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煙草廢棄物生物炭元素組成及其重金屬安全性研究

2022-03-21 04:02楊繼鑫張久權郜軍藝劉永新任曉紅李方明肖艷松陳敏彭梁睿寧揚張繼光李彩斌
中國煙草科學 2022年1期
關鍵詞:生物炭

楊繼鑫 張久權 郜軍藝 劉永新 任曉紅 李方明 肖艷松 陳敏 彭梁睿 寧揚 張繼光 李彩斌

摘 ?要:為明確熱解溫度對不同煙草廢棄物生物炭中元素組成及重金屬安全性的影響,以煙稈、煙梗及廢棄煙葉為原材料,研究了2種熱解溫度(450 ℃和600 ℃)下制備生物炭的產率、元素組成、重金屬(Cr、Ni、Cu、Zn、As、Cd和Pb)含量及其浸出毒性特征。結果表明,當熱解溫度從450 ℃升至600 ℃,各廢棄物生物炭的產率降低,生物炭中的碳(C)含量升高,而氮(N)和氧(O)含量降低;其中煙梗炭的產率最高,煙稈炭的碳含量及煙葉炭的氮含量最高。隨熱解溫度升高,各生物炭中Ni、Cu、Zn、As和Pb等重金屬含量均呈不同程度升高,而煙葉炭中Cr及煙梗和煙葉炭中Cd含量在600 ℃熱解溫度下顯著低于原材料中含量;隨熱解溫度升高,煙梗炭的Cr、As元素和煙葉炭的Zn、As元素的相對富集系數(REF)下降,且由富集趨勢(REF>1)轉為揮發趨勢(REF<1);煙葉炭的Ni、Cu元素則由揮發趨勢轉為富集趨勢。各生物炭中重金屬的瀝濾浸出毒性(TCLP)均低于其原材料浸出液,生物炭浸出液中Cu、Cd和Pb含量隨熱解溫度升高而降低,As含量呈相反趨勢,各生物炭浸出液重金屬含量均低于GB 5085.3—2007浸出毒性規定限量值,表明煙草廢棄物生物炭的重金屬浸出毒性較低,可以在農田中安全施用。

關鍵詞:熱解溫度;煙草廢棄物;生物炭;元素組成重金屬;浸出毒性

Abstract: To clarify the effect of pyrolysis temperature on elemental composition and heavy metal safety of tobacco biochar, an experiment was conducted to study the effect of two pyrolysis temperatures (450 ℃ and 600 ℃) on biochar yield, elemental composition, heavy metal (Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd and Pb) contents and leaching toxicity, using tobacco waste (tobacco stalks, tobacco stems and discarded tobacco leaves) as raw materials. The results showed that as the pyrolysis temperature increased from 450 ℃ to 600 ℃, the yield of tobacco waste biochar gradually decreased; the carbon (C) content in biochar increased, and the nitrogen (N) and oxygen (O) contents decreased; The heavy metal contents of Cu, Zn, As, and Pb in tobacco biochar all increased in certain degree compared to those in the raw materials, while the content of Cr in tobacco leaf biochar and Cd content in tobacco stem and leaf biochar under 600 ℃ pyrolysis temperature were significantly lower than those in the raw materials. The relative enrichment factor (REF) of Cr and As in tobacco stem biochar and Zn, As in tobacco leaf biochar decreased with the increase of pyrolysis temperature. And the corresponding heavy metals in biochar changed from enrichment (REF>1) to volatilization (REF<1). However, Ni and Cu in tobacco leaf biochar changed from volatilization to enrichment. In addition, the toxicity characteristic leaching procedure (TCLP) of heavy metals in tobacco biochar were all lower than those in leaching solution of their raw materials. The contents of Cu, Cd and Pb in leaching solution of each tobacco biochar all decreased with the increase of pyrolysis temperature, but the content of As in them showed the opposite trend. The contents of heavy metals in the leaching solution of tobacco waste biochar were all lower than the limit value of leaching toxicity of solid waste in GB 5085.3—2007, which indicated that the leaching toxicity of heavy metals in tobacco waste biochar was very low. So, the tobacco waster biochar could be applied to farmland safely.

