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桑树综合利用的主要途径有哪些

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2022-12-24 16:57:36

桑树综合利用的主要途径有哪些?

最佳答案
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清爽的悟空
2026-05-10 05:04:44

种桑除采叶养蚕外,还有大量的副产物,如桑枝、桑果、桑根等,都可以合理加工利用,从而提高桑园的综合经济效益。桑树副产物的综合利用途径主要有:①桑枝条的利用。桑皮可造纸、提取果胶、制人造丝、人造棉等。桑杆可培养食用菌、制纤维板、编织用具和手工艺品等。嫩桑枝可入药、制护肤、护发剂等。②桑果的利用。桑果肉(汁)可制桑果酒、桑椹膏、桑果冻、桑果酱、桑果汁等。桑子可提取桑子油等。③桑根的利用。桑根可入药、制护发素、桑根酒等。④桑叶的利用。桑叶可入药、制桑叶茶、作饲料、提取色素等。

最新回答
美好的荔枝
哭泣的墨镜
2026-05-10 05:04:44

桑枝非常适合作为食用菌的培养基质。桑枝屑做培养基质栽培香菇、黑木耳、蘑菇、姬菇等食用菌,品质好,产量高,质量上乘,经济效益显著。在此以桑枝培养香菇的方法为例。将剪伐晒干的桑枝粉碎成屑,按桑木屑78%、麦麸20%、石灰1%、蔗糖1%,另外添加营养素2袋,克氯素1袋,料水之比1∶1,灭菌前调pH到6~6.5。混合后装入塑料袋内(每袋装0.8~1.0千克),将装好的料袋两头扎紧放入灭菌灶,在100℃温度下灭菌10小时,把灭菌后的料袋在温度降到60~70℃时搬进冷却室,待料袋温度降到30℃以下,在无菌条件下接种,再移入恒温养菌室内进行养菌,接种7~10天后,袋内将长满菌丝。室内养菌期间,要加强通风换气,灵活堆放菌袋,确保菌袋温度25~28℃,防止高温烧菌。菌丝适度转色后,可进入菇棚,进行变温催蕾,维持菌袋含水率50%~55%,昼夜温差10℃以上,持续4~5天,形成原基。形成原基后,脱掉内袋出菇,每天补水一次,8~10天后待香菇成熟即可采摘。

文静的树叶
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2026-05-10 05:04:44
运用农业生态工程,通过废弃物资源化利用技术,将种植业、养殖业和农业相关的其他行业联成一个有机整体,从而实现农作物秸秆的三段循环利用:第一段利用,是以主要农作物秸秆为粗饲料,搭配必要的精料或优质豆科牧草发展草食牲畜。第二段利用,一是将畜禽产生的粪污通过厌氧发酵提取生物质能(沼气),二是将牛粪处理后作为食用菌的基质料栽培蘑菇。第三段利用,一是将厌氧发酵后剩余的沼渣和沼液作肥料使用,二是将菇泥还田作为有机肥发展种植业。

循环农业100问

(1)“蔗—牛—菇”模式。广西崇左市充分利用丰富的甘蔗叶(梢)资源,培育和发展养牛业和食用菌产业两个新兴支柱产业,构建以蔗糖产业为龙头,以养牛业为纽带,以种蔗、蔗叶养牛、牛粪种菇、菇泥还田为主要特征的“蔗—牛—菇”循环经济产业模式,实现产业衔接和资源的高效利用。

(2)“桑(蚕)—草(兔、畜)—菇—沼—菜(粮)”生态蚕业模式。重庆市石柱县发挥蚕桑产业优势,探索形成了该模式:第一,利用河滩地栽桑养蚕,桑树间种植黑麦草、大麦草,所产鲜草用来养兔。第二,将修剪的桑枝采用粉碎、蒸煮等措施加工成菌棒,栽培食用菌,产菇量高,质量好。第三,用蚕沙、兔畜粪便发展沼气,既解决了生活用能,又避免了蚕沙、兔畜粪中的寄生虫卵污染水源。第四,沼液、菌棒作为有机肥料,带动粮食、蔬菜、瓜果增产。

本条内容来源于:中国农业出版社《绿色发展 绿色植保护》

鳗鱼西牛
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2026-05-10 05:04:44

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。

1、直接燃烧: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%至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。

2、热化学转化: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。

3、生物化学转换: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。

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2026-05-10 05:04:44

生物质能的主要利用形式包括直接燃烧和发电、生物质裂解与干馏、生物质致密成型、生物质气化及发电、生物质热解液化、燃料乙醇、生物柴油 、能源作物。

1、直接燃烧和发电:直接燃烧大致可分炉灶燃烧、锅炉燃烧、垃圾焚烧和致密成型燃料燃烧四种情况。我国小型生物质燃烧发电也已商业化,南方地区的许多糖厂利用甘蔗渣发电。广东、广西两地共有小型发电机组380台,总装机容量达800兆瓦,云南省也有一些此类电厂。

2、生物柴油:目前我国生物柴油研究开发尚处于起步阶段。先后有上海内燃机研究所和贵州山地农机所、中国农业工程研究设计院、辽宁省能源研究所、中国科技大学、河南科学院化学所、华东理工大学、云南师范大学农村能源工程重点实验室等单位都对生物柴油作了不同程度的研究,并取得可喜的成绩。

