日本用竹子开发生物燃料
发展竹子为原料进行再生纤维和生物燃料乙醇的低碳产品开发

物, 极近 于木 材 纤 维 的 阔 叶材 。 据应 用 领域 对 竹 根
原料 分 类 , 要 是 依 据 各 种竹 子 的化 学 成 分 差 异 , 主 对 竹 原料确 定 大致 的采 购 方 向 , 能够 更加 促 使 生产
贵 州省 和 四 川省 最 为 集 中 。对 原料 进 行 分 类 管 理 时 , 按 照 如 表 2所 示 的 学 名进 行 区别 , 免 产 生 应 避 物 种 混 淆 。竹 子 的 冷 水 抽 提 物主 要 是 单糖 、低 聚 糖、 氨基 酸 、 溶 性 色 素 等强 极 性 、 水 性 的低 分 水 亲
路 线, 在纺织行业和汽车尾 气排放 环节可以持续减排二氧化碳 , 不断净化 空气。依托 大型竹浆企 业, 利 用优势 的资源配置, 能够解决再 生纤维制造 过程 中的环保 问题 。利用二代生物燃料 乙醇生产模 式, 可以 解决 “ 不与人争地 , 不与地争粮” 的原料 紧缺 问题 。 再生纤维、 生物燃料 乙醇和制浆造纸可以实现对竹原 料的 “ 吃千榨尽” 企业在不断创造财富的同时, , 还为解决 日益严峻的大气环境做 出贡献。
告 , 年 每 公 顷竹 林 可 以 固持大 于 1 每 2吨 的二 氧 化 碳 , 同样 的 硬 木树 多释 放 3 %的氧 气 , 比 5 因此 , 竹
林 是 被 大 家 公认 为 典 型 的天 然 制氧 机 。 由于 竹 子
是前 所 未 有 的机遇 , 用 我 国丰 富 的竹 资源 , 育 利 培
・
低碳与工业科技 ・
发 展 竹 子 为 原 料 进 行 再 生 纤 维 和 生 物 燃 料 乙醇 的 低 碳 产 品 开 发
汪 义 华
( 州赤天化 集 团纸业股份有 限公 司 5 4 0 ) 贵 6 7 7
生物质燃料热值对照表

5.辣椒杆:使用辣椒杆加工出来的生物质燃料,低位热值在3500大卡左右/公斤,灰分10%左右
6.糠醛渣:使用糠醛渣加工出来的生物质燃料,低位热值在2800大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
7.杂木:一般杨杂木为主,低位热值在3700-3900大卡左右/公斤,灰分5-7%左右
8.松木:纯松木颗粒燃料,低位热值在4100-4200大卡左右/公斤,灰分2%左右
9.红木:使用红木加工出来的生物质燃料,低位热值在4200大卡左右/公斤,灰分1%左右
10.樟子松:使用樟子松加工出来的生物质燃料,低位热值在4300大卡左右/公斤,灰分0-1%左右
11.竹子:使用竹子加工出来的生物质燃料,低位热值在4400-4500大卡左右/公斤,灰分0-1%左右
生物质燃料热值对Βιβλιοθήκη 表1.玉米秸秆:使用玉米秸秆加工出来的生物质燃料,低位热值在3200大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
2.小麦秸秆:使用小麦秸秆加工出来的生物质燃料,低位热值在3200大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
3.花生壳:使用花生壳加工出来的生物质燃料,低位热值在3500大卡左右/公斤,灰分10-15%左右
世界各国竹资源分布和发展

世界各国竹资源分布和发展The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020世界各国竹资源分布和发展竹产业成为全球公认的绿色产业,拥有巨大的经济价值、生态价值和文化价值,日渐为人们所重视。
作为一项重要的非木质资源,在当今关注全球气候变暖,木材短缺的背景下,研究的发展有着切实的现实意义。
世界竹类资源分布状况全世界竹类植物约有70多属,1200多种,主要分布在热带及亚热带地区,少数竹类分布在温带和寒带。
全球森林面积急剧下降,竹林面积却以每年3%的速度递增。
目前全世界竹林面积已达2200万公顷,占森林面积的1%左右;年竹材产量1500万~2000万吨。
世界竹子可分为亚太竹区、美洲竹区和非洲竹区。
亚太竹区是世界最大的竹区,有竹子约50多属,900多种。
主要产竹国家有中国、印度、缅甸、泰国、孟加拉国、柬埔寨、越南、日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、韩国、斯里兰卡等。
印度有竹林面积约万公顷;缅甸有竹林面积有217万公顷;泰国有竹林面积81万公顷左右;孟加拉国有竹林面积60万公顷;越南有竹林面积100万公顷;美洲的竹产区南至阿根廷南部,北至美国东部,共有18个属,270多种在北美,主要集中在东部。
