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1.1农业废弃物的特性

农业废弃物是指在整个农业生产过程中被丢弃的有机类物质,主要指农林业生产过程中产生的植物残余类废弃物;

畜牧渣业生产过程中产生的动物类残余废弃物;

农业加工过程中产生的加工类废弃物;

农村城镇生活垃圾。

通常所指的农业废弃物是种植业生产过程中产生的作物稻秆和养殖过程中产生的畜禽粪便[1]。

农业废弃物具有数量大、分散性、季节和周期性、差异性等特点。

中国是世界上农业废弃物产出量最大的国家,锯统计,我国每年产生畜禽粪便量26亿t,农作物稻杆7亿t,蔬菜废弃物1.0亿t,乡镇生活垃圾和人粪便25亿t,肉类加工厂和农作物加工场废弃物1.5亿t,林业废弃物(不包括薪炭柴)0.5亿t,其它类有机废弃物约有0.5亿t,折合7亿t的标准煤[2]。

1.1.1农业废弃物的种类

(1)种植废弃物

种植废物中我国的农作物稻秆产量达5亿吨,随着工农业生产的迅速发展和人口的增加,这些废弃物以年均5%-10%的速度增长[3]。

就目前我国稻秆利用情况来看,大约有30%的稻轩直接用作农村生活燃料,20%用作家畜词料,2%-3%用作工业副生产,6%直接还田。

随着农村的能源结构、种植结构发生了较大变化,农作物稻杆的大量剩余,使大量的稻秆被浪费或就地焚烧,不仅造成了严重的环境污染和火灾隐患,而且也造成了资源的巨大浪费。

(2)养殖废弃物

我国是世界上经营禽畜养殖业最早的国家之一[4],养殖业的发展在改善我国人民生活水平,调整人民膳食结构,提高农民收入作出巨大贡献的同时,不可避免地产生了大量的“畜产公害”。

畜禽类便和养殖污水任意堆弃、排放现象普遍存在,畜禽粪便已成为环境的重要污染源。

畜禽废弃物对水体的污染归结起来主要是粪便中有机物的腐败分解产物排入水体改变水体的物理、化学性质和生物群落组成,导致水体污染。

对空气污染主要是有机分解物产生的恶臭和有害气体和代谢病原微生物的粉尘直接或间接危害人畜健康[5]。

对土壤的污染主要是类便及分解产物携带的污染物质,超过本身自净能力引起土壤组成和形状发生改变[6]。

1.1.2农业废弃物的利用现状

(1)废弃物的肥料化

农业废弃物含有植物生长所必须的矿质元素和有机质,利用农业废弃物发展有机肥料,不仅可以提供给土壤缺少的元素,还可以增加土壤微生物数量,提高土壤有机质含量,改善土壤理化性状,达到改土培肥的作用。

作物稻秆丰富的钾、桂、氮等元素,是一种宝贵的有机肥资源。

通过稻杆还田后土壤氮、磷、钾养分都有所增加。

稻杆还田的持续增产作用十分明显,每公顷还田4.5t稻秆。

培肥阶段增产率为14.6%,后持续阶段增产率达20%[7]。

杨文平等

[8]通过在大田条件,以玉米稻秆还田对根际土壤酶活性的影响,得出稻秆还田有利于土壤根际酶活性的升高。

李新举等[9]对稻秆覆盖和稻奸翻压还田进行了比较研究,结果表明无论是稻秆覆盖还是稻杆翻压还田都能增加土壤孔隙度、减少土壤容重。

曲学勇等[10]在山东东营的小麦种植中发现,玉米稻秆还田条件下,土壤不同深度都保持了较高的含水量,土壤水分的有效性提高。

李全起等[11]研究了稻轩覆盖和灌溉相结合条件下冬小麦一夏玉米一年两熟农田耕层土壤速效养分含量的动态变化,结果表明,稻秆覆盖可明显提高耕层土壤速效磷、速效钾的含量。

