标签: DCT腐殖质过程

利用水热法将生物质转化为人工富里酸和腐植酸,用于土壤修复

人工腐殖质(A-HS),包括人工富里酸(A-FA)和人工腐植酸(A-HA),可通过水热腐植化工艺制备。该工艺利用高温高压将废弃生物质转化为与天然腐植酸结构高度相似的分子。文献指出,这是一种很有前景的制备方法,能够生产出与天然腐植酸具有相似功效的材料,而天然腐植酸已被证实能够改善土壤健康和肥力。然而,仍需开展进一步研究,以评估人工腐植酸在土壤修复和碳封存等应用中的长期影响和有效性。

生物质水热处理过程中液态产品价值最大化和碳损失最小化——从碳化到腐殖化的演变

本研究考察了两种水热工艺——水热碳化(HTC)和水热腐殖化(HTH)——将牛粪沼渣转化为高价值产品的效果,并比较了它们在生成有机化合物,特别是人工腐殖酸(A-HA)方面的效率。研究表明,在较高pH值下使用氢氧化钾(KOH)进行的HTH工艺,其A-HA的产量(37.5 wt%)显著高于HTC工艺,且A-HA主要从液相中回收。此外,HTH工艺在提高有机酸产量的同时,降低了产物中潜在有害芳香族化合物的浓度,使得液相产物更适合用于厌氧消化以生产甲烷。

人工腐殖质有助于生物在冻融条件下固碳。

液态人工腐殖质(LA-HA)能够显著提高黑土的有机碳(SOC)含量,尤其是在冻融循环条件下,其作用机制是通过促进固碳细菌(如加氏分枝杆菌和新斯塔克氏菌)的生长和活性。这种生物放大过程能够将不稳定的碳转化为更稳定的形式,例如微生物残体和有机-矿物复合物,从而有助于长期碳储存。研究表明,在冻融循环期间向土壤施用LA-HA可能是一种增强碳固存和缓解气候变化的有效策略。