价值高的几种能源植物

价值高的几种能源植物价值高的几种能源植物
能源草
能源草是指植株高大、生长迅速、生物质产量高的草类能源植物,是可直接作燃料及用于生产生物质能源的草本植物的统称,多为两年或多年生。

利用能源草生产生物质能源可缓解煤炭、石油的供应压力,有效利用农闲田,改良土壤结构,提高生物多样性,减少有害气体排放等。

20世纪70年代初的“石油危机”掀起了世界各国研究生物质能源的热潮,其中,美国和巴西最早成功用玉米和甘蔗制得燃料乙醇。

然而,以粮食作物为原料生产生物质能,不仅加大了农作物需求量,也引起了粮食短缺。

国际货币基金组织(IMF)调查发现,不断扩大对生物燃料的需求是导致最新粮食价格上涨的`主要原因。

2007年我国政府呼吁停止使用玉米生产燃料乙醇。

在生物质能产业发展的过程中,应坚持不争粮、不争地、不争食用油和糖的方针。

2008年中国农业大学生物质工程中心报道能源草堪当未来生物能源之大任。

根据能源草的成分特征,可将其分为4类:(1)淀粉类,生产燃料乙醇,如甜高粱等;(2)油脂类,生产生物柴油,如油莎草等;3)木质纤维素类,通过转化获得热能、电能、乙醇和生物气体等,如芦竹、芒草等;(4)萜类、烯烃类石油物质类,通过脱脂处理作为柴油使用,如续随子等。

能源是人类赖以生存和发展的基础,继石油、煤炭和天然气后的第四大能源-生物质能,如农业生产、农产品加工废弃物等,其储量丰富且可再生。

除可作为固体燃料,亦是唯一转化可再生液体燃料的资源,其中,木质纤维素类植物是制取燃料乙醇的主要原料。

我国木质纤维素类资源丰富,但制备过程仍存在一定困难。

而能源草产量高、易获得、储量丰富,作为转化原料潜力巨大。

相对于其他农作物或能源木本,能源草的优势尤为突出。

另外,甘薯(红薯)、木薯、甜高粱等都可以作为能源植物开发。

麻疯树
麻疯树,又名小桐子、柴油树,为大戟科落叶灌木或小乔木。

它为喜光阳性植物,因其根系粗壮发达,是具有较强的耐干旱瘠薄能力的油料作物,又因枝、干、根近肉质,组织松软,含水分、浆汁多、有毒性而又不易燃烧和抗病虫害。

在我国亚热带地区栽培的麻疯树每年初花期4月,果熟期10月。

3公斤麻疯树种子可提炼1公斤生物柴油,合油率高的品种每2公斤多种子就可提炼1公斤生物柴油。

丰产期一亩可年产种子1000公斤以上,每亩可生产提取出0.3~0.5吨左右的生物柴油。

与化石柴油相比,麻疯树油是一种绿色柴油,它对环境友好——麻疯树油硫含量低,SO2和硫化物排放量比0#柴油低10倍;
低温启动性能好——无添加剂冷凝达-20℃;
润滑功能强——喷油泵、发动机缸体和连杆的磨损率低,使用寿命长;
安全性能高——闪点高,不属于危险品,运输、储存方便;
燃料性能佳——十六烷值高,燃烧性能好于柴油,燃烧残留物呈微酸性,使催化剂和发动机机油的使用寿命加长;具有可再生性。

由于麻疯树的果实可以榨出很多油来,麻疯树已经摇身一变成为理想的生物燃料作物。

而麻疯树对于生长条件要求也不高,因此非常容易存活,完全可以在荒地种植,避免了“与民争粮”的嫌疑。

麻疯树在生长的过程中可以吸收二氧化碳,榨出的油即使在燃烧中也不会污染环境。

大力开发麻疯树资源,不但可以形成生物能源产业,而且可以给农民提供增加收入的渠道。

在亚热带以南地区,麻疯树可全年播种,不受季节影响。

在亚热带以北地区,通常可于每年的阳历九月份以前播种育苗,当年生的幼苗株高可达100厘米左右。

播种每亩苗床用种子20公斤左右。

为提高麻疯树种子的出芽率,可在播种前一小时对备好的种子用1:5000的高锰酸钾水溶液进行浸泡消毒处理,经浸泡消毒后的种子,可大大提高种子的发芽率,同时也能明显缩短种子的发芽时间,对后期的幼苗生长极为有利。