Keywords: pyrolysis temperature; tobacco waste; biochar; elemental composition heavy metals; leaching toxicity

煙草是我國重要的經濟作物之一,在其種植加工過程中產生大量煙稈、不適用煙葉及煙梗等廢棄物。據統計,煙葉收獲可產生煙稈2250~3000 kg/hm2,我國每年產生的煙稈總量達到150萬t[1]。此外每年生產500萬t左右煙葉,其中約有150萬t的殘次煙葉和煙梗廢棄物壓庫儲藏[2]。目前,我國煙草廢棄物受利用方式及成本制約,普遍存在大量閑置或低效利用等問題,難以實現煙草廢棄物的資源化循環利用。

生物炭是生物質在限氧或無氧條件下高溫熱解形成的富炭化合物,由無機養分N、P、K等組成,廣泛應用于土壤修復、水處理、溫室氣體減排及能源生產等諸多方面[3-5]。有研究表明,生物炭的物理和化學性質主要受原材料及熱解溫度等因素影響[6-7]。將煙草廢棄物熱解成生物炭是一種廢棄物資源化利用的重要方式,可作為土壤改良劑、環境修復劑和作物生長的促進劑應用于煙草種植中[1]。龔亞琴等[8]通過盆栽試驗發現,煙稈炭能提高煙株生物量,促進煙草對P、K的吸收。陳懿等[9]研究表明,隨著煙稈炭施入量增加,土壤含水量、有效磷和速效鉀等指標增加??梢?,煙草廢棄物生物炭在煙田環境及優質煙葉生產中具有較好應用前景。

目前行業對煙草廢棄物生物炭的性質及應用方面關注日益增加,但對于其潛在風險研究較少。有研究表明,生物炭在施入輕度污染的土壤中,容易導致重金屬累積[10]。且生物炭自身所含的重金屬物質也有進入土壤的可能,從而帶來土壤潛在污染風險[11]。因此,本文以煙草廢棄物(煙稈、煙梗和煙葉)為原料制備生物炭,研究不同熱解溫度對生物炭的基本特性、重金屬總量及其浸出液中重金屬含量的影響,明確不同煙草廢棄物生物炭的元素組成及重金屬環境風險,為煙草廢棄物生物炭應用于農田土壤改良、固碳減排及綠色生產等過程提供風險評估和科學依據。

1 ?材料與方法

1.1 ?試驗材料

試驗于2020年5—8月在農業農村部煙草和香薰植物產品質量安全風險評估實驗室(青島)進行。煙稈、煙梗及煙葉等煙草廢棄物材料取自貴州省畢節市林泉煙葉科技園,試驗材料經清洗后放置80 ℃烘箱中烘干至恒重,然后將樣品切成3~5 cm小段混合均勻后,密封保存后備用。

1.2 ?生物炭的制備

煙草廢棄物生物炭制備用限氧控溫炭化法[12]。將帶蓋坩堝進行稱重后,裝入煙稈、煙梗和煙葉,加蓋密封后稱重,放入馬弗爐中,按照5 ℃/min升溫速度持續升溫至設定的2個溫度(450 ℃和600 ℃),并將溫度保持2 h。待坩堝冷卻至室溫后,取出稱重計算產率。將制備的生物炭研磨,過100目篩,放入廣口瓶保存在干燥器中備用。

1.3 ?試驗方法

1.3.1 ?C、H、N、S、O元素分析 ?廢棄煙稈、煙梗、煙葉及其生物炭中C、H、N、S元素通過元素分析儀(Thermo Fisher Flash Smart, USA)測定,O元素通過差減法得出[13]。

1.3.2 ?重金屬全量測定 ?稱取0.2 g煙草廢棄物或制得的生物炭0.1 g于聚四氟乙烯罐中,加入9 mL硝酸(65%,V/V)和1 mL氫氟酸(40%,V/V),使用微波消解儀(ETHOS 1,意大利MILESTONE公司)消解,160 ℃消解5 min,升溫速度20 ℃/min,消解后趕酸定容至50 mL,搖勻并過濾(0.45 μm濾膜)。使用ICP-MS(Nexion 300D,美國PE公司)測定Cu、Zn、Cd、Pb、Cr、As和Ni濃度,同時以土壤標準物(GBW07403,中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所)作為樣品分析參照物。通過將重金屬測定濃度乘以定容體積(50 mL),再除以原材料或生物炭重量,即可得到重金屬全量值(mg/kg)。

