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什么是微藻生物能源

懵懂的芹菜
超帅的店员
2023-02-07 10:05:07

什么是微藻生物能源

最佳答案
斯文的飞机
明亮的野狼
2025-08-27 16:37:35

2009 年3月底,发改委宣布将汽、柴油 源有很多优势——微藻几乎能适应各种生长为,高成本是目前的主要障碍。因为利用高

价格每吨分别提高290元和180元。这是自 环境,不管是海水、淡水、室内、室外,还 等植物和微藻生产生物质能源,其能量都来

今年1月15日成品油定价机制改革以来,根 是一些荒芜的滩涂盐碱地、废弃的沼泽、鱼 自于太阳光。地球上单位面积、单位时间内

据“原油成本定价法”实施的首次油价调整。 塘、盐池等都可以实现种植;微藻产量非常 接受到的太阳光能是在限定范围内的,要生

对此,国家发改委给出的解释是:油价调整高,一般陆地能源植物一年只能收获一到两 产大量的生物燃料,必须依赖于大规模的植

鉴于近期国际油价持续上涨。 季,而微藻几天就可收获一代,而且不因收 物或微藻生产面积。此外还要把这些微藻从

尽管金融危机爆发以后,全球原油价格 获而破坏生态系统,就单位面积产量来说广大面积上收集起来,再进行工业加工。因

不断下跌,但是石化能源消耗的不可持续性比玉米高几十倍;不占用可耕地,藻类可以 此,生产、收集和运输所耗费的能量与其可

是不可能改变的,人们早就把眼光投向了生种植在海洋或露天的池塘,因而可利用不同 产出的能量之间的比例,是决定生物能源产

物质能源领域。生物质能源是地球上最普遍 类型的水土资源,具有不与传统农业争地 业发展的关键。也就是说,微藻只有在单位

的一种可再生能源,它是通过植物光合作用, 的优势;产油率极高,微藻含有很高的脂类 面积上高密度产出,才是相对于其他高等植

将太阳能以化学能的形式贮存在生物体内的(20% ~70%)、可溶性多糖等,1公顷土地 物产油的优势关键所在。

一种能量形式,被称为绿色能源。但是如果的年油脂产量是油菜籽的80 倍;微藻加工 但以目前的技术水平,微藻培养也存在

用玉米、高粱等粮食来制作乙醇等生物质能工艺相对简单,微藻没有叶、茎、根,不产 单位面积生产能耗大、投入成本高的问题,

源,将威胁全球的粮食安全。因此,对于生生无用生物量,易于被粉碎和干燥,预处理 因此,要使微藻生物柴油成为真正的替代能

物质能源的原料,人们的目光一直集中在传成本比较低微;微藻热解所得生物质燃油热 源,降低微藻的生产能耗和成本至关重要。

统的陈化粮、木质素、动物油脂等领域,然 值高,平均高达 33MJ/kg(兆焦尔/千克), 徐旭东说,微藻的大规模培养主要有开

而对于生物质能源的重要来源、开发前景同是木材或农作物秸秆的1.6 倍;最后,有利 放池和密闭反应器两类方式。开放池培养成

样广阔、属水生植物的藻类却认识不足。 于环境保护,藻类植物能捕获空气中的二氧 本相对较低,但是藻类生长所达到的细胞密

作为一种重要的可再生资源,藻类具有 化碳,有助于控制温室气体排放。 度较低,某些情况下容易被当地其他微藻侵

分布广泛、生物量大、光合作用效率高、环 微藻种植可与二氧化碳这样的温室气体 染,水蒸发量大;密闭培养可达到较高的藻

境适应能力强、生长周期短、产量高等突出地处理和减排相结合,据统计,占地1平方 细胞密度,不易被杂藻侵染,水蒸发量小,

特点。而藻类中的微藻,更是遍布全球的浮公里的养藻场可年处理5万吨二氧化碳,而 但反应器造价和运转成本较高。因此,前途

游植物,它在海洋、淡水湖泊等水域或是潮且微藻不含硫,燃烧时不排放有毒有害气体, 是需要发展出集二者优点,而回避各自缺点

湿的土壤、树干处,在任何有光照且潮湿的整个产油过程非常清洁。 的新型培养方式。此外,微藻培养液中细胞

地方都能生存。而每年由微藻光合作用固定 据估算,我国盐碱地面积达1.5 亿亩, 只占很小一部分,绝大部分是水,还需要发

的二氧化碳,竟达全球二氧化碳固定量的假如用14% 的盐碱地培养种植微藻,在技 展出低能耗的收集细胞,并循环使用培养液

40%以上。微型藻生物技术的开发,将为我 术成熟的条件下,生产的柴油量可满足全国 的技术。

国提供新的能源途径。 50%的用油需求。尽管利用微藻生产生物质能源困难重

最新回答
老实的麦片
安详的雨
2025-08-27 16:37:35

地球上每年植物光合作用固定的碳达2×1011t,含能量达3×1021J,因此每年通过光合作用贮存在植物的枝、茎、叶中的太阳能,相当于全世界每年耗能量的10倍。生物质遍布世界各地,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于现阶段人类消耗矿物能的20倍,或相当于世界现有人口食物能量的160倍。虽然不同国家单位面积生物质的产量差异很大,但地球上每个国家都有某种形式的生物质,生物质能是热能的来源,为人类提供了基本燃料。

开发“绿色能源”已成为当今世界上工业化国家开源节流、化害为利和保护环境的重要手段。至少有14个工业化国家在开发“绿色能源”方面取得了良好成绩,其中有些国家通过实施“绿色能源”政策,在相当大程度上缓解了本国能源不足的矛盾,而且显著改善了环境。