段华平等[12]研究表明,稻秆还田处理比无稻秆还田处理稻田土壤有机碳含量平均提高了14.01%。

稻杆肥料化的主要技术有稻秆直接还田、堆枢还田、过腹还田,直接还田是稻轩肥化最普遍和简单的一种,是将作物直接铺盖于土壤表面。

(2)农业废弃物的饲料化

农业废弃物的饲料化包括植物纤维性废弃物的饲料化和动物性废弃物的饲料化。

植物纤维性废弃物主要指农作物稍汗类物质,其中含有纤维类物质和少量的蛋白质,经过适当的技术处理,便可作为词料应用。

动物性废弃物的词料化主要指畜禽粪便和加工下脚料的饲料化[13]。

(3)农业废弃物的能源化

沼气发展模式实施原理是将农作物的稻秆、人畜粪便等有机物在沼气池厌氧环境中,通过沼气微生物分解转化后所产生的发酵产物转化为能源,可以有效缓解部分农村地区的能源紧张情况和大量焚烧稻秆的矛盾。

研究表明,农作物稻秆、蔬菜瓜果的废弃物和畜禽粪便都是制沼气的好原料[14]。

沼气建设能增加农民收入,一般一户沼气户全年可增收节支1500元左右。

锯调查,每个沼气池平均每户每年可节省煤2吨,折节省薪柴2.5吨,相当于0.23公顷薪炭林年生长量,或相当于6.66-10公顷干旱草地的年地表生物量被保护[15]。

沼液沼渣是优质有机肥,可作农作物的基肥和追肥,沼液还可作根外追肥生产无公害绿色食品。

沼肥保氮率高达99.5%,氨态氮转化率16.5%,分别比敞口抠肥高18%和1.25倍,是一种速缓兼备的多元复合有机肥料。

通过幵展沼肥综合利用实践经验证明:

施用沼肥与直接施用人畜粪便相比,土豆每亩产量提高30%,蔬菜提高20%-25%,水果提高35%左右。

更重要的是农作物施沼肥后可提高品质,减少病虫害,改良土壤结构[16]。

1.1.3稻秆灰渣的农业利用

稻秆作为生物质的主体,是指农作物籽实收获以后的莲杆桔叶部分,包括禾本科期豆科两大类。

禾本科包括玉米稻、稻草、爱稻、高粱稻、粟稻、燕麦稻等。

豆科包括大豆結、香豆稻与草籽稻。

稻秆中有机质含量平均为15%,平均含碳量44.22%、氮0.62%、磷0.25%、钾0.44%,还含有镁、钙、硫及其他重要的微量元素,其蛋白质、可溶性碳水化合物、矿物质和胡萝卜素含量低,而粗纤维含量高,稻秆细胞壁中纤维素、半纤维素和木质素紧密结合在一起。

稻杆发电过程中,会产生约占稻秆量15%左右的灰渣。

稻秆中碱金属元素和氯元素的含量较高,在生物质燃烧、气化过程中很容易引起受热面的积灰、磨损和腐蚀以及流化床中燃烧、气化时床料结块等现象形成稻杆灰渣。

随着循环和生态农业的发展许多国家开始大规模采用稻秆进行气化或直接燃烧来发电,生物质能源的不断发展,火电厂产生的灰渣废弃物也越来越多,堆积如山的灰渣不仅占用了大量的耕地,也污染了地下水,因此灰渣的综合利用业越来越受到重视。

无论在国外还是国内,考虑到生物质燃烧利用过程的物质循环和直燃产业的可持续发展,合理有效地进行灰渣的综合利用不但可以变废为宝、充分利用资源,而且还可以取得良好的经济效益和环境效益[17]。

1.2研究目的和意义

生物质是指有机物中除了化石燃料外的来源于动、植物能再生的物质。

将生物质中C、S、CI、N含量较低,0含量较高,其燃烧所释放的C02被植物物吸收进行光合作用。

生物质燃料包括农业生物质,即稻草、稻壳及麦稻等农作物收获后的残疾物;