亚马孙河流域有34,000万公顷森林中,有1,020万公顷的竹林,占森林面积的3%;非洲竹区范围较小,南起莫桑比克南部,北至苏丹东部:欧洲没有天然分布的竹种,北美原产的竹子也只有几种。
近百年来,英、法、德、意、比、荷等欧洲国家和美国、加拿大等从亚洲、非洲、拉丁美洲的一些产竹国家引种了大量的竹种。
世界各地竹产业的发展状况亚太竹区是世界竹子的分布中心,竹林面积占世界竹林面积的45%,竹种资源占全世界竹种资源总数的80%。
1、中国竹产业。
历史悠久,树立了产业榜样中国竹类资源丰富,栽培利用历史悠久。
英国着名学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出,东亚文明过去被称作“竹子文明”,中国则被称为“竹子文明的国度”。
生物质成型燃料

生物质成型燃料概述一、定义生物质成型燃料是采用农林废弃物(秸杆、稻壳、木屑、树枝等)为原料,通过专门设备在特定工艺条件下压缩加工制成的棒状、块状或颗粒状等的燃料,也可称之为生物质压缩成型燃料、致密成型燃料等。
参照农业部颁布的《生物质固体成型燃料技术条件》(NYT 1878-2010),生物质成型燃料按形状可分为颗粒燃料、块状和棒状燃料,这也是最常用的分类方法,图1 为常见的颗粒、棒状、块状燃料;按使用原料分为木质类、草本类及其他生物质成型燃料。
(a)颗粒燃料(b)棒状燃料(c)块状燃料图1 常见生物质颗粒、棒状及块状燃料根据国内外资料,也可按以下方式分类:按照是否有添加物的情况,将生物质成型燃料分为单一组分的成型燃料和复合成型燃料;按照成型后的密度大小, 生物质成型燃料可分为高、中、低三种密度。
分类内容详见表1。
表1 生物质成型燃料分类分类方式类别内容按燃料形状分颗粒燃料直径或横截面尺寸小于等于25mm的生物质成型燃料棒(块)状燃料直径或横截面尺寸大于25mm的生物质成型燃料按原料分木质类包含:木材加工后的木屑、刨花;树皮、树枝、竹子等工业、民用建筑木质剩余物草本类包含:芦苇、各种作物秸秆、果壳及酒糟等有机加工剩余物其他包含能够粉碎并能压制成成型燃料的固体生物质按密度分高密度密度大于1100kg/m³中密度密度介于700~1100kg/m³之间低密度密度在700kg/m³以下二、产品特点1. 绿色能源清洁环保:燃烧无烟无味、清洁环保,其含硫量、灰分,含氮量等远低于煤炭,石油等,二氧化碳零排放,是一种环保清洁能源,享有“绿煤”美誉。
2. 成本低廉附加值高:热值高,使用成本远低于石油能源,是国家大力倡导的代油清洁能源,有广阔的市场空间。
3. 密度增大储运方便:成型后的成型燃料体积小,比重大,密度大,便于加工转换、储存,运输与连续使用;4. 高效节能:挥发分高,碳活性高,灰份只有煤的1/20,灰渣中余热极底,燃烧率可达98%以上;5. 应用广泛适用性强:成型燃料可广泛应用于工农业生产,发电、供热取暖、烧锅炉、做饭,单位家庭都适用。
日本用竹子制造生物分解塑料

为 :补助三分之二的研发经费 , 低利息融资 ; 欠债偿
还期延长 5 7 ,  ̄ 年 设备投资减税 。各县市 的风 险投资 财 团的融 资等。政府 部门对中小企业的补助能促进 其技术开 发的进 步、商业信用的增强和销售业绩的
改善。 ( 竹 林)
分别位于 北方 邦( t r r eh的中部和东部地 区, Ut a s) aP d
P 和林业研究协会( T A 的报道 ,20 年I 材 1 ME L ) 06 木
中国 C I A HN
日本 : 日本全国竹林 面积为 1.3 h ,有 1 41 万 m。 3 个属 2 0 。除北海道 外,其他地区均有竹子生长 , 3种 其 中6 %集中在九州 。 国竹林9 %为 私人所有 , 0 全 7 集 约经营管理 ,全国年产竹材 2 万  ̄ 0 t 0 3 万 。据林野厅 统计 ,日本 国内炭的年消费量为 1 万 t 9 ( 含竹炭 ) 0 ,1 年问增长了 1 倍 , 中 7 %作为烧烤 的燃料 ,3 % . 2 其 0 0 用于做饭 、净化水质等用途 。据统 计 ,备 长炭 、竹 炭生产者为 78 0人,5年间增 长了 5 0 。在 日本 2 5人 烧制竹炭需要较 高的技术 ,要 学习半年时间。 日本
生物分解的成型材料新技术, 并已在今年4 月取得专
利权 。该技术开发的 目的在于促进竹子 的利用和竹 林 的管理 ,其制造方法是用粉碎机将竹子粉碎 至粉 末状 ,经过筛选 将均匀的竹粉投入容器加热 、加压
使之成型 。 粉颗粒的大小为 4 ̄0 目(英寸之 间 竹 0 20 1
