作物秸秆的结构
植物秸秆的主要成分

植物秸秆的主要成分植物秸秆是指植物茎、枝和叶等部分的干燥残余物质。
它是农作物生长期间自然脱落或经过收获后剩余的部分,通常被认为是农作物的副产品。
植物秸秆主要成分是纤维素、半纤维素和木质素。
本文将从这三个方面详细介绍植物秸秆的主要成分。
纤维素是植物秸秆的主要组成部分。
纤维素是一种多糖,由大量葡萄糖分子组成。
它是一种结构强健的化合物,赋予植物细胞壁强大的机械强度。
植物秸秆中的纤维素含量很高,通常占据总质量的40%至50%。
纤维素的存在使得植物秸秆具有较高的生物降解性和可再生性,因此可以作为生物质能源的重要来源。
半纤维素是植物秸秆的另一个重要成分。
半纤维素是一类多糖聚合物,由葡萄糖、木糖、甘露糖等单糖组成。
与纤维素相比,半纤维素的结构更加复杂,溶解性也较好。
植物秸秆中的半纤维素含量通常占据总质量的20%至30%。
半纤维素在工业上有广泛的应用,可以通过酶解或化学处理转化为糖类,用于生产生物燃料、生物塑料等。
木质素是植物秸秆中的另一种重要成分。
木质素是一种天然有机化合物,是植物细胞壁中的主要非糖类物质。
它是一种具有高分子量和复杂结构的聚合物,赋予植物秸秆坚硬和耐久的特性。
植物秸秆中的木质素含量通常占据总质量的15%至25%。
木质素在工业上被广泛应用于生产纸浆、纤维板、木质乙醇等。
植物秸秆的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素。
这些成分赋予了植物秸秆独特的性质和广泛的应用价值。
利用植物秸秆可以开发生物质能源、生物塑料等可持续发展的产业,有助于减少对化石燃料的依赖,保护环境并推动可持续发展。
同时,植物秸秆的综合利用也能为农民增加收入,促进农村经济的发展。
因此,进一步研究和开发植物秸秆的利用价值,具有重要的意义和巨大的潜力。
我国农作物秸秆收储运体系现状问题及对策

我国农作物秸秆收储运体系现状问题及对策农作物秸秆是指庄稼收割后剩余的根茎、叶子和秸秆等植物遗物。
在农业生产中,秸秆是一种重要的生物质资源,广泛用于土壤覆盖、饲料料、燃料等领域。
随着我国农业现代化的进程、作物种植结构的改变以及环保要求的提高,农作物秸秆的处理成为一个亟待解决的问题。
目前,我国农作物秸秆的收储运体系存在一些问题,如资源浪费、环境污染、社会经济效益低等,需要采取一些对策来解决。
一、问题现状1. 资源浪费严重目前,我国农作物秸秆的利用率较低,大量的秸秆被随意焚烧、堆放或直接丢弃,导致了资源的浪费。
根据统计,我国每年都会有大量的秸秆没有得到充分利用,尤其是在一些农村地区,由于缺乏有效的收储运体系,秸秆处理更加困难,这就加剧了资源的浪费。
2. 环境污染严重未经有效处理的农作物秸秆易导致环境污染。
一方面,秸秆焚烧会释放大量有害气体,如二氧化碳、一氧化碳等,对空气质量和人民健康造成危害;秸秆的露天堆放容易导致土壤和水体的污染,给环境生态系统造成破坏。
3. 社会经济效益低当前我国农作物秸秆的混乱处理不仅带来了环境问题,同时也导致了社会经济效益的降低。
农作物秸秆本可以成为一种重要的生物质能源资源,可以用于生物质能源的生产,但是由于秸秆的收储运体系不完善,导致了生物质能源的生产成本居高不下,限制了生物质能源的发展。
二、对策建议1. 完善农作物秸秆收储运体系应加强对农作物秸秆的收储运管理,建立健全的农作物秸秆收购、储存、运输等体系。
鼓励发展专业的秸秆收储运企业,引导农民将秸秆卖给专业公司,以提高秸秆的利用率,减少资源浪费。
2. 推广农作物秸秆资源化利用技术秸秆资源化利用是解决农作物秸秆问题的有效途径。
可以采用秸秆还田、临时集散点处理、生物质能源利用等技术,将农作物秸秆转化为有机肥料、生物质能源等,实现资源的高效利用。
3. 加强宣传教育,提高农民意识加强对农民的宣传教育,提高他们对农作物秸秆处理的认识和重视,引导他们采取科学合理的秸秆处理方法,如还田、压塑秸秆砖等,减少焚烧、露天堆放等对环境造成的危害。
生物质(农作物秸秆)致密成型技术概述