我国拥有丰富的生物质能资源,我国理论生物质能资源50亿吨左右。现阶段可供利用开发的资源主要为生物质废弃物,包括农作物秸秆、薪柴、禽畜粪便、工业有机废弃物和城市固体有机垃圾等。然而,由于农业、林业、工业及生活方面的生物质资源状况非常复杂,缺乏相关的统计资料和数据,以及各类生物质能资源间以各种复杂的方式相互影响,因此,生物质的消耗量是最难确定或估计的。

近年来,我国在生物质能利用领域取得了重大进展,特别是沼气技术,每年所生产能源己达115万吨油当量,占农村能源的0.24%;由节柴炕灶每年所节约的能量己达52.5万吨油当量。

我国政府及有关部门对生物质能源利用也极为重视,己连续在四个国家五年计划将生物质能利用技术的研究与应用列为重点科技攻关项目,开展了生物质能利用技术的研究与开发,如户用沼气池、节柴炕灶、薪炭林、大中型沼气工程、生物质压块成型、气化与气化发电、生物质液体燃料等,取得了多项优秀成果。政策方面,2005年2月28日,第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《可再生能源法》,2006年1月1日起已经正式实施,并于2006年陆续出台了相应的配套措施。这表明我国政府已在法律上明确了可再生能源包括生物质能在现代能源中的地位,并在政策上给予了巨大优惠支持,因此,我国生物质能发展前景和投资前景极为广阔。

<生物能源>(中国投资咨询网)