网眼的数量单位) 左右。竹粉越细腻制作的产品就越 光滑 , 竹粉颗粒 的大小为 1 0目左右正好。加热温度 0 为 】0 2 0 ℃,加热压力为 4 - 0 a 4 ̄0 0 10MP ,不使用 胶
废弃竹材制备生物炭燃料的物化特性研究

废弃竹材制备生物炭燃料的物化特性研究近年来,环境污染和可再生能源问题备受关注,如何有效地利用浪费资源和开发新型燃料成为人们关注的焦点。
废弃竹材是一种丰富的可再生资源,经过适当处理后可以制备生物炭燃料。
本文将对废弃竹材制备生物炭燃料的物化特性进行研究。
首先,对于废弃竹材的利用,制备生物炭燃料是一种可行的途径。
废弃竹材一般包含竹秆和竹片,经过炭化处理后得到的生物炭燃料具有较低的挥发分和较高的固定碳含量。
因此,生物炭燃料可以作为一种有效的替代燃料,具有独特的物化特性。
在生物炭燃料的物理性质研究中,可以考察其粒径分布和密度等方面的特性。
研究表明,废弃竹材制备的生物炭燃料粒径分布主要集中在50-500微米之间。
此外,由于竹材本身的孔隙结构,生物炭燃料具有较高的比表面积和孔隙体积。
这些孔隙结构有利于燃料在燃烧过程中的燃烧效率和传热性能。
生物炭燃料的化学性质对于其燃烧特性和环境影响具有重要影响。
研究发现,废弃竹材制备的生物炭燃料的主要化学组成是碳、氢、氧、氮和硫等元素。
碳是燃料的主要组成元素,其含量决定了燃烧过程中释放的热量。
此外,生物炭燃料中还存在一定量的无机物质,例如钾、钠、铝等。
这些无机物质在燃烧过程中的释放会对大气环境造成一定的影响。
生物炭燃料的燃烧特性是评价其燃料价值的重要指标之一。
研究发现,生物炭燃料具有较高的燃烧温度和热值,可以作为一种优质燃料。
此外,生物炭燃料的燃烧过程中烟雾产生较少,减少了空气污染的发生。
研究还表明,生物炭燃料的燃烧稳定性较好,可以在不同的燃烧设备中得到有效利用。
同时,在环境方面,生物炭燃料的利用对于减少温室气体排放和保护大气环境具有积极意义。
生物炭燃料在燃烧过程中释放的二氧化碳是可再生的,并且生物炭本身可以通过吸附作用去除大气中的二氧化碳。
这种循环过程可以减少因化石燃料燃烧产生的碳排放量,对于缓解全球气候变化具有一定的贡献。
最后,在经济方面,废弃竹材制备生物炭燃料具有较低的生产成本,并且可以从废弃竹材中得到良好的经济效益。
世界各国竹资源分布和发展

世界各国竹资源分布和发展竹产业成为全球公认的绿色产业,拥有巨大的经济价值、生态价值和文化价值,日渐为人们所重视。
作为一项重要的非木质资源,在当今关注全球气候变暖,木材短缺的背景下,研究的发展有着切实的现实意义。
世界竹类资源分布状况全世界竹类植物约有70多属,1200多种,主要分布在热带及亚热带地区,少数竹类分布在温带和寒带。
全球森林面积急剧下降,竹林面积却以每年3%的速度递增。
目前全世界竹林面积已达2200万公顷,占森林面积的1%左右;年竹材产量1500万~2000万吨。
世界竹子可分为亚太竹区、美洲竹区和非洲竹区。
亚太竹区是世界最大的竹区,有竹子约50多属,900多种。
主要产竹国家有中国、印度、缅甸、泰国、孟加拉国、柬埔寨、越南、日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、韩国、斯里兰卡等。
印度有竹林面积约209.7万公顷;缅甸有竹林面积有217万公顷;泰国有竹林面积81万公顷左右;孟加拉国有竹林面积60万公顷;越南有竹林面积100万公顷;美洲的竹产区南至阿根廷南部,北至美国东部,共有18个属,270多种在北美,主要集中在东部。
亚马孙河流域有34,000万公顷森林中,有1,020万公顷的竹林,占森林面积的3%;非洲竹区范围较小,南起莫桑比克南部,北至苏丹东部:欧洲没有天然分布的竹种,北美原产的竹子也只有几种。
近百年来,英、法、德、意、比、荷等欧洲国家和美国、加拿大等从亚洲、非洲、拉丁美洲的一些产竹国家引种了大量的竹种。
世界各地竹产业的发展状况亚太竹区是世界竹子的分布中心,竹林面积占世界竹林面积的45%,竹种资源占全世界竹种资源总数的80%。
1、中国竹产业。
历史悠久,树立了产业榜样中国竹类资源丰富,栽培利用历史悠久。
英国著名学者李约瑟在《中国科学技术史》中指出,东亚文明过去被称作“竹子文明”,中国则被称为“竹子文明的国度”。
中国现有竹类资源500多种,竹林面积520万公顷,占世界竹林总面积近1/4。
竹产业涉及建筑、建材、家居等多个领域,竹产品形成100多个系列。
竹废料用于分布式生物质发电的发展前景

