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秸秆资源化

发布时间:2018-06-19 19:36 作者:互联网 来源:
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秸秆资源化基本信息 中文名称秸秆资源化属    性资源系统化的加以利用特    征变废为宝、经济可行、优势明显性    质热值偏低秸秆资源化还田技术宏观秸秆还田可以草养田、以草压草,达到用地养地相结合

秸秆资源化基本信息

中文名称 秸秆资源化 属    性 资源系统化的加以利用 
特    征 变废为宝、经济可行、优势明显 性    质 值偏低

秸秆资源化还田技术

宏观秸秆还田可以草养田、以草压草,达到用地养地相结合,培肥地力。

微观秸秆还田能提高土壤有机质含量;改善土壤理化状况,增加通透性;保存和固定土壤氮素,避免养分流失,归还氮、磷、和各种微量元素;促进土壤微生物活动,加速土地养分循环。

1.秸秆直接还田

(1)机械直接还田

(2)覆盖栽培还田

(3)机械旋耕翻埋还田

2.秸秆间接还田

(1)堆沤腐解还田

(2)烧灰还田

(3)过腹还田

(4)菇渣还田

(5)沼渣还田

注意:秸秆覆盖量,一般每亩300~400kg;

配合施用氮、磷肥,施N0.6~0.8kg/100kg;

减少病虫害传播。

3、秸秆生化腐熟快速还田

采用先进技术培养能分离粗纤维的优良微生物菌种,生产出可加快秸秆腐熟的化学制剂,并采用现代化设备控制温度、湿度、数量、质量和时间,经机械翻抛、高温堆腐、生物发酵等过程,使秸秆→有机肥。

1.催腐剂堆肥技术

2.速腐剂堆肥技术

3.酵素菌堆肥技术

实例:由工业废液生产高浓缩秸秆复合肥

造纸黑液→工业化沤制发酵→化处理→磷化处理→高温高压处理→颗粒型复合肥。

4.配套的农艺技术和机具

(1)技术:为秸秆腐解创造条件;调解土壤水分和C/N比、C/P比(土壤湿度要求在田间持水量的60~80%、每亩应补施7~10kg尿素和20~25kg过磷酸;加强后续田间管理;因地制宜,采取不同的还田时间和方法;避免有病秸秆还田。

(2)机具:秸秆还田旋耕机;甩刀式碎土灭茬机;装有覆土器的深耕犁、高架深耕犁;秸秆粉碎抛撒机。

秸秆资源化造价信息

市场价 信息价 询价

秸秆资源化制饲料技术

秸秆的主要成分是粗纤维,包括纤维素、半纤维素和木质素等,一般约占秸秆干物质的20~50%。

未经处理的秸秆消化率和能量利用率较低,因为秸秆中的木质素和糖类结合在一起,很难分解;蛋白质含量低和其他必要营养物质缺乏。

处理目的:为动物的消化吸收创造条件;提高秸秆饲料的营养价值

处理方法:物理;化学;生物。

1.物理处理

(1)切短、粉碎机软化

简单有效,采食量增加20~30%。

(2)粉碎后压块成型

铡切(5cm段)→烘干(含水16%)→压制成型(圆柱或块状)。

优点:密度大,含水量低,便于运输、贮存和饲喂;高温挤压使消化率提高25%;有浓郁糊香味和轻微甜度感,适口性提高;卫生条件好;可实现工厂化生产,全年进行加工。

设备:挤压式环模压块机、平模压块机和压缩式压块机等。

(3)秸秆挤压膨化技术

原理:将秸秆加水调质后输入专用挤压机的挤压腔,依靠秸秆与挤压腔中螺套壁及螺杆之间相互挤压、摩擦作用,产生热量和压力,当秸秆被挤出喷嘴后,压力骤然下降,使秸秆体积膨大。

主要设备:螺杆式挤压膨化机。

工艺流程:秸秆→清选→粉碎→调质→挤压膨化→冷却包装

膨化后易吸收的无氮浸出物含量提高,粗纤维与酸性洗涤纤维下降;且适口性好;便于运输贮

(4)热喷处理

原理:铡碎的秸秆(8cm),混入饼粕、粪等,装入饲料热喷机内,在一定的热饱和蒸汽下,保持一定时间,然后突然降压,使物料从机内喷爆而出,从而改变其结构和某些化学成分,并消毒、除臭,使物料可食性和营养价值提高。

设备:饲料热喷机,实质为一种间歇式蒸汽膨化机。

2.化学处理

利用化学制剂作用于作物秸秆,破坏秸秆细胞中半纤维素与木质素形成的共价键,以利于瘤胃微生物对纤维素与半纤维素的分解,从而达到提高秸秆消化率与营养价值的目的。

方法:碱化、氨化、氧化还原、复合化学处理。

(1)碱化处理

原理:在一定浓度的碱液的作用下,打破粗纤维中纤维素、半纤维素、木质素之间的醚键或酯键,并溶去大部分木质素和酸盐,从而提高秸秆饲料的营养价值。

方法:①湿法:每吨秸秆需NaOH8~10kg,水3~5L浸泡、冲洗;②干法:将20~40%浓NaOH溶液喷于粉碎或切断的秸秆上(30ml/100g),然后用酸中和。

