秸秆
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粮食秸秆用途粮食秸秆是农作物的一种副产品,主要指的是小麦、稻谷、玉米等粮食作物的底部部分,包括秸秆、根系和残留物等。
在传统农村中,农民通常会将粮食秸秆留在田间,自然腐烂成为有机肥料。
然而,随着农业生产的现代化和规模化,粮食秸秆的利用问题逐渐凸显出来。
下面将就粮食秸秆的利用途径和价值进行详细说明。
1. 生物质能源利用粮食秸秆是一种可再生能源资源,通过进行物理、化学或生物转化,可以获得生物质能源,如生物质颗粒、生物质燃料、生物质发电等。
其中,生物质颗粒是将压缩木屑、秸秆等制成的颗粒状燃料,可替代传统煤炭和油类燃料使用;生物质燃料是将秸秆经过气化、燃烧等处理后获得的可替代石油、天然气和煤炭的能源;生物质发电则是利用秸秆等生物质能源直接发电。
生物质能源的利用不仅可以减少化石能源的使用,降低温室气体排放,还可以有效解决农村地区能源供应问题。
2. 动物饲料利用粮食秸秆可以经过处理后作为动物饲料使用。
传统农村中,农民通常将粮食秸秆直接喂养给牲畜,由于其纤维素含量较高,消化吸收不良,营养价值有限。
而通过酶解、微生物发酵等技术处理后的粮食秸秆,可以提高其蛋白质含量,改善饲料的营养价值,增加牲畜的采食量和生长速度,提高养殖经济效益。
3. 土壤改良与保护粮食秸秆含有丰富的有机质和养分,可作为优质的有机肥料应用于土壤,提高土壤肥力,增加土壤保水保肥能力。
通过还田、覆盖等方式,将粮食秸秆还入农田,可以改善土壤的结构,增加土壤的含水量和保肥能力,降低土壤的侵蚀和水土流失,提高土壤的持水能力和保肥效果。
同时,粮食秸秆可以促进土壤微生物的繁殖和活动,改善土壤生态环境,减少农业生产对环境的负面影响。
4. 工业原料利用粮食秸秆中的纤维素、半纤维素和木质素等成分可以作为制造纸张、纤维板、生物塑料、生物薄膜等工业原料的来源。
通过化学或生物技术处理,可以将粮食秸秆转化为纤维素醇、乙醇、丁醇、生物塑料等物质,可广泛应用于纺织、造纸、建材等行业,实现资源的循环利用和产业链的延伸。
秸秆环保处理方法秸秆是指农作物收割后剩余的茎秆和叶子等农业废弃物,在农村地区普遍存在。
秸秆的不当处理会导致空气和水污染,严重影响环境和人类健康。
秸秆环保处理方法的选择应当基于资源利用、环境友好、废物减量等原则,下面将介绍几种秸秆环保处理方法。
一、秸秆堆肥堆肥是一种简单有效的秸秆处理方式,可以将秸秆转化为有机肥料,同时减少废弃物的产生。
在进行秸秆堆肥前,需要选择合适的场地和设施,在秸秆中加入适量的有机物和微生物,通过适当的通风和加水控制,促进细菌发酵来形成肥料。
堆肥的过程中也可以添加一些农作物秸秆表面上的杂草、枯叶、菜叶等,使堆肥的质量得到更好的提高。
二、秸秆沼气发电沼气发电是一种秸秆资源化利用的环保方式,通过将秸秆转化为沼气,并将沼气燃烧发电达到双重效益。
沼气发电的过程中需要分离秸秆中的菌类和其他固体物质,将其发酵生产出来的沼气进行集中处理,通过燃烧或者发电跳泳维护家庭和田地需要。
三、秸秆生物质热能利用将秸秆转化为生物质热能利用是一种秸秆有效综合利用的方式。
可以将秸秆中的木材、竹子、花泥、树皮、树枝等材料进行碾碎机处理和秸秆石磨机碾磨后,将其烧掉,以达到发热和供应家庭生活的热能。
四、秸秆生物降解材料秸秆生物降解材料是一种基于最新生物技术的废弃物处理技术,通过将秸秆中的纤维形成的酸性分解物和其他有机物质一起使用,使秸秆生物降解材料具有易于降解,可以代替化纤材料和塑料袋的优势。