竹废料用于分布式生物质发电的发展前景周承杰; 张旺【期刊名称】《《世界竹藤通讯》》【年(卷),期】2019(017)004【总页数】4页(P56-59)【关键词】竹产业; 竹废料; 生物质热电联产【作者】周承杰; 张旺【作者单位】宜宾市启迪竹创园科技有限公司四川宜宾644000【正文语种】中文中国是全球竹资源最丰富的国家。
近年来,中国竹产业发展迅速,竹材消耗量逐年上升,同时产生了越来越多的竹废料没有得到有效的利用。
与其他植物相比,竹类植物具有品种多、生长速度快、再生能力强、一次造林成功即可持续利用等特点。
竹材的热值明显高于常见草本植物和农作物秸秆,是生物质能源的优质原料。
在当前全球面临着能源短缺和环境保护的双重压力下,大力开发生物质能源是实现经济社会可持续发展的必然选择。
竹材作为生物能源产业的新原料,必将成为当地竹产业发展的增长点和带动当地脱贫致富的新途径。
1 生物质能源发展前景1.1 生物质能是新能源产业的重要组成部分生物质是地球上存在最广泛的物质,具有取之不尽、用之不竭的优势。
生物质能源是重要的可再生能源,具有高效、低碳、节能、惠农等优点,是除石油、煤炭、天然气之后的第4 大能源,在整个能源系统中占有重要地位。
随着全球变暖趋势加剧、环境保护压力增加和化石能源日益匮乏,可再生能源发电将逐步替代不可再生能源发电,成为人类社会发展所依赖的主要能源。
将生物质原料用于发电也是目前生物质能源应用中最普遍、最有效的方式之一,在减少碳排放、改善能源供需、保护生态环境、增加农民收入等方面发挥着重要作用,是国家发展新能源产业的重要组成部分。
1.2 生物质发电是节能减排重要手段自20 世纪80 年代以来,生物质发电成为我国控制碳排放的主要手段,对生物质电站的建设越来越重视。
特别是近年来,国家越来越注重低碳经济、循环经济的发展,将生物质能的综合利用作为新能源开发的重要途径,加大了对生物质能开发的政策支持和资金投入。
竹类植物的生物质能源利用研究进展

竹类植物的生物质能源利用研究进展成 亮(南京林业大学竹类研究所 江苏 南京 210037)摘 要:讨论了竹类作为生物质能源植物进行利用的可行性,对竹类植物的能源利用和研究现状进行了概述,并对能源竹的发展前景进行了展望。
关键词: 生物能源;竹类植物;燃料;裂解Research Progress of the Utilization of Bamboo Biomass EnergyCheng Liang(Bamboo Research Institute, Nanjing Forestry UniversityNanjing 210037, Jiangsu)Abstract: This paper discussed the feasibility of using bamboo as a biomass energy plant, made an overview of the status of the bamboo-based energy utilization and research, and fi nally prospected the future development of energy bamboo.Key Words: biomass energy, bamboo, fuel, cracking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。
所以从广义上讲,也是太阳能的一种表现形式。
生物能源多来自生物质如薪柴、秸秆、禽畜粪便和城市垃圾,可通过现代技术将其转化为固态、液态或气态的燃料。
在我国,生物质能是仅次于煤炭、石油和天然气的第四位能源[1]。
生物质能直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,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。
目前,很多国家都在积极研究和开发利用生物质能。
作为世界第二大能源消费国,我国能源面临着总量不足、石油紧缺、人均占有量少、能效低、环境污染严重等诸多问题,调整优化能源结构,大力发展可再生资源势在必行。
竹子,止“生物燃料”之渴?

竹子,止“生物燃料”之渴?佚名【期刊名称】《资源再生》【年(卷),期】2012(000)001【总页数】2页(P66-67)【正文语种】中文最新研究表明,竹子有望作为一种替代燃料,成为非洲大陆对抗土壤退化及大规模森林滥砍滥伐的关键。
近日,联合国工业发展组织秘书长尤姆凯拉在墨西哥说:能源短缺是全球面临的一个重要问题,当前,全球大约有15亿人用不上电,30亿人仍用木头点火烧饭。
2030年全球人口预计将达到90亿,没电用的人也将上升到20亿。
这些人主要居住在非洲和亚洲,他们的生存将完全依赖于木炭。