1.3.3 ?生物炭重金屬相對富集系數 ?根據公式(1)計算不同熱解溫度下生物炭重金屬的相對富集系數(Relative Enrichment Factor, REF),從而得到重金屬在生物炭中的富集程度。REF>1,表明生物炭富集程度較高;REF<1,表示其重金屬形態以揮發趨勢為主;REF≈1,則認為重金屬主要留存于生物炭中[14]。

式(1)中,Hbiochar是煙草廢棄物生物炭的重金屬含量(mg/kg),Htobacco是煙草廢棄物的重金屬含量(mg/kg);mbiochar是煙草廢棄物生物炭質量(g),mtobacco是煙草廢棄物質量(g)。

1.3.4 ?生物炭重金屬浸出毒性 ?生物炭中重金屬浸出毒性采用毒性特征瀝濾(Toxicity Characteristic Leaching Procedure, TCLP)方法[15]:準確稱取1.0 g原料或生物炭,置于50 mL離心管中,加入20 mL冰醋酸提取液(固液比1∶20)。將離心管在室溫下以120 r/min轉速振蕩20 h。隨后在5000 r/min下離心20 min,過濾,過0.45 μm濾膜,轉移到待測瓶中,采用ICP-MS測定其重金屬含量。

1.4 ?數據處理

試驗結果為3次試驗重復的均值±標準差;使用Microsoft Excel 2010對試驗數據進行整理和作圖;采用SPASS 19.0對數據結果進行單因素方差分析,并用Duncan法進行多組樣本間的差異顯著性分析,顯著性水平為0.05。

2 ?結 ?果

2.1 ?熱解溫度對煙草廢棄物生物炭產率的影響

兩種熱解溫度下不同煙草廢棄物生物炭的產率如圖1所示,其中在450 ℃熱解溫度下,3種煙草廢棄物生物炭產率為:煙梗炭>煙葉炭>煙稈炭,且3種生物炭產率間存在顯著差異(p<0.05);在600 ℃熱解溫度下,其產率為:煙梗炭>煙稈炭>煙葉炭,3種生物炭的產率同樣差異顯著(p<0.05)。當熱解溫度從450 ℃升至600 ℃時,煙稈炭、煙梗炭和煙葉炭的產率均降低,并分別比450 ℃時下降3.21%、3.92%和6.20%??梢?,隨熱解溫度升高,煙草廢棄物生物炭產率均不同程度降低,其中煙葉產率降低幅度最大。

2.2 ?熱解溫度對生物炭元素組成的影響

廢棄煙稈、煙梗及煙葉制成生物炭后其C元素含量升高,而H和O元素含量明顯降低(表1)。生物炭中的C含量在高熱解溫度下較高,600 ℃制備煙稈炭、煙梗炭及煙葉炭的C含量分別為64.19%、49.07%和63.50%。N含量則在高熱解溫度下下降,從450 ℃升至600 ℃時,煙稈炭、煙梗炭及煙葉炭中N含量分別降低0.37、0.30和0.29個百分點,灰分率則在高熱解溫度下呈上升趨勢,H/C、O/C和(N+O)/C原子比均呈下降趨勢。3種煙草廢棄物生物炭相比較,煙稈炭中C含量高于其他2種生物炭,這可能與其原料中相關元素組分含量較高有關[16]。

2.3 ?熱解溫度對生物炭中重金屬含量的影響

各煙草廢棄物中的重金屬含量相比較(表2),煙稈中Cr、Ni、Cu、Zn、As和Pb含量最高,煙葉中Cd含量最高。經450 ℃熱解處理后,除煙稈炭中Ni和煙葉炭中Cr外,其他重金屬含量均不同程度增加;經600 ℃熱解處理后,煙稈炭中Ni、Cu、Zn、As和Cd,以及煙葉炭中Ni、Cu和Pb含量較450 ℃熱解下進一步升高,煙梗炭中Pb含量變化不大,生物炭中其他元素均有降低趨勢。