在亚热带以南地区,麻疯树幼苗移植造林可全年进行,不受季节影响。

在亚热带以北地区,于落叶后的第二年春季开始进行分栽。

亩均用苗量200株左右,株行距可采用200×150厘米左右。

黄连木
漆树科,黄连木属,落叶乔木,因其木材色黄而味苦,故名“黄连木”或“黄连树”,分布很广,北自黄河流域,南至两广及西南各省均有;常散生于低山丘陵及平原,其中以河北、河南、山西、陕西等省最多。

黄连木在湖南、山东被称为“惜木”、“孔木”,清代《广群芳谱》栽:“孔木生孔子啄上,其干枝疏而不屈,以质得其直故也”;因其果红如鸡冠,又名“鸡冠果”;因其幼叶可作菜蔬或茶,根皮入药可治痢疾、霍乱,故又名“黄连茶”、“茶树”、“药树”。

《植物名实图考》云:“黄连木,江西、湖广多有之。

大可合抱,高数丈,叶似椿而小,春时新芽微红黄色,人竞采其腌食,曝以为饮,昧苦回甘如橄榄,暑天可清热生津。

”雌雄异株,落叶乔木,高达30m,胸径2m,树冠近圆球形;树皮薄片状剥落。

通常为偶数羽状复叶,小叶10~14,披针形或卵状披针形,长5—9cm,先端渐尖,基部偏斜,全缘。

圆锥花序,雄花序淡绿色,雌花序紫红色。

核果径约6mm,初为黄白色,后变红色至蓝紫色,若红而不紫多为空粒。

花期3~4月,先叶开放;果9~11月成熟。

黄连木种子舍油率为35%~42.46%,出油率为22%~30%;果壳含油率3.28%,种仁舍油率56.5%。

油料含碘值95.8,皂化值192酸值4,黄连木油脂肪酸碳链长度集中在
C16~C18之间,由黄连木油脂生产的生物柴油的碳链长度集中在C17~C20之间。

与普通柴油主要成分的碳链长度C15~C19极为接近。

因此,黄连木油脂非常适合用来生产生物柴油。

黄连木一般以种子直播为主,2月下种,约1个月可以出苗,当年苗高可达1m。

在云南、广西雨量较多地区,可以嫩枝扦插,特别是屋前后种植,常以扦
插繁殖。

油莎豆
又名油莎草、铁荸荠,原产于北非和地中海地区,是利用价值很高的草本粮、油兼用作物。

其干果出油率为20%~25%,可用作生物柴油。

油莎豆耐干旱,耐瘠薄,耐盐碱,适应性强,生长快,分孽力强,根系发达,全国各地均可栽植,一般亩产300至500公斤,丰产地一般600公斤,产油100公斤。

油莎豆不耐肥水,地力太肥时易徒长,适宜在中等肥力的沙壤地上种植,也可在新开荒地、高岗地、中等盐碱地种植,或者种植在河边、路旁和房前房后,纯作、间套种均可。

油莎豆是喜温作物,当土深5cm时地温稳定在10℃时即可播种。

为争取
旱出苗、出齐苗,须进行催芽,当30%左右种子出芽后即可大田播种。

整地后做宽200cm的大畦,刨穴点播。

行距40厘米,株距20~30厘米,每亩点播5000~8000穴,每穴2株。

也可大垄栽培,行距60厘米,株距12~15厘米,每亩8000穴左右。

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生物柴油是典型“绿色能源”

生物柴油是典型“绿色能源”

