二氧化碳可作为棚室蔬菜的气体肥料,但过量排放会造成模拟农场17 温室肥料效应,为减缓模拟农场17 温室肥料效应,你的建议是什么

小明同学在实验操作考核中,要完成的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”.(1)下面是实验桌上摆放好的实验用品,小明同学发现其中缺少了一种实验仪器和一种药品,请你写出所缺仪器的名称;所缺药品是;(2)写出实验室制二氧化碳气体反应的化学方程式:;(3)如图是小明实验时的主要操作步骤,这些步骤的正确顺序是(填字母标号,下同),其中操作有误的是.正确做法是.(4)小明设计的实验装置还能制取你学过的气体(填名称),该反应的化学反应方程式为.(5)空气中二氧化碳的含量增多,会引起全球变暖的温室效应.你认为,为保护人类赖以生存的地球,从自己做起,我们自己能采取哪些措施以减缓大气中二氧化碳含量的增加?.(6)小明通过查阅资料得知,增大蔬菜大棚里空气中的CO2浓度,可以有效地提高蔬菜的产量.他计划用石灰石(主要成分是CaCO3,杂质不参与反应)做原料用化学实验室制二氧化碳的反应,向自家的蔬菜大棚补充CO2.经测算,小明准备每天向大棚中输入88gCO2,他至少需要含杂质20%的石灰石多少克? - 跟谁学
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跟谁学学生版:genshuixue_student精品好课等你领在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:小明同学在实验操作考核中,要完成的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”.(1)下面是实验桌上摆放好的实验用品,小明同学发现其中缺少了一种实验仪器和一种药品,请你写出所缺仪器的名称;所缺药品是;(2)写出实验室制二氧化碳气体反应的化学方程式:;(3)如图是小明实验时的主要操作步骤,这些步骤的正确顺序是(填字母标号,下同),其中操作有误的是.正确做法是.(4)小明设计的实验装置还能制取你学过的气体(填名称),该反应的化学反应方程式为.(5)空气中二氧化碳的含量增多,会引起全球变暖的温室效应.你认为,为保护人类赖以生存的地球,从自己做起,我们自己能采取哪些措施以减缓大气中二氧化碳含量的增加?.(6)小明通过查阅资料得知,增大蔬菜大棚里空气中的CO2浓度,可以有效地提高蔬菜的产量.他计划用石灰石(主要成分是CaCO3,杂质不参与反应)做原料用化学实验室制二氧化碳的反应,向自家的蔬菜大棚补充CO2.经测算,小明准备每天向大棚中输入88gCO2,他至少需要含杂质20%的石灰石多少克?小明同学在实验操作考核中,要完成的题目是“二氧化碳的制取、收集和验满”.(1)下面是实验桌上摆放好的实验用品,小明同学发现其中缺少了一种实验仪器和一种药品,请你写出所缺仪器的名称;所缺药品是;(2)写出实验室制二氧化碳气体反应的化学方程式:;(3)如图是小明实验时的主要操作步骤,这些步骤的正确顺序是(填字母标号,下同),其中操作有误的是.正确做法是.(4)小明设计的实验装置还能制取你学过的气体(填名称),该反应的化学反应方程式为.(5)空气中二氧化碳的含量增多,会引起全球变暖的温室效应.你认为,为保护人类赖以生存的地球,从自己做起,我们自己能采取哪些措施以减缓大气中二氧化碳含量的增加?.(6)小明通过查阅资料得知,增大蔬菜大棚里空气中的CO2浓度,可以有效地提高蔬菜的产量.他计划用石灰石(主要成分是CaCO3,杂质不参与反应)做原料用化学实验室制二氧化碳的反应,向自家的蔬菜大棚补充CO2.经测算,小明准备每天向大棚中输入88gCO2,他至少需要含杂质20%的石灰石多少克?科目:难易度:最佳答案解:(1)所缺仪器的名称镊子;所缺药品是稀盐酸;(2)实验室用稀盐酸和石灰石反应制取二氧化碳,反应的化学方程式:CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑;(3)实验室制取二氧化碳的实验步骤是第一步检查气密性,第二部装入药品,第三部收集,第四步验满,第五步是清洗仪器、整理实验台,从图上可以看出验满时燃着的木条没有放到集器瓶口进行检验;(4)该装置还可以用双氧水和二氧化锰反应制取氧气,反应的化学反应方程式为2H2O22&.&2H2O+O2↑;(5)减缓大气中二氧化碳含量的方法减少化石燃料的使用,不使用一次性筷子,节约用纸,爱护花草树木;(6)设需要含杂质20%的石灰石的质量为x.CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑100&&&&&&&&&&&&&&&&&& 44x×(1-20%)&&&&&&&&& 88gx=250g答:需要含杂质20%的石灰石的质量为250g.故答案为:(1)镊子;稀盐酸;(2)CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑;(3)cabde;d;将燃着的木条放在集气瓶口;(4)氧气;2H2O22&.&2H2O+O2↑;(5)减少化石燃料的使用,不使用一次性筷子,节约用纸,爱护花草树木;(6)250g.解析(1)根据实验所用仪器以及药品进行解答;(2)根据制取二氧化碳的反应实际可书写方程式进行解答;(3)根据正确的操作步骤进行解答;(4)根据该装置还可以用双氧水和二氧化锰反应制取氧气进行解答;(5)根据减缓大气中二氧化碳含量的方法进行解答;(6)根据二氧化碳的质量求出碳酸钙的质量进而求出石灰石的质量进行解答.知识点:&&&&&&&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
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各种不同温室效应气体对地球温室效应的贡献度皆有所不同。为了统一度量整体温室效应的结果,规定以二氧化碳当
