木炭机使农业废弃物发挥最大利用率

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机制木炭用途

机制木炭用途

机制木炭用途机制木炭是一种通过机械破碎、炭化和活化过程制成的环保型生物质炭材料。

其主要成分是木材,因此具有较高的纯净度和良好的可再生性。

机制木炭具有多种用途,包括农业、工业、环境保护和能源领域等。

首先,机制木炭在农业中的应用非常广泛。

它可以用作土壤改良剂,改善土壤结构和提高养分保水能力。

机制木炭具有较大的比表面积,可以吸附土壤中的重金属离子、农药残留和其它有害物质,从而减少对农作物的毒害。

它还可以增加土壤有机质含量,改善土壤的肥力和通气性。

此外,机制木炭还可以作为包埋剂,用于土地复垦、植被恢复和水土保持等方面。

其次,在工业领域中,机制木炭也有广泛的应用。

它可以用作废气处理剂,在生产过程中吸附和去除有害气体和异味。

机制木炭的多孔结构能够有效地吸附气体分子,如氨气、甲醛、苯、二氧化硫等,净化环境空气。

此外,机制木炭还可以用于催化剂的载体,提高催化反应效率,促进有机物的降解和资源利用。

另外,机制木炭还可以用于电池、超级电容器和储能设备的制造,提供高效的负载材料。

机制木炭在环境保护方面也有着重要的作用。

它可以用作水处理剂,在水质净化和污水处理中起到重要的作用。

由于其较大的比表面积和丰富的孔隙结构,机制木炭可以吸附并去除水中的重金属离子、有机污染物和微生物等。

它还可以用于河湖水体的修复和水生态系统的保护。

此外,机制木炭还可以用于空气净化,吸附和去除大气中的颗粒物、有害气体和异味。

最后,机制木炭在能源领域也有广泛的应用。

由于其高热值和低灰分含量,机制木炭可以用作生物质燃料,替代传统的化石能源。

它可以用于家庭取暖、工业加热和电力发电等方面。

机制木炭还可以通过热解法生产生物炭,用于土壤改良和固碳减排。

此外,机制木炭还可以用作液体燃料的催化剂,提高燃烧效率和燃油清洁度。

综上所述,机制木炭具有多种用途,包括农业、工业、环境保护和能源领域等。

由于其环保、可再生和多功能的特点,被广泛应用于各个领域。

未来,随着环境保护和可持续发展的重要性的不断增强,机制木炭的应用前景将更加广阔。

农业废弃物资源化(炭基肥料)开发与利用

农业废弃物资源化(炭基肥料)开发与利用

农业废弃物资源化(炭基肥料)开发与利用
随着现代农业的发展,大量的农业废弃物产生,如谷壳、秸秆、麻杆、稻草等。

这些农业废弃物一般会被视为垃圾处理掉,造成了很大的浪费。

但是,这些农业废弃物所含有的丰富有机物质和微量元素等营养物质,却非常适合作为肥料。

在农业废弃物资源化中,炭基肥料是一种较为常见的处理方法。

炭基肥料通过高温炭化处理,将农业废弃物转化为炭质物质,进而形成一种富含养分的肥料。

炭制肥料的优点在于其养分稳定,有机质含量高,微生物数量少,不含杂质等特点。

同时,这种肥料对土壤、水环境也有较好的改善作用。

但是,需要注意的是,炭制肥料的生产并不是一件容易的事情。

在炭化过程中,由于复杂的物理化学反应,所需的炭化设备、时长和温度等存在一定的要求。

同时,对于不同的废弃物,其炭化后生成的炭质物质的养分含量也不同,需要针对不同的废弃物进行调整和改进。

总之,随着农业废弃物的资源化处理方法的不断发展,炭基肥料的生产和使用将成为农业生产的一大趋势。

将废弃物转化为肥料,既可以减轻环境污染,也可以提高土壤和作物的品质和产量,是一项具有重要意义和广泛应用前景的技术。

