水果电池是应用生物质能吗
生物质能(biomass energy ),就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同时也是唯一一种可再生的碳源。
生物质能的利用主要有直接燃烧、热化学转换和生物化学转换等3种途径。生物质的直接燃烧在今后相当长的时间内仍将是我国生物质能利用的主要方式。当前改造热效率仅为10%左右的传统烧柴灶,推广效率可达20%-30%的节柴灶这种技术简单、易于推广、效益明显的节能措施,被国家列为农村新能源建设的重点任务之一。生物质的热化学转换是指在一定的温度和条件下,使生物质汽化、炭化、热解和催化液化,以生产气态燃料、液态燃料和化学物质的技术。生物质的生物化学转换包括有生物质-沼气转换和生物质-乙醇转换等。沼气转化是有机物质在厌氧环境中,通过微生物发酵产生一种以甲烷为主要成分的可燃性混合气体即沼气、乙醇转换是利用糖质、淀粉和纤维素等原料经发酵制成乙醇。
废弃菜叶回收利用生产工艺,该工艺包括以下四个工序:
(1)废弃菜叶分选;
(2)将选出的未腐败菜叶进行破
碎、脱水、烘干和制粉处理,制得菜叶饲料粉;
(3)分选出来的腐坏菜叶进行破碎、脱水处理后加入褐煤、
鸡粪、烟叶粉末和发酵菌,制成有机肥料;
(4)菜叶粉碎和挤压时流出的污水流入污水处理站进行处理,污
泥用做有机肥。采用上述技术方案,废弃菜叶被加工成菜叶饲料粉和有机肥两种产品,加工过程中形成的污水经过净化处理后避免污染环境。
1.废弃菜叶回收利用生产工艺,其特征在于:该工艺包括以下四个工序:
(1)废弃菜叶分选:人工将腐败的菜叶从废弃的菜叶中分选出来;
(2)将选出的未腐败菜叶进行破碎处理,将其破碎成2至10毫米大小的条状碎块;对碎块进行挤压脱水处理,使菜叶的含水率下降到50%至60%之间;对脱水后的菜叶碎块进行干燥处理,干燥后的菜叶碎块含水率控制在10%至15%之间;对干燥后的菜叶碎块进行二次粉碎,粉碎后用60目的筛网进行分筛;对分筛出来的菜叶粉进行包装,制造菜叶饲料粉;
(3)将工序(1)中分选出来的腐坏菜叶进行破碎处理,将其破碎成2至10毫米大小的腐坏菜叶碎块;对碎块进行挤压脱水处理,使碎块的含水率下降到50%至60%之间;
在脱水后的腐坏菜叶碎块中加入褐煤、鸡粪、烟叶粉末和发酵菌,搅拌混合均匀后进行堆垅发酵,在发酵堆内部温度上升至65-70℃时,进行翻堆处理,翻堆后发酵物温度降至常温时,再次进行堆垅发酵,经过三至五次堆垅发酵后,发酵物充分腐熟,制成有机肥料;(4)、将上述工序(2)和工序(3)中菜叶粉碎和挤压时流出的污水格栅做过滤处理,滤出的菜叶碎块返回工序(3)中添加到腐坏菜叶碎块中;余下的污水流入污水处理站进行污水处理;对污水处理后余下的污泥进行挤压脱水处理,脱水后的污泥返回到工序(3)中用做有机肥的一种添加成份进行堆垅发酵处理。
生物质能是世界上最广泛的一种可再生能源。在我国农村到处可以看到许多生物质的废弃物,如人畜粪便、秸秆、杂草和不能食用的水果、蔬菜等等。将这些废弃物收集起来,经过细菌发酵可以产生沼气,沼气具有很高的热值,因此可以用来充当燃料和照明。
我们知道,地球上矿物燃料的储量是有限的,而且由于人类无限制地开采,已渐趋于枯竭。而且,大量矿物能源的燃烧,还造成了大气污染,诱发温室效应和酸雨。因此,为了给子孙后代创造一个能源丰富、环境优美的地球家园,人们必须想办法寻找新能源。现在,人们的眼光落在太阳能、地热能、氢能、海洋能、核能以及生物质能等能源资源上。
核能的发现和利用是上世纪的重大成就之一,专家认为它是人类最理想的能源。使用核能有耗费低、污染少,安全性强等优点,现在已作为一种可以大规模和集中利用的能源来代替矿物能源。核电站的原理是利用核聚变、核裂变反应所释放的巨大能量来产生电能。
1991年12月15日,我国第一座核电站秦山核电站并网发电成功,每年向华东电网输送17亿度电。随后又建成了大亚湾核电站。目前,核电已占我国发电总量的1.49%。
生物质能是蕴藏在生物质中的能量,是绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量。生物质能一直是人类赖以生存的重要能源,它是仅次于煤炭、石油和天然气而居于世界能源消费总量第四位的能源,在整个能源系统中占有重要地位。实际上,煤、石油和天然气等矿物能源也是由生物质能转变而来的。
生物质能是世界上最广泛的一种可再生能源。在我国农村到处可以看到许多生物质的废弃物,如人畜粪便、秸秆、杂草和不能食用的水果、蔬菜等等。将这些废弃物收集起来,经过细菌发酵可以产生沼气,沼气具有很高的热值,因此可以用来充当燃料和照明。
海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能和海水盐差能等,它是一种可再生的巨大能源。全世界海洋能的理论可再生总量约为766亿千瓦,现在技术上可以开发的起码有64亿千瓦。我国的海洋能也相当可观,据估算可开发量约4.6亿千瓦。
太阳内部进行着由氢聚变成氦的原子核反应——核聚变过程,不停地释放出巨大的能量,并不断地向宇宙空间辐射,这就是太阳能。太阳内部的这种核聚变反应可以维持很长的时间,据估计约几十亿到上百亿年,相对于人类的生存进化而言,太阳能可以说是取之不尽,用之不竭的。
氢能有可能在21世纪世界能源舞台上成为一种举足轻重的清洁能源。氢是自然界存在最普遍的元素,据估计它构成了宇宙质量的75%,除空气中含有氢气外,它主要以化合物的形态贮存于水中,而水是地球上最广泛的物质。
氢能利用形式多,既可以通过燃烧产生热能,在热力发动机中产生机械功,又可以作为能源材料用于燃料电池,或转换成固态氢用作结构材料。用氢代替煤和石油,不需对现有的技术装备作重大的改造。因此,众多科学家认为,随着制氢技术的进步和贮氢手段的完善,氢能将在未来的能源舞台上大展风采。