铁岭生物炭厂家土壤改良生物炭
另外,我国的湖泊水体富营养化非常严重,例如2007年太湖的蓝藻爆发给我国造成了不可估量的损失,藻类污染已成为人们不得不认真面对的严峻问题。藻类分为大分子藻类和微藻类,大分子藻类常见于湖泊中,而微藻个体极小,悬浮生长于水中。藻类主要由碳水化合物、蛋白质和脂类构成,微藻类脂类含量较高,适合于生产生物燃料,而大分子藻类脂类含量较低,且繁殖速度非常快,可用来制备生物质炭。Bird等[12]用分别来自淡水和海水的8种藻类裂解制得了一系列生物质炭,与用家禽粪便等有机废物制成的生物质炭类似,其中P、K、Ca、Mg等营养物质的含量非常丰富,适宜用做土壤改良剂提高土壤肥力。
综上可以看出,目前的研究均以富含碳的物质,如秸秆、稻草、树枝、草、藻类等植物类废弃物,粪便、剩余污泥等有机质废弃物,以及甘蔗渣、甜菜渣等工业废弃物为基质,在低氧环境下低温裂解后得到生物质炭。以上富含碳的物质基本都是废弃物,很大程度上避免了能源浪费,在当今能源危机的背景下变得非常有意义。
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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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