二氧化碳有效控制与构建智慧的地球

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二氧化碳有效控制与构建智慧的地球

摘要:温室效应形成和危害的分析,要求加快产业结构调整,推行低碳经济模式,发展新能源。国内外科学家新技术研究的逢勃展开,正在努力构建智慧的地球

关键词:二氧化碳温室效应低碳经济石油植物智慧的地球

1、室效应形成和危害[1]

温室效应有什么危害呢?主要表现在以下二个方面:

地球温度上升,将导致寒带和两极的冰川大量融化,海平面因而会上升,从而淹没地势较低的沿海城市及河流三角洲,如:上海、香港、东京、伦敦以及纽约等大城市。

气温上升会使干旱的热带地区更加干旱,并使土地沙漠化的进程加快,自然灾害的进程加快,自然灾害也越来越频繁,甚至会导致许多物种的加速灭绝。

全球二氧化碳排放量增长超预测年增加3.2%

EIA:2030年全球二氧化碳排放量预计增加51%

欧盟科学家在研究南极冰层后称,空气中二氧化碳含量比过去65万年的最高水平还要多出1/3。

因此,必须有效地控制二氧化碳含量增加,控制人口增长,科学使用燃料,加强植树造林,绿化大地,防止温室效应给全球带来的巨大灾难。

2、加快产业结构调整,推行低碳经济模式[2]

更加令人担忧的是,在未来的30年,我国的工业化、城市化和现代化仍处于加速推进的阶段,也是能源需求快速增长的时期;13亿人口生活质量的进一步提高,也会带来能源消耗的快速增长。那时全球将达70亿人中,古资源的消耗是巨大而惊人的,化石燃料将日趋枯竭。

全面推行低碳经济,大力实施产业升级和结构调整,发展清洁生产,努力减少碳源增加碳汇,进一步加大碳中和、碳封存和碳捕捉的技术创新力度,以及全面实施循环经济、清洁发展机制和提倡绿色消费……

3、石油植物:未来能源希望[3]

能源植物有哪些?

中国林业科学研究院试验研究,列出60余种能源植物。森林能源的利用方法有两种:通过干馏来提取煤气、焦油和炭;直接进行燃烧,石油植物也是近年来开辟的一个新领域。

欧洲和北美也大量种植多年生草本植物,作为燃料发电,如象草就是这样一种植物。英国还查明,草原网草,大网茅和高沙草等植物的生长速度快,是种植的重要能源植物。还有大戟科的大戟属,红雀珊瑚属和海漆属,也是理想的燃料植物。树海桐,又叫石油果,是一种潜在的石油代用品。

巴西的香波树,在树上挖个洞,油就会流出来。美国的黄鼠草,西海岸的巨型藻,澳大利亚的丛粒藻等也能提炼出石油来。

我国也不乏石油植物,如海南的汕楠树,还有桉树,都能高产石油。经科学家鉴定,有生产价值的能源植物,生长在亚太地区的,就有10多种草本植物,18种灌木,23种乔木和18种灌木。

富含类似石油成分的能源植物,富含高糖、高淀粉和纤维素等碳水化合物,利用这些植物所得到的最终产品是乙醇。这类植物种类多,且分布广,如木薯、马铃薯、菊芋、甜菜以及禾本科的甘蔗、高粱、玉米等农作物都是生产乙醇的良好原料。富含油脂的能源植物。用于薪炭的能源植物。

4、发展二氧化碳为农业增产服务是现代大农业的战略方向

转变农业生产方式,发展低碳现代农业已是大势所趋。传统农业时期,温室气体主要来源于牲畜肠道发酵、稻田、生物质燃烧和粪肥处理。工业化农业时期,化肥大量取代农厩肥,高毒农药有效杀死害虫的同时,造成了严重的环境污染及资源浪费,释放出大量的温室气体。工业化农业所排放的温室气体,超过全球人为温室气体排放总量的30%,相当于150亿吨的二氧化碳。用碳经济的标准来衡量,工业化农业属于“高碳农业”。

低碳现代农业是以低能耗、低排放、低污染为基础的现代农业。低碳现代农业比生态农业涵义更广泛,不仅要像生态农业那样提倡多用有机肥、少施化肥,多用物理和生物方法、少用化学药品防治害虫,进行高效的农业生产,保持生物的多样性,提高农业健康发展的后劲,而且在种植、运输、加工等环节,在保持现代农业对电力、石油和煤气等能源需求适量增加的前提下,更加注重降低农业整体能耗和温室气体排放。

农业是个复杂的系统,不同的土地利用方式,对碳吸收与排放之间的动态平衡影响甚大。发展低碳现代农业,就是要在尽量减少农业自身温室气体排放的同时,充分发挥农业巨大碳汇系统的作用,依靠农作物光合作用大量固碳,使土壤成为巨大的碳库。据联合国粮农组织估计,生态农业系统可以消化掉80%因农业

导致的全球温室气体排放量。

发展低碳现代农业的关键在于,提高农业生态系统对气候变化的适应性,并降低农业发展对生态系统碳循环的影响,使农业生产系统适应全球变暖并减缓温室气体排放,维持生物圈的碳平衡,其根本目标是促进实现碳中和,即人为排放的二氧化碳与通过人为措施吸收的二氧化碳实现动态平衡。

5、我国实现二氧化碳共聚物产业化,为解决“白色污染”迈出一大步[4]

中科院长春应化所在二氧化碳共聚物及其产品的产业化开拓中取得国际领先水平的新成果,建成世界首条年产千吨级的二氧化碳共聚物生产线,开发出世界上唯一具有生物可降解性能的高阻隔薄膜材料,为解决“白色污染”问题迈出一大步。

863计划新材料技术领域“全降解二氧化碳共聚物的合成关键技术及产业化”。

利用二氧化碳、生物合成产业化最新领域,可再生资源代替石油原料生产化学品。我们科技工作者必须用科学发展观来进行多方位战略思考:加强与加快二氧化碳在工业和农业方面应用的研究与开发的力度,应用现有的科技成果发展二氧化碳的循环经济使之产业化、集群化,实现跨越式发展。

6、各国科学家研究的逢勃开展,正在努力构建智慧的地球

美国找到二氧化碳捕捉新方法离子液体作为吸收剂。美国科学家计划循环使用二氧化碳生物谷生物环保环境生物技术“攻克”太湖污染内湖的污染已成为癌症的晚期,生物技术能为太湖带来新的曙光?二氧化碳和水是汽油燃烧后的主要产物。使用太阳能,能不能将燃烧过程逆转?这听起来好像是天方夜谭,不过,美国科学家正在将它变为现实。

建造“液体太阳燃料”工厂,美国核安全管理局所属桑迪亚国家实验室科学家正在建造一个模型,尝试用聚焦的太阳能[5]。从空气中“开采燃油”,液体燃料的应用前景意义重大。

法开发出新型材料为大量吸附二氧化碳。法国国家科研中心宣布,该机构科学家研制出一种名为MIL-101的新型材料,能够大量吸附二氧化碳气体,这种材料有望提升对抗全球变暖的能力。

韩国科研人员日前宣布,他们发明了一种可迅速过滤大量二氧化碳气体的新型塑料薄膜,这种薄膜在温室气体减排方面应用前景广阔。

科学家将二氧化碳注入海洋的战略面临的主要挑战就是解决如何使液态二氧化碳不会上升至海下300米的深度,因为在不同的温度和压力下液态二氧化碳会在这个深度变成气态。

相关文档
最新文档