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什么是生物能

潇洒的冷风
强健的寒风
2022-12-23 22:14:35

什么是生物能?什么是生物质能?二者有什么关系?简要概述

最佳答案
美丽的蓝天
友好的学姐
2026-04-29 18:21:03

所谓生物质能就是以化学能形式贮存在动植物体内的能量。它直接或间接来源于太阳能,是绿色植物光合作用的结果。生物质能在合适条件下可以转化为常规固态、液态或者气态燃料,相对于石油、天然气等能源,具有生物质能是指能够当做燃料或者工业原料,活着或刚死去的有机物。生物质能最常见于种植植物所制造的生质燃料,或者用来生产纤维、化学制品和热能的动物或植物。也包括以生物可降解的废弃物(Biodegradable waste)制造的燃料。但那些已经变质成为煤炭或石油等的有机物质除外。

许多的植物都被用来生产生物质能,包括了芒草、柳枝稷、麻、玉米、杨属、柳树、甘蔗和棕榈树。[1]。一些特定采用的植物通常都不是非常重要的终端产品,但却会影响原料的处理过程。因为对能源的需求持续增长,生物质能的工业也随着水涨船高。

虽然化石燃料原本为古老的生化质能,但是因为所含的碳已经离开碳循环太久了,所以并不被认为是种生物质能。燃烧化石燃料会排放二氧化碳至大气中。

“取之不尽、用之不竭”的独特特点。 生物能是以生物为载体将太阳能以化学能形式贮存的一种能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于目前人类消耗矿物能的20倍。在各种可再生能源中,生物质是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料 。据估计地球上每年植物光合作用固定的碳达 2x1011t ,含能量达 3x1021j。

生物能是第四大能源,生物质遍布世界各地,世界上生物质资源数量庞大,形式繁多,它包括薪柴,农林作物,农业和林业残剩物,食品加工和林产品加工的下脚料,城市固体废弃物,生活污水和水生植物等等(中国生物质资源主要是农业废弃物及农林产品加工业废弃物、薪柴、人畜粪便、城镇生活垃圾等四个方面)。

最新回答
自觉的冰棍
精明的枫叶
2026-04-29 18:21:03

新能源、常规能源、可再生能源三者均是现代社会所探索的能源种类。三者之间有3点不同:

一、三者的特点不同:

1、新能源的特点:能量密度低,开发利用需要较大空间;不含碳或含碳量很少,对环境影响小;分布广,有利于小规模分散利用;间断式供应,波动性大,对持续供能不利;除水电外,可再生能源的开发利用成本较化石能源高。

2、常规能源的特点:常规能源的储藏是有限的。

3、可再生能源的特点:属于取之不尽,用之不竭的能源,不需要人力参与便会自动再生,是相对于会穷尽的非再生能源的一种能源。

二、三者的概述不同:

1、新能源的概述:新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

2、常规能源的概述:常规能源也叫传统能源,是指已经大规模生产和广泛利用的能源。

3、可再生能源的概述:在自然界可以循环再生的能源。

三、三者的种类不同:

1、新能源的种类:包括太阳能、地热能、风能、海洋能等。

2、常规能源的种类:包括煤炭、石油、天然气、水等。

3、可再生能源的种类:再生能源包括太阳能、水能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等。

参考资料来源:百度百科-新能源(能源资源学术语)

参考资料来源:百度百科-常规能源

参考资料来源:百度百科-再生能源

英勇的天空
精明的西装
2026-04-29 18:21:03
摘 要:主要论述了生物质热解技术的原理、热解反应过程、热解工艺类型及影响因素。在分析国内外发展现状的基础上,提出生物质热解技术主要存在的不足,对生物质热解技术的发展前景进行了展望。

关键词:生物质热解;研究进展;发展现状;展望

0 引 言

通过生物质能转换技术可高效地利用生物质能源, 生产各种清洁能源和化工产品,从而减少人类对于化石能源的依赖,减轻化石能源消费给环境造成的污染。 目前,世界各国尤其是发达国家,都在致力于开发高效、无污染的生物质能利用技术,以保护本国的矿物能源资源,为实现国家经济的可持续发展提供根本保障。

生物质热解是指生物质在没有氧化剂(空气、氧气、水蒸气等)存在或只提供有限氧的条件下,加热到逾500℃,通过热化学反应将生物质大分子物质(木质素、纤维素和半纤维素)分解成较小分子的燃料物质(固态炭、可燃气、生物油)的热化学转化技术方法。生物质热解的燃料能源转化率可达95.5%,最大限度的将生物质能量转化为能源产品,物尽其用,而热解也是燃烧和气化必不可少的初始阶段[1]。

1 热解技术原理

1.1 热解原理

从化学反应的角度对其进行分析, 生物质在热解过程中发生了复杂的热化学反应,包括分子键断裂、异构化和小分子聚合等反应。木材、林业废弃物和农作物废弃物等的主要成分是纤维素、半纤维素和木质素。热重分析结果表明,纤维素在52℃时开始热解,随着温度的升高,热解反应速度加快,到350~370℃时,分解为低分子产物,其热解过程为:

(C6H10O5)n→nC6H10O5

C6H10O5→H2O+2CH3-CO-CHO

CH3-CO-CHO+H2→CH3-CO-CH2OH

CH3-CO-CH2OH+H2→CH3-CHOH-CH2+H2O

半纤维素结构上带有支链,是木材中最不稳定的组分,在225~325℃分解,比纤维素更易热分解,其热解机理与纤维素相似[2]。

从物质迁移、能量传递的角度对其进行分析,在生物质热解过程中,热量首先传递到颗粒表面,再由表面传到颗粒内部。热解过程由外至内逐层进行,生物质颗粒被加热的成分迅速裂解成木炭和挥发分。其中,挥发分由可冷凝气体和不可冷凝气体组成,可冷凝气体经过快速冷凝可以得到生物油。一次裂解反应生成生物质炭、一次生物油和不可冷凝气体。在多孔隙生物质颗粒内部的挥发分将进一步裂解,形成不可冷凝气体和热稳定的二次生物油。同时,当挥发分气体离开生物颗粒时,还将穿越周围的气相组分,在这里进一步裂化分解,称为二次裂解反应。生物质热解过程最终形成生物油、不可冷凝气体和生物质[3,4]。

1.2 热解反应基本过程

根据热解过程的温度变化和生成产物的情况等, 可以分为干燥阶段、预热解阶段、固体分解阶段和煅烧阶段。

1.2.1 干燥阶段(温度为120~150℃),生物质中的水分进行蒸发,物料的化学组成几乎不变。

1.2.2 预热解阶段(温度为150~275℃),物料的热反应比较明显,化学组成开始变化,生物质中的不稳定成分如半纤维素分解成二氧化碳、一氧化碳和少量醋酸等物质。上述两个阶段均为吸热反应阶段。

1.2.3 固体分解阶段(温度为275~475℃),热解的主要阶段,物料发生了各种复杂的物理、化学反应,产生大量的分解产物。生成的液体产物中含有醋酸、木焦油和甲醇(冷却时析出来);气体产物中有CO2、CO、CH4、H2等,可燃成分含量增加。这个阶段要放出大量的热。

1.2.4 煅烧阶段(温度为450~500℃),生物质依靠外部供给的热量进行木炭的燃烧,使木炭中的挥发物质减少,固定碳含量增加,为放热阶段。实际上,上述四个阶段的界限难以明确划分,各阶段的反应过程会相互交叉进[5,6]。