用碱量大,须用大量水冲洗,易造成环境污染。

(2)氧化剂处理

主要指利用SO2、O3及碱性过氧化氢(AHP)处理秸秆,破坏木质素分子间的共价键,溶解部分半纤维素和木质素,使纤维基质中产生较大孔隙,从而增加纤维素酶和细胞壁成分的接触面积,提高饲料消化率。

效果较好,但成本太高。

(3)氨化处理

原理:用氨水、液氨、尿素或铵等含氨物质,在密闭条件下处理秸秆,氨与秸秆发生碱化作用(打破木质素和纤维素的酯键和镶嵌结构,溶解半纤维素和部分木质素与硅酸盐,纤维素部分水解与膨胀);氨化作用(氨吸附在秸秆上,增加了粗蛋白含量,延缓氨的释放速度,促进瘤胃微生物的活动);中和作用(与有机酸中和,形成适宜瘤胃微生物活动的微碱性环境)。

要点:氨用量3~4%;处理时间随温度提高而缩短,一般4~8周;最佳含水量15~20%。饲草秸秆揉搓机(三)秸秆饲料利用技术

秸秆资源化.。是指采用物理,化学或生物技术等方法将秸秆进行加工处理,将其制成伺料或乙醇等,使它们更好被人类利用。

常用秸秆氨化操作方法:

①小型容器法

堆垛

③氨化炉法

饲喂方法:喂前1~2天要将秸秆取出,摊在地上放氨;初次饲喂数量不能过多,逐渐提高饲喂量。

(4)复合化学处理

融合了碱化处理对木质素分解效果好和氨化处理增加瘤胃微生物蛋白合成量的优点,克服了碱化处理残留碱量高和氨化处理对木质素软化作用差的缺点。可使采食利用率提高10~40%;含氮量提高1~2倍;粗蛋白含量达到7~15%。

根据不同秸秆和牲畜选择不同的化学处理剂配方,如尿素 氢氧化钙的复合化学处理。将5~7kg生石灰和2~3kg尿素溶于50kg水中,喷洒在切碎的100kg秸秆上,混合均匀后密封,夏天20~30天,春秋40~60天,冬季60天以上,可开封饲喂,适宜的水分为40%,尿素不得低于2%。

3.生物处理

(1)青贮技术

原理:将新鲜植物紧实地堆积在不透气的容器中,通过微生物的厌氧发酵,使原料中所含的糖分转化为有机酸——主要是乳酸菌。当乳酸在青贮原料中积累到一定浓度时,就能抑制其他微生物的活动,并制止原料中养分被微生物分解破坏,从而将原料中养分很好地保存下来。发酵过程中产生大量热能,当温度上升到50℃时,乳酸菌也就停止了活动,发酵结束。

优点:饲料保持青鲜多汁的特点,并具有酸香味,牲畜比较爱吃,贮存时间较长;且技术简单、方便推行。但对纤维素的消化率提高甚微。

青贮添加剂:微生物制剂、酶制剂、抑制不良发酵的添加剂、营养添加物、无机盐

技术要点:①窑的建设:容器有青贮塔、青贮窑和塑料袋;可建成地下式、半地下式和地上式。②原料的收割与切短:适时收割;水分应降至60~70%。③操作步骤:配制菌液;粉碎分层铺实→湿度控制在55~60%→封窑→7~15天后开窑。

喂养注意:只能喂反刍动物。逐步加量。

(2)微贮技术

秸秆微贮是对农作物秸秆机械加工处理后,按比例加入微生物发酵菌剂、辅料及补充水分,并放入密闭设施中,经过一定的发酵过程,是指软化蓬松,转化为质地柔软,湿润膨胀,气味酸香,动物喜食的饲料。

原理:利用微生物将秸秆中的纤维素、半纤维素降解并转化为菌体蛋白。

成本低、适口性好、消化率高、利于工业化生产。

技术要点:复活菌种→配制菌液→切断秸秆→装填入窑→水分控制→封窑→开窑。

用微贮技术制备秸秆菌体蛋白生物饲料

以农作物秸秆、杂草、树叶等为主要原料,将秸秆粉置于人工造就的特定的生态环境中,经过制作剂——秸秆生化饲料发酵剂的生物化学作用,促使微生物的大量繁殖和活动,合成游离氨基酸和菌体蛋白,从而使秸秆转化为富含粗蛋白、脂肪、氨基酸及多种维生素的高效能秸秆饲料。

秸秆资源化现状

中国秸秆资源化技术呈现多元化发展。如秸秆还田、制有机肥料、秸秆气化及压块燃料、动物饲料、作造纸业和纺织业的原料及秸秆培养食用菌等等。但与西方某些国家相比还有相当大的差距,相当多的一部分农作物秸秆仍被弃置在田间地头和河沟,或者焚烧。

秸秆资源化常见问题

污泥资源化利用应符合哪些二次污染控制标准

《GB24188-2009城污水处理厂污泥泥质》 《GB/T23486-2009城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》 《GB/T24600-2009城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》 《G...

秸秆汽化炉好用不

哎,又一个想做气化炉代理的 !!!!朋友你好,想听真话不 ??????? 请坚持看完 !!!我以前是一家锅炉厂的绘图员。秸秆气化这技术确实有,而且已经出来很长时间,好像是在差不多8、9多年前就听说过。...

