作物秸秆的结构
植物秸秆的主要成分
植物秸秆的主要成分植物秸秆是指植物茎、枝和叶等部分的干燥残余物质。
它是农作物生长期间自然脱落或经过收获后剩余的部分,通常被认为是农作物的副产品。
植物秸秆主要成分是纤维素、半纤维素和木质素。
本文将从这三个方面详细介绍植物秸秆的主要成分。
纤维素是植物秸秆的主要组成部分。
纤维素是一种多糖,由大量葡萄糖分子组成。
它是一种结构强健的化合物,赋予植物细胞壁强大的机械强度。
植物秸秆中的纤维素含量很高,通常占据总质量的40%至50%。
纤维素的存在使得植物秸秆具有较高的生物降解性和可再生性,因此可以作为生物质能源的重要来源。
半纤维素是植物秸秆的另一个重要成分。
半纤维素是一类多糖聚合物,由葡萄糖、木糖、甘露糖等单糖组成。
与纤维素相比,半纤维素的结构更加复杂,溶解性也较好。
植物秸秆中的半纤维素含量通常占据总质量的20%至30%。
半纤维素在工业上有广泛的应用,可以通过酶解或化学处理转化为糖类,用于生产生物燃料、生物塑料等。
木质素是植物秸秆中的另一种重要成分。
木质素是一种天然有机化合物,是植物细胞壁中的主要非糖类物质。
它是一种具有高分子量和复杂结构的聚合物,赋予植物秸秆坚硬和耐久的特性。
植物秸秆中的木质素含量通常占据总质量的15%至25%。
木质素在工业上被广泛应用于生产纸浆、纤维板、木质乙醇等。
植物秸秆的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素。
这些成分赋予了植物秸秆独特的性质和广泛的应用价值。
利用植物秸秆可以开发生物质能源、生物塑料等可持续发展的产业,有助于减少对化石燃料的依赖,保护环境并推动可持续发展。
同时,植物秸秆的综合利用也能为农民增加收入,促进农村经济的发展。
因此,进一步研究和开发植物秸秆的利用价值,具有重要的意义和巨大的潜力。
我国农作物秸秆收储运体系现状问题及对策
我国农作物秸秆收储运体系现状问题及对策农作物秸秆是指庄稼收割后剩余的根茎、叶子和秸秆等植物遗物。
在农业生产中,秸秆是一种重要的生物质资源,广泛用于土壤覆盖、饲料料、燃料等领域。
随着我国农业现代化的进程、作物种植结构的改变以及环保要求的提高,农作物秸秆的处理成为一个亟待解决的问题。
目前,我国农作物秸秆的收储运体系存在一些问题,如资源浪费、环境污染、社会经济效益低等,需要采取一些对策来解决。
一、问题现状1. 资源浪费严重目前,我国农作物秸秆的利用率较低,大量的秸秆被随意焚烧、堆放或直接丢弃,导致了资源的浪费。
根据统计,我国每年都会有大量的秸秆没有得到充分利用,尤其是在一些农村地区,由于缺乏有效的收储运体系,秸秆处理更加困难,这就加剧了资源的浪费。
2. 环境污染严重未经有效处理的农作物秸秆易导致环境污染。
一方面,秸秆焚烧会释放大量有害气体,如二氧化碳、一氧化碳等,对空气质量和人民健康造成危害;秸秆的露天堆放容易导致土壤和水体的污染,给环境生态系统造成破坏。
3. 社会经济效益低当前我国农作物秸秆的混乱处理不仅带来了环境问题,同时也导致了社会经济效益的降低。
农作物秸秆本可以成为一种重要的生物质能源资源,可以用于生物质能源的生产,但是由于秸秆的收储运体系不完善,导致了生物质能源的生产成本居高不下,限制了生物质能源的发展。
二、对策建议1. 完善农作物秸秆收储运体系应加强对农作物秸秆的收储运管理,建立健全的农作物秸秆收购、储存、运输等体系。
鼓励发展专业的秸秆收储运企业,引导农民将秸秆卖给专业公司,以提高秸秆的利用率,减少资源浪费。
2. 推广农作物秸秆资源化利用技术秸秆资源化利用是解决农作物秸秆问题的有效途径。
