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『簡體書』生态能源技术

書城自編碼: 2890725
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術能源与动力工程
作者: 肖波,魏泉源,李建芬 等编著
國際書號(ISBN): 9787122269645
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2016-10-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 231/360
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 510

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編輯推薦:
生态能源是指服务于工业社会的能源不仅具备能源的物质功能,而且具备生态的保护功能。生态能源技术是指以生态能源资源为中心的能源生产﹑能源储运﹑能源加工、能源和材料利用的新工业、新技术、新装备体系。它研究生态能源工业体系的新原理﹑新方法﹑新设备、新材料、新思想中的科学技术和哲学理论问题。生态能源发展有四大任务,一是生物质低成本、高效率、高品质能源和材料转化技术与新能源装备发开;二是生物质能源收集、加工、储运与商贸的国家基础构建;三是废弃土地能源植物的种植;四是生态能源论理和生态能源队伍构建。 《生态能源技术》主要介绍了生态、能源及其生态与能源的关系;揭示了能源的本质,提出热机器时代的时代定义;提出了对生态能源定义、含义与内容,生态能源技术定义、含义与内容,分析生态能源的任务和全面替代化石能源的目标;总结了化石能源的作用和重要性及其存在的问题及其对社会观念的影响;分析了当前生物质能源存在的问,介绍了各种生态能源技术,包括生物法制气、制油,直接燃烧、热解气化,热解液化、生物质化工、生态能源种植、加工、储运、基础设施、生物质能源装备等;分析了能源、经济和社会的关系,生态能源发展与社会思想观念的关系
內容簡介:
本书以生态能源技术为主线,从生态和能源的现状分析入手,重点阐述了生态能源技术理论、能源植物种植及其收运技术、生物质直接燃烧技术、生物质生物转化和热化学转化技术等方面的内容。全书共分8章,包括生态与能源的关系、生态能源技术理论、生态能源植物种植技术、生态能源植物收割与贮运技术、生物质直接燃烧技术、生物质生物转化技术、生物质热化学转化技术、生态能源基础建设。本书内容丰富,取材新颖,对生态能源技术进行了比较完整和深入的讨论,系统性强,可供能源、化工、材料、环境等领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参考,也可供高等院校相关专业师生参阅。
關於作者:
肖波:教授,华中科技大学生态能源研究所所长。多年从事清洁生产和清洁能源的科研与教学工作。共负责承担纵、横向研究项目40余项。获得国家发明专利6项,实用新型专利3项。国内外期刊上发表了包括《Bioresource Technology》和《 International Journal of Hydrogen Energy》在内的论文100余篇。编著《生物质能源循环经济技术》著作一部,获得国家教委科技进步三等奖1项,指导毕业和在读硕士生70多名、博士生20名。肖波教授所研究的生物质微米燃料技术在德国、挪威、澳大利亚等国的同行中产生了一定的国家影响影响,目前正在运用微米燃料高温燃烧技术开发垃圾制氢、清洁钢铁冶炼技术。
目錄
1生态与能源的关系0011.1地球生态系统及其功能 0011.2生态现状 0021.2.1 沙漠现状与危害0021.2.2 盐碱地现状与危害0031.2.3 石漠化现状与危害0051.2.4 水土流失现状与危害0081.2.5 气候变暖及其危害0101.2.6 国际碳减排计划0121.3能源现状 0151.3.1 化石能源现状0151.3.2 水能的概况及负面影响0171.3.3 风能现状及其局限性0191.3.4 太阳能发电及其局限性0221.3.5 地热能及其局限性0241.3.6 潮汐发电及其局限性027参考文献0292生态能源技术理论0312.1生态能源 0312.2能源的数量概念 0312.2.1 化石燃料的储量0312.2.2 生态能源的储量0322.2.3 生态能源与化石能源的比较0322.3能源的品质概念 0332.3.1 能量密度和能流密度0332.3.2 能源的储量和分布0332.3.3 能源转化的品位问题0332.3.4 能源的连续供能和运输问题0342.4能源的市场概念 