2 热解工艺及影响因素

2.1 热解工艺类型

从对生物质的加热速率和完成反应所用时间的角度来看,生物质热解工艺基本上可以分为两种类型:一种是慢速热解,一种是快速热解。在快速热解中,当完成反应时间甚短(<0.5s)时,又称为闪速热解。根据工艺操作条件,生物质热解工艺又可分为慢速、快速和反应性热解三种。在慢速热解工艺中又可以分为炭化和常规热解[5]。

慢速热解(又称干馏工艺、传统热解)工艺具有几千年的历史,是一种以生成木炭为目的的炭化过程,低温干馏的加热温度为500~580℃,中温干馏温度为660~750℃, 高温干馏的温度为900~1100℃。将木材放在窑内,在隔绝空气的情况下加热,可以得到占原料质量30%~35%的木炭产量。

快速热解是将磨细的生物质原料放在快速热解装置中,严格控制加热速率(一般大致为10~200℃/s)和反应温度(控制在500℃左右), 生物质原料在缺氧的情况下,被快速加热到较高温度,从而引发大分子的分解,产生了小分子气体和可凝性挥发分以及少量焦炭产物。可凝性挥发分被快速冷却成可流动的液体,成为生物油或焦油,其比例一般可达原料质量的40%~60%。

与慢速热解相比,快速热解的传热反应过程发生在极短的时间内,强烈的热效应直接产生热解产物,再迅速淬冷,通常在0.5s内急冷至350℃以下,最大限度地增加了液态产物(油)。

常规热解是将生物质原料放在常规的热解装置中,在低于600℃的中等温度及中等反应速率(0.1~1℃/s)条件下,经过几个小时的热解,得到占原料质量的20%~25%的生物质炭及10%~20%的生物油[7~9]。

2.2 热解影响因素

总的来讲,影响热解的主要因素包括化学和物理两大方面。化学因素包括一系列复杂的一次反应和二次反应;物理因素主要是反应过程中的传热、传质以及原料的物理特性等。具体的操作条件表现为:温度、物料特性、催化剂、滞留时间、压力和升温速率[10]。

2.2.1 温度

在生物质热解过程中,温度是一个很重要的影响因素, 它对热解产物分布、组分、产率和热解气热值都有很大的影响。生物质热解最终产物中气、油、炭各占比例的多少,随反应温度的高低和加热速度的快慢有很大差异。一般地说,低温、长期滞留的慢速热解主要用于最大限度地增加炭的产量,其质量产率和能量产率分别达到30%和50%(质量分数)[11~13]。

温度小于600℃的常规热解时,采用中等反应速率,生物油、不可凝气体和炭的产率基本相等;闪速热解温度在500~650℃范围内,主要用来增加生物油的产量,生物油产率可达80%(质量分数);同样的闪速热解,若温度高于700℃,在非常高的反应速率和极短的气相滞留期下,主要用于生产气体产物,其产率可达80%(质量分数)。当升温速率极快时,半纤维素和纤维素几乎不生成炭[5]。

2.2.2 生物质材料的影响

生物质种类、分子结构、粒径及形状等特性对生物质热解行为和产物组成等有着重要的影响[3]。这种影响相当复杂,与热解温度、压力、升温速率等外部特性共同作用,在不同水平和程度上影响着热解过程。 由于木质素较纤维素和半纤维素难分解,因而通常含木质素多者焦炭产量较大;而半纤维素多者,焦炭产量较小。在生物质构成中,以木质素热解所得到的液态产物热值为最大;气体产物中以木聚糖热解所得到的气体热值最大[5]。

生物质粒径的大小是影响热解速率的决定性因素。粒径在1mm以下时,热解过程受反应动力学速率控制,而当粒径大于1mm时,热解过程中还同时受到传热和传质现象的控制。大颗粒物料比小颗粒传热能力差,颗粒内部升温要迟缓,即大颗粒物料在低温区的停留时间要长,从而对热解产物的分布造成了影响。 随着颗粒的粒径的增大,热解产物中固相炭的产量增大。从获得更多生物油角度看,生物质颗粒的尺寸以小为宜,但这无疑会导致破碎和筛选有难度,实际上只要选用小于1mm的生物质颗粒就可以了。

2.2.3 催化剂的影响

有关研究人员用不同的催化剂掺入生物质热解试验中,不同的催化剂起到不同的效果。如:碱金属碳酸盐能提高气体、碳的产量,降低生物油的产量,而且能促进原料中氢释放,使空气产物中的H2/CO增大;K+能促进CO、CO2的生成,但几乎不影响H2O的生成;NaCl能促进纤维素反应中H2O、CO、CO2的生成;加氢裂化能增加生物油的产量,并使油的分子量变小。

另外,原料反应得到的产物在反应器内停留时间、反应产出气体的冷却速度、原料颗粒尺寸等,对产出的炭、可燃性气体、生物油(降温由气体析出)的产量比例也有一定影响[5]。

2.2.4 滞留时间

滞留时间在生物质热解反应中有固相滞留时间和气相滞留时间之分。固相滞留时间越短,热解的固态产物所占的比例就越小,总的产物量越大,热解越完全。在给定的温度和升温速率的条件下,固相滞留时间越短,反应的转化产物中的固相产物就越少,气相产物的量就越大。气相滞留期时间一般并不影响生物质的一次裂解反应过程,而只影响到液态产物中的生物油发生的二次裂解反应的进程。当生物质热解产物中的一次产物进入围绕生物质颗粒的气相中,生物油就会发生进一步的裂化反应,在炽热的反应器中,气相滞留时间越长,生物油的二次裂解发生的就越严重,二次裂解反应增多,放出H2、CH4、CO等,导致液态产物迅速减少,气体产物增加。所以,为获得最大生物油产量,应缩短气相滞留期,使挥发产物迅速离开反应器,减少焦油二次裂解的时间[3~5]。

2.2.5 压力

压力的大小将影响气相滞留期,从而影响二次裂解,最终影响热解产物产量的分布。随着压力的提高,生物质的活化能减小,且减小的趋势渐缓。在较高的压力下,生物质的热解速率有明显的提高,反应也更激烈,而且挥发产物的滞留期增加,二次裂解较大;而在低的压力下,挥发物可以迅速从颗粒表面离开,从而限制了二次裂解的发生,增加了生物油产量[14,15]。

2.2.6 升温速率

升温速率对热解的影响很大。一般对热解有正反两方面的影响。升温速率增加,物料颗粒达到热解所需温度的相应时间变短,有利于热解;但同时颗粒内外的温差变大,由于传热滞后效应会影响内部热解的进行。随着升温速率的增大,温度滞后就越严重,热重曲线和差热曲线的分辨力就会越低,物料失重和失重速率曲线均向高温区移动。热解速率和热解特征温度(热解起始温度、热解速率最快的温度、热解终止温度)均随升温速率的提高呈线形增长。在一定热解时间内,慢加热速率会延长热解物料在低温区的停留时间,促进纤维素和木质素的脱水和炭化反应,导致炭产率增加。气体和生物油的产率在很大程度上取决于挥发物生成的一次反应和生物油的二次裂解反应的竞争结果,较快的加热方式使得挥发分在高温环境下的滞留时间增加,促进了二次裂解的进行,使得生物油产率下降、燃气产率提高[16~18]。

