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    氧化預(yù)處理對(duì)香蕉秸稈性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的影響

    2019-04-13 03:27:06劉研萍陳麗萍尹曉彤李秀金鄒德勛
    中國沼氣 2019年1期
    關(guān)鍵詞:硫酸鈉硫酸銨硫酸鹽

    劉研萍, 袁 彧, 陳麗萍, 尹曉彤, 李秀金, 鄒德勛

    (北京化工大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程系, 北京 100029)

    香蕉秸稈是我國熱帶地區(qū)大宗農(nóng)作物秸稈之一,根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì),2016年我國年產(chǎn)香蕉總量達(dá)到1237萬t,根據(jù)香蕉莖葉廢棄物/香蕉產(chǎn)量的重量比值為2.4[1],則每年可產(chǎn)生2969萬t的香蕉秸稈廢棄物。目前大多數(shù)香蕉秸稈未得到合理有效的利用,造成了環(huán)境污染和資源浪費(fèi),也制約了香蕉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[2]。

    香蕉秸稈富含大量碳水化合物[3],可以作為厭氧發(fā)酵的原料。但由于香蕉秸稈還有大量的纖維素和半纖維素等成分致密的結(jié)構(gòu),使得微生物無法快速高效利用其中的有機(jī)質(zhì)進(jìn)行厭氧發(fā)酵[4]。所以通過一定方法的預(yù)處理可以提高產(chǎn)氣效果。目前針對(duì)香蕉秸稈的預(yù)處理大多是物理法和化學(xué)法,Li[5]等人研究了不同粒徑對(duì)于香蕉秸稈厭氧消化的產(chǎn)甲烷影響,發(fā)現(xiàn)20 mm粒徑的香蕉秸稈在37℃厭氧消化中甲烷產(chǎn)率達(dá)到347 mL·g-1VS。裴培[6]研究了粉碎預(yù)處理對(duì)香蕉秸稈厭氧消化的影響,發(fā)現(xiàn)纖維長度在2.70 cm時(shí),沼氣產(chǎn)氣率為340.12 mL·g-1VS?;瘜W(xué)預(yù)處理方法大多為酸處理和堿處理,氧化預(yù)處理因?yàn)镺3和H2O2的成本較高而很少受到重視[7]。王翀[8]對(duì)比了4種不同酸堿的預(yù)處理方法,發(fā)現(xiàn)NaOH在30℃處理香蕉秸稈7 d后,其甲烷產(chǎn)率最高,達(dá)到343.8 mL·g-1VS。

    本文旨在探究過硫酸鹽預(yù)處理對(duì)于香蕉秸稈的影響,在常溫常壓下進(jìn)行預(yù)處理,通過考察預(yù)處理后pH值、氧化還原電位、VFA以及還原糖濃度的變化觀察氧化預(yù)處理的效果。篩選出合適的預(yù)處理時(shí)間。通過觀察預(yù)處理前后的可見紅外光譜圖,電鏡和纖維素含量,為香蕉秸稈進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)能源提供一定理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料

    香蕉秸稈取自海南省三亞市,成熟期采集,采集后自然風(fēng)干,過粉碎機(jī)(YSW-180)粉碎后過20目篩備用。表1為實(shí)驗(yàn)所用香蕉秸稈性質(zhì)。

    表1 實(shí)驗(yàn)所用香蕉秸稈原料性質(zhì) (%)

    預(yù)處理所用試劑為過二硫酸鉀,過硫酸銨和過硫酸鈉,3種試劑均為分析純。

    1.2 實(shí)驗(yàn)方法

    1.2.1 香蕉秸稈的過硫酸鹽預(yù)處理

    在前期研究基礎(chǔ)上,室溫下將質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%(相當(dāng)于香蕉秸稈干物質(zhì)質(zhì)量)的3種不同過硫酸鹽預(yù)處理試劑(過二硫酸鉀,過硫酸銨和過硫酸鈉)添加到香蕉秸稈中,用去離子水將物料含水率調(diào)到87.5%。將混勻的物料加入密封袋中。放置4,8,12,16,20,24,36和48 h。將香蕉秸稈中液體擠出保存在4℃冰箱中,剩余固體部分放入烘箱后烘至恒重。測定預(yù)處理的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素。

    1.2.2 分析方法

    分析項(xiàng)目見表2。

    香蕉秸稈的表面形態(tài)結(jié)構(gòu)采用Hitachi S-4700型號(hào)電鏡掃描(SEM)儀在樣品鍍金后進(jìn)行結(jié)構(gòu)觀察。預(yù)處理前后香蕉秸稈的官能團(tuán)變化采用FTIR分析儀分析(儀器型號(hào)為Nicolet 8700,樣品經(jīng)過KBr壓片,分辨率為4 cm-1,波數(shù)范圍400~4000 cm-1)。