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各种不同温室效应气体对地球温室效应的贡献度皆有所不同。为了统一度量整体温室效应的结果,规定以二氧化碳当量为度量温室效应的基本单位。一种气体的二氧化碳当量是通过把这一气体的吨数乘以其全球变暖潜能值(GWP)后得出的(这种方法可把不同温室气体的效应标准化)。如1吨二氧化碳的二氧化碳当量为1×1 GWP。读表,结合所学知识.回答7~ 10题。温室气体浓度(mg/m)年增长率(%)生存期(年)全球变暖潜能值(GWP)对全球气候变暖的现有贡献率(%)1750年1990年CO22803530.550—200155氯氟烃00.000852.250—10224CH40.81.720.912—172515N200.000290.000310.251202706小题1:读下表,以下说法正确的是:A.氯氟烃是最主要的温室气体B.25吨甲烷气体的二氧化碳当量为1C.二氧化碳造成的温室效应远大于一氧化二氮D.温室气体对全球变暖贡献率与其生存期无关小题2:表中所列四种温室气体中,CO2对全球气候变暖“贡献”最大,最主要原因是:A.CO2的年增长率大于其他温室气体B.CO2在大气中的存留时间比其他温室气体长C.CO2的温室效应强度比其他温室气体大D.CO2的浓度远高于其他温室气体小题3:温室气体使全球气候变暖的最主要原因是:A.使地面直接吸收的太阳辐射能量增多B.使大气直接吸收的太阳辐射能量增加C.使太阳活动增强,从而到达地面的太阳辐射增多D.使大气吸收的地面辐射增多,大气逆辐射增强小题4:有利于我国减少二氧化碳排放的最有效措施是:A.大量进口石油,减少煤炭使用量B.改善能源结构,开发新能源C.严格限制钢铁、核工业的发展D.禁止乱砍滥伐,积极植树造林
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1读我国华北地区l954~2002年气温与年降水量变化示意图。回答问题。小题1:华北地区降水量年际变化的最大值约为 (&&&)A.320毫米B.l50毫米C.650毫米D.400毫米小题2:2000年华北地区的年降水量小于350毫米,原因可能是(&&&)A.夏季风强,向北推进快B.夏季风弱,向北推进慢C.气温高,蒸发量大D.雨季开始早,结束晚2图5为“全球二氧化碳体积分数变化和全球气温变化曲线图”,回答问题:(10分)(1)全球二氧化碳含量变化趋势是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,全球气温变化趋势是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。(2分)(2)分析这两者的因果关系是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。(1分)(3)设计一个联系框图以表示下列选项之间的相互关系(框内填写字母代号)。(7分)A.全球海平面上升B.海洋表面出现膨胀C.极地冰雪融化D.沿海低地、良田、城市被淹没E、大气中温室气体浓度增高F、大量燃烧矿物化石燃料&G、全球平均气温上升&&H、大量森林植被遭到破坏3下列措施中能减缓海平面上升的是A.调整能源结构,加强国际合作B.开发新能源,放弃使用一切矿物燃料C.提高农业在国民经济中的地位,减少对工业的依赖性D.分散城市人口,减少城市中二氧化碳的排放量4“全球变暖”已成为不争的事实,越来越多的证据表明,与之相伴随的还有“全球变暗”,即地球大气层中的悬浮颗粒物增加,云层变厚,能够直接到达地球表面的阳光逐渐减少,地区因此而变得越来越“暗”。据此回答引起“全球变暖”和“全球变暗”的主要人为原因是(&&&)A.太阳辐射能力在减弱B.使用化石燃料等排放出大量微粒物C.火山喷发产生的火山灰D.沙尘暴肆虐全球
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氧化碳的用途 【知识点的认识】二氧化碳的用途如图所示:.也就是,用于光合作用和灭火,用作化工原料和气体肥料,其固体(即干冰)可作制冷剂.可见,它对自然界的生命活动是非常重要的.没有二氧化碳,绿色植物就无法进行光合作用,也就无法满足人和动物所需的有机物的合成和对氧气的需求;以及空气中氧气含量的相对稳定和自然界的碳、氧的循环,等等.
二氧化碳对环境的影响【知识点的认识】二氧化碳对环境的影响,客观地说是两方面的,也可以说,二氧化碳真的是一把双刃剑.有利的方面是:它能促进绿色植物进行光合作用,满足人和动物所需的有机物的合成和对氧气的需求;以及空气中氧气含量的相对稳定和自然界的碳、氧的循环,等等.不利的方面是:二氧化碳本身没有毒性,但它不能供给呼吸.当空气中的二氧化碳超过正常含量时,会对人体健康产生影响(因此,在人群密集的地方应该注意通风换气).再就是,由于人类活动(如燃烧、森林遭到破坏等)影响,近年来二氧化碳含量猛增,导致、全球气候变暖、冰川融化、海平面升高…也就是说,现在地球上气温越来越高,就是因为二氧化碳增多造成的.因为二氧化碳就像温室的玻璃或塑料薄膜那样,具有保温的作用,使地面吸收的太阳光的热量不易散失,从而使全球变暖,这种现象叫温室效应.现在这一群体的成员越来越多(除二氧化碳外,还有臭氧、甲烷、氟氯代烷--氟利昂等),使温度升高,近100年,全球气温升高0.6℃,照这样下去,预计到21世纪中叶,全球气温将升高1.5-4.5℃.还有,海平面升高也是二氧化碳增多造成的,近100年,海平面上升14厘米,到21世纪中叶,海平面将会上升25-140厘米,海平面的上升,亚马逊雨林将会消失,两极海洋的冰块也将全部融化,淹没部分沿海城市,以及使土地沙漠化、农业减产等.所有这些变化对野生动物而言无异于.是,也有人认为大气中的水蒸气、云量、颗粒物有可能抵消温室效应.总的说来,对温室效应及其长期影响还需要人们进一步研究.切记“人类只有一个地球!”为了保护人类赖以生存的环境,我们应该共同采取措施,防止温室效应进一步增强.例如,人类应该减少使用煤、石油、天然气等化石燃料,更多地利用太阳能、风能、地热等清洁能源;大力植树造林,严禁乱砍滥伐森林,等等.