2 成型原料问题 生物质原料的特点是具有季节性、分散性,因此严
重的影响了生物质致密成型燃料的工业化生产,根据 中国特色,必须考虑生物质的收集半径。建议采取分 散设点加工及就地使用和集中调配使用的方法。解决 上述问题。考虑到收集范围问题,生物质致密成型设 备的生产率不宜过大。 3 配套设备问题
结渣:是由于秸秆相对于煤和其它的燃料中的碱金属和氯的含量较 高(钾1%左右,氯0.8%左右,是突出特点)加之秸秆收集过程中 带入较多的的SiO2,就使其在燃烧过程中产生含有较多碱金属的 飞灰颗粒。这些颗粒易凝结在锅炉部分受热面上,一定程度下形 成玻璃状的结渣,是一种复杂混合物。严重的结渣会使锅炉停止 运转。
农林废弃物主要由纤维素、半纤维素和木质素组成,木质素为 光合作用形成的天然聚合体,具有复杂的三维结构,是高分子物 质,在植物中含量约为15%~30%。当温度达到70~100℃,木 质素开始软化,并有一定的黏度。当达到200~300℃时,呈熔融 状,黏度变高。此时若施加一定的外力,可使它与纤维素紧密粘 结,使植物体积大量减少,密度显著增加,取消外力后,由于非 弹性的纤维分子间的相互缠绕,其仍能保持给定形状,冷却后强 度进一步增加,成为成型燃料。
CF型后,体积缩小,密度可达 1t/m3左右, 含水率在20%以下,便于贮存和运输。 成型燃料在燃烧过程中热值可达16000kJ/kg左右, 燃烧过程相对干净,热性能优于木材,体积发热量 与中质煤相当,可广泛用于民用炊事炉、取暖炉、 生物质气化炉、高效燃烧炉和小型锅炉,是易于进 行商品化生产和销售的可再生能源。
腐蚀:FeCL3 、碱金属 其它:我国化肥使用多,秸秆中N含量较高,据研究,N2O的温室
效应威力是CO2的296倍。还有一些燃烧微量元素的幅射都远远 大于其他燃料。
农作物秸秆能源产品结构优化

(1 中国农 业大学农学与生物技术学院 ,北京 . 10 9 ;2 中国农业 大学工学院 ,北京 0 13 . 108 0 0 3)
摘
要 :以循环经济理论为基础 ,将农作物秸秆能源产品的生产和利用费用最 小、环境污染达标且环境 污染治
理费用最小为 目标函数 ,以东北三省2 0 年农作物秸秆资源总量为例 ,在 综合考虑现有资源、技术、经济性和国家 09
相关规划的条件下设定相 关约束条件 ,运用线性规划优化方法对东北三省“ 十二五 ” 间农作物秸秆能源产品结构优 期
化 。结果表明 ,东北三省每 年产 生的 57 9 2 . 2万t 的农作物秸秆资源可以生产 2 3 .万t 84 标准煤的能源产品。最佳 用 0 量比例依 次是薪柴 占4 . 1 %,沼气 占2 .%,成型燃料 占2 . 0 45 39 %,秸秆柴油和秸秆 乙醇合计为96 .%,其他各种秸秆
s r w e o c n 2 9,f re am pe on ier g elt d c nsr ns u h a h xs ig r s u c ta r s ures i 00 o x l,c sd i r a e o tait,s c s t e e it e o r e, n n
第 4 卷 第 1 期 2 1
2 1 年 1 月 01 1
东
北
农
业
大6 - 9 21 3 6 :
NO . 0 1 V 2 1
J u n lo rh a t rc lua iest o r a f t e s iu trl v ri No Ag Un y
农作物秸秆 能源产 品结构优化
Ab t a t B s d o h h oyo i ua c n my tetr en r e se np o ic so t l rp s r c : a e ntet e r f r lr o o ,h he ot a t r r vn e foa o cc e h t c
秸秆 碳分组 官能团

秸秆碳分组官能团
以下是关于秸秆、碳分组和官能团。
秸秆是指农作物收割后留下的茎秆,它们主要由纤维素、半纤维素、木质素等组成。
在环保和可再生能源领域,秸秆作为一种生物质资源,可以用于生物质能的生产,如生物质发电、生物燃料等。
此外,秸秆还可以作为肥料回归农田,提高土壤有机质含量,改善土壤结构。
碳分组是指化学元素周期表中第14族元素,包括碳(C)、硅(Si)、锗(Ge)、锡(Sn)、铅(Pb)等。
这些元素在自然界中广泛存在,具有不同的物理和化学性质。
碳分组元素在半导体产业中有重要应用,如半导体材料硅晶体、锗晶体等。
官能团是指分子中具有特定化学性质和功能的基团。
在有机化学中,官能团决定了化合物的性质和反应。
常见的官能团有羟基(-OH)、甲基(-CH3)、羧基(-COOH)、胺基(-NH2)等。
根据不同的官能团,有机化合物可以发生各种各样的化学反应,如酯化、醚化、胺化等。
综合来看,秸秆、碳分组和官能团之间的关系并不直接。
但在此基础上,我们可以进行一些关联性的思考。
例如,秸秆作为一种生物质资源,可以用于制备生物燃料,而生物燃料的研究与发展涉及到碳分组元素(如硅)的应用。
此外,在秸秆或其他生物质的化学转化过程中,官能团的变化也可能受到影响。
我国作物秸秆资源及其利用现状

