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  • 新生态与新能源
  • 编制单位:汾渭能源
    出版发行:煤炭工业出版社
    出版时间:2014年6月
    页       数:205页
    字       数:23万字

总  价: US$ 100

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报告摘要

本书从地质学、古生物学、?#29260;?#20505;学等多个领域探索了大气中 CO2与植被互为消长的规律及其所产生的聚煤期与贫煤期的周期性;从光合作用机理、基因工程学的角度出发,研究了未来大气CO2浓度快速增加的情况下,生物增长的速度、规模满足人类能源发展所需的生物质量的可能性与可行性;从能源农业、生物质能源应用?#38469;酢?#29289;质能源在不同条件下的经济性等角度,展望了生物质能源最终全面替代化石能源的机遇、方法、趋势与期限。

目录提纲

第一章 植物发展与地球环境的相关性
第一节 CO2浓度与地球植物的发展
一、地球大气中的氧起源于植物对CO2的转化
(一)植物是地球生态变化的基础
(二)海洋生物的诞生阶段的地球环境
二、陆地植物繁衍阶段地球的CO2含量
三、从太原西山C-P纪标?#35745;?#38754;看地球的气候周期
四、大气中CO2总含量的波动性?#26723;?#19982;地球聚煤作用逐渐减弱的关系
第二节 地球植物与气候的关系
一、CO2在大气圈与生物圈的互相转化及其影响
二、太阳及其活动对地球环境的影响
(一)太阳的宇宙周期决定大周期
(二)太阳黑子对地球气候的影响
三、绿色植物在平抑太阳能波动方面的主要意义
第三节 从地球历史的角度看今天的气候变化
一、中国华?#34987;?#22303;高原的形成与第四纪冰川