农业废弃物资源化利用的创新方式有哪些

农业废弃物资源化利用的创新方式有哪些

农业废弃物资源化利用的创新方式有哪些农业废弃物,顾名思义,是在农业生产、农产品加工以及农村居民生活中产生的废弃物。

这些废弃物如果不能得到妥善处理和利用,不仅会对环境造成污染,还会浪费宝贵的资源。

随着科技的进步和人们环保意识的增强,越来越多的创新方式被应用于农业废弃物的资源化利用,实现了变废为宝。

首先,农业废弃物可以通过能源化利用的方式发挥作用。

比如,将农作物秸秆、畜禽粪便等进行厌氧发酵,产生沼气。

沼气是一种清洁的能源,可以用于照明、炊事和发电。

在一些农村地区,已经建立了规模化的沼气池,不仅解决了部分能源需求,还减少了废弃物的排放。

此外,通过热解气化技术,将农业废弃物转化为生物质燃气,也是一种有效的能源利用途径。

生物质燃气具有较高的热值,可以替代传统的煤炭等化石能源,用于工业生产和居民供暖。

农业废弃物还可以用于肥料化利用。

堆肥是常见的一种方法,将畜禽粪便、农作物秸秆、蔬菜废弃物等混合在一起,经过一定时间的发酵腐熟,制成有机肥料。

这种有机肥料富含氮、磷、钾等营养元素,能够改善土壤结构,提高土壤肥力。

另外,利用蚯蚓等生物进行生物降解,产生蚯蚓粪肥,也是一种生态环保的肥料化利用方式。

蚯蚓粪肥具有良好的透气性和保水性,对农作物的生长十分有益。

在饲料化利用方面,也有不少创新举措。

对于一些新鲜、无毒的农业废弃物,如蔬菜叶、水果皮等,可以经过简单的处理和加工,制成青贮饲料,用于喂养家畜。

还有一些农业废弃物,如秸秆,通过微生物发酵、氨化等处理,可以提高其营养价值和适口性,成为家畜的饲料。

农业废弃物在基料化利用方面也有很大的潜力。

以食用菌栽培为例,利用农作物秸秆、棉籽壳等作为基料,可以培育出各种食用菌,如香菇、平菇、木耳等。

食用菌采摘后的菌渣,还可以再次作为有机肥料还田,实现资源的循环利用。

此外,农业废弃物的材料化利用也逐渐受到关注。

例如,将秸秆经过特殊处理,可以制成环保板材,用于建筑、家具制造等领域。

一些植物纤维含量较高的废弃物,如麻类作物的茎秆,可以用来制作纤维制品,如纸张、纺织品等。

提高农业废弃物焚烧发电的供能效果

提高农业废弃物焚烧发电的供能效果

提高农业废弃物焚烧发电的供能效果农业废弃物是指农业生产过程中产生的各种废弃物,包括农作物秸秆、畜禽粪便、农业生产过程中的包装材料等。

这些废弃物如果不得到有效处理,不仅会对环境造成污染,还会浪费资源。

因此,成为了当前研究的热点之一。

一、农业废弃物的资源化利用现状农业废弃物的资源化利用一直是一个备受关注的问题。

目前,我国农业废弃物的处理方式主要包括填埋、焚烧和堆肥。

然而,填埋会造成土地资源的浪费,焚烧会产生大量的二氧化碳等有害气体,而堆肥则需要较长的时间才能完成分解过程。

因此,提高农业废弃物焚烧发电的供能效果成为了一种新的处理方式。

二、农业废弃物焚烧发电的原理农业废弃物焚烧发电是指将农业废弃物进行焚烧,利用热能产生蒸汽驱动汽轮发电机发电的过程。

在焚烧的过程中,农业废弃物中的有机物会被分解成二氧化碳和水蒸气,释放出大量的热能。

这些热能可以被用来产生蒸汽,驱动汽轮发电机发电。

通过这种方式,不仅可以有效处理农业废弃物,还可以产生清洁能源。

三、农业废弃物焚烧发电的供能效果农业废弃物焚烧发电的供能效果主要体现在以下几个方面:1.资源利用效率高:农业废弃物焚烧发电可以将农业废弃物转化为清洁能源,实现资源的有效利用。

