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51.
保护性耕作核心是对土壤和水的管理,其目的是控制土壤水分的损失和不断给土壤以水分和养分的补充.本文应用生物黑炭转化原理对作物秸秆进行处理,将其转化成生物黑炭对农田进行养分的补充.原理就是将秸秆在无氧的条件下进行热裂解(400℃~500℃),产物主要为秸秆炭及相应的附属物可燃气和多烃油,其中秸秆炭可直接还田使农田的碳平衡扭亏为盈,达到保护耕作的目的,还可将其压块成型可实现炭用燃料、作物培养基等多种用途. 相似文献
52.
王凤强 《农业机械化与电气化》2013,(10):26-28
在探讨秸秆生物黑炭转化原理及影响因素的基础上,介绍小型连续进料秸秆黑炭转化装置的工作原理、主要结构组成、工作过程及维护保养方法。该装置的设计应用,为合理利用农作物秸秆资源提供了有效途径。 相似文献
53.
[目的]厘清甘肃省农作物秸秆资源现状,可为减少农业面源污染,促进全省秸秆综合利用和农业可持续发展提供数据支撑。[方法]本文基于统计数据和农户调研数据,综述了全省主要农作物秸秆资源产生量、利用现状、秸秆资源量评估的主要影响因素及利用模式建议。分析了秸秆资源量变化趋势(2007-2017年);[结果]2017年甘肃省农作物秸秆理论资源量为1040.03万吨,可收集量923.62万吨,小麦、玉米、大豆三类农作物秸秆占总量的87.33%,利用量为829.79万吨,综合利用率达89.84%,资源化利用方式以饲料化为主,肥料化为辅。秸秆主要利用方式包括秸-饲-肥饲料化利用、 秸-菌-肥基料化利用、秸-沼-肥燃料化利用、秸-炭-肥原料化利用。[结论]以循环农业的角度出发,秸秆炭化还田作为一种重要的秸秆利用方式之一,具有培肥地力、固氮减排、间接增产增收等积极效用,可作为现有基础下秸秆资源化利用的一条重要的可行性新途径,对于资源短缺、环境污染和农业可持续发展具有重要意义。 相似文献
54.
目前,钢厂使用的钢包保温剂常用的是炭化稻壳粉,炭化稻壳粉因其保温效果好,成本低廉而受青睐,但是,炭化稻壳粉质轻,易飞扬,容易造成生产环境内粉尘含量高,污染环境和危害身体健康。因此,我们提供一种颗粒状炭化稻壳保温剂,该保温剂的炭化稻壳含量较高,而且在避免采用石灰和白云石的同时,可以将炭化稻壳有效的粘结在一起呈颗粒状,从而保证了保温剂的保温性能。 相似文献
55.
56.
由国家木材发展中心起草制定、商务部批准的《炭化木》行业标准,目前已完成征求意见稿,并进入征求意见阶段。该标准为推荐性行业标准,是中国木材节约和代用标准体系的一个组成部分。《炭化木》行业标准规定了炭化木的外观、材质、炭化处理等要求,以及检验方法与规则,运输与贮存的要求。适用于建筑与装饰、家具、园林景观等使用的炭化木。 相似文献
57.
炭化秸秆对水体中氨氮和磷的吸附性能及其与粉煤灰和炉渣的对比 总被引:2,自引:1,他引:1
采用恒温振荡吸附试验方法,研究了炭化秸秆对水体中氨氮和磷的吸附,并与粉煤灰和炉渣两种物料的吸附性能进行了对比.结果表明,炭化秸秆对氨氮和磷的吸附容量和吸附率小于粉煤灰、但大于炉渣,且3种物料对氨氮和磷的吸附容量,都随着吸附剂投加量的增加而减小;炭化秸秆和粉煤灰的吸附率随着吸附剂投加量的增加而增大,炉渣则减小;炭化秸秆和炉渣对氨氮和磷的吸附率随着pH值的增大而呈现不规则的增大趋势.3种物料对氨氮和磷的吸附容量受PH的影响很小,粉煤灰对氨氮的吸附容量在pH为6时最高,但在pH为4时炭化秸秆对氨氮的吸附容量最低. 相似文献
58.
酚醛树脂浸渍木粉DTA/TG曲线解析 总被引:6,自引:1,他引:5
采用差热天平,对木粉、酚醛树脂和酚醛树脂浸渍木粉进行测试,通过DTA/TG曲线解析,展示酚醛树脂浸渍木粉的热解动态,探讨木质树脂复合炭材的构造及性能。 相似文献
59.
为了探究玉米秸秆水热生物炭(简称水热炭)施用对镉(Cd)污染土壤的修复效果及作用机制,通过盆栽试验,分析了不同水热炭在不同添加率下(1%和 3%)对土壤 Cd生物有效性和作物吸收的影响,并探究了不同条件下的微生物群落结构。结果表明:与对照相比,水热炭施用显著提高了土壤有机质和溶解性有机碳含量,土壤中二乙烯三胺五乙酸提取的Cd(DTPA-Cd)和油菜叶片 Cd含量分别降低了 5.01%~20.98%和 10.82%~34.16%。提高水热温度和水热炭添加率有助于降低土壤 DTPA-Cd含量。此外,施用水热炭显著增强了根际土壤细菌的多样性和丰度,且明显改变了微生物群落结构。与对照组相比,施用水热炭显著降低了根际土壤中Actinobacteriota的相对丰度,提高了Proteobacteria和Bacteroidota的相对丰度。冗余分析表明土壤溶解性有机碳含量是影响根际土壤细菌群落结构的关键因素。因此,水热炭对重金属污染土壤有很大的修复潜力,但其对土壤重金属的长期效应有待进一步研究。 相似文献
60.
以废弃的油茶果壳为原料,通过炭化及Na OH活化等工艺可以制备出具有高比表面积和优异吸附性能的油茶果壳活性炭。然而较高的炭化温度不仅造成能源的浪费,而且可能导致油茶果壳活性炭结构及吸附性能的大大减弱;因此,优化油茶果壳活性炭制备工艺,对提高其吸附性能及废弃油茶果壳的增值化利用非常重要。采用单因素实验法探究了炭化温度和Na OH用量等制备条件对油茶果壳活性炭得率、结构及吸附性能的影响,结合扫描电镜(SEM)分析和X射线衍射(XRD)分析对油茶果壳活性炭的结构和微观形貌进行了评价。研究结果表明,随着炭化温度的升高,炭化物得率不断降低,活性炭吸附性能先略微升高后逐渐下降;随着Na OH用量的增加,活性炭得率不断降低,其吸附性能先上升后略有下降。在较佳的工艺条件(炭化温度290℃、碱炭质量比3∶1)下制备的油茶果壳活性炭的比表面积为2 329.1 m2/g,亚甲基蓝吸附量和脱除率分别为1 573.6 mg/g和98.3%。SEM结果表明,所制备的活性炭具有良好的多孔结构,在孔壁上广泛分布有微小的孔道; XRD结果表明,油茶果壳活性炭具有较低的石墨化程度。本研究采用较低的炭化温度和较低的Na OH用量制备出了性能优异的油茶果壳活性炭,对油茶果壳的高值化利用具有重要意义。 相似文献