可以采用秸秆还田、临时集散点处理、生物质能源利用等技术,将农作物秸秆转化为有机肥料、生物质能源等,实现资源的高效利用。
3. 加强宣传教育,提高农民意识加强对农民的宣传教育,提高他们对农作物秸秆处理的认识和重视,引导他们采取科学合理的秸秆处理方法,如还田、压塑秸秆砖等,减少焚烧、露天堆放等对环境造成的危害。
生物质(农作物秸秆)致密成型技术概述
2 成型原料问题 生物质原料的特点是具有季节性、分散性,因此严
重的影响了生物质致密成型燃料的工业化生产,根据 中国特色,必须考虑生物质的收集半径。建议采取分 散设点加工及就地使用和集中调配使用的方法。解决 上述问题。考虑到收集范围问题,生物质致密成型设 备的生产率不宜过大。 3 配套设备问题
结渣:是由于秸秆相对于煤和其它的燃料中的碱金属和氯的含量较 高(钾1%左右,氯0.8%左右,是突出特点)加之秸秆收集过程中 带入较多的的SiO2,就使其在燃烧过程中产生含有较多碱金属的 飞灰颗粒。这些颗粒易凝结在锅炉部分受热面上,一定程度下形 成玻璃状的结渣,是一种复杂混合物。严重的结渣会使锅炉停止 运转。
农林废弃物主要由纤维素、半纤维素和木质素组成,木质素为 光合作用形成的天然聚合体,具有复杂的三维结构,是高分子物 质,在植物中含量约为15%~30%。当温度达到70~100℃,木 质素开始软化,并有一定的黏度。当达到200~300℃时,呈熔融 状,黏度变高。此时若施加一定的外力,可使它与纤维素紧密粘 结,使植物体积大量减少,密度显著增加,取消外力后,由于非 弹性的纤维分子间的相互缠绕,其仍能保持给定形状,冷却后强 度进一步增加,成为成型燃料。
CF型后,体积缩小,密度可达 1t/m3左右, 含水率在20%以下,便于贮存和运输。 成型燃料在燃烧过程中热值可达16000kJ/kg左右, 燃烧过程相对干净,热性能优于木材,体积发热量 与中质煤相当,可广泛用于民用炊事炉、取暖炉、 生物质气化炉、高效燃烧炉和小型锅炉,是易于进 行商品化生产和销售的可再生能源。
腐蚀:FeCL3 、碱金属 其它:我国化肥使用多,秸秆中N含量较高,据研究,N2O的温室
效应威力是CO2的296倍。还有一些燃烧微量元素的幅射都远远 大于其他燃料。
农作物秸秆能源产品结构优化
(1 中国农 业大学农学与生物技术学院 ,北京 . 10 9 ;2 中国农业 大学工学院 ,北京 0 13 . 108 0 0 3)
摘
要 :以循环经济理论为基础 ,将农作物秸秆能源产品的生产和利用费用最 小、环境污染达标且环境 污染治
理费用最小为 目标函数 ,以东北三省2 0 年农作物秸秆资源总量为例 ,在 综合考虑现有资源、技术、经济性和国家 09
相关规划的条件下设定相 关约束条件 ,运用线性规划优化方法对东北三省“ 十二五 ” 间农作物秸秆能源产品结构优 期
化 。结果表明 ,东北三省每 年产 生的 57 9 2 . 2万t 的农作物秸秆资源可以生产 2 3 .万t 84 标准煤的能源产品。最佳 用 0 量比例依 次是薪柴 占4 . 1 %,沼气 占2 .%,成型燃料 占2 . 0 45 39 %,秸秆柴油和秸秆 乙醇合计为96 .%,其他各种秸秆
s r w e o c n 2 9,f re am pe on ier g elt d c nsr ns u h a h xs ig r s u c ta r s ures i 00 o x l,c sd i r a e o tait,s c s t e e it e o r e, n n
第 4 卷 第 1 期 2 1
2 1 年 1 月 01 1