    表2 主要項(xiàng)目分析方法

    2 結(jié)果與討論

    2.1 預(yù)處理對(duì)pH值和氧化還原電位的影響

    圖1顯示了過硫酸鹽預(yù)處理中pH值隨時(shí)間的變化。由圖1和圖2可知,預(yù)處理過程中,過二硫酸鉀、過硫酸銨和過硫酸鈉的預(yù)處理料液和不添加過硫酸鹽的空白組的pH值范圍變化趨勢(shì)一致,在16 h時(shí)下降至最低值,然后又逐漸上漲至6.6附近。過硫酸銨的pH值預(yù)處理16 h時(shí)降到最低值5.75。過二硫酸鉀和過硫酸鈉pH值最低值分別是5.88和5.84。而空白組的最低pH值為6.48。

    預(yù)處理過程中,過二硫酸鉀、過硫酸銨和過硫酸鈉的預(yù)處理料液的氧化還原電位變化范圍分別是:1.4~65.35,-1.6~71.95,2.3~67.05,而空白對(duì)照組的氧化還原電位波動(dòng)范圍是 1.5~28.1。圖3表明各處理組的氧化還原電位變化趨勢(shì)相似,預(yù)處理前16 h氧化還原電位值不斷上升,預(yù)處理16 h后呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。

    2.2 預(yù)處理對(duì)還原性糖濃度的影響

    預(yù)處理過程中還原糖的含量變化如圖3所示。香蕉秸稈在3種不同過硫酸鹽預(yù)處理后,還原糖濃度有明顯的提升,在預(yù)處理12 h時(shí)的還原糖濃度均達(dá)到最高,且過二硫酸鉀處理效果最好,達(dá)到7341.79 mg·L-1。過硫酸鈉和過硫酸銨預(yù)處理所產(chǎn)生的還原糖濃度最大值分別為6387.68 mg·L-1和6478.26 mg·L-1。相比于空白組還原糖濃度的最高值4812.04 mg·L-1,通過添加1%過二硫酸鉀將還原糖濃度提高了52.57%。16 h后,還原糖濃度迅速下降,可能是還原糖進(jìn)一步被水解,到24 h還原糖濃度基本保持不 變。還原糖的產(chǎn)生是由于纖維素、半纖維素以及木質(zhì)素之間的共價(jià)鍵(醚鍵、酯鍵、苯基糖苷鍵以及縮醛鍵)被破壞,轉(zhuǎn)化成可溶于水的有機(jī)物。使得香蕉秸稈的還原糖含量在前12 h上升,之后由于添加過氧化物的氧化作用使得還原糖進(jìn)一步被分解氧化,形成VFAs。

    圖1 香蕉秸稈預(yù)處理過程中pH值變化

    圖2 香蕉秸稈預(yù)處理過程中氧化還原電位的變化

    2.3 預(yù)處理對(duì)VFAs的影響

    圖4~圖6為不同濃度過硫酸鹽預(yù)處理香蕉秸稈的VFAs的變化情況,從圖4~圖6可以看出,添加過二硫酸鉀的TVFA含量在第12 h開始出現(xiàn)上升趨勢(shì),而添加過硫酸銨和過硫酸鈉的TVFA則在第16 h才開始上升。經(jīng)過二硫酸鉀預(yù)處理所產(chǎn)生的TVFA在第20 h達(dá)到峰值743.93 mg·L-1,而添加過硫酸銨和過硫酸鈉的TVFA最大值分別為705.66 mg·L-1和647.53 mg·L-1。這也與VFAs的數(shù)據(jù)相吻合,即大部分還原糖被水解為乙酸等小分子物質(zhì),也更有助于后續(xù)的厭氧消化。20 h以后3組TVFA濃度均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。每組實(shí)驗(yàn)的乙酸均在TVFA的57%以上。在厭氧發(fā)酵過程中,乙酸相比其他有機(jī)物更有利于厭氧細(xì)菌的新陳代謝[11]。

    圖3 香蕉秸稈預(yù)處理過程中還原糖濃度的變化情況

    綜合考慮,選取16 h為最佳預(yù)處理時(shí)間,并對(duì)3組不同過氧化預(yù)處理16 h的香蕉秸稈做結(jié)構(gòu)分析。

    圖4 過二硫酸鉀處理對(duì)香蕉秸稈VFAs濃度的影響

    2.4 預(yù)處理對(duì)香蕉秸稈結(jié)構(gòu)的影響

    2.4.1 纖維素、半纖維素和木質(zhì)素變化

    不同過硫酸鹽預(yù)處理16 h和未經(jīng)預(yù)處理的香蕉秸稈的纖維素 、半纖維素和木質(zhì)素含量以及降解率如表3所示。未經(jīng)預(yù)處理的香蕉秸稈組成分別為纖維素(25.62%),半纖維素(20.27%)和木質(zhì)素(11.28%)。經(jīng)過3種過硫酸鹽預(yù)處理,香蕉秸稈中纖維素,半纖維素和木質(zhì)素有不同程度的降低。其中過硫酸鈉預(yù)處理效果最好,其纖維素比未預(yù)處理的減少了48.48%,半纖維素比未預(yù)處理的減少了25.35%,木質(zhì)素比未預(yù)處理減少了30.19%??梢?種過硫酸鹽對(duì)于香蕉秸稈預(yù)處理都有明顯效果,能夠降解纖維素、半纖維素和木質(zhì)素。結(jié)合預(yù)處理對(duì)還原糖產(chǎn)量的提高效果,過硫酸鹽預(yù)處理可以將纖維素、半纖維素和木質(zhì)素分解,成為更容易被微生物降解利用的還原糖,能夠在后續(xù)的厭氧消化中提高香蕉秸稈的產(chǎn)甲烷潛能。

