Sự gia tăng tăng sự tích lũy của khí CO2 trong khí quyển tiếp tục đẩy mạnh nhiệt độ toàn cầu lên cao, tăng cường việc tìm kiếm những phương pháp lọc khí thải hiệu quả trong khi rừng, đại dương và hình thành địa chất đã thống trị các cuộc thảo luận về lưu trữ carbon, một nguồn lực ít rõ ràng hơn nhưng ngày càng khả thi đang tăng lên từ các nhà máy xử lý nước thải công nghiệp: chất thải, chất lỏng, thường được xem là một thách thức xử lý, chứa các-bon hữu cơ đáng kể mà nếu quản lý đúng cách, có thể được chuyển thành những bồn chứa carbon dài hạn. bài này khám phá nhiều vai trò có thể chơi trong việc giảm thiểu khí thải carbon và thay đổi khí hậu, phân bổ khí hậu, các ứng dụng khoa học và các rào cản trở lại khoa học thực tiễn, và phải vượt qua các vấn đề.

Hiểu Sluble: Phân phối, Nguồn và Tỷ lệ

Sudge, cũng được gọi là chất đặc hóa sinh sau khi được ổn định, là chất còn thừa được tạo ra trong quá trình xử lý nước thải và nước thải công nghiệp. quá trình điều trị tách chất rắn ra khỏi chất lỏng, dẫn đến một hỗn hợp phức tạp thường chứa 40–70% chất hữu cơ, cùng với chất dinh dưỡng như ni tơ và pho mát, vi sinh vật, và biến thể của các hợp chất vô cơ bao gồm kim loại nặng.

Các nhà máy xử lý nước thải trên toàn cầu sản xuất khoảng 100–50 triệu tấn chất thải khô mỗi năm, một con số dự đoán tăng khi việc đô thị hóa và bảo vệ vệ vệ sinh tăng lên. theo lịch sử, những tuyến đường dẫn xử lý thông thường nhất đã được đổ rác, đốt cháy, và đại dương thải ra những chi phí môi trường quan trọng, bao gồm việc thải khí Mê tan và tiêu thụ năng lượng trong quá trình đốt cháy.

Khả năng bị tắc các - bon

Các chiến lược của carbon là thu và lưu trữ khí cacbon di truyền trong thời gian dài, lý tưởng hoặc thiên niên kỷ, và những chiến lược dựa trên nền tảng nền tảng của chất lỏng đạt được điều này qua ba cơ chế chính: biến cacbon hữu cơ thành dạng tái tạo (bichar), tăng cường nguồn carbon hữu cơ và thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng sinh học tái tạo.

Sản xuất sinh học: Pyrolyzing Sudge for Long term Carbon Stage

Quá trình phân hủy nhiệt độ của vật liệu hữu cơ khi thiếu oxy -- hòa tan chất lỏng vào trong nước, chất than có chất than trong các bon ổn định. quá trình này thường hoạt động ở nhiệt độ từ 300 ° C và 700 ° C, làm bốc hơi các hợp chất dễ bốc hơi và để lại một ma trận carbon chống vi sinh vật thoái hóa. chất này có thể được kết hợp vào đất nông nghiệp, nơi mà nó ổn định hàng trăm đến hàng ngàn năm, có hiệu quả ngăn cách các bon như CO2 hay khí mê tan tự nhiên trong quá trình phân hủy.

Nghiên cứu cho thấy rằng nước có thể hấp thụ nước, và chất dinh dưỡng, cung cấp các chất đồng bảo quản cho cây trồng và giảm sự phụ thuộc vào phân bón tổng hợp. Hơn nữa, công nghệ sinh học cải thiện cấu trúc đất, sự bảo quản nước, và sự hữu dụng dinh dưỡng, cung cấp các chất đốt cho cây trồng và giảm sự phụ thuộc vào phân bón tổng hợp.

Tu chính án đậu phụng: Xây dựng các bon siêu lỏng bằng chất đặc sinh học

Được xử lý đúng và ổn định phân loại như chất đặc hóa sinh hạng A hay B theo quy định như Công thức Hoa Kỳ, có thể áp dụng vào các vùng nông nghiệp và thoái hóa đất.

Một sự phân tích siêu vi về các trường học cho thấy ứng dụng đặc tính sinh học có thể làm tăng lượng carbon hữu cơ bằng trung bình 1–2 tấn mỗi hectare mỗi năm, với hiệu ứng kéo dài nhiều thập niên sau khi ứng dụng ngừng. Phương pháp này không chỉ làm giảm lượng carbon, mà còn giảm nhu cầu về phân bón tổng hợp năng lượng, tạo ra sự giảm thiểu khí thải nhà kính.