这不仅可以减少对化石能源的依赖,还可以减少对环境的污染。

2.减少温室气体排放:焚烧农业废弃物产生的二氧化碳等温室气体排放量较少,相比于填埋和堆肥等处理方式,农业废弃物焚烧发电可以减少对大气的污染。

3.提高能源利用效率:通过农业废弃物焚烧发电,可以将废弃物中的能量转化为电能,提高能源的利用效率。

这对于我国能源资源短缺的情况具有重要意义。

四、农业废弃物焚烧发电的发展前景农业废弃物焚烧发电作为一种新型的能源利用方式,具有较好的发展前景。

随着我国能源需求的不断增长和环境污染问题的日益严重,农业废弃物焚烧发电将成为一种重要的能源补充方式。

未来,我国可以通过扶持、技术创新等手段,推动农业废弃物焚烧发电的发展,实现资源的循环利用和环境的保护。

农业废弃物的资源化和能源回收利用

农业废弃物的资源化和能源回收利用

农业废弃物的资源化和能源回收利用农业废弃物的资源化和能源回收利用,是当前农业可持续发展的重要方向。

随着农业现代化的加速,农业生产过程中产生了大量的废弃物,如农作物秸秆、畜禽粪便等。

这些废弃物如果得不到有效的处理和利用,不仅会占用大量的土地资源,还会对环境造成严重的污染。

农业废弃物的资源化和能源回收利用,可以实现废弃物的减量化、无害化和资源化。

通过科学的方法和技术手段,可以将废弃物转化为有用的资源和能源,如生物质能、沼气等。

这些资源和能源可以替代传统的化石能源,减少能源的消耗和碳排放,从而降低对环境的压力。

在农业废弃物的资源化和能源回收利用方面,国内外已经有了很多成功的案例。

例如,在丹麦等欧洲国家,农作物秸秆被用于生产生物质能,替代了部分化石能源。

在国内,一些地区也开展了农业废弃物的资源化和能源回收利用项目,如畜禽粪便的沼气化处理、农作物秸秆的综合利用等。

但是,农业废弃物的资源化和能源回收利用仍面临着一些挑战。

首先,技术和设备的研发需要进一步加强,以提高转化效率和降低成本。

其次,政策和法规的支持也需要加强,以鼓励更多的企业和个人参与农业废弃物的资源化和能源回收利用。

综上所述,农业废弃物的资源化和能源回收利用具有重要的意义和广阔的前景。

未来,需要进一步加强技术创新和政策支持,推动农业废弃物的资源化和能源回收利用的快速发展,为实现农业的可持续
发展和建设美丽中国作出更大的贡献。

农业废弃物的处理与回收利用

农业废弃物的处理与回收利用

农业废弃物的处理与回收利用一、废弃物的定义与特点农业废弃物是指农业生产和农村居民生活中产生的废弃物,包括农作物秸秆、农畜粪便、农作物残余物和农村居民生活垃圾等。

这些废弃物的特点是数量多、成分复杂、易腐烂、危害少。

二、农业废弃物的处理方法1. 焚烧处理:将农业废弃物堆放在场地上,使用高温燃烧方式将其焚烧,通过这种方式处理可以快速减少农业废弃物的数量和体积。

2. 堆肥处理:将农业废弃物堆放在一起,在适量添加水分和生物剂的情况下进行堆肥处理,可生产高质量的有机肥料,同时将废弃物变废为宝。

3. 厌氧发酵处理:将农业废弃物放入密闭空间中,利用微生物的生命活动将其分解为沼气和有机肥料,可同时实现农业废弃物处理和能源利用。

4. 稳定处理:将农业废弃物进行脱水、固化、炭化等处理,可将其转化为固态有机肥料、炭质肥料等农用品。

以上处理方式各有优缺点,应根据不同的废弃物类型和数量,进行合理选择和配比,以实现最佳处理效果。

三、农业废弃物的回收利用1. 作为有机肥料使用:将堆肥处理、稳定处理后的有机肥料应用于农作物生产中,可提高土壤肥力和农作物产量。

2. 作为动物饲料使用:将农作物秸秆等废弃物割碎拌入动物饲料中,可增加动物营养成分摄入,减少饲料成本,同时实现废弃物利用。

3. 作为能源利用:将农业废弃物进行焚烧或厌氧发酵处理,可生产燃气、沼气、木炭等清洁能源,同时减少化石燃料的使用量,达到低碳环保的目的。

