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草木属于可再生能源吗

友好的水壶
大胆的猎豹
2023-01-01 22:25:04

草木属于可再生能源吗

最佳答案
缓慢的帅哥
无语的跳跳糖
2026-05-06 17:44:41

当然属于可再生能源,我们现在把煤、石油等这些矿产资源称之为不可再生能源,事实上,这种说法不那么严谨。不是完全不可再生,只不过,条件不会再有原来的那种条件了,如果条件重生,那么树木依然会在很久远的地质年代中,变成煤和石油等。至于,草木,说它可再生,不是单对个体来说的,而是从物种意义上来说的,它是可再生的。不知道这么说,你是否能理解?

最新回答
如意的犀牛
想人陪的苗条
2026-05-06 17:44:41

可以用作能源的植物。随着化石能源的不断面临枯竭,人们开始在世界范围内寻找替代能源。

可作为能源的植物种类很多,主要是某些农作物及有机残留物,林木、森林工业残留物,藻类、水生植物也是有待开发的能源植物。使用植物作为能源,可以作为固体燃料,或借助科学方法转换为炭、可燃气或生物原油等。林业能源方面,培植生长快、光合作用效率高、繁殖力强的树木在国外已受到重视。中国林业科学研究院试验研究,列出60余种能源植物。森林能源的利用方法有两种:通过干馏来提取煤气、焦油和炭;直接进行燃烧,石油植物也是近年来开辟的一个新领域。

石油是不可再生的能源,故它的枯竭是不可避免的,必然的。所以许多国家都在进行替代能源的研究,能源植物的研究便应运而生了。美国诺贝尔奖获得者卡尔教授,早在1984年就开发出首个人工石油植物,得到每公顷120-140桶原油的收成。美国现已种植石油植物达几百万亩之多,英国也开发了150万亩,而瑞士更制订计划利用植物石油取代全国半数石油消耗量。

欧洲和北美也大量种植多年生草本植物,作为燃料发电,如象草就是这样一种植物。英国还查明,草原网草,大网茅和高沙草等植物的生长速度快,是种植的重要能源植物。还有大戟科的大戟属,红雀珊瑚属和海漆属,也是理想的燃料植物。

树海桐,又叫石油果 ,是一种潜在的石油代用品。巴西的香波树,在树上挖个洞,油就会流出来。美国的黄鼠草,西海岸的巨型藻,澳大利亚的丛粒藻等也能提炼出石油来。

我国也不乏石油植物,如海南的汕楠树,还有桉树,都能高产石油。经科学家鉴定,有生产价值的能源植物,生长在亚太地区的,就有10多种草本植物,18种灌木,23种乔木和18种灌木。

富含类似石油成分的能源植物

续随子、绿玉树、西谷椰子、西蒙得木、巴西橡胶树等均属此类植物。例如巴西橡胶树分泌的乳汁与石油成分极其相似,不需提炼就可以直接作为柴油使用,每一株树年产量高达40L。我国海南省特产植物油楠树的树干含有一种类似煤油的淡棕色可燃性油质液体,在树干上钻个洞,就会流出这种液体,也可以直接用作燃料油。

富含高糖、高淀粉和纤维素等碳水化合物

利用这些植物所得到的最终产品是乙醇。这类植物种类多,且分布广,如木薯、马铃薯、菊芋、甜菜以及禾本科的甘蔗、高粱、玉米等农作物都是生产乙醇的良好原料。

富含油脂的能源植物

这类植物既是人类食物的重要组成部分,又是工业用途非常广泛的原料。对富含油脂的能源植物进行加工是制备生物柴油的有效途径。世界上富含油的植物达万种以上,我国有近千种,有的含油率很高,如桂北木姜子种子含油率达64.4%,樟科植物黄脉钓樟种子含油率高达67.2%。这类植物有些种类存储量很大,如种子含油达15%~25%的苍耳子广布华北、东北、西北等地,资源丰富,仅陕西省的年产量就达1.35万吨。集中分布于内蒙、陕西、甘肃和宁夏的白沙蒿、黑沙蒿,种子含油16%~23%,蕴藏量高达50万t。水花生、水浮莲、水葫芦等一些高等淡水植物也有很大的产油潜力。

