黃佳夢,陳虹穎,李珍妮,于紅艷
(臺州職業(yè)技術學院,浙江臺州 318000)
農(nóng)業(yè)有機廢棄物是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工、畜禽養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)村居民生活排放的有機廢棄物的總稱,主要包括植物纖維性廢棄物和畜禽糞便兩大類,植物纖維性廢棄物包括農(nóng)作物秸稈、果殼、谷殼和農(nóng)產(chǎn)品加工廢棄物等。這類廢棄物的特點是數(shù)量巨大、種類繁多,隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村生活水平的提高,對農(nóng)業(yè)有機廢棄物的利用卻越來越少,農(nóng)作物秸稈只有2.6%左右經(jīng)處理后再利用[1],并大多是傳統(tǒng)粗放型處理方式,如焚燒、堆肥處理。如何合理利用、高值化處理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活中產(chǎn)生的大量有機廢棄物、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)有機廢棄物的有效資源化利用、解決環(huán)境相關問題具有重要的現(xiàn)實意義,有著廣闊的應用前景,但同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
農(nóng)業(yè)有機廢棄物已由無害化處置技術逐步向資源化利用發(fā)展。近幾年來,農(nóng)業(yè)有機廢棄物的水熱資源化利用受到了越來越多國內(nèi)外專家學者的關注,有機廢棄物的水熱處理技術最早可追溯到19世紀初,水熱被用作分離木質纖維類廢物成化工產(chǎn)品的一種技術手段[2]。水熱處理是以高溫液態(tài)水作為反應介質和反應物,在水的亞臨界、超臨界條件下,對生物質有機廢棄物進行熱解,并控制不同反應溫度、壓力、停留時間產(chǎn)生不同產(chǎn)物。本文對農(nóng)業(yè)有機廢棄物的水熱處理方法、水熱產(chǎn)物的應用、水熱處理存在的問題及解決方法進行綜述,對農(nóng)業(yè)有機廢棄物的高效資源化利用具有一定啟發(fā)意義。
水熱液化是指在高溫高壓條件下,轉化秸稈等有機廢棄物為生物原油的一種可再生能源轉化技術[3]。國內(nèi)外多個科研團隊開展了水熱液化的相關研究,申瑞霞等介紹了水熱液化的4 種產(chǎn)物(生物油、水相產(chǎn)物、固體殘渣和氣體)的生產(chǎn)特點,并闡述了水熱液化產(chǎn)物的分離及其應用[4]。王旭東等在高溫高壓條件下進行水苔與溶劑的水熱液化反應,考察了反應時間、反應溫度、液料比、溶劑中酒精的體積分數(shù)等各反應條件對水熱液化產(chǎn)物的分布及生物油產(chǎn)品組成的影響[5]。趙旻楓選取咖啡渣廢料等生物質原料,分析反應條件和原料組分對水熱液化過程的影響,并研究各組分的反應路徑[6]。
水熱炭化是指有機物質與水在密閉容器中,在一定溫度和壓力條件下發(fā)生炭化的一系列復雜反應,最終生成富含碳素固相產(chǎn)物的一種新型資源化利用技術。水熱炭化農(nóng)業(yè)有機廢棄物制備的生物炭表面有豐富的含碳、含氧官能團,是一種具有良好潛力的功能材料。Titirici 等以麥稈為原料進行水熱炭化研究,闡述了由廢棄農(nóng)作物直接進行水熱炭化的途徑[7]。邵宇超等探究了預處理下西瓜皮微波水熱溫度對炭化產(chǎn)物資源化的影響,對其干燥處理、酸處理和堿處理后進行不同MHT溫度試驗,分析炭化產(chǎn)物的特性及其可能的應用[8]。羅光恩等以水葫蘆和水浮蓮為研究對象,考察了反應溫度和反應時間等水熱條件的影響。結果表明,在水熱反應中,不僅存在大分子物質的降解轉化,還存在合成等副反應[9]。其他農(nóng)業(yè)有機廢棄物生物質如稻殼、核桃殼、竹子、椰子殼、花生殼等,木質素含量高,本身具有特殊的孔結構。以此類原料制備的水熱炭石墨化程度高,孔結構豐富。