在秸秆生物降解材料的制作过程中,需要进行脱水、破碎、混料、加水、发酵、制片等步骤,最终获得一种可以代替塑料这种化学合成材料的生物降解材料。
五、秸秆作为生物多样性保护和经济可持续性的资源秸秆不仅仅只能被看作是一种废弃物,它也是一种可再生的生物资源。
秸秆被丰富地利用可以为生物环境的多样性保护和经济可持续性提供良好的资源基础。
今后需更加扩大秸秆的生物能源化利用,建立起科学的秸秆资源利用体系,使秸秆得到更好的加工处理,创造出更加环保的新型产品,既缓解了环境污染,也增加了书桌的价值,使之成为经济社会可持续发展的创新资源。
秸秆综合利用标准一、秸秆收割运输1.1 秸秆收割时间应考虑到秸秆营养成分含量及水分含量,一般应在植物蜡熟后进行。
1.2 收割方式应根据不同作物及收割条件选择,可以采取人工收割、机械收割、自然干燥等方式。
1.3 秸秆运输应选用合适的车辆,确保运输过程中不污染环境且不损坏秸秆。
二、秸秆饲料化2.1 秸秆应经过适当的加工处理,如切碎、软化、膨化等,以提高其适口性和消化率。
2.2 秸秆饲料应满足动物营养需要,可与其它饲料配合使用。
2.3 秸秆饲料应无霉变、无有害物质残留。
三、秸秆肥料化3.1 秸秆可以通过堆肥、发酵等方式转化为有机肥料。
3.2 秸秆堆肥应选择合适的堆肥场所,采取适当的堆肥方式,以达到最佳的肥效。
3.3 秸秆发酵应选择合适的发酵菌种,控制好发酵温度和湿度,以确保发酵质量。
四、秸秆能源化4.1 秸秆可以通过燃烧方式产生热能,用于发电或供热。
4.2 秸秆燃烧应选择合适的燃烧设备,控制好燃烧条件,减少污染排放。
4.3 秸秆还可以通过气化、液化等方式转化为生物质燃料。
五、秸秆材料化5.1 秸秆可以通过加工制成纸张、纤维板等材料。
5.2 秸秆材料应选择合适的加工设备,控制好加工工艺,确保产品质量。
5.3 秸秆材料应尽量减少对环境的污染,符合环保要求。
六、秸秆基料化6.1 秸秆可以作为食用菌的栽培基料。
6.2 秸秆基料应选择新鲜的秸秆,经过适当的处理后使用。
6.3 秸秆基料应满足食用菌的营养需求,保证食用菌的生长发育。
6.4 使用秸秆基料的食用菌产品应符合相关质量标准及安全要求。
七、秸秆食品加工7.1 秸秆可以作为食品加工的原料,如制作纸杯蛋糕等。
7.2 秸秆食品应选择优质的秸秆作为原料,经过适当的处理后使用。
秸秆综合利用总结秸秆是农作物的残余物,通常被认为是一种农业废弃物。
然而,经过适当处理和利用,秸秆可以成为一种宝贵的资源,实现综合利用。
本文将对秸秆综合利用进行总结,包括秸秆的种类、利用途径以及未来发展方向。
一、秸秆的种类秸秆是指农作物的茎、叶、壳等部分,不同作物的秸秆种类各异。
常见的秸秆包括玉米秸秆、水稻秸秆、小麦秸秆等。
每种秸秆在形态和性质上都有所不同,因此在综合利用过程中需对其进行分类处理。
二、秸秆的利用途径1. 生物质能源利用:秸秆中含有丰富的纤维素和半纤维素,可作为生物质能源进行利用。
通过秸秆的气化、发酵等方式,可以生产生物质燃料、生物质液体燃料等,为替代传统的化石能源提供可能。
2. 土壤改良利用:将秸秆还田或制成秸秆堆肥,可用于改良土壤结构、增加土壤有机质含量,促进土壤微生物的活动,提高土壤肥力,实现生态农业的可持续发展。
3. 工业原料利用:将秸秆进行纤维化处理,可制成纸张、纤维板等工业原料,广泛应用于包装、建筑等领域,实现秸秆的资源化利用。
4. 动物饲料利用:适当处理后的秸秆可作为动物饲料,提供动物所需的纤维和能量,减少饲料成本,促进养殖业的发展。
三、秸秆综合利用的未来发展方向1. 技术创新:加大对秸秆利用技术的研发力度,提高秸秆的加工利用率,降低能源消耗,减少污染排放。