根據歐洲生物炭基金會(European Biochar Foundation, EBF, 2019)和國際生物炭協會(International Biochar Initiative, IBI, 2015)提出的生物炭重金屬限值(表3),本研究中3種煙草廢棄物生物炭中Cr、Ni、Cu、Zn、As、Cd和Pb含量的最大值分別為(24.11±0.66)、(11.87±0.46)、(35.01±0.19)、(96.20±5.31)、(5.44±0.25)、(11.44±0.02)和(7.19±0.20) mg/kg(表2),均低于IBI設定得的生物炭重金屬限值;除450 ℃下3種生物炭及600 ℃下煙桿炭的重金屬Cd外,煙草廢棄物生物炭中其他6種重金屬含量均達到EBF優質質量等級,且600 ℃下煙梗炭和煙葉炭的Cd含量也達到EBF優質質量等級。

2.4 ?熱解溫度對生物炭中重金屬富集系數的影響

從兩種熱解溫度下各煙草廢棄物生物炭對7種重金屬的相對富集系數可以看出(表4),在450 ℃熱解下,3種生物炭中Zn,煙稈炭和煙梗炭中Cr,煙梗和煙葉炭中As,以及煙梗炭中Ni、Cu和Pb等均具有富集趨勢(REF>1);在600 ℃熱解下,3種生物炭的Cr、Zn、Cd和Pb元素REF值較450 ℃時下降,而煙葉炭中Ni和Cu及煙稈炭中As的REF值增加。且隨熱解溫度升高,煙梗炭的Cr及As元素和煙葉炭的Zn、As元素由富集趨勢轉(REF>1)為揮發趨勢(REF<1);煙葉炭的Ni、Cu元素則由揮發趨勢轉為富集趨勢。

2.5 ?熱解溫度對生物炭中重金屬浸出毒性的影響

從煙草廢棄物生物炭的重金屬浸出特性可知(表5),除As外,各生物炭浸出液中重金屬含量均低于其原料浸出液中含量,其中Cu、Zn和Cd隨原料炭化后其浸出含量大幅下降,且Cu和Pb含量低于檢出限。煙稈、煙梗和煙葉的浸出液As含量與炭化后生物炭的含量差異不明顯。各煙草廢棄物生物炭TCLP浸出液的重金屬含量不同,其中煙梗炭和煙葉炭浸出液中Zn和Cd濃度低于煙桿炭,而煙葉炭浸出液Cr濃度則高于煙桿炭,煙梗炭浸出液中As濃度高于煙桿炭和煙葉炭,且部分生物炭浸出液中的重金屬含量低于檢出限。不同熱解溫度下各生物炭重金屬浸出含量均未超過GB 5085.3—2007中規定的浸出毒性鑒別標準值,這表明煙草廢棄物生物炭的浸出液不會造成重金屬的潛在環境風險。

3 ?討 ?論

生物炭的元素組成含量與其原材料及熱解溫度密切相關,通過熱解可以將原材料中某些養分元素富集和濃縮,例如C元素在生物炭中占比升高[17]。在本研究中,煙草廢棄物制成生物炭后,其C含量均高于其原材料,而H和O元素含量較其原料中的比例降低。且600 ℃熱解下其C含量高于450 ℃,而H和O含量則在450 ℃時高于600 ℃。這可能由于炭化熱解過程中,煙草廢棄物中纖維素、半纖維素和木質素等逐漸分解,導致H和O含量的降低[18]。而450 ℃的H/C比、極性指數(O+N)/C和O/C比均低于600 ℃表明高溫熱解使得煙草廢棄物生物炭表面含氧官能團的含量變低,炭化程度更強,具有更多的芳香結構,其穩定性更強[19]。(O+N)/C及H/C可以判斷生物炭極性及芳香性大小,(O+N)/C與極性大小呈正相關,H/C與芳香性大小呈負相關[20]。而450 ℃熱解的生物炭相比于600 ℃時,(O+N)/C及H/C比值減小,表明其芳香性增大而極性變小,這與林肖慶等[21]的研究結果類似。