天然腐殖質主要來源于動植物殘骸,是經(jīng)過微生物的分解和轉化,以及地球化學的一系列過程造成和積累起來的一類有機物,人工腐殖質主要通過從褐煤、泥炭中提取及用堆肥的方式從農(nóng)林廢棄物、污泥、禽畜糞便等有機質中制備獲得。水熱腐化是將農(nóng)業(yè)有機廢棄物與適量水混合后,在高溫高壓的密封條件下形成亞臨界水狀態(tài),促使有機生物質發(fā)生熱化學反應模擬自然腐殖化過程制備類腐殖質的方法[10]。通過水熱法制備的樣品是與自然腐殖質結構性質相類似的類腐殖質[11]。王文祥等考察了堿性條件下水熱炭化制備的腐殖質具有碳含量高(61.09%)、酸性官能團含量高(3.381 mmol·g-1)、有效成分含量高等優(yōu)勢,并提出了不同酸堿介質條件下腐殖質的潛在生成路徑[12]。
水熱炭化處理后生成的水熱生物炭具有不規(guī)則的表面及更多的含氧基團,能改善土壤的物理特征,并能夠有效降低土壤的容重和顆粒密度,施用水熱炭也能夠顯著調(diào)節(jié)酸性土壤的pH,同時由于其良好的吸附性能對去除土壤污染物非常重要,水熱炭通過電荷吸附、離子交換、產(chǎn)生沉淀及表面絡合等途徑結合并且吸附土壤中重金屬和一些持久性有機污染物,從而影響土壤中重金屬和一些持久性有機污染物的遷移轉化行為,其表面豐富的含氧官能團數(shù)量是水熱法與熱解法的顯著區(qū)別,農(nóng)業(yè)有機廢棄物制備的水熱炭具有豐富的碳庫及較低的O∕H 比,被認為是固定土壤多環(huán)芳烴的首要選擇。Omondi等將水熱炭施用于土壤,將土壤孔隙度提高了8.4%[13]。生物炭的多孔特征可以有效降低土壤的容重,并且通過提高土壤團聚體來降低土壤的緊實度,從而改善土壤的物理結構。不過昝逸凡等指出,在生物炭應用于土壤之前,特別是較大添加量時,要仔細研究生物炭的性質及盡量優(yōu)化減少生物炭對植物生長的負面作用[14]。
腐殖質是天然的土壤改良劑,腐殖質添加到被黏土壓實的土壤中時有助于改善土壤中水和空氣流通,有助于土壤中微生物群落的發(fā)展,因此腐殖質可作為一種重要添加劑加入土壤中。同時農(nóng)業(yè)有機廢棄物腐殖化產(chǎn)物還含有羰基、羧基、醇羥基和酚羥基等多種活性官能團,具有界面活性、陽離子交換能力、絡合能力及吸附分散能力等,其特殊結構和理化特性決定了它在土壤修復上的重要作用。施用腐殖質后的植物在營養(yǎng)物質含量等生理特征方面均顯著增強。腐殖質可以提高土壤有機物的穩(wěn)定性,并且長期使用腐殖質的效果將比使用糞便更能提高酸性土壤有機物的穩(wěn)定性。腐殖質不僅可以改良土壤、促進植物生長,更重要的是其與各類重金屬之間也能發(fā)生明顯的相互作用,并且腐殖質中的大量官能團也使得腐殖質具有相當高的化學活性能夠與土壤重金屬發(fā)生一系列的螯合、絡合反應,從而改變重金屬在土壤中的賦存形態(tài)和遷移能力。蔣煜峰等研究發(fā)現(xiàn)在污灌的土壤中添加腐殖質可使Cu、Cd、Zn、Pb 可溶態(tài)大量減少,其他形態(tài)增加,由此來減少Cu、Cd、Zn、Pb 在土壤中的遷移性、活性及生物可利用性[15]。
