潍坊生物炭厂家土壤改良生物炭
植物的腐烂自然而然会令土壤中含有大量的碳元素。但是这些碳相对而言是不稳定的,受气候影响很大。一旦遇到像农耕这样的变化,土壤就会释放出二氧化碳。这使得它们既是碳源、又是碳汇。因此,用土壤来锁定碳元素的想法对气候学家而言没有丝毫的吸引力。更有甚者,它还招来了许多骂名。一些农户为了趁机获利,声称他们的土地达到了碳信用额的标准,从而将那些原本计划用于支持风力发电厂或太阳能电站的资金收入囊中。
生物炭的不同之处在于,木炭可以稳定地将碳元素锁住长达数百年。其中的碳元素被矿化后很难再分解。更重要的是,除了它所具备的土壤改良功能外,其生产过程中产生的一些副产品更是具有很高的经济吸引力。生产过程中,大约1/3转化为生物炭,1/3转化为可用于燃烧发电的合成气,还有1/3则形成原油替代品。这种替代品虽然无法用作运输燃料,但却可以用来制造塑料。
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轻工业同样会产生大量的固体废弃物,其中不乏含较多碳的物质。例如,制糖产业中,目前主要原料是甘蔗和甜菜,在制糖后会有大量的甘蔗渣和甜菜渣产生,这些废弃物含有大量的碳,是制备生物质炭的理想材料。Inyang等[7]用甘蔗渣置于热解炉中,在低氧环境下裂解得到生物质炭,实验中其将基质甘蔗渣消化后再裂解生产生物质炭DBC(digestedbagassebiochar),并与新鲜甘蔗渣制成的生物质炭BC(bagassebiochar)相比,发现二者产率接近,但DBC的性能更好,具体表现在其拥有更高的pH值、更大的比表面积和阴、阳离子交换能力以及更多的表面电荷[7]。这些性质均是衡量生物质炭性能的重要指标,所以,对原材料进行消化处理后制备的生物质炭会有更好的应用效果。
Yao等[9]以甜菜渣为原料也得到了相似的结果。另外,通过对原材料进行一定的预处理,可以使制得的生物质炭呈现出某些特殊的性质。例如Chen等[1]以桔子皮为基质制备生物质炭,但在裂解前将原料于FeCl2、FeCl3(摩尔比=1︰1)混合液中先采用共沉法进行预处理,使制得的生物质炭具有磁性,并发现氧化铁的加入使生物质炭固定原始有机物的能力显著增强,而且磁性生物质炭和氧化铁颗粒呈有序的晶格分布,而普通的生物质炭则呈无定形态。
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