农业废弃物综合利用工艺探讨

农业废弃物综合利用工艺探讨

摘要 本文从植物的主要组成及其结构入手,采用原料“组分分离”、“分层、多级利用”、“生物量全利用”等新概念,将植物类废弃物当成多级资源,通过生物技术的转化使其在生态农业、清洁能源、材料化工、制浆造纸等行业充分发挥作用,生产出沼气、木质素、纤维浆粕等产品,进而形成别具特色的天然植物类废弃物循环经济产业链。

关键词 农业废弃物;综合利用;工艺

目前我国种植业正在向省工、高效的方向转变,年产农作物秸秆约7亿t,蔬菜废弃物约1亿t,林业废弃物(不包括薪炭林)约0.5亿t,其他类的有机废弃物约有0.5亿t,折合约7亿t的标准煤,我国已经成为世界上农业废弃物产出量最大的国家。然而绝大多数农业废弃物没有被作为一种资源利用,而是随意丢弃或者排放到环境中,使一部分“资源”变为“污染源”,对生态环境造成了极大的影响。

农业废弃物主要由木质素、纤维素、半纤维素组成。木质素是一种天然高分子,成本较低,其本身及衍生物具有多种功能性,可作为分散剂、吸附剂、解吸剂、石油回收助剂、沥青乳化剂使用,能够为人类提供稳定、持续的有机物质来源,对可持续发展具有重要意义,应用前景十分广阔。纤维素可用来生产纤维素浆粕,浆粕是造纸、工业纸板、长丝、短丝粘胶纤维和降解薄膜(玻璃纸)等行业的主要原料,由于粘胶纤的吸湿性、透气性、可染性和抗静电性等优点,倍受人们的青睐,成为纺织工业不可缺少的原料。

农业废弃物蕴藏着巨大的资源,按照目前的技术水平,我国产生的农业废弃物能够转化成沼气3 111. 5亿m3,户均达1 275. 2m3,可解决农村的能源短缺问题。因此,我国农业废弃物资源化潜力非常巨大,具有广阔的商业开发前景。

将来企业应从植物的主要组成及其结构入手,采用原料“组分分离”、“分层、多级利用”、“生物量全利用”等新概念,将植物类废弃物当成多级资源,通过生物技术的转化使其在生态农业、清洁能源、材料化工、制浆造纸等行业充分发挥作用,生产出沼气、木质素、纤维浆粕等产品,进而形成别具特色的天然植物类废弃物循环经济产业链。

1 农业废弃物利用探讨

通过汽爆、分离、连蒸、膜处理、厌氧和臭氧、沼气发电等工段,将原料农林废弃物组份分离,多级利用,生产出木质素胶、纤维素浆粕、电、有机肥料等产品。

首先,将农林业废弃物通过高压汽爆,植物中的 85%以上半纤维素以及少部分的纤维素被水解、降解,通过抽提分离将获得的液体送入厌氧发酵工段产生

农业废弃物综合利用工艺探讨

摘要 本文从植物的主要组成及其结构入手,采用原料“组分分离”、“分层、多级利用”、“生物量全利用”等新概念,将植物类废弃物当成多级资源,通过生物技术的转化使其在生态农业、清洁能源、材料化工、制浆造纸等行业充分发挥作用,生产出沼气、木质素、纤维浆粕等产品,进而形成别具特色的天然植物类废弃物循环经济产业链。

关键词 农业废弃物;综合利用;工艺

目前我国种植业正在向省工、高效的方向转变,年产农作物秸秆约7亿t,蔬菜废弃物约1亿t,林业废弃物(不包括薪炭林)约0.5亿t,其他类的有机废弃物约有0.5亿t,折合约7亿t的标准煤,我国已经成为世界上农业废弃物产出量最大的国家。然而绝大多数农业废弃物没有被作为一种资源利用,而是随意丢弃或者排放到环境中,使一部分“资源”变为“污染源”,对生态环境造成了极大的影响。

农业废弃物主要由木质素、纤维素、半纤维素组成。木质素是一种天然高分子,成本较低,其本身及衍生物具有多种功能性,可作为分散剂、吸附剂、解吸剂、石油回收助剂、沥青乳化剂使用,能够为人类提供稳定、持续的有机物质来源,对可持续发展具有重要意义,应用前景十分广阔。纤维素可用来生产纤维素浆粕,浆粕是造纸、工业纸板、长丝、短丝粘胶纤维和降解薄膜(玻璃纸)等行业的主要原料,由于粘胶纤的吸湿性、透气性、可染性和抗静电性等优点,倍受人们的青睐,成为纺织工业不可缺少的原料。

农业废弃物蕴藏着巨大的资源,按照目前的技术水平,我国产生的农业废弃物能够转化成沼气3 111. 5亿m3,户均达1 275. 2m3,可解决农村的能源短缺问题。因此,我国农业废弃物资源化潜力非常巨大,具有广阔的商业开发前景。

将来企业应从植物的主要组成及其结构入手,采用原料“组分分离”、“分层、多级利用”、“生物量全利用”等新概念,将植物类废弃物当成多级资源,通过生物技术的转化使其在生态农业、清洁能源、材料化工、制浆造纸等行业充分发挥作用,生产出沼气、木质素、纤维浆粕等产品,进而形成别具特色的天然植物类废弃物循环经济产业链。

1 农业废弃物利用探讨

通过汽爆、分离、连蒸、膜处理、厌氧和臭氧、沼气发电等工段,将原料农林废弃物组份分离,多级利用,生产出木质素胶、纤维素浆粕、电、有机肥料等产品。

首先,将农林业废弃物通过高压汽爆,植物中的 85%以上半纤维素以及少部分的纤维素被水解、降解,通过抽提分离将获得的液体送入厌氧发酵工段产生


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