3 热解技术研究现状

3.1 国内研究现状

与欧美一些国家相比,亚洲及我国对生物质热解的研究起步较晚。近十几年来,广州能源研究所生物质能研究中心、浙江大学、东北林业大学等单位做了一些这方面的工作。

广州能源研究所生物质能研究中心,目前研究方向重点为生物质热化学转化过程的机理及热化学利用技术。其研究内容为:(1)高能环境下的热解机理研究:等离子体热解气化、超临界热解等;(2)气化新工艺研究:高温气化、富氧气化、水蒸汽气化等;(3)气化技术系统集成及应用:新型气化装置、气化发电系统等;(4)生物质气化燃烧与直接燃烧:气化燃烧技术、热解燃烧技术、直接燃烧等。

浙江大学着眼于流化床技术在生物质清洁能源规模化利用上显示出的巨大潜在优势,在上世纪末成功开发了以流化床技术为基础的生物质热裂解液化反应器,并在先期成功试验的基础上,针对已有的生物质热裂解液化工艺中能源利用率不高以及液体产物不分级等缺点,采用独特的设计方案研发了生物质整合式热裂解分级制取液体燃料装置,得出了各运行参数对生物质热解产物的得率及组成的影响程度,适合规模化制取代用液体燃料。目前正在开展深层技术和扩展应用的研究。

东北林业大学生物质能研究中心研究方向: 转锥式生物质闪速热解液化装置。经过一系列的调试、实验和改进后,现已经探索出了一些基本的设计规则和经验。现阶段设备制造已完成,即将进入实验阶段,为今后设备改进及技术推广打好坚实的基础。

另外在快速热裂解研究上,沈阳农业大学在联合国粮农组织(FTO)的协助下,从荷兰的BTG集团引入一套50 kg/h旋转锥闪速热解装置并进行了相关实验研究;上海理工大学、华东理工大学、浙江大学、中国科学院广州能源研究所、清华大学、哈尔滨工业大学和山东理工大学等单位也开展了相关实验研究,目前正在开展深层技术和扩展应用的研究。在现在技术的支持下,用于商业运行的只有输运床和循环流化床系统[19,20]。

河南农业大学农业部可再生能源重点开放实验室也长期进行了生物质热解方面的研究。“YNO4型生物质燃气脱焦机”的诞生解决了现有生物质热解气化机组净化装置复杂、脱焦效率低且焦油难收集等问题,结构简单,操作方便,避免了二次污染,系统运行可靠,维护费用低,经济效益显著,适用于各类生物质热解气化机组的配套及其商业化应用,已于2001年11月通过省科技厅技术鉴定,并已在许昌机电厂投入批量生产。

同时,该实验室与河南商丘三利新能源有限公司对生物质热解产物进行了综合利用的研究,并形成了配套设备。根据农作物秸秆资源存在着季节性、分散性的特点和运输、储存难的矛盾,采取了分散和集中的模式,即在农作物秸秆易收集的范围内建造小型生物质热解装置,就地使用生物质燃气, 然后将便于运输的生物质炭、焦油、木醋液收集,建设若干集中加工厂,生产多种产品以供各种用途,较适合我国的国情。

3.2 国外研究现状

生物质热解技术最初的研究主要集中在欧洲和北美。20世纪90年开始蓬勃发展,随着试验规模大小的反应装置逐步完善,示范性和商业化运行的热解装置也被不断地开发和建造。欧洲一些著名的实验室和研究所开发出了许多重要的热解技术,20世纪90年代欧共体JOULE计划中生物质生产能源项目内很多课题的启动就显示了欧盟对于生物质热解技术的重视程度。

但较有影响力的成果多在北美涌现,如加拿大的Castle Capital有限公司将BBC公司开发的10Kg/h~25Kg/h的橡胶热烧蚀反应器放大后,建造了1500Kg/h~2000 kg/h规模的固体废物热烧蚀裂解反应器,之后,英国Aston大学、美国可再生能源实验室、法国的Nancy大学及荷兰的Twente大学也相继开发了这种装置。

荷兰Twente大学反应器工程组及生物质技术(BTG)集团研制开发了旋转锥热裂解反应器,由于工艺先进、设备体积小、结构紧凑,得到了广泛的研究和应用;Hamberg木材化学研究所对混合式反应器鼓泡床技术进行了改进和发展,成功地采用静电扑捉和冷凝器联用的方式,非常有效地分离了气体中的可凝性烟雾。ENSYN基于循环流化床的原理在意大利开发和建造了闪速热解装置(RTP),还有一些小型的实验装置也相继在各研究所安装调试。

传统的热解技术不适合湿生物质的热转化。针对这个问题,欧洲很多国家己开始研究新的热解技术,这就是Hydro Thermal Upgrading(HTU)。将湿木片或生物质溶于水中,在一个高压容器中,经过15min(200℃,300bar)软化,成为糊状,然后进入另一反应器(330℃,200bar)液化5~15min。经脱羧作用,移去氧,产生30%CO2、50%生物油,仅含10%~15%的氧。荷兰Shell公司证明:通过催化,可获得高质量的汽油和粗汽油。这项技术可产生优质油(氧含量比裂解油低),且生物质不需干燥,直接使用[21,22]。

4 前景与展望

面对化石能源的枯竭和环境污染的加剧,寻找一种洁净的新能源成了迫在眉睫的问题。现在全世界都把目光凝聚在生物质能的开发和利用上。生物质能利用前景十分广阔,但真正实际应用还取决于生物质的各种转化利用技术能否有所突破。

随着技术的不断完善,研究的方向和重点也在拓宽,以前侧重热解反应器类型及反应参数,以寻求产物最大化,而现在整体利用生物质资源的联合工艺以及优化系统整体效率被认为是最大化热解经济效益、具有相当大潜力的发展方向;除此之外,提高产物品质,开发新的应用领域,也是当前研究的迫切要求。

我国生物质热解技术方面的研究进展缓慢,主要是因为研究以单项技术为主,缺乏系统性,与欧美等国相比还有较大差距。 特别是在高效反应器研发、工艺参数优化、液化产物精制以及生物燃油对发动机性能的影响等方面存在明显差距。同时,热解技术还存在如下一些问题:生物油成本通常比矿物油高,生物油同传统液体燃料不相容,需要专用的燃料处理设备;生物油是高含氧量碳氢化合物,在物理、化学性质上存在不稳定因素,长时间贮存会发生相分离、沉淀等现象,并具有腐蚀性;由于物理、化学性质的不稳定,生物油不能直接用于现有的动力设备,必须经过改性和精制后才可使用;不同生物油品质相差很大,生物油的使用和销售缺少统一标准,影响其广泛应用。以上问题也是阻碍生物质高效、规模化利用的瓶颈所在[6]。

针对以上存在的差距和问题,今后的研究应主要集中在如何提高液化产物收率,寻求高效精制技术,提高生物油品质,降低运行成本,实现产物的综合利用和工业化生产等方面。同时加强生物质液化反应机理的研究,特别是原料种类及原料中各种成分对热化学反应过程及产物的影响。在理论研究的基础上,将现有设备放大,降低生物油生产成本,逐渐向大规模生产过渡,完善生物油成分和物理特性的测定方法,制定统一的规范和标准,开发生物油精制与品位提升新工艺,开发出用于热化学催化反应过程中的低污染高效催化剂,使其能够参与化石燃料市场的竞争[23]。?