第一章 生物质能概述

1.1 生物质能的概念与形态

1.1.1 生物质能的含义

1.1.2 生物质能的种类与形态

1.1.3 生物质能的优缺点

1.2 生物质能的性质与用途

1.2.1 生物质的重要性

1.2.2 与常规能源的相似性及可获得性

1.2.3 生物质能源的可再生性及洁净性

1.3 生物能源的开发范围

1.3.1 植物酒精成为绿色石油

1.3.2 利用甲醇的植物发电

1.3.3 生产石油的草木

1.3.4 藻类生物能源的利用

1.3.5 海中藻菌能源开发

1.3.6 薪柴与“能源林”推广

1.3.7 变垃圾为宝的沼气池

1.3.8 人体生物发电的开发利用

1.3.9 细菌采矿技术的研究

第二章 全球生物质能的开发和利用

2.1 国际生物质能开发利用综述

2.1.1 全球生物质能开发与利用回顾

2.1.2 欧洲各国生物能源研究机构简介

2.1.3 欧盟国家生物质能发展政策分析

2.2 美国

2.2.1 美国生物质能研发概况

2.2.2 美国生物质能的研究领域

2.2.3 美国将大力开发燃料乙醇和生物燃油

2.3 德国

2.3.1 德国生物质能的研发和应用状况

2.3.2 德国积极发展生物质能替代石油

2.3.3 德国生物柴油生产和销售状况

2.4 日本

2.4.1 日本生物质能的研究计划

2.4.2 日本生物质能发电应用状况

2.4.3 日本生物质能源综合战略分析

2.5 其它国家

2.5.1 英国大力发展生物质能产业

2.5.2 瑞典生物质能发展概述

2.5.3 巴西大力开发生物质能源

2.5.4 农业为法国发展生物燃料奠定基础

2.5.5 印度生物质能开发与利用概况

2.5.6 泰国积极拓展生物能源领域

第三章 中国生物质能开发和利用状况

3.1 中国生物质能发展概述

3.1.1 我国生物质能的资源概况

3.1.2 解析我国发展生物质能的动因

3.1.3 我国对生物质能的应用状况

3.1.4 我国生物质能发展的示范工程

3.1.5 我国发展生物质能的主要成就

3.2 全国各地生物质能利用情况

3.2.1 四川省生物质能资源及利用状况

3.2.2 内蒙古生物质能源发展状况及开发建议

3.2.3 湖北省生物质能集约化应用方向与途径

3.2.4 上海生物质能发展环境与建议

3.3 开发与利用生物质能存在的问题与对策

3.3.1 生物质能利用尚存三大瓶颈

3.3.2 消极因素阻碍生物质能的发展

3.3.3 生物质能开发与国外相比存在的差距

3.3.4 我国发展生物质能的主要策略

3.3.5 未来生物质能发展的基本方向

第四章 中国农村生物质能的开发与利用

4.1 农村生物质能的资源状况

4.1.1 我国农村农作物秸秆资源丰富

4.1.2 农村畜禽养殖场粪便资源状况

4.1.3 林业及其加工废弃物资源状况

4.2 农村生物质能源利用状况

4.2.1 我国农村生物质能利用状况回顾

4.2.2 发展农村生物质能对能源农业的意义

4.2.3 我国农村生物质能开发的主要策略

4.2.4 未来农村生物质能发展战略目标

4.3 主要地区农村生物能源利用状况

4.3.1 江苏农村的生物质能利用状况

4.3.2 北京加速农村生物质能源推广

4.3.3 吉林生物质能源项目的使用概况

第五章 生物质能开发与应用技术分析

5.1 生物质能技术的相关介绍

5.1.1 生物质液化技术

5.1.2 生物质气化技术

5.1.3 生物质发电技术

5.1.4 生物质热解综合技术

5.1.5 生物质固化成型技术

5.2 世界生物质能开发技术分析

5.2.1 国外生物质能技术的发展状况

5.2.2 世界种植“石油”作物技术概况

5.2.3 欧洲生物质能开发与利用技术分析

5.3 中国生物质能技术的发展

5.3.1 我国生物质能技术的主要类别

5.3.2 中国生物质热解液化技术概要

5.3.3 我国生物质能技术存在的主要问题

5.3.4 发展我国生物质能利用技术的策略

5.3.5 我国生物质能利用技术开发建议

第六章 生物柴油

6.1 生物柴油简介

6.1.1 生物柴油的概念

6.1.2 生物柴油的特性

6.1.3 生物柴油的生产工艺

6.1.4 生物柴油的优势与效益

6.2 生物柴油生产的原料来源

6.2.1 油菜成为生物柴油的首选原料

6.2.2 用廉价废旧原料生产生物柴油

6.2.3 花生油下脚废料开发出生物柴油

6.2.4 潲水油可以成为生物柴油原料

6.3 国际生物柴油行业分析

6.3.1 世界生物柴油发展迅速的原因

6.3.2 欧盟生物柴油行业发展现状

6.3.3 美国生物柴油行业发展状况

6.3.4 巴西将提前实现生物柴油发展目标

6.3.5 2007年德国将是生物柴油净出口国

6.3.6 2007年马来西亚将提高生物柴油产量

6.4 我国生物柴油产业发展概述

6.4.1 发展生物柴油的必要性和可行性

6.4.2 我国生物柴油产业尚在初级阶段

6.4.3 我国生物柴油技术发展的成就

6.5 2005-2007年生物柴油产业发展分析

6.5.1 2005年“生物柴油”植物栽培获突破

6.5.2 2006年生物柴油产业迎来投资高潮

6.5.3 2007年环保生物柴油试产成功

6.6 生物柴油发展中的问题与对策

6.6.1 我国生物柴油商业化应用的障碍

6.6.2 突破生物柴油产业发展瓶颈的对策

6.6.3 价格和原料供应问题的解决途径

6.6.4 解析生物柴油发展中的法律欠缺

6.6.5 推动中国生物柴油发展的政策建议

6.7 生物柴油产业发展前景分析

6.7.1 生物柴油在国内的商业化未来

6.7.2 我国生物柴油的市场前景广阔

第七章 燃料乙醇

7.1 燃料乙醇简介

7.1.1 燃料乙醇含义

7.1.2 燃料乙醇的重要作用

7.1.3 变性燃料乙醇简介

7.1.4 变性燃料乙醇国家标准

7.2 燃料乙醇生产原料分析

7.2.1 甘蔗是理想的燃料酒精作物

7.2.2 玉米生产燃料乙醇潜力巨大

7.2.3 不同类型原料的综合比选

7.2.4 发展燃料乙醇原料产业的建议

7.3 国际燃料乙醇产业分析

7.3.1 世界燃料乙醇工业发展回顾

7.3.2 欧洲国家推广应用燃料乙醇概况

7.3.3 乙醇燃料在美国的应用推广过程

7.3.4 巴西政府大力发展燃料乙醇工业

7.3.5 全球燃料乙醇替代汽油展望

7.4 中国燃料乙醇产业分析

7.4.1 中国燃料乙醇的生产与应用回顾

7.4.2 中国燃料乙醇推广的实践经验

7.4.3 我国发展燃料乙醇工业的基本原则

7.4.4 燃料乙醇企业面临成本高的难题

7.4.5 发展国内燃料乙醇工业的若干建议

7.5 中国燃料乙醇市场分析

7.5.1 我国燃料乙醇市场简况

7.5.2 燃料乙醇定价与经济性分析

7.5.3 燃料乙醇需求增加使玉米供应出现缺口

7.5.4 推广应用燃料乙醇的经验策略

7.6 燃料乙醇的发展前景和趋势

7.6.1 未来燃料乙醇工业发展前景展望

7.6.2 我国燃料乙醇工业市场前景广阔

7.6.3 木薯制造燃料乙醇的市场前景广阔