整理教师:&&
举一反三(巩固练习,成绩显著提升,去)
根据问他()知识点分析,
试题“二氧化碳具有广泛的用途,往蔬菜大棚中通入适量的二氧化碳可促进...”,相似的试题还有:
下列二氧化碳的用途与性质对应不正确的()
A.二氧化碳能灭火,是因为它不能燃烧、不支持燃烧、密度比空气大
B.干冰能作致冷剂是因为干冰升华能吸收大量的热
C.二氧化碳能够制汽水,是因为二氧化碳不能支持呼吸
D.二氧化碳能做温室肥料,是因为二氧化碳是光合作用的原料
小明通过氧气性质的学习,产生了探究物质性质的兴趣,于是查阅资料,了解了有关二氧化碳的知识,请阅读以下材料,和小明一起探究:空气中含有约0.03%二氧化碳,但由于人类活动(如化石燃料燃烧)影响,大气中的二氧化碳含量日益增高,导致温室效应.目前全球都在提倡“低碳减排”以减少二氧化碳的排放量.但我们应该用辩证的眼光看待二氧化碳.它是绿色植物光合作用不可缺少的原料,在农业上,温室里直接施用二氧化碳作肥料,利用植物根部吸收二氧化碳;固态二氧化碳俗称干冰,升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,用飞机在高空喷撒“干冰”,可以使空气中水蒸气冷凝,形成人工降雨;二氧化碳可用于生产碳酸饮料、啤酒、汽水等;二氧化碳还可以用来灭火,它不能燃烧也不支持燃烧,又可以覆盖在可燃物的表面,阻碍可燃物与氧气的接触,从而达到灭火的目的;但活泼金属可在二氧化碳中燃烧,如点燃的镁条可在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳;实验室中常用盐酸溶液跟大理石反应制取二氧化碳.(1)物质的性质决定物质的用途,本文中介绍了一些二氧化碳的应用知识,请写出相应的二氧化碳的性质
二氧化碳的性质
二氧化碳的用途
“干冰”人工降雨
二氧化碳用于制作碳酸饮料
二氧化碳用于灭火(2)文中提到“二氧化碳可以用来灭火,但活泼金属可在二氧化碳中燃烧,如点燃的镁条可在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳”,也就是说活泼金属着火_____(填“能”或“不能”)用二氧化碳灭火,请写出这个反应的化学表达式_____.(3)实验室制取二氧化碳可以采用_____法来收集,检验方法是_____.(4)随着获得的知识越来越丰富,我们要学会用辩证的眼光看世界,例如氧气的化学性质比较活泼,在生产和生活中有着广泛的应用,但也正是由于氧气化学性质较活泼,在某种情况下,需要物质与氧气隔绝.请各举一例.有利的一面有_____,需要与氧气隔绝的情况是_____.(各填一点即可)
近几十年来,由于人类消耗的能源急剧增加,森林、草原遭到破坏,大气中二氧化碳的含量不断上升.二氧化碳气体能像温室的玻璃或塑料薄膜那样,使地面吸收的太阳光的热量不易散失,从而使全球变暖,这种现象叫“温室效应”.有人认为,全球变暖将可能导致两极的冰川融化,使海平面升高,淹没部分沿海城市,以及使土地沙漠化,农业减产等.下面我们对二氧化碳有关问题进行探究.(1)植物进行光合作用时,需不断消耗空气中的二氧化碳,但二氧化碳在大气中的含量却基本保持不变,这是由于______(填序号)①动植物的呼吸作用;
②化石燃料的燃烧;
③死亡动植物的腐烂;
④某些矿物如CaCO3等的加热分解.(2)写出符合下列要求的化学方程式,生成物中必须有二氧化碳.①化合反应______ CO2与温室效应相关的文献报道
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百科词条: (最后修订于 18:49:55)[共1159字]摘要:玻璃温室能使室内达到较高的温度,行星因大气中二氧化碳和水汽等具有类似温室玻璃的作用而使温度升高,人们形象地称之为“温室效应”。温室有两个特点:温度较室外高、不散热。生活中我们可见的玻璃育花房和蔬菜大棚就是典型的温室。使用玻璃或透明塑料薄膜来做温室,是让阳光直接照射进温室,加热室内空气;而玻璃或透明塑料薄膜又可以不让市内的热空气向外散发,使市内的温度保持高于外界的状态,以提供有利于植物快速生长的条件。通常,行星接受的太阳辐射和向周围散射的热量会在某一温度值附近达到平衡。但若行里大气中有较多的二氧化碳、水汽等,则太阳的可见光、紫外线可自由穿透二氧化碳和水汽加热行星,而行星向外辐射的热能常因二氧化碳、水汽的吸收和阻挡而返回行星表面,使行星的表面温度升高,维持较高温度下的热平衡。金星的大气绝大部分是二氧化碳(占97%以上),温室效应十分强烈,几乎使全部辐射热都回到金星表面,这必然使金星的表面温度急剧升高,以致达到可以熔化铅的温度。尽管地球大气中的二氧化碳还在1%以下,但与微量的水汽在一起,也有一定程度的温室效应,并呈增强趋势,成为影响生态环境的一个因素,已引起科学界的关注。由环境污染引起的温室......&&&