生物柴油是典型“绿色能源”生物柴油是典型“绿色能源”,《中华人民共和国可再生能源法》第32 条第4 款定义为:利用生物质资源生产的有柴油使用功能的液体燃料即为生物柴油。

生物柴油主要指标与石油提炼的柴油基本一致,含碳量 18—22,与柴油(16—18)类似,颜色与柴油一样清亮透明。

它是利用原料广泛的动物、植物各种油脂将其改变分子量和碳结构形成能充分燃烧的高热值的“类柴油”。

由于它来自生物质资源故谓“生物柴油”。

生物柴油的来源生物柴油的来源十分广泛,共分六大类;1.植物类:油菜、棉花、大豆、芝麻、花生、乌桕树、蓖麻、棕榈树、椰子树、油桐树、亚麻、野苏树、桉树、油茶、麻疯树、光皮树等含油质植物所榨取的油料。

2.各城市餐馆的地沟油。

3.动物油脂:如猪、牛、羊等加工的各种油脂;4.各种动物皮革和动物骨头加工中产生的油脂。

5.各种油脂加工厂的下脚料、酸化油。

6.废机油、汽油、柴油等回收利用;废塑料、废橡胶、煤焦油提炼的柴油(调和生物柴油用。

其中植物的种子占了很大的比重,我国大约有1554种树种的种子可用来制造生物柴油,但其中种子含油量在40%以上的大概有150种,又其中能实现规模化的只有6种,麻风树是最主要的,麻疯树为多年生耐旱型木本植物,适于在贫瘠和边角地栽种,栽植简单、管理粗放、生长迅速,麻疯树林3年可挂果投产、5年进入盛果期。

果实采摘期长达50年,果实的含油率为60~70%,经改性后的麻疯树油可适用于各种柴油发动机,并在闪点、凝固点、硫含量、一氧化碳排放量、颗粒值等关键技术上均优于国内零号柴油,达到欧洲二号排放标准,被称为生物柴油树,是最有种植潜力的油料作物品种。

目前,野生麻疯树的干果产量为300~800kg/亩,平均产量约660kg/亩。

纯麻疯树油可以用于烹调、照明或者发电。

它的一系列副产品包括用于化妆品的甘油,以及再加工制成的麻疯树种子饼,可以作为有机肥料使用。

其种子油渣、残油渣及树叶可作农药,去毒后也可作为动物饲料。

5种能源植物种子含油量与脂肪酸组成

5种能源植物种子含油量与脂肪酸组成

5种能源植物种子含油量与脂肪酸组成随着全球经济的发展,对能源的需求越来越大,传统能源的供应也面临着耗竭和环境问题的困扰。

因此,人们开始转向利用植物种子作为生物质能源替代传统化石能源。

种子中含有丰富的油脂和脂肪酸,这些都是制造生物柴油和其他生物燃料的理想材料。

下面将介绍5种能源植物种子的含油量与脂肪酸组成。

1. 大豆大豆是一种广泛种植的粮食和油料作物,全球最大的大豆种植国是美国、巴西和阿根廷。

由于大豆油脂中多不饱和脂肪酸含量较高,且不含胆固醇,因此被认为是最健康的油脂之一。

大豆种子中的油脂含量约为17-21%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA)含量约为54-58%,多不饱和脂肪酸(PUFA)含量约为23-28%。

这些特性使大豆油成为生物燃料制造的优良材料之一。

2. 棉籽棉籽是棉花的籽粒,含有约20%的油脂,全球棉籽主要种植地区包括中国、印度和美国。

棉籽油中的多不饱和脂肪酸(PUFA)含量很高,约为55-65%。

另外,棉籽油中还含有大量的脂肪酸酯,如亚麻酸酯和硬脂酸酯等。

棉籽油也被用于生物柴油的生产。

3. 芝麻芝麻是一种重要的油料作物,主产于中国、印度和日本等地。

芝麻种子中的油脂含量约为50-58%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA和PUFA)含量高达90%。