参考文献

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含蓄的故事
饱满的眼睛
2026-04-29 18:21:03
未来广泛应用的新能源

---生物质能与核能

能源是人类藉以克服困难,维持生存的原动力,譬如太阳给我们光热,风吹动风车可以发电,燃烧汽油可用以推动汽车,使用瓦斯可以烹调、取暖,凡此种种如太阳、风、汽油、瓦斯等都是能源。近年来,无论核分裂、核融合和太阳能的研究发展,均呈现出一片蓬勃景象,但今日能源供应市场燃料其蕴藏量有限且日益枯竭、分布不均,使用时又污染严重,鉴於目前已经投置的生产设备和应用技术,预计主能源维持在能源主流的地位直至本世纪之末,因此人类当务之急便是寻求更好用的燃料,并加紧改良现有能源的利用技术。下面是未来应用较广泛的两种新能源。

一、新能源之生物质能

生物质能是指通过光合作用而形成的各种有机体,包括所有的动植物和微生物。 而所谓生物质能,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。生物质能的原始能量来源于太阳,所以从广义上讲,生物质能是太阳能的一种表现形式。目前,很多国家都在积极研究和开发利用生物质能。生物质能蕴藏在植物、动物和微生物等可以生长的有机物中,它是由太阳能转化 而来的。

1、生物质能的特点

1) 可再生性生物质属可再生资源,生物质能由于通过植物的光合作用可以再生,资源丰富,可保证能源的永续利用;

2) 低污染性生物质的硫含量、氮含量低; 生物质作为燃料时,由于它在生长时需要的二氧化碳相当于它排放的二氧化碳的量, 因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减轻温室效应;

3) 广泛分布性 缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;

4) 生物质燃料总量十分丰富。生物质能源的年生产量远远超过全世界总能源需求量,相当于目前世界总能耗的十倍。

2、生物质能的分类

依据来源的不同,可以将适合于能源利用的生物质分为林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等。林业生物质资源是指森林生长和林业生产过程提供的生物质能源,包括薪炭林、在森林抚育和间伐作业中的零散木材、残留的树枝、树叶和木屑等。农业生物质能资源是指农业作物;农业生产过程中的 废弃物,如农作物收获时残留在农田内的农作物秸秆。工业有机废水主要是酒精、酿酒、制糖、食品、制药、造纸及屠宰等行业生产过程中排 出的废水等,其中都富含有机物。 城市固体废物主要是由城镇居民生活垃圾,商业、服务业垃圾和 少量建筑业垃圾等固体废物构成。

悲凉的小蝴蝶
明理的苗条
2026-04-29 18:21:03
新能源汽车专业就业前景光明。新能源汽车专业毕业生可以通过竞聘,做新能源汽车公司的技术人员;也可以到4S店做新能源汽车的维修技师;还可以通过自主创业实现就业。新能源汽车专业毕业生能够在现代电力企业和研究设计单位、新能源设备制造、变频器制造、电气设备制造等相关单位,从事产品研发、系统设计、规划、运行维护以及技术管理等工作。

新能源汽车技术专业可以到上海博世汽车职业技术培训学校了解一下。上海博世汽车职业技术培训学校,旨在核心培养“学历+技能”或纯技能汽车专业人才的汽车院校,保时捷授权品质实习生项目(PEAP)上海培养基地,德国T_V授权新能源智能汽车认证培训中心,国家教育部批准中德合作项目华东“德国汽车机械电子师资格证书项目”授权单位等,隶属上海市交通学校全日制中专月罗路分校,上海交通职业技术学院成人大专月罗路分校。

上海博世汽车职业技术培训学校共有专任教师200余名,中高级职称85%以上,其中高级职称27人,“双师型”教师47人。学校教学设施先进,实验设备精良,拥有全市长期的汽车实训中心。

威武的硬币
甜蜜的狗
2026-04-29 18:21:03
由于常规能源资源逐渐耗竭,以及环境生态遭受破坏,在能源科技进步的推动下,新能源(风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等)开发利用水平不断提高,经济性逐渐显露,是许多国家和地区大力发展的能源产业,也是实现循环经济及低碳经济的重要途径,所占比例逐年增加。新能源科学与工程专业是我国为适应新能源产业发展趋势于2011年设立的战略性新兴产业本科专业,旨在为新能源产业培养和输送高质量的专业人才。

本专业培养具备热学、力学、机械、能源科学、系统工程等宽厚理论基础,掌握太阳能、风能、生物质能与地热能等新能源专业知识,能从事清洁能源生产、可再生能源开发利用、能源环境保护、新能源开发、工程设计、优化运行与生产管理,具有较强的综合能力、创新精神和实践能力的跨学科复合型高级人才。毕业生能在能源、建筑、交通、材料、电子、环保等行业从事新能源与可再生能源产品研发与生产、工程设计与施工,以及教学、科研和管理等工作。

新能源与科学工程专业涵盖行业广泛,国家的《能源发展“十二五”规划》中加大非化石能源发电比例,大力发展可再生能源,社会对这方面的人才需求量必然增大。毕业生能在能源、建筑、交通、材料、电子、环保等行业从事太阳能、风能、生物质能、地热能等新能源与可再生能源产品研发与生产、工程设计与施工,以及教学、科研和管理等工作。

帅气的便当
爱撒娇的水蜜桃
2026-04-29 18:21:03
新能源是指在新技术基础上,系统地开发利用的可再生能源。包括太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能等。中国风电资源主要是在东北、西北和内蒙古等地区,煤电资源主要在黑龙江、山西、内蒙古和甘肃西北等地。水电资源主要集中在西南地区,川渝云贵以及两湖两广地区。但是电力消费的中心却是在沿海地区,所以说我国能源的产生地区和电力消费中心是不匹配的,这对电网搭设和能源的利用都具有一定的考验。

一、中国经济整体概况

1.中国经济现状

目前世界经济危机并没有改变中国高速经济增长的趋势。中国未来经济依然表现为高储蓄、高投资、高资本与高速度,如表1所示。对于中国经济的分析,主要从出口、房地产、内需三个部分剖析,这三个部分被称为中国的三驾马车,同时日益和国外接轨是中国经济的主流趋势。产业的发展是一个平滑增长的过程,它和消费能力、需求能力紧密相关。产业弥补式的增长特性使得在对待一个产业时需要有收放自如的控制力,不能过分的打压。但是中国经济增长轨迹的变化将被缓慢启动,调整的模式具有明显的需求先导型、产业内部深化等特点。此外,中国经济将步入一个较长时期的“次高速经济增长时期”,人们原来所想象的各种增长模式大转变并非想象得那么迅猛。

2.重点关注的新兴战略产业领域

1)新能源领域:重点关注的对象包括水电、核电、风力发电、太阳能发电、沼气发电、地热利用、煤的洁净利用、和新能源汽车等。此外,核电重大专项、大型油气田和煤层气开发、大型先进压水堆及高温气冷堆核电站也颇受关注。

2)新材料领域:重点关注的对象包括微电子和光电子材料和器件、新型功能材料、高性能结构材料、纳米材料和器件。

3)信息通信领域:重点关注的对象包括传感网、物联网,集成电路、平板显示、软件和信息服务,核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品,新一代宽带无线移动通信网,极大规模集成电路制造装备和成套工艺等专项。

4)生命科学领域:关注的对象包括转基因育种、干细胞研究,生物医药、生物育种,转基因生物新品种培育、重大新药创新、重大传染病防治。

二、新能源分类与特征

全国科学技术名词审定委员会审定公布新能源定义为:在新技术基础上,系统地开发利用的可再生能源。如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。具体来说,包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。所以概括的说新能源的两个重要的特点就是新技术和可再生。