每生产1吨木炭需要7~10吨原木,导致非洲大陆通过滥砍滥伐森林来收集木质燃料的现象非常猖獗,而泛滥的森林砍伐行为是导致非洲地区普遍干旱的原因之一。
世界银行农业与气候变化局局长帕特里克·沃科杰也曾说过,“砍伐森林会对当地人们的生活和农业的可持续发展带来巨大的破坏,森林退化将让人们进入气候变化、干旱和贫困的恶性循环中。
”国际能源署则预测,如果人们延续现有的生活方式不加以改变,到2030年,撒哈拉沙漠以南非洲地区的生物质能源将仍然占当地总能耗的四分之三,因此,迫切需要使用其他生物质来替代木材。
最新研究表明,竹子有望作为一种替代燃料,成为非洲大陆对抗土壤退化及大规模森林滥砍滥伐的关键。
竹子是地球上长得最快的植物之一,能产生大量的生物质,这使它成为一种理想的能源来源。
撒哈拉以南非洲拥有超过275万公顷的竹林,几乎占该大陆总森林覆盖率的4%。
热带竹林生长3年后即可收割,而木材的生长期则为20年至60年,与树木相比,竹子生长迅速,吸收二氧化碳量是普通树木的4倍。
另外,整棵竹子,包括其竹竿、分支以及根部都可以用来生产炭,资源利用率非常高,废料很少。
而且,竹炭的高热值也使其成为一种高效的燃料。
不管是用传统的窑、金属窑还是砖窑,只要稍加改造,通过有控制地燃烧竹子,就能方便地产生出竹炭。
科学家们目前正在对这项技术进行探索,以生产出更多的高质量竹炭,从而满足更多地区的需要;同时也可生产出竹煤球,这是一种烹饪用的理想燃料,因为其燃烧的时间长,产生的烟尘和空气污染都比天然木炭更少。
竹子的特点是什么两百英语作文

竹子的特点是什么两百英语作文英文回答:Bamboo is a remarkable plant known for its strength, versatility, and adaptability. Its unique characteristics have made it a highly valued resource in various industries and applications. Let's explore some of the prominent features of bamboo:1. Rapid Growth: Bamboo exhibits an exceptional growth rate, surpassing most other plants. It can grow up to several meters in a single day, reaching heights of up to 40 meters in some species. This rapid growth rate contributes to bamboo's sustainability and makes it a viable renewable resource.2. Exceptional Strength and Durability: Bamboo is renowned for its strength and durability. Its hollow, cylindrical structure and reinforced fibers give it a tensile strength comparable to steel. This resilience makesbamboo resistant to bending, breaking, and impact,rendering it an ideal material for construction, furniture, and various other purposes.3. Flexibility and Elasticity: Despite its strength, bamboo possesses remarkable flexibility and elasticity. It can withstand strong winds and seismic activity, making ita suitable choice for use in construction in earthquake-prone areas. Its elasticity allows bamboo to spring backinto shape after being bent or deformed.4. Extensive Root System: Bamboo has a dense and extensive root system that forms