芝麻油是一种高度稳定的油,可用于生物柴油和其他生物燃料的生产。

4. 葵花籽葵花籽是一种常见的油料作物,主要在加拿大、美国、俄罗斯和乌克兰等国家种植。

葵花籽油中的油脂含量约为30-40%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA和PUFA)含量较高,约为85%。

葵花籽油也是一种常用的生物燃料制造材料。

5. 花生花生是一种重要的全球性粮食和油料作物,主产于中国、印度和美国等国家。

花生种子中的油脂含量约为40-50%,其中多不饱和脂肪酸(MUFA和PUFA)含量约为70%。

花生油是一种植物性油,也是一种常用的生物柴油和其他生物燃料制造材料。

在生产生物燃料时,要选用最合适的油料作物。

能源植物

能源植物
然而在我国,现存可利用植物资源丰富,据60年代初的普查, 按单项用途一种一次计,共2411种,尚不及全国植物种类的1/10。 中国是一个人口大国,人均耕 地不到0.1hm2,要完全以农产品为原 料生产生物质燃料是不可能的。但中国有广大的山区、沙区可供栽 种乔灌木油料植物。作为生物质燃料油的原料,油料植物不仅可以 为我国的生物质燃料油工业提供丰富的可再生原料,还有利于农村 产业结构调整,可增加农民收入,解决部分农村剩余劳动力,对保 障能源安全、保护生态环境、促进农业和加工业发展、繁荣农村经 济,将产生重要和深远的影响。
北方小油菜原产中国西部,分布于中国的西北、华北、内蒙古及 长江流域各省(区)世界各地也广泛分布。
菜油直接作为工业用油主要用于以下几个方面: ⑴ 润滑油与脱模剂 菜油在高温下不易挥发,是良好的润滑油和脱
模剂;而且芥酸含量越高,润滑性能越好,使用寿命愈长。原因是高 芥酸油中含有链型聚甲烯,有显著的润滑特性。一般每1000万亩铸钢 需1400吨高芥酸油
⑵ 淬火油 淬火油是ຫໍສະໝຸດ 金属迅速散热而得到一定结构的加工方法。 菜油宜作为金属热处理的淬火油和淬火油的添加剂,因为高芥酸菜油 沸点、闪点高。热容量大,淬火冷却速度为160℃/秒,而矿物油仅为 100℃/秒。
⑶ 燃料油 目前世界上能源短缺,利用菜油作燃料油已在很多国家 进行了试验,如瑞典用菜油与矿物混合(50:50)作拖拉机燃料油, 其功率不变,又无其他不良影响。但菜油作柴油机油在长期使用中, 喷油器容易积碳,润滑油易被燃烧产物污染,引起零件损坏,尚有待 进一步研究解决。
能源植物 Energy Plant
————赵景威
前言:
目前世界各国生物质燃料油的用量都在100万t以下,所用原料 各不相同。美国以大豆为原料,欧洲以油菜籽为原料,巴西以蓖麻 籽为原料,日本和中国以废食用油为原料。与发达国家相比我国新 能源开发利用时间相对较晚,新能源生产技术相对较低。由于技术 和设备国产化程度不高,导致我国新能源开发利用成本高,相对于 同类产品,其市场竞争能力弱。

