生物質(zhì)能利用因其在提高可再生能源比例和降低化石燃料依賴(lài)方面的關(guān)鍵作用而受到重視。近年來(lái),隨著生物質(zhì)技術(shù)和能源轉(zhuǎn)換技術(shù)的進(jìn)步,生物質(zhì)能利用不僅在能量轉(zhuǎn)化效率上有所突破,如通過(guò)優(yōu)化生物質(zhì)燃料的預(yù)處理和引入更先進(jìn)的熱解氣化技術(shù),提高了生物質(zhì)能的產(chǎn)熱效率和能源利用效率,還在環(huán)保性能上實(shí)現(xiàn)了提升,如通過(guò)引入更嚴(yán)格的排放控制技術(shù)和更高效的廢物處理裝置,減少了生物質(zhì)能利用對(duì)環(huán)境的影響。此外,隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),生物質(zhì)能利用的生產(chǎn)過(guò)程更加注重標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,采用統(tǒng)一的服務(wù)流程和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),提高了服務(wù)的安全性和可靠性。 | |
未來(lái),生物質(zhì)能利用的發(fā)展將更加注重智能化和可持續(xù)性。一方面,隨著智能能源技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng),生物質(zhì)能利用將朝著更加智能化的方向發(fā)展,通過(guò)引入更先進(jìn)的傳感器技術(shù)和智能控制系統(tǒng),提高生物質(zhì)能利用的自適應(yīng)能力和故障診斷能力,滿(mǎn)足更高標(biāo)準(zhǔn)的能源需求。例如,通過(guò)使用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)生物質(zhì)能源系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。另一方面,隨著可持續(xù)性需求的增長(zhǎng),生物質(zhì)能利用將實(shí)現(xiàn)更加環(huán)保的設(shè)計(jì),通過(guò)提供多種可持續(xù)生物質(zhì)資源的選擇和定制化服務(wù),滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)景的特定需求。此外,隨著市場(chǎng)需求的多樣化,生物質(zhì)能利用將提供更多增值服務(wù),如技術(shù)支持和能源管理服務(wù)。同時(shí),隨著能源監(jiān)管法規(guī)的趨嚴(yán),生物質(zhì)能利用將更加注重?cái)?shù)據(jù)安全,采用更高級(jí)別的加密技術(shù)和隱私保護(hù)措施,確保用戶(hù)數(shù)據(jù)的安全。 | |
第一章 生物質(zhì)能概述 |
產(chǎn) |
1.1 生物質(zhì)能的概念與形態(tài) |
業(yè) |
1.1.1 生物質(zhì)能的含義 | 調(diào) |
1.1.2 生物質(zhì)能的種類(lèi)與形態(tài) | 研 |
1.1.3 生物質(zhì)能的特點(diǎn)與利用 | 網(wǎng) |
1.1.4 生物質(zhì)能的優(yōu)缺點(diǎn) | w |
1.2 生物質(zhì)能的地位及性質(zhì) |
w |
1.2.1 生物質(zhì)能的重要性 | w |
1.2.2 與常規(guī)能源的相似性及可獲得性 | . |
1.2.3 生物質(zhì)能源的可再生性及潔凈性 | C |
1.3 生物能源的開(kāi)發(fā)范圍 |
i |
1.3.1 植物酒精成為綠色石油 | r |
1.3.2 “燒草發(fā)電”將成現(xiàn)實(shí) | . |
1.3.3 藻類(lèi)生物能源的利用 | c |
1.3.4 海中藻菌能源開(kāi)發(fā) | n |
1.3.5 薪柴與“能源林”推廣 | 中 |
1.3.6 變垃圾為寶的沼氣池 | 智 |
1.3.7 人體生物發(fā)電的開(kāi)發(fā)利用 | 林 |
1.3.8 細(xì)菌采礦技術(shù)的研究 | 4 |
第二章 可再生能源發(fā)展分析 |
0 |
2.1 全球可再生能源發(fā)展分析 |
0 |
2.1.1 世界可再生能源發(fā)展概況 | 6 |
2.1.2 全球可再生能源發(fā)展迅速 | 1 |
2.1.3 全球可再生能源需求大增 | 2 |
2.1.4 世界各國(guó)可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及措施 | 8 |
2.1.5 世界可再生能源發(fā)展的趨勢(shì) | 6 |
2.1.6 世界可再生能源發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析 | 6 |
2.2 中國(guó)可再能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 |
8 |
2.2.1 中國(guó)可再生能源的發(fā)展概述 | 產(chǎn) |
2.2.2 2025年中國(guó)可再生能源發(fā)展十件大事記 | 業(yè) |
2.2.3 中國(guó)可再生能源發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析 | 調(diào) |