第八章 生物质能发电

8.1 国际生物质能发电情况

8.1.1 世界生物质能发电技术日趋成熟

8.1.2 北美地区生物质能发电发展概况

8.1.3 欧盟地区生物质能发电发展分析

8.1.4 生物质能发电未来的前景预测

8.2 中国生物质能发电产业分析

8.2.1 加快生物质发电的必要性和可行性

8.2.2 内地主要生物质发电项目建设情况

8.2.3 发展生物质发电对新农村建设意义重大

8.3 沼气发电

8.3.1 发展我国农村沼气发电的意义重大

8.3.2 我国农村沼气发电的应用技术分析

8.3.3 沼气综合利用发电的经济效益分析

8.3.4 沼气发电商业化发展的障碍与对策

8.3.5 未来我国农村沼气发电的发展前景

8.4 2004-2006年沼气发电项目运行状况

8.4.1 2004年无锡市的沼气发电电量大增

8.4.2 2005年浙江省最大的沼气发电项目成功运行

8.4.3 2006年四川首个沼气发电站在双流建成

8.4.4 2006年徐州建成首家沼气发电工程

8.4.5 2006年兰州大型沼气发电机组试车成功

8.5 秸秆发电

8.5.1 中国秸秆发电发展概况

8.5.2 中国应着力推进秸秆发电事业

8.5.3 国内秸秆发电的技术分析

8.6 生物质气化发电

8.6.1 发展生物质气化发电技术的意义

8.6.2 中国生物质气化发电技术的现状

8.6.3 中小型气化发电技术的现状和问题

8.6.4 生物质气化发电技术的经济性分析

8.6.5 生物质气化发电技术应用市场分析

8.6.6 生物质气化发电技术的发展策略

8.6.7 国家对生物质气化发电的政策支持

第九章 生物质能产业投资分析

9.1 投资生物质能产业的政策环境

9.1.1 我国开发生物质能的有利政策

9.1.2 发展生物质能的财政政策解读

9.1.3 农村能源发展的政策保障与战略思考

9.1.4 我国燃料乙醇工业的相关政策剖析

9.2 投资机会与投资成本分析

9.2.1 中国优先发展的生物能源项目

9.2.2 燃料乙醇行业已成投资热点

9.2.3 国内推广生物柴油的时机成熟

9.2.4 投资生物柴油的经济成本分析

9.3 投资生物质能产业的若干建议

9.3.1 生物质能利用应考虑的几个因素

9.3.2 投资生物质能发电项目亟需谨慎

9.3.3 开发燃料乙醇应关注三大问题

第十章 生物质能利用的发展前景

10.1 全球生物质能的发展前景分析

10.1.1 未来全球将面临能源危机的挑战

10.1.2 全球生物能源利用潜力预测

10.1.3 全球生物质能的发展前景广阔

10.2 中国生物质能的利用前景

10.2.1 我国开发利用生物质能具有广阔前景

10.2.2 我国生物质能资源潜力巨大

10.2.3 中国林业发展生物质能源潜力巨大

10.3 生物质能利用技术的未来展望

10.3.1 生物质能源技术市场前景广阔

10.3.2 未来生物质能应用技术的发展方向

10.3.3 我国生物质能利用技术发展目标

传统的鱼
执着的小蝴蝶
2025-08-27 16:37:35

作为生物质能源,水生植物的使用,除蓝藻外,其他许多藻类也具有很大潜力。专家们在进行海藻种植研究中发现,藻类生物质可厌氧发酵成甲醇,其转化率可达50%~70%,因此证明,通过藻类可将太阳能转化成化学能(甲醇)。还有人在将海藻研碎后进行发酵过程中发现,这些藻类能释放出大量近似甲烷的可燃性气体。据估算,一公顷海藻,一年内可排出4万立方米的可燃性气体。还有一种海藻,它能在高盐碱的水中产生大量有价值的烃类(其中也含有甘油)。小球藻也能提供大量热能,每克可提供22千焦耳的能量。水风信子是沼气发酵的极好原料,它繁殖速度极快,一株水风信子经过3个月后可产生248181个后代。

舒心的紫菜
会撒娇的乌龟
2025-08-27 16:37:35
不可再生

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。

善良的八宝粥
如意的可乐
2025-08-27 16:37:35
科技的进步帮助人类解决了许多难题,但也“制造”出许多原本不是问题的问题。比如,粮食应该给人吃还是给车“吃”。这个不是问题的问题,近些日子却成了人们争议的焦点。

据英国《卫报》本月初报道,世界银行的一份报告指出,自2002年至今年2月,全球一揽子粮食价格上涨了140%,而促成这一涨势的因素中,能源和化肥价格上涨因素只占15%,另外75%的推动因素,则要“归功于”美国与欧盟大力开发生物燃料。

油价高企和随之而来的燃料危机,迫使人类不得不减少对石油等不可再生能源的依赖,生物燃料在一些国家便有了市场。不过,近期国际粮价的陡然上涨,生物燃料对粮食资源的占用又招致了很多批评的声音。一些人指责说,一方面是数亿人口陷入缺粮危机,甚至有很多人食不果腹,另一方面,有的国家却拿着穷人的口粮如玉米等农产品生产生物燃料,让富人开着跑车兜风,这样的现实让人难以接受!

在世界粮价暴涨这一事实中,不管生物燃料的推力实际上有多大,它目前面临的处境都很尴尬,似乎有点进退两难。而英国《金融时报》近日发表的《藻类的祸害与恩惠》的文章,倒是有可能给困境中的生物燃料解套。

这篇文章说,由于人类活动等原因造成的水体富营养化,每到夏季藻类在河流、湖泊和近海“为害”的消息频繁见诸各国媒体,然而,藻类在适宜条件下疯狂繁殖的特性,却可使其成为制取生物燃料“极富吸引力的原料”。英国藻类学会会长、敦提大学教授杰弗里·科德乐观地认为:“世界上很多地方的海藻,都为可持续的生物燃料生产提供了潜在的可能性。”

利用藻类生产生物燃料,其益处远不止于“除害”。用大豆、玉米等农作物制取生物燃料,不仅会刺激这些农作物自身的价格,而且生产工艺也比较复杂。与农作物或纤维原料不同,某些藻类植物天生就具有产生和积累天然燃料的特性。此外,藻类不仅能作为原料制取生物柴油,用于内燃机的加热或发电,而且还可以进一步合成化学品或制造药品。

栽培藻类非常容易,这种单细胞有机体只需要阳光、水和二氧化碳就能生长。在仅仅一天时间里,藻类的数量便能够翻两番,而且它还可帮助人们除去空气中的碳和废水中的氮,同时具有颇高的环保效益。有报道说,美国马萨诸塞州的一家公司,计划明年在亚利桑那州一座1000兆瓦发电厂的附近,建一家“藻类农场”。这家公司的负责人表示,他们打算栽植足够多的藻类,一方面来处理这座发电厂产生的全部废气,另一方面可以每年生产1.5亿升生物柴油和1.9亿升乙醇。

科技的力量是神奇的。人们由衷地希望,这股神奇的力量能够帮助生物燃料早日走出尴尬,也为人类增添一段让藻类由害变宝的佳话。(选自《人民日报》2008年7月17日)5.文中说生物燃料目前面临的处境很尴尬,请说出它的尴尬是什么。(3分)答: 

。6.利用藻类生产生物燃料有哪些好处?(3分)答: 

。7.根据文章内容,请概括说说利用藻类生产生物燃料有哪些可行性?(3分)答: 

。8.请分析下列句子中加点词语的作用。(4分)(1)另外75%的推动因素,则要“归功于”美国与欧盟大力开发生物燃料。答: 

。(2)而英国《金融时报》近日发表的《藻类的祸害与恩惠》的文章,倒是有可能给困境中的生物燃料解套。答: 

