토양용 활성탄
.webp)
토양용 활성탄 구매
활성탄(AC)은 주로 바람직하지 않은 오염 물질을 흡착하고 고정하기 위해 토양 첨가제에 사용됩니다. 활성탄의 구조는 매우 다공성이며 매우 효과적인 스펀지처럼 작용하여 특정 중금속과 함께 유기 오염물질(살충제, 제초제, PAH 및 산업 잔류물 등)을 결합합니다. 이렇게 하면 식물과 토양 유기체에 대한 이러한 오염 물질의 생체 이용률과 잠재적 독성을 줄여 오염된 토양을 효과적으로 정화하거나 AC로 수정된 토양에서 식물에 미치는 영향을 방지할 수 있습니다.
업계 과제
투약 최적화 복잡성
- 토양 유형과 오염의 다양성으로 인해 효과적인 살포율을 최적화하고 계산하는 것은 어려운 일입니다.
- 과소 살포는 오염 물질을 효과적으로 고정시키지 못하며, 과다 살포는 미생물 군집과 토양 구조에 혼란을 초래할 수 있습니다.
자료 일관성 문제
- 기술마다 성능이 일관되지 않을 수 있습니다/일반적으로 생물학적 소재나 석탄 바이오 공급원의 차이가 있을 뿐만 아니라 제조 방법의 차이가 있습니다.
- 이러한 변화는 다양한 토양 환경의 오염 물질과 영양분에 영향을 미치는 흡착과 상대적 신뢰도에 영향을 미칠 수 있습니다.
잠재적인 부정적 생태계 효과
- 또한 AC는 잠재적으로 유익한 유기물과 영양분을 흡착하여 미생물 과정을 변화시키고 생지화학적 순환을 변화시킬 수 있습니다.
- AC의 알칼리성은 또한 pH를 변화시켜 민감한 토양에서 식물 성장뿐만 아니라 퇴적물과 토양 기능을 더욱 변화시킬 수 있습니다.
균일한 배포를 위한 과제
- 현장 적용에 유용한 규모의 균일한 분포는 여전히 기술적 과제로 남아 있습니다.
- 이는 토양 혼합 깊이와 철저함이 치료 효과에 영향을 미치는 현장 치료의 경우에도 마찬가지입니다.
장기적인 안정성
- 스케일업과 새로운 화학적으로 변형된 AC는 현장 수명과 안정성이 알려지지 않은 문제점이 있습니다.
- 표면 변형이 얼마나 오래 지속되는지, 흡착 용량이 얼마나 오래 지속되는지 검증됩니다.
관련 활성탄 유형
- 요오드 값: 600-1200
- 메시 크기: 1×4/4×8/8×16/8×30/12×40/20×40/20×50/30×60/40×70(요청 시 추가 크기 제공)
- 겉보기 밀도: 400-700



활성탄을 사용해야 하는 이유

일관된 성능 품질:
당사의 활성탄은 배치 전체에 걸쳐 균일한 기공 구조와 흡착 능력을 유지하여 신뢰할 수 있는 토양 정화 결과를 제공합니다.

향상된 환경 호환성:
특수 설계된 표면 화학은 토양 영양분과 미생물 생태계에 대한 의도하지 않은 영향을 최소화합니다.

장기적인 안정성 보장:
수정된 탄소 매트릭스는 변화하는 환경 조건에서도 지속적인 오염 물질 결합과 토양 구조의 이점을 보장합니다.

지속 가능한 생산 프로세스:
재생 가능한 공급 원료와 에너지 효율적인 활성화 방법을 활용하여 생태 발자국을 줄입니다.

최적화된 오염 물질 타겟팅:
맞춤형 기능 그룹은 중금속이나 유기 화합물과 같은 특정 오염 물질의 탁월한 고정화를 제공합니다.
프로세스 및 기술
1. 논 토양의 비소 오염 개선
솔루션 개요
활성탄(AC)은 비소로 오염된 논 토양에 적용되어 미생물에 의한 산화철의 환원과 후속 비소 방출을 매개하는 용존 유기물(DOM)을 흡착하여 비소를 고정시킵니다.

주요 이점
- 쌀알의 비소 생체 이용률을 낮추고 DOM 기반 전자 셔틀링을 방해하여 메탄 배출을 동시에 억제합니다.
- 장기적인 모공수 DOM 감소를 통해 작물의 디메틸아르세네이트 축적 감소 - 이차 오염물질 유입 없이 토양 산화 환원 안정성 향상
- 2차 오염물질 유입 없이 토양 산화 환원 안정성 향상
- 쌀 생산성을 유지하면서 비소가 식용 부위로 전이되는 것을 완화합니다.
2. 오염된 토양의 중금속 안정화
솔루션 개요
화학적으로 변형된 AC(예: 황 도핑, 인산염 강화 또는 금속 산화물 코팅)는 표면 착화, 침전 및 이온 교환을 통해 카드뮴(Cd) 및 납(Pb) 같은 중금속을 고정합니다.

주요 이점
- 작용기(예: 설프하이드릴, 인산염)를 통해 안정적인 금속-탄소 복합체를 생성하여 식물 이용률을 낮춥니다.
- 독소를 고정시키는 동시에 영양분(예: 인)을 유지하여 토양 비옥도를 시너지 효과로 개선합니다.
- 금속 저항성 분류군을 선호하고 식물의 금속 흡수를 줄이기 위해 미생물 군집 구성을 수정합니다.
- 다양한 토양 수분 조건에서 고정된 금속의 장기적인 안정성 유지
3. 응집력 있는 토양의 물리적 구조 개선
솔루션 개요
AC는 물리적 발판 역할을 하여 다공성 및 수압 전도도를 증가시켜 압축된 점토 토양의 기공 네트워크 연결성을 향상시킵니다.

주요 이점
- 상호 연결된 거대 기공 형성을 통해 토양 통기 및 수분 침투 개선
- 토양 부피 밀도 및 뿌리 침투에 대한 기계적 저항 감소
- 건조하거나 물에 젖은 토양에서 가스 확산 및 수분 유지 능력 향상
- 집중적으로 관리되는 농업 토양의 다짐에 대한 복원력 향상
4. 토양 탄소 격리 및 온실가스 완화
솔루션 개요
AC 통합은 미생물 호흡 경로를 변경하여 장기적인 토양 유기 탄소 저장을 강화하고 온실가스(CO₂, N₂O, CH₄) 배출을 줄입니다.

주요 이점
- 유기물의 물리적 보호를 통해 안정적인 탄소 풀 형성 촉진
- 혐기성 마이크로사이트에서 전자 기증자를 놓고 경쟁하여 메탄 생성을 억제합니다.
- 탈질에 사용되는 질소 기질을 흡착하여 아산화질소 배출을 줄입니다.
- 작물 수확량 저하 없이 농업 시스템의 지구 온난화 잠재력을 낮춥니다.
5. 지속 가능한 폐기물 유래 개정안
솔루션 개요
농업 폐기물 바이오매스(예: 대추야자씨, 캐슈넛 찌꺼기, 슬러지)에서 생산된 AC는 유기 폐기물 흐름을 재활용하는 친환경 토양 개량제입니다.

주요 이점
- 폐기물을 부가가치가 높은 토양 개량제로 전환하여 순환 경제 원칙을 활용합니다.
- 공급 원료 선택 및 열분해 조건을 통해 기공 구조 및 표면 기능 맞춤화
- 친환경 활성화 방법(예: 부식성 화학물질 대신 옥살산나트륨)을 통해 환경 발자국 최소화
- 폐기물 가치화 및 토양 품질 개선이라는 두 가지 이점을 제공합니다.




