玉米芯的综合利用研究现状
玉米芯的综合利用研究现状
1. 引言
1.1 玉米芯的产生和现状
玉米芯是指玉米果实中的种子排列部分,是玉米果实的核心组成部分。在玉米的生长过程中,玉米芯会随着玉米果实的发育逐渐增大,最终形成完整的玉米果实。玉米芯通常会在收获玉米的过程中被剥离出来,留下的是玉米籽。在农业生产中,玉米芯通常被视为废弃物,直接丢弃或者用作饲料等低值利用途径。
随着资源回收利用和环保意识的提高,人们开始重视对玉米芯的综合利用研究。因为玉米芯在产量上占据了一个很大的比重,充分利用玉米芯不仅可以减少农业废弃物的数量,还可以为农业产业链的延伸提供新的发展方向。通过对玉米芯的深入研究和利用,可以开发出一系列高附加值的产品,拓宽农业产业链的应用领域,提高资源的综合利用效率。
了解玉米芯的产生和现状,对于深入研究其综合利用具有重要意义。通过对玉米芯的组成和性质进行分析,可以为后续研究提供重要参考依据。对玉米芯的现状了解也有助于我们更好地把握玉米芯综合利用研究的发展趋势,为农业和环保领域的可持续发展提供有益支撑。
1.2 玉米芯的组成和性质 玉米芯是指玉米果实中心的部分,通常被废弃或用作动物饲料。玉米芯的主要成分包括纤维素、半纤维素、蛋白质、脂肪、矿物质等。纤维素和半纤维素是玉米芯的主要成分,占据了大部分的体积。纤维素是一种多糖类聚合物,具有良好的机械性能和耐磨性,适合用于生物质能利用和工业应用。半纤维素是一种多糖,具有弹性和吸水性,可用于食品工业和生物降解材料的制备。玉米芯中还含有丰富的蛋白质和脂肪,可以作为饲料和生物燃料的原料。矿物质的含量较低,但也具有一定的营养价值。玉米芯的成分丰富多样,具有潜在的综合利用价值。通过对其详细的成分和性质分析,可以为玉米芯的综合利用提供科学依据和技术支持。
1.3 研究玉米芯综合利用的背景和意义
玉米芯是玉米生产过程中产生的副产品,它含有丰富的营养成分和生物活性物质,具有很高的利用价值。在过去的一段时间里,玉米芯主要被当作畜禽饲料或者废弃物处理,未能得到有效利用。随着人们对资源利用效率和环境保护意识的提高,越来越多的研究开始关注玉米芯的综合利用。
研究玉米芯的综合利用具有重要的意义。通过深入研究玉米芯的化学成分、生物降解特性、工业应用潜力等方面,可以为玉米生产企业提供新的利润增长点,为农业生产提供新的资源来源,同时还能促进生态环境保护和可持续发展。【2000字】
2. 正文 2.1 玉米芯的化学成分分析
玉米芯的化学成分分析是研究玉米芯综合利用的重要环节之一。玉米芯主要是由纤维素、半纤维素、木质素、蛋白质、脂肪、灰分等成分组成的。纤维素和半纤维素是玉米芯的主要成分,占据了大部分的含量。纤维素是一种多糖高分子化合物,具有很强的结构性和支持性。半纤维素则是一种非淀粉多糖,具有强大的保水性和凝胶性。木质素则是一种植物细胞壁中的重要成分,具有很强的抗氧化和抗菌作用。蛋白质、脂肪和灰分则是玉米芯中的营养成分,对于动物的生长发育有一定作用。
通过对玉米芯的化学成分分析,可以更深入地了解玉米芯的营养价值和潜在应用价值,为玉米芯的综合利用提供科学依据。化学成分分析还可以为玉米芯的生物降解、工业应用、生物质能利用和资源化利用技术提供重要参考。对玉米芯的化学成分进行详尽的分析是玉米芯综合利用研究的重要环节之一。
2.2 玉米芯的生物降解研究
玉米芯作为农产品废弃物的一部分,具有较好的生物降解性,因此引起了研究人员的广泛关注。生物降解是指微生物或生物酶能够将有机物质转化为无害的物质,从而实现废弃物的降解和循环利用。
研究表明,玉米芯中含有丰富的纤维素和半纤维素等多种复杂碳水化合物,这些物质具有较好的生物降解性。通过生物降解处理,可以将玉米芯转化为有机肥料或生物质能源,从而实现资源化利用。 目前,研究人员通过培养多种具有降解性能的微生物菌株,或者利用生物酶来促进玉米芯的生物降解过程。也有学者开展了生物降解工程技术的研究,探索如何提高玉米芯的降解效率和降解速度。
未来,随着生态文明建设的推进和资源循环利用的重要性日益凸显,玉米芯的生物降解研究将继续深入发展。生物降解技术的不断创新和完善,将为玉米芯的综合利用提供更多可能性,推动农业可持续发展和环境保护。
2.3 玉米芯的工业应用研究
1. 饲料添加剂:玉米芯中含有丰富的纤维素和蛋白质,经过适当的处理可以作为动物饲料的添加剂,提高饲料的营养价值和口感。
2. 生物质燃料:由于玉米芯含有丰富的纤维素和淀粉,可以通过生物质燃料的生产工艺转化为生物质能,用于替代传统石油能源,减少对化石燃料的依赖,降低环境污染。
3. 化工原料:玉米芯中的淀粉、纤维素等成分可以被提取和转化为各种化工原料,如生物塑料、生物油等,用于制备塑料制品、生物燃料等。
4. 生物医药:玉米芯中的一些活性成分具有抗氧化、抗菌、抗炎等生物活性,可以作为生物医药领域的原料,制备保健品、药物等产品。
通过不断的研究和实践,玉米芯在工业应用领域的价值得到了不断发掘和利用,对于促进农业产业的转型升级和推动循环经济的发展具有积极意义。随着技术的不断进步和社会需求的不断增长,玉米芯在工业应用方面的潜力将会更加广阔,为农业经济的可持续发展和环境保护的目标提供更多可能性。
2.4 玉米芯的生物质能利用研究
利用生物质能的生产技术将玉米芯转化为生物燃料。通过生物质能生产技术,可以将玉米芯中的碳水化合物转化为生物燃料,实现能源的再生利用。这种生物燃料具有燃烧清洁、热值高、减少温室气体排放等优点,有望成为未来替代传统石油能源的重要选择。
利用玉米芯生物质能进行生物柴油生产研究。生物柴油是一种环保型的替代性燃料,通过将玉米芯中的油脂转化为生物柴油,可以减少对传统石油资源的依赖,并对减少空气污染和温室气体排放具有积极作用。
利用玉米芯生物质能进行生物气的生产研究也备受关注。生物气是一种清洁能源,可以用于发电、取暖等多种用途。通过生物质能生产技术,可以将玉米芯中的有机物质转化为生物气,实现资源的循环利用。
玉米芯的生物质能利用研究正在逐渐深入,其具有巨大的潜力和发展前景。通过不断探索与创新,将玉米芯生物质能利用技术不断完善,有望为我国能源结构调整和环保事业的发展做出重要贡献。