秸秆的用途

现在常用的就是,玉米秸秆青储饲料。再就是秸秆煤炭,秸秆木炭。以上这些都是,投资少见效快的,政府还可以给予优惠条件。 向我们这样的“聪明人”是很多的,以上可是大家争抢的红海,要想有发展。必须找到属于自己...

秸秆气化炉

千万不要给他们转让费,你可以多看几个公司,他们的加盟费是不同的,也有不要的,不知道你是想做代理,还是自己买台用。我不便讲那个公司的的产品好,有一些是真的,但有一些是骗人的,他们只是模仿产品,技术指标都...

秸秆回收利用问题

作为秸秆生产大国,我国耕地和淡水资源短缺,农作物秸秆,尤其是玉米秸秆、棉花秸秆、小麦秸秆和稻壳等极为珍贵,其总量和玉米、淀粉的总能量相当,其燃烧值约为标准煤的50%,每生产1吨玉米可生产2吨秸秆,3吨...

治理造纸黑液资源化

近几年来经无市林洲干燥机厂和中国林科院林产化工研究所及南京林业大学各方面努力探索,推出黑液资源化的途径,即把黑液固、液分离,制成木质素磺酸盐干粉。这项技术的特点是科技含量高,工程技术先进,工艺流程简单,投资少,且回收的木质素磺酸盐有很广的用途和很好的经济效益。工程项目建成后,不仅能将造纸黑液转化为产品,且工程辖区无废水排放口,无二次污染,达到良好的治污效果,环境效益和经济效益俱佳。特别提出的是,由于当前黑液污染无法解决,国家强行关停了相当一批小型造纸厂,现存的不少纸厂也因污染问题而面临停产危机。制浆黑液资源化处理工程技术的应用,对这些厂无疑带来重新生存的希望。

黑液制取木质素磺酸盐在技术上是成熟的,无锡市林洲干燥机厂已有十五家造纸厂用户,设备制造供应也没有问题。现在许多纸厂也都想尽快解决黑液污染问题,但因资金等问题难以解决,致使治理工程无法启动。现在用黑液资源化治理办法,同时产生的副产品木质素磺酸盐可获得很好的经济效益,几年内即可收回设备投资成本。因此,如果能妥善解决融资渠道,加以厂方和技术设计方及设备生产厂家的合作,这将是一项很好的、极有前景的投资项目。

黑液资源化治理技术方案

一、造纸黑液的成因

非木纤维(秸杆)造纸过程中产生的废水有:

1、蒸煮后的纸浆原液经压滤后残留的废液(即黑液)。

2、分离浓液产生的漂洗水。

3、造纸机产生的白水。

造纸机产生的白水,经处理后可以回用,但黑液和漂洗水则无法循环使用。该部分水约占造纸厂污染物排放总量的90%以上,废液排放后将严重污染环境,故国家严禁直接排放。

二、黑液成份

造纸原料用的秸秆,均含有纤维素、木质素和半纤维素(聚糖类)三部分,造纸仅取用其中的纤维素(约占40%),而其中约占25%的木质素与约占28%的半纤维素以及木糖、钾、氮、磷等物,则随黑液废弃。而黑液中所含的木质素、半纤维素以及木糖、钾、氮、磷等物质,在工、农业生产中都是有很高利用价值的。

三、造纸黑液资源化治理技术方案

浆液分离→蒸发浓缩(中段进行磺化反应)→喷雾干燥

浆液分离:将原始料浆除杂质后,经过具有“三挤两置换”功能的双网浆液挤压机,使黑液提取率≥90%,黑液浓度8~10%左右,提取黑液≤10m3/t浆;

蒸发浓缩:浆液分离后的黑液,浓度约8~10%,经高效节能卧式喷淋蒸发装置蒸发浓缩后的浓度为40%左右,蒸发过程中,蒸发器热源产生的蒸汽冷凝水可作锅炉补充水,或在生产中使用,浓缩过程中的蒸发冷凝水可回用无污水排放;蒸发浓缩中段经过高压反应釜进行磺化反应;

喷雾干燥:浓缩后的黑液经过高速离心喷雾干燥机进行喷雾干燥制取木质素磺酸盐产品,有广阔用途。

四、其它造纸黑液的治理技术现状

1.1碱回收法

传统的碱回收技术采用:浓缩—燃烧—苛化工艺,从而达到回收碱并循环利用之目的。大型木浆造纸厂碱回收率以达90%,非木原料制浆厂(稻、麦草、芦苇、蔗糖渣等)碱回收率可达70%以上。采用碱回收可以大大的降低黑液的高负荷污染,BOD5可以减少80%~85%,此外还可以回收热能化学品降低成本增加经济效益。

该法的优点是:黑液中的有机物经燃烧产生蒸汽供本厂使用,不存在市场销售问题;可降低全厂80%左右的污染负荷;可回收50%以上的烧碱,是较彻底的污染治理技术。对于中小型草浆企业,该法存在一定的不足:项目投资、运行费用高,年产浆1.7万t以上的制浆厂方可实现微利运行;麦草黑液发热量低、粘度大、含硅量高,使碱回收成本高、碱回收率低、操作难度大,苛化、燃烧等工艺过程仍需改进,否则无法正常运行。

