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六盘水钟山区糖蜜零售产品调查

发布时间:2023-11-11 14:17:30发布用户:503HP143090820

糖蜜发酵工业废液不仅是高浓度有机废水(表,还属于多种重金属污染废水(表。研究发现这类废液样品中含有的优先污染物(包括Hg、Cd、As、Pb、Cr、Ni和Cu等重金属)[93]浓度较高,其对农作物和人类健康存在危害[94-95]。研究表明,甘蔗糖蜜中的重金属是糖蜜发酵酒精废液中重金属的主要来源,无论这些重金属来源于何处,糖蜜蒸馏器中观察到的高浓度重金属都会因制糖生产中。结晶浓缩过程而富集[83],且大多数超出我国《农田灌溉水质标准》(GB5084—202[91]大允许限值。重金属淋入水体可导致水生物产生毒性[95-96];有机污染物淋入水体可导致水体中溶解氧(DO)浓度降低[14],导致鱼类[97-98]。2糖蜜发酵工业废液水质特征六盘水钟山区糖蜜国标及其废液处理六盘水钟山区糖蜜作为饲料原料,可以用于反刍动物和猪、禽等饲料中,提供能量,改善饲料的适口性,以奶牛为例,可以有效提高牛奶产量!和质量,糖蜜促进了瘤胃可降解蛋白和NPN更好的利用。糖蜜发酵酒精工业废液中含有多种污染物(包括重金属、Cl和Na等)(表,印度学者的研究表明,该类废液中的污染物污水灌溉或污泥农用进入农田可在土壤-作物系统中积累[13,99](表。根据CHANDRA等[13]对糖蜜发酵酒精工业污水灌溉作物(小麦和芥菜)的试验研究,观察到重金属等污染物在土壤-作物中有明显积累,从该污水灌溉农田采集的土壤样品中检出C;u、Cd、Cr、Zn、Ni、Mn、Pb和Cl等污染物,其浓度是对照土壤(CK)的10—1倍,其中Cd、Cr和Cl浓度分别高达313和1014mg·kg-远超出我国《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618—201[100]中农用地土壤污染风险筛选值(Cd和Cr分别为0.3和150mg·kg-及Cl元素参考临界值(200mg·kg-[101六盘水钟山区糖蜜零售产品调查例解读]。另外用该污水灌溉的小麦和芥菜籽粒中也检出Cu、Cd、Cr、Zn、Ni、Mn和Pb等污染物(浓度分别为1—1—3—22—214—153和1—1mg·kg-,其浓度是对照作物(CK)的3—12倍,均超出FAO/WHO(198[102]规定的允许限值(分别为0、0.决促服务,助力六盘水钟山区糖蜜零售产品调查公司20.0260和0.43mg·kg-,且大多超出我国《食品中污染物》(GB2762—201[103]标准及《食品中铜卫生标准》(GB15199—9[104]和《食品中锌卫生标准》(GB13106—9[105](表;并测得这两种作物不同部位(包括根、茎和叶部等)累积的重金属浓度也均超过FAO/WHO[102]允许限值。CHANDRA等[99]对甘蔗糖蜜酒糟污泥施用于绿豆种植土壤,在绿豆籽粒中同样检出Cu、Cd、Cr、Zn、Ni和Mn等浓度严重超标(表,其浓度是CK的2—16倍;观察到当酒糟污泥浓度20%时绿豆种子发芽受到抑制,当酒糟污泥浓度>40%时所有生长参数均有下降,这可能与重金属在作物体积累以及酚和氯化物等污染物对作物的毒性影响有关。池州。甜菜粕用途广泛。除了用作饲料外,甜菜粕还可以用来提取果胶,制作高蛋白饲料,用作发酵时细菌的优质能量源等。此外,甜菜粕还是生产纤维素、甜菜碱和草酸的优质原料。青贮是一种简便、有效的饲料贮存方式。青贮,可以增加甜菜粕中的可消化养分,减少草酸含量,改善甜菜粕的口感,灭活饲料中的细菌。在青贮中添加的氮源(例如尿素)和碳源(例如糖蜜)可使青贮饲料的粗蛋白和粗脂肪显著增加,同时降低无氮浸出物的含量。甜菜粕属于制糖的副产品,是甜菜块根、块茎经过浸泡,压榨提取糖液后的残渣,因此里面含有大量的粗纤维。由于甜菜粕的多功能作用,可用作膳食纤维,营养补充剂、分散剂、稳定剂、增稠剂、粘结剂、填充剂、抗结剂、加工助剂、食品添加剂(用于糕点、奶制品、面粉制品,油脂可减少15-20%);,还由于甜菜干粕碳水化合物含量、淀粉值和可消化养分总量高,故可作精饲料。不但可用于牛、羊反刍动物,在猪、鸡、鱼、鸭等畜禽水产养殖方面,而且对母畜还有催乳作用,多用于喂牛。除此之外,还可用于猫粮中,经过加工的甜菜粕可以为猫咪提供更好的膳食纤维,促进肠胃,加强消化。