2.2.4 大西北可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展白熱化 | 研 |
2.3 中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及對(duì)策 |
網(wǎng) |
2.3.1 中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸 | w |
2.3.2 加快中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 | w |
轉(zhuǎn)~自:http://www.miaohuangjin.cn/1/95/ShengWuZhiNengLiYongHangYeYanJiuBaoGao.html | |
2.3.3 國(guó)外新能源及節(jié)能政策的啟示 | w |
2.4 中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì) |
. |
2.4.1 中國(guó)在“十一五”期間可再生能源產(chǎn)業(yè)三大任務(wù) | C |
2.4.2 中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) | i |
2.4.3 中國(guó)可再生能源發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析 | r |
第三章 全球生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)和利用 |
. |
3.1 國(guó)際生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)利用概況 |
c |
3.1.1 全球生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)與利用歷程 | n |
3.1.2 國(guó)外生物質(zhì)能在發(fā)電方向的潛力 | 中 |
3.1.3 世界各國(guó)生物能源研究機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 智 |
3.1.4 生物質(zhì)能在潛在能源中的地位 | 林 |
3.1.5 世界可再生能源及生物質(zhì)能發(fā)展的趨勢(shì) | 4 |
3.2 美國(guó)生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展分析 |
0 |
3.2.1 美國(guó)生物質(zhì)能研發(fā)概況 | 0 |
3.2.2 美國(guó)生物質(zhì)能的研究領(lǐng)域 | 6 |
3.2.3 美國(guó)開(kāi)發(fā)新型高效生物質(zhì)能加工工藝 | 1 |
3.2.4 美國(guó)投資大力推動(dòng)生物質(zhì)能研發(fā) | 2 |
3.2.5 美國(guó)加快生物廢料變“燃油” 的計(jì)劃 | 8 |
3.2.6 美國(guó)生物質(zhì)能發(fā)展規(guī)劃 | 6 |
3.3 德國(guó)生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展分析 |
6 |
3.3.1 德國(guó)生物質(zhì)能的研發(fā)和應(yīng)用情況分析 | 8 |
3.3.2 德國(guó)積極發(fā)展生物質(zhì)能替代石油 | 產(chǎn) |
3.3.3 2025年德國(guó)生物柴油工業(yè)創(chuàng)新高 | 業(yè) |
3.4 日本生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展分析 |
調(diào) |
3.4.1 日本生物質(zhì)能的研究計(jì)劃 | 研 |
3.4.2 日本生物質(zhì)能發(fā)電應(yīng)用 | 網(wǎng) |
3.4.3 日本生物質(zhì)能源綜合戰(zhàn)略分析 | w |
3.4.4 2025年日本生物能源戰(zhàn)略規(guī)劃 | w |
3.5 其它國(guó)家生物質(zhì)能發(fā)展分析 |
w |
3.5.1 英國(guó)建造全球最大生物質(zhì)能發(fā)電廠 | . |
3.5.2 泰國(guó)積極拓展生物能源領(lǐng)域 | C |
3.5.3 印度生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)與利用概況 | i |
3.5.4 瑞典生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)利用概況 | r |
3.5.5 巴西生物質(zhì)能源發(fā)展分析 | . |
第四章 中國(guó)生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)和利用情況分析 |
c |
4.1 中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)展概況 |
n |
4.1.1 中國(guó)加快開(kāi)發(fā)利用生物質(zhì)能的重要性 | 中 |
4.1.2 中國(guó)生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀 | 智 |
4.1.3 中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能資源利用發(fā)展特點(diǎn) | 林 |
4.1.4 中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)展的示范工程 | 4 |
4.1.5 中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)展大事記 | 0 |
4.1.6 中國(guó)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展主要模式 | 0 |
4.2 全國(guó)各地生物質(zhì)能利用情況 |
6 |
4.2.1 四川省生物質(zhì)能資源及利用情況分析 | 1 |
4.2.2 河北省生物質(zhì)業(yè)能源利用情況 | 2 |
4.2.3 湖北省生物質(zhì)能集約化應(yīng)用方向與途徑 | 8 |
4.2.4 內(nèi)蒙古生物質(zhì)能源基地乙醇年產(chǎn)量大增 | 6 |
4.2.5 北京市加快生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)和利用 | 6 |
4.2.6 廣西打造中國(guó)最大的非糧生物質(zhì)能源基地 | 8 |
4.2.7 云南未來(lái)能源新亮點(diǎn)—生物質(zhì)能 | 產(chǎn) |
4.2.8 山西省生物質(zhì)能資源利用情況 | 業(yè) |
4.3 開(kāi)發(fā)與利用生物質(zhì)能存在的問(wèn)題與對(duì)策 |
調(diào) |
4.3.1 生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展瓶頸 | 研 |
4.3.2 中國(guó)開(kāi)發(fā)利用生物質(zhì)能的制約因素 | 網(wǎng) |
4.3.3 阻礙生物質(zhì)能的發(fā)展的消極因素 | w |
4.3.4 生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展發(fā)展策略 | w |
4.3.5 生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向 | w |
4.3.6 中國(guó)發(fā)展生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 | . |
4.4 中國(guó)與國(guó)外生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)利用的比較及啟示 |
C |
4.4.1 中國(guó)與歐盟開(kāi)發(fā)生物質(zhì)能的比較分析 | i |
4.4.2 歐盟生物質(zhì)能發(fā)展對(duì)我國(guó)的啟示 | r |
4.4.3 巴西開(kāi)發(fā)利用生物質(zhì)能源對(duì)我國(guó)的啟示 | . |
4.4.4 發(fā)達(dá)國(guó)家生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示 | c |
第五章 中國(guó)農(nóng)村生物質(zhì)能的開(kāi)發(fā)與利用 |
n |
5.1 農(nóng)村生物質(zhì)能的資源情況分析 |
中 |
5.1.1 中國(guó)生物質(zhì)能資源豐富 | 智 |
5.1.2 中國(guó)農(nóng)村農(nóng)作物秸稈資源概況 | 林 |
5.1.3 林業(yè)及其加工廢棄物資源利用情況分析 | 4 |
5.2 農(nóng)村生物質(zhì)能源利用情況分析 |
0 |
5.2.1 中國(guó)農(nóng)村生物質(zhì)能利用情況分析 | 0 |
5.2.2 發(fā)展農(nóng)村生物質(zhì)能的重要意義 | 6 |
5.2.3 中國(guó)農(nóng)村生物質(zhì)能未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn) | 1 |
5.2.4 中國(guó)農(nóng)村生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)的主要策略 | 2 |
5.2.5 未來(lái)農(nóng)村生物質(zhì)能發(fā)展目標(biāo) | 8 |
5.3 主要地區(qū)農(nóng)村生物能源利用情況分析 |
6 |
Market Research and Prospect Forecast Analysis Report of China Biomass Energy Utilization (2025 Edition) | |
5.3.1 江蘇農(nóng)村的生物質(zhì)能利用情況分析 | 6 |
5.3.2 北京加速農(nóng)村生物質(zhì)能源推廣 | 8 |
5.3.3 吉林農(nóng)村生物質(zhì)能源項(xiàng)目的使用概況 | 產(chǎn) |
第六章 生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)與應(yīng)用技術(shù)分析 |
業(yè) |
6.1 生物質(zhì)能技術(shù)的相關(guān)介紹 |
調(diào) |
6.1.1 生物質(zhì)液化技術(shù) | 研 |