2.5 玉米芯资源化利用技术研究 玉米芯作为农作物的副产品,一直以来都是一种被低效利用的资源。而随着人们对于资源利用效率和环境保护意识的提高,越来越多的研究开始关注玉米芯的资源化利用技术。玉米芯的资源化利用技术研究主要包括以下几个方面:
利用生物技术手段对玉米芯进行转化。通过生物降解酶的作用,可以将玉米芯中的纤维素和木质素等难降解物质有效转化为可利用的生物质。这种方法不仅能够降低对环境的污染,还可以生产出高附加值的生物质制品。
利用化学方法提取玉米芯中的活性物质。玉米芯中含有丰富的生物活性成分,如多糖、蛋白质和多酚类化合物等,具有很高的营养和药用价值。通过化学方法的提取和分离纯化,可以将这些活性物质应用于食品、医药等领域。
还可以将玉米芯作为生物质能源加工利用。通过生物质能源的转化和利用技术,可以将玉米芯转化为生物柴油、生物乙醇等可再生能源,从而实现能源的可持续利用。
玉米芯的资源化利用技术研究不仅可以提高玉米产业的附加值,还可以减少农业生产过程中的废弃物排放,对于资源利用的可持续发展和环境保护具有重要意义。未来,随着技术的不断进步和创新,玉米芯资源化利用技术将会更加完善和多样化,为农业和环保事业做出更大贡献。
3. 结论 3.1 玉米芯综合利用的发展趋势
1. 研究重点向高附加值产品转移。随着人们生活水平的提高和对品质的要求不断增加,玉米芯的综合利用将会趋向于开发高附加值的产品,如功能性食品、生物活性物质等,以满足市场需求。
2. 结合现代科技加强研究创新。随着科技的不断进步,利用生物技术、化学工程等现代科技手段,将有助于提高玉米芯的综合利用效率和开发新产品,推动玉米芯资源化利用的发展。
3. 加强产学研合作,推动产业化进程。产学研结合是玉米芯综合利用发展的重要途径,通过产业界、学术界和研究机构的合作与共同努力,加快新技术、新产品的研发推广和产业化进程,促进玉米芯的综合利用产业的健康发展。
4. 注重环境友好型产品研发。在玉米芯综合利用的过程中,应该注重生产过程的环保和节能,开发出环境友好型产品,以实现资源的可持续利用,同时减少对环境的污染。
综合利用玉米芯的发展趋势将会推动玉米产业的转型升级,为农业发展和环境保护做出积极贡献。
3.2 玉米芯综合利用对于农业和环保的意义
玉米芯作为农作物的副产品,在农业和环保领域有着重要的意义。在农业方面,玉米芯的综合利用可以有效地减少农业废弃物的浪费,提高农业资源的利用效率,减少农业生产对环境的影响。通过将玉米芯用作饲料或肥料,可以为农业生产提供更多的养分,增加作物产量,提高粮食质量。玉米芯中含有丰富的纤维素和蛋白质等有益成分,可以作为生物质能源的原料,为农村地区提供清洁和可再生能源,有助于减少对化石能源的依赖,推动农村能源的可持续发展。
在环保方面,玉米芯的综合利用能够减少农业废弃物对环境造成的污染,降低土壤和水体的污染风险,改善生态环境质量。通过将玉米芯进行生物降解或资源化利用,可以减少垃圾堆积量,延长生物质的循环利用周期,减少对自然资源的过度开采。利用玉米芯生产生物质能源还可以减少温室气体排放,降低碳排放量,有利于减缓气候变化的影响,保护地球的环境。
玉米芯的综合利用对于农业和环保都具有重要的意义,可以促进农业的可持续发展,减少对资源的浪费和污染,有利于构建绿色低碳的生态环境,实现农业与环保的双赢局面。随着科技的不断发展和资源的不断调整,相信玉米芯的综合利用将会在未来发挥更加重要的作用,为农业和环境保护贡献更大的价值。
3.3 玉米芯综合利用的未来展望
玉米芯作为玉米加工后的副产品,一直以来受到人们的关注。未来,随着人们环保意识的增强和资源利用的重要性逐渐凸显,玉米芯的综合利用将会得到更多的关注和发展。
随着生物技术的不断进步和生物降解技术的发展,玉米芯的生物降解研究将会得到更多的突破,使其可以更有效地被降解利用,减少对环境的污染。 玉米芯的工业应用研究将会越来越重要。利用玉米芯的纤维素和半纤维素等成分,可以制备生物质材料、生物质能源等,为工业领域的可持续发展提供新的可能性。
随着玉米芯资源化利用技术的不断创新和发展,玉米芯的价值将会得到更好的挖掘和利用。从而实现对玉米芯资源的更加高效、综合地利用。
铁尾矿综合利用研究现状
2015年第5期 西部探矿工程 153 铁尾矿综合利用研究现状 潘宝峰 ,时彦宁 (大连理工大学,辽宁大连116023) 摘 要:铁尾矿是铁矿石经过选矿工艺选取铁精矿后排放的废渣,随着铁尾矿排放量增高,铁尾矿砂 回收利用已经成为全社会关注的问题。主要介绍了现阶段国内外对铁尾矿回收途径的研究方向,并 对研究成果做了简要的陈述,提出了国内铁尾矿利用存在的问题,并结合我国现状对铁尾矿利用方 向提出了展望。 关键词:铁尾矿;建筑材料;尾矿库复垦 中图分类号:TD926.4文献标识码:A文章编号:1004—5716(2015)05—0153—04 铁尾矿是铁矿石经过选矿工艺选取铁精矿后排放 的废渣。当前,我国铁尾矿的排放量增长迅速,据有效 数字统计,自1949年以来,我国铁尾矿砂排放量超过 60xl0St,尤其在2003年以后铁尾矿排放量大幅上升, 2009排放量达到5.5x108t,2010年排放量超过6x 10 t口]。 因此,铁尾矿的综合回收利用问题已受到全社会的广 泛关注。 1国内利用现状 我国铁尾矿综合利用起步较晚,但进展很快。特 别是“十一五”期间,在高校、研究院以及铁尾矿企业的 努力下,铁尾矿回收利用技术已经得到很大提升,现阶 段我国铁尾矿再利用主要有3个方面:铁尾矿再选及回 收有价元素;铁尾矿生产建筑材料;铁尾矿充填采空区 和尾矿库复垦。 1.1回收有价元素 铁尾矿回收利用的最大着眼点是提取铁尾矿中的 有价元素,从铁尾矿中回收原本不能分选或没有分选 的有价组分。我国在这方面做了很多研究工作。 东北大学刘文刚昭 等人(2011)采用正一反浮选联 合流程对齐大山选矿厂的浮选尾矿(铁品位为19.75%) 进行了铁回收试验研究,正浮选试验结果表明:在2, 4一二羟基苯甲酸为石英抑制剂、油酸钠为捕收剂和不 加pH值调整剂的条件下,当抑制剂用量为800g/t、油 酸钠用量为550g/t时,可以获得铁品位31.86%、铁回收 率78.85%的浮选粗精矿。