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厚朴的高值化利用 王开颜

厚朴的高值化利用  王开颜
厚朴的高值化利用  王开颜

湖南农业大学课程论文

学院:科学技术师范学院班级:12级教育技术学一班姓名:王开颜学号:201240922116

课程论文题目:厚朴的高值化利用

课程名称:中草药资源高值化利用

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日期:年月日

厚朴的高值化利用

学 生:王开颜

(科学技术师范学院12级教育技术学一班,学号201240922116)

摘 要:厚朴为国家二级珍稀濒危保护植物,其性味苦、辛温,具有燥湿清痰、下气除满的作用,中药材厚朴为木兰科植物厚朴或凹叶厚朴,是我国重要的传统中药[1]。

关键字:厚朴 中药 生理学 化学成分 资源分布 药理作用

厚朴,别名:厚皮、重皮、赤朴、烈朴、川朴、紫油厚朴,拉丁名:Magnolia officinalis Rehd .EtWils ,为木兰科植物,作为药用,在我国有悠久的历史,《神农本草经》认为它有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效[2]。

李时珍称其 “木质朴而皮厚”,故名厚朴。我国自古用作肠胃病要药。

一、性状鉴别及其特性

落叶乔木,高5~15 m 。树皮紫褐色,小枝粗壮,淡黄色或灰黄色。冬芽粗大,圆锥形,芽鳞被浅黄色绒毛。叶柄粗壮,长 2.5~4 c m ,托叶痕长约为叶柄的2/3 。叶近革质,大形,叶片7-9片集生枝顶,长圆状倒卵形,长22~46 cm ,宽15~24 cm ,先端短尖或钝圆,基部渐狭成楔形,上面绿色、无毛,下面发绿色、被灰色柔毛。花单生,芳香,直径10~15cm ,花被9~12瓣或更多,外轮3瓣绿色,盛开时向外反卷,内2轮白色,倒卵状匙形;雄蕊多数,长2~3 cm ,花丝红色;雌蕊多数,分离。聚合果长圆形,长9~15 cm ,瞢荚果具2~3mm 的喙。种子三角状倒卵形,外种皮红色,花期 4~5月,果期9~10月。

厚朴喜生于温凉湿润气候和排水,良好的酸性土壤,生于山坡山麓及路旁溪边的杂木林中。喜温和湿润气候,怕炎热,能耐寒。幼苗怕强光,成年树宜向阳。以选疏松肥沃,富含腐殖质,呈中性或微酸性粉沙质壤土栽培为宜。山地黄壤、黄红壤也可栽种。

二、化学成分研究

厚朴是传统常用中药,人们对其化学成分已进行了详细研究。迄今为止,从厚朴中分离确定的化学成分已有100多种,其中主要为酚类、生物碱类和挥发油类化合物。

2.1 酚类成分

厚朴酚、和厚朴酚为酚类中的主要成分,此外还有四氢厚朴酚、异厚朴酚、冰基厚朴酚、辣薄荷基厚朴酚、辣薄荷基和厚朴酚、厚朴三醇等。

2.2 生物碱类成分

生物碱类成分主要为厚朴碱,此外还有木兰花碱、武当木兰碱、白兰花碱等。

2.3挥发油类成分

挥发油中成分众多,鉴定出20余种化合物主要有β-桉叶醇,其次有β-蒎烯、β-蒎烯 、莰烯、η寅-2.4-二烯 、对聚伞花烯、α-侧柏烯、α-柠檬烯、1-甲基-4-异丙基酚、α-松油醇、γ-松油烯、龙膑烯醛、胡椒烯、邻-异丙基酚、α-依兰虫烯、γ-荜澄茄烯、香附烯、γ-依兰油烯、乙酸龙脑酯、乙酸芳樟醇酯、石竹烯、香橙烯、别香橙烯、α-雪松烯、榄香醇、愈创醇等[4]。

三、厚朴的资源

厚朴主要分布在湖北西部、四川西南部、陕西南部及甘肃南部,凹叶厚朴主要分布江西、安徽、浙江、福建、湖南、广西及广东北部。在大部分地区二者混生。凹叶厚朴皮薄,厚朴皮厚。商品厚朴主要有三大产区,即鄂西、川东为中心的“川朴”产区,闽北、浙江为心的“温朴”产区,湘南的“ 永道” 产区。在温朴、永道和其他产区中,习惯认为“川朴” 最优,“温朴”次之,其他的较差[5]。

川朴产区为湖北西部鄂西地区( 古代习称“川东”, 包括恩施土家族苗族 自治州的恩施市、巴东、建始、鹤峰, 宜昌的五峰) 、陕西汉中、安康,重庆的万县、开县、城 口、巫溪,以恩施、五峰、鹤峰出产的“紫油厚朴”为代表。川朴可提供全国商品量的30%,其中恩施州占20%。

温朴产区包括浙江龙泉、景宁、云和、松阳、庆云、遂昌、缙云等区、县和福建蒲城、松溪、政和、福安等县。以“老山紫油贡朴”为极品。其中丽水市占50%以上厚朴商品。

习惯认为川朴质量最优,故其资源破坏也最严重。重庆市的万州和开县资源已经破坏殆尽,而川朴产区的巴东到重庆一线,恰是三峡库区所在 ,国家规定“ 三峡库区内一草一木均不可擅动”。因此,今后川朴的产区将缩小到五峰、鹤峰、恩施一线,同时,这一线的种质资源全国最优。

厚朴的凹叶厚朴生长周期比较长,一般要到种植后的16-20年方可采剥, 甚

至有理论认为厚朴的采收期应在种植的27年后。由于资源保护不利,野生厚朴已濒临枯竭,早在20世纪80年代,就已被国家定为二类保护植物和二类保护野生中药材。由于资源的减少,大批生长年限不足16年的厚朴被提前破伐,造成厚朴商品整体质量的下降,《中华人民共和国药典》对厚朴有效成分一厚朴总酚的含量规定也由3%降到了2%,这种情况在国家标准制定的历史中是罕见的。

四、药理作用

4.1 抗菌、抗病毒作用

厚朴煎剂具广谱抗菌作用。其煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、d一溶血性链球菌、白喉杆菌、枯草杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、大肠杆菌、变形菌、绿脓杆菌、须发癣菌、肺炎双球菌、百日咳杆菌有抑制作用。

4.2细胞毒作用

许多药物都具有良好的抗肿瘤效应,但是由于对正常细胞的强烈细胞毒作用而无法应用于临床,对和厚朴酚的研究发现它对人的纤维母细胞和淋巴细胞没有明显的细胞毒作用,对这两种细胞的安全剂量可以达到40ug/ml,远远高于其他的肿瘤细胞。另外一项研究对人的肺癌细胞 CH127 ,H460,H1299用和厚朴酚进行治疗也显示出了剂量和时间依赖的细胞毒效应。此外王涛等人的报道显示,对于结直肠癌细胞系RKO,SW480 ,LS3180,当和厚朴酚的浓度达到5ue/ml时就

开始表现出细胞毒作用,达到l0mg/ml时细胞数发生了明显降低[7]

4.3 对肿瘤新生血管的抑制作用

肿瘤内血管的形成不仅对肿瘤生长是必要的,而且与肿瘤转移关系密切,肿瘤内新形成的血管有利于肿瘤细胞进入血循环。因此抗血管生成是现在抗肿瘤研究的又一个焦点。血管生成抑制剂有许多来源,包括单克隆抗体和一些天然产物等等。和厚朴酚是一种小分子量的天然产物,它在体内和体外均被发现可以抑制新生血管,抑制肿瘤生长,并且在有效剂量范围内能够被宿主很好的耐受。其作用机制是在人的内皮细胞通过干扰血管内皮生长因子受体 2 (VEGFR2)的磷酸化来抑制血管生成。和厚朴酚在骨髓的微环境内能够抑制血管形成,并且能够杀死耐药的多发性骨髓瘤细胞。