相关文献:二氧化碳是造成全球气候变暖的罪魁祸首之一。美国科学家正着手研制二氧化碳滤气机。如果研发成功,这种机器可过滤大量空气、收集二氧化碳,使大气重新变清洁。但也有科学家对这种机器能否最终用于对抗温室效应提出质疑。新尝试目前亚利桑那州图森市一个实验室正在制造这台二氧化碳滤气机的样机。滤气机体积接近一个集装箱大小,工作原理类似一台吸尘器,即把二氧化碳从空气中吸走。预计,一台样机造价约20万美元,将耗时2年完成中国网4月22日讯据英国《卫报》网站4月20日报道,一项新的研究表明,比起三大化石燃料,用玉米秸秆为原料产出的生物燃料更能加剧温室效应。这与奥巴马政府“生物燃料是更加清洁的石油替代品,可以减缓气候变化”的论断相悖。近期,《自然气候变化》杂志上一则研究总结道,在过去几年里,比起传统燃料石油,以玉米秸秆为原料产出的生物燃料多排放了7%的温室气体。毫无疑问这是极其难以置信的。研究人员进一步说明,他们不会荷兰一研究小组在《新植物学家》杂志上发表文章称,植物释放的微量甲烷气体对地球温室效应根本不产生影响。这一说法与2006年德国海德堡一研究小组在英国《自然》杂志上发表的观点大相径庭。在2006年第一期《自然》杂志上,德国海德堡马普核物理所专家福兰克·克普勒领导的研究小组发表论文称,植物会释放大量甲烷气体,这也是构成地球温室效应的原因之一。论文说,全球植物每年释放的甲烷等温室气体高达6000万至2.4开发出一种新技术系统,利用该技术可同时自动检测出二氧化碳、甲烷和一氧化二氮三种温室气体。??利用这台仪器在现有的气相色谱仪装置基础上,组合高精度碳分子筛等复合系统,可在10分钟检测出单位毫升中三种气体的含量。该装置对检测土壤中发生的温室气体排放浓度和测排放量有重要作用,同时可提高效率和降低成本。??地球大气圈内的温室效应气体中,二氧化碳占60%%,甲烷占20%%。但甲烷的温室效应是二氧化碳的20倍但可能意味着与地球类似的宜居系外行星要比科学家想象的普遍得多。人类正在通过释放温室气体,例如二氧化碳加热着脚下的行星。但在此背后,一个更加缓慢、致命的加热过程正在悄悄展开。随着时间流逝,太阳正在变得越来越亮、越来越热。实际上,正有越来越多的水蒸气从地球表面进入大气,在那里它们会捕获来自行星的额外热量。这种源自水的温室效应在人类停止燃烧化石燃料后依然将长期存在。最终,地球的温室效应将变得失去控制,行化产生的健康效应中,其中最重要的一个方面就是对传染病传播的影响。全球气候变化将直接或间接影响许多传染病(尤其是虫媒传染病譬如疟疾、血吸虫病、病毒性脑炎和登革热等)的传播过程。全球趋暖还将使海平面和海表面温度上升,从而增加经水传播疾病(例如霍乱和贝类水产品中毒)的发病率。我们应积极发展疾病预防战略和公共卫生对策,减少气候变化对传染病传播的可能影响。1气候变化的趋势大气层中有多种温室效应气体(例如二效应中,其中最重要的一个方面就是对传染病传播的影响[3]。全球气候变化将直接或间接影响许多传染病(尤其是虫媒传染病譬如疟疾、血吸虫病、病毒性脑炎和登革热等)的传播过程。全球趋暖还将使海平面和海表面温度上升,从而增加经水传播疾病(例如霍乱和贝类水产品中毒)的发病率[2,3]。我们应积极发展疾病预防战略和公共卫生对策,减少气候变化对传染病传播的可能影响。  1 气候变化的趋势  大气层中有多种温室效应提供的数据,在最近的100年里,地表的平均温度已经上升了0.8°C,其中0.6°C的增长量发生在最近的30年。而科学界的主流认为,全球变暖的主因是人类燃烧化石燃料,向空气中排放大量的二氧化碳,造成温室效应。日,联合国新一轮气候变化大会在南非德班召开,再次唤起了人们对减少碳排放的关注。作为一种新兴的农业技术,转基因技术将对减缓气候变化,以及应对气候变化的后果产生很大的积极作用。减少嗝也少了。”气候方面的科学家们表示,减少奶牛打嗝是一项很紧迫的任务。奶牛在消化食物时,胃中的各种微生物会把消化过程中释放出氢气和二氧化碳转化为甲烷,再由打嗝排出。甲烷气体是除二氧化碳之外的第二大“温室效应”气体,尽管甲烷在大气中的含量远远少于二氧化碳,但是甲烷对大气层的暖化效应是二氧化碳的20倍.加州大学戴维斯分校(UCDavis)的教授FrankMitloehner进行过一项测试。他把奶牛关在密生“第二代”生物燃料。领导这项研究的古斯塔夫说:“我们把这个发现视为一个突破,我们的目标是要利用废料,来生产更有价值的东西。”  据了解,其他科学家也在研究能够更快速分解木屑、桔皮等“生物质”肥料的方法,以便制造新一代的生物燃料。生物燃料可取代化石燃料,有助于降低温室效应。  与使用糖类和淀粉类原料生产的第一代生物燃料相比,这类“第二代”生物燃料不“与人争粮”的巨大优势吸引了越来越多的目光。作者:由于一些国家的政情不稳,世界各国开始担心原油供给不足,担心将来原油与天然气资源总有一天要枯竭。