Биоуголь помогает модернизировать компостирование: глобальные исследования подтверждают повышение эффективности и сокращение выбросов парниковых газов
2025-11-03 14:27
Источник:
В избр.

Недавний глобальный метаанализ, проведенный Сычуаньским сельскохозяйственным университетом в сотрудничестве с международной научной группой, показал, что биоуголь (угольное вещество, изготовленное из органических материалов) может значительно ускорить процесс компостирования и в то же время значительно снизить выбросы вредных парниковых газов, обеспечивая важную научную основу для более эффективного и чистого управления отходами и климатически чистого сельского хозяйства. Результаты соответствующих исследований недавно были опубликованы в научном журнале Biochar X.

Проведя систематический анализ данных 125 исследований и 269 наборов наблюдений по всему миру, исследовательская группа обнаружила: добавление биоугля в систему компостирования не только значительно улучшает качество компостирования, но и эффективно снижает выбросы ключевых парниковых газов, таких как аммиак (NH₃), метан (CH₄) и закись азота (N₂O).

В частности, после добавления биоугля показатели безопасности и баланса питательных веществ компоста — индекс прорастания — увеличились в среднем более чем на 25%; Выбросы аммиака сократились почти на 48 процентов, метана-на 51 процент, закиси азота-на 43 процента. Если эти газы выделяются непосредственно из органических отходов, они окажут значительное влияние на глобальное потепление.

Исследование далее уточнило оптимальные условия для успешного компостирования: наилучший эффект достигается, когда биоуголь получается из соломы, пиролизируемой при температуре около 400 °C, имеет умеренную пористость и соотношение углерода и азота (от 100 до 200) и смешивается с иловым компостом с содержанием воды около 55–60% в соотношении добавления 12%.

Пористая микроструктура биоугля может улучшить аэрацию во время компостирования, адсорбировать и удерживать питательные вещества и создавать идеальную среду обитания для полезных микроорганизмов. Эти эффекты синергически способствуют процессу компостирования, уменьшают потери азота и в конечном итоге превращают отходы в органические удобрения, богатые питательными веществами.

Исследовательская группа также ранжировала ключевые факторы, влияющие на эффективность компостирования, и обнаружила, что объем пор, источник биоугля и соотношение добавления оказывают наиболее значительное влияние на успех компостирования. Соавтор статьи Шэнь Фэй отметил: « Эта структура сортировки может помочь производителям более научно проектировать системы компостирования и превращать сложные биологические процессы в предсказуемые и распространяемые операционные схемы».

Исследование еще больше обогащает потенциал биоугля для достижения глобальных целей устойчивого развития — предлагает практические решения для экологически чистого сельского хозяйства и переработки органических отходов за счет сокращения выбросов отходов и повышения плодородия почв. Исследовательская группа заявила, что превращение этих лабораторных научных результатов в практическую стратегию компостирования поможет стимулировать зеленую трансформацию глобального сельского хозяйства и более эффективную переработку органических отходов.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные технологические инновации
Планы правительства Новой Зеландии возобновить бурение нефти в территориальных водах вызвали дискуссии
2025-11-08
Российская научно-исследовательская группа разрабатывает новый алгоритм молекулярного моделирования нефти для повышения эффективности добычи
2025-11-08
Новый прорыв в австралийских научных исследованиях: устойчивая черепица крыши, содержащая отходы, сочетает в себе экологические и инженерные преимущества
2025-11-08
Новый прорыв в японских исследованиях: пузырьковая пленка превращается в новый инструмент неразрушающего контроля
2025-11-08
Исследование метода обработки восстановленного твердого навоза и борьбы с патогенами мастита молочных коров
2025-11-08
Исследования и разработки электродеформируемых гелевых роботов и прорыв в технологии мягких роботов
2025-11-08
Применение остаточных гербицидов осенью улучшает эффект борьбы с устойчивым к глифосату итальянским райграсом
2025-11-05
Канада использует углекислый газ для стабильного производства метана, чтобы превратить загрязнение в чистое
2025-11-05
Новый прорыв в норвежской науке и технике: точность картографической модели переработанных строительных материалов достигает 95%
2025-11-05
Университет Карнеги-Меллона в США исследует воздушное аддитивное производство, языковая модель партнера беспилотника помогает эффективному строительству
2025-11-05