反浮选试验结果表明:当磨 矿细度小于0.045mm占95.50%时,经过1次粗选、2次 精选、1次扫选,可获得铁品位66.17%、铁回收率 27.64%的反浮选精矿。 北京科技大学刘占华口 等人(2012)采用弱磁选一 直接还原焙烧一磁选工艺对内蒙古某高硫铁尾矿进行 处理,得到了铁品位为92.86%、相对弱磁精矿回收率为 82.37%、硫含量为0.40%的还原铁,获得了较好的提铁 降硫效果。 孙达C4]尝试从铁尾矿中回收铜元素,将铁尾矿砂经 过1次粗选、2次扫选以及4次精选的闭路浮选流程,从 铜品位0.3%铁尾矿中获取到铜品位23.7%的铜精矿, 并且回收率可达到68.9%。 马钢铁尾矿储量大,且其中含有大量的的石榴 石。为充分利用这一资源,马鞍山矿山研究院 成功 研究了强磁一粗二精分级摇床选别流程,选出了石榴 石含量97.4%的石榴石精矿,其回收率可达到41%。 综上,铁尾矿回收有价元素的经济效益显著,最近 几年回收工艺技术和回收设备也都取得很大进步,但 该途径受铁尾矿本身特性的影响较大,对很多尾矿并 不适用,并且回收有价元素后的铁尾矿仍然会产生固 体废物污染,因此需要联合其他回收利用技术来解决 铁尾矿问题。 1.2铁尾矿生产建筑材料 铁尾矿主要化学成分有铝、钙、硅、镁的氧化物。 其中,铝、硅含量较高,且80%以上都是非金属矿物,与 建筑材料十分相近,这为铁矿在建材业的应用提供了 前提条件。目前,我国铁尾矿在建筑材料应用中已经 收稿日期:2014—06—09修回日期:2014—06—10 第一作者简介:潘宝峰(1967一),男(汉族),内蒙古赤峰人,教授,现从事道路工程教学研究工作。
木醋液研究现状及其综合利用
木醋液研究现状及其综合利用1)王海英杨国亭周丹(东北林业大学,哈尔滨,150040)(黑龙江省森林植物园)摘要从植物资源综合利用的角度出发,重点介绍了将废弃植物通过炭化方式获得木醋液的采集方法、组成、理化性质、精制方法和应用试验与研究。木醋液的组成和性质随原材料的种类、含水率、热分解方法、采集工艺、存放时间和精制方法的不同而变化。静置法、蒸馏法、过滤法和分配法是其常用的精制方法。探讨了木醋液的研究发展趋势。关键词木醋液;采集;组成;理化性质;精制;应用分类号X712:S72ResearchSituationandComprehensiveUtilizationofWoodVinegar/WangHaiying,YangGuoting(NortheastForestryUniversity,Harbin150040,P.R.China);ZhouDan(ForestBotanicalGardenofHeilongjiangProvince)//JournalofNortheastForestryUniversity.-2004,32(5).-55~57Thecollectingmethods,components,physical-chemicalcharacteristics,refiningmethodsandutilizationofwoodvinegarweresummarizedfromtheaspectsofobtainingwoodvinegarfromwasteplantsbycarbonizingforthecomprehensiveutilizationofplantresources.Thepropertiesandcomponentsofwoodvinegarvarywiththekindsofmaterials,moisturecontent,themethodofthermal-decomposition,thecollectingtechnology,theperiodofstorageandrefiningmethod.Therefiningmethodsoflaying,distilling,filtratinganddistributingareincommonuse.MoreoverthedevelopmentofwoodvinegarinChinawasalsodiscussed.KeywordsWoodvinegar;Collecting;Component;Physical-chemicalcharacteristics;Refining;Utilization粗木醋液是从木材或木材加工废弃物(如木屑)、木材加工剩余物和采伐剩余物以及森林抚育采伐获得的枝桠和枝条等炭材干馏设备中导出的蒸汽气体混合物经冷凝分离后得到的液体产物。粗木醋液是棕黑色液体,其中含有大量焦油及有害物质等,需根据不同用途进一步精制。阔叶材干馏时得到的粗木醋液静置澄清时分为两层,上层为澄清木醋液,下层为沉淀木焦油。20世纪80年代,粗木醋液作为木材炭化的副产物,在我国林产化工上的应用主要是作为一种化工原料。将澄清木醋液进一步加工可得到醋酸(或醋酸盐)、丙酸、丁酸、甲醇和有机溶剂等产品,沉淀木焦油经加工后可以得到杂酚油、木馏油、木焦油抗聚剂、木沥青等产品。近年来,日本对精制木醋液(简称木醋液)进行了大量研究,发现将木醋液的稀释液或木醋液与木炭粉的混合物(粉剂)施用于某些作物时,具有明显的促进生长效果[1]。日本研究还发现,根据不同用途采取不同的精制方法得到的木醋液,可以作为医药原料(皮肤药等)、食品添加剂(熏液等)、染料原料(媒染剂原料)、脱臭剂(家庭用脱臭剂原料等)、农药原料(农药添加剂)、土壤改良剂(发根促进剂等)和植物生长促进剂原料等。在日本,已有不同用途的木醋液产品在市面上销售(如消臭剂等)[2]。在韩国,人们将木醋液经提炼加工成为一种叫森林饮料的保健品[3]。由于木醋液是木材或木材加工废弃物(如木屑)、采伐剩余物以及森林抚育采伐获得的枝桠和枝条等通过炭化方式得到的一种植物源物质,它在废弃植物的综合利用以及环境保护和可持续发展农业上具有重要意义。木醋液的含义极为广泛,其根本含义是指木材干馏得到的液体产物在澄清分离出沉淀木焦油后的红褐色液体。随着制炭工业的发展,除木材以外的植物(如竹材、玉米核、蒿草、松塔、杂草、棕榈核等)也可以通过干馏得到与木醋液性质相似的液体,通常人们也把它叫做木醋液或植物酸[4]。