4.4消化系统的作用

厚朴活性成分厚朴酚有显著抑制胃酸分泌和抗溃疡作用。厚朴与温里药一

样具有促进消化系统的作用。厚朴主治病食不消、寒湿泻痢、温中止痛

[8]。

4.5痛抗炎药理作用 厚朴为芳香化湿中药,辛能散结;苦能燥湿、温热祛风寒,具有镇痛抗炎活性,厚朴有明显抗炎镇痛作用[9]。

4.6枢性、末梢性肌松弛与抗痉挛作用

厚朴常用于极度精神紧张、兴奋状态及原因不明振颤。厚朴的提取物厚朴酚与木兰箭毒碱具有神经一肌肉接头阻断作用,能引起类似麦酚生的中枢性肌松弛作用。和厚朴酚具有镇静、抗焦虑作用。在超高剂量下,β一桉叶油醇和二苯基乙内酰脲钠显示了更强的阻止电休克癫痫发作作用,β一桉叶油醇有望成为镇癫剂或二苯基乙内酰脲钠抗癫疗法中的协同治疗剂

[10]。 4.7肌保护作用

厚朴的活性成分厚朴酚,对心肌具有保护作用,厚朴酚能显著减少心肌梗死范围嗍[11]。

五、结束语

随着厚朴应用范围扩大和对外贸易的发展,需求量逐年增加,过度的采伐使天然资源濒临枯竭.尽管国家把厚朴列入濒危植物和二级保护中药材,但其资源破坏仍十分严重,一些优良的野生种质资源正在迅速消失,现在已经很难找到野生厚朴。正确处理好科学保护与合理利用之间的关系是面前所要研究和解决的紧迫问题。

参考文献

[1] 章建萍,厚朴及 6种混乱品种的鉴别[ J ].中医药临床杂志,2004,16 (5):475.

[2] 唐冰,厚朴的研究和临床应用[ J ].中国中药杂志,1990,1 5 ( 8 ):55—57.

[4] 章观德,厚朴类药用植物化学研究概况[J].中国中药杂志,1989,14 (9):53—56.

[5] 薛鹏光,李刚,厚朴防龋齿的临床观察[J].中国社区医师,2004,2 (20):26 - 28.

[7] 陈玲,厚朴药材质量评价研究[D].中国科学院武汉植物园,2006,16(5):45-49.

[8]朱自平,张明发,沈雅琴等,厚朴对消化系统的药理作用[J].国中药杂志,1997,22(11):686.

[9]朱自平,张明发,厚朴的镇痛抗炎药理作用[J].草药,1997,28(10):613~615.

[10]张永太,厚朴药理学研究进展[J].中国中医药信息杂志,2005,5(3):4O.

[11]史玉俊,和厚朴酚的心肌保护作用[J].中草药,l997,28(7):444

生物质热解技术研究现状及其进展

能源研究与信息 第17卷第4期 Energy Research and Information Vol. 17 No. 4 2001 文章编号 1008-8857(2001)04-0210-07 生物质热解技术研究现状及其进展 李伍刚,李瑞阳,郁鸿凌,徐开义 (上海理工大学上海 200093)  摘要生物质热解技术是把低能量密度生物质转化为高能量密度气、液、固产物的 一种新型生物质能利用技术。其中液体产物具有便于运输、储存等优点,可替代燃料 油用于发电、供暖系统以及可代替矿物油提炼某些重要的化学物质。介绍了国内外对 这一技术的各种研究及其进展,并简要介绍了上海理工大学独立研制开发的生物质闪 速液化实验装置。 关键词生物质热解; 生物油 中图法分类号 TK6文献标识码A 1 引言 能源是人类生存与发展的前提和基础,从远古时代原始人钻木取火到近代以蒸汽机为代表的工业革命,人类文明的每一跨越和进步都与所用能源种类及其利用方式紧密相连。目前人类赖以生存和进行经济建设的一次能源主要是矿物能源(煤、石油、天然气、核能等)。矿物能源的使用隐藏着两个严重问题,其一:根据目前的全球能耗量和矿物能源已探明的储量,煤、石油、天然气、核燃料可使用年限分别为220、40、60和260年[1],从长远来看人类必将面临能源危机。其二:矿物能源对环境有巨大破坏作用,矿物能源燃烧产生大量CO2、SO x、NO x等气体。CO2属温室效应气体,会造成全球变暖及臭氧层破坏。NO x、SO x等有害气体会直接对环境、设备和人体健康构成危害。故此,作为有重要长远意义和战略意义的技术储备,寻求清洁的可再生能源及其利用技术,已成为全球有识之士的共识,受到各国政府和研究机构的广泛关注。 生物质是一种清洁的可再生能源,生物质快速热解技术是生物质利用的重要途径,所谓热解就是利用热能打断大分子量有机物、碳氢化合物的分子键,使之转变为含碳原子数目较少的低分子量物质的过程。生物质热解是生物质在完全缺氧条件下,产生液体(生物油)、气体(可燃气)、固体(焦碳)三种产物的生物质热降解过程。 收稿日期:2001-6-10 基金项目:上海市重点学科建设资助项目 作者简介:李伍刚(1974-),男,上海理工大学热能工程专业硕士研究生。

厚朴及其混伪品的鉴别

厚朴及其伪品的鉴别 湘潭市中医医院易华平 厚朴为常用中药,来源于木兰科(Magnoliaceae)植物厚朴Magnolia officinalis Reh d.et Wils.凹叶厚朴Magnolia officinalis Reh d.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、枝皮和根皮。厚朴性温、味苦辛。具有燥湿消痰、下气除满的功效。临床工作中发现厚朴掺有伪品树皮,经调查鉴定为胡桃科植物野核桃Juglans cathagensis Dodc in bull的树皮。为了区别厚朴真伪,本文将性状鉴别、粉末显微鉴别和薄层色谱鉴别方法介绍如下; 1. 厚朴的鉴别 1.1 性状鉴别 干皮呈卷筒状或双卷筒状,长30—35cm,厚约0.2-0.7 cm,习称“筒朴”;近根部的干皮一端开口如喇叭状,长13-25 cm,厚0.3-0.8 cm,习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色,表面粗糙,栓皮有时呈鳞片状易剥落,有明显的椭圆形皮孔和纵皱纹。刮去粗皮者,表面较平坦,呈黄棕色。内表面较平滑,紫棕色或深紫褐色,具细密纵纹,划之显油痕。质坚硬,不易折断,断面外部灰棕色,颗粒性;内部紫褐色或棕色,富油性,有时可见多数发亮的细小结晶(厚朴酚结晶)。气香,味辛辣微苦。 根皮(根朴)呈单筒状或不规则块片,有的劈破,有的弯曲似“鸡肠”,习称“鸡肠朴”,长18-32 cm,厚0.1-0.3 cm,表面灰棕色,有横纹及纵皱纹,劈破处呈纤维状。质硬,易折断。 枝皮(枝朴)皮薄呈单筒状,长约10-20 cm,厚0.1-0.2cm,表面灰棕色,具皱纹。质脆,易折断,断面纤维状。