东
北
农
业
大6 - 9 21 3 6 :
NO . 0 1 V 2 1
J u n lo rh a t rc lua iest o r a f t e s iu trl v ri No Ag Un y
农作物秸秆 能源产 品结构优化
Ab t a t B s d o h h oyo i ua c n my tetr en r e se np o ic so t l rp s r c : a e ntet e r f r lr o o ,h he ot a t r r vn e foa o cc e h t c
秸秆 碳分组 官能团
秸秆碳分组官能团
以下是关于秸秆、碳分组和官能团。
秸秆是指农作物收割后留下的茎秆,它们主要由纤维素、半纤维素、木质素等组成。
在环保和可再生能源领域,秸秆作为一种生物质资源,可以用于生物质能的生产,如生物质发电、生物燃料等。
此外,秸秆还可以作为肥料回归农田,提高土壤有机质含量,改善土壤结构。
碳分组是指化学元素周期表中第14族元素,包括碳(C)、硅(Si)、锗(Ge)、锡(Sn)、铅(Pb)等。
这些元素在自然界中广泛存在,具有不同的物理和化学性质。
碳分组元素在半导体产业中有重要应用,如半导体材料硅晶体、锗晶体等。
官能团是指分子中具有特定化学性质和功能的基团。
在有机化学中,官能团决定了化合物的性质和反应。
常见的官能团有羟基(-OH)、甲基(-CH3)、羧基(-COOH)、胺基(-NH2)等。
根据不同的官能团,有机化合物可以发生各种各样的化学反应,如酯化、醚化、胺化等。
综合来看,秸秆、碳分组和官能团之间的关系并不直接。
但在此基础上,我们可以进行一些关联性的思考。
例如,秸秆作为一种生物质资源,可以用于制备生物燃料,而生物燃料的研究与发展涉及到碳分组元素(如硅)的应用。
此外,在秸秆或其他生物质的化学转化过程中,官能团的变化也可能受到影响。
我国作物秸秆资源及其利用现状
我国作物秸秆资源及其利用现状摘要:该文从资源的角度,对我国各类农作物秸秆资源作了全面的估算,分析了作物秸秆资源的分布特点和利用现状。
通过对全国的秸秆资源产量及分布状况的调查与分析,得出以下结论:①不同种类的秸秆产量及分布有明显的地区性差异。
②全国各种主要作物秸秆占总量的比例顺序为:稻谷秸秆最高,其次是玉米秸秆和小麦秸。
③全国秸秆产量超过2500万t的省份有山东、河南等8个。
对我国作物秸秆资源利用现状分析认为:我国农作物秸秆资源大部分被作为农户生活燃料或当作牲畜饲料或在田间焚烧或被弃置乱堆,不仅造成了秸秆资源的严重浪费,而且还导致了环境的污染。
针对作物秸秆资源利用中存在的问题提出了一些政策建议。
关键词: 秸秆资源;分布状况;利用现状;利用对策中国是农业大国,也是秸秆资源最为丰富的国家之一,每年生产6.4亿多t的秸秆,且随着农作物单产的提高,秸秆产量也将随之增加。
在传统农业阶段,秸秆资源主要是不经任何处理直接用于肥料、燃料和饲料。
随着传统农业向现代化农业的转变以及经济、社会的发展,农村能源、饲料结构等发生了深刻变化,传统的秸秆利用途径发生了历史性的转变。
一方面,科技进步为秸秆利用开辟了新途径和新方法;另一方面,农业主产区秸秆资源大量过剩问题日趋突出,农民就地焚烧秸秆带来的资源浪费和环境污染问题,引起了全社会的关注。
1、中国农作物秸秆资源量及其分布1、1 中国农作物秸秆资源量概况秸秆,通常指农作物籽实收获后的植株,是农村最主要的农作物副产品。
由于秸秆产量未列入国家有关部门的统计范围,其产量通常依据农作物的产量计算而得。