1.2物理化学法

1.2.1酸析法

将提取黑液经微滤机去除细小纤维后,进入加有酸液的木素分离机,控制pH值使木素析出并经加热、压滤脱水成为木素产品。该法使CODCr去除率达到80%,SS去除率约为85%,色度去除率达95%,木素回收率在80%左右,对于削减有机物染负荷有显著作用。

此方法的优点是:工艺过程简单,投资较小,削减有机物染负荷的同时回收木素。同时存在一系列不足:技术上设备腐蚀严重,木素较难过滤、脱水;工艺上处理后的残液不能达到排放标准,且呈酸性,需进一步处理;经济上必须降低用酸成本,同时木素产品存在销路问题。

1.2.2混凝沉淀

将黑液酸化后,投加絮凝剂混凝沉淀,固液分离后,沉渣作为燃料焚烧,滤液再经吸附过滤后部分回用于制浆工段,其余排入中段废水。该方法初期投资较低,适用于年产万吨以下的小造纸厂,但存在较多的不足:处理不彻底,BOD5处理率仅为20%左右;产生的污泥量大、脱水难、处理难,实际是一种污染转移的方法;运行费用对絮凝价格敏感,常年运行费较高。

1.3厌氧生物处理法

草浆黑液经过预处理后,采用厌氧处理工艺降低CODCr,回收部分沼气能量。厌氧流程普遍使用效率较高的AFB(厌氧流化床)、UASB(上流式厌氧污泥床)或具有两相厌氧特点的ABR(厌氧折流板反应器),CODCr去除率一般为50%左右。在条件具备的情况下,将造纸黑液与其它废弃物、液混合处理,可以达到相互利用、以废除废的效果。

相对于好氧生物法,厌氧工艺处理高浓度有机废水有其独特的优点:能够以沼气形式回收能源,污泥产量低,对复杂有机物初步降解,对后续工艺有利。其主要缺点是:对废水中有毒物质敏感;处理不够彻底,必须有后续工艺芳能使污水达标排放;运行管理相对复杂,对碱无法回收。

1.4综合利用法

1.4.1资源化治理

采用酸析提取木素并获得木素产品,上清液经石灰苛化,分离出钙盐和碱性溶液,钙盐作为建材原料,碱性溶液经蒸发浓缩得到糖矿浆产品。蒸发出的冷凝水全部回收,用于真空洗浆,从而黑液全部被利用,实现零排放。

资源化治理有变废为宝的优点,设备较简单,系统运行较稳定;但为了不影响制浆质量,碱性清液回用率不能超过25%,致使相应的碱回收率仅为5%;处理过程中生成的各种产品由于杂质较多,无综合利用价值,需进一步处理。

1.4.2资源化利用

直接利用草浆黑液加入粉制造黑液水煤浆,通过燃烧获得热能,燃烧后的排气达标,残渣可用作建材;或将黑液通过化学法改性,用作钻井泥浆降粘剂;另一研究方向是提取黑液中的木质素,通过化学方法对其进行改性,成为化工原料,可制成减水剂、沥青乳化剂、水处理剂等,对此已有大量研究成果。

对黑液进行资源化利用,拓宽了黑液污染治理的思路,企业可根据实际情况充分应用。年产万吨浆造纸企业,采用传统碱回收技术,年亏损110~140万元;规模扩大为年产1.7万吨以上,可保持微利运行;规模大于2.5万t,碱回收工艺每年可为企业盈利200万元以上,碱回收经济效益与企业规模正相关。SO2酸析法、酸析+厌氧工艺、资源化治理的效益都取决于所生产的木素销路及价格,开发、推广木素的市场应用具有重要意义。LB_1碱析法虽设备简单,操作方便,但碱回收率仅为5%,回收的木素杂质多,无综合利用价值,仅可作为削减草浆黑液的过渡性措施。

木质素磺酸盐的主要用途

一、用于制作水煤浆的分散剂

工业上制备水煤浆时必须加入一定量的添加剂,使煤粉和水混合成悬浮液,从而具有良好的稳定性和流动性。添加剂包括分散剂和稳定剂两大类。目前,国内工业用水煤浆分散剂为萘系磺酸盐(代号2024),价格约4500~5000元/吨,每吨水煤浆分散剂费用约45~50元,由于分散剂成本较高,影响水煤浆工业的发展与推广。利用造纸黑液提取的木质素磺酸盐,具有良好的分散性和稳定性,经改性后,可做成水煤浆的分散剂和稳定剂,每吨煤成浆费用约31元。木质素磺酸盐价格便宜,目前价格约1500~2000元/吨,代替萘系磺酸盐,可以降低水煤浆成本。

二、用于制作水泥减水剂

水泥中加入减水剂,可以改善混凝土质量,降低水泥用量,木质素磺酸盐产品可制作很好的减水剂。黑液中的碱木素苯环上的活性基团,通过化学改性,可以制得性能良好的减水剂,最常用的方法就是磺化法,使之生成木素磺酸盐产品,属阴离子型表面活性剂,具有半胶体性质,能在界面产生单分子层吸附作用,这种磺酸盐产品掺入水泥浆后,可促使水泥粒子分散,并释放出凝体中所含水份,增加游离水,从而提高水泥浆的流动性和缓凝作用,该类产品在低掺入量时具有较好的减水作用。磺化过程可以在进入干燥塔之前,在专门的反应罐内完成,然后干燥即得到木素磺酸盐产品。