用于薪炭的能源植物

这类植物主要提供薪柴和木炭。如杨柳科、桃金娘科桉属、银合欢属等。目前世界上较好的薪炭树种有加拿大杨、意大利杨、美国梧桐等。近来我国也发展了一些适合作薪炭的树种,如紫穗槐、沙枣、旱柳、泡桐等,有的地方种植薪炭林3~5年就见效,平均每公顷薪炭林可产干柴15t左右。美国种植的芒草可燃性强,收获后的干草能利用现有技术轻易制成燃料用于电厂发电。

可再生能源的发展前景随着越来越多的国家采取鼓励可再生能源的政策和措施,可再生能源的生产规模和使用范围正在不断扩大,2007年全球可再生能源发电能力达到了24万兆瓦,比2004年增加了50%。2007年至少有60多个国家制订了促进可持续能源发展的相关政策,欧盟已建立了到2020年实现可持续能源占所有能源20%的目标,而中国也确立了到2020年使可再生能源占总能源的比重达到15%的目标。

自2006年1月可再生能源法实施以来,中国可再生能源已经进入快速发展时期。2007年中国可再生能源项目的投资总额已达到120亿美元,名列世界第二。2008年11月起陆续公布的4万亿投资计划中,也毫无悬念地出现了发展新型清洁能源的投资计划,天然气、核能、水能已经成为优先发展的目标。

根据中国中长期能源规划,2020年之前,中国基本上可以依赖常规能源满足国民经济发展和人民生活水平提高的能源需要,到2020年全国可再生能源利用总量将相当于6亿吨标准煤,对中国能源结构调整,减少温室气体排放,保护生态环境将发挥更大作用。

生产技术

生物柴油生产

化学法

国际上生产生物柴油主要采用化学法,即在一定温度下,将动植物油脂与低碳醇在酸或碱催化作用下,进行酯交 换反应,生成相应的脂肪酸酯,再经洗涤干燥即得生物柴油。甲醇或乙醇在生产过程中可循环使用,生产设备与一般制油设备相 同,生产过程中副产10%左右的甘油。但化学法生产工艺复杂,醇必须过量;油脂原料中的水和游离脂肪酸会严重影响生物柴油 得率及质量;产品纯化复杂,酯化产物难于回收,成本高;后续工艺必须有相应的回收 装置,能耗高,副产物甘油回收率低。使用酸碱催化对设备和管线的腐蚀严重,而且使用酸碱催化剂产生大量的废水,废碱(酸)液排放容易对环境造成二次污染等。

生物酶法

针对化学法生产生物柴油存在的问题,人们开始研究用生物酶法合成生物柴油,即利用脂肪酶进行转酯化反应,制备相应的脂肪酸甲酯乙酯。酶法合成生物柴油对设备要求较低,反应条件温和、醇用量小、无污染排放。需以大豆油为原料,采用固定化酶的工艺,酶用量为 油的30%,甲醇与大豆油摩尔比为12:1,反应温度40℃,反应10h生物柴油得率为92%。因酶成本高、保存时间短,使得生物酶法制备生物柴油的工业化仍不能普及。此外,还有些问题是制约生物酶法工业化生产 生物柴油的瓶颈,如脂肪酶能够有效地对长 链脂肪醇进行酯化或转酯化,而对短链脂肪醇转化率较低(如甲醇或乙醇一般仅为40%—60%);短链脂肪醇对酶有一定的毒性,酶易失活;副产物甘油难以回收,不但对产物形成抑制,而且甘油也对酶也有毒性。

超临界法

即当温度超过其临界温度时,气态和液态将无法区分,于是物质处于一种施加任何压力都不会凝聚的流动状 态。超临界流体密度接近于液体,粘度接近于气体,而导热率和扩散系数则介于气体和 液体之间,所以能够并导致提取与反应同时 进行。超临界法能够获得快速的化学反应和很高的转化率。Kusdiana和Saka发现用 超临界甲醇的方法可以使油菜籽油在4min 内转化成生物柴油,转化率大于95%。但反 应需要高温高压,对设备的要求非常严格,在大规模生产前还需要大量的研究工作。