生物质热解技术

生物质压缩成型技术 1 压缩成型原理 生物质主要有纤维素、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,属于高分子化合物,它在植物中的含量一般为15%~30%。木质素不是晶体,没有熔点但有软化点,当温度为70-110℃时开始软化,木质素有一定的黏度;在200-300℃呈熔融状、黏度高,此时施加一定的压力,增强分子间的内聚力,可将它与纤维素紧密粘接并与相邻颗粒互相黏结,使植物体变得致密均匀,体积大幅度减少,密度显著增加,当取消外部压力后,由于非弹性的纤维分子之间相互缠绕,一般不能恢复原来的结构和形状。在冷却以后强度增加,成为成型燃料。压缩时如果对生物质原料进行加热,有利于减少成型时的挤压力。 对于木质素含量较低的原料,在压缩成型过程中,可掺入少量的黏结剂,使成型燃料保持给定形状。当加入黏结剂时,原料颗粒表面会形成吸附层,颗粒之间产生引力,使生物质粒子之间形成连锁的结构。这种成型方法所需的压力较小,可供选择的黏结剂包括黏土、淀粉、糖蜜、植物油和造纸黑液等。 2 压缩成型生产工艺 压缩成型技术按生产工艺分为黏结成型、压缩颗粒燃料和热压缩成型工艺,可制成棒状、块状、颗粒状等各种成型燃料。 生物质—-干燥—-粉碎—-调湿—-成型—-冷却—-成型燃料 主要操作步骤如下: (1)干燥 生物质的含水率在20%-40%之间,一般通过滚筒干燥机进行烘干,将原料

的含水率降低至8%-10%。如果原料太干,压缩过程中颗粒表面的炭化和龟裂有可能会引起自燃;而原料水分过高时,加热过程中产生的水蒸气就不能顺利排出,会增加体积,降低机械强度。 (2)粉碎 木屑及稻壳等原料的粒度较小,经筛选后可直接使用。而秸秆类原料则需通过粉碎机进行粉碎处理,通常使用锤片式粉碎机,粉碎的粒度由成型燃料的尺寸和成型工艺所决定。 (3)调湿 加入一定量的水分后,可以使原料表面覆盖薄薄的一层液体,增加黏结力,便于压缩成型。 (4)成型 生物质通过压缩成型,一般不使用添加剂,此时木质素充当了黏合剂。生物质压缩成型的设备一般分为螺旋挤压式、活塞冲压式和换模滚压成型。 螺旋挤压机源于日本,是目前国内比较常见的技术,生产的成型燃料为棒状,直径50-70mm。将已经粉碎的生物质通过螺旋推进器连续不断推向锥形成型筒的前端,挤压成型。因为生产过程是连续进行的,所以成型燃料的质量比较均匀,外表面在挤压过程中发生炭化,容易点燃。但是,由于螺杆处在较高温度和压力下工作,螺杆与物料始终处于摩擦状态,导致压缩区螺纹的磨损非常严重。当螺杆磨损到一定程度,螺杆与出料筒失去尺寸配合,原料就无法完成成型。因此,压缩区螺纹的磨损决定了螺杆的使用寿命,螺杆使用寿命成为生物质压缩成型技术实用化决定性因素。对螺杆磨损,由于受工艺技术的制约,目前没有从根本上解决问题,平均寿命仅为60-80h。

厚朴真伪鉴别

厚朴真伪鉴别(3-217) 厚朴,别名川朴、制川朴、姜厚朴。为木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的干燥干皮、根皮及枝皮。 厚朴的主要产地在浙江、四川、湖北、陕西、江西、广西。真品厚朴的干皮,呈卷筒状或双卷筒状,长30~35厘米,厚0.2~0.7厘米,习称“简朴”;近根部的干皮一端展开如喇叭口,长13~25厘米,厚0.3~0.8厘米,习称“靴筒朴”。外表面灰棕色或灰褐色,粗糙,有的呈鳞片状,较易剥落;有明显椭圆形皮孔和纵皱纹,刮去粗皮呈黄棕色。内表面紫棕色或深紫褐色,较平滑,具细密纵纹,划之显油痕。质坚硬,不易折断。断面呈颗粒性,外层灰棕色,内层紫褐色或棕色,有油性,有的可见多数小亮星。气香,味辛辣,微苦。 真品厚朴的根皮(根朴)呈单筒状或不规则片状,有的弯曲。质硬,较易折断,断面呈纤维性。真品厚朴的枝皮(枝朴)呈单筒状,长10~20厘米,厚0.1~0.2厘米。质脆,易折断,断面呈纤维性。 厚朴的主要伪品有五加科植物白背鹅掌柴的干燥树皮,俗称“大泡通”。呈卷筒状,长约70厘米,厚约0.4厘米。外表面灰棕色,有纵皱纹和灰白色栓皮及棕色点状皮孔,皮孔径1毫米以下;内表面棕黑色,平滑,有细纵纹理,划之不显油性。质硬,不易折断。折断面呈纤维状,中间有一排白色点状纤维束。味微苦,经姜制后有辛味。 鉴别要点厚朴类似品及伪品品种极为复杂。这些类似品及伪品与正品厚朴形状及气味上有的差异很明显,有的差异较小而类似。但总的区别是:伪品厚朴多显柴性,无油性、无厚朴特有香气和辛辣味,可资区别。 快速鉴别加工后厚朴分成双卷或单卷筒状俗称简朴。近根部的干皮一端如靴筒状,俗称蔸朴。地下部分的根皮耳形块状,俗称块耳朴。卷筒形的根皮,俗称根朴。厚朴外表面灰褐色或黄褐色,有明显的圆形皮孔及皱纹,间有裂隙和花斑点;粗大的靴筒有削去粗皮的残痕。内表面紫油色或棕褐色,有纵直纹理,刻划可见油痕。质坚硬,不易折断,断面颗粒性,外层灰棕色,有油性,有的可见发亮的银星结晶及毛状纤维。气辛香,味辛辣微苦。品质以身干、肉厚、油性足、气辛香、嚼之渣少者为佳。 类似品 1.腾冲厚朴:又名滇缅厚朴、大叶木兰。为木兰科植物大叶木兰Magnolia rostrata w.w.smith的树皮。呈卷筒状。表面灰黄色或黄棕色,具横向突起的椭圆形或类圆形皮孔。内表面暗褐色,近平滑,划之显油痕。质坚硬,断面外层显颗粒状,内侧纤维性,有的可见细小发亮的结晶(新货)。气香,味辛辣苦涩。此种厚朴在云南西部、西藏东南部及四川等地一直作厚朴使用。收入1992年部颁标准,名“大叶木兰”、腾冲厚朴。 2.川姜朴:为木兰科威氏木兰Magnolia wilsomi Rehd.湖北木兰.Magnoliasprengri pamp.和凹叶木兰Magnolia emangianata Cheng的树干皮。 威氏木兰:呈卷筒状或板片状。外表面灰褐色或淡黄棕色,具有散在横向椭圆形皮孔,有的数个皮孔横向连生;老干皮栓皮易脱落。内表面较光滑,黄棕色或棕褐色,具细纵纹。质硬脆,断面较整齐,外层略显颗粒状。气香,味微辛苦。 湖北木兰:呈板片状、槽状或卷筒状。表面暗灰棕色、灰褐色至灰黄色,粗糙,具不规则裂缝及凸斑痕,栓皮呈片状脱落,并常留浅棕色至黄棕色斑痕。内表面平滑,浅黄棕色至黄褐色,具纵向细纹理。质硬,易折断,断面外侧黄棕色,颗粒状,内侧色较浅,纤维状。气香,味辛辣微苦。