在这些想法的作用下,最近,石化燃料的价格异常暴涨。然而,据说由于大量使用石化燃料而引起的温室效应,给自然环境带来的影响是深刻的。为此,在某些发达国家新能源和替代能源的开发已成为当务之急。日本《选择》杂志不久前曾就此刊发过一篇文章,题为《“新能源”开发的现状与展望》,要点如下:生物资源的利用出现光明现在,许护期,使填埋场尽快与周围环境相协调。  威立雅环境服务对生物反应器的研究目标是将填埋场地内的废弃物降解时间缩短一半(10~20年),并提高填埋气体的循环利用。在填埋气体中,50%由甲烷组成,甲烷对温室效应有很大的影响(比二氧化碳污染高21倍)。填埋气体的回收及循环利用可替代化石燃料,对减少温室效应有事半功倍的效果。  威立雅环境服务的研发项目由位于法国的LaVergne中试填埋场实施,经过8个月的斯道拉恩索已经与芬兰Neste石油公司(NesteOil)签订一项协议,根据该协议,双方将联合开发利用木材废料生产新一代生物燃料的技术,以取代目前交通中使用的矿物燃料,从而减少导致温室效应的气体排放。  斯道拉恩索已经与芬兰Neste石油公司(NesteOil)签订一项协议,根据该协议,双方将联合开发利用木材废料生产新一代生物燃料的技术,以取代目前交通中使用的矿物燃料,从而减少导致温室效应的气体排人的自身能力、拓展人的生活领域相关,包括提升虚拟世界的实体感、提高人类自学能力和对人脑的逆向工程;第四类是和改善人的生活环境相关,利用核聚变能量、太阳能的普遍应用、可持续发展的城市规划、捕捉与储存温室效应气体、控制氮循环和有效利用废弃物就属于此类。  基因药物治病还需“瞄准镜”  肾衰贫血怎么办?吃红枣、喝补血剂?不,现在有了一个更彻底有效的神奇药物——红细胞生成素,它是将人的促红细胞生长基因,植炙手可热的新型研究领域。曾在破解人类基因组计划中起到重要作用的美国科学家克雷格·文特尔这次再次走到了前列。日前,他向100多个国家的专利机构为自己的“造物技术”提出了专利申请。能吸收二氧化碳,减轻温室效应据英国媒体6月8日报道,文特尔和他领导的位于马里兰州的研究所一直致力于人工制造新型微生物,他们所采用的是合成生物学的办法——将携带特定遗传密码的DNA片段合成最小、最简单的基因组,并将该基因组植入时下,世人热议发展生物燃料的好处,称其能解决目前的能源供应危机,能缓解温室效应带来的全球气候变暖问题。的确这些都是发展生物燃料所带来的益处,但是冷静下来想想,难道发展生物燃料真的就是灵丹妙药,能解决所有的问题了吗?环球能源网认为,对待生物能源的发展,我们应三思而后行。  首先,发展生物燃料到底能对如今的能源供应格局造成多大的改观?我们拿美国来做个例子,该国目前玉米制乙醇的产量占到其全国全年能源消费减少5-8年的使用寿命,而采取焚化方式处理则会有戴奥辛等有毒气体排放的疑虑。除此之外,现今的塑料材料除了少数品类之外,几乎所有的塑料材料都是来源于石化原料的精炼,不仅在制造过程大量排放二氧化碳造成温室效应,形成更严重的全球暖化危机,过度依赖石化资源的结果也让塑料制品的生产成本在近几年随原油价格的不断攀升而日益加重。美国商业周刊深度报导表示,油价高涨连带造成塑料原料成本大涨,加上环保和消费者团体抗议成为降低雾霾的“良方”。    资料显示,构成雾霾的主要成份分别是二氧化碳、二氧化硫、粉尘等,但鲜为人知的是来自煤炭开采过程中抽排到空气中的甲烷,却是位居第三位。瓦斯不仅影响煤炭安全生产,也是引发温室效应的主要原因之一。我国煤矿瓦斯年排放达130亿吨,但利用率却不到30%。瓦斯的主要成分是甲烷,它对臭氧层的破坏能力相当于二氧化碳的7倍,产生的温室效应相当于二氧化碳的21倍。可以说,煤矿瓦斯排放是造能源植物(简称能源草),探索获取生物质能源的新形式。”近日,北京草业与环境研究发展中心副研究员左海涛博士,畅谈了能源植物的美好未来。他说,“能源草”全身是宝,它不仅能在生长过程中消耗二氧化碳、降低温室效应,改良贫瘠土壤,还能作为燃料原料。未来地里真能“种”出石油。  我国约4000种能源植物  可生产燃料还保护环境  左海涛博士说,石油是不可再生的能源,它的枯竭是不可避免的。所以许多国家都在进行替期内,还可以出口这种新型燃料。农业生产创造的每一个雷亚尔(巴西货币)可产生3个雷亚尔的带动效益,随着生产和高附加值出口的扩大,这种影响还会更大。  巴西政府认为,减少环境污染是当今世界的重要课题。温室效应问题主要来自使用化石燃料。欧盟、美国、阿根廷及其他国家都在推进以可再生能源取代石油,主要是生物柴油,它可以减少产生温室效应的气体,如煤气和硫磺;改善环境条件,特别是大城市的环境,也就意味着节省政府兰航空使用的航空生物燃料原料为再循环油,也就是类似于中国的“地沟油”。  中国商飞北京民用飞机技术研究中心副主任王光秋介绍说,生物燃油的原料有小桐子、亚麻芥、盐土植物以及微藻等,还有现在即将进行研发的“地沟油”。