a complex network underground. This network provides stability and anchorage, preventing erosion and soil damage. The interconnectedroots also facilitate nutrient absorption, contributing to bamboo's resilience and rapid growth.5. Environmental Sustainability: Bamboo is an environmentally friendly and sustainable resource. It grows naturally in various climates, requires minimal maintenance, and can regenerate quickly after harvesting. Its highbiomass production makes it a promising alternative to traditional wood sources, reducing deforestation and its associated environmental impacts.6. Versatile Applications: Bamboo's unique properties make it suitable for a wide range of applications. It is utilized in construction (flooring, beams, scaffolding), furniture (chairs, tables, cabinets), handicrafts (baskets, utensils, musical instruments), and various other products such as textiles, paper, and biofuel.7. Cultural and Symbolic Significance: Bamboo holds cultural and symbolic significance in many societies. In traditional Chinese culture, it represents longevity, strength, and prosperity. In Japan, bamboo symbolizes purity, resilience, and grace.中文回答:竹子的特点。
用竹子来发电

用竹子来发电作者:唯实来源:《发明与创新·大科技》 2009年第11期竹子对于我们来说,一点也不陌生。
但是,竹子能够发电,对于一般人来说,则恐怕是闻所未闻。
随着科技的发展,以及人们对于寻找各种可再生能源研究活动的加强,近几年才出现了这一崭新课题。
下面就对竹子发电原理、毛竹发电的优越性、可行性等问题进行讨论。
竹子发电原理竹子主要由纤维素、半纤维素、木质素以及聚戊糖和灰分等组成。
成分基本上是碳氢化合物C6H1005。
在高温燃烧中毛竹的碳氢化合物通过氧化、还原作用,产生出CO、H2和CH4混合的可燃气体。
简单地说,竹子发电的原理就是将干燥的竹材原料放入竹子气化炉中燃烧,产生煤气,接着用水过滤气体、净化成纯净气体,再把纯净煤气送入燃气发电机中燃烧,以其所产生的能量推动发电机发电。
必须指出的是,竹子种类很多,全球共有75属1250种,据2007年有关数据统计,我国有40属400余种。
但是,最主要的有:毛竹、慈竹、绿竹和黄竹。
从这几种竹子的化学成分比较来看,毛竹的纤维素包括半纤维素和聚戊糖含量最高,而灰分则最低,木质素居中。
因此,竹内植物中,毛竹最适宜于发电。
所以下面的讨论主要是针对毛竹而言。
毛竹发电的优越性毛竹发电相对于其他生物质发电来说,具有不少的优点。
首先是毛竹热解的碳转换率高。
根据我国东南大学和浙江大学近年的研究表明,毛竹气化气产率与过量空气系数呈线性正相关,几乎与反应温度无关;当过量空气系数达到0.6以上、反应温度达到500℃以上时,碳转化率可达到85%以上。
而浙大另一组学者对于废弃木料的类似测定数据表明只有73%。
这说明毛竹的热解碳转换率比木材要高。
有关研究数据表明,稻壳的对应数据为80%左右,也比毛竹的为低。
毛竹所含的灰分低,只有12%,稻壳的则达20%左右。