绿色水稻标准化生产技术总结

绿色水稻标准化生产技术总结 一、主推技术 针对绿色稻米在肥料施用、病虫防治等方面的特殊要求,主要采取以下措施进行生产:⑴以旱床育秧、塑盘抛秧等为主的水稻壮秧育苗栽培技术;⑵以农家肥、堆肥等为主的培肥土壤技术;⑶以农业、物理措施和生物防治为主的有害生物控制技术。主要采用频振灯诱杀螟虫和稻纵卷叶螟成虫,推广“稻鸭共栖”模式。以鸭治虫。 二、栽培技术要点 1、选用优质高产、抗性强的品种 选用水稻品种要把握四条基本原则,即适应强、丰产好、抗逆强和品质优。根据我县气候特点,选用隆平001、株两优002等品种。 2、培育壮苗 ⑴秧田准备 在冬前深翻晒垡,每亩用沤熟的猪牛栏粪等农家肥1000千克左右或生物有机肥40~50千克作基肥,整地时每亩用钙镁磷肥30千克拌碳铵15千克作面肥。 ⑵种子处理 首先要做好晒种和种子风选。在浸种前3~5天,将种子用晒具薄晒2~3天,然后进行风选。其次要注重种子精选和消毒。将风选后的种子用波美比重1:1的黄泥水或盐水进行精选,清水冲洗后, 1 再用25%保鲜克(米酰胺)2000-3000倍液或4%农抗120(抗霉菌素120)水剂200倍液浸种36小时洗净,催芽;或用1%石灰水浸种24小时后洗净,催芽,以防水稻恶苗病的发生。 ⑶播种期

根据气候条件及选用品种适期播种。决定播种期的主要依据:一是提早播种要能安全出苗,正常生长;二是推迟播种要能使二晚安全齐穗和灌浆;三是茬口对口配套。一般在3月中下旬至4月上旬播种,先迟熟、后中早熟品种,直播田宜在4月上中旬播种。 ⑷用种量 杂交稻一般亩用种量1.5~2.0千克,常规稻一般亩用种量2.5~ 3.0千克。 ⑸育秧方式 一般采用旱床育秧或塑料软盘育秧,清明后播种的可采用露地湿润育秧。 3、合理密植 ⑴整田 整田要求做到田平泥化,施足底肥,以冬种紫云英等绿肥或农家肥(包括堆肥、沤肥、沼液肥、厩肥、泥肥、碳肥等)为主,配合适量的氮、磷、钾化肥。一般在每亩紫云英1500千克或施农家肥1000千克的基础上,增施碳铵、钙镁磷肥各25~30千克或生物有机肥50千克。 ⑵移栽 2 秧苗达3.5~4.0叶后可起苗带土移栽,杂交稻每蔸栽插2~3粒谷苗,常规稻每蔸栽插4~6粒谷苗,亩均插2.0~2.2万蔸,做到浅插、插直、插匀。抛秧移栽要抛足50片小孔秧盘的秧苗,抛栽后要每隔 3.5米宽捡出一条工作行。 注意要薄水移栽或抛栽,避开大风大雨天气移栽、抛栽。 4、大田管理

餐厨废弃物资源化利用和无害化处理现状

一、全球餐厨废弃物资源化利用和无害化处理现状分析 餐厨废弃物资源化利用和无害化处理是全球普遍关注的热点问题。从法制化进程角度分析,美国、欧盟、日本等发达国家通过政府主导,目前已针对餐厨废弃物建立了健全的法律法规制度体系;从产业化发展程度来看,通过相关企业对餐厨废弃物肥料化、饲料化、能源化处理的核心技术及其高端配套设备的绝对垄断,发达国家占据了餐厨废弃物利用产业链条的制高点。 美国、欧盟、日本等发达国家餐厨废弃物资源化利用和无害化处理行业发展平稳,具有显著的成熟期行业生命周期特征。目前,欧盟等发达国家餐厨废弃物化和无害化利用行业发展重点与发展中国家存在显著差异,其更加偏重于加强总体减量化、提高资源回收利用率。 1、美国 美国每年的城市餐厨废弃物总量为2620万吨/年左右,约占其生活垃圾总量的11.4%。美国餐厨废弃物处理大体可分为两种类别:餐厨废弃物产生量较大的单位设置垃圾粉碎机和油脂分离装置,餐厨废弃物经粉碎机粉碎后进入油脂分离装置,碎料排入下水道,油脂则送往制皂厂等相关加工厂加以利用;餐厨废弃物产生量较小的单位则通过生活垃圾分类将其混入有机垃圾,由政府进行集中处理,而家庭普遍使用家庭食物垃圾处理机,其使用普及率为90%左右。 美国各州对处理餐厨废弃物的政策和方式都有所不同,各州根据具体情况建立相应的餐厨废弃物处理回收体系。例如,加利福尼亚州大力推广利用餐厨废弃物发电技术,而在美国中西部地区,蚯蚓堆肥、密封式容器堆肥处理技术应用围更加广泛。 2、欧盟 欧盟每年城市餐厨废弃物总量为5000万吨/年左右,并对餐厨废弃物资源化利用和无害化处理行业的发展大力支持、重点推进。2012年1月,欧洲议会通过决议,要求在2025年之前,将欧盟地区27国的食品垃圾总量减少一半;同时,MEPs提议将2014年设为“欧洲反对食物浪费年”。

生物质热解技术

生物质热解技术 按温度,升温速率,固定停留时间(反应时间)和颗粒大小等实验条件可将热解分为炭化(慢热解),快速热解和气化。由于液体产物的诸多优点和随之而来的人们对其研究兴趣的日益高涨,对液体产物收率相对较高的快速热解技术的研究和应用越来越受到人们的重视。快速热解过程在几秒或更短的时间内完成。所以,化学反应,传热传质以及相变现象都起重要作用。关键问题是使生物质颗粒只在极短的时间内处于较低温度(此种低温利于生成焦炭),然后一直处于热解过程最优温度。要达到此目的的一种方法是使用小生物质颗粒(应用于流化床反应器),另一种方法是通过热源直接与生物质颗粒表面接触达到快速传热(这一方法应用于生物质烧蚀热解技术中)。由众多实验研究得知,较低的加热温度和较长气体停留时间会有利于炭的生成,高温和较长停留时间会增加生物质转化为气体的量,中温和短停留时间对液体产物增加最有利。 秸秆发电商品化前景分析 解决浪费性生物质能资源的唯一出路在于商品化。生物质能秸秆发电技术,不仅为农村提供更多电力,更有意义的是将使生物质能资源的商品化成为可能,一方面农民可通过出售秸秆获得更多的收入;另一方面过去农村使用直接燃烧秸秆的方式进行炊事,要为秸秆的收集、运输、储存以及在直接燃烧时花费大量的时间和劳力。如果能使用秸秆发电,农村使用更多的商品能源,农民将获得更多的时间从事生产性劳动,以尽早脱贫致富。因此,将秸秆发电进行能源方式转化,是一件利国利民的好事。 1 生物质能秸秆发电的工艺流程 农作物秸秆在很久以前就开始作为燃料,直至1973年第一次石油危机时丹麦开始研究利用秸秆作为发电燃料。在这个领域丹麦BWE公司是世界领先者,第一家秸秆燃烧发电厂于1998年投入运行(Haslev,5Mw)。此后,BWE公司在西欧设计并建造了大量的生物发电厂,其中最大的发电厂是英国的Elyan发电厂,装机容量为38Mw。 1.1 秸秆的处理、输送和燃烧 发电厂内建设两个独立的秸秆仓库。每个仓库都有大门,运输货车可从大门驶入,然后停在地磅上称重,秸秆同时要测试含水量。任何一包秸秆的含水量超过25%,则为不合格。在欧洲的发电厂中,这项测试由安装在自动起重机上的红外传感器来实现。在国内,可以手动将探测器插入每一个秸秆捆中测试水分,该探测器能存储99组测量值,测量完所有秸秆捆之后,测量结果可以存入连接至地磅的计算机。然后使用叉车卸货,并将运输货车的空车重量输入计算机。计算机可根据前后的重量以及含水量计算出秸秆的净重。 货车卸货时,叉车将秸秆包放入预先确定的位置;在仓库的另一端,叉车将秸秆包放在进料输送机上;进料输送机有一个缓冲台,可保艚崭?分钟;秸秆从进料台通过带密封闸门(防火)的进料输送机传送至进料系统;秸秆包被推压到两个立式螺杆上,通过螺杆的旋转扯碎秸秆,然后将秸秆传