從生物炭的重金屬含量來看,各煙草廢棄物生物炭中重金屬含量均未超出IBI設定的重金屬限值,而且除重金屬Cd外,其他6種重金屬含量均達到EBF規定的優級標準,表明煙草廢棄物在450 ℃和600 ℃熱解下制得生物炭,其重金屬含量均符合相關國際標準。煙草廢棄物生物炭中重金屬含量會出現不同程度的富集現象,這主要是由于熱解過程中有機物損失量高于重金屬損失量,從而導致重金屬的富集[22],而重金屬Cd由于自身性質,在高溫熱解時揮發率較高,且隨溫度升高,揮發率提高[23],從而導致600 ℃熱解下煙梗炭和煙葉炭的Cd含量低于原料本身的情況。生物炭的重金屬相對富集系數總體上隨熱解溫度升高而降低,這可能由于熱解溫度升高,生物炭中重金屬轉移至氣相或液相中,從而降低了重金屬富集系數。在生物炭制備過程中,其重金屬去向主要有氣相(金屬蒸汽)、液相(焦油)以及固相(生物炭),受熱解溫度和重金屬性質的影響,生物炭中不同重金屬去向產生差異[24]。從不同煙草廢棄物生物炭的重金屬富集系數REF值來看(表4),整體上煙梗生物炭的重金屬富集指數最高,其次為煙葉生物炭。從不同重金屬的富集系數來看,煙草廢棄物生物炭中As、Cu及Zn的REF值較高。李智偉等[25]在生物炭重金屬REF分析中發現,Cu、Zn的REF均高于Cd和Ni,表明Cd與Ni在高溫熱解過程中更易發生氣態遷移轉化。

生物炭的浸出毒性對其環境安全和潛在應用具有重要影響。通過對比分析發現,熱解溫度對煙草廢棄物生物炭中重金屬浸出毒性的影響存在差異,不同重金屬的浸出含量與生物炭熱解溫度間無明顯規律性,這可能由于生物炭重金屬浸出的影響因素較為復雜,如生物炭pH、粒徑大小以及官能團等成分均可以固化和抑制重金屬[26-27]。也有研究表明,生物炭重金屬浸出量的減少是由于其熱解產生孔隙結構和較大的比表面積,能有效吸附重金屬,減少浸出風險[28]。各生物炭中大部分炭化后其浸出液重金屬含量均有所降低,且遠低于生物炭自身重金屬總量,這說明生物質炭化熱解過程能顯著降低重金屬浸出風險,從而有效降低生物炭資源化利用的環境風險[29-30]。

4 ?結 ?論

(1)600 ℃熱解下,煙草廢棄物生物炭的產率相比450 ℃均下降;熱解溫度從450 ℃升至600 ℃時,生物炭的C含量和灰分率增加,而H和O含量、H/C比、極性指數(O+N)/C和O/C降低;各煙草廢棄物生物炭中Cu、Zn、As和Pb的4種重金屬含量均高于其原料中含量。

(2)隨熱解溫度由450 ℃升至600 ℃,煙稈炭中Ni、Cu、Zn、As和Cd,以及煙葉炭中Ni、Cu和Pb含量進一步提高;煙梗炭中Pb含量變化不大,生物炭中其他元素均呈降低趨勢。隨熱解溫度升高,煙梗炭的Cr、As和煙葉炭的Zn、As元素由富集趨勢(REF>1)轉為揮發趨勢(REF<1);煙葉炭的Ni、Cu元素則由揮發趨勢轉為富集趨勢。

(3)2種熱解溫度下煙草廢棄物生物炭中重金屬含量,均低于國際生物炭協會設定的生物炭重金屬限值。且煙草廢棄物生物炭與其原料相比,浸出液中重金屬含量明顯降低,且遠低于GB 5085.3—2007浸出毒性鑒別標準值,煙草廢棄物生物炭重金屬浸出風險較低,可以在農田環境中安全施用。

參考文獻

[1]劉超,翟欣,許自成,等. 關于煙稈資源化利用的研究進展[J]. 江西農業學報,2013,25(12):116-119.

LIU C, ZHAI X, XU Z C, et al. Research progress on the utilization of

tobacco stalk resources[J]. Jiangxi Agricultural Journal, 2013, 25(12):

116-119.