4. 作为生物质材料使用:将稳定处理后的农业废弃物进行炭化或直接利用,可以生产生物质材料,用于制造生物质颗粒、生物质酒精燃料等,实现废弃物资源化利用。

四、农业废弃物回收利用的优势1. 减少污染:将农业废弃物进行处理和回收利用,可以有效减少其对环境造成的污染。

2. 节约资源:将废弃物转化为循环利用的资源,可以节约大量的自然资源开采和生产成本。

3. 增加收益:农业废弃物的处理和回收利用不仅能减少废弃物处理费用,还可以获得更多的肥料、饲料、能源等增值资产。

农村环保创新技术在农业废弃物处理中的应用

农村环保创新技术在农业废弃物处理中的应用

农村环保创新技术在农业废弃物处理中的应用当今社会,随着环境问题的日益突出,农村环保成为人们关注的焦点之一。

农业废弃物处理是其中重要的一环,而农村环保创新技术的应用,对于解决农业废弃物处理难题起到了关键作用。

下面将介绍农村环保创新技术在农业废弃物处理中的应用。

农业废弃物是指在农业生产过程中产生的各种废弃物,如秸秆、畜禽粪便等。

这些农业废弃物如果处理不当,会对土壤、水源、空气等环境产生污染,危害生态环境和人类健康。

因此,如何科学有效地处理农业废弃物成为当前亟待解决的问题之一。

一、生物质炭技术生物质炭技术是一种新型的农村环保创新技术,通过将农业废弃物如秸秆、木屑等进行高温热解,制成生物质炭,用于土壤改良和肥料增效。

生物质炭不仅能有效减少农业废弃物的污染,还能提高土壤肥力和水肥利用率,促进农作物生长。

二、厌氧发酵技术厌氧发酵技术是一种利用微生物在无氧条件下分解有机物的技术,常用于处理畜禽粪便等农业废弃物。

通过厌氧发酵,农业废弃物中的有机物能够迅速分解,并生成有机肥料和生物气体。

这种技术既能减少农业废弃物的体积,又能产生可再利用的资源。

三、生物高分子技术生物高分子技术是通过微生物对农业废弃物中的有机物进行降解,再通过生物合成或生物转化等过程,将有机物转化为高分子化合物。

这些高分子化合物具有较高的降解性能和质量稳定性,可应用于土壤改良、废水处理等方面。

四、光氧化技术光氧化技术是一种利用光能和氧气对有机物进行氧化降解的技术,适用于处理农业废水中的有机污染物。

通过光氧化技术,农业废水中的有机物能够在短时间内被有效降解,减少对水质的污染,保护水资源的环境。

五、生物吸附技术生物吸附技术是一种利用特定微生物或生物活性物质对废水中的有机物或重金属进行吸附的技术。

这种技术不仅可以有效去除废水中的有害物质,还可以将有机物或重金属资源化利用,减少对环境的污染。

六、物理化学联合技术物理化学联合技术是指将物理方法与化学方法相结合,对农业废弃物进行综合处理的技术。

木炭的综合利用和资源化发展

木炭的综合利用和资源化发展

木炭的综合利用和资源化发展随着人们对环境保护和可持续发展的重视,木炭的综合利用和资源化发展正逐渐引起人们的关注。

木炭作为一种重要的生物质能源,其可持续利用对于减少能源消耗和环境污染具有重要意义。

本文将探讨木炭的综合利用和资源化发展的方法和意义。

首先,木炭作为一种生物质能源,具有较高的热值和稳定性,因此被广泛用于家庭取暖和烹饪。

在国家能源需求不断增长的背景下,木炭燃料的需求也随之增加。

因此,提高木炭的燃烧效率和减少燃烧排放是至关重要的。

科技的发展使得木炭的燃烧过程更加高效和环保,例如,利用先进的燃烧技术和设备,可以有效地减少烟雾和颗粒物的排放,降低对空气质量的影响。

此外,结合生物质颗粒技术,将木炭和其他农作物废弃物混合制成颗粒燃料,可以提高燃烧效率,减少能源消耗。

其次,木炭作为一种原料,具有丰富的碳质和孔隙结构,具备广泛的应用前景。

例如,木炭可以作为活性炭的原料,用于废水处理、空气净化和脱硫等环境治理领域。

木炭的多孔结构可以吸附有毒有害物质,有效净化环境和提高水质。

此外,木炭还可以作为电池和超级电容器的原料,用于能源储存和释放。