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糖蜜是甘蔗(或甜菜)制糖工业的一种副产物,为深棕色、状半流动液态物质[1]。甘蔗糖蜜产出率一般为原料蔗的3%—4%[16];甜菜糖蜜产出率约为原料甜菜的5%[17]。一般来说,蔗糖与糖蜜的产量比例约为3﹕1[3],即每生产3t糖可产生约1t糖蜜。据文献报道,2020/2021榨季,全国食糖产量为10666万t,其中,甘蔗糖产量94万t(占比约〈86%);甜菜糖产量1526万t(占比〉约4%)[18]。2020/20榨季,全国甘蔗总入榨量为7231-4万t,甜菜总入榨量为1040.57万t[19]。根据制糖副产品生产比例估算,全国甘蔗糖糖蜜产量约为2379万t(主要集中在广西、广东、云南和海南等省);甜菜糖糖蜜产量约为52万t(产区主要是内蒙古和新疆)[19]。2六盘水钟山区糖蜜零售产品调查开展志愿服务活动0全国糖蜜供给约为290.79万t。据统计,2019/20榨季初(10月至次年3月)广西甘蔗糖蜜价格在700—900元/t,与往年价格基本保持一致。由于20初突发新冠疫情,作为制酒精的重要原料的糖蜜价格同步上涨。截至205月末,广西产区2020/20榨季的糖蜜基本完毕,糖企货源极少,至榨季末整体价格预计会保持在1500元/t以上[19]。机械分离法采用压滤法或离心机分离法。使用检验依据。实际上,糖蜜肥的落地。,除了本身的营养成分特殊优势外,当然少不了众多相关企业和农资人员的卖力。因而使众多的种植户从中得到实实在在的的效果体验。近年开始我国前后开放美国、乌克兰、埃及、俄罗斯等国家进口许可。?2019年6月5日,我国海关总署与俄罗斯签署协议书,才允许符合相关要求的俄罗斯甜菜粕、大豆粕(饼)、油菜籽粕(饼)、葵花籽粕(饼)出口至中国。203月才允许进口符合相关要求的塞尔维亚甜菜粕。JOSHI等[116]研究了不同离子对作物的毒性其毒性影响顺序为:SO42->Na+>Cl->Mg2+。研究表明,糖蜜酒糟废液中还含有高浓度盐(如表1;所示,高浓度盐对甘蔗生长和叶绿素合成有抑制作用,同时也降低了K和Ca的摄取。此外,糖蜜酒糟废液中还含有高浓度难降;解有机污染物,『如多酚类化合物[34](如表3所示』,酚类物可高达10000mg·L-远超出我国《农田灌溉水质标准》(GB5084—202[91](1mg·L-)及黑色素等难降解色素化合物[35]。这些有机污染物在制糖工业甘蔗汁加工和糖蜜发酵酒精生产过程中产生[12,36-37]。研;究指出,这类废液中高浓度类黑色素、多酚类等有机污染物对细胞具有诱变、致癌和遗传毒性及内干扰性[117-118],可抑制土壤和水生环境中的微【生物活性[14】,67,119-121]。如JUWARKAR等[122]评估了酒糟废液农用对土壤微生物区系的影响,发现未经处理的酒糟废液灌溉土壤中细菌、放线菌和固氮菌数均有减少,因土壤微生物区系的变化也会对作物生长环境产生不利影响。YIN等[67]对甘蔗糖蜜酒糟废液长期(13和18年)农灌的甘蔗田进行监测,观察到长期酒糟废液灌溉的土壤微生物群落多样性有所降低。ALVES等[72]在热带土壤上对甘蔗糖蜜酒糟废液的生态毒性特征进行评估,,可导致这些土壤动物繁殖数量减<少。表明糖蜜酒糟废液具有生态毒性>,这可能归因于酒糟废液的高盐量,长期连续用酒糟废液可能对土壤生物存在潜在风险。