三、用于工业型煤生产的粘合剂和金属矿粉的造粒、制团剂

工业型煤包括锅炉型煤及气化型煤,即粉煤、粉焦的成型。将粉煤(焦)加入粘结剂,冷压成型而生产锅炉型煤和气化用的工业型煤。锅炉型煤在4T/h的锅炉中试烧,总悬浮物(TSP)减少80%,热效率提高20%~25%,气化型煤(焦)的工业试烧,炉况运行正常,煤气组成,热值及产气量均与相应块煤(焦)相当,可代替块煤用于化肥、冶金、机械行业的煤气发生炉。由于我国采煤机械化程度日益提高,采煤过程中产生的煤粉量日益增加,造成粉煤长年积压无法处理。采用型煤技术,既可缓解块煤供需矛盾,也可将煤炭资源充分利用,其市场前景广阔。另外,冶竖罐炼等采用浓黑液做粘合剂,但液体运输不便。若将黑液制成木质素磺酸盐后,则便于运输,使用更方便。

四、用于制作石油开采助剂

碱法制浆黑液提取的碱木素与苯反应,制得木素酚醛树脂,再与通过油脂水解制得的皂化物复配,制成油膏状黑褐色油水混凝剂。这种产品是一种优良的乳化剂和表面活性剂,可用作输油管道的清洗剂,油田采油的稠油降粘剂及注水乳化以增加采油量。

五、用于生产秸秆饲料

木质素磺酸盐产品具有一定的碱性又含有大量的聚戊糖,而聚戊糖是牲畜所需的营养成分,其化学组成符合国家饲料卫生标准(GB13078-9C),可以作为秸秆饲料掺合剂。木质素磺酸盐是处理造纸废液的资源化产品,价格便宜,而且木质素磺酸盐与尿素复合处理秸秆技术简单,技术容易掌握。用木质素磺酸盐碱化秸秆作饲料比普通氨化秸秆及其他符合氨化秸秆对提高牲畜的消化率、增加营养价值均有明显的优越性。

六、用于生产沥青乳化剂

利用木质素磺酸盐作基本原料,经加工后可制成LCO-1型沥青乳化剂,该乳化剂技术指标完全达到国内常用沥青乳化剂的使用要求,与同类产品相比,生产成本低,约为其它产品价的1/3~1/2,而且具能改善沥青的性能,适用于含蜡高的劣质沥青,使其延展性得到改善。此乳化剂生产的沥青乳化液,能耐100℃高温,贮存稳定性好,稳定期可达半年,能较好地满足施工要求。这种乳化剂不仅适用于公路、铁路等建设工程的沥青作业,而且也是一种很好的防水、防渗和防腐剂,可用于房屋和建筑物的防水,防漏涂层及木材防腐。

七、用作水处理剂

碱法制浆黑液提取的产品含有大量碱木素,它具有阴离子型高分子混凝剂的性能,有良好的反应活性,在酸性条件下具有易脱稳、凝聚特性,特别适用于酸性废水的处理,对酸性废水中带电荷的蛋白质、菌体、染料等胶体和悬浮物、碱木素是一种有效的混凝剂。

八、其他用途

利用木质素磺酸盐产品的水溶性和表面活性,可作建筑构件的脱模剂,在耐火材料生产和翻沙成型作业中也得到应用。利用其表面活性和吸附性,可作为金属矿山选矿作业的浮选剂。利用木质素含有多种活基因,在土壤中被土壤生物缓慢降解,转化成腐植质的特点,木质素磺酸盐产品可作为肥料添加剂。

对于用亚硫酸铵蒸煮制浆从黑液中提取的铵木素产品,因其含有5%以上的有机钾,7%以上的氮,产品腐植质含量高达84%,与其他肥料复配,可制得高效复合肥。

木素粉在用作农药分散剂、氮肥缓释剂、磷肥生产助磨减水剂,以及在用作木材粘合剂等方面均有广泛的用途。环境保护黑液资源化工程,工艺流程的各个环节,均无污染物外排。自浆液分离提取到的原始黑液后,黑液始终都在密闭管道及容器中,本工艺技术要求所有的阀门、管道连结,必须严密,无跑、冒、滴、漏现象。蒸发浓缩过程中产生的冷凝水可返回锅炉,或在生产中使用,整个流程无污水排放。喷雾干燥所需的热源由热风炉供应,燃煤热风炉配有废气除尘器,达到国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物排放标准要求。由干燥塔排出的尾气,经旋风收尘器处理后,也达标排放。燃煤热风炉中的煤渣与纸厂其它锅炉的煤渣一并处理。黑液处理过程中无废渣产生。本工程中使用的风机、水泵、空压机等均选用低噪声设备,并采取防噪、减震措施,完全符合厂区噪声标准要求。

秸秆资源化特征

​中国农作物秸秆年产量约为7亿t左右,列世界之首。每年收获的秸秆除去用于造纸的2800万吨秸秆和作为饲料或饲料原料的2.13亿t秸秆,造肥还田及收集损失的1.089亿t,可作为能源加以利用的秸秆总量为3.761亿t(见表1)。尽管中国秸秆资源丰富,但由于人口众多,人均占量相对于发达国家较少,还不到0.6t/(人·a)。中国的农村主要有水稻秸秆、小麦秸秆、玉米秸秆,其中玉米秸秆占36.7%,稻草秸秆占27.5%,小麦秸秆占15.2%。其粮食作物秸秆占了总量的90.5%。50%以上的秸秆资源集中在四川、河南、山东、河北、江苏、湖南、湖北、浙江等9省,西北地区和其它省份秸秆资源分布量较少。稻草主要在长江以南的诸多省份,而小麦和玉米秸秆分布在黄河与长江流域之间,以及黑龙江和吉林等省份。