二、地球气候正进入温暖期
三、变暖、变湿,CO2上升——一个新的适宜植物生长的环境正在形成
四、植被的繁荣与人类的活动或许可调控冰期的来临
第二章 只要太阳存在,地球能源就永不枯竭
第一节 太阳与地球的太阳能
一、太阳质量与核反应能量
二、太阳的年龄与寿命
         (一)太阳寿命
         (二)主序星
         (三)红居
三、进入地球的太阳能量与?#26893;?br /> 四、进入地球的太阳能的储存与保留状况
第二节 化石能源是地球历史上太阳能的储备
一、地球上的所有生命均来源于光合作用
二、生物发展过程伴随着化石燃料形成过程
三、不同的生物环境形成了不同的化石能源品种
四、生物掩埋过程与化石能源的形成
(一)堆积封存
        (二)变质成煤
第三节 光合作用是收集、储存、应用太阳能的最佳途径
一、生物质能发电与太阳能发电的比较
(一)太阳能电池板发电与生物能源发电对环境的影响
(二)太阳能电池板发电与生物质能发电成本与功效比较
(三)太阳能电池板发电与生物质能对太阳应用的比较
二、生物能源与风能发电的比较(热对流能)
(一)生物能源与风能发电在稳定性上的比较
(二)生物能源与风能发电对环?#25104;?#24577;影响的比较
三、生物能源与水能的比较(阳光下的势能变动能)
四、生物质能源生产与化石能源再开采的经济比较
(一)项目选择与概况
(二)投资与建设
(三)生产成本与综合效益
第三章 快速发展中的生物能源产业
第一节 快速发展中的能源农业
一、农业与生物质能源的概念
二、能源植物分类
(一)生产燃料乙醇的能源植物
(二)生产燃料油的能源植物
(三)?#23616;?#32420;维素能源植物
(?#27169;?#27700;生藻类生物质能源
三、以获推广生物能源的农业作物
四、快速崛起的第二代能源作物——芒属
         (一)芒属植物特性
         (二)芒属植物的开发利用
五、呼之欲出的第三代生物燃料-——藻类
         (一)微藻和蓝细菌
(二)大型藻
(三)藻类生物燃料转化?#38469;?br /> 第二节 再生速度大于开采速度——瑞典的林业生物质能源
一、森林资源在利用中得到保护和增长
二、重视林业机械化生产发展
三、 产业发展历程
四、以颗粒燃料作为?#40644;?#21475;
五、瑞典颗粒燃料质量保障体系
第三节 生物质燃料比例大于化石燃料—巴西生物燃料的发展
一、巴西?#25910;?#20057;醇的推广
二、乙醇生产成本
三、乙醇消费和出口
四、巴西生物质能源的展望
第四节 更经济更?#20013;?#30340;“天然气”——快速发展的德国沼气工业
一、德国沼气产业快速发展
二、德国沼气工程的特色
三、专用能源作物产沼气的潜力
四、德国?#26723;?#29983;物能源有限公司沼气工程
第五节 生物质混合发电优于煤炭发电——美国生物质发电的研究与推广
一、生物质发电的应用规模与现状
二、生物质与煤混合燃烧的应用推广
三、美国生物质发电?#38469;?#21644;主要发电厂
第六节 生物能源种植园
一、以色列沙漠种植园
(一)节水灌溉滴灌系统
(二)以色列的营造林工作
二、日本生物原料工业园的建设成果
三、“石油植物”种植园
第四章 生物?#38469;?#30340;?#40644;?#19982;绿色能源主导未来
第一节 基因工程?#38469;?#21457;展与光合作用效率的提高
一、通过改变C3与C4植物的基因来提高光合作用效率
二、通过延缓叶片衰老来提高光合作用效率
三、通过提高氮同化效率提高光合作用效率
四、通过修饰植株株型提高光合作用效率
五、通过提高水分利用率提高光合作用效率
第二节 转基因生物质能源原料的改?#21152;?#21457;展
一、转基因?#38469;?#23545;淀粉和糖类作物的改良
二、转基因?#38469;?#23545;纤维素类植物的改良
三、转基因?#38469;?#23545;油脂类能源植物的改良
四、转基因?#38469;?#22312;藻类能源植物的改良
第三节 各国生物?#38469;?#30340;投资与研发
一、美国
        (一)美国生物产业政策
        (二)政府财政投入与完善的金融投资体系
        (三)集群效应与人才
二、德国
        (一)德国生物产业政策
        (二)优秀创新后备人才的培养
三、日本
        (一)日本政府采取的政策措施
        (二)逐年增加资金投入,风险企业数量显著增加
四、中国
        (一)生物产业相关政策
        (二)发展资金严重短缺
      五、?#30740;?#25104;一支初具规模的生物?#38469;?#20154;才队伍
第四节 当绿色能源主导人类能源需求时
一、生物工程与大气碳含量的增量决定了生物能源必将替代化石能源
(一)地球生物质的增长潜力与速度将不可同日而语
(二)生物质能源必将取代其他能源
二、光合速率与最佳CO2含量 
(一)光合作用的最?#28895;?#20214;与CO2浓度
(二)人类理想的CO2浓度及其对光合作用、气候的影响作用
三、可充分满足人类能量消耗量的生物质再生能力的评估
(一)权威机构对未来能源需求量的预测
(二)现在环?#31243;?#20214;下的再生能力评估
(三)CO2增加一倍时在上述基础的生物质的增长规模
(?#27169;?#22312;新的碳环境下现有沙漠与戈壁的绿化前景及再生能力
(五)以上合计未来生物?#26102;?#26377;量及再生能力的评估
四、绿色地球与人类生存环境的根本改善
(一)地球气候的均一化趋势与极端气候的?#26723;?br /> (二)CO2的排放与生物吸收达成平衡,地球重新回到一个温暖?#21496;?#30340;生态环境
第五章 化石能源与生物能源的协调与平衡
第一节 化石能源是生物能源发展的必要支持 
一、人类的生存与发展必须以化石能源作为过渡 
(一)化石能源根本改变了人类的生存模式 
(二)化石能源开启了工业化,信息化的大门 
(三)化石能?#35789;?#25918;了生物发展史中被深埋地下的碳元素 
二、生物能源的发展还需50~100年的过程 
(一)碳环境的改善周期 
(二)生物工程及生物总量的培育与成长过程 