0342.4.1 能源消费预测0342.4.2 能源市场预测034参考文献.0353生态能源植物种植技术0363.1能源植物 0363.1.1 能源植物的定义和特点0363.1.2 能源植物种类0363.1.3 能源植物利用0373.1.4 高效能源植物0383.2能源植物的使命 0443.3生态修复与能源植物种植技术 0453.3.1 沙漠绿化与能源利用0463.3.2 盐碱地修复与能源利用0473.3.3 石漠化改造与能源利用0523.4水生能源植物养殖技术 0573.4.1 浮萍..0573.4.2 满江红0593.4.3 水葫芦0613.4.4 藻类0643.5能源植物种植存在问题及研究趋势070参考文献0714生态能源植物收割与贮运技术0744.1收割技术 0744.1.1 农作物秸秆收割技术0744.1.2 水生植物收割技术0794.1.3 林木收割0824.2生物质预加工0854.2.1 生物质破碎0864.2.2 生物质干燥0914.2.3 生物质成型0934.3生物质运输 0974.3.1 车辆运输0974.3.2 其他运输方式0984.4生物质的贮存 0994.4.1 生物质贮存存在的问题0994.4.2 生物质贮存模式1004.4.3 生物质的贮存安全管理100参考文献1025生物质直接燃烧技术1035.1生物质直接燃烧技术现状1035.1.1 层燃技术1045.1.2 浮悬燃烧技术1045.1.3 流化床技术1055.1.4 生物质直燃发电技术1065.2生物质固体成型燃料技术1095.2.1 生物质成型燃料1095.2.2 生物质成型燃料应用技术1125.2.3 生物质成型燃料推广及经济效益分析1135.3生物质微米燃料高温燃烧技术 1155.3.1 生物质微米燃料燃烧原理1155.3.2 生物质微米燃料1165.3.3 生物质微米燃料1215.3.4 生物质微米燃料高温燃烧技术128参考文献1346生物质生物转化技术1376.1沼气转化技术 1376.1.1 沼气的产生1376.1.2 沼气发酵原理1376.1.3 沼气发酵工艺控制因素研究1386.1.4 沼气发酵工艺1396.1.5 沼气应用技术1456.2生物柴油技术 1496.2.1 生物柴油特点1496.2.2 生物法生产生物柴油1496.2.3 提高生物酶法的生产效率的方法1506.2.4 生物酶法存在的问题及解决办法1536.3生物乙醇技术1536.3.1 燃料乙醇产业发展状况1546.3.2 生物乙醇的原料1556.3.3 发酵法生产生物乙醇1556.3.4 木质纤维素类生物质制取乙醇1596.4生物制氢 1656.4.1 制氢方法1656.4.2 生物制氢1656.4.3 产氢细菌的种类及产氢机理1686.4.4 生物制氢存在问题及发展前景170参考文献1717生物质热化学转化技术1747.1生物质热解技术 1747.1.1 生物质热裂解的概念1747.1.2 生物质热裂解反应机理1757.1.3 热解反应动力学1767.1.4 热解工艺1787.1.5 热解产物1797.2生物质气化技术 1807.2.1 生物质气化的原理及工艺1807.2.2 气化工艺1807.2.3 气化反应器1827.2.4 生物质气化制备燃气.1887.2.5 生物质气化技术的应用1967.3生物质液化技术 2007.3.1 生物油的特性2007.3.2 生物质液化技术热化学法2027.4热化学转化技术的比较 2087.4.1 原料供应要求2097.4.2 技术工艺比较2107.4.3 产品性质及其用途比较210参考文献2128生态能源基础建设2168.1生态能源基础设施建设的必要性2168.1.1 化石能源基础设施2168.1.2 生态能源基础设施建设的必要性2188.2生态能源硬件基础建设 2198.2.1 能源植物种植基础建设2198.2.2 收集基础建设2208.2.3 贮藏基础建设2208.2.4 运输基础建设2218.2.5 其他基础设施2218.3生态能源软件基础建设 2228.3.1 生态能源软件基础建设现状2228.3.2 中国生态能源产业软件基础设施建设着重需要加强几个方面2248.4生态能源商贸与管理2258.4.1 生态能源原料的商品与管理2258.4.2 生态能源产品的商贸与管理2278.5生态能源队伍建设2278.5.1 生态能源队伍建设的必要性2278.5.2 生态能源队伍建设面临的主要问题2288.5.3 加快生态能源队伍建设的意见及对策230参考文献230
內容試閱
