比其余几种生物质炭中碱金属离子和含磷量都高,这主要是因为花生秸秆中这些成分的含量高于其它几种原料。生物质炭是由基质经过不完全燃烧或裂解生成的,其主要成分均来自于所用原料,因此认为原料是影响生物质炭产率和性质的最重要的因素。
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