    圖5 過硫酸銨預(yù)處理對(duì)香蕉秸稈VFAs濃度的影響

    圖6 過硫酸鈉預(yù)處理對(duì)香蕉秸稈VFAs濃度的影響

    (%)

    2.4.2 紅外光譜分析

    紅外光譜主要用于鑒定有機(jī)官能團(tuán)和無機(jī)物、分子結(jié)構(gòu)的推導(dǎo)以及定量分析等。在香蕉秸稈的原料分析中,紅外光譜可用于對(duì)纖維素、半纖維素和木質(zhì)素作定性分析,也可用于定量分析。香蕉秸稈預(yù)處理前后紅外光譜分析見圖7。

    圖7 香蕉秸稈預(yù)處理前后的FTIR分析

    香蕉秸稈的紅外光譜特征吸收峰歸屬如表4所示。

    香蕉秸稈預(yù)處理前后的FTIR如圖8所示。1249 cm-1,1321 cm-1,1515 cm-1和895 cm-1處的吸收峰為表征木質(zhì)素的特征吸收峰,過硫酸鹽的預(yù)處理后,吸收強(qiáng)度降低,說明木質(zhì)素的秸稈被破壞。1625 cm-1處代表芳香環(huán)C=O伸縮振動(dòng)峰,預(yù)處理后三組吸收峰都有所減少。

    3427 cm-1處表征O-H伸縮振動(dòng)峰,1056 cm-1處表征C=O伸縮振動(dòng)和無機(jī)物的Si-O伸縮振動(dòng)、895 cm-1處表征β-葡萄糖苷鍵環(huán)振動(dòng),過硫酸鹽預(yù)處理后吸收強(qiáng)度下降,說明過硫酸鹽可以降解纖維素和半纖維素的無定形區(qū)。1423 cm-1處的C-H反伸縮振動(dòng)峰,經(jīng)過3種過硫酸鹽預(yù)處理后,峰寬均有減少,表明纖維素中無定型比例減小[13]。

    2.4.3 SEM分析

    香蕉秸稈預(yù)處理前放大1千倍的微觀結(jié)構(gòu)圖如圖8所示。未處理的香蕉秸稈表面光滑,結(jié)構(gòu)致密無破損??梢郧逦匆娤憬督斩挶砻娲嬖诘臈l紋狀物質(zhì),表面香蕉秸稈表面被蠟質(zhì)層、灰分、木質(zhì)素和膠類等非纖維素物質(zhì)包裹[14]。正是由于這些質(zhì)地緊密,結(jié)構(gòu)復(fù)雜的物質(zhì)使得香蕉秸稈很難被利用。

    表4 香蕉秸稈的紅外光譜特征吸收帶[12]

    圖8 香蕉秸稈處理未處理的SEM分析

    圖9 香蕉秸稈過硫酸銨預(yù)處理的SEM分析

    圖8~圖11分別是香蕉秸稈經(jīng)過二硫酸鉀、過硫酸銨和過硫酸鈉預(yù)處理后放大1000倍的微觀結(jié)構(gòu)圖。圖中可以看出很明顯的結(jié)構(gòu)變化,表面破碎。由于過硫酸鹽具有強(qiáng)氧化作用,破壞了纖維素、半纖維素和木質(zhì)素之間的連接鍵,使得香蕉秸稈中質(zhì)地較疏松的部分被破壞,產(chǎn)生了較大的空隙,比表面積增大。

    3 結(jié)論

    (1)香蕉秸稈通過3種不同過硫酸鹽預(yù)處理后,還原糖產(chǎn)量和VFAs產(chǎn)量均有明顯的提高,其中過二硫酸鉀預(yù)處理12 h的還原糖產(chǎn)量最高,達(dá)到7341.79 mg·L-1,12 h后,還原糖濃度迅速下降,轉(zhuǎn)化成更小分子的VFAs,3組過硫酸鹽預(yù)處理的VFAs濃度在處理到第20 h達(dá)到最高,其中過二硫酸鉀預(yù)處理的香蕉秸稈所產(chǎn)生的VFAs最多,達(dá)到了743.93 mg·L-1。

    圖10 香蕉秸稈過二硫酸鉀預(yù)處理的SEM分析

    圖11 香蕉秸稈過硫酸鈉預(yù)處理的SEM分析

    (2)預(yù)處理對(duì)香蕉秸稈具有較好的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素降解效果,過硫酸鈉和過二硫酸鉀降解效果較好,其中使用過硫酸鈉預(yù)處理后,木質(zhì)素降解率超過30%。

    (3)通過紅外光譜圖和電鏡掃描圖分析,過硫酸鹽對(duì)于香蕉秸稈纖維素、半纖維素和木質(zhì)素結(jié)構(gòu)破壞明顯,沼氣發(fā)酵提供了更高生物可降解潛力。

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