。9.能源问题是现代社会发展的一个重要问题,你对能源的开发利用有哪些合理化的建议,请说出来。(3分)答:  。5.(3分)生物燃料占用了大量的粮食资源,使得数亿人陷入了粮食危机,并引发全球粮食价格暴涨。6.(3分)①除害;②不会刺激农作物的价格;③可以净化环境;④藻类不仅能作为原料制取生物柴油,用于内燃机的加热或发电,而且还可以进一步合成化学品或制造药品。7.(3分)藻类在适宜条件下疯狂繁殖,栽培藻类非常容易;某些藻类植物天生就具有产生和积累天然燃料的特性,较之农作物,其生产工艺相对简单。8.(4分)(1)“归功于”:用的是反语,严肃地指出了生物燃料带来的负面影响。(2)有可能:因为还没有在实际中得到运用和证实,所以只能说是“有可能”,这体现了说明文语言的准确性。9.(3分)示例:(1)充分利用风能、太阳能等可再生能源;(2)合理有效地使用交通工具,科学利用能源。

称心的酒窝
小巧的小刺猬
2025-08-27 16:37:35

乌普萨拉大学与斯坦福大学一样,都在研究以藻类为基础的发电电池组,斯坦福大学的研究人员通过藻类细胞内部的活动来获得电流。该小组设计了一种金质电极,可通过细胞膜,然后围绕在细胞周围。而这个细胞还是活着的,进行着光合作用,科学家正是基于光合作用而获得化学能量转换成电能的。

植物进行光合作用时,叶绿素不但能把水分解为氢和氧,而且还能把氢分解为带电荷的氢离子和带负电荷的电子。此时,植物体内会有电流产生,然后白白地消耗掉了。如果用人工的方法控制这个产生电流的过程,就可以积累植物中的电量,为人们提供生活和工业所需的用电。

研究人员对植物叶绿素发电进行了实验,把从菠菜叶内提取的叶绿素与卵磷脂混合,涂在透明的氧化锡结晶片上,用它作为正极安置在“透明电池”中,当它被太阳光照射时,就会产生电流。研究表明,用叶绿素制造的电池能把太阳能的30%转换成电能,而现有的多数太阳能电池板仅能把10%~20%的太阳能转变为电能。因此,利用植物进行太阳能发电应该比太阳能电池板发电的潜力更大。 荷兰的设计师麦克·汤姆森(MikeThompson)利用藻细胞中的叶绿体获得电流来驱动灯泡。拉托恩具有开创性的设计,该灯采用直径仅为30纳米的电极和其他器件,利用藻类细胞能够产生1.2pA的电流。此外,该产品还具备了光传感器,能够调节产生的电流,为藻类的生存留下足够的能量。设计师表示,藻类也是需要照顾的宠物。

这款灯设计使用LED提供照明,这样既可以提高能源的利用效率,在停电和发生自然灾害的情况下也不会受到影响。这款产品还未投入量产,包括设计师在内的很多人认为这款灯在2035年投入量产并大规模使用较为合适。 全球首座藻类供电建筑2013年在德国汉堡落成。这座被命名为BIQ House的绿色供电建筑,外部由具备环境适应能力的藻类组成,并作为一项城市地区绿色自给供电建筑的实验楼。据设计师预测,这一栋藻类供电建筑能够从根本上改变德国接下来50年的能源供给途径。只要利用得当并普及开来,无论是机器人制造领域、农场生产还是家用供电都将受益。

藻类生物很好地适应当地环境并存活了下来,外部的透明玻璃实则是一个微生物反应器,里面的藻类能够通过吸收太阳光,在这一反应器里快速生长并且为整栋建筑供电。不仅如此,BIQ House特殊的外部构造吸收了大部分太阳光,使得室内十分凉爽。由三家来自不同国家的建筑设计室打造,BIQ House将在汉堡的国际建筑展中参展。

图册资料来源 位于澳大利亚新南威尔士州的贝丝沃特发电站将成为全世界第一个种植藻类来捕捉二氧化碳的发电站,这些藻类随后还可以转化为可再生的柴油和航空燃料。计划将其排放的一部分二氧化碳注入育有藻类的密封水箱中。水箱里吸收了二氧化碳的藻类收获后经过处理将成为生物燃料。这项耗资1.4亿美元(约为8.6亿元人民币)的计划得到了澳大利亚联邦政府、新南威尔士州政府及澳大利亚麦考瑞电力公司的支持。

在2014年开始进行的第一阶段里,贝丝沃特发电站的排气烟囱将向400个与集装箱差不多大小的密封水箱中注入排放出的二氧化碳,以刺激水箱中人工藻类的繁殖。这些藻类从本质上来说是一种植物油,它们将在附近的工厂中接受处理成为可出售的燃料。该计划对贝丝沃特发电站碳排放量造成的改变很微小,但不容忽视。该发电站每年排放二氧化碳1900万吨,这项计划预计可以捕获其中的27万吨,并且在未来几年中逐渐增长到130万吨。这种处理藻类的方式造成的浪费也相对较小,转化为燃料废弃的藻类残渣将用于生产家畜饲料。

开心的哑铃
淡淡的铃铛
2025-08-27 16:37:35
1.藻类为生物燃料辟蹊径(意思对即可)

2.除害;成本低;天生就具有产生和积累天然燃料的特性;

3.举例子,通过具体事例,充分有力地说明了藻类可以帮助人们除去空气中的碳和废水中的氮,同时具有颇高的经济效益。

4.不能去掉,“只”强调了“促成这一涨势的因素中”, 能源和化肥价格上涨因素占的比例很小,去掉了就削弱了句子的表达效果,体现了说明文语言的准确性。(言之有理即可)