种植能源植物

种植能源植物

种植能源植物
种植能源植物是指种植用于生产能源的植物。

这些能源植物通常具有高生物质产量和快速生长的特点,能够为能源的产生提供原料。

以下是一些常见的能源植物:
1. 大豆:大豆是一种广泛种植的能源植物,它富含油脂,可用于生产生物柴油和生物液体燃料。

2. 甘薯:甘薯是一种高产的能源植物,可用于生产生物酒精和生物柴油。

3. 高梁:高梁也是一种高产的能源植物,可用于生产生物酒精和生物柴油。

4. 玉米:玉米是一种常见的能源植物,可用于生产生物酒精、生物柴油和生物质颗粒。

5. 能源草:能源草是一种特殊的草本植物,如纤维苋、能源高粱等,其茎秆具有丰富的纤维素和半纤维素,可用于生产生物质颗粒和生物质燃料。

通过种植能源植物,可以实现可再生能源的生产和利用,有助于减少对传统能源的依赖,减少对环境的影响,同时促进乡村经济发展和农民收入增加。

能源植物柳枝稷介绍

能源植物柳枝稷介绍
4、播种管理: 一般推荐柳枝稷的平均播种 5.6kg·hm-2,土壤肥沃地区可低 至2.24 kg·hm-2,而贫瘠恶劣地 区可高达11.2kg·hm-2。当苗床表 层土壤温度在10 oC以上,并且存 在少量水分时为最佳播种时期。 .2 品种选择 对特定地区来说,选育最适合的柳 枝稷品种,需充分考虑其在该地的 产量、品质和抗逆性表现柳枝稷是 一种光敏感型植物,只有种植在与 其起源地纬度相近地才能获得高产。
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利用途径
(1)在更接近成熟阶段的柳枝稷放牧 地可以为成年的繁殖母牛和肥育牛提 供适当营养价值的饲草;同时,也会 增加牧地的载畜量。 (2)用柳枝稷制成的干草也同样具有 饲用价值。可进行饲养。
4.4、柳枝稷的生态保护
品质特点
柳枝稷可以吸收大气中约 94%的温室 气体并储存在根系中,对环境有更好 的净化作用。 (1)对柳枝稷施用氮肥以增加生物质 产量而不会产生负面的环境影响。柳 枝稷在近地表土壤中能有效存储有机 碳,其群落下土壤有机碳储存比耕作农 地高,在距地表30~ 90cm深度更高。 (2)使用柳枝稷燃料乙醇的E85燃料 汽车到2010年内,温室气体排放可降低 57%。
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Thanks!
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7、发展前景
1、我国可再生能源发展目标宏大:化石能源资源日益枯竭, 生态环境不断恶化,大力发展可再生能源,有助于逐步缓解能源 供需矛盾,减轻环境压力。 2、我国宜能边际土地资源丰富:柳枝稷适应性强,对自然条 件要求不高,可以在不适宜其他作物生长的边际土地生长并获 得较高的产量。利用柳枝稷进行能源生产不仅不会占用耕地, 还能充分利用边际土地,增加农民收入。 3、国内许多学者看好柳枝稷:研究认为柳枝稷具有较好的生 态效益,其根系发达能固定土壤C、增加土壤有机质含量、保 持水土、提高土壤生产力,用柳枝稷生产燃料乙醇替代化石燃 料可以减少温室气体CO2的排放。因此,柳枝稷逐渐引起了国 内有关专家的重视,考虑在中国发展柳枝稷能源生产。

1 能源植物简介

1  能源植物简介

热 带 的 油 南
2.4 用于薪炭的能源植物 这类植物主要提供薪柴和木炭。 如杨柳 科、桃金娘科桉属、银合欢属等。
能源植物简介
能源植物在我们生活中并不陌生
小到一个小草,大到一棵大树,都 可以作为能源植物
而真正值得我们研究并能作为能 源替代品的植物又是什么呢?
1、概念 能源植物通常是指那些利 用光能效率高,具 有合成较高还原性烃的能 力,可产生接近石 油成分和可替代石油使用 的产品的植物以及 富含油脂、糖类淀粉类、 纤维素等的植物 。
2.1 富含类似石油成分的能源植物 这类植物合成的分子结构类似于石油 烃类, 如烷烃、环烷烃等。富含烃类的植物 是植物 能源的最佳来源,生产成本低,利用 率高。 如: 续随子、绿玉树、西谷椰子、西蒙得木、 巴西橡胶树等 。
绿玉树枝富含乳汁。鲜乳汁中含丰富的 烯,萜醇,异大戟二烯醇,天然橡胶, 三十一烷和三十一烷醇等十二种烃类物 质,其成分接近石油成分,不含硫,可 直接与其他物质混合原油作为燃料油替 代石油,且有毒有害气体释放量低,因 此绿玉树又称之为绿色石油树
ห้องสมุดไป่ตู้
西蒙得木
柴油树
2.能源植物的分类
能源植物种类繁多,生态分布广泛,有 草本、 乔木和灌木类等。目前全世界已发现 的能源 植物主要集中在夹竹桃科、大戟科、 萝科、 菊科、桃金娘科以及豆科,品种主要 有绿玉 树、续随子、橡胶树、西蒙德木、甜 菜、甘 蔗、木薯、苦配巴树、油棕榈树、南 洋油桐 树、黄连木、象草等。为了研究利用 方便, 这里按其使用的功能和转化为替代能 源的化 学成分将能源植物主要分为四类。
2.2 富含高糖、高淀粉和纤维素等碳水化合物 的能源植物 利用这些植物所得到的最终产品是乙 醇。 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 。