李瑜等1)国家林业局948国际引进项目。第一作者简介:王海英,女,1970年12月生,东北林业大学林学院,讲师。收稿日期:2003年1月14日。责任编辑:张建华。在从木醋液中制取醋酸的方法研究中提到木醋液是木材及废植物热解干馏时产生的重要副产品[5]。因木醋液的性质随其制法不同而异,所以提到木醋液时,最好将其原料名称放在木醋液名称前面,以便人们研究比较,如桦木木醋液、柞木木醋液、硬杂木锯(木)屑木醋液等。其他原料如竹材、玉米核、蒿草、松塔、杂草、、棕榈核等炭材通过干馏得到与木醋液性质相似的液体,通常将原料名称加到醋液前面,如竹醋液、玉米核醋液、蒿草醋液、松塔醋液、杂草醋液、棕榈核醋液等。竹醋液还可以根据竹子种类不同分为很多种竹醋液。目前我国北方研究以木醋液为主,南方以竹醋液为主,这主要是与原料来源方便有关。笔者主要介绍木醋液研究现状及其研究木醋液的一点心得,以期对北方废弃植物的综合利用提供借鉴。1木醋液的采集方法根据华明科技信息醋酸钙()、李斌[6]提到的木醋液制法以及笔者采集木醋液的经验,粗木醋液主要是在烧炭过程中将导出的蒸汽气体混合物经冷凝分离后得到的液体产物。烧炭也就是木材热解的过程,木材热解过程伴随着反应温度的变化,即烧制木炭过程中产生的烟的温度不同,收集到的木醋液的成分也不同。华明科技信息醋酸钙()、李斌[6]以及杉浦银治[7]提到,当烧制木炭过程中产生的烟的温度为90左右(一般是82开始收集,有强烈的烟香味)时,开始收集木醋液比较合适。木炭烧制时,先从烟道冒出黑烟是燃烧炉的烟;当木材初期着火时,排出的白烟大部分是水蒸汽,采集木醋液时不考虑这两种气体。待有黄褐色刺激辣味气味的烟冒出,表明炭窑木材热解,这时可以开始收集木醋液气体,直到窑内炭化完全为止。当从炭窑冒出青色或蓝色的烟时,停止收集木醋液,因为这时木素开始热解,气体中具有高含量的木焦油或它的分解物,木醋液的数量减少(此阶段烟的温度一般为170~250)。采用这种方法,可得到高浓度、数量多的木醋液。这是木醋液最基本的采集方法。木材的含水率对木醋液的成分含量有影响,烧炭前木材或其他炭材料要风干。木醋液有很多用途,可根据各用途所需要的有效成分含量在基本采集方法基础上做一些改进,如对最佳的烟的温度第32卷第5期东北林业大学学报Vol.32No.52004年9月JOURNALOFNORTHEASTFORESTRYUNIVERSITYSep.2004范围或炭化前对不同炭材料做一些预处理(包括化学试剂处理等),以得到高浓度、数量多的木醋液。LuBaoWang等[8]研究了乙酸水溶液预处理对日本杉木炭化的影响,结果表明:乙酸水溶液预处理的日本杉木炭化得到木醋液的产量增加,木焦油和木炭的产量减少。笔者收集的粗木醋液,主要是在烧炭过程中将导出的蒸汽气体混合物经冷凝分离后得到的液体产物,其目的是与生产实践相结合,解决烧炭时的环境污染问题。木醋液的这种采集方法,为废弃植物的综合利用提供了一个新的思路。木醋液采集方法的改进措施有待进一步研究。2木醋液的精制将炭窑烧木炭时冒出的烟回收冷却后,得到的是粗木醋液。粗木醋液是棕黑色液体,其中含有大量焦油及有害物质等,需根据不同用途进一步精制。木醋液的精制方法主要有静置法、蒸馏法(常压蒸馏、减压蒸馏)、过滤法和分配法。日本东海化成株式会社[9,10]通过比重分离法、静电法、膜过滤法和吸附剂法的配合使用,能够制造出稳定的精制木醋液。日本农研泰克诺株式会社[9,11]试验了按不同排烟温度收集木醋液的效果,即在低温(排烟温度为90以内)、中温(90~150)、高温(150以上)3个温度范围内分别收集木醋液,在西红柿、茄子及甜瓜栽培中施用木醋液进行试验,发现中温、高温收集的木醋液及活性炭处理过的木醋液具有维持生育后期的作物长势之效果,对甜瓜还具有避免连茬栽植时的不利影响。中温收集的木醋液对蔬菜作物的成长最有效。我国生产的木醋液主要采用的是静置法、简单蒸馏和用活性炭或木炭粉的精制方法[3,12,13]。笔者研究木醋液对植物生长调节作用的叶面喷施试验认为,静置法相对好些,一般采集到的木醋液至少要静置6个月以上。3木醋液的组成和理化性质木醋液的组分种类、含量随采集工艺、存放时间和精制方法等不同而异。日本研究成果表明[9,14]:木醋液的成分涉及到许多种类的化合物,其中大多数是微量成分,其主要成分是水,其次是有机酸、酚类、醇类和酮类等物质。酸类物质是木醋液中最具特征的成分,在木醋液中的含量也高,往往占有机物的50%以上。木醋液中的其它成分还有胺类、甲胺类、二甲胺类、吡啶类等分子中含氮的碱类物质。但它们在木醋液中含量都很低。朴哲等[13]对木醋液精制后,利用GC/MS对样品进行分离定性,检出的主要成分用相对含量表示如下:水93.97%,乙酸2.87%,丙酸0.41%,1-羟基-2-丁酮0.84%,2-乙氧基丙烷0.08%,糠醛0.69%,2-环戊烯-1-酮0.09%,3-甲基吡啶0.05%,丁内酯0.77%,3-羟基-2-丁酮0.07%,其他0.16%。木醋液的性质随其制法、炭材的种类、炭材的含水率不同而异。日本研究成果表明[9,14]:同是土窑,白炭窑木醋液比黑炭窑木醋液的酸度高;阔叶材干馏木醋液比针叶材干馏木醋液的酸度高;干馏釜及平炉生成的木醋液(除树皮为原料的平炉木醋液以外)通常比土窑烧炭得到的木醋液比重大,溶解焦油含量高,pH值较低。日本研究成果还表明[15]:乙酸在木醋液中的含量很大并具有很高的活性,邻位取代的苯酚比苯酚具有更高的活性。玉川甲泰[16]对木醋液的稀释倍数和pH值的关系研究表明:随着稀释倍数的增加,pH值增大。日本以阔叶材为原料制出的农业用木醋液品质基准为[2]:有机酸(以醋酸计)4%以上;密度(20)为1.0200~1.0400g/cm3;pH值为2.3~3.5;外观为褐色透明液。在制造日期和制造业者标明上也有规定。潘永亮等[3]提到,木醋液的技术指标为:有机酸含量为6.12%;密度(25)为1.0190g/cm3;pH值为3.49;溶解焦油含量为0.28%;燃烧残渣含量为0.023%。