丰富的日记本
想人陪的樱桃
2025-08-27 16:37:35
美国藻类农场:商业模式和生物燃料的双重试验为从藻类中提取燃料,减少温室气体的排放,在美国科罗拉多州南部乌特印第安人(SouthernUteIndian)保护区,一场不同寻常的生物燃料试验正在进行。

科罗拉多州立大学的布莱恩·威尔逊教授(BryanWillson)教授领导了该试验。由他联合创办的SolixBiofuels公司将在一座天然气处理厂旁边的水槽中,引入嗜好二氧化碳的藻类,进而进行可再生能源的生产。

南部乌特印第安部落因其在能源和房地产上的成功投资,成为美国最富有的印第安人社区之一,乌特人的投资占SolixBiofuels公司募集资金的三分之一。 部落的首领相信,藻类生物能源将推动下一次能源热潮,创造出数十亿美元的价值。

据《纽约时报》报道,乌特人认为这种商业模式不仅仅是一种生意。谈及环保意识和藻类投资机遇之间的关系时,部落首领马太·鲍科斯(MatthewJ.Box)认为:“这是传统思维模式与现代意识的联姻。”

乌特人的传统哲学理念认为,占用耕地的任何项目都应该摒弃,在人们仍然挨饿的世界里,能源和粮食不应相互竞争,玉米乙醇的想法应当排除。

科罗拉多州立大学教授威尔逊表示,“如果按照严格的风险资本计算,乌特人根本无法在三到五年内收回成本。但乌特人拥有长远的经济观,他们基于下一代人的利益做决策,而不是只考虑下一季度。这两种想法具有本质区别。”

美国国家可再生能源实验室(National RenewableEnergyLaboratory)表示,为从藻类提炼出燃料,超过200家公司都在寻求具有成本效益的可扩展方式。与其他同类公司相似,SolixBiofuels公司的重点也是生产可在常规柴油发动机中使用的生物柴油。

美国国家生物能源中心(National BioenergyCenter.)阿尔·达金斯(AlDarzins)认为:“这仍然是一个非常年轻的产业,形形色色的宣言有时很难让人相信。”达金斯认为,不论采用何种发展模式,关键是控制成本。

SolixBiofuels公司的设施临近天然气处理厂,易于获得二氧化碳废气流,用于养殖藻类。工厂还产生余热,可在冬天为藻类养殖床供暖。此外,科罗拉多州西南部是美国日照最多的地区之一,能为藻类生长提供充足的阳光。

高高的裙子
有魅力的汉堡
2025-08-27 16:37:35
看看这篇文章,你就会选择正确答案了:生物质能的来源 能源是人类活动的物质基础之一,一般新能源主要包含太阳能、核能、海洋能、风能、地热能、水能、生物质能等几种形式,本文主要讲解生物质能的来源。 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。 生物质能源的来源非常广泛,其中主要分为以下几类: 1、清洁能源生物质能从农作物相关的材料中获得 从小麦、玉米、红薯等粮食作物制取燃料乙醇、生物柴油等生物能源,随着粮食安全问题的日益显著,“与人争粮”的问题直接制约着此种方法的发展,极端的说法甚至认为这是粮食价格上涨的主要原因,直接导致了粮食危机。 2、清洁能源生物质能藻类制取 我国的有机碳组成中,海洋藻类占了1/3,藻类是一种数量巨大的可再生资源,也是生产生物质能源的潜在资源,其中微型藻类的含油量非常高,可以用于制取生物柴油。我国大规模养殖的微藻包括螺旋藻、小球藻、盐藻、栅藻、雨生红球藻等。山东培育出的富油微藻,最高含油比已经达到68%。 3、清洁能源生物质能从废弃物中获得 农作物秸秆,人畜粪便(人、牛、马、猪、鸡、羊)、农作物秸秆、树叶,杂草,菜叶,淀粉废渣、城市有机垃圾、污水处理厂的污泥等原材料可以通过微生物发酵生成生物沼气的形式,这种方法可以减少此种原料对环境的污染,同时解决了能源的问题。 沼气从1776年被意大利物理学家A.沃尔塔在沼泽地发现后,经过三百多年的发展,因其可再生,既可替代秸秆、薪柴等传统生物质能源,也可替代煤炭等商品能源,而且能源效率明显高于秸秆、薪柴、煤炭等特点,在全世界的发展热度长久不衰,特别是在农村地区,农村沼气把能源建设、生态建设、环境建设、农民增收链接起来,促进了生产发展和生活文明,是我国能源战略重要的一个环节。 4、清洁能源生物质能从生物质作物中获得 大批涌现的植物如:棕榈树、千年桐、麻风树、黄连木、光皮树、文冠木、柳枝稷、芦竹和荻等,都可作为能源植物生产纤维素乙醇,目前我国已启动能源植物储备计划,按照国家林业局编制的《全国能源林建设规划》、《林业生物柴油原料林基地“十一五”建设方案》,使林业生物质能源达到从原料培育、加工生产到销售利用的“林油一体化”、“林电一体化”发展模式。 能源植物生命力较强,不占用耕地,可以在荒地、滩地、盐碱地、沙地和裸露土地等边际土地上种植,而且还可起到固沙、改善土壤、绿化荒地的作用,很好的解决了生物质能源“与人争粮”的问题。 5、清洁能源生物质能通过转化二氧化碳生成 利用转基因的微生物在阳光的作用下,将二氧化碳和水转化为乙醇或碳氢化合物燃料。 6、清洁能源生物质能从动物相关物中获得 动物体内含有的大量脂肪可以作为制造能源的原料,迄今,已有人提议将有毒的格陵兰鲨肉作为生物燃料之用将食用动物屠宰后的废料羽毛、内脏、血中所含的脂肪提取出来制作为生物燃料。 参考资料:格润清洁能源网