6.1.2 生物質(zhì)能源前沿技術(shù) | 網(wǎng) |
6.1.3 生物質(zhì)氣化技術(shù) | w |
6.1.4 生物質(zhì)發(fā)電技術(shù) | w |
6.1.5 生物質(zhì)熱解綜合技術(shù) | w |
6.1.6 生物質(zhì)固化成型技術(shù) | . |
6.1.7 生物柴油技術(shù) | C |
6.1.8 燃料乙醇技術(shù) | i |
6.2 世界生物質(zhì)能開(kāi)發(fā)技術(shù)分析 |
r |
6.2.1 國(guó)外生物質(zhì)能技術(shù)的發(fā)展情況分析 | . |
6.2.2 世界“石油”作物種植情況 | c |
6.2.3 歐洲生物質(zhì)能利用技術(shù)概況 | n |
6.3 中國(guó)生物質(zhì)能技術(shù)的發(fā)展 |
中 |
6.3.1 中國(guó)生物質(zhì)能技術(shù)的主要類(lèi)別 | 智 |
6.3.2 中國(guó)生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù)發(fā)展概況 | 林 |
6.3.3 中國(guó)海藻能源開(kāi)發(fā)利用技術(shù)情況分析 | 4 |
6.3.4 中國(guó)生物質(zhì)熱解液化技術(shù)研究與應(yīng)用 | 0 |
6.3.5 中國(guó)加速推進(jìn)生物質(zhì)能開(kāi)發(fā) | 0 |
6.3.6 中國(guó)生物質(zhì)能轉(zhuǎn)化利用技術(shù)概況 | 6 |
6.3.7 發(fā)展中國(guó)生物質(zhì)能利用技術(shù)的策略 | 1 |
第七章 生物柴油發(fā)展分析 |
2 |
7.1 生物柴油概述 |
8 |
7.1.1 生物柴油的概念 | 6 |
7.1.2 生物柴油的特性 | 6 |
7.1.3 生物柴油的生產(chǎn)工藝介紹 | 8 |
7.1.4 生物柴油效益分析 | 產(chǎn) |
7.1.5 生物柴油的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 業(yè) |
7.1.6 生物柴油標(biāo)準(zhǔn)中的各項(xiàng)指標(biāo) | 調(diào) |
7.1.7 生物柴油的燃料和非燃料應(yīng)用 | 研 |
7.2 生物柴油生產(chǎn)的原料 |
網(wǎng) |
7.2.1 植物資源可為生物柴油行業(yè)提供充足的原料 | w |
7.2.2 花生油下腳廢料開(kāi)發(fā)出生物柴油 | w |
7.2.3 橡子成為生物柴油原料 | w |
7.2.4 油菜成為生物柴油的首選原料 | . |
7.2.5 地溝油能生產(chǎn)出“生物柴油” | C |
7.2.6 以廢食用油生產(chǎn)生物柴油 | i |
7.2.7 發(fā)展小桐子生物柴油 | r |
7.3 國(guó)際生物柴油行業(yè)分析 |
. |
7.3.1 國(guó)際生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 | c |
7.3.2 國(guó)外生物柴油的技術(shù)進(jìn)展情況 | n |
7.3.3 全球生物柴油生產(chǎn)潛力分析 | 中 |
7.3.4 歐盟生物柴油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | 智 |
7.3.5 美國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展分析 | 林 |
7.3.6 巴西生物柴油發(fā)展概況 | 4 |
7.3.7 韓國(guó)生物柴油需求量大增 | 0 |
7.3.8 馬來(lái)西亞生物柴油行業(yè)發(fā)展概況 | 0 |
7.4 中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 |
6 |
7.4.1 中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析 | 1 |
7.4.2 中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | 2 |
7.4.3 中國(guó)生物柴油技術(shù)獲得新突破 | 8 |
7.4.4 中國(guó)生物柴油技術(shù)發(fā)展的成就 | 6 |
7.5 2025年生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 |
6 |
7.5.1 2025年中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)投資分析 | 8 |
7.5.2 2025年中國(guó)生物柴油行業(yè)發(fā)展情況 | 產(chǎn) |
7.5.3 2025年環(huán)保生物柴油試產(chǎn)成功 | 業(yè) |
7.5.4 2025年中國(guó)不同植物油分布 | 調(diào) |
7.5.5 2025年生物柴油成本核算分析 | 研 |
7.6 生物柴油發(fā)展中的問(wèn)題與對(duì)策 |
網(wǎng) |
7.6.1 中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素 | w |
7.6.2 中國(guó)生物柴油商業(yè)化應(yīng)用的障礙 | w |