我国作物秸秆资源及其利用现状摘要:该文从资源的角度,对我国各类农作物秸秆资源作了全面的估算,分析了作物秸秆资源的分布特点和利用现状。
通过对全国的秸秆资源产量及分布状况的调查与分析,得出以下结论:①不同种类的秸秆产量及分布有明显的地区性差异。
②全国各种主要作物秸秆占总量的比例顺序为:稻谷秸秆最高,其次是玉米秸秆和小麦秸。
③全国秸秆产量超过2500万t的省份有山东、河南等8个。
对我国作物秸秆资源利用现状分析认为:我国农作物秸秆资源大部分被作为农户生活燃料或当作牲畜饲料或在田间焚烧或被弃置乱堆,不仅造成了秸秆资源的严重浪费,而且还导致了环境的污染。
针对作物秸秆资源利用中存在的问题提出了一些政策建议。
关键词: 秸秆资源;分布状况;利用现状;利用对策中国是农业大国,也是秸秆资源最为丰富的国家之一,每年生产6.4亿多t的秸秆,且随着农作物单产的提高,秸秆产量也将随之增加。
在传统农业阶段,秸秆资源主要是不经任何处理直接用于肥料、燃料和饲料。
随着传统农业向现代化农业的转变以及经济、社会的发展,农村能源、饲料结构等发生了深刻变化,传统的秸秆利用途径发生了历史性的转变。
一方面,科技进步为秸秆利用开辟了新途径和新方法;另一方面,农业主产区秸秆资源大量过剩问题日趋突出,农民就地焚烧秸秆带来的资源浪费和环境污染问题,引起了全社会的关注。
1、中国农作物秸秆资源量及其分布1、1 中国农作物秸秆资源量概况秸秆,通常指农作物籽实收获后的植株,是农村最主要的农作物副产品。
由于秸秆产量未列入国家有关部门的统计范围,其产量通常依据农作物的产量计算而得。
表1 1999年中国主要农作物秸秆资源量单位:106 t 作物种类产量秸秆∶粮食秸秆数量占秸秆总量比例谷物水稻198.480.97191.7329.93小麦113.871.03117.2918.3玉米128.091.37175.4827.3高粱 3.24 1.44 4.670.73谷子 2.31.51 3.500.55其他杂粮7.02 1.6011.23 1.75大豆18.94 1.7132.39 5.06薯类36.410.6122.21 3.47油料花生12.64 1.5219.21 3.00油菜10.14 3.0030.41 4.75芝麻0.740.640.480.07向日葵 1.770.60 1.060.17棉花 3.83 3.0011.49 1.79麻类0.47 1.700.800.12甘蔗74.700.2518.68 2.92总计640.63100从表1和表2可以看出,1999年中国农作物秸秆总量约6.4亿t,其中稻草1.9亿t,玉米秸1.7亿t,麦秸1.2亿t。
农作物秸秆

农作物秸秆农作物秸秆1.1农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
1.2秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
农作物秸秆

农作物秸秆农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
在自然界中主要以微纤维组成的结晶形状存在。
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作物秸秆的结构
作物秸秆的结构主要包括秆轴、秆节和叶片。
秆轴是秸秆的主干部分,由多个秆节相连而成。
秆轴通常较长而细弱,可以支撑起作物的叶片和果实。
秆轴内有纤维组织,起到传输水分和养分的作用。
秆节是构成秸秆的基本单位,由细胞壁组成。
秸秆的细胞壁主要由纤维素和木质素组成,这是一种具有很高机械强度和抗分解特性的化学物质。
秸秆的秆节之间通过纤维组织相连,形成坚固的结构。
叶片是秸秆上生长的薄而平的部分,通过叶柄连接到秆轴上。
叶片主要由叶绿素和细胞组织组成,用于光合作用吸收阳光并产生养分。
总体来说,作物秸秆的结构是由秆轴、秆节和叶片组成的,这些组织相互连接,形成坚固的整体结构。