世界新能源的分类可以分为三类:传统生物质能,大中型水电和新可再生能源。其中新可再生能源具体包括小水电、太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能(潮汐能)。据ICTresearch研究分析表明,未来的新能源有:波能、可燃冰、煤层气、微生物、第四代核能源等能源。

三、新能源行业发展现状

国际能源署(IEA)对2000年~2030年国际电力的需求进行了研究,研究表明,来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%,在2000~2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的4.4%。ICTresearch认为,IEA的研究过于保守,到2030年,可再生能源发电至少应占世界总电力的10%以上,要翻10~15倍。

1.中国新能源市场特征

中国风电资源主要是在东北、西北和内蒙古等地区,煤电资源主要在黑龙江、山西、内蒙古和甘肃西北等地。水电资源主要集中在西南地区,川渝云贵以及两湖两广地区。但是电力消费的中心却是在沿海地区,所以说我国能源的产生地区和电力消费中心是不匹配的,这对电网搭设和能源的利用都具有一定的考验。

2.中国新能源市场现状

1)光伏:市场短期的阴霾不掩长期灿烂,光伏辅料的国产化机会备受关注。光伏行业正在经历因产能扩张增速远大于需求增速而导致的供给过剩,全产业链面临价格下跌、利润水平下降的压力。ICTresearch认为短期内,从组件、电池片、硅片到多晶硅均面临利润被压缩的压力但长期看终端价格的下降有利于更早实现光伏平价上网,ICTresearch维持行业长期高景气的判断。

2)风电:行业整合加剧,行业龙头优势将愈加凸显,关注风机材料国产化的蓝海市场。短期供给过剩导致的全行业价格下行压力仍将持续。政策面对于风电制造业门槛的抬高和行业规范化治理的重视,将有利于风电行业走出无序竞争,提升行业集中度,未来行业将呈现强者恒强态势。

3)核电:安全风险巨大,等待政策明朗。由于日本核电事故造成的深远影响,各国相继出台政策计划逐步退役核电站国内政策并未改变目前的核电建设规划,但建设进度可能放缓,未来审批标准将愈见严格。

4)新型电池:新能源汽车和储能市场的量产启动可期,关注电池材料商的业绩释放。政策方面目前以示范运营先行,ICTresearch认为地方政府的扶持力度已经为新能源汽车运营提供了良好的政策环境充电/换电模式并行,为新能源汽车运营提供了必要的硬件设施。

四、细分产品详细分析

1.世界光伏市场发展历程

在能源紧缺、节能减排的格局下,太阳能的安全、无污染和资源无限等优良属性注定了太阳能必将成为人类的终极能源。光伏行业在政策扶持、成本下降、能源优势三大因素的引导下将长期高速发展。如图1所示。

2.中国与世界光伏市场规模现状

如图2、图3所示,中国2015年光伏装机量要达到10GW,这是因为中国政府对日本地震十分重视,重新检讨了能源结构,把新能源(PV)看做了重点。除了ICTresearch传统意义上要求光伏组件价格下降以便在有限的财政补贴内最大限度的推动光伏发展外,另外一个因素是电网建设。这主要是要解决长距离输送的问题,就是电网的建设(电网的覆盖范围要包含新疆、内蒙等)和输电成本的下降(主要包含超高压输电和直流输电等技术的突破)。随着今后国家输电网络的完善,给西北地区大规模光伏电站建设打下基础。但是,2011年多晶硅、硅片附加值、电池片附加值、组件附加值等各光伏产业链走势低位盘整。

3.光伏市场主要驱动因素及博弈方式

2011年8月1日,发改委网站正式发布非招标光伏项目实施统一上网电价。发改委将根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。如图4所示。

2011年8月12日,中国资源综合利用协会可再生能源专委会在京发布《中国光伏发电平价上网路线图》。《路线图》分析,按照以下假设:2009年光伏上网电价为1.5元/kWh,以后每年下降8%火电上网电价以后每年上涨6%。则到2014年,中国工商业用电价格首先超过光伏发电上网电价,率先实现“平价上网”。

4.光伏市场的细分产品现状

光伏逆变器是光伏系统核心功率调节组件,占整个并网光伏系统成本的10%~15%,具有较高的技术含量。目前全球逆变器市场主要被SMA所控制,市场份额高达40%以上KACO,FRONIUS,SIEMENS等第二梯队厂商占据了全球约30%的份额。目前,国内光伏逆变器生产企业处在成长阶段,发展潜力很大,但行业集中度高,进入难度大。

5.风电市场现状及分析

中国风电装机容量在经历了从2006至2009年连续4年翻倍成长后,2010年新增风电装机容量为1892万kW,再创历史新高,如图7所示。中国风能市场在未来几年行业增速将会下降,出现风机产能过剩严重的局面,风电采购电价补贴也将取消。ICTresearch预计从2012年开始,中国风电建设速度进入稳定增长期。

6.新型电池市场的细分产品现状

节能与新能源汽车示范推广工作开展两年多以来,示范推广已初具规模。截至目前,25个试点城市节能与新能源汽车总保有量超过1万辆,其中私人购买新能源汽车超过1千辆,建成充/换电站近100座,充电桩4500多个,示范运行总里程超过33000万公里。但节能与新能源汽车示范推广工作任务艰巨,还有较大的挑战,需要加强协作,共同推进。

2011年,国内锂离子电池的累计产量达到约22亿只,同比增长22%镍氢、镍镉等碱性二次电池的累计产量为约5.8亿只,同比增长20%,铅酸蓄电池累计产量为12000万千伏安时,同比增长9%。从单月的情况来看,锂离子电池产量增速从高位逐步回落镍氢、镍镉等碱性二次电池月产量增速触底反弹。铅酸电池的月产增速呈下降态势。

动力电池市场的放量仍需等待。对于市场最为关注的动力电池市场,ICTresearch认为前景不容质疑,但其放量启动的时点应该2013年左右。目前新能源汽车的发展正处在基础设施的完善、相关标准的确定和商业模式的确定等阶段,相关利益集团之间的博弈和定位的过程还都没结束。因此其真正启动拐点的到来仍需要一定的时间。对于空间同样广阔的储能市场,ICTresearch认为其发展时点应该在动力电池大规模应用之后,目前受制于高成本而难给行业带来实质影响。

五、行业整体策略建议

在面对这样一个潜力巨大的市场,新能源的产品厂商较多,种类较多,技术发展也比较快,所以竞争会比较激烈。因此,如何把握客户的需求,如何应对来自国际市场的金融压力,怎样去寻求更好的合作伙伴,怎样保持成本领先,技术领先,并具有环保优势等,这些问题都是我们应该深思熟虑的方面,解决这些问题,才能领跑新能源这个行业。

懦弱的玫瑰
虚拟的毛巾
2026-04-29 18:21:03
1.新能源汽车专业的人才稀缺。虽然我国的新能源汽车技术发展迅速,各种品牌的新能源汽车不断涌现,但我国的新能源汽车技术与世界领先技术仍有较大差距,还有很多技术改进和研究要做;另外,我国正在贯彻“资源节约型,环境友好型”的发展战略,国家财政对新能源汽车技术的投入较大,因而促进了该产业加速发展;从而,在未来几年的发展中,该行业对新能源汽车专业的人才需求量较大,该专业人才就业比较容易;

