生物质多联产技术:缓解能源与环境压力的可持续路径
本文介绍生物质多联产技术作为新能源战略下的重要节能技术,通过热解气化将秸秆等生物质转化为电能、燃气、热能及肥料,缓解能源与环境压力。该技术兼具能源与化工生产功能,是太阳能的一种储存形式,具有可再生、附加值高等优势,为替代化石能源提供可持续路径。...
本文介绍生物质多联产技术作为新能源战略下的重要节能技术,通过热解气化将秸秆等生物质转化为电能、燃气、热能及肥料,缓解能源与环境压力。该技术兼具能源与化工生产功能,是太阳能的一种储存形式,具有可再生、附加值高等优势,为替代化石能源提供可持续路径。...
我国每年产生约12亿吨农林废弃物,其中近50%的秸秆未得到有效利用。天津大学陈冠益教授团队研发的“农林废弃物清洁热解气化多联产关键技术与装备”获得国家科技进步二等奖。该技术可将1公斤秸秆转化为约0.85立方米燃气、0.05公斤燃油和0.10公斤生态肥,焦油降低85%以上。成果已在全国推广,累计利用废弃物855万吨,产值约10亿元,显著改善农村环境。...
本文分析中国生物天然气产业以秸秆为主要原料的必然性,指出现有技术瓶颈(干秸秆产气率低、结壳堵塞)及解决方案(青贮预处理、混合共发酵)。同时介绍热解气化甲烷化革命性技术,该技术可大幅拓宽原料范围并提升产能。结合欧盟经验与中国国情,展望生物天然气作为战略性能源产业的发展潜力。...
中国林科院蒋剑春团队研发的农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术,实现了生物质气化发电、供热、供气的产业化应用,获得2013年国家科技进步二等奖。该技术突破了原料适应性窄、焦油含量高等瓶颈,提高了能源利用率和农林剩余物附加值,已建成190台套工业化装置,累计经济效益约27亿元,减排二氧化碳250万吨,具有广阔的应用前景。...
中国科学院广州能源研究所对生物质水解残渣的热解气化机理进行了深入研究。研究对比了不同水解残渣的理化特性和热解特性,解析了残渣木质素的结构和热解机理,并建立了气化反应模型。结果表明,水解残渣热解时固体焦炭得率高,但气化反应性较低,水蒸气高温气化可提高其活性。该研究为生物质水解残渣的综合利用提供了科学依据。...
科技部启动工业生物质废物热解气化生产生物质燃气装备研发与示范项目,旨在攻克关键设备、优化工艺,推动木质纤维素工业生物质废物综合利用,实现节能减排和清洁能源发展。...
四川省循环经济论坛上,一项将外来入侵植物紫茎泽兰转化为管道燃气的方案引发关注。紫茎泽兰含碳量高,通过热解气化技术可制成生物燃气,既能治理生态危害,又能提供清洁能源。该技术已完成中试,有望在凉山州等地推广,实现生态恢复与能源开发的协同。...
一项发表于《自然-通讯》的研究揭示,安第斯地...
京都大学研究揭示,精子在微观粘性流体中能高...
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本文探讨了定义和测量宇宙中最大星系的挑战。...