[2]YANG X, LU K, MCGROUTHER K, et al. Bioavailability of Cd and Zn in soils treated with biochars derived from tobacco stalk and dead pigs[J]. Journal of Soils and Sediments, 2017, 17(3): 751-762.

[3]O'LAUGHLIN J, MCELLIGOTT K. Biochar for environmental management: science and technology, Johannes Lehmann, Stephen M. Joseph (Eds.), Earthscan, London UK (2009), 448 p[J]. Forest Policy and Economics, 2009, 11(7): 535-536.

[4]YOU S, SIK OK Y, CHEN S S, et al. A critical review on sustainable biochar system through gasification: energy and environmental applications[J]. Bioresource Technology, 2017, 246: 242-253.

[5]AHMAD M, RAJAPAKSHA A U, LIM J E, et al. Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: A review[J]. Chemosphere, 2013, 99(3): 19-33.

[6]MANDAL S, DONNER E, VASILEIADIS S, et al. The effect of biochar feedstock, pyrolysis temperature, and application rate on the reduction of ammonia volatilisation from biochar-amended soil[J]. Science of the Total Environment, 2018, 627: 942-950.

[7]趙力,陳建,李浩,等.裂解溫度和酸處理對生物炭中持久性自由基產生的影響[J]. 環境化學,2017,36(11):2472-2478.

ZHAO L, CHEN J, LI H, et al. Effects of pyrolysis temperature and acid treatment on the generation of free radicals in biochars[J]. Environmental Chemistry, 2017, 36(11): 2472-2478.

[8]龔亞琴,尹力初,舒榮波,等. 不同生物黑炭對烤煙生長及養分吸收的影響[J]. 湖南農業科學,2012,(14):20-21.

GONG Y Q, YIN L C, SHU R B, et al. Effect of different biochars on the growth and nutrient uptake of tobacco[J]. Hunan Agricultural Sciences, 2012, (14): 20-21.

[9]陳懿,陳偉,高維常,等. 煙稈生物炭對烤煙根系生長的影響及其作用機理[J]. 煙草科技,2017,50(6):26-32.

CHEN Y, CHEN W, GAO W C, et al. The effect of tobacco stalk biochar on the growth of flue-cured tobacco root system and its mechanism[J]. Tobacco Science & Technology, 2017, 50(6): 26-32.

[10]SHEN X, HUANG D Y, REN X F, et al. Phytoavailability of Cd and Pb in crop straw biochar-amended soil is related to the heavy metal content of both biochar and soil[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 168: 245-251.

[11]SMITH C R, HATCHER P G, KUMAR S, et al. Investigation into the sources of biochar water-soluble organic compounds and their potential toxicity on aquatic microorganisms[J]. Acs Sustainable Chemistry, 2016, 4(5): 2550-2558.

[12]CHUN Y, SHENG G, CHIOU C T, et al. Compositions and sorptive properties of crop residue-derived chars[J]. Environmental Science & Technology, 2004, 38(17): 4649-4655.

[13]劉笑生. 巨菌草生物炭內源重金屬賦存特征及毒性評價[D]. 合肥:安徽理工大學, 2019.

LIU X S. Occurrence characteristics and toxicity evaluation of endogenous heavy metals in JUNCAO biochar[D]. Hefei: Anhui University of Science and Technology, 2019.

[14]李杰,潘蘭佳,余廣煒,等. 污泥生物炭制備吸附陶粒[J]. 環境科學,2017,38(9):3970-3978.

LI J, PAN L J, YU G W, et al. Preparation of adsorption ceramsite from sludge biochar[J]. Environmental Science, 2017, 38(9): 3970-3978.

[15]洪亞軍,徐祖信,馮承蓮,等. 水葫蘆/污泥共熱解法制備生物炭粒及其對Cr3+的吸附特性[J]. 環境科學研究,2020,33(4):1052-1061.

HONG Y J, XU Z X, FENG C L, et al. Preparation of biochar particles by co-pyrolysis of water hyacinth/sludge and its adsorption characteristics for Cr3+[J]. Environmental Science Research, 2020, 33(4): 1052-1061.