建筑垃圾资源化利用项目可行性报告

玉溪市狮子口原来基础工程有限公司 建筑垃圾资源化利用示范工程 项目可行性报告 批准: 审核: 编写: XXXX 二〇〇九年十一月

目录 第一章项目总论 (1) 1.1 前言 (1) 1.1.1 立项意义 (1) 1.1.2 项目的必要性 (2) 1.1.3 项目的可行性 (2) 1.1.4 建成示范工程的效益 (2) 1.1.5 XXXX建立资源化利用示范工程的可能性 (3) 1.2 项目背景 (3) 1.2.1 项目名称 (3) 1.2.2 项目承办单位 (3) 1.2.3 项目主管部门 (3) 1.2.4 项目拟建地区、地点 (3) 1.2.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 (3) 1.2.6 研究工作依据 (4) 1.2.7 研究工作概况 (4) 1.3 可行性研究结论 (4) 1.3.1 原材料、燃料和动力供应 (5) 1.3.2 厂址 (5) 1.3.3 项目工程技术方案 (5) 1.3.4 环境保护 (5) 1.3.5 工厂组织及劳动定员 (6) 1.3.6 项目建设进度 (6) 1.3.7 投资估算和资金筹措 (6) 1.3.8 项目财务和经济评论 (6) 1.3.9 项目综合评价结论 (6) 1.4 主要技术经济指标表 (7) 1.5 存在问题及建议 (8) 第二章项目背景和发展概况 (9) 2.1 项目提出的背景 (9) 2.1.1 国家或行业发展规划 (9)

2.1.2 项目发起人和发起缘由 (9) 2.2 项目发展概况 (9) 第三章市场分析与建设规模 (10) 3.1 项目市场预测和项目规模 (10) 3.2 再生骨料市场预测和生产规模 (11) 3.3 预拌砂浆市场预测和生产规模 (12) 3.4 再生混凝土制品市场预测和生产规模 (15) 3.4.1 砌块生产线 (15) 3.4.2 墙板生产线 (16) 3.5 水泥混合材 (17) 第四章项目厂址指示图 (19) 第五章工厂技术方案 (21) 5.1 项目组成 (21) 5.2 生产技术方案 (21) 5.2.1 产品标准 (22) 5.2.2 骨料生产方法、技术参数及工艺流程 (23) 5.2.3 预拌砂浆生产方法、技术参数及工艺流程 (24) 5.2.4 混凝土制品生产车间生产方法、技术参数及工艺流程 (25) 5.2.5 主要工业设备选择 (26) 5.2.6 主要原材料、燃料、动力价格 (26) 5.3 总平面布置及占地面积 (26) 5.3.1 项目总体规划见总平面布置图 (26) 5.3.2 项目占地面积分析 (26) 第六章环境保护与劳动安全 (29) 6.1 建设地区的环境现状 (29) 6.1.1 项目的地理位置 (29) 6.1.2 风向 (29) 6.1.3 地质情况 (29) 6.2 项目主要污染源、污染物以及治理方案 (29) 第七章人员定编 (30) 第八章项目进度安排 (32)

新乐乡优质水稻高产示范科技项目实施方案25讲义

第一章概论 1.1 项目提要 1.1.1项目名称 虎林市新乐乡优质水稻高产示范项目。建设地点:虎林市新乐乡兴隆村。项目主体技术:(1)水稻智能化有氧恒温浸种催芽技术(2)水稻钵形毯式育秧栽培技术。 1.1.2项目申报单位及法人代表(或负责人) 项目申报单位:虎林市农业开发办公室 申报单位负责人:张少华 1.1.3 项目执行单位及法人代表(或负责人) 项目执行单位:虎林市盛联水稻种植农民专业合作社 执行单位负责人:崔仕财 1.1.4项目技术依托单位及法人代表(或负责人) 技术依托单位:黑龙江省农业科学院 技术依托单位负责人:乔广军 1.1.5项目建设地点 虎林市新乐乡兴隆村,距虎林市区7公里,地理位置北纬45°85′,东经132°93′。 1.1.6项目总体目标 通过引进智能化有氧恒温浸种催芽技术,钵形毯式育秧技术,选用优质水稻新品种和推广先进实用新技术,农艺农机相配套,探索适合虎林地区优质水稻生产新模式,不断增加农民收入,提高水稻产业的总体效益,努力把项目基地建成农业新技术、新成果的推广区,现代化农业高产创建示范区。

通过建设,基地将成为虎林市及周边市县农民参观学习的高产示范田,增加农民收入21万元,实现水稻亩产650公斤,并逐步形成品种优良化、催芽智能化、种植模式化、灌溉节水化、生产全程机械化、环境生态化的新格局。 1.1.7项目主要技术内容与示范、推广规模 1、主要技术内容 主体技术: (1)水稻智能化有氧恒温浸种催芽技术 (2)水稻钵形毯式育秧栽培技术 配套组装技术 (1)寒地水稻隔寒增温技术 (2)水田节水灌溉技术 (3)水稻病虫害综合防治技术 (4)水稻配方施肥技术 2、示范推广规模 建立优质水稻高产示范基地500亩,其中核心展示区150亩。 1.1.8 项目主要辐射地点 辐射地点:虎林市各乡镇及周边国营农场 辐射规模:15万亩 通过项目建设,可提高当地水稻种植水平和生产标准化程度。 1.1.9主要配套工程建设 (1)新建育秧大棚20栋4800平方米,购置微喷设备10套,维修智能化催芽室600平方米。 (2)购置信息网络设备2台,技术培训400人次。 (3)维修道路1.5公里,维修涵洞2座。

猪粪无害化处理技术

猪粪无害化处理技术 一.粪便资源及其分布 根据2005年农业统计年鉴资料,估算出2005年畜禽粪便产生总量为26亿t,其中牛粪、猪粪、鸡粪资源分别为102732.10万t,28720.693万t、22609.03万t,主要分布在、、、、、、等省。畜禽粪便资源最高的省份为、、,2005年三省全年畜禽粪便产量均超过1亿t;其次为、、、、广西、、、、、等省、自治区,畜禽粪便年产生量超过5000万t。 生猪产业是省最大的畜牧养殖品种,生猪产值占整个畜牧业总产值的三分之一,居于六畜之首,2005年末出栏生猪2238万头,猪肉产量177.1万吨。“十五”期间,我省生猪产业发展迅猛,养猪专业户已达14.3万个,养猪场(户)1.7万个,养猪小区850个,养猪业的规模饲养比重已超过50%。到2005年末,全省年屠宰生猪能力已超过2000万头,并培育或引进了北大荒、金锣、雨润、肉联等十余家生猪深加工企业。

表1 不同体重猪的粪尿排放量 二.对环境的影响 1、对空气的污染 动物饲料中的蛋白质、糖类、脂类物质代中间产物和代最终产物经微生物分解会产生氨气、硫化氢、吲哚、硫醇、硫醚、甲醛、乙醛、丙烯醛、甲胺、乙胺、苯酚、硫酚、挥发性脂肪酸等具有恶臭气味的物质。这些恶臭物质会刺激人的神经系统,对呼吸中枢产生毒害,使人感到头痛、恶心。同时也有害于畜禽生长,使畜禽生产性能下降。在这些恶臭气体中,氨气和硫化氢对人畜影响最为严重。 畜禽养殖场所积压、贮存的粪便和其他废弃物,经风吹日晒,受人工或夜深动物的啄食、翻动,有的被弄成碎片、碎屑,即可被风吹散到远处,甚至成为飘尘,长期在大气中悬浮,附着其上的病原微生物、寄生虫卵被广泛传播,也对大气造成了一定的污染。 2、对土壤环境的污染