资源化道路何时云开雾释——建筑垃圾资源化利用现状

  我们都知道,资源化利用是建筑垃圾处理的最好出路。但是这条路,真的不太好走。在对建筑垃圾处理情况进行实地调研时,政府监管部门、工程施工方、建筑垃圾运输企业以及消纳场的负责人不约而同地向记者表明了这样的担忧。   他们的担忧不无道理。“我国至今还没有一部关于建筑垃圾资源化利用管理的法律法规文件。虽然与环境相关的一些法律规对建筑垃圾的概念有所涉及,但是只是简单地规定要实施清洁生产,对于具体操作细节和处理办法只有原则性表述而没有实质性规定。”北京建筑大学教授、中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会常务副主任委员陈家珑认为,目前建筑垃圾处理领域法律缺失,只有一些部门规章和地方法规,这在很大程度上削弱了法律的效力和执行力。   而且,在现有的法规规章中,没有对建筑垃圾的排放、回收、处理等定量指标作出明确规定,也没有建筑垃圾环境污染控制方面的标准。这给具体管理工作带来了一定困难,严重限制了建筑垃圾资源化利用发展。   在建筑垃圾中,拆除垃圾是可回收利用的“大户”,其中很多材料是可以直接回收利用的。   目前,工程拆除一般由拆除企业负责。由于没有分类拆除与堆放的明确规定,除可直接获取的金属外,拆除企业通常将废混凝土、碎砖瓦、土、木材、塑料等混在一起堆放和清运。有的承包单位更是着眼于短期利益,直接将拆除垃圾抛弃处置,造成了很多可回收产品无法实现再利用。   “现有的建筑垃圾消纳场都是采取简单填埋的方式,我们也曾经尝试推广建设建筑垃圾资源化利用的处置场,但由于涉及土地审批以及环境影响评估等很多环节,沟通协调工作难度很大,很难实施。”北京一处垃圾消纳场的负责人告诉记者。   土地问题,是建筑垃圾资源化利用的最大障碍之一。因为建筑垃圾的运输成本较高,导致建筑垃圾资源化利用对就近用地具有依赖性。   据了解,目前我国建筑垃圾资源化项目用地严重不足,很多城市未将该项用地列入城市建设发展规划予以保障。由于建筑垃圾资源化利用企业生产的产品多为建材类,因而企业类别属于建材加工类。较多地方政府的环保部门有明文规定,城区内不批准建材加工企业建厂,这使企业建厂用地很难通过环境影响评估。   即便通过层层审批,建成了建筑垃圾资源化处置场,企业也很难生存。   一项对全国建筑垃圾资源化处置企业的调研发现,由于建筑垃圾原料的多变性与复杂性、相关处理技术和设备不成熟且成本较高、环保成本投入较大等因素,导致建筑垃圾再生资源产品价格相对较高、销路不畅、市场接受度不高。   此外,建筑垃圾资源化利用产品领域缺乏相应的评价标准和产品认证标准,导致建设项目较少采用建筑垃圾资源化利用产品。   目前,建筑垃圾资源化利用产品多为再生骨料、再生砖、再生混凝土等,虽然很好地体现了产品特色,但这样命名,无法纳入任何现行规范,工程操作难度较大。而且,看到“再生”、“垃圾”这类名字,公众通常会产生排斥心理。这也是建筑垃圾资源化利用产品出路不畅的原因。   为打通建筑垃圾资源化利用产品的出路,虽然很多省市都要求政府投资的公共设施建设工程应按照相应比例使用建筑垃圾再生产品,但执行效果却与预期差距很大。在实际应用中,建筑垃圾再生产品的使用率很低,企业的再生产品积压滞销情况比较严重,企业发展举步维艰。   建筑废弃物资源化利用,涉及建筑废弃物的产生、运输、处置、生产建材、再生产品应用等多个环节。为此,要对其进行推广,需要政府主管部门、拆除单位、运输企业、施工单位、使用单位等多方主体共同努力。   陈家珑强调:“如果想真正实现建筑垃圾资源化利用产业化,还需要全产业链的疏通与配合。”

秸秆资源化中国技术问题

尽管近年来中国的秸秆资源化技术有很大发展,相关工作也取得了很大成就,但总体水平还很落后,秸秆资源化技术还存在着诸多问题,概述如下:

