关于牡蛎壳的污染与利用的
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土壤调理剂及使用规程牡蛎壳原料牡蛎壳是一种常见的土壤调理剂,在农业生产中被广泛应用。
牡蛎壳可以促进土壤结构的改良,增加土壤肥力,提高植物的抗逆性和生长速度。
本文将介绍牡蛎壳的原料、功能和使用规程,为读者提供参考。
1.牡蛎壳的原料牡蛎壳的原料是鲜活贝类中的牡蛎,主要包括其壳和壳内腔。
牡蛎壳含有丰富的钙、镁、锌等微量元素,以及骨胶原和胶原蛋白等多种有机成分。
在农业生产中,一般采用预处理后晒干的牡蛎壳进行土壤改良。
2.牡蛎壳的功能(1)改善土壤结构牡蛎壳中丰富的有机成分和微量元素能够改善土壤结构。
它可以增加土壤的通气性、保水性和保肥性,促进植物生长和根系发育。
同时,牡蛎壳的微细粉末状能够增加土壤孔隙度,减少土壤密度,提高土壤肥力。
(2)增加土壤肥力牡蛎壳中含有多种营养成分,包括钙、镁、锌等微量元素和有机质。
这些营养成分能够增加土壤肥力,促进植物生长和发展。
同时,牡蛎壳还可以调节土壤中的酸碱度,改善土壤环境,提高植物对营养的吸收利用率。
(3)提高植物的抗逆性和生长速度牡蛎壳中的微量元素和有机成分能够增强植物的抗逆性,提高植物对干旱、盐碱等土壤环境的适应能力。
同时,牡蛎壳还能够促进植物生长速度和发展,提高产量和品质。
3.牡蛎壳的使用规程(1)施用时间牡蛎壳一般在春季和秋季使用。
在春季施用,能够促进植物的生长;在秋季施用,能够增加土壤肥力和保水保肥。
(2)施用数量牡蛎壳的施用数量一般为每亩3-5公斤。
对于土壤质量较差的地区,可以适当增加施用量,但不宜过量,以免造成污染。
(3)施用方法牡蛎壳可以通过耙或插秧机将其均匀撒在土壤表层。
对于果树和葡萄等大型农作物,可以将牡蛎壳混合在基肥中使用,以达到改善土壤结构和增加土壤肥力的效果。
4.总结牡蛎壳是一种非常优秀的土壤调理剂,其具有多种功能,可以改善土壤结构,增加土壤肥力,提高植物的抗逆性和生长速度。
在使用牡蛎壳时,需要注意施用时间和数量,提高施用效果,防止过度污染土壤。
牡蛎壳组成特性及其综合利用研究牡蛎是我国最大的养殖经济贝类之一,其加工产生的下脚料牡蛎壳高达数百万吨,已成为养殖区亟待解决的环境问题之一。
因此,研究牡蛎壳的组成特性并探索它的综合利用,既可消除污染,又可提高牡蛎养殖的经济效益。
本文采用ICP-MS、XRD、FTIR、TG、ESEM等分析技术对牡蛎壳的组成、物相结构、热稳定性进行了系统研究,并采用生物和化学手段对牡蛎壳的特性进行了研究。
在此基础上,进一步研究了牡蛎壳超微粉在农产品加工和环境保护方面的综合利用。
主要结果如下:(1)牡蛎壳中碳酸钙为生物合成型碳酸钙,含量为94.3%。
无机元素组成中钙含量达39.8%,磷0.089%;微量元素中锶含量高达2631 mg/kg;牡蛎壳中含17种氨基酸,其中天门冬氨酸含量最高为1800 mg/kg;这些组成特点是牡蛎壳综合利用的前提,又是应用中必须详加考虑的因素。
(2)湿法球磨超微粉碎比高频振动超微粉碎可制得更细的牡蛎壳粉,但造成可溶性物质流失;水分、物料填充率对牡蛎壳粉粒径大小有较大影响。
(3)牡蛎壳粉对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽胞杆菌、根霉、青霉、黑曲霉都有明显抑制作用,但其水提液对它们没有抑制作用;(4)牡蛎壳粉富含碳酸钙,在泡菜生产中添加具有降酸增脆效果;在果汁发酵过程添加可起降酸和澄清作用,并且酒精度可提高60%;作为魔芋凝胶的凝固剂添加则可改善保水性和凝胶强度,分别提高了 9.36%和55.1%。