7.6.3 生物柴油原料供應(yīng)成本已成行業(yè)發(fā)展瓶頸 | w |
7.6.4 中國(guó)生物柴油發(fā)展思路 | . |
7.6.5 中國(guó)生物柴油業(yè)發(fā)展建議 | C |
7.6.6 中國(guó)生物柴油發(fā)展策略 | i |
7.7 生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 |
r |
7.7.1 2025年世界生物柴油產(chǎn)量將大增 | . |
7.7.2 林業(yè)生物柴油將形成商業(yè)化規(guī)模 | c |
7.7.3 中國(guó)發(fā)展前景看好 | n |
7.7.4 2025-2031年中國(guó)柴油需求預(yù)測(cè)分析 | 中 |
第八章 燃料乙醇業(yè)發(fā)展分析 |
智 |
2025版中國(guó)生物質(zhì)能利用市場(chǎng)調(diào)研與前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告 | |
8.1 燃料乙醇基本概述 |
林 |
8.1.1 燃料乙醇含義 | 4 |
8.1.2 燃料乙醇的重要作用 | 0 |
8.1.3 變性燃料乙醇介紹 | 0 |
8.1.4 變性燃料乙醇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 6 |
8.2 燃料乙醇生產(chǎn)原料分析 |
1 |
8.2.1 甘蔗是理想的車(chē)用燃料酒精作物 | 2 |
8.2.2 甜高粱是我國(guó)理想的生物乙醇生產(chǎn)原料 | 8 |
8.2.3 以非糧作物取代玉米來(lái)生產(chǎn)燃料乙醇 | 6 |
8.2.4 甘薯也可以生產(chǎn)燃料乙醇 | 6 |
8.2.5 燃料乙醇的原料選擇比較 | 8 |
8.2.6 甜菜生產(chǎn)燃料乙醇優(yōu)勢(shì)較大 | 產(chǎn) |
8.2.7 燃料乙醇原料選擇發(fā)展建議 | 業(yè) |
8.3 國(guó)際燃料乙醇產(chǎn)業(yè)分析 |
調(diào) |
8.3.1 世界燃料乙醇行業(yè)發(fā)展歷程 | 研 |
8.3.2 美國(guó)燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展分析 | 網(wǎng) |
8.3.3 巴西燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展概況 | w |
8.3.4 世界燃料乙醇行業(yè)原料狀況分析 | w |
8.3.5 全球燃料乙醇工業(yè)發(fā)展展望 | w |
8.4 中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)分析 |
. |
8.4.1 中國(guó)燃料乙醇業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | C |
8.4.2 中國(guó)非糧食乙醇的發(fā)展概況 | i |
8.4.3 中國(guó)糧食乙醇的生產(chǎn)分析 | r |
8.4.4 中國(guó)燃料乙醇推廣應(yīng)用情況 | . |
8.4.5 中國(guó)五省市生物燃料乙醇規(guī)劃已通過(guò)評(píng)估 | c |
8.4.6 中國(guó)首個(gè)非糧燃料乙醇試點(diǎn)項(xiàng)目已取得重大成果 | n |
8.5 燃料乙醇行業(yè)面臨的問(wèn)題及對(duì)策 |
中 |
8.5.1 中國(guó)燃料乙醇工業(yè)發(fā)展制約因素 | 智 |
8.5.2 中國(guó)燃料乙醇業(yè)發(fā)展瓶頸 | 林 |
8.5.3 燃料乙醇工業(yè)發(fā)展的主要障礙 | 4 |
8.5.4 國(guó)燃料乙醇業(yè)發(fā)展建議 | 0 |
8.5.5 中國(guó)燃料乙醇業(yè)發(fā)展策略 | 0 |
8.6 燃料乙醇的發(fā)展前景和趨勢(shì) |
6 |
8.6.1 中國(guó)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 | 1 |
8.6.2 中國(guó)燃料乙醇業(yè)市場(chǎng)前景廣闊 | 2 |
8.6.3 未來(lái)我國(guó)燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) | 8 |
8.6.4 燃料乙醇工業(yè)發(fā)展前景展望 | 6 |
第九章 生物質(zhì)能發(fā)電分析 |
6 |
9.1 全球生物質(zhì)能發(fā)電概述 |
8 |
9.1.1 國(guó)外生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展概況 | 產(chǎn) |
9.1.2 世界色發(fā)電技術(shù)已發(fā)展概況 | 業(yè) |
9.1.3 國(guó)外生物發(fā)電政策概述 | 調(diào) |
9.1.4 北美地區(qū)生物質(zhì)能發(fā)電發(fā)展概況 | 研 |
9.1.5 歐盟地區(qū)外商發(fā)電概況 | 網(wǎng) |
9.1.6 其他許多國(guó)家生物發(fā)電概述 | w |
9.1.7 生物質(zhì)能發(fā)電未來(lái)的前景預(yù)測(cè)分析 | w |
9.2 中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)分析 |