帅气的小蚂蚁
如意的往事
2025-08-27 16:37:35
未来新能源能不能取代传统能源

有朝一日会可以达到的。

在未来二三十年内,新能源不会完全取代传统能源,前者只是后者的有效补充。因为发展新能源也会有这样那样的制约条件,如发展生物质能源不能与人争粮、不能与粮争地;发展煤基替代能源则面临着煤资源、水资源以及环境资源的制约,同时也面临着技术、资金等多方面的挑战,因此,目前总体上我国替代能源的规模还不大,未来相当长时间里,我国的能源需求还依赖于传统能源来供给。

广义上讲,新能源包括:生物质能源、风能、太阳能、地热能、水电等可再生能源;还包括油砂、油页岩、可燃冰、煤层气等非常规油气资源;相对于交通运输燃料而言,还包括煤基和天然气基替代燃料。目前,在新能源领域,中石化主要致力于生物质能源,以及煤基替代燃料的开发和应用。

未来新能源汽车会取代传统燃油汽车吗

这是肯定的,在未来三五年里都可能会出现第一次新能源里程碑是革命!

新能源燃料多久能取代传统燃料

当成本接近传统燃料时就能取代

可预见的将来还不行

新兴能源取代传统能源的经济问题

新型能源取代就能源的过程中可能遇到的一些问题~

首先,对财政补贴的依赖很难具有可持续性,以及这种补贴是否影响新能源产业的市场竞争力。其次,新能源产业的未来发展可能受到某些国家核能战略调整的影响。

最后,一些技术难关很难突破~

将来新能源汽车会完全取代传统汽车吗?

总体来说是对的

但不是电动汽车

特种车辆等很多的车辆需要随时可以使用的能源

不必等待充电

新能源汽车什么时候能取代传统汽车

随着科技的发展,汽车市场可谓是翻云覆雨,从中国第一辆汽车到现在,汽车技术突飞猛进的发展,在汽车越来越多的现在,能源问题逐渐倍受争议。随着科技的进步,电动汽车,氢燃料汽车,油电混合动力汽车,天然气燃料汽车,逐渐进入人们的生活中。那新能源汽车真的能取代传统汽车吗?

如果你心目中的新能源车

是必须彻底零油耗、零排放的“纯电”,这个时间会非常久远。事实上在未来20年内,“纯电”只会是补充,而非取代。相反,如果你把目光转向“插电”,情况

就会有很大不同。从目前各路厂商竞相推出“插电”来看,它很有可能会在未来5-10年内普及到大多数在售车型上,从而实现“取代“之势。这其中,能效更高

的增程式混动,则又有可能成为更有价值的细分发展方向。:nev.ofweek.

这个不太好说,完全取代肯定还需要一个漫长的过程,不过新能源车将越来越多倒是真的。毕竟新能源车是一个趋势。

未来新能源

1、人体能量

在城市里铺设采用压电材料制作的地板,内装动作感应系统,可将行人的每一个行走动作瞬间产生的能量都转换成电能.

如果你生活在大城市,那么在不久的将来,你的身体也会成为一种城市能源。美国的研究者认为,人类活动——如跑步、散步等都可以利用来产生能量。美国麻省理工学院建筑和规划系的学生詹姆斯-格拉汉姆(James Graham)和撒德尤思-朱思雅克(Thaddeus Jusczyk )设计出一个可将人行走时产生的能量转化为电能的“概念性城市设计”。在城市里铺设采用压电材料制作的地板,内装动作感应系统,可将行人的每一个行走动作瞬间产生的能量都转换成电能。他们的这种设计可以实现未来城市的基础设施照明,是未来城市基础能源的一种很有借鉴的新能源替代方法。人体能量也是第一次成为最有可能实现的新能源产品之一。

2、粮食能源

澳大利亚的一家公司就已经从椰子上开始生产能够替代柴油的新能源“椰子油”了.

迅速增长的生物燃料让我们得到启示。粮食永远伴随人类的一生,那么粮食产生的能量也会永远伴随人类一生。澳大利亚的一家公司就已经从椰子上开始生产能够替代柴油的新能源“椰子油”了。椰子作为替代柴油的燃料由来已久。在第二次世界大战期间,由于柴油供应短缺,在当时的菲律宾,椰子油就成为一种受当地人喜欢的替代燃料。大约半打椰子就可以生产出一公升汽油产生的能量。

目前,世界各国都在开始研究粮食能源,希望从伴随人类一生的粮食上找到未来可替代石油的能源。欧洲的国家在研究如何从葡萄上提炼乙醇。

3、藻类能源

有资料表明,每亩面积的藻类可以产生比传统的乙醇来源(如玉米)高产15倍的能源.

在科学家的眼中,藻类是地球上石油和天然气的来源。并且藻类被环保者和能源生产者视为最环保的物质。有资料表明,每亩面积的藻类可以产生比传统的乙醇来源(如玉米)高产15倍的能源。这些绿色植物甚至可以像海绵一样如饥似渴地吸取二氧化碳。

在过去,用藻类制造提取能源的费用非常昂贵。加上藻类的生长受众多条件限制,阻碍了其作为大规模生物燃料的生产应用。特别是藻类需要在大量的阳光下才能生长,这制约了藻类能源在现在的发展。但美国旧金山的Solazyme公司却设计出了一个新的办法,他们在黑暗的环境中用糖喂养海藻,然后再提取加工成各种燃料。目前该公司还在尝试实验转基因藻类植物的提取和加工,一旦未来得到许可,转基因藻类将成为重要的新能源来源。

4、细菌能源

细菌中也可以提取“石油”.