水熱處理通常需要高溫高壓的反應條件,對反應設備的要求較高,特別是反應器的耐腐蝕問題,是影響超臨界水技術推廣和運用的關鍵問題之一[16]。產(chǎn)生反應器腐蝕一個原因是亞臨界水或超臨界水的特性,此時的水和反應器中存在的氧化劑使得反應介質具有非常強的氧化性,在水的臨界點溫度附近,腐蝕擴散速度與溫度的關系為指數(shù)正相關,隨著溫度的增加而增加,腐蝕速度非???。產(chǎn)生反應器腐蝕的另一個原因是農(nóng)業(yè)有機廢棄物在水熱反應過程中會產(chǎn)生鹽酸、硝酸等強酸,對反應容器同樣具有很強的腐蝕作用。有研究者將反應器進行了改進,將其改成類似蒸發(fā)壁的結構。但內(nèi)部反應室的殼體與蒸發(fā)壁反應器內(nèi)部反應室的殼體不同,前者無孔而后者是多孔板[17]。因此,可以考慮將它們作為反應器的內(nèi)襯,以減小反應介質對反應器的腐蝕。此外,有機廢棄物中的無機鹽,由于超臨界狀態(tài)下在水中的溶解度急劇下降而析出,易附著在反應器的內(nèi)壁上形成垢層,造成傳熱阻力,加劇腐蝕,阻塞通道[18]。
農(nóng)業(yè)有機廢棄物在水熱處理過程中生產(chǎn)生物原油、生物炭、腐植酸等高值產(chǎn)品的同時,產(chǎn)生了水相、廢氣和殘渣等副產(chǎn)物,其中主要的副產(chǎn)物為水相產(chǎn)物。水相產(chǎn)物的處理處置已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)有機廢棄物水熱處理資源化利用的限制條件。為了減少對水的需求量和回收利用壓力,農(nóng)業(yè)有機廢棄物水熱處理反應后的水相循環(huán)利用變得十分重要。水相中主要產(chǎn)物有有機酸、酰胺類、酯類、酮類、醇類和酚類等物質,這些物質在水體中會散發(fā)刺激性氣味,未經(jīng)處理的水相產(chǎn)物可進一步污染空氣和土壤。水相產(chǎn)物的回收利用存在著一定難度,主要是因為水相產(chǎn)物組成復雜,生成機理仍不明確,水相中的物質成分和含量無法精確測定。目前還有學者對水相中的有價值組分,通過膜分離技術或者吸附解吸附技術進行分離,在水相中加入其他物質進一步轉化為有價值組分[19]。
農(nóng)業(yè)有機廢棄物水熱處理根據(jù)反應溫度、反應壓力、停留時間、催化劑等反應條件的不同,產(chǎn)物可多達上百種。通過控制反應條件來實現(xiàn)資源最優(yōu)化成為提高該技術經(jīng)濟性的一大關鍵。在水熱處理過程中反應溫度的升高可提升固體產(chǎn)物的高位熱值,但固體產(chǎn)率卻呈下降趨勢,選擇最佳的反應溫度顯得尤為重要。反應停留時間影響固體產(chǎn)物的規(guī)格、質量和能耗量,需要對反應停留時間進行科學設置。在農(nóng)業(yè)有機廢棄物水熱反應過程中加入催化劑可縮短反應時間,提高固體產(chǎn)率,但催化劑的選擇是非常關鍵的一步,Zhang 等在玉米秸稈的水熱碳化反應過程中加入鹽酸作為催化劑,可以增加固體產(chǎn)物的碳元素含量[20]。有學者在研究中發(fā)現(xiàn)酸性催化劑對纖維素的水熱處理過程具有顯著的影響,其可通過提高纖維素鍵合的裂解速率來改變纖維素的碳化過程,大幅提高固體產(chǎn)物的比表面積[21]。
農(nóng)業(yè)有機廢棄物水熱處理通過高溫液態(tài)水作為反應介質和反應物,將亞臨界水或超臨界水的作用將有機生物質轉變?yōu)楦咧诞a(chǎn)品,水在高溫水熱條件下化學活性增強,并可作為催化劑使用,同時水熱處理不需要對原料進行干燥脫水預處理,操作簡便,適用性廣,并具有反應速度快、產(chǎn)物分離效率高、資源化程度高等優(yōu)點。因此解決好反應器腐蝕和鹽沉積問題、利用好水熱反應水相產(chǎn)物、選擇好最佳水熱反應條件,農(nóng)業(yè)有機廢棄物水熱處理技術將有著廣闊的應用前景。