2. 政策支持:建立健全的秸秆综合利用政策体系,出台激励政策和扶持措施,鼓励农民积极参与秸秆资源化利用。
3. 产业发展:积极发展秸秆综合利用产业,形成完整的产业链条,提升秸秆的附加值,推动农业产业的升级与转型。
综上所述,秸秆作为一种农业废弃物,其综合利用具有重要的意义和巨大的潜力。
通过不断创新技术、完善政策、发展产业,可以实现秸秆资源的最大化利用,推动农业可持续发展,实现农业绿色生态化转型。
希望未来能够更多地关注和重视秸秆综合利用的发展,共同努力打造资源循环利用的美好未来。
秸秆的热值引言秸秆是指农作物收获后剩余的茎、叶、花和果实等植物残体,是一种常见的农业废弃物。
在传统农业中,秸秆通常被视为垃圾,直接焚烧或者堆放在田地中进行处理。
然而,随着人们对可再生能源的需求不断增加,秸秆作为一种潜在的能源资源引起了广泛关注。
本文将探讨秸秆的热值问题,包括定义和测定方法、影响因素以及利用方式等内容。
通过深入了解秸秆的热值特性,可以为其高效利用提供理论基础。
什么是热值?热值是指单位质量(通常以克或千克计)物质所释放出的能量。
在能源领域中,我们通常使用单位为焦耳(J)或卡路里(cal)来表示热值。
对于固体燃料如木材、煤炭和秸秆来说,其燃烧过程会释放出一定量的热能。
如何测定秸秆的热值?测定秸秆的热值是评估其作为能源资源潜力的重要步骤。
下面介绍两种常用的测定方法:1.燃烧热值法:这是一种直接测定秸秆燃烧释放的热能的方法。
通过将秸秆样品完全燃烧,并测量产生的热量,可以计算出其单位质量的燃烧热值。
这种方法需要使用专门的实验设备和仪器,如氧弹式量热计。
2.高压氧弹式量热计法:这是一种间接测定秸秆燃烧产生的热能的方法。
通过将秸秆样品置于高压氧气环境中进行氧化反应,并测量反应过程中释放出的能量,可以得到其单位质量的高压氧弹式量热计值。
这种方法相对简单易行,但需要注意样品制备和实验条件控制等因素。
秸秆的平均热值秸秆作为一种生物质资源,其平均含水率、纤维素含量和灰分含量等因素会影响其具体的平均热值。
根据相关文献和实验数据,秸秆的平均热值在14-19 MJ/kg之间。
而具体的数值会受到不同植物种类、生长地区和收获季节等因素的影响。
影响秸秆热值的因素秸秆的热值受到多种因素的影响,下面列举了其中几个重要因素:1.含水率:秸秆中的水分含量对其热值有显著影响。
高含水率会导致燃烧过程中大量能量被用于蒸发水分,从而降低了单位质量的燃烧热值。
2.纤维素含量:纤维素是秸秆中主要的有机成分之一,也是其主要能源来源。
纤维素含量越高,其单位质量的燃烧热值就越高。
秸秆处理方案秸秆问题一直以来都是农村面临的重要环保课题。
秸秆不仅占用土地资源,还可能造成环境的污染和生态系统的破坏。
因此,制定一套科学且可行的秸秆处理方案至关重要。
下面本文将从以下几个方面探讨秸秆处理的解决方案。
一、秸秆还田秸秆还田是一种有效的秸秆处理方法。
通过将秸秆还田,可以提高土地的有机质含量,改善土壤的质地和肥力,促进农作物的生长。
同时,还田可以减少秸秆焚烧对环境造成的污染,并避免土壤侵蚀问题。
二、秸秆压块秸秆压块是将秸秆经过加工处理,压制成块状或颗粒状,方便储存和运输。
压制后的秸秆可以作为生物质燃料,用于发电、供热等领域,实现秸秆资源化利用。
秸秆压块不仅可以减少秸秆的堆放占用大面积土地的问题,还能转化为可再生能源,减少对传统能源的依赖。
三、秸秆秸秆制成有机肥科学地将秸秆发酵处理后制成有机肥,可以增加土壤中的有机质含量、改善土壤结构,并提供植物所需的营养元素。