表1 1999年中国主要农作物秸秆资源量单位:106 t 作物种类产量秸秆∶粮食秸秆数量占秸秆总量比例谷物水稻198.480.97191.7329.93小麦113.871.03117.2918.3玉米128.091.37175.4827.3高粱 3.24 1.44 4.670.73谷子 2.31.51 3.500.55其他杂粮7.02 1.6011.23 1.75大豆18.94 1.7132.39 5.06薯类36.410.6122.21 3.47油料花生12.64 1.5219.21 3.00油菜10.14 3.0030.41 4.75芝麻0.740.640.480.07向日葵 1.770.60 1.060.17棉花 3.83 3.0011.49 1.79麻类0.47 1.700.800.12甘蔗74.700.2518.68 2.92总计640.63100从表1和表2可以看出,1999年中国农作物秸秆总量约6.4亿t,其中稻草1.9亿t,玉米秸1.7亿t,麦秸1.2亿t。
农作物秸秆
农作物秸秆农作物秸秆1.1农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
1.2秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
农作物秸秆
农作物秸秆农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
在自然界中主要以微纤维组成的结晶形状存在。
第二章农作物秸秆的综合利用_图文
一次作业将田间直立或铺放的秸秆直接粉碎还田使手工还
田多项工序一次完成,生产效率可提高40-120倍。
秸秆粉碎根茬还田机还能集粉碎与旋耕灭茬于一体,
能够加速秸秆在土壤中腐解,从而被土壤吸收,改善土壤
的团粒结构和理化性能,增加土壤肥力,促进农作物持续
增产增收。
采用秸秆还田粉碎机应当注意:
——耕地深度要达到28cm以上,大犁铧前要有小犁铧,以 便把秸秆埋深埋严;
首先,广为收集,把分散在田头、地角、 路边等的作物秸秆全部收集,再以适当的方式 开发利用,提高转化效率。
(3)扶持龙头企业,实现秸秆利用产业化、 规模化
第二节 秸秆还田技术
一、 秸秆还田概述 由于我国农业上化肥占用肥总量比例过大,
造成土壤板结酸化、地力衰退、农作物营养不 良和病害多的严重后果。美国每年生产作物秸 秆4.5亿吨,占整个美国有机废弃物总产量的 70.4%,秸秆还田量占秸秆生产量的68%,而英 国秸秆直接还田量占其秸秆生产总量的73%。
1.秸秆还田的优势 (1)增加土壤有机质和速效养分含量,培肥
地力,缓解氮、磷、钾肥比例失调的矛盾。
(2)调节土壤物理性能,改造中低产田。 (3)形成有机质覆盖,抗旱保墒。 (4)增加作物产量,优化农田生态环境。
2. 秸秆还田的常用方法
(1)秸秆粉碎、氨化、青贮、微贮后过
腹还田。
(2)牲畜垫圈还田。
——用作建筑材料和能源材料的秸秆,要求其 纤维素、木质素的含量和热值要高,而与蛋白 质、脂肪、无氮浸出物的含量关系不大。
——玉米秸外皮中所含纤维强度高、韧性好, 可用来造纸、制人造板和一次性植纤餐具,而 内蘖的营养成分较高,可用来加工饲料。
三. 秸秆焚烧的危害和对策
屡禁不止的焚烧秸秆问题,实质上是工 业初步改造传统农业,但还没有彻底改 造的结果。仅仅将秸秆焚烧问题作为 “农业问题”,单纯依靠法规来禁止, 或者依靠简单的工业化技术来转化,都 不能从根本上解决问题。
秸秆中木质纤维素结构