Thế hệ sinh học: Phục hồi năng lượng cho các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu

Phân hủy phân tử trong môi trường không khí oxy sản xuất khí sinh học, hỗn hợp khí mê tan (50–70%) và cacbon dioxide. Sinh vật này có thể được thu và đun để tạo ra điện và nhiệt hoặc tăng cường khí tự nhiên để tiêm vào mạng lưới ống dẫn. Bằng cách thay đổi khí ga và than đá, mỗi mét khối sinh học dùng để ngăn ngừa sự giải phóng khoảng 2kg CO2 tương đương.

Hơn nữa, hệ thống tiêu hóa còn lại sau sinh học sẽ giữ lại chất dinh dưỡng và có thể được áp dụng như là một máy lọc đất, tiếp tục con đường hấp thụ carbon. Tôi kết hợp hệ thống dung hòa anatorobic với chất pyrolysis hoặc ứng dụng đất trực tiếp tối đa hóa năng lượng phục hồi và lưu trữ carbon. Bộ năng lượng [FLT: 0].S. Bộ năng lượng [FLT: 1] nhấn mạnh sinh học là thành phần chính của cơ cấu sinh học hình tròn, với chất lỏng được dùng để tạo ra một vai trò quan trọng trong bộ năng lượng tái tạo thành phố.

Lợi ích môi trường và những thách thức hệ thống

Việc triển khai phân bón cho khí cacbon tạo ra một dãy lợi ích môi trường ngoài việc giảm thiểu khí hậu. nó chuyển hóa chất thải từ rác thải, giảm khí thải khí thải khí thải, một nhà kính mạnh và làm giảm nhu cầu về đất đai. việc sử dụng đường tròn chất dinh dưỡng (một nguồn chất dinh dưỡng có hạn) giảm thiểu nhu cầu phân bón.

Tuy nhiên, chúng ta phải đối phó với những thử thách quan trọng để nhận ra những lợi ích này trên bình diện rộng lớn:

  • Những chất gây nhiễm sắc thể: ) Chất lỏng có thể chứa kim loại nặng, chất hóa học vi mô, dược phẩm, và chất polyfluluvolkyl. Nếu không có sự điều trị và giám sát chặt chẽ, ứng dụng đất có thể đưa chất ô nhiễm này vào đất và nước.
  • Nguy cơ phòng ngừa:) Việc điều trị các mầm bệnh gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
  • Sự tiếp nhận và sự điều chỉnh của các nhà khoa học: ) “Sự giám sát của cơ quan này mang ý nghĩa tiêu cực, và sự chống đối của cộng đồng địa phương có thể cản trở các dự án.
  • Giá của việc thu thập, điều trị và vận chuyển có thể cao.

Quan điểm và sự hướng dẫn trong tương lai

Khả năng phân hủy trong khí cacbon ngày càng được các nhà khoa học và nhà sản xuất chính sách công nhận. những tiến bộ gần đây trong công nghệ chuyển đổi nhiệt -- đặc biệt là trong việc hấp thụ nước (HTC) và chất lỏng phân tích (hycyrosis) đang cải thiện hiệu suất lưu trữ carbon và chất lượng của ống dẫn sinh học.

Việc tích hợp bùn phân từ carbon kết dính vào thị trường công ty carbon có thể cung cấp một luồng lợi nhuận làm tăng sự nhận con nuôi. Các dự án phi công ở Âu Châu, Bắc Mỹ và Đông Á đang tạo ra dữ liệu về độ bền vững lâu dài của chất lỏng trong đất, cũng như hiệu ứng của nó trên cây trồng và khí nhà kính. Một bản ôn lại được xuất bản trong [FLT: 0T] [FL: 1] nhấn mạnh rằng chất lượng phân tử có thể giảm tới 0.82% chất dinh dưỡng, chất lượng đất ăn và chất lượng của chất lượng hạt nhân (FLTL: 2].

Nghiên cứu tương lai phải tập trung vào những tham số tối ưu cho các loại phân bón khác nhau, phát triển thời gian thực sự giám sát số phận ô nhiễm, và điều hành cuộc sống đánh giá xe đạp mà bao gồm sự thải gián tiếp. nhà sản xuất chính sách có thể hỗ trợ sự chuyển đổi này bằng cách công nhận việc loại bỏ khí cacbon dựa trên phân bón là chiến lược giảm thiểu khí hậu hợp pháp, bằng cách lập các dự án hỗ trợ tài chính, và bằng cách thiết lập các hướng dẫn rõ ràng cho kế toán carbon.

Hợp tác qua các ngành công nghệ nước, ngành công nghiệp đất, sinh thái học và kinh tế năng lượng sẽ rất quan trọng để giải phóng tiềm năng của chất thải như một công cụ khí hậu. trong khi đó không phải là một viên đạn bạc, việc sử dụng chiến lược của dòng thải này có thể bổ sung cho các nỗ lực giảm thiểu carbon khác, biến một vấn đề xử lý tốn kém thành một nguồn lực quý giá trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.