w |
9.2.1 加快生物質(zhì)發(fā)電的必要性和可行性 | . |
9.2.2 中國(guó)主要生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)情況 | C |
9.2.3 發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電對(duì)新農(nóng)村建設(shè)的貢獻(xiàn) | i |
9.2.4 中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)電亟需政策上的扶持 | r |
9.2.5 中國(guó)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊 | . |
9.2.6 國(guó)外生物質(zhì)能發(fā)電對(duì)中國(guó)的啟示 | c |
9.2.7 政策優(yōu)惠及技術(shù)路線(xiàn)對(duì)生物質(zhì)能發(fā)電的重要性 | n |
9.2.8 發(fā)電企業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)建議 | 中 |
9.3 沼氣發(fā)電分析 |
智 |
9.3.1 “沼氣發(fā)電”推動(dòng)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 林 |
9.3.2 沼氣發(fā)電技術(shù)進(jìn)展情況分析 | 4 |
9.3.3 中國(guó)沼氣發(fā)電商業(yè)化發(fā)展的主要障礙及建議 | 0 |
9.3.4 沼氣綜合利用發(fā)電的經(jīng)濟(jì)效益分析 | 0 |
9.3.5 沼氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)前景廣闊 | 6 |
9.4 2024-2025年沼氣發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)行情況分析 |
1 |
9.4.1 2025年江西首個(gè)沼氣發(fā)電項(xiàng)目"垃圾發(fā)電"調(diào)試成功 | 2 |
9.4.2 2025年湖北首個(gè)沼氣發(fā)電站投產(chǎn) | 8 |
9.4.3 2025年青島成功實(shí)施“污泥沼氣”發(fā)電 | 6 |
9.4.4 橫縣石井村9農(nóng)戶(hù)率先利用沼氣發(fā)電 | 6 |
9.4.5 2025年遼寧首座沼氣發(fā)電項(xiàng)目在建 | 8 |
9.5 秸稈發(fā)電分析 |
產(chǎn) |
9.5.1 中國(guó)秸稈發(fā)電概述 | 業(yè) |
9.5.2 中國(guó)秸稈發(fā)電效益分析 | 調(diào) |
9.5.3 生物質(zhì)秸稈發(fā)電模式 | 研 |
9.5.4 秸稈發(fā)電的工藝流程 | 網(wǎng) |
9.5.5 秸稈發(fā)電的阻礙因素 | w |
9.5.6 秸稈發(fā)電業(yè)發(fā)展建議 | w |
9.6 生物質(zhì)氣化發(fā)電分析 |
w |
2025 bǎn zhōngguó shēng wù zhì néng lì yòng shìchǎng tiáoyán yǔ qiánjǐng yùcè fēnxī bàogào | |
9.6.1 生物質(zhì)氣化發(fā)電概述 | . |
9.6.2 國(guó)內(nèi)外生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)研究現(xiàn)狀 | C |
9.6.3 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)特點(diǎn) | i |
9.6.4 中小規(guī)模生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)分析 | r |
9.6.5 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 | . |
9.6.6 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)市場(chǎng)分析 | c |
9.6.7 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)發(fā)展建議 | n |
9.6.8 生物質(zhì)氣化發(fā)電在分布式能源中的利用 | 中 |
9.6.9 生物質(zhì)氣化發(fā)電的應(yīng)用前景 | 智 |
第十章 生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)投資分析 |
林 |
10.1 投資生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境 |
4 |
10.1.1 發(fā)展生物質(zhì)能的財(cái)政政策解讀 | 0 |
10.1.2 中國(guó)能源發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 | 0 |
10.1.3 中國(guó)燃料乙醇政策解析 | 6 |
10.1.4 2025年中國(guó)燃料乙醇實(shí)行彈性財(cái)政補(bǔ)貼政策 | 1 |