固体废弃物资源化利用

固体废物 定义:固体废物,一般来说,是指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。我国《固体废物污染环境防治法》第 88条也对固体废物作了比较详细的定义:“在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规纳入固废管理的物品、物质。” 来源:固体废弃物按照来源区分,一般区分为三类:①生活垃圾;② 工业固体废弃物;③危险固体废弃物。 1生活垃圾生活垃圾主要指日常生活中人们产生的固体废弃物,此类固体废弃物按照地域区分又可以区分为城市生活垃圾和农村生活垃圾两种,主要包括厨余垃圾、金属属性垃圾、包装废弃物以及废旧电池等等,其数量受生活习惯、生活水平以及气候影响较大。 2工业固体废弃物主要特指工业部门在生产活动中产生的固体废弃物,比较典型的有煤炭行业产生的煤矸石;冶金行业产生的高炉渣、钢渣、赤泥等废弃物;化学工业行业产生的石膏、电石渣、石膏、碱渣等矿渣;金属矿石行业产生的废石以及尾矿等等。由于其对人体危害大,所以对环境污染较为严重,其主要特点是体积大、成分较为复杂且含有有毒成分,主要以废渣、粉尘和其他废弃物为主。 3 危险固体废物危险固体废弃物就是指被国家鉴定为具有危害性的废弃物,比如某些工业废弃物、医疗垃圾、农药残余等等,这些有毒废弃物如果得不到及时处理,将会威胁人的安全并对环境产生重大影响,其主要特点:①具有放射性;②具有有毒性;③具有传染性。 危害: 1 土壤污染,土壤是农业生产的生命,如果在农业生产中持续使用其中含有瓦砾等垃圾肥容易造成土壤渣化,没有进行处理的废弃物会在土壤内逐渐风化,慢慢溶解于土壤中,对土壤内微生物的生存造成很大的影响,降低土壤的分解能力,最终造成肥力与土质的降低。如果将带有病菌或者寄生虫卵的粪便用于农业生产,这类病菌很有可能进入到农作物的果实中,当人们食用时进入体内,危害人体健康和生命安全。 2 水体污染相关数据表明,近年来固体废弃物对水体所造成的污染问题日益严重,甚至影响到整个生态环境。如果固体废弃物不进行科学处理直接倒入水体之内,导致水体遭到非常严重的污染,造成大量水生物的生存受到影响甚至水生物死亡,各种水生植物也受到影响。在人们食用这些受到污染的水生动植物后也会影响到其健康。 3 大气污染很多固体废弃物中都含有毒性,如果不及时处理任其堆积,因为受到长时间的日晒雨淋,必然会在这一过程中产生很多废气或毒气,这些气体随风进入大气,导致空气受到污染,从而对人类和其他动植物的健康带来危害。 4 对城市环境和市容市貌造成影响城市生活和工业生产可以说是固体废弃物的重要来源,很多生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾不进行有效处理必然会带来非常恶劣的后果。特别是生活垃圾非常容易发酵腐化,招来很多的蚊虫鼠蚁,导致各种疾病的传播。随着我国城市化建设进程的不断加快,各种建筑垃圾也越来越多,且在建筑施工中造成的粉尘污染也相对严重,各种固体垃圾不但占用了城市用地,同时影响到整个城市的市容市貌。

厚朴与充伪品合欢皮的生药学比较

厚朴与充伪品合欢皮的生药学比较(作者:__________ 单位: __________ 邮编:____________ ) 【摘要】目的对厚朴及充伪品合欢皮进行生药学鉴别, 为厚朴的鉴别提供实验依据。方法采用原植物形态、药材性状、显微特征、理化鉴别4种常用中药鉴别方法。结果正品和伪品具不同鉴别特征。结论该法能准确地区别厚朴与合欢皮。 【关键词】厚朴合欢皮生药学鉴别 厚朴为临床常用中药,始载于《神农本草经》,列为中品。《中国药典》2005年版收载本品为木兰科植物厚朴Mag no lia offici nalis Rehd.et Wils.或凹叶厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮[1]。具有燥湿消痰、下气除满之功,临床用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳等。目前,药材市场上有不法药贩将售价较低的合欢皮冒充厚朴销售。合欢皮为豆科落叶乔本植物合欢Albizzia julibrissin Durazz. 的树皮。具解郁、活血、宁心、消痈肿之效。 临床用于治疗心神不安,忧郁失眠,肺痈,痈肿,瘰疬,筋骨折伤。 切饮片后,合欢皮的形状和颜色与正品厚朴相似,不易区别。本文从原植物形态、药材性状、显微特征、理化鉴别对两者进行比较鉴别,

以供参考。 1器材 厚朴、凹叶厚朴由本教研室标本室提供(经鉴定为正品)。合欢皮为市售品。 2方法与结果 2.1原植物形态 2.1.1厚朴 落叶乔木,高7?15 m,最高可达20 m。树皮粗厚,灰色,小枝粗壮,幼时绿色,老枝灰棕色。皮孔凸起而显著,圆形或椭圆形。顶芽大,圆锥形,芽鳞被淡棕色绒毛。叶大,革质,互生,7?9片集生枝顶;叶柄粗壮,具托叶痕,长约为叶片的2/3,叶倒卵形或倒卵状椭圆形,全缘或微波状,幼叶背面被灰白色短绒毛,老叶灰绿色,有明显白粉。羽脉平行,侧脉20?30对,托叶大,包围叶芽,早落。花与叶同时开放,单生枝顶,花大,直径10?15 cm,白色,芳香,花被片9?12或更多,厚肉质,外轮3片,淡绿色,长圆状或倒卵形,内两轮乳白色,倒卵状匙形;雄蕊多数,花丝红色;雌蕊心皮多数,分离。聚合果长圆状卵形,长9?12 cm直径5?6.5 cm,成熟后木质,果梗粗壮,有明显的雄蕊和花被痕迹。蓇葖果每室具种子1?2枚,种子三角状倒卵形,外皮鲜红色,内皮黑色。花期4?5月,果期9?10月。

建筑废弃物资源化利用方案

建筑废弃物资源化利用方案华鑫邦能(北京)环境治理有限公司 1

目录 1、项目概述,合理化建议 (4) 1.1、项目概述 (4) 1.2、合理化建议 (5) 2、项目建设管理方案 (5) 2.1、设计管理 (5) 2.2、设备工艺路线方案 (6) 3、建筑废弃物收运体系建议 (12) 3.1、收运方案建议 (12) 3.2、源头管控的相关建议 (15) 4、建筑废弃物处理费收费方案建议 (16) 4.1、定价机制 (16) 4.3、收费办法 (17) 5、资源化利用产品销售方案 (17) 5.1、产品方案 (17) 5.2、产品销售渠道 (19) 5.3、销售策略 (19) 5.4、销售定价机制 (20) 2

6、运营维护方案 (20) 6.1、项目公司运营的组织机构 (20) 6.2、运营保障的措施和制度 (25) 6.3、运营成本分析 (34) 6.4、运营报告 (35) 6.6、环境检测报告 (41) 7、投资估算与资金筹措 (42) 8、社会效益分析 (43) 9、结论与建议 (44) 9.2建议 (44) 3