4木醋液的应用4.1植物生长促进剂原料和防治病虫害日本[17]利用废弃木炭化制成木醋液用于肥料生产,每年生产4000万L木醋液,其中一半用于农业上防止农作物病虫害和促进农作物生长。日本20多所大学和研究所联合攻关[1],对木醋液在农林业上的应用进行了大量细致的研究,将木醋液和木炭粉按一定比例配合而成的粉剂,在苹果、樱桃等果树以及黑松等林木上进行为期3~5a的试验,结果表明:对树木的地上部分及地下部分生长均有显著效果;在对草莓1个生长周期(约6个月)的试验结果表明,能够增加草莓的产量并提高草莓的糖度。日本对精制木醋液作为土壤改良剂及叶面喷剂进行了研究[9],特别在茶园和菊花园中起到了很好的作用。Yoshimura[18]研究了木醋液混合物对促进水果成熟的影响,结果表明,不仅粗木醋液,而且它的成分中的3,5-二甲基苯酚、丁酸和1-戊醇在液体介质上能够促进水果成熟。Ohta等[19]研究表明,在每千克干介质中加入粗木醋液0.05~0.25mL,能促进菌丝体的生长。Schorner[20]用酸性的电解水、木醋液与粗糖的混合物以及酸性的电解水稀释的木醋液与粗糖的混合物,分别在小桔子收获前4周和2周喷洒在树上,水果品质评价结果表明:所有处理平均可溶解固体含量近似为10.4~10.7Brix,用酸性的电解水稀释的木醋液与粗糖的混合物处理这一组果汁pH值最低。20世纪90年代,我国开始对木醋液在农林生产上的应用进行试验与研究。1989年,延吉市林兴化工厂试生产木醋液[3]。1995年,由江新喜博士主持,在江西省永丰县首次试生产出竹醋液[21]。杨华[13]的研究结果表明,木屑制木醋液对所选用的几种蔬菜种子的发芽及芽苗根茎部的生长有不同程度的效果:对大白菜和萝卜种子的发芽、芽苗生长促进作用很显著;对水萝卜和黄瓜芽苗的根茎部生长具有良好的促进作用;对小白菜,则表现出一定的阻碍作用。申凤善等[4]人进行木醋液对水稻发芽生长的研究结果表明,木醋液成分中去除醛酮类物质后的余液(主要成分为酚、酸类及其衍生物),对水稻发芽、幼苗期生长有明显促进作用。郭亚芬等[22]进行炭醋肥对蔬菜产量与品质的研究结果表明,在氮、磷、钾肥基础上,施用炭醋肥可使供试蔬菜增产9.29%~16.9%,维生素C含量提高4.36%~8.92%,硝酸盐含量降低9.61%~11.0%。全顺子等[23]人的研究结果表明,木醋液对苹果腐烂病防治效果明显好于常用药腐必清;水稻立枯病防治用木醋液200~300倍液在播前或播后一心一叶期浇灌效果一致;西瓜枯萎病和黄瓜霜霉病防治用200~300倍液叶面喷雾效果都比常用药显著。鲁京兰等[24]利用柞木边角料和烧条提取了木醋液并进行了抑菌试验。李瑜等[5]采用萃取精馏的方法对木醋液进行提纯处理,得到了醋酸。4.2堆肥和消臭木醋液水剂适于处理垃圾集积场、下水、厕所、畜舍。在木醋液中加入高价无机盐的絮凝剂制成除臭分离剂,用于处理废水,可使其中的悬浮物凝聚分离,起到除臭和净化的作用。木醋液与有杀菌作用的药剂配合制成的油剂,有除臭、杀菌作用[25,26]。木醋液也可用于堆肥,具有脱臭效果和促进堆肥腐熟[27]。4.3饲料添加剂日本[25,28]曾试验在鸡饲料中加进1%炭粉和木醋液混合物(体积比4:1混合),结果鸡的死亡率下降,产蛋率提高3.9%,且蛋壳结实,鲜度改善。Samanya[29,30]将炭粉和木醋液混合物(体积比4:1混合)作为鸡饲料添加剂,研究结果表56东北林业大学学报第32卷
玉米芯综合利用方法
专狲攮恭 TECI 0LoG Y A 旺' Il】KET Vo1.L7.No.9,2010 玉米是一种常见的农作物,种植面积大,产量高。 玉米加工过程中的废弃物玉米芯的数量巨大,通过对 玉米芯的化学分析结果表明,玉米芯中含有大量的纤 维素、半纤维素和木质素等天然高分子组分。 为了有效利用农业废弃物玉米芯,人们开发了许 多工艺来分离、利用其中的有用组分,例如采用稀硫 酸水溶液蒸煮玉米芯提取低聚木糖、制备木糖醇,将 玉米芯粉碎之后添加纤维素酶使纤维素转化为生物 乙醇、丁醇和丙酮等有机物。这些传统的工艺产生大 量残渣,玉米芯中占三分之一含量的木质素没有得到 利用,而且木质素对于转化乙醇产生抑制作用,不仅 增加生物催化剂酶的用量,乙醇转化率也难以提高, 经济效益受到严重影响。对此,我们提供一种玉米芯 综合利用的新方法,将可再生生物资源玉米芯高效利 用。该方法通过挑选最佳工艺、合理设计工艺顺序,把 玉米芯中所包含的三大生物质主要组分转化、分离的 效率大幅度提高,资源得到合理、有效利用,尤其是木 质素可以替代部分石油化工原料,又会产生重大的社 会效益;并且玉米芯综合利用的工艺简单、容易实施, 效果良好。 玉米芯综合利用的技术内容包括:以玉米芯为原 料,将玉米芯进行蒸汽爆破,汽爆产物经过固液分离, 得到半纤维素转化生成的低聚木糖水溶液,固液分离 的固体残渣提取木质素,再把取木质素后的残渣中的 纤维转化为生物乙醇。 玉米芯蒸汽爆破采用脉冲式蒸汽爆破。 木质素提取:固液分离的固体残渣经过有机溶剂 或稀碱水溶液蒸煮,使木质素溶解,进入液相,纤维素 残留在提取木质素后的固体残渣之中。 玉米芯综合利用方法 专利号:20091 0305683.0 将经过提取木质素后的残渣经过酶解,让其中的 纤维素转化为生物乙醇。 制备生物乙醇之后的残渣可以用作肥料或锅炉 的燃料。 玉米芯综合利用的特点如下: I、采用能源消耗少的脉冲汽爆法对玉米芯进行 预处理,不用传统的稀酸蒸煮工艺就能破坏玉米芯中 半纤维素的分子结构,易于转化为低聚木糖溶于水 中,让半纤维素和纤维素、木质素分离。 2、脉冲蒸汽爆破处理削弱了木质素和其他组分 的结合力,但不破坏木质素的化学活性,提高了木质 素的提取率。木质素提取过程简易,较好地保留了天 然木质素的化学活性,得到的木质素纯度高,其灰分 含量小于3%,远远低于木质素磺酸钙。 3、把玉米芯蒸汽爆破、分离出低聚木糖和木质素 之后的残渣,通过纤维素酶的作用使纤维转化为生物 乙醇,由于残渣中木质素含量较少,转化乙醇所需的 酶的用量大大减少,干扰乙醇转化的木质素含量低又 促使乙醇转化率得到明显提高,提高了生物乙醇的得 率,实现玉米芯的综合利用,实现各个组分分离成本 最低、组分的提取率最高的目标,充分利用玉米芯可 再生资源,有利于可持续发展。 