有机肥可以替代化学肥料,减少对化学肥料的过度使用,降低农业环境污染的风险,并且有效提高农作物的产量和品质。
四、秸秆生物质燃烧秸秆生物质燃烧是一种将秸秆直接作为燃料燃烧的处理方法。
这种方法可以将秸秆转化为热能,用于农村供暖、家庭烹饪等。
秸秆生物质燃烧具有环境友好性,减少了秸秆露天焚烧所带来的大量烟尘和有害气体的释放。
五、秸秆发酵产生沼气利用秸秆进行发酵产生沼气是一种可再生能源的利用方式。
通过将秸秆投入沼气池中进行发酵,产出的沼气可以用于燃料、发电和加热等多个方面。
利用秸秆发酵产生沼气不仅可以减少对传统燃料的依赖,还可以减少温室气体的排放,降低对气候变化的影响。
综上所述,秸秆处理方案涵盖了秸秆还田、秸秆压块、秸秆制成有机肥、秸秆生物质燃烧和利用秸秆发酵产生沼气等多种方法。
这些方法可以有效地解决秸秆问题,实现秸秆资源的高效利用,同时也减少了对环境的污染。
然而,为了真正解决秸秆问题,需要政府、农民和科研机构的共同努力,通过技术创新和政策扶持,推动秸秆处理工作的顺利进行。
秸秆的处理与处置
秸秆是农作物的残存物,普通是指庄稼收割后剩下的茎秆、叶子等。
秸秆的处
理与处置是一个重要的环境问题,以下是几种常见的处理与处置方法:
1. 堆肥:将秸秆与其他有机废弃物一起进行堆肥处理,通过微生物的作用分解,生成有机肥料。
这种方法不仅能够有效利用秸秆资源,还可以减少农田化肥的使用。
2. 燃烧:将秸秆进行燃烧处理,可以产生热能,用于供热或者发电。
但是,秸
秆燃烧会产生大量的烟尘和有害气体,对环境造成污染,因此需要进行严格的排放控制。
3. 制作秸秆板材:将秸秆经过加工处理,制成秸秆板材,用于建造、家具等领域。
这种方法可以有效利用秸秆资源,减少木材的使用,同时还能降低室内甲醛等有害物质的释放。
4. 生物质燃料:将秸秆进行压缩成颗粒状的生物质燃料,用于取代传统的化石
燃料。
这种方法能够减少对化石能源的依赖,降低碳排放,对环境友好。
5. 生物降解:利用微生物等生物技术,将秸秆进行生物降解处理,将其转化为
有机肥料或者其他实用的化合物。
这种方法可以最大限度地利用秸秆资源,减少废弃物的产生。
需要注意的是,无论采用哪种处理与处置方法,都需要注意对秸秆的储存、运
输和处理过程中的安全和环保问题,避免对环境和人体健康造成负面影响。
秸秆
简 介
秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称。
通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油料、棉花、甘蔗和其它农作物在收获籽实后的剩余部分。
农作物光合作用的产物有一半以上存在于秸秆中,秸秆富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等,是一种具有多用途的可再生的生物资源,秸秆也是一种粗饲料。
特点是粗纤维含量高(30%-40%),并含有木质素等。
木质素虽不能为猪、鸡所利用,但却能被反刍动物牛、羊等牲畜吸收和利用。
我国农民对作物秸秆的利用有优久的历史,只是由于从前农业生产水平低、产量低,秸秆数量少,秸秆除少量用于垫圈、喂养牲畜,部分用于堆沤肥外,大部分都作燃料烧掉了。
随着农业生产的发展,我国自20世纪80年代以来,粮食产量大幅提高,秸秆数量也多,加之省柴节煤技术的推广,烧煤和使用液化气的普及,使农村中有大量富余秸秆。
同时科学技术的进步,农业机械化水平的提高,使秸秆的利用由原来的堆沤肥转变为秸秆直接还田。
我国的广大科技工作者对秸秆还田进行了卓有成效的研究。