3、生物质致密成型:致密成型燃料燃烧是把生物质固化成型后再采用传统的燃煤设备燃用,主要优点是将分散和疏松的生物燃料进行集中和加密,以便于储存和运输,使之成为便捷和清洁高效的能源。主要缺点是生产成本偏高。

4、生物质气化及发电:我国已开发出多种固定床和流化床小型气化炉,以秸秆、木屑、稻壳、树枝等为原料生产燃气,热值为4~10兆焦/立方米。

目前用于木材和农副产品烘干的有800多台,村镇级秸秆气化集中供气系统近600处。兆瓦级生物质气化发电系统已推广应用20多套。“十五”期间,按照国家高科技发展计划(863计划)已建成4兆瓦规模生物质气化发电的示范工程。

5、能源作物:能源作物种植是近期发展起来的新型产业,是随着生物质能开发与利用的不断深入和扩大逐步形成的。能源作物是指各种用以提供能源的植物,通常包括速生薪炭林、能榨油或产油的植物、可供厌氧发酵用的藻类和其它植物等。

许多能源作物是自然生长的,收集比较困难。现在人们有意识地培育一些能源作物,经过嫁接、驯化、繁殖,不断提高产量,以满足对能源不断增长的需要。甜高粱就是一种很好的能源作物。

搞怪的小蝴蝶
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2026-05-10 05:04:44

生物质能的主要利用形式包括直接燃烧、热化学转换和生物化学转换等3种途径。

1、直接燃烧

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。生物质的直接燃烧和固化成型技术的研究开发主要着重于专用燃烧设备的设计和生物质成型物的应用。

现已成功开发的成型技术按成型物形状主要分为大三类:以日本为代表开发的螺旋挤压生产棒状成型物技术,欧洲各国开发的活塞式挤压制的圆柱块状成型技术,以及美国开发研究的内压滚筒颗粒状成型技术和设备。

2、热化学转换

是指在一定的温度和条件下,使生物质气化、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。

①生物质气化:生物质气化技术是将固体生物质置于气化炉内加热,同时通入空气、氧气或水蒸气,来产生品位较高的可燃气体。它的特点是气化率可达70%以上,热效率也可达85%。生物质气化生成的可燃气经过处理可用于合成、取暖、发电等不同用途,这对于生物质原料丰富的偏远山区意义十分重大,不仅能改变他们的生活质量,而且也能够提高用能效率,节约能源。

②生物质碳化

生物质颗粒碳化燃料是各种生物质经过干燥、转性、混料、成型、碳化等复杂过程连续生产出来的一种新型燃料,其与煤性质相同,是可供各种燃烧机、生物质锅炉、熔解炉、生物质发电等的高效、可再生、环保生物质燃料,此种燃料在国际认证为零污染燃料。

③生物质热解

通常是指在无氧或低氧环境下,生物质被加热升温引起分子分解产生焦炭、可冷凝液体和气体产物的过程,是生物质能的一种重要利用形式。

3、生物质化学转换

通过生物质的厌氧发酵制取甲烷,用热解法生成燃料气、生物油和生物炭,用生物质制造乙醇和甲醇燃料,包括有机物质-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。生物制氢,生物质通过气化和微生物催化脱氢方法制氢。

冷艳的白猫
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2026-05-10 05:04:44
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.

想人陪的小馒头
丰富的流沙
2026-05-10 05:04:44
生物质(biomass)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。生物质能则是太阳能以化学能形式储存在生物质中的能量形式,它一直是人类赖以生存的重要能源之一,是仅次于煤炭、石油、天然气之后第四大能源,在整个能源系统中占有重要的地位。生物质种类繁多,分别具有不同特点和属性,利用技术复杂、多样,纵观国内外生物质利用技术,均是将其转换为固态、液态和气态燃料加以高效利用,主要途径有:[2] 1、直接燃烧技术包括户用炉灶燃烧技术,锅炉燃烧技术、生物质与煤的混合燃烧技术,以及与之相关的压缩成型和烘焙技术。 2、生物转化技术小型户用沼气池、大中型厌氧消化。 3、热化学转化技术包括生物质气化、干馏、快速热解液化技术。 4、液化技术包括提炼植物油技术、制取乙醇、甲醇等技术 5、有机垃圾能源化处理技术。

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2026-05-10 05:04:44
利用现代技术,将生物质转化为能量可以通过直接燃烧的方法,也可用生化学和热化学法转化成气体、液体和固体燃烧,例如,木材、草类、农作物等。利用生物质能可进行乙醇、甲醇、甲烷、植物油、汽油、氢等的工业生产。目前使用的转换技术主要是生物质厌氧消化生产沼气;生产质发酵制造酒精;生物质热分解气化等。

生物质能的转换技术具体说,大致可分为以下三类:直接燃烧;生物转换技术;化学转换技术。此外,生物质还可通过多种煤气发生炉转化为可燃煤气。从长远看,绿色能源的开发利用,必将是跨世纪的大趋势,而且可以预见,21世纪生物质能技术的发展,必将取得令人鼓舞的进步。