利用木炭的碳质特性,可以提高电池和超级电容器的能量密度,延长使用寿命。

再次,木炭还可以用于土壤改良和农业生产。

木炭的添加可以改善土壤物理性质和保水能力,提高土壤肥力和农作物产量。

例如,在农业生产中,将木炭与化肥混合施用,可以减少化肥的使用量,减轻对土壤和环境的污染。

同时,木炭的碳质特性还可以稳定土壤有机质,并促进土壤微生物活动,提高土壤生态系统的健康。

此外,木炭的综合利用和资源化发展还可以创造就业机会和推动经济增长。

木炭的生产和加工需要一系列的工序,包括原料采集、炭化、破碎和包装等环节,这将为相关产业提供更多的就业机会。

同时,木炭的资源化发展将促进该产业链的延伸和升级,带动相关产业的发展和经济增长。

总之,木炭的综合利用和资源化发展对于可持续发展和环境保护具有重要意义。

通过提高木炭的燃烧效率和减少燃烧排放,可以有效减少能源消耗和环境污染。

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少,从而避免了大量碳逸失。最近,温度略高条件下 的短促热裂解( fast pyrolysis) 以及微波炭化等新技 术也被纳入生物黑炭生产技术范畴。生物黑炭与自 然和人为活动中生产的炭屑( charcoal) 、活性炭和碳 黑不同,尽管这些都是有机生物质碳热处理下的产 物。高温热裂解也释放 CO2 ,在秸秆生物黑炭转化 制备装置中,生产过 程 一 般 只 消 耗 其 中 10% 的 能 量。就消耗生物质较多的合成气生产过程而言,其 生物黑炭副产物中仍有超过 60% 的碳保留 。 [11]
能量的生物质碳,更重要的是采用这种技术得到的 生物黑炭产品的田间施用可以改善土壤的理化性 质,从而提高作物产量,增加土壤碳库并减少其他温 室气体的 排 放[7]。 由 于 面 临 国 际 粮 食 安 全 挑 战 和
能源排放与全球变暖的挑战,施用生物黑炭以培育 肥沃高碳土壤( terra preta) 的国际呼声越来越高涨。 随着农业碳交易或碳补偿机制的期望认可,生物黑 炭转化和农业应用越来越显得经济可行。当前普遍 认为,生物黑炭的土壤施用可能是唯一的通过施入 稳定性碳来改变生态系统土壤碳库自然平衡,从而 达到大幅度提高土壤碳库容量的技术方式[7]。
这种热带森林地区肥沃的富生物黑炭的土壤 “terra preta”激起了人们对生物黑炭研究的浓厚兴
趣。这种土壤保持着一个巨大而稳定的土壤有机质 碳库,其来源于生物黑炭的土壤有机质碳含量高达 35% ,发现这种生物质转化来的“黑炭”的更新周期 至少为 1 000 a[8]14 - 15 。对所保存的长期试验样本 的测定 也 佐 证 了 这 种 生 物 黑 炭 的 高 度 稳 定 性[9]。 其实,这种土壤生物黑炭或者生物黑炭施用于土壤 的痕迹,不论在远古时期土壤[7]还是在南美洲以外 的其他地方的现代土壤都还可以找到[9]。因此,科 学家相信,人们可以通过人为的技术措施提高土壤 固有的有机碳储量。
据文献[14]改绘。
图 1 生物质热裂解转化生物黑炭的基本流程与产物 Fig. 1 Flowchart and products of biochar production through biomass pyrolysis
3 生物黑炭农用的固碳减排意义
秸秆热裂解生物能转化在能量利用上优于其他 生物能技术,这不仅是因为其产物保留了多于 50%
2 生物黑炭转化的技术工艺与流程
简言之,生物黑炭是生物质有机碳在无氧状态 高温裂解下分离可燃气后剩余的炭化副产品。生物 黑炭一词,原本是指一种称为慢速热裂解( slow pyrolysis) 的专门生产过程的产物( 表 1 ) [7,10],这种过 程是无氧而相对低温 ( < 500 ℃ ,一 般 介 于 240 ~ 350 ℃ ) 条件下的炭化过程,能量向热量的转化较