(三)加工应用与?#38469;?#35013;备的成熟过程 
三、生物能源的建设需要化石能源的支持 
(一)碳总量与碳环境的支持 
(二)大型水利工程的基础设施支持 
(三)生物能源应用工程?#38469;?#30340;成熟与安全保障 
(?#27169;?#24212;急储备(突发?#24405;?#19982;生物灾难) 
第二节 化石能源完全满足人类能源过渡期的充?#36136;?#29992; 
一、各种化石能源的资源量 
(一)石油 
(二)天然气 
(三)煤 
二、化石能源可支持的能源应用期限 
(一)现有环?#31243;?#20214;下的可用期限 
(二)地球生态优化与新条件下的能源结构(化石仅作储备) 
(三)地球能源问题的根本解决 
第三节 化石能源的可应用规模与清洁?#38469;?#30340;使用推广 
一、人类化石能源规模化作用尚有空间与时间 
二、?#32440;?#27573;化石能源应用的最大阻碍是污染问题 
三、化石能源的清洁应用?#38469;?#30340;发展 
(一)洁净煤?#38469;?nbsp;
(二)节?#38469;?#27833;和替代石油?#38469;?nbsp;
第四节 人类?#24515;?#21147;调节岩石圈(化石)、生物圈和大气圈的?#35745;?#34913;
一、岩石圈、生物圈、大气圈的碳总量及循环模式 
       (一)岩石圈(化石燃料)、生物圈与大气圈的碳总量
      (二)岩石圈(化石燃料)、生物圈与大气圈的?#20339;?#29615;模式
二、人类必须在地球?#20339;?#29615;的过程中?#19994;?#19968;个新的平衡点 
(一)化石能源的快速氧化(消?#27169;?#19982;地球植物的快速增长 
(二)生物能替代化石能源与新的?#35745;?#34913;的形成 
三、重视化石能源的清洁使用,赢得绿色能源发展的时间与空间
(一) CO2是清洁气体 
(二)严格控制燃煤污染,确保化石能源的过度使用
(三)今天要美好,明天要更好
四、人类?#24515;?#21147;调控大气中?#35745;?#34913;,并不断优化人类生存环境 
(一)使用化石能源是碳环境正调节的关键 
(二)生物与农业工程的发展可实现碳的负调节 
(三)人类?#24515;?#21147;实?#20540;?#29699;岩石圈、生物圈、大气圈的新的动态?#35745;?#34913; 
第六章 生物能源将引领新的产业革命
第一节 水利工程与灌溉工?#25506;?#25104;为最大的基础产业
一、重新定义灌溉与水利工程
二、转基因产品与碳环境的改?#24179;?#20351;水利工程获得巨大的经济效益
(一)生物?#38469;?#23558;致相同耗水量下的生物质生产量成倍提高
(二)近30年碳增长使陆地植物增长迅速
三、新型节水灌?#29123;际?#23545;单位水资源应用效率与经济性的影响
(一)现代节水灌?#29123;际?#19982;传统渠灌应用效?#26102;?#36739;
(二)现代节水灌?#29123;际?#19982;传统渠灌的?#38469;?#32463;济性比较
四、水利工?#25506;?#25104;为最大的基础产业
(一)水利工程由目前的公益行为转化为盈利性的商业工程
(二)水利与灌溉工?#25506;?#35774;将成为人类继交通、房地产之后的最大基础产业
第二节 农业革命与社会财富的再分配
一、基因工程推动下的生物质能源
(一)农业产品的近10年增长与转基因作物带来的新的更多增长
(二)全球转基因作物种植带来的收益 
(三)生物工程?#38469;?#30340;重点是以生物能源为目标的开疆拓地
(?#27169;?#27668;候变暖,CO2和水分增加,生物质能源体量增加巨大
(五)未来10年全球生物质能源产量将翻番 
二、生物能源产业推动下的生物农业
(一)飞速发展的生物能源应用?#24405;际?#22312;油、气、化工各领域均有?#40644;?br /> (二)?#24405;际?#19982;规模化为生物能源产业带来的契机
(三)生物能源农业逐?#36739;?#35268;模、高效并超越传统农业而快速发展
三、现有草原、森林的升级换代
(一)芒属植物替代草原的经济规模
(二)部?#26893;?#21407;升?#27573;?#26862;林的经济规模
(三)灌木升?#27573;?#20052;木的经济规模
(?#27169;?#26862;?#21482;?#20195;与林木品种升级的经济规模 
四、向沙漠进军
(一)沙漠气候的改善与灌?#29123;际?#30340;普及
(二)沙漠生物品种的研发与普及
(三)沙漠生物能源的经济性与商业推广
(?#27169;?#29983;物能源在沙漠领域的无限前景 
五、重新回归第一大经济产业
(一)高科技指导下的新型农业
(二)规模化与自动化
(三)最大社会财富的生产者与拥有者 
第三节 生物能源支持下的新型工业体系 
一、生物?#25163;?#27682; 
二、燃料乙醇 
三、生物柴油
四、沼气 
五、生物发电 
六、生物质化工
七、生物?#24066;?#22411;工业体系的建立 
第四节 传统能源体系的衰败与第三次产业革命的来临
一、互联网——现代工业体系的掘墓人
(一)大银行、大工业、大物流已走到尽头
(二)能源大佬的最后疯狂 
(三)?#26408;?#36164;源的?#34892;?#22478;市
(?#27169;?#26159;软着陆,还是硬着陆
二、生物能源的崛起与第三次产业革命的水?#35282;?#25104;
(一)碳排放问题——是堵还是疏
(二)还有什么比生物能源产业意义更重大 
(三)互联网与生物质能源
(?#27169;?#21363;将爆发的第三次产业革命
三、中国将成为第三次工业革命的发源地
(一)土地将重新成为最重要的资源 
(二)巨大的农业人口与就地产业化
(三)中国梦的历史机遇

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港澳堵王
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