2.新能源汽车专业就业面很广。从该专业的课程体系可以看出,该专业不仅需要学习新能源汽车知识,还需要学习现代汽车的基础知识,因而其就业范围很广。一般可以从事新能源汽车制造,新能源汽车机电维护,新能源汽车性能测试,新能源汽车新技术培训,新能源汽车维修业务接待,新能源汽车销售、新能源汽车调试,新能源维护技术主管,质量检验员、新能源汽车的生产和维护管理,新能源汽车服务企业的运营和管理等。根据一家企业的招聘负责人介绍,目前中国大约有17万左右新能源汽车人才。据估计,到2021年,该专业人才需求将达到85万左右,实际短缺68万左右,因而该产业的发展前景是光明的。从相关统计数据也可以看出,该专业的薪资待遇也一直处于中等偏上水平;

还要看到,我国的新能源汽车在制造、专利、电池管理、续行里程等方面仍与国际先进技术有较大差距,新能源汽车专业人才还有很多事要做,祝愿我国新能源汽车发展越来越好。

激动的宝贝
迷路的高跟鞋
2026-04-29 18:21:03
可再生能源(Renewable Energy)是指在自然界中可以不断再生、永续利用的能源。 其具有取之不尽,用之不竭的特点,主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、潮汐能、地热能和海洋能等。可再生能源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。相对于可能穷尽的化石能源来说,可再生能源在自然界中可以循环再生。可再生能源属于能源开发利用过程中的一次能源。可再生能源不包含化石燃料和核能。

犹豫的往事
魁梧的毛衣
2026-04-29 18:21:03
①101政治(含法律硕士)②201英语(含法律硕士)③304数学四④813经济学(含宏观、微观经济学)

没有明确参考书

科目

代码 考试科目 参考书 出版社 作者

212 俄语二外 《新大学俄语简明教程》 高等教育出版社 蒋财珍等

213 日语二外 《标准日本语》初级2册,中级1册

《初级日语综合教程》第三单元

《初级日语》1、2册 人民教育出版社

高等教育出版社

北京大学出版社 李妲莉

赵华敏

214 德语二外 《大学德语》修订版一、二册 高等教育出版社 赵仲主编

215 法语二外 《简明法语教程》 商务印书馆 孙辉

724 马克思主义理论 《辨证唯物主义和历史唯物主义原理》

《政治经济学》

《科学社会主义》 中国人民大学出版社

上海人民出版社

中国人民大学出版社 李秀林、王于、李淮春

蒋学模

高放

725 传播学原理(传播学概论、传播学史、媒介组织学) 《传播学教程》

《中国新闻传播史》

《外国新闻传播史》

《媒介组织学》 中国人民大学出版社

中国人民大学出版社

中国人民大学出版社

中国传媒大学出版社 郭庆光

方汉奇

郑超然、程曼丽、王泰玄

李红艳

726 基础英语 《高级英语》 1、2册

《语言学教程》

英语八级备考类教辅1-2册;文化、文学基础知识类读物1-2册 外语教学与研究出版社

北京大学出版社

自选 张汉熙 主编

胡壮麟等

728 社会学理论 《社会学》 北京大学出版社(2003) 〔英〕安东尼·吉登斯(著)赵旭东等(译)

729 中国通史(1840年以前) 《中国古代简史》

《简明中国古代史》(第二版) 北京大学出版社

北京大学出版社 张帆

张传玺

730 科学思想史 《科学的历程》

《科学技术史》 北京大学出版社2002年第二版

华中理工大学出版社,2000年 吴国盛

李思孟 、宋子良

731 经济法(综合) 《行政法与行政诉讼法》(第二版)

《民事诉讼法》(第二版)

《民法学》

《法理学》 北京大学出版社

高等教育出版社

北京大学出版社

高等教育出版社

北京大学出版社

北京大学出版社

高等教育出版社 姜明安

江伟

魏振瀛

张文显主编

733 高等代数 《高等代数》 高等教育出版社 北京大学

806 生物化学 《生物化学》 高等教育出版社 王镜岩等

807 环境化学与环境监测 环境化学

环境监测 高等教育出版社

高等教育出版社 戴树贵

奚旦立等编著

808 综合化学(附考试基本内容,参考书自选) 有机化学(有机合成路线设计)

分析化学(分析化学中的数据处理;定量分析概论及相关计算) 仪器分析(紫外-可见吸收光谱法;红外吸收光谱法;气相色谱法;液相色谱法)

物理化学(界面现象、胶体分散体系)

809 地理信息系统综合(包括地理信息系统原理和遥感原理) 地理信息系统-原理、方法和应用

遥感概论 科学出版社

高等教育出版社 邬伦主编

彭望Lu、白振平等编著

810 气象学与气候学 气象学与气候学

大气物理学

气候学教程 高等教育出版社

北京大学出版社

气象出版社 周淑贞主编

盛裴轩,毛节泰等

高国栋等编著

815 土壤与植物营养学 《植物营养学》(上册)

《植物营养学》(下册)

《土壤学》 中国农业大学出版社

中国农业大学出版社

中国农业出版社 陆景陵主编

胡霭棠主编

吕贻忠、李保国

816 数学分析 《数学分析》 复旦大学 复旦大学

817 农村发展与管理综合 《普通发展学》

《参与式发展规划》

《发展项目教程》 社会科学文献出版社2005

社会科学文献出版社2005

社会科学文献出版社2006 李小云主编

叶敬忠等主编

叶敬忠等主编

818 经济法学(含商法) 《商法》

《经济法》 北京大学出版社

高等教育出版社 范健

杨紫烜

820 电路原理 《电路》(第四版) 高等教育出版社 邱关源

821 数据结构 《数据结构(C语言篇)》

《数据结构教程》

《数据库系统原理教程》 清华大学出版社

清华大学出版社

清华大学出版社 严蔚敏、吴伟民编

彭波

王珊、陈红

823 普通生态学 《普通生态学》

《基础生态学》 北京大学出版社(第二版)

高等教育出版社(第二版) 尚玉昌

孙儒泳主编

824 土壤学与地学基础 《土壤学》

《地貌学教程》

《地质学与地貌学教程》 中国农业出版社

高等教育出版社

中国农业大学出版社 吕贻忠、李保国

杨景春主编

王数 东野光亮

825 思想政治教育理论和方法 《思想政治教育学原理》

《思想政治教育方法论》 高等教育出版社

高等教育出版社 邱伟光

郑永廷

826 826专业综合(含影视、美学、文学) 《电影电视艺术导论》

或《影视艺术概论》

《文艺美学》

<现代文学三十年>中国广播电视出版社

湖北人民出版社

北京大学出版社

北京大学出版社 黄会林\彭吉象

倪宝祥

胡经之

钱理群、温儒敏、吴福辉

827 管理学综合 《公共管理学》

《管理学》 中国人民大学出版社

中国人民大学出版社 张成福、党秀云

王凤斌等

828 社会学研究方法 《社会调查研究方法》

《社会研究的统计应用》 高等教育出版社(2005)

社会科学文献出版社(2001) 张蓉

李沛良

829 英语写作与翻译 Essential Strategies for English Academic Writing.

MLA Handbook for Writers of Research Papers, 5th ed

《英汉互译实践与技巧》

近三年《中国翻译》及其他主要外语类刊物上的有关翻译的文章 Shanghai Foreign Language Education Press, 2003.