苜蓿的营养价值和草料特点

苜蓿的营养价值和草料特点苜蓿(Trifolium pratense)是一种常见的多年生草本植物,被广泛种植作为饲料和绿肥。

它的营养价值丰富,特点独特,对动物的生长和健康都有益处。

本文将介绍苜蓿的营养价值和草料特点。

首先,值得注意的是,苜蓿是一种高蛋白、高能源和高纤维的饲料。

它含有丰富的蛋白质,被认为是一种优质的植物蛋白来源。

蛋白质是动物生长和发育所必需的营养物质,尤其对于奶牛和肉牛等畜牧业非常重要。

除了高蛋白质含量外,苜蓿还富含多种维生素和矿物质,如维生素A、维生素C、钙、磷等。

这些营养成分有助于提高动物的食欲、增强免疫系统功能,并促进牛奶和肉类生产。

其次,苜蓿的消化性能也是它作为饲料的一个显著特点。

苜蓿草料中的纤维含量高,尤其是结构性纤维,如纤维素和半纤维素。

这种纤维可以促进动物的消化系统运作,改善饲料的消化和吸收。

特别是对于反刍动物来说,纤维的作用更为显著,有助于维持其消化系统的健康状态。

因此,苜蓿被广泛用作反刍动物的饲料,如牛、羊和马等。

此外,苜蓿还具有良好的饲料可持续性特点。

它是一种野生植物,并且能够自行固定氮气。

这意味着,在苜蓿生长期间,它可以从空气中吸收氮气,并转化为可以被其他植物和动物利用的营养物质。

这种自然的氮固定特性使得苜蓿成为一种优秀的绿肥植物,可以提高土壤肥力,并减少对化学肥料的依赖。

这不仅有助于环境可持续性,还可降低养殖成本。

此外,苜蓿还有抗病虫害的作用。

苜蓿内含有许多具有抗氧化和抗炎特性的化合物,如黄酮类化合物。

这些化合物具有抑制细菌和真菌的生长的能力,可以预防和减轻动物身上的感染和疾病。

这对于畜牧业的健康管理和减少抗生素的使用非常重要。

综上所述,苜蓿作为一种常见的饲料和绿肥植物,具有丰富的营养价值和独特的特点。

它含有高蛋白、高能源和高纤维,适合作为动物饲料,特别是反刍动物。

此外,苜蓿具有良好的饲料可持续性特点,可以改善土壤肥力,减少化学肥料的使用。

同时,苜蓿还具有抗病虫害的作用,有助于动物的健康管理和减少抗生素的使用。

具有多重价值的热带生物能源植物——水黄皮

具有多重价值的热带生物能源植物——水黄皮水黄皮(Pongamia pinnata ,拉丁名:Sophora tomentosa),蝶形花科(Papilionaceae )水黄皮属(Pongamia )植物,此属仅有此一种植物。