秸秆中木质纤维素结构全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:秸秆是农业生产中产生的副产品,其中含有丰富的木质纤维素。
木质纤维素是一种复杂的多糖,主要由葡萄糖单体组成,是植物细胞壁的主要成分之一。
它在植物细胞壁中起着支撑和保护细胞的作用,同时也是植物的主要机械强度来源。
木质纤维素的结构非常复杂,其分子结构是由大量的葡萄糖单体经β-1,4-α-1,6环状链接而成的长链聚合物。
这种聚合物的结构类似于梯子,每一级梯子都由多个葡萄糖单体组成,而梯子之间通过α-1,6键相连。
这种结构使得木质纤维素在植物细胞壁中能够形成稳定的网状结构,为细胞提供了坚固的支撑。
除了葡萄糖单体之外,木质纤维素还含有大量的侧链,这些侧链对纤维素的性质和功能都有着重要的影响。
在木质纤维素分子中,侧链通常是由一些杂环结构组成的,这些结构能够吸引水分子,增加纤维素的亲水性。
侧链也可以通过氢键作用与其他分子发生相互作用,从而影响木质纤维素的溶解性和结晶性。
木质纤维素在自然界中有着非常广泛的应用,除了在植物细胞壁中起着重要的结构支撑作用之外,它还是造纸、纺织、食品、医药等领域的重要原料。
近年来,随着生物质能源和生物医学材料的快速发展,木质纤维素也越来越受到人们的关注。
木质纤维素是一种具有复杂结构和重要功能的生物高分子,对于植物细胞的生长和发育起着至关重要的作用。
通过对木质纤维素结构和性质的深入研究,可以更好地理解植物细胞壁的形成机制,为农业生产和生物技术的发展提供重要的理论基础。
第二篇示例:秸秆是一种常见的农作物残留物,主要由纤维素、半纤维素和木质素组成,其中木质纤维素是其主要成分之一。
木质纤维素是一种多聚葡萄糖聚合物,由大量β-D-葡聚糖链组成。
它具有颗粒状的形态,是植物细胞壁的重要组成部分,主要起支撑和机械强度的作用。
木质纤维素的结构复杂且有序,其由若干个β-D-葡聚糖链相互纤维交联而成。
每个β-D-葡聚糖链由约80-140个葡糖残基组成,这些葡糖残基通过α-1,4-葡糖苷键串联而成链状结构。
小麦秸秆成分
欧阳家右创编小麦秸秆成分欧阳家百(2021.03. 07)近年來,植物秸秆作为填充剂在一些热塑性树脂中得了一定的研究和应用。
然而,有关植物秸秆填充改性橡胶的研究并不多。
1. 3农作物秸秆饲料的加工概况1.3.1秸秆的化学组成秸秆是由大量的有机物和少量的矿物质及水构成的,其有机物的主要成分为碳水化合物,此外,还有少量的粗蛋白和粗脂肪。
碳水化合物由纤维性物质和可溶性糖类构成,纤维性物质用粗纤维表示,它包括半纤维素,纤维素和木质素;可溶性糖类有无氮浸出物表示;矿物质用粗灰分表示。
1. 3. 1. 1纤维素纤维素属于木质化天然纤维,其结晶度和聚合度均很高,是植物细胞壁的主要构成成分,也是自然界中最大的有机物质。
它的化学结构乃是由许多1-4糖昔键连接而成的葡萄糖单位的聚合体,在葡萄糖单位上的第六碳原子呈反式连接,从而导致整个纤维素结构呈稳定的扁带状的微纤维,除此以外,在微纤维之间还有牢固的氢键连接,从而导致纤维素基本上不可溶。
对于各种酶的作用也具有极大抵抗力。
欧阳家白•创编1. 3. 1.2半纤维素半纤维素是许多不同的单糖聚合体的异源性混合体,包括葡萄糖,木糖,甘露糖,阿拉伯糖与半乳糖等,各单糖聚合体间分别以共价键,氢键,酯键或醮键相连接,因而呈现稳定的化学结构; 此外,随着农作物秸秆的成熟,植物体内的半纤维素逐渐增长,并参与其中,从而进一步增强了植物体的坚实性,也降低了它们的消化性。