[16]袁金華,徐仁扣. 生物質炭的性質及其對土壤環境功能影響的研究進展[J]. 生態環境學報,2011,20(4):779-785.

YUAN J H, XU R K. Research progress on the properties of biomass charcoal and its effects on soil environmental functions[J]. Acta Eco-Environmental Sciences, 2011, 20(4): 779-785.

[17]劉玉學,劉微,吳偉祥,等. 土壤生物質炭環境行為與環境效應[J]. 應用態學報,2009,20(4):977-982.

LIU Y X, LIU W, WU W X, et al. Environmental behavior and environmental effects of soil biomass charcoal[J]. The Journal of Applied Ecology, 2009, 20(4): 977-982.

[18]YANG H P, YAN R, CHEN H P, et al. Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis[J]. Fuel, 2007, 86: 1781-1788.

[19]LIU G C, ZHENG H, ZHAI X W, et al. Characteristics and mechanisms of microcystin-LR adsorption by giant reed-derived biochars: role of minerals, pores, and functional groups[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 176: 463-473.

[20]CHEN B, JOHNSON E J, CHEFETZ B, et al. Sorption of polar and nonpolar aromatic organic contaminants by plant cuticular materials: role of polarity and accessibility[J]. Environmental Science &Technology, 2005, 39(16): 6138-6146.

[21]林肖慶,呂豪豪,劉玉學,等. 生物質原料及炭化溫度對生物炭產率與性質的影響[J]. 浙江農業學報,2016,28(7):1216-1223.

LIN X Q, LYU H H, LIU Y X, et al. The influence of biomass raw materials and carbonization temperature on the yield and properties of biochar[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2016, 28(7): 1216-1223.

[22]楊鐵鑫. 生物炭中重金屬穩定性初步研究[D]. 沈陽:沈陽農業大學,2017.

YANG T X. A preliminary study on the stability of heavy metals in biochar[D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2017.

[23]張海軍. 焚燒飛灰中重金屬Pb/Cd/Cu高溫揮發動力學研究[D]. 沈陽:沈陽航空工業學院,2009.

ZHANG H J. Study on the high temperature volatilization kinetics of heavy metals Pb/Cd/Cu in incineration fly ash[D]. Shenyang: Shenyang Institute of Aeronautical Industry, 2009.

[24]DEVI P, SAROHA A K. Risk analysis of pyrolyzed biochar made from paper mill effluent treatment plant sludge for bioavailability and eco-toxicity of heavy metals[J]. Bioresource Technology, 2014, 162: 308-315.

[25]李智偉,王興棟,林景江,等. 污泥生物炭制備過程中氮磷鉀及重金屬的遷移行為[J]. 環境工程學報,2016,10(3):1392-1399.

LI Z W, WANG X D, LIN J J, et al. The migration behavior of nitrogen, phosphorus, potassium and heavy metals during the preparation of sludge biochar[J]. Journal of Environmental Engineering, 2016, 10(3): 1392-1399.

[26]KISTLER R C, WIDMER F, BRUNNER P H. Behavior of chromium, nickel, copper, zinc, cadmium, mercury, and lead during the pyrolysis of sewage sludge[J]. Environmental Science & Technology, 1987, 21(7): 704-708.

[27]LU H L, ZHANG W H, WANG S Z, et al. Characterization of sewage sludge-derived biochars from different feedstocks and pyrolysis temperatures[J]. Journal of Analytical&Applied Pyrolysis, 2013, 102(7): 137-143.

[28]YUAN H R, LU T, HUANG H Y, et al. Influence of pyrolysis temperature on physical and chemical properties of biochar made from sewage sludge[J]. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2015, 112: 284-289.

[29]HUANG H, YAO W, LI R, et al. Effect of pyrolysis temperature on chemical form, behavior and environmental risk of Zn, Pb and Cd in biochar produced from phytoremediation residue[J]. Bioresource Technology, 2018, 249: 487-493.

[30]WANG X, CHI Q, LIU X, et al. Influence of pyrolysis temperature on characteristics and environmental risk of heavy metals in pyrolyzed biochar made from hydrothermally treated sewage sludge[J]. Chemosphere, 2019, 216: 698-706.

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