The Modern Language Association of America, 1999

清华大学出版社,2003 Feng, Cuihua.

Gibaldi, Joseph

许建平

832 工程力学(理力、材力) 《材料力学》(第三版)上或《材料力学(Ⅰ)》第四版

《理论力学》(第六版)(一) 高等教育出版社

高等教育出版社 刘鸿文

哈工大

833 电子技术 《模拟电子技术基础》

《数字电子技术基础》

《电子技术基础(模拟部分、数字部分)》(第四版) 清华大学出版社

清华大学出版社

高等教育出版社 童诗白

阎石

康华光

834 水文学 工程水文学与水利计算 中国农业出版社 任树梅、李靖

835 食品科学基础 《食品工程原理》

《食品工程原理》1985

《食品化学》 中国农业大学出版社

天津轻工出版社

中国农业大学出版社 李云飞/葛克山

天津轻工学院、无锡轻工学院教研组编写

阚健全

839 信息管理与情报学基础 信息管理概论

情报学基础教程 科学出版社(2002)

科学出版社(2006) 柯平,高洁

叶鹰等

840 农业概论 《农业概论》 高等教育出版社 翟虎渠

842 马克思主义哲学 《马克思主义哲学原理》

《马克思主义哲学原理》 北京出版社,2000年第一版

中国人民大学出版社,2004年5月第一版 袁贵仁

陈先达

845 农业生物环境原理 《农业生物环境原理》 农业出版社 鲁纯养

846 线性代数 《线性代数》 高教出版社 同济大学

847 水力学 《水力学》第三版(上下册) 高等教育出版社 吴持恭

848 工程流体力学 《流体力学》 机械工业出版社 罗惕乾

851 结构力学 《结构力学教程》(上、下) 高等教育出版社 龙驭球

852 土地资源管理(含土地资源学与土地管理学等) 《土地资源学》

《土地管理学》

《土地利用规划学》

《地籍管理》

《土地经济学》 中国农业大学出版社

中国农业大学出版社

中国农业大学出版社

中国人民大学出版社

中国农业出版社 刘黎明等

朱道林主编

郝晋珉等

林增杰主编

刘书楷等主编

853 城市规划原理 《城市规划原理》 中国建筑工业出版社 李德华

蔬菜学(复试用书) 《蔬菜栽培学》

《园艺植物育种学》

《蔬菜育种学各论》 中国农大出版社

中国农大出版社

中国农业出版社 张振贤

曹家树

王小佳

大学化学实验(复试用书) 《新编大学化学实验》 高等教育出版社 殷学锋

农药学概论(复试用书) 《农药学概论》 中国农业大学出版社 韩熹菜

普通微生物学(复试用书) 《微生物生物学》

《现代微生物遗传学》 科学出版社(04年第一版)

化学工业出版社2003.2 杨苏声

陈三凤

植物生理学(复试用书) 《植物生理学》 科学出版社 武维华

信息检索 (复试用书) 《信息检索》

《农业信息检索与利用》 武汉大学出版社2001

中国农业出版社2006 焦玉英等著

左文革,吴秀爽

分子生物学(复试用书) 《分子生物学》 中国农业大学出版社 阎隆飞等

凡参考书目中未列的考试科目,均不提供参考书

中国农业大学2008年博士研究生部分考试科目参考书目

凡参考书目中未列的考试科目,均不提供参考书

如需以下参考书目可与北京硕博图书有限公司联系

北京硕博图书有限公司 陈新 经理

地址:北师大院内科技楼南侧平房(678号信箱)

电话:010-58802068 手机:13241777719

网址:www.bsdky.com E-mail: bsdky@163.com

考试科目及名称 参考书名 出版社 作 者

2201作物栽培耕作 《作物栽培学总论》

《作物栽培学各论(北方本)》

《耕作学》

《面向21世纪的中国农作制度》 农业出版社

农业出版社

农业出版社

河北科技出版社 董钻

王树安

刘巽浩

耕作制度研究会

3301作物生理学 《作物生理学导论》

《植物生理与分子生物学》

《作物产量-生理学及形成过程》 北京农业大学出版社

科学出版社

中国农业大学出版社 郑丕尧

上海植生所

王璞等

3311现代农业生态 《农业生态学教程》

《现代生态》 气象出版社

科学出版社 陈阜

戈峰主编

2203分子遗传学 《分子生物学》

《分子遗传学》 中国农业大学出版社

南京大学出版社 阎隆飞、张玉麟

孙乃恩等

3303基因工程概论 《遗传工程概论》

《基因工程原理》 中国农业大学出版社

科学出版社 谢友菊

吴乃虎

3304果树学 《果树育种学》

《果树栽培学总论》

《植物生理与分子生物学》 中国农业出版社

中国农业出版社第三版

科学出版社 沈德绪

郗荣庭

余叔文

3305蔬菜学 《蔬菜栽培学》

《园艺植物育种学》

《蔬菜育种学各论》 中国农大出版社

中国农大出版社

中国农业出版社 张振贤

曹家树

王小佳

3306花卉学 《花卉学》 农业出版社2002 包满珠等

3312植物景观规划设计 《园林树木学》 中国林业出版社 陈有民

3336高级植物病理学 《植物病理学导论》 化学工业出版社 Richard N.Strange著,彭友良等译

3307高级昆虫学 《现代生态学》

《昆虫毒理学》

Insect physiology and biochemistry..

《动物分类的原理与方法》

《昆虫遗传学》. 科学出版社2002,

中国农业大学出版社2003.

CRC Press,2002.

高等教育出版社,1987

科学出版社2000. 戈峰(主编)

高希武(主编)

Nation, J. L.

郑乐怡

张青文.

考试科目 参考书名 出版社 作 者

2208有害生物综合治理 《植保系统工程导论》

《植物医学导论》

《害虫综合治理》 中国农业大学出版社

中国农业大学出版社

上海科技出版社 曾士迈主编

管致和主编

张宗炳(主编)

3334现代生物学 《现代生物学》

《现代生物技术导论》

《环境生物学》 高等教育出版社 施普林格出版社

高等教育出版社 施普林格出版社

科学出版社 胡玉佳主编

瞿礼嘉主编

段昌群主编

3311现代农业生态 《现代生态》

《农业生态学教程》 科学出版社

气象出版社 戈峰主编

陈阜

2238地学 《地貌学教程》

《地质学与地貌学教程》

《土地资源学》 高教出版社

中国农业大学出版社

中国农业大学出版社 杨景春主编

王数、东野光亮

刘黎明等

2239现代生态学 《现代生态学》

《Ecology:Concepts and Applications》(影印版) 科学出版社

高等教育出版社 戈峰等主编

Manuel C.Molles Jr.