1. 3. 1. 3木质素木质素是一种杂聚物,基本结构单元苯基丙烷((Phenyl Propanoid)靠多种共价键连接形成厂种不溶性的,异质的,无光学活性的,不规则的,如晶体的,高度分枝的三级网络大分子,它与纤维素,半纤维素一起构成细胞壁的主要成分,其中80%存在于植物细胞壁中,20%分布于细胞间隙中,成为细胞联合的粘连剂。
木质素的惰性对于植物來说是极具价值的结构组成,但却是所有自然产物中转化率最低的物质。
由于木质素分子间链键多为酯键或C-C键,非常稳,其连接单元不易水解,所以木质素降解过程是一系列酶催化和非酶催化的非特异氧化还原过程。
秸秆概况
——农作物秸秆概况分析
环 治
温姣姣 顾晓峰 郑国 徐辰
3102 11 组
2010.8.3 Ling
农作物秸秆
定义:所谓农 作物秸秆是指 各类作物在获 取了其主要农 产品后所剩余 下来的地上部 分的茎叶或藤 蔓
2010.8.3 Ling
农作物秸秆处理与资源化
秸 秆 概 况 分 析
2010.8.3 Ling
2010.8.3 Ling
水稻 小麦 玉米 大豆 薯类 其他杂粮 合计
由此可见,稻草,小麦秸和玉米秸是我国三大作物秸秆, 由此可见,稻草,小麦秸和玉米秸是我国三大作物秸秆,年总产量为 43888.5万吨,占所有秸秆总量的 万吨, 万吨 占所有秸秆总量的75.8%,因此,我们也将主要讨论这三 ,因此, 大秸秆的综合利用技术和调制技术。 大秸秆的综合利用技术和调制技术。
2010.8.3 Ling
秸秆焚烧的危害
有数据表明,焚烧秸秆时, 大气中二氧化硫、二氧化氮、 可吸入颗粒物三项污染指数达 到高峰值,其中二氧化硫的浓 度比平时高出1倍,二氧化氮、 可吸入颗粒物的浓度比平时高 出3倍,相当于日均浓度的五级 水平。当可吸入颗粒物浓度达 到一定程度时,对人的眼睛、 鼻子和咽喉含有黏膜的部分刺 激较大,轻则造成咳嗽、胸闷、 流泪,严重时可能导致支气管 炎发生。
2010.8.3 Ling
我国1993年的粮食作物秸秆总量估计
作物种类 粮食产量(万吨) .7 3181.1 2257.4 45648.8 主副产品比例 1︰1.0 1︰1.2 1︰1.3 1︰1.6 1︰2.5 1︰1.6 秸秆产量(万吨) 秸秆产量(万吨) 17770.2 12766.8 13351.5 2449.1 7952.7 3611.8 57902.1
秸秆中木质纤维素结构
秸秆中木质纤维素结构
秸秆是农作物收割后剩余的茎秆部分,主要由纤维素、半纤维
素和木质素等组成。
其中,木质纤维素是秸秆中的重要成分之一,
它是一种复杂的多糖聚合物,由葡萄糖分子通过β-1,4-糖苷键连
接而成。
木质纤维素的分子结构由微晶纤维和非晶纤维两部分组成,微晶纤维是由平行排列的β-葡聚糖链组成,而非晶纤维则是由杂
多糖和木聚糖链组成。
在秸秆中,木质纤维素的结构起着支撑和保护作用,使得秸秆
具有一定的机械强度和耐腐蚀性。
此外,木质纤维素还具有吸水性
和保水性,有利于土壤保墒和改良土壤结构。
由于木质纤维素的结
构复杂,使得秸秆在生物降解和能源利用方面具有一定的挑战性,
但也为生物质资源的综合利用提供了潜在的可能性。
总的来说,秸秆中的木质纤维素结构复杂多样,对于农作物的
生长和土壤的改良具有重要作用,同时也为生物质资源的综合利用
提出了挑战和机遇。
农作物秸秆
农作物秸秆农作物废弃物秸秆的化学成分组成成分表农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量%=100%-(水%+粗蛋白%+粗脂肪%+粗纤维%+粗灰分%)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