联系人:程贤廷 地址:福建省福州市工业路523号福州大学 邮编:350002 l(净化用复合高分子混凝剂 专利号:200910144150.9 面对越来越复杂的水质和越来越高的环保要求, 开发高效、适用范围广、环保无毒,低成本的混凝剂是 水净化领域的发展方向。该技术为工农业源水和废水 的净化处理提供一种复合型高效混凝剂。其质量百分 比组分如下: 碱改性淀粉2.8%~4.5%,沸石粉1.8%-2.4%,多聚 磷酸钠3.0% 5.0%,葡萄糖酸钠1.5%~2.5%,乙二胺四 乙酸钠0.5%~1.5%,聚合氯化铝6.5%~8.8%,铁盐调节 剂1.0% 3.0%,水余量。 242 淀粉是天然的水溶性高分子,通过碱 改性可进一步提高其粘结性。为悬浮稳定 的需要,沸石(一族含水架状结构铝硅酸盐 矿物)粉细度要求 ̄>200目。聚合氯化铝 (PAc)是水溶性的无机高分子。使用A12O, 含量10%以上的液体。铁盐调节剂为含三价铁离子的 酸式盐。该混凝剂将各组分在水中搅拌溶解(分散)即 可。 本混凝剂可广泛应用于工农业源水、城市中水和 废水的净化处理,且无毒对环境安全。 联系人:吴怀武 地址:安徽省淮南市永兴路 淮南市蔚蓝水处理技术有限公司
蚯蚓粪的综合利用研究现状
安徽农业科学,Journal of Anhui Agri.Sei.2007,35(23):7179-7180 责任编辑曹淑华责任校对王森
蚯蚓粪的综合利用研究现状
许永利,张俊英,李富平 (河北理工大学资源与环境学院,河北唐山063009)
摘要详细介绍了国内外蚯蚓粪在作为育苗基质、生物有机肥料、土传病害的抑制和养殖场的脱臭剂等方面的应用和研究现状,并
对蚯蚓粪研究和利用中存在的问题进行了探讨。
关键词蚯蚓粪;育苗基质;生物有机肥料;综合利用
中图分类号Q959.9 文献标识码A 文章编号0517—6611(2007 123—07179—02
Research Status of Comprehensive Utilization of Wormcast
XU Yong-Li et al fCollege of Resources and Environment,Hebei Polytechnic University,Tangshan,Hebei 063009)
Abstract Wormcast could be USed widely in agriculture because of its special physicM chem ̄try and biology characteristics.The applications
of wormcast were introduced such as its use as substrate of seedling culture and the bio-organic fertilizer.Wormcast could inhibit the growth of
soil-home disease and be deodorizer in hoggery or hennery and SO on.Problems in wortncast research and application were also discussed.
玉米芯酶解残渣制备混凝土减水剂的工艺研究
第l9卷第l期 2011年3月 纤维素科学与技术 Journal of Cellulose Science and Technology 、bIJ l9 N0.1 Mat.201l
文章编号:1004-8405(2011)01-0001—06
玉米芯酶解残渣制备混凝土减水剂的工艺研究
何骋, 杨益琴水, 金永灿
(南京林业大学轻工科学与工程学院,江苏省制浆造纸科学与技术重点实验室,江苏南京210037)
摘要:利用碱性亚硫酸钠对玉米芯制备生物乙醇的酶水解残渣进行磺化改性研究,
获得了性能良好的木质素磺酸盐,用作混凝土减水剂。结果表明,碱性亚硫酸盐法
分离木质素的适宜工艺条件为:总用碱量(按Na20计)14%,蒸煮温度155 ̄C,保
温时间3~3.5 h,亚硫酸化度85%。在此工艺条件下木质素磺酸盐得率为51.39%,
在掺量为O.35%(以固形物计)时,产品的水泥净浆流动度可达到112 mrn,l%溶液
表面张力为46.4 mN/m,产品磺酸基含量为1.89 mmoVg。
关键词:玉米芯酶解残渣;碱性亚硫酸钠;木质素磺酸盐;混凝土减水剂
中图分类号:TQ353.9 文献标识码:A
随着能源需求的日益增长和石油供应紧张的矛盾加剧,以及全球环境压力的不断加大, 燃料乙醇正以其清洁、环保和可再生特性越来越得到世界各国的普遍关注【l1。中国生物燃料
乙醇目前主要是以玉米作为原料【2】。由于近年来玉米处于供不应求状态,生物燃料乙醇正面
临着与民争食的局面【l J。纤维素生物质制乙醇是可持续发展的新选择【jJ,近几年,对木材和
作物秸秆经过预处理、酶解和发酵制备生物乙醇进行了大量的研 】,但对酶解后残渣的
综合利用尚未见报道,资源的浪费在日益加剧【6】。玉米芯是生物质乙醇制备的主要原料之一,
其中高聚糖通过酶解转化为单糖,再经发酵制备生物乙醇L7 J。酶解后的玉米芯残渣主要成
分是木质素 J,对其进行改性分离和利用具有现实意义。
培养单细胞蛋白的玉米芯水解条件研究
第12卷第3期四川轻化工学院学报Vo1.12No.3
JOURNALOFSICHUANINSTITUTEOF1999年9月LIGHTINDUSTRYANDCHEMICALTECHNOLOGYSep.1999
文章编号:1008-438X(1999)-03-0066-05
培养单细胞蛋白的玉米芯水解条件研究
陈 彦1 林晓艳1 尹淑媛2 张 红1 刘仁道1
(11绵阳经济技术高等专科学校,四川 绵阳 621000;21四川大学化工系,四川 成都 610065)
摘 要: 通过单因素搜索和正交实验对以CandidaboidiniiNo12201之诱变株Y-108利用玉米