10.1.5 中國(guó)生物質(zhì)能發(fā)展相關(guān)環(huán)境政策剖析 | 2 |
10.2 生物質(zhì)能投資機(jī)會(huì)分析 |
8 |
10.2.1 中國(guó)優(yōu)先發(fā)展的生物能源項(xiàng)目 | 6 |
10.2.2 重慶燃料乙醇已成為熱門(mén)投資領(lǐng)域 | 6 |
10.2.3 中國(guó)推廣10%混合比例生物柴油時(shí)機(jī)已成熟 | 8 |
10.2.4 生物發(fā)電成為投資熱點(diǎn) | 產(chǎn) |
10.3 投資生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)建議 |
業(yè) |
10.3.1 投資生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目亟需謹(jǐn)慎 | 調(diào) |
10.3.2 開(kāi)發(fā)燃料乙醇應(yīng)關(guān)注三大問(wèn)題 | 研 |
10.3.3 生物柴油投資需注意六個(gè)問(wèn)題 | 網(wǎng) |
第十一章 中智^林^-生物質(zhì)能利用的發(fā)展前景預(yù)測(cè) |
w |
11.1 世界生物質(zhì)能的發(fā)展前景預(yù)測(cè) |
w |
11.1.1 全球?qū)⒚媾R能源危機(jī)的挑戰(zhàn) | w |
11.1.2 全球生物能源發(fā)展趨勢(shì) | . |
11.1.3 歐盟生物質(zhì)能利用技術(shù)發(fā)展前景 | C |
11.1.4 美國(guó)生物質(zhì)能利用前景 | i |
11.1.5 其它國(guó)家生物質(zhì)能發(fā)展前景 | r |
11.2 中國(guó)生物質(zhì)能的利用前景 |
. |
11.2.1 中國(guó)生物質(zhì)能利用發(fā)展方向 | c |
11.2.2 中國(guó)林業(yè)發(fā)展生物質(zhì)能源潛力巨大 | n |
11.2.3 “十四五”中國(guó)生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 中 |
11.2.4 2025年中國(guó)一千萬(wàn)噸成品油消費(fèi)將被生物質(zhì)能源取代 | 智 |
11.3 生物質(zhì)能利用技術(shù)的未來(lái)展望 |
林 |
11.3.1 生物質(zhì)能源技術(shù)應(yīng)用發(fā)展方向 | 4 |
11.3.2 未來(lái)生物質(zhì)技術(shù)發(fā)展方向 | 0 |
11.3.3 中國(guó)生物質(zhì)能技術(shù)發(fā)展機(jī)遇分析 | 0 |
11.4 中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
6 |
11.4.1 2025-2031年中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能發(fā)展思路和戰(zhàn)略目標(biāo) | 1 |
11.4.2 2025-2031年中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能源發(fā)展重點(diǎn) | 2 |
11.4.3 2025-2031年中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)布局 | 8 |
11.4.4 2025-2031年中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)重大工程 | 6 |
圖表目錄 | 6 |
圖表 1 植物光合作用過(guò)程簡(jiǎn)圖 | 8 |
圖表 2 -2050年農(nóng)村地區(qū)能源需求預(yù)測(cè)-加強(qiáng)可再生能源方案 (萬(wàn)噸) | 產(chǎn) |
圖表 3 -2050年農(nóng)村地區(qū)能源需求結(jié)構(gòu)分析-加強(qiáng)可再生能源方案 | 業(yè) |
圖表 4 -2050年生物質(zhì)能在中國(guó)農(nóng)村能源中所占的比例 | 調(diào) |
圖表 5 生物質(zhì)利用過(guò)程示意圖 | 研 |
圖表 6 幾種生物質(zhì)和化石燃料利用過(guò)程中co2排放量的比較 | 網(wǎng) |
圖表 7 全球一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì) | w |
圖表 8 2025年全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) | w |
圖表 9 2020-2025年間全球各種可再生能源裝機(jī)量年均增速分布 | w |
圖表 10 2025年全球各主要國(guó)家/地區(qū)的可再生能源發(fā)電裝機(jī)量分布 (單位:gw) | . |
圖表 11 近幾年全球可再生能源裝機(jī)投資規(guī)模變化趨勢(shì) | C |
圖表 12 我國(guó)可再生能源未來(lái)裝機(jī)投資規(guī)模預(yù)測(cè)分析 | i |
圖表 14 印度生物質(zhì)能已安裝電容及預(yù)計(jì)潛能 | r |
圖表 15 印度各種非傳統(tǒng)能源資源增加的電量 | . |
圖表 16 中國(guó)典型的生物質(zhì)能示范工程 | c |