(5)牡蛎壳粉呈多孔性结构,具有较大的比表面积和良好吸附性,可应用于农产品加工和环境治理;在香蕉储存过程中添加,吸附了乙烯气体,香蕉的保藏期延长了33%;用于含铬废水的处理,去除率可达98.23%;用于甲基橙废水的脱色处理,脱色率可达74.2%;在燃煤中作为脱硫剂添加,固硫率达到80%,有效地减少燃烧过程中二氧化硫的排放。
提出“牡蛎壳多级综合利用思路”,为解决“经济效益制约综合利用技术推广”这一瓶颈提供新的思路。
牡蛎壳资源开发利用综述赵娟杨耐德周亮(广东海洋大学工程学院,广东湛江524088)摘要:牡蛎壳是沿海地区产量较高的一种贝类固体废弃物,因其具有特殊的结构,并且含有大量的钙元素以及铁、镁、锌等20种微量元素和甘氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等17种氨基酸,在工农业生产及医药保健品等方面具有广泛的用途。
该文综述了牡蛎壳的化学组分与特性以及国内外对牡蛎壳的开发利用情况,以期拓宽牡蛎壳的综合开发思路,为牡蛎壳的进一步研究和开发应用提供参考。
关键词:牡蛎壳;化学组分;开发利用中图分类号X705文献标识码A文章编号1007-7731(2015)21-79-02牡蛎是我国沿海常见的经济型养殖生物,主要产于江苏、福建、广东、浙江、河北、辽宁及山东等沿海一带,主要品种有近江牡蛎、长牡蛎、大连湾牡蛎。
目前,我国对于牡蛎的生产加工大多局限于可食用的肉部分,而对于占牡蛎质量60%以上的牡蛎壳副产物却没有得到高效利用,废弃的牡蛎壳一方面占用了宝贵的土地和滩涂资源,另一方面废弃牡蛎壳中有机质在空气中被氧化、腐败滋生大量病原微生物,造成了相当严重的环境污染和固体废弃物资源浪费问题。
当前,固体废弃物的资源化成为了当今世界环境与资源保护的研究的热点,把废弃的牡蛎壳资源化,不仅可以提高环境效益、提高牡蛎产品的附加值,同时可促进水产养殖产业的可持续健康发展。
1牡蛎壳的化学组分与特性牡蛎壳由起调节和框架作用的有机质部分和无机质部分组成。
牡蛎壳中的有机质部分主要是由蛋白质、糖蛋白和多糖组成,还含有甘氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等17中氨基酸;无机质部分,碳酸钙的含量占到90%以上,另外还含有铁、锌、硒等多种微量元素。
牡蛎壳由最外层的角质层、中间中间棱柱层以及内层珍珠层构成,棱柱层是牡蛎壳的主要构造部分,它是由钙质纤维交织而成呈叶片状结构的棱柱层,该层存在大量的天然的、相连通的2~10μm的气孔,使其具备了良好的吸附能力功能。
牡蛎壳经过煅烧后,CO2排除,有机物质分解、挥发,孔隙变大,从而具有优异的吸附性。
摘要:在煤燃烧过程中,利用固体废弃物进行燃煤固硫具有成本低,操作简单并能实现固体废弃物资源化、减量化等优点,所以探索研究固体废弃物的添加在燃煤过程中的固硫作用有实际意义。
实验采用市政污泥、废弃牡蛎壳及其复合物为固硫添加剂,研究其在不同添加时对煤的固硫率的影响,并分析了固废减量化和灰渣的XRD 变化情况,表明合理利用固体废弃物作为固硫剂具有可行性和应用价值的。
关键词:固体废弃物;燃煤固硫;灰渣分析中图分类号:X784文献标志码:A 文章编号:1008-3421(2012)02-0045-05废弃牡蛎壳和污泥作为燃煤固硫剂的实验研究陈益宾,陈文韬,陈铮,郭惠煌(福建师范大学福清分校生物与化学工程系,福建福清350300)收稿日期:2012-01-09作者简介:陈益宾(1969-),男,汉族,福建仙游人,讲师,主要研究方向环境化学。
基金项目:福建省大学生创新性实验项目。
煤炭是我国的主要能源,其中80%直接用于燃烧。
燃煤造成的污染比较严重,特别是硫的污染。