1.2秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:农作物秸秆中的纤维物质组成由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3秸秆主要组成成分的化学特性与作用(1)纤维素纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1,4糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
在自然界中主要以微纤维组成的结晶形状存在。
秸秆组成成分
秸秆组成成分秸秆是指农作物收获后留下来的残余部分,包括谷物茎秆、豆类秆、玉米杆、棉秆、花生秸秆、芦苇等植物的茎秆。
秸秆是可再生资源,能够用于化肥、动物饲料、生物质燃料等方面,具有重要的经济和生态价值。
秸秆的组成成分包括纤维素、半纤维素、木质素、蛋白质、矿物质等。
其中,纤维素和半纤维素是秸秆的主要成分,占总质量的70%以上。
纤维素是一种由多个葡萄糖分子组成的未经消化的碳水化合物,是维持动物的消化系统运作的重要原料。
半纤维素包括木聚糖、低聚果糖、木寡糖等,是多种食物加工过程中常用的食品添加剂。
除了纤维素和半纤维素,秸秆中还含有大量的木质素。
木质素是植物细胞壁的主要组成部分之一,是一种不溶于水的有机化合物,能够增强植物细胞的结构强度,并提高植物对外界环境的适应能力。
另外,秸秆中还含有不少蛋白质,能够为动物提供养分,并可作为生物质乙醇的重要原料。
秸秆中的矿物质主要包括钾、钙、镁、硫等,具有一定的肥料效果。
钾是植物生长必需的重要元素,能够促进作物的生长和发育,提高产量和品质。
钙和镁是植物细胞壁的重要组成部分,对植物生长和发育具有重要影响。
硫是维持植物体内酶活性的必要成分,还能够促进作物生长,提高品质。
除了上述主要成分外,秸秆中还含有少量的单糖、双糖、多糖、酸、酯等化学物质。
这些化学物质的含量较低,但它们都是秸秆的重要组成部分,能够为化肥、生物质燃料等方面提供支持。
综上所述,秸秆是一种具有多种成分的可再生资源,包括纤维素、半纤维素、木质素、蛋白质、矿物质等,具有重要的经济和生态价值。
通过科学利用秸秆,可以最大限度地将其价值发挥出来,推动农业可持续发展。
中国农作物秸秆产量及综合利用现状分析
中国农作物秸秆产量及综合利用现状分析一、本文概述本文旨在全面深入地分析中国农作物秸秆的产量以及综合利用现状。
农作物秸秆作为一种重要的农业副产物,其产量巨大,且具有很高的利用价值。
然而,长期以来,由于技术、经济和政策等多种因素的制约,我国农作物秸秆的综合利用效率一直处于较低水平。
这不仅浪费了宝贵的资源,还对环境造成了严重的污染。
因此,本文的研究具有重要的现实意义和紧迫性。
本文将详细阐述中国农作物秸秆的产量情况。
通过收集和分析历年统计数据,揭示农作物秸秆产量的变化趋势和地区分布特点。
同时,还将探讨影响农作物秸秆产量的主要因素,包括农业种植结构、农作物生长状况、气候条件等。
本文将重点分析中国农作物秸秆的综合利用现状。
这包括秸秆的直接利用、间接利用以及生物质能利用等方面。
通过对各种利用方式的详细梳理和评价,评估我国农作物秸秆综合利用的水平和潜力。
还将探讨当前农作物秸秆综合利用中存在的问题和挑战,如技术瓶颈、市场机制不完善、政策支持不足等。
本文将提出促进中国农作物秸秆综合利用的对策和建议。
这包括加强技术研发和创新、完善市场机制和政策体系、提高农民参与积极性等方面。