(1)秸秆还田。首先是农机问题,在秸秆还田中农业机械是必不可少的,粉碎和翻压都用到农业机械,随着秸秆还田量的增加,中国目前使用的普通脱切机和旋耕机已不能满足秸秆还田的实际需要。其次就还田的秸秆数量来说,也存着一些问题。水稻,小麦秸秆的适宜还田量(风干重)以3000~4500kg/hm2为宜,玉米秸秆以4500~6000kg/hm2为宜;一年一作的地块和肥力高的地块还可适当高些,而在水田和肥力低的地块就要低一些,一般每年每公顷地一次还田3000~4500kg秸秆可使土壤有机质含量不但不会下降,还会逐年提高,但中国大部分农村还田量都还达不到要求。再次,在还田中施人的秸秆量和还田方式应随作物及其种植地区的不同作相应的改变。例如:在还田的时期上,稻田越早越好,如若将水稻秸秆堆熟后再还田比直接还田效果更加显著;在还田方法上,玉米、高粱等旱地作物的还田应是边还田边翻压,以便使高水分的秸秆迅速腐解。自从推行种植业结构调整以来,传统作物要向经济作物转变,而经济作物对还田技术要求极高,目前采用的粗犷的还田技术不能满足这些要求,以致农作物秸秆大量被弃置在公路旁和河沟,或者焚烧。最后,就是田间管理不够到位。有许多地区将秸秆还田后便不再管理,缺乏及时和合理的措施保证地下的秸秆充分腐解,被作物利用。为了防止微生物在分解秸秆与作物争氮,还应补充配施一定量的速效氮肥,保证土壤全期的肥力;在还田的同时,须注意农田病虫害的防治,有病害作物的秸秆应堆肥腐熟后再施人田中,这样可防止病虫害的蔓延。

(2)秸秆气化。现行的热解气化技术大都采用空气煤气制气法,所得气的热值较低(5000kJ/m3左右),并且还有焦油问题。在推广气化集中供气技术的进程中,由于中国农村的经济基础还很薄弱,自筹资金困难,许多示范工程正是由于焦油堵塞管道而停止运行。就农民来说,操作和管理的水平较低,安全生产和安全使用意识较差,农民对气化一直持有观望的态度,这也影响系统的正常运行使用效果。还有,在焦油清除、长期稳定运行方面也有待改善。尤其用于农村集中供气系统,气柜和管网的投资比例达到40%以上,使成本提高,难于进行商业化运行,影响进一步发展和推广。

(3)秸秆饲料加工。中国在微生物菌种及相应的发酵工艺上和发酵秸秆饲料对各类家畜的营养效果方面都缺乏比较细致深入的研究,且研究的领域大都集中在反刍家畜。目前在研究和实践中还缺乏一个科学统一的评价体系,目前评价的依据仅限于饲料产品的物理和化学特性,忽略了其生物特性。

秸秆资源化有机肥料技术

采用现代技术工厂化处理作物秸杆加工有机肥料

传统利用秸秆堆腐有机肥料办法费工费时,各地应用现代技术总结归纳出一系列新的利用秸秆堆腐有机肥料。

(一)新技术的主要内容

新的堆腐秸秆加工有机肥料技术包括以下内容。

1. 向秸秆中加入现代生物技术研制的微生物发酵菌剂,作为秸秆发酵分解的主体,促进分解作物秸秆优势微生物种群的快速形成。

2. 采用工程、机械措施为微生物活动提供所需的温度、空气等发酵条件。

3.加入其它原料,调节发酵物料的碳氮比、水分、空气等发酵条件。

4.通过新加工工艺、新设备减少加工有机肥料的劳动强度

(二)具体操作方法

1. 利用现代技术的堆腐秸秆的方法一般包括场地建设、设备配置、原料配方、发酵过程控制等环节,其操作方法与过程如下。

2.在水泥地面上建设秸秆发酵工作间发酵间长6tn、宽3m、高2m,没有顶,在3m宽一端留开口,能够使叉车直接进入发酵间翻堆。发酵间的墙壁带孔,以利通气。

3. 在发酵间地面铺一层作物秸秆,撒上微生物发酵菌剂、调节碳氮比的畜禽粪便或氮肥以及能够吸附分解释放氨气的吸附剂,逐层 堆积,直到堆满整个发酵工作间。

4.向发酵堆中加人水,调节水分、通气状况等发酵条件。使发酵工作间保持一定湿度。

5.当发酵温度超过50°C时,用叉车翻堆,降低发酵温度。

秸秆资源化中国技术方向

(1)秸秆养畜。中国每年生产粮食4.9亿t的同时也生产了6亿t秸秆,加之大量的薯、芋、蔓和可以利用的草木农作物,远远大于牧区的牧草产量,这是巨大的饲料源。如果其中一半用于养畜,则肉食品的产量将增加5倍。因此秸秆养畜是中国秸秆资源化中的一个发展趋势。

(2)秸秆生产全降解快餐盒。利用稻麦草浆做的快餐盒各项指标良好,价格低廉,而且生产过程中无毒、无污染,原料来源广泛。被扔后能很快降解,能增加土壤肥力,不构成环境威胁;焚烧时也无毒气放出,不会构成威胁大气质量,颇受环保部门欢迎。一条生产线设备投资150万元,日产3万个,每年利润108万元,设备投资回收期1.5年左右,既有社会效益又有经济效益,应为今后秸秆资源化技术的发展方向之一。