他表示,目前研发生物航油的成本较高,无论选择何种原料,都将考察其经济性、生产的质量等。波音中国总裁马爱仑表示,使用生物航空燃油可降低二氧化碳排放,起到节能减排的目的,以降低温室效应。作者:能源的功效。这个系统每周可以“吞食”8吨餐饮业的垃圾、庭院落叶成为可使用的肥料或可提供80户家庭用电的甲烷沼气。  张瑞红博士的研究可望在未来帮助社区乃至全球所有废弃物的回收,并减少垃圾丢弃和降低温室效应产生的机会。  身穿海蓝色套装的张瑞红女士亮丽醒目,她十分感谢来自戴维斯加大校方的协助以及共同研究生化甲烷能源的同事们,也希望这项回收废物并研发至可使用能源的技术能早日推行,帮助减少每年500万吨车用原油和其他化石能源的依赖,提高我国的能源安全水平。二是由于生物乙醇是从谷物和农业废弃物等再生资源中提取,可以有效节约资源。三是生物乙醇能提高汽油的辛烷值,改善汽车尾气排放对环境造成的大气污染和温室效应,保护环境。诺维信利用其在国际生物酶制剂领域的领先技术,在中国致力于生物乙醇的研发与生产。  近年来石油价格持续的攀升推动了全球许多国家将生物乙醇用作车用燃料。燃料乙醇第一代由谷物生产(例如玉米、生物燃料,那么食品的价格就会与石油价格挂钩。  事实上,目前欧洲的食品价格正在节节攀升,因为越来越多的耕地被用来生产生物燃料而不是生产食品。这样的行为是不可持续的。  问题在于,提倡以生物燃料降低温室效应的人搞不清土地应该从哪里来。土地的获得原则上有三种途径,即不用来生产食品或饲料;不生产天然材料(如木材);或从自然中获取。  第一种途径显然本末倒置:世界上的食品生产并没有过剩。土地不用来耕作,受为强化作为未来利润增长点的环境与能源业务,日本帝人公司将涉足以植物为原料的生物燃料业务。  《日本经济新闻》报道,生物柴油燃料和生物乙醇一样被业界视为新一代的主力生物燃料。在温室效应气体减排法规实施的背景下,日本国内主要企业开始纷纷涉足生物燃料业务。  日本帝人已和欧洲企业在当地联合成立了替代轻油的生物柴油燃料生产公司。这家新成立的生产公司的名称为“生物甲醇化学控股(荷兰)公司”。帝人出资1500表明,使用钼(一种通常用于合金的物质)可以在甘蔗种植中减少50%的肥料使用,提高生产率,适应新的需求。  根据巴西农牧业研究所提供的资料,在巴西一些地区,使用钼可以提高甘蔗的单位面积产量,可以在甘蔗的4年生命期中不必使用肥料,同时,还可减少导致温室效应的气体排放。巴西是世界上使用甘蔗制造乙醇作燃料的主要国家,乙醇需求量的增加促使农民提高甘蔗种植的生产率,该项研究将对巴西乙醇生产带来重要作用。作者:以上因缺少厕所人使用上厕所,到2025年全部实现使用干净、卫生的厕所。”  帕塔克称,印度对于次目标的贡献便是研制成功了可以将粪便转换称沼气以及肥料的厕所系统。据印度专家介绍,这种厕所系统采用有机分解粪便变成沼气的方式使人体废物得到利用,制出的沼气可以提供做饭的燃料和电力。  “最近,我们已经将该装置成功应用到阿富汗首都喀布尔,这将有助于我们实现‘千年发展目标’以及减少温室效应。”帕塔克说。作者:发展可再生能源上走出的一条新路,为生物质能源开辟了新的原料来源。  据介绍,能源草经过生物和化学方法转化后,不仅可以得到燃料乙醇、生物柴油、沼气、氢气等高燃烧值的能源,还可以通过固化制作成干草块、草颗粒、生物性煤等,用于直接燃烧发电或通过热解气化技术供热发电等。目前,利用牧草生产生物质能源尚处于前瞻性的研究阶段。科学研究显示,以能源草作为生物质能的原材料,能够有效减轻温室效应、降低环境污染。作者:丁美洲的未来及发展方向进行讨论。  包括智利、墨西哥等国的能源部长参加了本次会议。本届会议的主要议题之一就是讨论是否应该在阿根廷大力推广生物燃料。大会主席古铁雷斯表示,使用清洁的生物燃料有利于减轻温室效应,符合未来能源发展的方向。不过目前,拉美各国对于发展生物燃料的态度并不统一。  作为世界第二大乙醇生产国,巴西极力推动生物燃料的发展,而以委内瑞拉、古巴为代表的一些国家则认为,生物燃料的生产会占用为archaea的微生物,与细菌相似。据美国York大学的研究认为,它们可大量产生甲烷。研究表明,它们可利用二氧化碳产生甲烷(天然气中的主要可燃成分)。这样,Methanogens可望用于制取可再生的、不排放碳的气体替代物。据研究人员称,利用Methanogens可望每年产生约10亿吨甲烷。甲烷是一种温室气体,其温室效应是二氧化碳的23倍。利用细菌生产甲烷可作为燃料来源,并减少向大气的排放。作者:经郁郁葱葱,不久就可以收割了。目前本市已在密云、延庆、大兴和昌平等地选择具有代表性的地块(总计3000亩)进行了试种植。  能源草富含碳氢化合物,炭活性高,热值高,燃烧后产生的污染物少,可有效减轻温室效应,而且还可起到固沙、改善土壤、绿化荒地的作用。能源草还能克服利用作物秸秆发展生物质能源存在的生态风险,解决谷物生产燃料乙醇所造成的粮食和饲料原料短缺等问题。  