1、项目概述,合理化建议 1.1、项目概述 建筑废弃物资源化利用中心项目工程规划用地200余亩,该厂区周围人口密度低,符合国家规范要求; 本项目接收的建筑废弃物种类主要包括旧建筑物拆除建筑废弃物、建筑物装修废弃物和道路铣刨料废物等,根据国内建筑废弃物资源化利用项目经验,考虑到装修类建筑废弃物成分复杂,资源化利用难度大,同时道路铣刨建筑废弃物产量较少且产量难以预测。故本项目拟接收的建筑废弃物种类主要为旧建筑物拆除废弃物。 根据项该市建筑垃圾产量及项目特点,本项目设计100万吨每年建筑垃圾固定破碎筛分生产线一条,100万吨移动破碎筛分生产线一条,再生透水砖成型生产线一条,干拌砂浆生产线一条。 移动式生产线配置:厂外布置一条移动式建筑废弃物破碎筛分处理线,采用“移动破碎机+移动筛分机+磁选”的组合方式,处理能力200t/h,以适应本市分散和源头建筑废弃物分类、运输的要求,缓解厂内处理压力。此外,厂内处理压力过大时,移动式处理设备组成厂内的第二条生产线,承担起砖瓦类建筑废弃物的处理任务,为固定式生产线分流。 固定式生产线配置:厂内布置1条固定式建筑废弃物综合处理生产线,总处理能力400 t/h,对建筑废弃物进行“多级破碎+多级筛分+多种分选方式”的组合式处理方式,实现建筑废弃物的持续处理,保证骨料品质,便于后续 4

生物质快速热解技术

生物质快速热解技术 摘要:生物质能源是可再生能源的重要组成部分,有丰富的资源和低污染的特点,它的开发与利用已成为2l世纪研究的重要课题。本文概述了生物质转化利用的方法,并重点阐述了生物质热化学转化法中的快速热解技术,同时综述了国内外快速热解反应器的现状,以度其产物——生物油的收集与特征分析,并提出了我国在快速热解研究方面应采取的有关措施。 生物质是地球上绿色植物通过光合作用获得的各种有机物质,它是以化学方式储存太阳能,也是以可再生形式储存在生物圈的碳。主要包括林业生物质、农业废弃物、水生植物、能源作物、城市垃圾、有机废水和人、畜粪便等。 据统计,世界每年生物质产量约l460亿吨,其中农村每年的生物质产量就有300亿吨,而生物质的利用却仅占世界能源消耗总量的l4%,发达国家占3%,发展中国家占35%,是继石油、煤炭、天然气等化石能源之后,当今全球第四大能源。但随着化石能源利用中产生诸如“酸雨”、“温室效应”等环境问题的日益突出,以及化石燃料本身可开采量的逐渐减少,生物质能源凭借其是一种环境友好型能源,及其利用中较低的SO、NO产出和CO净排放量为零等优点,引起了越来越多人的关注。 不言而喻,生物质能源将是未来可持续发展能源体系的重要组成部分,无论是从环境,还是从资源方面考虑,研究生物质能源的转化与利用都是一项迫在眉睫的重大课题。 1生物质转化利用方法 1.1生物法或称为微生物法 生物质(主要是农作物秸秆、粪便、有机废水等)在厌氧条件下发酵制得沼气,主要成分是甲烷;糖类、淀粉类原料水解发酵制取酒精。 1.2化学处理法 生物质中的半纤维素在酸l生条件下加热水解获得重要的化工原料糠醛;利用稻壳生产白炭黑等。 1.3热化学转化法 1.3.1热解生物质在隔绝或少量氧气的条件下,热解反应获得气体、固体、液体3类产品。近几十年来国外研究开发了快速热解技术,即生物质瞬间热解制取液体燃料油,其得率高达70%以上,是一种很有开发前景的生物质应用技术。 1.3.2液化分直接液化和间接液化两类,直接液化是生物质在高压设备中,添加适宜的催化剂,反应制得液化油,作为汽车用燃料,或者分离加工成化工用品,这是近年来生物质能利用研究的热点。间接液化是把生物质先气化成气体后,再进一步合成液体产品;或者把生物质中的纤维素、半纤维素水解,然后再发酵制取酒精。 1.3.3气化生物质在较高的温度(700—900℃)下,与气化剂(如空气、氧气或水蒸气)反应得到小分子可燃气体的过程。目前使用最广泛的是空气作气化剂,产生的气体主要作为燃料使用,可用于锅炉、民用炉灶、发电等场合,也可作为合成甲醇、氨的化工原料。气化技术在国外已实现大规模工业化,主要有气化发电技术,目前我国在此方面已基本完成中试与小规模生产,现正走向大型产业化生产阶段。 1.3.4直接燃烧生物质在充足氧气的环境下直接燃烧,把化学能转变为热能。近年来还出现了生物质固化成型技术,通过机械加压的方法将分散、无定形生物质转化为一定形状和密度的固体燃料,然后再燃烧。 热化学转化法可用图1表示:

厚朴与充伪品合欢皮的生药学比较

厚朴与充伪品合欢皮的生药学比较 (作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】目的对厚朴及充伪品合欢皮进行生药学鉴别,为厚朴的鉴别提供实验依据。方法采用原植物形态、药材性状、显微特征、理化鉴别4种常用中药鉴别方法。结果正品和伪品具不同鉴别特征。结论该法能准确地区别厚朴与合欢皮。 【关键词】厚朴合欢皮生药学鉴别 厚朴为临床常用中药,始载于《神农本草经》,列为中品。《中国药典》2005年版收载本品为木兰科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.或凹叶厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮[1]。具有燥湿消痰、下气除满之功,临床用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳等。目前,药材市场上有不法药贩将售价较低的合欢皮冒充厚朴销售。合欢皮为豆科落叶乔本植物合欢Albizzia julibrissin Durazz.的树皮。具解郁、活血、宁心、消痈肿之效。临床用于治疗心神不安,忧郁失眠,肺痈,痈肿,瘰疬,筋骨折伤。切饮片后,合欢皮的形状和颜色与正品厚朴相似,不易区别。本文从原植物形态、药材性状、显微特征、理化鉴别对两者进行比较鉴别,

以供参考。 1 器材 厚朴、凹叶厚朴由本教研室标本室提供(经鉴定为正品)。合欢皮为市售品。 2 方法与结果 2.1 原植物形态 2.1.1 厚朴 落叶乔木,高7~15 m,最高可达20 m。树皮粗厚,灰色,小枝粗壮,幼时绿色,老枝灰棕色。皮孔凸起而显著,圆形或椭圆形。顶芽大,圆锥形,芽鳞被淡棕色绒毛。叶大,革质,互生,7~9片集生枝顶;叶柄粗壮,具托叶痕,长约为叶片的2/3,叶倒卵形或倒卵状椭圆形,全缘或微波状,幼叶背面被灰白色短绒毛,老叶灰绿色,有明显白粉。羽脉平行,侧脉20~30对,托叶大,包围叶芽,早落。花与叶同时开放,单生枝顶,花大,直径10~15 cm,白色,芳香,花被片9~12或更多,厚肉质,外轮3片,淡绿色,长圆状或倒卵形,内两轮乳白色,倒卵状匙形;雄蕊多数,花丝红色;雌蕊心皮多数,分离。聚合果长圆状卵形,长9~12 cm,直径5~6.5 cm,成熟后木质,果梗粗壮,有明显的雄蕊和花被痕迹。蓇葖果每室具种子1~2枚,种子三角状倒卵形,外皮鲜红色,内皮黑色。花期4~5月,果期9~10月。 2.1.2 凹叶厚朴