芯水解液生产SCP的酸水解工艺进行了研究。本文报道了玉米芯原料酸水解工艺中,预处理方式、料液
比、水解温度、时间、酸浓度等对水解还原糖得率和细胞产量的影响,结果表明,适宜的酸水解条件为1∶8的料水比、115%的硫酸、在120℃的温度下直接水解3h,其还原糖得率高达43%左右,菌体产量平
均在23gL。
关键词: 玉米芯;水解;单细胞蛋白;CandidaboidiniiNo12201中图分类号: S81614 文献标识码:A
利用可再生资源生产单细胞蛋白(SCP)来解决蛋白质的短缺,近年受到世界各国的高度重视[1]。我国玉米产量超过亿吨[2],估计其副产物——玉米芯量在2000万吨左右。目前只有一少部分用于培养食用菌,生产木糖、糠醛等或直接作为营养价值极低的饲料,绝大部分未得到充分利用,或弃之于田间或焚烧,造成了环境污染。利用玉米芯生产SCP为玉米芯的综合利用开辟了新的途径,具有较大的开发潜力。由于玉米芯水解后含较多的木糖,大多数酵母不能直接有效的利用木糖,所以利用玉米芯水解液发酵生产SCP的研究国内未见报导。本研究采用既能利用六碳糖又能利用五碳糖的饲料酵母[3]——CandidaboidiniiNo12201的诱变株Y-108菌株[4],对以玉米芯为原料生产SCP的原料水解工艺条件进行了单因素和正交实验研究。
糠醛生产工艺的发展
糠醛生产工艺的发展
摘 要:糠醛生产是对农作物玉米的深度利用,其成品适用范围广,且有效解决了玉米芯丢弃的浪费问题。随着生产工艺的不断完善以及科学技术的不断投入,糠醛生产工艺在各方面均明显改善。本文基于这一背景,简单阐述了糠醛的概念,并从糠醛生产中催化剂以及生产各项工艺方面做出了分析。旨在详细化糠醛生产工艺的发展过程以及现阶段研究程度,为日后生产工艺的优化提供帮助。
关键词:糠醛生产 催化剂 糠醛渣
糠醛是一种化合有机物,其产生主要由于戊聚糖通过酸水解生成戊糖,之后再脱水环化得来。目前生产糠醛的原料主要为玉米芯等农作物,其化学性质活泼、衍生物较多,可广泛应用于医药、塑料或农业,同时利用了玉米芯这种农作物“废料”,对环保公益产生效用。糠醛是1821年被发现的物质,在不断深入研究下,目前这种能够利用农林肥料创造经济价值的化合物受到了人们的大力推崇。本文以糠醛生产工艺的发展为主线,现作出如下报告:
一、糠醛生产中催化剂的发展
(一)强酸催化剂
我国在糠醛生产中使用的催化剂多为强酸,这种催化方式易产生酸性气体造成大气污染,同时会对管道造成一定腐蚀性。另外,强酸法下糠醛制作产生的渣滓职能用作锅炉燃料而不能作为肥料,造成材料利用率下降,因此对催化剂的改良是工艺研究重点。
(二)醋酸催化剂
在强酸法之后,采用醋酸作为催化剂的方式逐渐流行,利用高压、高温环境让原材料分子中的酰基发生断裂形成糠醛。这种方式能够同时产生醋酸,相对于强酸作为催化剂而言,糠醛渣滓更容易被处理。
(三)无机盐催化剂
这类型催化剂指的是强酸弱碱盐、酸式盐等在催化过程中能够产生氢离子的催化剂。无机盐催化方式可有效提升糠醛生产率,且反应无需在高压下进行,生产条件相对温和。
(四)固体催化剂
固体催化剂的演变主要使用的是硅土(负载磺酸)或是氢型沸石。使用这种类型的催化剂在对自身分离方面效果更优,且不会有废酸产生,对环境的污染相对较小,在前景上更为广阔。
国际科技合作项目“环保活性染料技术研发”取得突破
落实7部门会议精神 深入基层服务企业 于发挥科技支撑作用、促进经济平稳发展的部署要求, 近期,全省科技管理等部门迅速行动,积极采取措施帮 助企业和基层依靠自主创新渡过金融危机难关。省科技 厅在全省推行科技“三员”工作,从科技外交官等中选聘 “科技特聘员”帮助企业引进技术、项目和人才,从高校、 科研院所、科技管理部门中选派一批“科技特派员”和 “科技联络员”,帮助企业开展创新活动。同时,在全省启 动开展农民工星火科技培训行动,重点开展返乡农民工 创业技能等相关知识培训。马鞍山、宁国、天长等地已组 织选派一批科技管理和科技人员深入企业,加强指导服 务,开展相关帮扶工作。 (本刊记者) 本刊讯3月28日,安徽省科技厅组织有关专家对 安徽丰原发酵技术工程研究有限公司玉米芯综合利用生 产木糖醇联产柠檬酸工业化试验项目技术成果进行了鉴 定。欧阳平凯院士等专家经充分讨论后认为,该项目采用 玉米芯联产木糖醇、柠檬酸和L一阿拉伯糖3种产品的工 艺路线合理.具有独创性,其综合技术水平达到国内领 先,其中纤维素酶制备技术达到国际先进水平,具有重大 的社会经济意义和良好的产业化前景,建议政府部门给 予大力支持,力争早日实现商业化生产。 丰原集团依托发酵技术国家工程研究中心,利用承担 科技部“十一五”科技支撑计划项目的机遇,通过引进消化 吸收再创新,在纤维素原料预处理、纤维素酶制备、五碳糖 发酵菌株构建、混合糖发酵、现代分离提取技术及环保处 理技术上都取得了重大突破。建成了以玉米芯为原料、年 产2000吨木糖醇、联产3000吨柠檬酸的实验装置。以玉 国家科技支撑计划“茶叶安全生产的质 量控制技术研究”重大项目通过验收 本刊讯3月l9~20日,“十一五”国家科技支撑计划“食品安全关键技术” 重大项目“茶叶安全生产的质量控制技术研究”在黄山市顺利通过了专家验收。 “茶叶安全生产的质量控制技术研究”课题由安徽农业大学和浙江大学等单 位共同承担。专家组认为,该课题在茶叶清洁化生产技术、工艺和装备集成示范 方面成效突出,解决了我国茶叶加工过程中设备研制、生产线联接、污染控制、自 动控制等关键技术难题,研究建立并示范了大宗炒青绿茶等4种典型外形名优 绿茶清洁化生产线,形成了茶叶清洁生产和保真溯源的质量安全控制体系和监 管模式。课题获得授权专利8项,鉴定成果3项,开发软件2 套,发表论文9篇,起草国家标准2项,农业部行业标准2 项、地方标准4项(颁布2项),起草或执行企业内部控制规 范10项。为全面提高我国茶叶清洁化加工技术和装备水平 提供了借鉴。目前,该课题已在安徽和浙江建设了10个示范 生产基地,并辐射到周边地区。 (农社处) 桃花科技创业服务中心揭牌 本刊讯3月12日,合肥民营科技桃花科技创业服务中 心在肥西县桃花工业园揭牌。