此外,中国科学院植物研究所实验测定表明,18种农作物秸秆的平均灰分含量为9.33%(3.7%~19.9%),其中甘薯、竹笋、地瓜、水稻、花生、苜蓿、小米的灰分含量均在10%以上。
有关竹子的作文

有关竹子的作文英文回答:Bamboo: A Versatile and Sustainable Natural Resource。
Bamboo, a remarkable plant that belongs to the grass family, has been an integral part of human civilization for millennia. Its versatility and sustainability make it an indispensable resource for a wide range of applications.Ecological Importance。
Bamboo plays a crucial role in maintaining ecological balance. Its dense growth forms natural barriers, preventing soil erosion and safeguarding watersheds. Additionally, it absorbs large amounts of carbon dioxide and releases oxygen, contributing to climate regulation.Economic Value。
Bamboo has significant economic value due to its diverse uses. Its strong and lightweight fibers are used in construction, furniture making, and textile production. The edible shoots are a delicacy in many Asian cuisines. Additionally, bamboo is a source of biofuel and biomass energy.Cultural Significance。
竹林生态系统服务:主要发现、经验教训和应采取的行动

泛的生态系统服务ꎬ 并改善竹林种植国人民
的生计ꎮ 现将报告的主要内容介绍如下ꎮ
1 竹林提供的生态系统服务
竹林为人类福祉提供了多种多样的生态
系统服务ꎬ 根据生态系统和生物多样性经济
学 (2010) 提出的定义和分类ꎬ 生态系统服
务分为供给服务、 调节服务、 栖息地服务和
木材和混凝土ꎮ
采伐后每年可再生ꎬ 因此具有较高的固碳潜
4) 提供生物能源ꎮ 竹子是传统的家用能
力ꎮ 毛竹林年固碳量约是热带山地雨林的 1 3
能源作物ꎬ 竹子具有资源丰富、 受当地人欢
龙 头 竹 ( Bambusa vulgaris ) 的 年 固 碳 量
源ꎬ 是木炭和煤炭的替代品ꎮ 作为一种生物
迎、 生长迅速、 具有多种用途、 快速固定和
健康ꎮ
1 3 栖息地 / 支持服务
竹林生态系统为动植物提供了生存空间ꎬ
对于保 护 动 植 物 的 遗 传 多 样 性 发 挥 了 重 要
作用ꎮ
1) 提供栖息地ꎮ 竹林为许多动物提供了
水文循环ꎮ 保存和调节可利用的水资源是竹
适宜的栖息地和食物ꎮ 竹林是秘鲁许多哺乳
林的主要生态系统服务之一ꎮ 毛竹林的保水
竹林通过竹叶和竹皮的吸附作用可以过滤空
清凉补药ꎬ 用于治疗哮喘、 咳嗽和其他衰弱
气ꎬ 去除空气中的异味、 污染物和灰尘ꎬ 有
85
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助于改善空气质量ꎬ 被誉为 “ 天然氧吧” ꎮ 竹
8) 竹林的康复作用ꎮ 竹林具有调节人的
土壤水分饱和点ꎬ 毛竹林可储存 3 750 ~ 4 200
( Ailuropoda melanoleuca ) 和 喜 马 拉 雅 黑 熊
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还是研究所发展,都要解放思想、更新理念。
该实验室以中科院过程工程研究所为依托单位,中国科学院为主管单位。
建设目标与任务是:围绕我国金属矿产资源的高效、清洁、综合利用与行业节能减排的需要,以铬、铝等难冶两性金属资源为重点研究对象,开展以亚熔盐非常规介质为主的高效反应系统、多组分分离技术与设备、冶金固体废弃物综合利用与污染控制等研究,并进行大规模工程化技术转移,促进有色金属行业清洁生产,成为我国有色金属行业清洁生产技术研究和工程化的重要平台。