设法控制、降低我国燃煤中硫化物的排放量是我国国民经济和社会发展“十一五”以及正在实行的“十二五”规划纲要中重要的节能减排指标,对我国治理大气污染有十分重要的意义。
为了既能充分利用有限的煤资源,又能满足环境保护的要求,发展煤固硫技术显得更为重要。
煤脱硫技术国内外已有许多报道,主要集中在(1)煤燃烧前脱硫即煤的净化如煤干馏或气化后进行煤气脱硫;(2)煤燃烧过程中的固硫;(3)煤燃烧后脱除烟气中的SO2[1]。
上述(1)(3)技术,都需较庞大的设备,增加较多投资,而煤燃烧过程中脱硫则相对简单易行。
由于钙基固硫剂(碳酸钙等)价格便宜,研究采用钙基固硫剂固硫最早受到人们的重视[2],在不同的钙基固硫剂中,石灰石的高温固硫性能最好,其次是电石渣,再次是消石灰[3][4]。
近年来,固硫剂的研究已日渐拓展到其他固体废弃物,如贝壳、污泥等[5,6,7]。
特别是利用一些较高热值固体废弃物如污水处理厂的剩余污泥作为燃煤固硫剂,既可以减少硫的排放,又能提高热能的利用。
土壤调理剂及使用规程牡蛎壳原料土壤调理剂牡蛎壳是一种天然的有机材料,它能够改善土壤结构,提高土壤肥力,促进农作物的生长发育。
下面,我们就来了解一下牡蛎壳的具体作用及使用规程。
作用:1.改善土壤结构牡蛎壳含有大量的有机酸和微量元素,能够促进土壤微生物的繁殖,增强土壤活性,改善土壤结构。
这样,土壤的透气性和保水能力都会得到提升,为作物的根系提供更好的生长环境。
2.提高土壤肥力牡蛎壳中富含钙、镁、锌等多种微量元素,这些元素是植物生长发育所必需的营养物质。
使用牡蛎壳能够加速土壤中这些元素的释放和转化,提升土壤的养分含量,促进作物的健康生长。
3.抑制土壤病害牡蛎壳中含有大量的壳聚糖,这是一种天然的生物农药,能够有效地抑制土壤病害的发生。
与此同时,壳聚糖还能够促进植物的免疫力,提高抗病能力。
使用规程:1.用量牡蛎壳的用量一般为每亩施用50-100公斤。
具体用量还应根据土地肥力、作物品种等因素进行调整。
2.施用方法牡蛎壳一般可以作为基肥和追肥一起使用。
将其直接撒在土壤表面,然后轻轻耕种,使其与土壤充分混合。
施肥后,还应浇透水,保证牡蛎壳的养分能够充分渗透到土壤深处。
3.施肥时间牡蛎壳的施肥时间与作物的生长期有关。
对于一些比较耐寒的作物,可以在春季播种前进行施肥。
对于夏季作物和秋季作物,可以在早秋或晚秋进行施肥。
同时,在用牡蛎壳施肥时,还应注意与其他肥料进行合理匹配,避免肥料之间相互抵消。
综上所述,牡蛎壳是一种天然的优质土壤改良剂,不仅能够提高土壤肥力,还能有效地抑制土壤病害的发生。
选择适当的施肥方法和时间,并合理调整用量,可以充分发挥牡蛎壳的作用,为农作物的生长发育提供良好的土壤环境。
牡蛎壳资源化利用研究进展摘要:我国是水产养殖大国,贝类物种繁多,作为主要养殖、消费对象的贝类,在带来较高的经济效益的同时,由于人们思想上不够重视、贝壳利用技术的限制、贝壳回收行业数量有限等因素,绝大多数的贝壳均被丢弃。
给生产生活环境带来了极大的挑战,并且与我国海洋生态文明建设理念相悖。
分析了近期国内外关于废弃牡蛎壳在各个等领域中的部分资源化利用与研究进展,指出了扩大废弃牡蛎壳产品利用面临的挑战。
关键词:牡蛎壳;资源化利用;挑战引言牡蛎作为一种非常重要的经济贝类,深受消费者的喜爱,但也造成牡蛎不可食用部分牡蛎壳被当作固体垃圾丢弃,占用土地资源、产生异味等。
而废弃牡蛎壳在食品、农业、医学等领域均具有潜在广阔利用价值,例如可以制备活性离子钙、作为生物仿生材料和替代材料、用作污水净化处理剂等。
因此,如何实现废弃牡蛎壳资源化利用成了一项重要的课题。
1牡蛎壳的性质牡蛎壳的主要成分CaCO3以方解石晶体和文石晶体的形式存在,壳表面的多孔结构可以为新骨组织、携带骨诱导物质提供所需的生长空间,具有较好的生物相容性、骨传导性和成骨能力。
