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隨著與日俱增的來自保護環(huán)紅木物質(zhì)顆粒批發(fā)境的壓力,實行節(jié)能減排、提倡低碳生活勢在必行。中國作為能耗大國,更好的紅木物質(zhì)顆粒承擔著舉足輕重的作用。2011年3月8日,中國公布今年工業(yè)節(jié)能減排的約束性指標:中國單位工業(yè)增加值能耗、二氧化碳排放量要比2010年分別降低4%.4%以上。在上述國際能源形式的大背景下,生物質(zhì)能源正以迅猛之勢飛速發(fā)展。生物質(zhì)能是由植物的光合作用固定于地球上的太陽能,最有可能成為21世紀主要的新能源之一。據(jù)統(tǒng)計,植物每年貯存的能量約相當于世界主要燃料消耗的10倍;而作為能源的利用量還不到其總量的1%。通過生物質(zhì)能轉(zhuǎn)換技術(shù)可以高效的利用生物質(zhì)能源,代替化石能源,從而減少對礦物能源的依賴,減輕能源消費給環(huán)境造成的污染。
各種廢油、油菜籽都可好的紅木物質(zhì)顆粒以用來生產(chǎn)生物柴油。所紅木物質(zhì)顆粒批發(fā)以不能誤解為生物質(zhì)能就是把糧倉變油箱。相反,生物質(zhì)能將起到一個糧食安全平衡器的作用。生物質(zhì)顆粒燃料能源消除與糧爭地的誤區(qū)。生物質(zhì)能的原料生產(chǎn),可以利用不宜種植農(nóng)作物的荒地、坡地、改良后的鹽堿地,還可利用休閑的土地,完全可以做到不與生產(chǎn)糧食爭地。3)消除技術(shù)不成熟的誤區(qū)。生物發(fā)酵技術(shù),是我國生物技術(shù)中與國外差距最小的技術(shù),燃料乙醇的技術(shù)已達到國際先進水平,生物柴油技術(shù)也已經(jīng)進入研發(fā)產(chǎn)業(yè)化階段,沼氣技術(shù)已經(jīng)應用多年并取得很大成績,秸桿綜合利用的技術(shù)也已取得了重大突破。生物質(zhì)技術(shù)的改進可以降低成本,而且比煤炭要安全,是一個非常大的能源4)生物質(zhì)燃料顆粒能源消除生產(chǎn)成本高的誤區(qū)。
大多數(shù)生物好的紅木物質(zhì)顆粒顆粒形態(tài)復雜多樣,比如球狀、桿狀、鏈狀、絲狀以及絮狀等,有的還有復合結(jié)構(gòu)。球形粒子將不能逼真紅木物質(zhì)顆粒批發(fā)地表征這些生物顆粒,生物顆粒結(jié)構(gòu)必將對其消光性能產(chǎn)生較大影響。為研究多態(tài)生物顆粒對目標探測等電磁設備的影響,將制備出的絮狀生物顆粒等效為子彈玫瑰花型粒子,構(gòu)建不同分枝數(shù)目和分枝長度的生物顆粒,采用離散偶極子近似法計算生物顆粒消光效率因子。結(jié)果表明:生物顆粒結(jié)構(gòu)對寬波段消光性能存在較大影響。遠紅外波段,生物顆粒消光性能與分枝數(shù)目和分枝長度成正相關;毫米波段,生物顆粒消光性能與顆粒分枝長度成正相關,與分枝數(shù)目關系很小。
整個燃燒過程好的紅木物質(zhì)顆粒的需氧量趨于平衡,燃燒過程比較穩(wěn)定目前對支架表面微形貌的研究主要集中在支架表面微觀幾何紅木物質(zhì)顆粒批發(fā)結(jié)構(gòu),包括晶粒尺寸、微納尺度孔隙、表面粗糙度及特殊的表面區(qū)域等。通過對材料表面微米、納米及微納米多級結(jié)構(gòu)的研究,發(fā)現(xiàn)增大比表面積、改進表面形貌或調(diào)節(jié)表面電性等手段,可以影響材料的溶解與再沉積、材料與蛋白質(zhì)的相互作用,引導細胞粘附、增殖和分化,調(diào)控植入體組織周圍免疫反應,從而在骨誘導中起著重要作用[16-18]。但對磷酸鈣生物陶瓷表面微形貌的研究主要集中在通過微加工技術(shù)在二維陶瓷平面上制備微納圖案(如溝槽、臺階、凹坑、凸柱等)來觀察細胞效應,很少針對三維支架本身開展研究,其主要原因是很難用常規(guī)的微加工技術(shù)在硬而脆的陶瓷支架表面制作微結(jié)構(gòu)。
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專注生物質(zhì)燃燒顆粒
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