能源草能生存在沙荒、废弃、污染等贫瘠。  一系列重大研究显示,以粮食为原料的生物燃料,如玉米乙醇,并非如人们想像的那样,是一种绿色燃料,正是它导致了世界粮食价格飞涨。而且,由于发展生物燃料可以获得政府补贴,大片森林遭砍伐,由此产生的温室效应比燃烧汽油还严重。  美国自然资源保护委员会分析员纳撒内尔·格林说:“传统的生物燃料,如玉米乙醇和生物柴油等,正把我们引向一个错误方向。”  但就此放弃生物燃料研究显然不是一个明智的选择。事实上,斯道拉恩索已经与芬兰Neste石油公司(NesteOil)签订一项协议,根据该协议,双方将联合开发利用木材废料生产新一代生物燃料的技术,以取代目前交通中使用的矿物燃料,从而减少导致温室效应的气体排放。合作的第一步是在斯道拉恩索位于芬兰的Varkaus工厂设计并建造一个示范工厂。示范工厂由双方按照50/50的比例共同拥有,预计于2008年启动。斯道拉恩索勇于开拓,通过开发生产交通用生物燃料,积极发展ation)利用基因重组DNA生产生物酶加入农业废弃物生产的生物乙醇完成装船作业,并在蒙特利尔的一处加拿大石油加油站进行销售,工业生物技术已经达到一个主要里程碑。据估计,生物乙醇可以减少约80%的温室效应气体排放量。生物乙醇的商业使用形式目前,全球现在使用生物乙醇做成ETBE(EthylTertiaryButylEther)替代MTBE,通常以5~15%的混合量在不需要修改/替换现有汽车引擎的状况向生物质能源,随着转化技术的不断发展,古老的能源获得了新生机。由于煤、石油和天然气等传统资源是将固定在地球内部的碳经过燃烧以后排放到大气中,因此其利用势必会增加大气中二氧化碳的含量,从而加剧地球的温室效应。而对生物质能源的利用则不然,由于生物质的形成是植物通过叶绿素的光合作用,将本已存在于大气中的二氧化碳转化为葡萄糖进而转化为植物体的过程,这一过程是减少大气中的二氧化碳含量的。我们将生物质转化为生诞生的原因:帮助人们发现能够驱动车辆的新型燃料,成立于2010年的Otipmus科技致力于在采用柴油动力的卡车和工程车辆上实现生物燃料转化系统的商业应用。“Optimus科技专注于研发能够显著降低温室效应气体排放的解决方案,其使用可再生能源并且从商业价值上来说十分具有诱惑力。”Optimus科技的CEOColinHuwyler向我们说到。“采用我们的方案,相对于柴油机的排放降低了80%,相对天然气上的无水乙醇。燃料乙醇是燃烧清洁的可再生能源。燃料乙醇主要原料有甜高粱、玉米、木薯、海藻等,其燃烧所排放的二氧化碳和作为原料的生物源生长所消耗的二氧化碳,在数量上基本持平,有效地减少大气污染及抑制温室效应。  根据我国《生物燃料乙醇以及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》,到2010年,我国将以薯类、甜高粱等非粮原料为主生产522万吨燃料乙醇,届时乙醇汽油使用量将占全国汽油用量的75%。我国四家企根据国际生物燃料论坛第一次工作组会议达成的共识与安排,10月29~30日,第二次工作组会议在印度首都新德里如期召开。会议主题是讨论生物燃料对温室效应气体减排的影响,以及在现有生物燃料标准文献研究的基础上,制定一个能够在更广范围、更长时间内通用的国际性标准。巴西、美国、欧盟、印度均派政府高级官员及企业代表出席了会议。受国家发展改革委委托,中石化牵头组团参加了本次工作组会议。  本次会议信息交流和标准想象一下,如果现在是2015年,你驾着汽车在高速公路上奔驰。你完全无须为自己汽车尾气中排放的物质对大气的影响而感到内疚,因为你不再是让温室效应加剧的因素,而是减少温室气体的功臣。环球能源网获悉,一种新型的生物燃料正在研究开发中,它不仅仅减少碳排放,而是将空气中原有的碳清除出去。届时,你驾驶的汽车可能正在清除1980年排放到空气中的二氧化碳,而驾车的你就是拯救地球的卫士。  美国一家汽车制造公司正在中海化学二氧化碳可降解塑料项目以二氧化碳为原料,生产成本低廉,具有很高的环保价值,有利于环保塑料的大面积推广。同时,还有效地节约了石油资源,是资源类化工产业的突破。  二氧化碳是导致温室效应、全球变暖的“罪魁祸首”,如今它又有了新用途—制作可降解塑料。近日中国海油对外宣布,由旗下中海石油化学股份有限公司(下称中海化学)承担建设的中国海油二氧化碳可降解塑料(PPC)项目已经开工,预计2008年6月可:一位稻农头顶草帽,正在弯腰插秧,翠绿色的稻田煞是葱郁。然而,这一次和水稻“扯上关系”的,并非基因图谱,而是中国科学家绘制的“甲烷地图”。  “从点到面”绘制甲烷排放全球图  众所周知,甲烷是导致温室效应的重要气体之一。1990年,国际上有关气候变化的最权威科学机构--政府间气候变化委员会(简称IPCC)第一次出具了全球稻田甲烷排放量为110百万公吨的评估报告,据当时的数字,中国每年稻田甲烷排放量和林木产品的需求迅速增加,这将给全球的土地和水资源带来极大的压力。