将牡蛎壳经过超微处理后,粉体粒径明显降低,颗粒的比表面积和孔隙度增加,有利于牡蛎壳粉末在液体中均匀分散。
将牡蛎壳在高温条件下煅烧,220℃时,壳中的有机物开始发生热解反应;800℃时,热解反应结束,方解石型CaCO3分解为CaO,释放出CO2,同时形成复杂的多孔结构。
牡蛎壳经高温煅烧得到的CaO溶于水后,产生的碱性Ca(OH)2具有抗菌、中和酸性土壤等作用。
高温煅烧后的牡蛎壳不仅具有较强的吸附性能、离子交换功能,还有“保肥、净水、缓释”等作用。
经过高温处理后的牡蛎壳具有较强的分散、吸附、交换等能力,可在食品、医药、建筑、废水处理以及农业等相关领域中得到充分利用。
2牡蛎壳利用现状2.1食品领域随着人们生活水平的提升,对食品的色香味的要求也在逐渐地提高,各类食品添加剂应运而生,并且得到了快速的发展。
苏婷王伟民张立群苏玉伦(广东海洋大学中歌艺术学院,广东湛江524088)摘要:牡蛎口感好、营养价值高,深受人们喜爱,在中国有着巨大的生产和消费市场。
但由于养殖户和商家等对牡蛎壳的不当处理,使得牡蛎壳对空气、水等造成污染,对生态环境造成了破坏。
对牡蛎壳在浪费资源、侵占土地和海洋资源、产生有害物质等方面出现的污染现象进行分析,结果表明,主要是由于人们的环保意识薄弱,成本、技术等因素导致污染,通过探讨提出解决牡蛎壳污染需要提高人们的环保意识、取得政府的支持和充分使牡蛎壳资源最大化等建议。
关键词:牡蛎壳;污染;资源利用Abstract :O ysters taste good with high nutritional value ,so loved by people in China ,which has a huge productionand consumer markets.But the farmers and businesses ’improper handling on oyster shell ,making the oyster shellpollution on air and water ,causing damage to ecological environment.The oyster shell pollution phenomenon ,such as waste of resources ,occupation of land and marine resources ,resulting in harmful substances are ana-lyzed ,the pollution mainly due to people ’s weak environmental awareness ,cost and technology factors.Therefore ,through the discussion to put forward the solutions for oyster shell pollution ,to improve people ’s environmental protection awareness ,to get government support and fully maximize the oyster shell resources utilization.Key words :oyster shell ;pollution ;resource utilization中图分类号:TH122文献标识码:A文章编号:1674-1021(2017)09-0020-03收稿日期:2017-08-20;修订日期:2017-09-25。