生物乙醇生产

生物乙醇的生产是以自然界广泛存在的纤维素、淀粉等大分子物质为原料,利用 物理化学途径和生物途径将其转化为乙醇的一种工艺,生产过程包括原料收集和处理、糖酵解和乙醇发酵、乙醇回收等三个主要部分。发酵法生产燃料酒精的原料来源很多,主要分为糖质原料、淀粉质原料和纤维素类物质原料,其中以糖质原料发酵酒精的 技术最为成熟,成本最低。木质纤维原料要先经过预处理再酶解发酵,其中氨法爆破(ammonia fiber explosion)技术, 被认为是最有前景的预处理方法。随着耐高温、耐高糖、耐高酒精的酵母的选育和底物流加工艺,发酵分离耦合技术的完善,工业 发酵酒精的成本还将越来越低。

笨笨的大白
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2026-05-06 17:44:41
属于可再生能源

可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

风能风能是指风所负载的能量,风能的大小决定于风速和空气的密度。我国北方地区和东南沿海地区一些岛屿,风能资源丰富。据国家气象部门有关资料显示,我国陆地可开发利用的风能资源为2.53亿千瓦,主要分布在东南沿海及岛屿、新疆、甘肃、内蒙古和东北地区。此外,我国海上风能资源也很丰富,初步估计是陆地风能资源的3倍左右,可开发利用的资源总量为7.5亿千瓦。

太阳能太阳能是指太阳所负载的能量,它的计量一般以阳光照射到地面的辐射总量,包括太阳的直接辐射和天空散射辐射的总和。太阳能的利用方式主要有:光伏(太阳能电池)发电系统,将太阳能直接转换为电能;太阳能聚热系统,利用太阳的热能产生电能;被动式太阳房;太阳能热水系统;太阳能取暖和制冷。

小水电水的流动可产生能量,通过捕获水流动的能量发电,称为水电。小水电在我国是指总装机容量小于或等于5万千瓦的水电站。

生物质能生物质能包括自然界可用作能源用途的各种植物、人畜排泄物以及城乡有机废物转化成的能源,如薪柴、沼气、生物柴油、燃料乙醇、林业加工废弃物、农作物秸秆、城市有机垃圾、工农业有机废水和其他野生植物等。

地热能地热能是贮存在地下岩石和流体中的热能,它可以用来发电,也可以为建筑物供热和制冷。根据测算,全球潜在地热资源总量相当于每年493亿吨标准煤。

海洋能海洋能是潮汐能、波浪能、温差能、盐差能和海流能的统称,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、海流等形式存在于海洋之中。例如,潮汐的形式源于月亮和太阳对地球的吸引力,涨潮和落潮之间所负载的能量称之为潮汐能;潮汐和风又形成了海洋波浪,从而产生波浪能;太阳照射在海洋的表面,使海洋的上部和底部形成温差,从而形成温差能。所有这些形式的海洋能都可以用来发电。

微笑的黑裤
痴情的奇异果
2026-05-06 17:44:41
树丛能源再生角度上,确实是可再生能源,也就是说。在自然条件下,树木的死亡和枯萎,会有新的树木发芽生长,在地球过去的几亿年的时间,一直都是这样。但是直到近代,社会的发展对树木的需求量越来越大,比如说:纸张,钞票,家具......等等。在一定程度上,人类的大量砍伐树木对其维持几亿年的平衡造成了毁灭性的破坏,所以说,出于环境保护的角度上来讲,不能滥伐树木。但是绝对的禁止是不可能,社会要发展,必须得用到自然资源。

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2026-05-06 17:44:41
是可再生的。

这是属于广义的生物质能——biomass energy,是可再生能源(renewable energy)的一种。

但是为什么中考物理题的答案要说是不可再生能源,我也觉得不好理解。可能出题者认为,木柴相对于太阳能风能波浪能这些来说,再生周期更长一些。

善良的白昼
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2026-05-06 17:44:41

薪炭林是以生产薪炭材和提供燃烧原料为主要经营目的的森林,如乔木林和灌木林。薪炭林是一种有显著效果的再生能源,世界上几乎所有的树木均可用作燃料,没有特定的树种。通常,人们多选择耐干旱、适应性强、生命力强、生长速度快、再生能力强、耐樵采和燃值高的树种进行培育经营,一般以硬材阔叶林为主,大多实行矮林作业。薪炭林和防护林、用材林、经济林、特种用途林构成中国的5大林种。