生态是指地球上一切与生命依存相关的自然循环系统的生存状态。能源是供给热、光和动力等能量的资源。世界能源发展到今天,主导能源并没有发生本质改变,仍然是基于烃类化合物燃烧热做功的能源形式占的主导地位,也就是通过烃类能源的碳、氢与氧的燃烧获得热能,再经过各种能量转换和利用。根据能源的烃类物质特性,人类未来的能源也只能主要依靠烃类物质资源。生态系统在生物变化过程中不断生长和蓄积着取之不尽的生物质烃类资源。低能源品位的生物质烃类资源可以通过能源科技不断进步,转变成为现代工业社会所需的能源。
生态能源是指能源资源不仅具备能源功能,而且具备生态功能,在获取能源的同时,又能保护生态环境,并具有化石能源的材料功能,在化石能源枯竭之日,能够接替其功能。生态能源的具体任务就是让生态系统生长更多的生物质烃类资源,并攻克提升低品位生物质燃料的能源品质等科学问题,通过大农业的能源收割和加工,为工业社会生产需求提供取之不尽的能源,摆脱人类对化石能源的依赖。
人类的生活和生产活动消耗了大量的化石能源。化石能源在开采和使用过程中对生态产生了负面影响,甚至破坏了正常的生态系统,直接威胁地球上生命的生存。科学地开发和利用生态系统中的能源,让生态系统满足人类的能源需求,同时让人类的能源利用不损害生态系统,使能源供给和生态维护达到和谐一致,这是人类可持续发展的一个重大科学问题。在当今能源资源日益紧张,生态环境日益恶化的情况下,人类的生存感受到了一定程度的威胁,与生态相和谐的生态能源技术系统的开发和利用迫在眉睫。
本书站在生态保护的立场上,去开发能源、挖掘能源、规划能源,确立了生态能源的发展方向。运用多学科交叉的方法,去认识能源、研究能源、改变能源,构建生态能源技术的发展框架。
自古以来,人类需要的能源,主要有两类用途:一类是热;另一类是力。热是生活和生产所需要达到的温度;力为生产提供动力、制造产品和运输物质。人类动力的发展经历了两个阶段。阶段是生物动力,依靠人和牲畜的运动产生动力。在人类生物动力阶段,人马决定政权,力气决定胜负。第二阶段是机器动力,依靠燃料燃烧获得机械动力。自从瓦特发明蒸汽机以后,机器动力巨大无比,逐步大规模地取代了生物动力,导致了工业革命。机器动力的应用程度和先进性决定了一个国家的经济发展和国际地位。机器动力在当前和今后一段时间主要依赖于化石能源,自18世纪工业革命以来,化石能源在人类生产力飞跃发展的历程中,发挥了主要作用,化石能源与现代社会已形成了唇齿相连的关系。
然而,化石能源资源有限,开采的高峰期已经过去,资源正在走向匮乏,过度的开采和使用已经造成生态和环境的严重影响,人类应该尽早为后化石能源时代做准备。生物质能源和化石能源一样,都是烃类能源。据统计,地球上每年生长的生物质能源是全世界每年能源消耗总量的10倍,无论是从资源角度,还是从能源形式上讲,生物质都有潜力替代化石能源。同时,生物质能源在生长过程中,吸收二氧化碳,产生氧气,防沙固土,调节气候,保护环境和生态。然而,在几十年新能源探索的历程中,生物质能源的开发和应用落于太阳能和风能之后,生物质能源的优势不能发挥。这其中既有科学技术的问题,又有思想方法和社会观念的问题。如何充分发挥生物质能源的优势,需要科学技术、系统工程、战略理论、劳动观念等方面的全面提升,并与生态保护的需求结合起来,充分发挥生物质材料在能源、物质和环境保护等多方面的优越性,建立生态能源理论和技术体系,本书为此进行了初步尝试。
生态能源技术的目标就是要解决当前生物质能利用瓶颈的这一科学问题,通过新技术与装备,将生物质能转变成为能够满足大工业的适用性和经济性要求的工业能源,以工业能源需求带动荒山荒地的能源植物种植业、收割业、加工业、储运业和商贸业的发展,以此促进生态建设,形成生态能源产业链,促成能源-环境-经济的协调统一,保障人类生态和能源的长治久安。
本书是编著者长期从事生态能源技术研究和实践成果的积累。参与本书编著的主要成员有:华中科技大学肖波教授,武汉轻工大学李建芬教授、陈晶晶老师,北京市环境保护科学研究院魏泉源工程师,华中科技大学刘石明老师、胡智泉副教授,华中科技大学博士研究生成功、何丕文、王布匀、程群鹏、刘翠霞、易其国、张乐观、胡沔、郭大兵以及硕士研究生张永光、齐方杰、李倩、江程程、张艳丽等。武汉轻工大学研究生王强胜、路遥等为本书进行资料收集、整理、文字修改和校对做了大量的工作。同时本书还吸收和借鉴了该领域有关的研究成果,作者在此对给予本书以启示及参考的有关文献著作者深表谢意。希望本书能为读者了解和研究生态能源技术提供一些有益的参考。同时本书还吸收和借鉴了该领域有关的研究成果,作者在此对给予本书以启示及参考的有关文献著作者深表谢意。希望本书能为读者了解和研究生态能源技术提供一些有益的参考。
由于编著者水平有限,书中难免有疏漏和不妥之处,敬请专家与读者予以批评指正。
编著者
2016年5月

 

 

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