资料文献:巩义市通利机械制造厂
资料来源:www.heng-tong.com 4006-566-361
Biochar From Agro-Byproducts Used as Amendment to Croplands: An Option for Low Carbon Agriculture.
Abstract: Biochar is a relatively stable carboncious material converted from organic waste. Currently more and more attention and efforts are being given worldwide to development of technologies of converting agricultural waste into biochar and field experiments are being carried out on effect of its use on expansion of carbon pool in and mitigation of carbon emission from farm fields. A brief introduction is presented to the background of the development of biochar technologies as well as the progresses worldwide in the study on production and application of biochar. Meanwhile discussions are carried out on potential effects of the application of biochar on crop productivity and sequestration / release of carbon in agriculture and hence on climate change,and analyses are done on the possibility of including the use of biochar into the world C trade and the country's independent C emissions trading market. Eventually suggestions are brought forth for research on production and application of biochar in agriculture of the country.
表 1 几种热裂解过程产物中原料生物质的去向[7] Table 1 Fates of biomasses of the initial feedstock of products in pyrolysis processes
工艺过程
快速热裂解( 中温,< 500 ℃ ,热蒸汽快速循环) 过渡性热裂解( 中、低温,中度热蒸汽循环) 慢速热裂解( 中、低温,热蒸汽慢循环) 气化裂解( 高温,> 800 ℃ ,热蒸汽极慢循环)
一些农业行业协会呼吁在园艺和草坪中应用生物黑 炭,而在日本,施用于土壤的生物黑炭市场交易量已 达到每年 1. 5 万 t[20]。