通过实施这些对策和建议,有望推动我国农作物秸秆综合利用事业的快速发展,实现资源的有效利用和环境的可持续发展。
二、中国农作物秸秆产量分析中国作为农业大国,农作物的种植历史悠久且种类繁多,因此产生的农作物秸秆数量也相当可观。
近年来,随着农业技术的提升和农业生产的规模化,中国农作物秸秆的产量呈现出稳步增长的态势。
根据国家统计局和农业部门发布的数据,中国每年的农作物秸秆产量已经超过了8亿吨,占全球秸秆产量的近四分之一。
这一庞大的数字背后,反映出中国农业生产的高效率和丰富性。
其中,稻谷、小麦、玉米等主要粮食作物的秸秆产量占据了总量的绝大部分,而棉花、油料作物、薯类等其他作物的秸秆产量也不容忽视。
地域分布上,中国农作物秸秆的产量主要集中在东北、华北和长江中下游等农业主产区。
农作物秸秆.doc
羄农作物秸秆蒂1.1 农作物废弃物莀秸秆的化学成分组成成分表蒈农作物秸秆是由大量的有机物和少量的无机物及水所组成的,其有机物的主要成分是纤维素类的碳水化合物,此外还有少量的粗蛋白质和粗脂肪。
碳水化合物又由纤维素类物质和可溶性糖类组成。
纤维素类物质是植物细胞壁的主要成分,它包括纤维素、半纤维素和木质素等。
在常规分析中,纤维素类物质用粗纤维表示;可溶性糖类用无氮浸出物表示,泛指不包括粗纤维的碳水化合物,一般不再进行化学分析测定,而是根据秸秆中其他养分的含量进行计算得出即:无氮浸出物含量 %=100%-(水%+粗蛋白 %+粗脂肪 %+粗纤维 %+粗灰分 %)秸秆中的无机盐用粗灰份来表示,由硅酸盐和其他少量微量元素组成,含量大约为6%,但稻草中的硅酸盐含量较高达到12%以上。
农作物成熟以后,其秸秆中的维生素差不多全被破坏,因此秸秆中很少含有维生素。
螃1.2 秸秆中的纤维素类物质的组成作物秸秆中由许多植物细胞组成,所有的秸秆细胞可以分为细胞内容物和细胞壁两部分。
秸秆用中性洗涤剂消化(煮沸一小时),细胞内容物溶于中性洗涤剂中,不溶的就是细胞壁。
细胞壁是纤维素多聚物。
经中性洗涤剂消化而得的纤维叫中性洗涤纤维。
随后将中性洗涤纤维用酸性洗涤剂消化,能溶于酸的叫酸性洗涤可溶物,不溶的物质叫酸性洗涤纤维。
能溶于酸的物质大部分是半纤维素和细胞壁含氮物质。
不溶于酸的酸性洗涤纤维,又分为纯纤维素和酸性洗涤木质素,木质素经灼烧成灰分,灰分是由各种无机盐组成的。
见下图:薂农作物秸秆中的纤维物质组成螁由此可知:中性洗涤纤维主要包括纤维素,半纤维素,木质素,二氧化硅,角质蛋白,蜡质和木质化含氮物等,一般说来,蜡质和木质化含氮物很微量,可以不计。
1.3 秸秆主要组成成分的化学特性与作用袆(1)纤维素袅纤维素是植物中最丰富的物质,又是细胞壁的主要结构成分,在作物秸秆中的含量达40—50%。
纤维素分子是由许多葡萄糖分子经β-1 ,4 糖苷键结合而成的吡喃葡萄糖单位组成。
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作物秸秆的结构
作物秸秆的结构主要包括秆轴、秆节和叶片。
秆轴是秸秆的主干部分,由多个秆节相连而成。
秆轴通常较长而细弱,可以支撑起作物的叶片和果实。
秆轴内有纤维组织,起到传输水分和养分的作用。
秆节是构成秸秆的基本单位,由细胞壁组成。
秸秆的细胞壁主要由纤维素和木质素组成,这是一种具有很高机械强度和抗分解特性的化学物质。
秸秆的秆节之间通过纤维组织相连,形成坚固的结构。
叶片是秸秆上生长的薄而平的部分,通过叶柄连接到秆轴上。
叶片主要由叶绿素和细胞组织组成,用于光合作用吸收阳光并产生养分。
总体来说,作物秸秆的结构是由秆轴、秆节和叶片组成的,这些组织相互连接,形成坚固的整体结构。