同时,大面积单一作物的种植会破坏生物多样性,使得土地养分流失。这样一来,含碳丰富的土壤、森林和煤矿发生的变化可能会使人们过去在降低温室效应上的努力成果付诸东流。  此外,报告还指出,各国对生物燃料的投资还可能会引发新的环境和社会问题。由于很多生物燃料的生长都需要最好的土地,丰沛的水源和对环境有害的化学肥料,因此,为制造生物燃料,农作坏了食物链。应用这一新科技,便有望大大降低塑料对环境的损害。  环保与效益的完美统一  传统的粪便处理方式主要是焚化或化学处理,这些方法成本高,并会将有机碳元素转化为大量二氧化碳释放到大气中,加重温室效应。传统的塑料从石油中提炼而来,把有限的石油转化为不可降解的白色垃圾,危害环境。而这一创新科技一箭双雕,巧妙利用自然界中的微生物转化,“变粪为宝”,在减少污染的同时又产生了经济效益。  虽然现在这家发酵系统”,利用细菌将厨余、农作残余物和其他有机物转变成氢气和甲烷,可用来发电或作为运输工具的燃料,被认为是“美国最近八年来该领域最大的新技术示范系统”,使社区乃至全球所有废弃物的回收利用以及降低温室效应将产生新的机会。  据江大食品与生物工程学院院长、联合研究中心中方主任马海乐教授介绍,此次双方携手,共同组建中国江苏大学—美国加州大学生物能源联合研究中心,将充分利用加州大学在生物质能源领域的研究二氧化碳排放造成的温室效应,已经成为世界上最受关注的环境问题之一。从碳平衡观点应对全球变暖问题,主要有两大途径:一是大力推广节能减排技术,使用低碳或无碳燃料,减少温室气体的排放,实现源头控制;二是将二氧化碳看作取之不尽、用之不竭的廉价资源材料,采用化学方法将其固定为大宗化工原料,从而实现变废为宝的目标。目前,全世界每年有近1.1亿吨二氧化碳被化学固定,尿素是固定二氧化碳的最大宗产品,其次是无机碳酸杂问题的解决方案。所以,世界各国政府均在大力支持研发,企业也在大力研发。如美国就制定了微藻生物柴油路线图,埃克森美孚2009年投资6亿美元开展微藻生物柴油的研发。微藻生物柴油可以减排二氧化碳,减少温室效应;生产生物柴油,减少对石油的依赖;处理废气废水,保护环境。微藻生物柴油技术被誉为“一石三鸟”的技术。微藻是光合效率最高的原始植物,比农作物的单位面积产率高出数十倍,是自然界中生长最快的植物。微藻可目的开展说明泰国在新兴产业之一-生物塑料产业的发展上迈出了重要一步。在我们对那些已达到使用寿命的产品,即废弃物的可持续发展方案进行评估和制定时,必须牢记有机生物降解废弃物用填埋的办法会产生甲烷,其温室效应是二氧化碳的23倍,而堆肥可以降低这种有害的温室气体的排放。这是我们自2008年提出生物塑料行业未来发展规划,且获得内阁批准以来,首次在社区范围内实施的项目。”这个项目在泰国SamutSongkh等,用于直接燃烧发电或通过热解气化技术供热发电等。广西农垦明阳生化集团技术人员告诉记者,目前,利用牧草生产生物质能源尚处于前瞻性的研究阶段。科学研究显示,以能源草作为生物质能的原材料,能够有效减轻温室效应、降低环境污染。北京草业与环境研究发展中心副研究员左海涛认为,能源草是最受青睐的新兴能源植物,也是最有发展前途的生物质能源之一。左海涛表示,能源草作为能源植物的一种,其开发利用前景与生物质能源转化美国一直大力主张使用乙醇等生物燃料,以减少二氧化碳排放量,应对温室效应和气候变暖。然而,美国《纽约时报》13日报道,一度蓬勃兴起的乙醇工业如今却在美国中西部多个州遇冷,遭遇当地民众抵制。  遭遇抵制  在美国堪萨斯州、伊利诺伊州、印第安纳州、明尼苏达州、甚至是玉米和乙醇生产大州的艾奥瓦州,乙醇生产厂都遭遇同样困境:居民们认为建设乙醇生产厂是件好事,但前提是不建在他们自己生活的地区。  在威斯康星州据《中部经济新闻》日报道,甲烷在温室效应中是二氧化碳的21倍,10%源自水田。为了控制水田的甲烷排放,有效利用80%左右无用稻草,日本名城大学农学部生物环境科学系的田村广人教授开发出让水田变天然甲烷发酵库的技术,将休耕水田纳入再生能源系统,取得较好成效。技术简称“GET系统”,即:将甲烷气体(G)作为能源(E),从水田(T)里回收起来。具体做法是,水稻收割后,将稻草碎成粉末还田,,还可以延长基站发电设备的使用寿命,同时降低运营商的成本。与此同时,生物柴油不仅可以在当地生产,为农村地区创造就业机会,同时还可以降低运输压力。这些科技的突飞猛进真的很让人欣慰。当前,在全球变暖、温室效应、能源缺乏等重大挑战面前,节能减排已经成为各国的重要任务。国务院日前印发的《节能减排综合性工作方案》中,明确了2010年中国实现节能减排的目标任务和总体要求:到2010年,中国万元国内生产总值能耗
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