大肠杆菌一向不受欢迎,但是在未来也许就很受欢迎了,因为能从大肠杆菌中提取能源。

美国矽谷的LS9公司的研究员去年初已经发明了一种细菌遗传改造转基因技术:细菌中也可以提取“石油”。他们发明利用生物工程技术,对包括大肠杆菌在内的不同菌株进行遗传改造和微生物转基因培养,促使这些微生物在细菌的作用下,把能量转换成乙醇或石油替代品。

这种技术可以节约65%的制造成本,但是产生的能源确实标准乙醇提取工艺的数倍。在未来,一切都成为可能,细菌也会成为最受欢迎的能源产品。

5、垃圾能源

科学家相信在经过初期焚烧发电的简单工艺之后,新技术的出现在未来有望引领垃圾发电进入新阶段.

在上世纪80年代好莱坞的典型影片《回到未来》中,疯狂的科学家用香蕉皮、蛋壳和其他形式的垃圾转变成气体,来作为时间旅行机的燃料。现在,好莱坞科幻电影中的情节变为了现实。加拿大拟建造北美地区规模最大的汽化垃圾发电厂。科学家相信在经过初期焚烧发电的简单工艺之后,新技术的出现在未来有望引领垃圾发电进入新阶段。

该新型垃圾发电厂号称北美第一的汽化垃圾发电厂。整个专案将耗资1.25亿美元,建成之后每天能吸收城市生活垃圾400吨,每天发电量可达到21兆瓦。

废物转化为能源一直很有争议,批评人士认为在产生能源的同时会伴随出现温室气体。但是科学家发明的一种名为等离子电弧汽化发电的技术。这种技术在经济成本上和环保指标上具备很大优势。加拿大帕拉斯科能源集团已经和 *** 签订合同,采用这种新技术在未来生产更多的能源。

6、天气能源

刮风下雨,也许也会成为未来人类使用的能源.

这听起来有点不可思议,不过加拿大工程师路易斯-米彻尔德(Louis Michaud)正在实验一种新的清洁能源产生方式:人造龙卷风。他提出的大气能源转换理论非常吸引人。这个理论并不复杂,当气流上升温度升高时就会引起温度的差异,于是空气随之开始形成漩涡,漩涡带动发电机的涡轮机产生电能。

此时的漩涡已经是可以抵达对流层的真正龙卷风了,其风速高达每小时200英里。用这种发电系统能够产生200兆瓦特的电能,这足以供给20万户家庭的用电需求。

在日本,寒冷的天气也不会被白白浪费掉。日本北海道新千岁机场使用冬季的积雪为夏天机场的候机大楼降温,机场跑道使用顶级的隔热装置,能够最大限度地减少积雪融化。据测算,这一计划如能实现预期目标,每年可节约制冷费用约6000万日元,此外还能通过减少用电而起到削减二氧化碳排放的效果。

7、温室气体能源

温室气体一样也可以产生清洁能源.

发展清洁能源是为了遏制温室气体对环境造成影响的一大原因。但是洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家认为,其实温室气体一样也可以产生清洁能源,这是因为现有的技术可以将有害的温室气体变成燃料。例如温室气体中的碳酸钾在一些化学手段下可以高效吸收空气中的二氧化碳。另一个值得我们注意的是,科学家正在测试一种热电发电机,看看是否从汽车排气系统中的废气中重新捕捉能源并产生电力。

8、有机废物能源

宠物粪便通过一定的装置可转化为生物燃料.

清洁能源其实来源并不清洁,简单的说,就是将有机垃圾变成燃料。美国全国正大规模兴起使用清洁能源的热潮。旧金山的人们在城市街道上收集宠物粪便,宠物粪便通过一定的装置可转化为生物燃料;在加利福尼亚州,老式的沼气装置非常受欢迎。

未来也许这些有机废物通过技术革新也会成为新能源产品。现在在美国,已经出现了专门蒐集有机废物的能源转换工厂,专门蒐集各种有机废物,来提取生物燃料。

9、IT能源

通过智慧晶片和软体来提高能源利用效率.

开发替代能源可以缓解能源困境,但它们并非唯一的解决办法。

家庭和企业的大部分的能源成本很高,是因为利用能源的效率不高,浪费太严重。美国的一家新成立的Sentilla公司,侧重于能源管理技术。

通过智慧晶片和软体来提高能源利用效率。他们研制的晶片能够测量计算机和伺服器的耗电量,然后通过分析资料,得出最有效的使用IT装置的计划,充分提高IT产品的能源使用效率。

谈到利用效率,人们经常会说可以升级电网。 但是由于技术问题,传统电网产生的电能至少有7%都被浪费掉了,无形中给消费者增加了成本。美国银泉绿色科技公司认为,未来智慧电网技术可能会解决这些浪费问题。该公司把网络卡整合到电力装置、燃气表、及水表上,使每个家庭的电器终端拥有独立的IP地址,这样就可以跟踪监测公用事业企业和消费者的实际能源消耗情况,达到节能的目的。

10、空气能源

压缩空气能源储存系统( CAES )的原理是将空气压缩排地下储存罐.

当不刮风时,风力发电场就必须依靠其它的能源来维持发电机的执行。空气如何持续不断的提供能源呢?随着汽车制造商在这方面投入越来越大的兴趣,空气能源的利用技术将不是问题。

压缩空气能源储存系统( CAES )的原理是将空气压缩排地下储存罐,作为风力涡轮机电机的备用能源。汽车制造企业还期望利用类似压缩空气的原理制造出零排放的汽车。一家瑞典汽车制造公司MDI,开发出了这种储存压缩空气燃料罐的空气动力原型车,能将压缩的空气高压储存在燃料罐中,当空气被释放,它的膨胀力会推动引擎的活塞运动。

新能源汽车将取代传统汽车吗

短时间内不会,也许10年或15年之后,新能源车的占比会超过燃油发动机的汽车;前提是要解决充电方便、以及车辆续航里程的问题