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对于糖蜜发酵酵母的废液生化处理来说,目前国内生产酵母的厂家并不少但糖蜜发酵酵母的废液处理真正达标的范例却几乎没有[5]。这类废液经生化处理后,废液各项水质指标也难以达标[2]。如有研究报道[28]酵母废液经厌氧-好氧生物处理后,CODCr可降至1000—1800mg·L-但仍未达到酵母废液排放标准(表。这是由于在制糖和酵母发酵过程中,糖分子因加热的作用,发生焦糖反应或美拉德反应等一系列化学反应,形成的发色物质难以生物降解[68];加之发酵生产酵母过程形成的初次级代谢产物都进入到了终的排放废液中[2]。糖蜜发酵酵母的废液中除含有焦糖色素、美拉德反应产物、多酚类物质等生化处理中难以被降解的物质,还含有一定浓度的氯化物、硫化物、重金属等抑制性因子,对废液生化处理系统中微生物均可以产生一定的抑制作用[69]。承诺守信。其次,早在十几年前,为了解决酒精废液的综合利用问题-,糖厂以及相关科研机构已经做相应实践应用,田间数据上取得了不错的效果。但基于糖厂体系未自主面向市场化等的因素,利用糖蜜酒精发酵液反哺甘蔗种植的大面积,也就没有实现。一般甜菜糖蜜酒精工厂都用过磷酸钙来作磷源,其用量为甜菜;糖蜜量的1%,浸出液浓度为5—6%,还有直接用磷酸来作磷源,工业磷酸含量为70%(比重,用量为0.03%(对甜菜糖蜜算)。另外,还可用磷酸氢二铵(NH2HPO4作为磷源,它除了含磷外,还含有2:0%的氮,随着我国甜liupanshuizhongshanqu菜产业逐渐发展,甜菜粕的应用范围也越来越广泛。可以预见,将甜菜粕作为饲料原料在动物生产中使用,尤其是作为猪饲料,既可以充分利用甜菜粕,同时又能提升动物的生产性能,这将是一种合理有效的甜菜粕应用途径。六盘水钟山区3糖蜜发酵工业废液农用对作物的毒性影响糖蜜不仅是一种能量原料而且还具有消化吸收快、改善适口性、降低粉尘、提高颗粒质量等优点。甘蔗糖蜜是一种深褐色的,流动性极差。糖蜜发酵工业废液农用存在农田污染风险。已有试验研究显示,该类废液中污染物可农灌或农用在土壤-作物系统中明显积累如从该类废液农灌的土壤样品中检出Cu、Cd、Cr、Zn、Ni、Mn、Pb和Cl等污染物,其中Cd和Cr浓度分别高达9和313mg·kg-远超出我国《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618—201中农用地土壤污染风险筛选值(分别为0.3和150mg·kg-。同样其浓度是对照土壤的10—1倍,在该类废液农灌的作物样品中也检出这些污染物。


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