中心位于合肥高新区和经济开 发区之问,紧邻大学城,地理位置优越,一期面积9300平方 米,总投资3600万元。“中心”实行市县共建,挂合肥(国家) 民营科技园桃花分中心牌子,实现人才对接,资源共享。试运 行以来。已入驻合肥科林电子科技有限公司、安徽绿创环境 科技有限公司、安徽巨源电气科技有限公司、安徽益臣自动 化工程有限公司、安徽恒再许继新能源装备有限公司、安徽 未来表面技术有限公司、欧尔马(中国)有限公司、北京仁创 (合肥)制造技术研究院等中小科技企业。根据三年发展规 划,可以接纳50家中小科技企业人孵,孵化企业技工贸总收 入达到2亿元,为社会提供就业岗位1000个。 (张庆) 米芯的酸解渣为原料生产柠檬酸, 可实现柠檬酸生产原料的“非粮” 替代,促进国内柠檬酸的产业升 级,大大提高柠檬酸产品的市场竞 争力。实现规模化生产后,按玉米 芯500元/吨测算。柠檬酸的生产 成本约为4000元/吨,木糖醇的 生产成本约为15800元/吨。利用 该工艺生产1吨柠檬酸,可节约2 吨玉米,综合生产成本降低1000 元左右。 (农社处) 国际科技合作项目“环保活 性染料技术研发”取得突破 本刊讯黄山市普米特新材料有限公司通过实施省国 际科技合作计划——“Reactex系列环保活性染料技术研发” 项目,积极应对各种技术壁垒和生态壁垒,提高染料工业自 主品牌的创新能力。 该项目实施一年多来,通过引进消化吸收再创新,在国 内率先选择双偶氮染料作为设计模型,用2,5一二甲基苯胺代 替克里西丁和周位酸代替N一甲基苯胺,设计出符合欧盟 REACH和Oko—Texl00要求的高档活性染料分子结构:采用 单偶氮色基和亚硝酸钠的混合液与盐酸以一定比例同时加 入冰水中进行二次反重氮新工艺,使反应在瞬间完成,提高 重氮收率,基本无副产物产生:采用膜分离技术运用于染料 合成单元反应和成品分离提纯.取代了传统生产工艺的盐析 分离工序,有效地解决了有色含高盐污水造成的污染问题。 通过该项目的实施,黄山普米特新材料有限公司开发出 3个系列20个品种高档活性染料产品,产品符合欧盟活性染 料标准,可替代国外同类产品,增强国内活性染料企业的国 际竞争力。 (国合处、黄山市科技局) 2fl》{}9年第4期33
年10万吨玉米秸秆、玉米芯深加工项目可行性研究报告
国家重点扶持农业循环产业项目
年10万吨玉米秸秆、玉米芯深加工项目
项 目 建 议 书
1 一、项目名称:
年10万吨玉米秸秆、玉米芯深加工项目
二、建设性质
新建
三、承办单位概况
1、建设单位名称:#################畜牧业发展有限公司
2、企业法人:
3、项目负责人:
4、公司性质:股份有限公司
5、企业简介:#####################畜牧业发展有限公司于二00九年 月 日由发起人( )、( )、( )、共同投资( )万人民币组建的有限公司,注册地址#######,法定代表人#######。
公司注册资本500万人民币,主要生产经营玉米秸秆饲料、玉米秸秆燃料、玉米芯粉、玉米芯颗粒、玉米芯压块等农业深加工产品。设计年深加工玉米秸秆4万吨、玉米芯6万吨,项目建设期为三个月。
四、项目建设的背景和可行性
1、项目背景
我国是农业大国,玉米是我国三大粮食作物之一,每年有7亿多吨作物的秸秆、玉米芯废弃物,相当于农田生物量的70%或3.5亿吨标煤没有很好地利用,不是当做垃圾处理,就是当柴火烧掉,其中2亿吨被就地焚烧,或在野外焚烧,对环境造成破坏,利用价值微乎其微。每年有2亿多 2 吨林地废弃物未被利用并构成火灾隐患;每年有25余亿吨畜禽粪便及大量有机废弃物,相当于3亿吨标煤未能利用并成为水体的污染源;每年有1000多万公顷农田因覆盖石油基塑料地膜而导致土壤肥力衰退。此外,尚有1亿多公顷(稍少于现耕地面积)不宜垦为农田,但可成为种植高抗性能源植物的边际性土地。我国在“八五”、“九五”期间就立项对玉米秸秆、玉米芯进行研究和开发,中国农业大学食品营养学专家李里特经过多年研究发现,玉米芯、玉米秸秆的营养成份和玉米几乎相同,其中含糖45.5%,粗脂肪4.6%,粗纤维28.7%,粗蛋白5.7%,矿物质2.3%,通过循环利用,可广泛用于食品、饲料、医药及工业等项目中。
玉米秸秆玉米芯深加工项目计划书
玉米秸秆玉米芯深加工项目计划书
一、项目概述
本项目旨在利用玉米秸秆、玉米芯进行深加工,开发高附加值产品,提高资源利用率,推动农业产业转型升级。项目计划投资1000万元,场地面积5000平方米,建设玉米秸秆、玉米芯深加工生产线。
二、项目背景及市场分析
1.玉米产业的发展趋势
玉米是我国最重要的粮食作物之一,生产量和面积一直占据全球第一的位置。随着科技进步和农业技术的提升,我国玉米产量不断增加,但玉米秸秆和玉米芯等副产品的综合利用率仍较低,存在较大的开发潜力。
2.项目市场需求分析
目前,随着生态环保意识的提高,对于农田秸秆的焚烧、堆肥等传统处理方式有了更高的要求。另外,随着人们生活水平的提高,对于食品、饲料等农产品的需求也日益增长。
三、投资方案
本项目计划投资1000万元,主要用于设备采购、土地租赁、工人工资和市场推广等。项目预计回收期为4年,年均利润率为25%。
四、项目建设方案
1.场地选择和建设
场地面积选择5000平方米,选址要求靠近玉米产区,便于原材料采购。建设主要包括厂房、仓库、办公室等。 2.设备采购
根据生产需要,购买玉米秸秆、玉米芯处理设备、包装设备、电子称、输送机械等。
3.人员配置
按照生产线需要,配置一名厂长、一名生产经理、三名操作工人和一名财务人员等。
五、市场推广策略
1.产品定位
根据市场需求,将玉米秸秆加工为有机肥料、玉米芯加工为食品添加剂和饲料等产品,满足不同客户的需求。
2.合作拓展
与农田施肥公司、饲料厂等实施合作,设立销售网络,扩大产品的市场份额。
六、预期效益
1.经济效益
本项目预计年销售收入3000万元,年税收500万元,年净利润750万元。
2.社会效益
本项目的实施利用了玉米秸秆、玉米芯等农业副产品,提高资源的利用率,减少农业废弃物的排放,推动农业产业转型升级,促进地方经济的发展。 七、项目风险及对策
1.原料供应不足
与玉米种植户签订合作协议,确保稳定的原料供应。