浅谈绿色水稻标准化栽培技术

浅谈绿色水稻标准化栽培技术 【摘要】东丰县位于吉林省中南部,属季风区中温带湿润气候。良好的农业生态环境符合绿色水稻生产基地标准。东丰县横道河镇已审核通过建成了20万亩绿色水稻生产基地。本文简要介绍东丰县绿色水稻标准化栽培技术要点。以期能够为我国东北部绿色水稻栽培技术提供参考借鉴作用。 【关键词】绿色水稻;标准化;栽培技术 1.技术简介 选择优良生态环境和抗逆性强的优质品种,以施用有机肥为主,科学排灌,采用生物或物理方法防治病虫害。 2.基地建设 建立绿色水稻种植基地,选择生态环境优良,外界隔离条件好,水源充足,排灌分家,沟系配套,土壤有机质含量高、无污染,历年来病虫害发生少,集中连片,便于规模化生产的水田。 3.品种选择 选用优质高产品种。选用抗逆性好、抗病虫害、分蘖力强、偏大穗,适宜大棚旱育苗,超稀植栽培模式的优质高产稳产中、晚熟品种,种子质量在二级以上,发芽率95%以上,纯度98%以上,播前进行发芽试验,达不到标准的不能做种子。在东丰县适宜选择安全出穗期8月5日能够安全出穗,≥10℃积温2650-2750℃,生育期135-140天的中熟品种和中晚熟品种。主推品种:超级稻吉粳88、丰优307、丰选三号、丰选四号、通95-74、吉利521等中熟品种。 4.耕作制度 一熟连作。 5.播种育秧 5.1秧田选择与基肥施用 选择无污染、地势平坦、背风向阳、排水良好、水源方便、土质肥沃疏松的中性旱田地做秧田。苗床土在夏天备好,伏天高温造肥,消灭病源菌、虫卵、杂草籽等,用编织袋装好,放在避雨处存放。苗床地采用秋浅翻20-25厘米,秋做床。早春解冻10厘米时开始细做床,达到平、净、暄。结合做床每平方米施入10-15kg腐熟的农家肥料,每12-15平方米床面均匀撒施水稻育苗灵1kg(东丰县兴农配肥站研制生产),每30-40平方米均匀撒施水稻生物肥2公斤,用耙子

热解生物质制油技术

热解生物质制油技术 热能C074 范竹茵073730 摘要:热解技术已经应用到了能源转化的各个方面,它以其快速、清洁等优点引起了人们的广泛关注和研究。其中生物质的热解为我们提供了新型的能源——生物油。生物质在热解反应器中进行裂解等一系列的化学反应,通过控制反应的温度、速率和物料的湿度等来调节生物油的各种性质。同时由于不同的热解反应器以及不同的原料也会使得油的热值、纯净度等一些特性受到影响。 关键词:热解、生物质、生物油、热解反应器、 正文:随着全球工业的发展,煤、石油等不可再生的化石能源大量的消耗,人类面临着一场有史以来最严重的能源危机,寻找替代能源已经成为了迫在眉睫的大事。氢能、核能、太阳能、风能、水能及生物质能等清洁能源备受人们的关注,其中热解生物质制油就是一种用可再生能源代替石油的技术。 热解又称裂解,它是利用热能切断大分子量的有机物、碳氢化合物,使之转变为含碳数更少的低分子量物质的过程,废弃生物质的热解是一个复杂的化学反应过程,包括大分子的键断裂、异构化和小分子的聚合等反应,最后生成各种较小的分子。热解的优点在于能回收可储输的燃料,可在焚烧温度低的条件下,从有机物中直接回收燃料气和油品。从资源化角度来看,热解是木质素纤维素转化为燃料乙醇和其他高附加化工产品工艺中的关键性环节。由于热解温度相对较低,所以NO发生量少、气体生成量仅占焚烧法的几分之一。 热解生物油是用热化学的方法将生物质转化成液体物质,进而制备成能直接用于发电厂或车用发动机燃料,以代替柴油等石油能源产品。热解技术日趋成熟,在反应器的设计、原料预处理、生物油的分离和后续制备、生物质的热解机理方面都有重大突破,在国内外都已形成产业化。 热解生物质产生燃料的技术在欧盟已经获得最大的资助,快速热解是有效转化生物质产生液体燃料的方法,液体燃料的产率能达到生物质重量的70%~80%,因此被认为是解决可再生燃料代替化石燃料的有效方法之一。 一.生物质热解概念

建筑垃圾资源化利用

建筑垃圾资源化利用 直径0.5~1米不等的碎砖石被送进巨型破碎机后,经过分类、粉碎、筛分、细碎等工序“摇身一变”成为直径不到1毫米的成品方砖优质材料,从“城市伤疤”到再生环保建材,整个过程不到15分钟。今年以来,浙江省宁波市海曙区顺达墙体材料厂通过建筑垃圾回收利用生产环保砖已超10万吨,产能同比增长超三成。如今,建筑垃圾资源化利用企业在海曙区蓬勃发展,300万吨的处理能力可将辖区所产生的拆除垃圾、装修垃圾全部“就地消化”、变废为宝。 随着城市建设与改造的不断提速,大量的建筑垃圾成为阻碍城乡建设可持续发展的瓶颈。但与此同时,一些墙材生产企业却在原材料成本上涨过快的压力下发展步履维艰。作为在宁波市率先开展垃圾分类的区域,海曙区在建筑垃圾资源化处理方面存在巨大空间,在政府引导下,相关企业开始向建筑垃圾资源化利用方向转型升级。 在海曙,审批、住建、环保等部门对有转型升级诉求的传统墙材企业,积极引导指导,成熟一家发展一家。海曙洞桥佳能水泥制品厂原是一家生产水泥砖的企业,近年来随着建筑业生产原料成本不断上涨,利润空间越来越小。“去年以来,行业主管部门多次组织我们去湖州、德清等地学习,参观当地的样板企业,我们认识到建筑垃圾也能转化成价低质优的生产原料。”该企业负责人说。

在相关部门大力支持下,企业下决心转型。去年,“佳能水泥”投资200多万元成立建筑垃圾资源回收项目,以每吨15元左右的价格回收拆除垃圾加工成水泥砖,大大节约了生产成本,预计不到一年就能收回投资。“政府不仅要做好引导,各部门更要打好服务企业的组合拳。”海曙区政府相关负责人说。为了让建筑垃圾资源化利用企业“吃得饱”,海曙城管、住建等相关部门积极将辖区符合资质的相关企业,推介到社区和物业企业,帮助他们进一步拓宽原材料来源渠道。“原来每天消化的垃圾量还不到现在的一半,多亏了政府牵线,现在我们是20多个居民小区的‘垃圾管家’。”顺达墙体负责人陈岗说,材料来源有保证,企业生产信心更足了,两年来陆续投入1000多万元用于技术改造升级,目前每天可生产标砖7万块,空心砖3万块,综合转化利用率达90%以上。 税务部门则对相关企业开展“一对一”定期上门服务,帮助企业享受好建筑垃圾资源化利用税收优惠。“在税务部门指导下,我们去年税收优惠数十万元,这笔资金投入到技术改造后经济效益相当可观。”宁波四明墙体建材有限公司负责人说,他们运用新技术将钢化玻璃碎块细化成直径0.2毫米左右的粉状物,按比例掺入用于制作混凝土的骨粉后,不仅解决了业界难题,还令产品强度提升近50%,单项增收超120万元。前不久,海曙又在宁波市率先出台《建筑垃圾资源化利用扶持实施细则》,力争辖区内建筑项目、市政和园林项目优先使用相关再生产品,占同种类产品的比例分别不低于30%和50%,努力为建筑垃圾资源化利用打开更宽广的产业市场。

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