目前全球约有 15 亿 hm2 农田[21]。根据 GAUNT 等[11]估算,全球农田每 10 a 轮回施用生物黑炭 1 次 ( 由于生物黑炭的稳定性,不需要每年或经常性施 用黑炭于土壤) ,平均每年可固定 0. 65 Pg CO2 当量, 可占目前未知碳汇( missing sink) 的 1 /5 以上。根据 国际生物黑炭行动计划( International Biochar Initiative,IBI) 在各地的试验,农田中施用生物黑炭的净 碳汇( 以 CO2 计) 为 2 ~ 19 t·hm - 2 ·a - 1 ,如果 1 t 生 物黑炭得到的碳交易额达到 47 美元,则实现上述的 生物黑炭固碳潜力经济上是可以实现的。当然,全 球大规模的生物黑炭农业应用还有待于全面推进。
1 “生物黑炭”应用于土壤固碳的缘起
在巴西亚玛逊流域分布着一种深厚、富碳的肥 沃土壤,它与周边贫瘠的、低有机质酸性土壤具有明 显差别,它是古代人们在发展热带酸性土农业管理 实践中创造出的人工土壤[1 - 4]。早期的欧洲殖民者 将这种土称为 terra preta( 葡萄牙语黑土的意思,为
了区别于 温 带 黑 土,又 称 亚 玛 逊 黑 土 或 印 第 安 黑 土[5]) ,其上部深厚的暗色富碳层厚达 35 cm,含有 大量生物来源的黑炭。这与周边棕红色的氧化土有 明显区别。第 1 位记载这种“黑色但很肥沃土壤” 的学者是美国地质学家和探险家 James Orton,他在 1870 年出版了《亚马逊与印第安人》一书[6]。现代 科学家从这 种 土 壤 性 质 出 发,萌 发 了 创 造“技 术 土 壤”( terra nova) 的构想,希望能够通过类似古人类 的管理理念在贫瘠土壤上培育出肥沃而高碳库的 土壤[7]。
液体( 生物油) 75 50 30 5
w 固体( 生物黑炭)
12 25 35 10
%
气体( 合成气) 13 25 35 85
不过,兼顾能源高效利用和潜在固碳减排效益 最大化的生物黑炭商业制造技术还很不成熟,还没 有形成适合不同原料的最优化生物黑炭工程转化的
商业化技术。但木材和农作物秸秆的生物黑炭转化 技术基本成形[7],其基本工作原理[14]见图 1。
关于生物黑炭的农业应用对于农田土壤改良和 土壤增汇的作用已有详细介绍 。 [18] 多处的田间试 验表明,农田土壤施用 20 t·hm - 2 以上的生物黑炭 大约可以减少 10% 的肥料施用量[7],这对农业减排 具有特别的意义。例如,将不同用量( 7. 5、15 和 30 g·kg - 1 ) 生物黑炭施用于 pH 为 4. 5 的热带典型简 育半干润氧化土,与不添加生物黑炭相比,盆栽大豆 和牧草全生育期 N2 O 排放量减少 50% ~ 80% ,并几 乎不排放甲烷[19]。一些研究还发现,使用生物黑炭 提高了作物的抗逆能力,从而减缓气候变化对作物 生产力的影响[8 ]208 - 213 。在巴西、哥伦比亚、肯尼亚 等美洲和非洲热带农业地区的试验表明,在退化和 酸性土壤上,通过提高土壤肥力,生物黑炭施用能不 同程度地稳定或者保持作物在极端气候下的生产 力,因 而 有 助 于 农 业 适 应 和 减 缓 气 候 变 化 的 影 响[7]。许多研究报道认为,相对于其他农业领域的 固碳减排技术,土壤中施用生物黑炭对于减缓气候 变化和作物生产力的效益明显,对于土地生产力及 其可持续性的作用十分突出。特别是在当前经济作 物价格上扬形势下,将生物黑炭应用于经济作物农 田生产所产生的经济效益优势将越来越明显。美国
农业废弃物生物黑炭转化还田作为低碳农业途径的探讨
摘要: 生物黑炭是有机废弃物转化的稳定性碳物质。国际农业废弃物生物黑炭转化技术研究日益活跃,并正在 进行农田增汇减排的试验示范。文章介绍了生物黑炭技术发展的背景,以及生物黑炭技术转化和应用研究的国 际动态,讨论了生物黑炭技术在应对气候变化中对农业生产和固碳减排的潜在作用,并分析将其纳入国际碳贸易 市场和国内自主减排碳交易市场的可能性。最后,提出我国开展农作物废弃物生物黑炭转化与农业应用研究的 建议。 关键词: 生物黑炭; 农业废弃物; 气候变化; 固碳减排
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