2205植物营养学 《植物营养学(上册)》

《植物营养学(下册)》 中国农业大学出版社

中国农业大学出版社 陆景陵主编

胡霭棠主编

3319生物化学 《生物化学》 高等教育出版社 王镜岩等

3321土壤学 《土壤学》 中国农业出版社 吕贻忠、李保国

2221微生物学 《微生物学教程》 高等教育出版社 周德庆

2244环境科学导论 《环境保护概论》

《环境学导论》

《环境学导论》 人民教育出版社

高等教育出版社

清华大学出版社 刘肇信、刘天齐

唐永銮

何强等

3325环境污染化学 《大气环境化学》

《水环境化学》

《环境土壤学》

《环境化学教程》 高等教育出版社

高等教育出版社

农业出版社

化学工业出版社 唐孝炎

陈静生

牟树森

刘兆荣 陈忠明

3327土地资源经济学(含土地经济学、土地估价、土地法学) 《土地行政学》

《土地经济学》

《土地资源经济学》 中国农业科技出版社

农业出版社

北京农业大学出版社 朱道林

刘书楷等

巴洛维著,谷树忠译

3322生物质能源 《生物质能利用原理与技术-可再生能源丛书》

《国外生物质能的政策与实践》

《21世纪可持续能源丛书—生物质能资源清洁转化利用技术》 化学工业出版社

化学工业出版社

化学工业出版社 袁振宏 吴创之

马隆龙

姚向君

姚向君 田宜水

2247气候学 《气候学教程》 气象出版社 高国栋等编著

考试科目 参考书名 出版社 作 者

3382农业气象与农业气候学 《普通农业气象学》

《农业气候学》

《农业气象学原理》 北京农业大学出版社

山西科学技术业出版社

气象出版社 刘汉中主编

韩湘玲主编

冯秀藻主编

3315基础兽医学 《家畜解剖组织胚胎学》(动物解剖与组织胚胎学方向的考生用)

《兽医病理学》(兽医病理学方向考生用)

《兽医药理学》(兽医药理学与毒理学方向考生用) 中国农业出版社

中国农业大学出版社

中国农业大学出版社 马仲华

赵德明

沈建忠 谢联金

3318兽医病理学 《兽医病理学》 中国农业大学出版社 赵德明

3316家畜传染病学 《兽医传染病学》

《家畜传染病学》 中国农业大学出版社

中国农业出版社 蔡宝祥

吴清民

2216兽医外科学与外科手术学 《兽医外科学》(第三版)

《兽医外科手术学》(第四版) 中国农业出版社

中国农业出版社 王洪斌

林德贵

2241兽医内科学与内科诊断学 《兽医内科学》(第三版)

《兽医临床诊断学》(第三版) 中国农业出版社

中国农业出版社 王建华

王书林

2217中兽医学 《中兽医学》 中国农业出版社 刘钟杰

2215兽医微生物学与免疫学 《动物病毒学》(第二版)

《动物免疫学》(第二版) 中国科学出版社

中国农业大学出版社 殷震

杨汉春

3317兽医寄生虫学 《兽医寄生虫学》(第三版) 中国农业出版社 汪明

2204植物生理学 《植物生理与分子生物学》 科学出版社 余叔文等

2212动物生物化学 《动物生物化学》

《生物化学》 中国农业大学出版社,第三版

高等教育出版社 周顺伍主编

王镜岩等

2219植物生理学(本专业) 《植物生物化学与分子生物学》

《植物生理与分子生物学》 科学出版社2004

科学出版社 瞿礼嘉等译

余叔文等

2221微生物学 《微生物学教程》 高等教育出版社 周德庆

3323生物化学与分子生物学 《生物化学》

《分子生物学》

《分子遗传学》 高等教育出版社

中国农业大学出版社

南京大学出版社 王镜岩等

阎隆飞 张玉麟

孙乃恩等

2220生理学 《生理学》

《动物生理学》 人民卫生出版社

高等教育出版社 姚泰

杨秀萍

2243农产品加工与贮藏技术 《畜产食品工艺与进展》

《畜产食品学》

《肉类工业手册》

《乳品工业手册》

《园艺产品贮藏加工学》

《食品工程全书》 陕西科技出版社

中国农业出版社

中国轻工业出版社

中国轻工业出版社

中国农业大学出版社

中国轻工业出版社 蒋爱民、南庆贤

周光红

南庆贤

金世琳

罗云波,蔡同一

高福成主编

2242食品科学 《食品科学》译本 中国轻工业出版社 王璋

2252有机化学 《基础有机化学》 科学文献出版社 覃兆海

考试科目代码及名称 参考书名 出版社 作 者

3389分析化学(含仪器分析) 《定量化学分析简明教程》

《仪器分析教程》 北京大学出版社

北京大学出版社 彭祟慧

赵学范

3341农药学 《农药学概论》 中国农业大学出版社 韩熹莱

3362自动控制理论 《机械工程控制基础》

《自动控制原理》 华中科技大学出版社

科学出版社 杨叔子等编著

胡寿松主编

2230运筹学 《运筹学基础》

《运筹学》第一章至第十二章 清华大学出版社2000

清华大学出版社 何坚永

运筹学试用教材编写组

3343最优化方法 《最优化方法》

《最优化原理与方法》 辽宁教育出版社

北京工业大学出版社, 2001 邓乃扬、诸梅芳

薛毅

3388水力机械水动力学分析 《计算流体动力学分析》(第一版)

《流体机械原理》(上册) 清华大学出版社

机械工业出版社 王福军

张克危

3356电力系统分析 《电力系统分析》 水利水电出版社 褚俊伟

2224概率论与数理统计 《应用数理统计基础》 华南理工大学出版社 庄楚强、吴亚森

3364弹性力学 《弹性力学》 高教出版社(1990) 徐芝纶

3349 农业生物环境工程 《农业生物环境工程》 农业出版社 马承伟

3353计算机系统及应用 《计算机组成原理》 科学出版社 白中英等

2206高等数学 《大学数学I》

《高等数学(下)》(微分方程部分) 科学出版社

高等教育出版社 李国辉

同济大学

2231数值分析 《数值分析》 华中科技大学出版社 李庆杨,王能超

3360农业机械化工程学 《高等农业机械化管理学》

《生产力经济学讲义》

《农业机械学》 中国农业大学出版社

自编教材

中国农业出版社 高焕文

白人朴、王德成

李自华、柯宝康

3370数控技术 《数字控制技术与数控机床》 机械工业出版社 杨友君

3371机械设计 《机械原理》

《机械设计教程》 清华大学出版社

2000年 4月出版

机械工业出版社

2003年出版 申永胜主编

吴宗泽主编

3386水文学及水资源概论 《水资源学》

《分布式水文模型》 科学出版社

中国水利水电出版社 陈家琦、王浩、杨小柳

熊立华、郭生练

3346灌溉原理与技术 《非充分灌溉原理》 中国水利水电出版社 陈亚新、康绍忠

3358地理信息系统 《地理信息系统概论》 高等教育出版社 黄杏元主编

考试科目代码及名称 参考书名 出版社 作 者

复试科目:遥感技术 《遥感与图像解译》

《遥感应用分析原理与方法》 电子工业出版社

科学出版社 Lillesand TM等著、彭望LU等译

赵英时等编著

复试科目:计算机网络 《计算机网络》 电子工业出版社 谢希仁

复试科目:地理空间信息技术 《地理信息系统原理与方法》

《地理信息系统设计与实现》

《遥感应用分析原理与方法》 电子工业出版社

高等教育出版社(2001版)

科学出版社 吴信才等编著

梅安新、彭望录、

秦其明、刘慧平

赵英时等编著

复试科目:数字信号处理 《数字信号处理》 清华大学出版社 胡广书

复试科目:智能系统 《智能系统——基础、方法和农业中应用》 清华大学出版社 李道亮等编著

复试科目:软件工程 《软件工程》(第三版) 清华大学出版社 张海藩

3373农村发展与管理综合 《普通发展学》

《参与式发展规划》

《发展项目教程》 社会科学文献出版社2005

社会科学文献出版社2005

社会科学文献出版社2006