秸秆还田有堆沤还田,过腹还田,直接还田等多种方式。
秸秆还田的适宜有效条件
由于我国人均占有耕地少,复种指数高,倒茬间隔时间短,加之秸秆碳氮比高,不易腐烂。
所以秸秆还田常因翻压量过大,土壤水分不适,施氮肥不够,翻压质量不好等原因,出现妨碍耕作,影响出苗,烧苗,病虫害增加等现象,有的甚至造成减产。
为了克服秸秆还田的盲目性,提高效益,推动秸秆还田发展。
中国农科院土肥所等单位研究了我国华北、西南、长江中游、浙江三熟制种植区,江苏水旱轮作区的秸秆还田的适宜有效条件,使秸秆还田各项技术具体化、数量化、综合起来有如下7个方面。
秸秆直接还田目前主要有三种方式,即机械粉碎翻压还田,覆盖还田和高留茬还田。
华北地区除高寒山区,绝大部分地区可采用秸秆直接粉碎翻压还田。
水热条件好,土地平坦,机械化程度高的地区更加适宜。
西南地区和长江中游地区的研究表明,水田宜于翻压,旱作地宜于覆盖。
浙江三熟制地区,将早稻草翻压还入晚稻田是该地的主要方式。
还田秸秆数量基于这样考虑:还田的秸秆量能够维持和逐步提高土壤有机质含量。
从生产实际出发,一般以本田秸秆还田。
华北地区的试验表明每亩翻压200~400公斤麦秸(风干量)都有较好的增产效果。
可以补偿土壤有机质的损耗,并且
可逐年提高土壤有机质含量。
对华北地区玉米秸秆还田量的研究表明,翻压还田以300公斤为宜,一般不超过400公斤,整株覆盖以500~700公斤为宜。
玉米每亩秸秆产量(除去上部作饲料部分)一般在280~400公斤,采用本田秸秆还田,一年还田一季,就可以逐年增加土壤有机质含量。
西南地区每亩有300~450公斤稻草产出,亩施300公斤(风干重)稻草即可得到满意的增产效果。
所以冬水田翻压稻草或冬作物上覆盖都以每亩还田量300~400公斤为宜,高留茬还田量在200~300公斤之间。
再生稻产量不高,其稻草可全部还田。
长江中游地区,在水稻、小麦和棉花三种作物上,无论是翻压或覆盖都以每亩200公斤最经济有效。
为了保持土壤
有机质平衡,规定了土壤有机质保持目标。
砂质田为2.2%~3.5%,粘质稻田为2.5%~3.0%,冲积性砂土为1.2%。
按照上述秸秆还田量,每年还田一季秸秆即能达到土壤有机质保持目标,并有所增加。
浙江地区整草免耕还田稻草量约占本田稻草量的1/3~1/2,约相当于160~240公斤,碎草翻埋还田每亩约200公斤,晚稻草还冬作田,麦田免耕盖草约150~300公斤,冬绿肥田盖草约100~200公斤。
江苏稻麦轮作区,秸秆覆盖还田量多在100~300公斤之间,黄泥土最高产量的还田量为173公斤,淮北稻麦二季最适年还田量为241公斤。
总的看来水稻、小麦秸秆的适宜还田量(风干重)以200~300公斤/亩为宜。
玉米秸秆在300~400公斤/亩为宜。
一年一作地块和肥力高的地块还田量可适当高些,在水田和肥力低的地块还田量可低些。
每年每亩地一次还田200~300公斤秸秆,可使土壤有机质含量不会下降,并逐年有所提高。
秸秆的燃烧
很多大城市明令禁止燃烧秸秆,原因是因为燃烧秸秆所生成的气体对大气有极大地危害。
1、大量提高空气中CO2的含量,其CO2的提高比例远远大于燃烧普通树木的比例。
2、增加空气中的可吸入颗粒物,此颗粒物为白色粉末状固体。
3、降低空气的浓见度,燃烧时秸秆生成大量的白色固体。
由于固体极小,所以成粉末状飘散,极其影响城市、高
速公路、机场等地的浓见度。
注:如果使用<秸秆燃气炉>即可大大降低秸秆燃烧对空气的危害,并且相关规定是允许用秸秆燃气炉来燃烧秸秆的。
原文地址:/baike/1569.html。