森林能源包括以生产能源为目的的森林薪炭林,这种森林有天然形成的,也有人工培育的;还包括在森林抚育、采伐和木材加工过程中产生的各种剩余物、小径木、废材等。

森林能源与煤、石油、天然气等化石能源不同,它是可以再生的,只要种植与砍伐能够相互协调,这种能源的潜力就是无穷无尽的,让人们取之不尽,目前,一些发达国家正在培育短轮伐期的人工矮林,它的生长期更短,在同等时间内可以多次反复采伐,从而在较短的时间里,可为人们提供更多的森林能源。

大力发展森林能源,是利在当代,功在千秋的重大事情。森林能源具有生产效益、生态效益和社会效益,这三种效益也可以概括为直接效益和间接效益两类。有人研究森林能源的间接效益的价值比直接效益(生产木材)大8倍,就是说森林能源的直接效益要比直接效益高很多。

科学家研究能源的发展道路发现,从一些主要国家的能源发展来看,他们好像都是从生物质能源到煤、石油、天然气能源,再到核能。但是,科学家们建议,现在和将来世界上大多数国家已不可能,也不应该再走这条路了。据统计,数千万年、甚至上亿年前形成的石油,已经被几十个国家在短短的40~50年间,就开采利用完了。核能虽然有很大的发展前途,但核聚变的资源也是非常有限的,而核聚变技术的实用化对人类来说还有相当长的一段距离。因此,发展中国家适合开发低成本、效率高、适用性强的能源。对于广大的农村,一般只适宜发展如森林能源、沼气、小水电、风能、太阳能、生物能等可再生能源。

在未来的农村,人们会在发展薪炭林的同时,和农业、畜牧业、养殖业、烤烟、制砖、制陶、制茶等结合起来,使森林能源永续不衰。地球上森林资源分布广泛、均匀,特别适合于发展中国家开采利用,尤其是满足于农村地区的需要。以木材为燃料,燃烧的剩余物不含硫,是理想的有机肥料。开发森林能源有利于森林发展,提高营林水平,促进木材运用的现代化;发展森林能源,其成本低,效益高,它只用依靠现有的人力物力就可以实施,不需要很高的技术;此外,木材工业还可以利用自身的剩余物达到能源自给或部分自给,在一定程度上降低了生产成本。

发展森林能源对地形等方面也没有要求。可以充分利用荒山荒岭、房前屋后和田间地头空余的土地植树造林,同时还可以紧固土壤,不造成水土流失,美化环境。薪炭林一般在二三年后就可以砍伐。今后,随着生产的不断发展,人口的日益增加和人们生活水平的改善,人们对能源的消耗量将越来越大,供给矛盾必将更加突出,这将是发展薪炭林的必然趋势。

在21世纪,薪炭林将作为重要的培育林种,用来发展新能源。人类要及早重视森林队我们的重要性,不要滥砍滥伐,应多植树造林,改善我们的环境,保护我们的家园——地球。

优秀的河马
碧蓝的宝马
2026-05-06 17:44:41
你好!你说的碳应该是指炭吧。首先要清楚的是,自然条件下树木变成木炭的条件是非常苛刻的,并不是简单的把木材埋入土里就能形成的,如果把树木埋入土里,没几年估计就腐烂了,不可能形成炭的。我们可以参考一下古法制炭,把树木截取成长短一致的放在在炭窑中点燃,等烧到差不多的时候,封闭炭窑阻止空气进入,余热继续加热木材进行干馏,将水分和木焦油熘出,木头便碳化成为木炭。前段时间炒的很火的乌木就是一种树木碳化不全的证明,因为乌木上保留了木头的绵韧,又行为表面碳化而强化了自身硬度,从而使它成为家具行业的宠儿,可遇而不可求。我们现在所开采的煤炭大多数都是远古时期茂盛的树木缓慢碳化而来,经地壳变动产生自然灾害后被埋入地下的,其中温度、湿度、压力都有密切关系,自然条件下想要形成树木碳化的条件,地球上也没有几处了,我们所开采的都是地球积年累月才留下属于不可再生资源,所以请大家减少这些一次性能源的过度开采,多使清洁可持续的能源,为了子送后代留一块绿水青山。随着现在工业的发展,现在可以人工碳化,一个星期就可以达到树木几万年的碳化程度,而树木埋在土中有了温度、湿度、压力的加持下还需要数万年的时间才能碳化。