森林生物质即、木屑、树皮、树林剪枝木、木块等。

生物质组成成分的含量是由纤维素、木质素、半纤维素、类脂物、淀粉、单糖、水分等组成。

生物质废弃物一般用作燃料或词料,而大部分的就地堆积或焚烧,不仅浪费了大量的资源,还严重污染了大气环境。

生物质灰渣作为生物质燃烧后的固体废弃物,在我国随着电力工业的迅猛发展其排放量有逐年上升得趋势,然而这些生物质灰渣并没有得到有效利用。

经研究表明生物质灰浪不仅pH高,还含有一定量的P、K等矿质元素,因此研究生物质灰渣的特性,对如何开拓应用途径提高稻秆灰渣的利用水平、减少对环境的污染具有重要的指导意义,实现循环农业倡导的经济、社会、生态的可持续发展。

以往对农业废弃物的研究主要集中在直接进行资源利用所产生的效益,例如稻秆还田产生的肥料效益、用作禽畜饲料以及通过发电产生能源,对灰蜜的研究也大多是在化工领域当中的灰渣,而国内外对生物质灰渣的理化特性以及在农业中的利用研究较少。

本文通过研究生物质灰渣的物理化学特性,和对磷和钾的吸附和解吸特性与化肥的加合性,以此利用生物质灰渣生产复合肥。

第2章生物质灰渣的物理化学组成特征

2.1生物质灰渣的物理特性

2.1.1生物质灰渣的颗粒粒径分布特征

研究对象为锯木灰、谷壳灰、玉米灰、水稻灰。

表3-1不同灰渣的颗粒粒径分布

粒径分布

>

2mm

1mm-2mm

0.5mm-1mm

0.25mm-0.5mm

0.125-0.25mm

<

0.125mm

锯木灰(%)

4.68a

1.71a

4.97a

7.22a

12.61a

69.81c

谷壳灰(%)

10.10c

2.56b

7.95b

28.17c

44.48d

6.66b

玉米灰(%)

7.64.b

3.14c

13.12c

34.31d

38.13c

3.66a

水稻灰(%)

12.43d

7.36d

17.84d

21.81b

32.80b

7.77b

从表中可以看出,四种灰渣在>

2mm、lmm-2mm、0.5mn-lmm粒径范围所占的比例均为水稻灰>

玉米灰>

谷壳灰>

锯木灰:

0.25mm-0.5mm粒径范围所占的比例表现为玉米灰>

谷壳灰>

水稻灰>

锯木灰;

0.125mm-0.25inm粒径范围所占的比例表现为谷壳灰>

玉米灰>

0.125mm粒径范围所占的比例表现为锯木灰>

谷壳灰〉玉米灰。

锯木灰粒径在<

0.125mm范围内所占比例最大,在1mm?

2mm粒径范围内所占的比例最小。

谷壳灰、玉米灰、水稻灰在粒径0.25mm-0.5mm和0.125mm-0.25mm范围内占有的比例较大(大于50%),在1mm-2mm和<

0.125mm粒径范围内所占的比例较小。

除了谷壳灰和水稻灰在<

0.125mm粒径范围内所占的百分比表现出差异性不显著外,在其余粒径范围内四种灰渣差异性达显著水平。

随着颗粒粒径的变小,锯木灰的占有比例增大,谷壳灰、玉米灰、水稻灰的占有比例先增大后减小。

2.1.2不同生物质灰渣的持水性

表2-2不同灰渣的自然含水量和最大持水量及相关分析

灰渣类型

自然含水量

最大持水量

锯木灰

4.70

368.41

谷壳灰

1.40

222.36

玉米灰

1.09

198.73

水稻灰

3.59

278.92

从表2-2可以看出,自然含水量最大的为锯木灰4.7%,最小的为玉米灰为1.09%,四种灰渣的自然含水量大小顺序为玉米灰<

谷壳灰<

水稻灰<

锯木灰,自然含水量最大的锯木灰为自然含水量最小的玉米灰的4.31倍。

最大持水量最大的为锯木灰368.41%,最小的为玉米灰198.73%,其大小顺序为:

玉米灰<

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