建设期为3年。
(科学时报)
我国自主研制液压支架电液
控制系统实现应用
近期,由煤炭工业协会组织的“液压支架电液控制系统的研制与应用”项目鉴定及产品推广会在北京召开。
此次鉴定的液压支架电液控制系统目前已在神华宁夏煤业集团汝萁沟煤矿开始第二个全工作面的应用,取得了良好的应用效果。
此举标志着由我国自主创新的液压支架电液控制系统即将全面进入推广应用阶段。
经过我国科研人员的艰苦攻关,在消化吸收国外同类产品及技术基础上,终于研究开发出了具有自主知识产权的液压支架电液控制系统。
中国煤炭科工集团有限公司总经理王金华在鉴定会上介绍,该项目的成功,是我国煤矿综采工作面实现无人高效自动化生产的基础,对于保证综采工作面的安全、提高煤炭回采的生产效率,促进煤炭工业技术进步、改变煤矿落后危险的社会形象具有重大意义。
也填补了国产液压支架电液控制系统全工作面成功应用的空白,结束了该项技术及产品长期依赖进口的局面。
这一系统是由中国煤炭科工集团天地科技股份有限公司控股的北京天地玛珂电液控制系统有限公司自主研发。
据公司总经理张良介绍,传统的综采工作面采用手动操作液压阀控制支架的动作,存在着劳动强度高、效率低、人员多、有安全隐患等问题。
液压支架电液控制系统可以有效解决这些问题,但是,以前已经在用的一百多套系统,都是从国外进口的产品,不但价格很高、而且交货期长、备件昂贵、服务不及时。
我国有近千套综采液压支架,如果没有我国自主知识产权的系统,全部采用进口显然是不现实的。
(科技日报)
美国用大肠杆菌合成高能效生物燃料乙醇
美国加州大学洛杉矶分校的研究人员近期利用基因改造技术,首次促使大肠杆菌合成出一种高能效的生物燃料成分,即拥有8个碳原子的长链乙醇。
研究人员在最新一期美国《国家科学院学报》上报告说,普通生物燃料的重要成分乙醇仅含有两个碳原子,最常见的天然长链乙醇所含碳原子不到5个,而他们对普通大肠杆菌进行基因改造后,可促使其合成包含8个碳原子的长链乙醇。
报告说,用这种长链乙醇生产的生物燃料不仅能效高,而且污染低,可用以生产汽车和飞机燃料等。
(科技日报)
日本用竹子开发生物燃料
日本静冈大学一个研究小组近期开发出一种利用竹子高效制造生物乙醇的新技术,与其他可制造生物燃料的作物相比,竹子不和粮食作物争地;与树木相比,竹子的生长速度更快。
竹子纤维转化成葡萄糖的转化率一般只有2%,而这一研究小组开发出可将竹子研磨成50微米大小的超细粉末的新技术,并选择分解效率高的微生物进行分解,通过这些手段,终于将转化率提高到75%。
研究小组计划今后用3年时间将转化率提高到80%,将生产成本压缩到每升100日元(1美元约合90日元)左右。
(科技日报)
美国开发出新型“金属玻璃”
美国加州理工学院一个科研小组日前开发出一种以钛为基础的“金属玻璃”,这种新型材料重量轻,成本低,能保持极佳的韧性及延展性,可应用于航空航天领域。
这一研究成果发表在新一期美国《国家科学院学报》网络版上。
这个科研小组早前曾在英国《自然》杂志上发表论文,介绍研制“金属玻璃”的一种新方法。
当时他们主要以金属锆来进行合成。
但以锆为基础的“金属玻璃”密度相对较大,为每立方厘米5.6克至6.4克,应用于航空航天领域仍然不够理想。
研究人员道格拉斯·霍夫曼介绍说,他们尝试以金属钛为基础材料,最终开发出密度更小的“金属玻璃”,其密度控制在每立方厘米4.5克至5克之间。
与其他类型“金属玻璃”相比,新型“金属玻璃”的韧性和延展性毫不逊色。
钛比锆的价格低,因此这种新型“金属玻璃”的成本更低。
(科技日报)
美国发现导致特发性肺纤维化新基因
美国研究人员借助全基因组扫描发现,基因SFTPA2的某种变异与特发性肺纤维化有关。
这是迄今发现的与这种致命遗传性肺病相关的第三种基因。
特发性肺纤维化是一种常见于老年人的致命肺病,患者多在50岁以上发病,在确诊后3年内就可能死亡,目前尚无针对该病的有效治疗方法。
在这种疾病中,遗传性病例约占2%,研究人员希望从遗传性患者入手,找到与该病有关的基因变异,最终开发出基因疗法,以战胜这一病魔。
得克萨斯大学西南医学中心的研究人员在新一期《美国人类遗传学杂志》网络版上介绍说,2007年,他们曾以两个有多人患此病的大家族为对象进行基因分析。
结果发现,基因TERT和基因TERC的变异会诱发这种肺病。
遗传性的特发性肺纤维化患者中,约15%的人会出现这两种基因变异。
在最新研究中,研究人员通过全基因组扫描,对上述两种基因未出现变异的遗传性特发性肺纤维化患者进行了对
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