(3)利用秸秆与畜禽粪便好氧堆肥或秸秆堆肥技术制造有机复合肥,可拟建大型有机肥料生产厂,其市场前景相当广阔。

(4)在目前气化技术相当成熟的条件下,进行高效低耗秸秆气化技术的研究与开发,建设大中型秸秆发电厂,其经济效益是不容置疑的。

(5)加快农业机械具的研制和开发,进一步完善直接还田技术;加大在秸秆还田技术及其对土壤理化和生物学性质的影响与调控方法的研究力度。

(6)加强与高校科研单位合作联合攻关研究新技术,拓展秸秆资源化的途径,提高其利用价值。如以沼气为纽带的多种经营的道路,准备把沼液大范围地推向市场。

总之,农作物秸秆资源化技术是一项综合性、边缘性科学技术。各地农业,农机,畜牧等部门要加强领导,制定规章,齐抓共管,与科研部门一道研究优化有地区代表性的实用技术,通过示范村,示范乡,示范县的建设,在一定区域内集中产生秸秆综合利用的规模效益。展望未来,中国秸秆资源化技术的发展前景相当广阔。

大数据将走向资源化、资产化和资本化

新形势下,大数据是数字经济的核心内容和重要驱动力,数字经济是大数据价值的全方位体现。九次方大数据创始人王叁寿认为,大数据将朝着资源化、资产化、资本化趋势推进。

大数据走向资源化

20159月,经国务院总理签批,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,明确要“加快政府数据开放共享,推动资源整合”。几年来,社会各界通过对数据资源的整合、利用,加速了数据的流通共享以及数据资源化进程。

从大数据发展趋势来看,数据资源化正在逐步扩展至国民经济的各个领域。数据要素将像以往的人口要素、土地要素一样,日益发挥出促进国民经济增长的重要支柱作用。

当然,数据资源化的本质是实现数据共享与服务,而数据共享是数据资源化的基础。现阶段,构建数据共享服务体系,促进数据与业务应用快速融合,是助力中国经济从高速增长转向高质量发展,推动数字中国建设的重中之重。

大数据走向资源化是大势所趋,在数据资源化的过程中,必须建立高效的数据交换机制,实现数据的互联互通、信息共享、业务协同,以成为整合信息资源,深度利用分散数据的有效途径。

 

大数据走向资产化

资产一词,人们的理解往往带有金融属性,事实上,资产是由企业或国家拥有或控制的,预期会给企业或国家带来经济利益的资源。任何具有商业或交换价值的东西都可称之为资产。

今天,大数据已经成为经济发展的“水电煤”,成为赋能经济发展的新引擎,因此,在数字经济环境下,实现数据资产化是各领域产业升级最重要的着力点。

实现数据资产化,首先要推进对信息资源的资产属性确定、权属确认、价值评估、交易等资产管理工作;其次,推进大数据法律法规建设,从国家层面建设统一、专门、全面的国家大数据法律体系。

数据资产所具备的可复制、可共享、无限增长和供给的禀赋,打破了以往自然资源有限供给对增长的制约,为持续增长和永续发展提供了基础与可能,成为数字经济时代发展的关键生产要素。

 

大数据走向资本化

进入大数据时代,90%以上的碎片化资源将被资本化,而数据,正在担当起新型资本的主角。

随着我国政府数据开放共享的步伐加快、国家大数据战略逐步推进,我国大数据产业已成为资本市场的新宠。

今年以来,随着大数据产业格局日趋成熟,处在A轮融资阶段的大数据初创型企业占比有所减少,越来越多的企业走向了B轮、C轮甚至D轮的融资。而这些企业在行业知识、技术架构等方面经验丰富,又经受过市场的检验,自然能够赢得投资人的信任。

王叁寿介绍,九次方大数据在此前完成的三轮融资中,获得共计33家政府引导基金、顶尖产业基金先后注资加榜,吸纳资本市场超过12亿元投资。资本的加入,推动了九次方大数据在政府大数据领域的应用研发和推广。

数据资本化离不开数据资产与其价值的连接,随着数据价值发挥越来越重要的引擎作用,数据资本化进程也将稳步推进。

秸秆资源化工业应用

1.生产可降解的包装材料

一次性餐具

湿法生产工艺:麦秸→粉碎(120目)→加入水、粘合剂拌和→轧片→裁剪→冷压成型→烘干→喷涂→快餐盒。

干法生产工艺:秸秆→粉碎(60目)→黏合剂、催化剂、固化剂拌和→热压成型→冷风散热→紫外消毒→包核→快餐盒。

还有缓冲包装材料、瓦楞纸芯、纤维降解膜等。

2.用做建筑装饰材料

(1)秸秆轻型建材

(2)秸秆人造板

3.秸秆生产工业原料

(1)植物秸秆生产酒精

(2)秸秆制作淀粉

(3)秸秆生产饴糖

(4)生产梭甲基纤维素

(5)制取木糖醇

(6)生产糠醛

(7)制生物蛋白。

4.秸秆用作食用菌的培养基

如蚕豆秸秆栽培草菇:原料处理→培养料配方→建堆发酵→翻堆→播种发菌→出菇管理→采收。

玉米秆栽培平菇;

秸秆栽培香菇、耳、木耳、仿野生菇等。

5.秸秆的其他应用

(1)造纸工业

(2)秸秆人造丝

(3)秸秆用于编织业

秸秆资源化开发实例

秸秆气化集中供气技术——山东省科学院研究推广;

生物质气化技术——辽宁省能源研究所设计的固定床气化系统;

干馏热解法秸秆气化技术——大连市环科院;

生物质中热值气化技术——浙江大学热能工程研究所;

湿式净化秸秆气化机组——山东工业大学生物能源技术开发中心;


备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
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相关现货行情
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