圖表 17 全國(guó)秸稈資源品種數(shù)量分布 (萬(wàn)噸) | n |
圖表 18 全國(guó)秸稈產(chǎn)量地區(qū)分布及用途 (萬(wàn)噸) | 中 |
圖表 19 農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化企業(yè)排放水質(zhì)特性 | 智 |
圖表 20 生物質(zhì)熱解液化技術(shù)的研發(fā)情況分析 | 林 |
圖表 21 生物質(zhì)熱解液化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的研發(fā)現(xiàn)狀 | 4 |
圖表 22 生物油成分分析現(xiàn)狀 | 0 |
圖表 23 6mw和25mw生物質(zhì)直接燃燒發(fā)電技術(shù)指標(biāo) | 0 |
圖表 24 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)指標(biāo) | 6 |
圖表 25 生物油的理化性質(zhì) | 1 |
圖表 26 生物質(zhì)熱解液化工廠投資與折舊估算(規(guī)模:1噸油/時(shí)) | 2 |
圖表 27 每噸生物油的生產(chǎn)成本估算(規(guī)模:1噸油/時(shí)) | 8 |
圖表 28 生物油與的重油和柴油的價(jià)格比較 | 6 |
圖表 29 生物質(zhì)至柴油路線(xiàn)示意圖 | 6 |
2025年版中國(guó)のバイオマスエネルギー利用市場(chǎng)調(diào)査と將來(lái)性のある予測(cè)分析レポート | |
圖表 30 生物柴油廢氣排放改善程度 | 8 |
圖表 31 生物柴油不同廢氣微粒子排放減少比例 | 產(chǎn) |
圖表 32 生化柴油和石化柴油的性狀比較 | 業(yè) |
圖表 33 生化柴油與石化柴油排廢氣成份比較 | 調(diào) |
圖表 34 生化柴油與石化柴油單位燃料的行程比較 | 研 |
圖表 35 生化柴油和石化柴油的柴油與生物柴油生命循環(huán)比比較 | 網(wǎng) |
圖表 36 生化柴油與石化柴油主要污染物比較 | w |
圖表 37 生物柴油的歐洲標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)astm標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)擬定標(biāo)準(zhǔn) | w |
圖表 38 生物柴油生產(chǎn)的化學(xué)反應(yīng)方程 | w |
圖表 39 以廢食用油生產(chǎn)生物柴油的工藝流程示意圖 | . |
圖表 40 催化劑不同燒制溫度對(duì)生物柴油產(chǎn)率的影響 | C |
圖表 41 kf用量與生物柴油的收率關(guān)系 | i |
圖表 42 催化劑用量與生物柴油的收率的關(guān)系 | r |
圖表 43 反應(yīng)時(shí)間與生物柴油的收率的關(guān)系 | . |
圖表 44 溫度與生物柴油的收率關(guān)系 | c |
圖表 45 世界部分國(guó)家生產(chǎn)生物柴油情況 | n |
圖表 46 世界部分國(guó)家生物柴油生產(chǎn)能力情況 | 中 |
圖表 47 世界上最具有生物柴油生產(chǎn)潛力的10個(gè)國(guó)家 | 智 |
圖表 49 2020-2025年歐盟油菜籽工業(yè)消費(fèi)增速 | 林 |
圖表 50 國(guó)內(nèi)部分已建成和待建中的生物柴油廠家概況 | 4 |
圖表 51 2025年中國(guó)各種植物油消費(fèi)占比 | 0 |
圖表 52 中國(guó)柴油與生物柴油需求預(yù)測(cè) (萬(wàn)t) | 0 |
圖表 53 變性燃料乙醇理化要求 | 6 |
圖表 54 各種能源作物單位土地面積乙醇產(chǎn)量比較 | 1 |
圖表 55 油料作物制取生物柴油成本分析表 | 2 |
圖表 56 460萬(wàn)噸燃料乙醇對(duì)應(yīng)谷物消耗(萬(wàn)噸) | 8 |
圖表 57 及甜高粱種植區(qū)域分布 | 6 |
圖表 58 原料工藝技術(shù)比較 | 6 |
圖表 59 生物質(zhì)氣化爐分類(lèi) | 8 |
圖表 60 生物質(zhì)氣化發(fā)電過(guò)程示意圖 | 產(chǎn) |
圖表 61 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)指標(biāo) | 業(yè) |
圖表 62 1-3mw 生物質(zhì)氣化電站投資概算 | 調(diào) |
圖表 63 可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄 | 研 |
圖表 64 焚燒爐技術(shù)性能指標(biāo) | 網(wǎng) |
圖表 65 焚燒爐煙囪高度要求 | w |
圖表 66 焚燒爐大氣污染物排放限值 | w |
圖表 67 焚燒爐大氣污染物監(jiān)測(cè)方法 | w |
圖表 68 二惡英同類(lèi)物毒性當(dāng)量因子表 | . |
http://www.miaohuangjin.cn/1/95/ShengWuZhiNengLiYongHangYeYanJiuBaoGao.html
略……
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