也有的植物分类学家采用豆科(Leguminosae)蝶形花亚科(Papilionideae Giseke)水黄皮属(Pongamia Vent)的分类方法。

水黄皮是半落叶性乔木,单干直立,伞形树冠,一般高度8-15米。

树皮褐色平滑有纵纹,常有瘤状小突起,枝无毛,小枝上稍被毛,老枝密生小皮孔。

春季4-5月秋季9-11月开花,花期各约有60天长,花簇生呈蝶形,淡紫色或白色,带有淡淡清香味。

总状花序生于上部叶腋内,长15-20厘米,花柄2-4个聚生,长0.5-0.8厘米,中部以上有1对外被短柔毛的小苞片。

萼呈钟状,长约0.3厘米,萼齿极不明显;花冠长1.2-1.4厘米,雄蕊(9+1)两组;子房近无柄有锈色柔毛,花柱极短内弯。

叶互生,一回奇数羽状复叶,小叶5-7片,托叶早落,小叶呈卵形、阔椭圆形或长圆形,先端短渐尖,基部圆形,长5-10厘米,宽4-8厘米。

叶片近革质光亮,平行叶脉。

荚果秋熟,果实初为绿色,一个月后变为褐色,果实形状类似矩形,木质扁平,两端尖且无毛,长4-6厘米,宽约1.5-2.5厘米。

种子通常只有1粒,黑色扁球形,富含油脂,但有毒不可食用。

叶花果这种植物还有许多有趣的别名。

因为果皮木质化,形成空隙充满了空气,能够在水面上长时间漂浮,因此能随着水流漂向四方,所以常被称作“水流豆”,水黄皮就是依靠溪流海流带动种子迁移至其他地区繁殖下一代的。

果实成熟后渐渐变黄变褐,挂在枝头很像树上挂满了古代流通的钱币,于是就也有人把它叫作“挂钱树”来讨个吉利。

把水黄皮的叶子放在手中揉搓,手上便会沾满臭味,于是台湾人也习惯的称之为“臭腥仔”。

水黄皮根系相当发达,深入地下,可以牢牢固定树干,而且材质坚韧不易折断,可抵御海上来袭的狂风,由此又博得了“九重吹”的名号。

新能源植物菊芋全身都是宝

新能源植物菊芋全身都是宝南京农业高校组织实施的"海涂新资源植物菊芋产业化与海涂盐土农业产业链'项目推动会近日在江苏省大丰市召开。

江苏省大丰市坐落于黄海之滨,每年都会新增滩涂2万多亩。

滩涂面积广袤,同时也很荒芜,由于那里的盐分极高,没有多少植物能够生存下来。

可同时,由于滩涂的面积巨大,所以特别具有改造的价值。

耐盐植物不仅能直接种在滩涂上,而且效益还很高。

最重要的是,经过两三年的种植,滩涂就变成能长庄稼的良田了,这对我们国家的粮食平安生产来说,意义重大。

菊芋,又叫洋姜,鬼子姜,是一种很皮实的植物,它对土壤要求不高,在许多地方都能生长,它们最大的本领,就是能在短时间内快速减低土壤中的盐分。

菊芋全身都是宝。

菊芋的叶子中可以提取出抗感冒药的重要原料叶绿素。

它的块茎可食用,又可通过深加工制成淀粉酒精、保健品等。

尤为珍贵的是它可以制成果糖,而且不用通过胰岛素就可以分解,对治疗糖尿病很有效。

当然,更具有开发利用价值的还在于它可当作生物柴油或汽油的原料。

但这些还不足以成为它入住港区盐土大地的理由,最让人"省心'的是:耐寒、耐旱、耐盐碱的菊芋无需精耕细作,适合在荒漠、滩涂、盐碱地等一般作物难以生存的"禁区'上推广种植,不与粮争地,还能保持水分,改良土壤。

大丰沿海自然资源丰富,进展盐土农业条件得天独厚。

近年来,大丰盐土种养业、盐土农产品加工业、海涂农业休闲观光业三大主导产业欣欣向荣,已进展成为沿海新的经济增长极,盐土农业被江苏省科技厅认定为苏北科技特色产业之一。

该项目由南京农业高校牵头,协同国内盐土农业科技研发优势单位,立足沿海滩涂快速改良和高效利用,以实现滩涂盐土农业可持续进展这一核心主题,研发土壤改良、地力培育、生态修复、耐盐植物品种选育、高效栽培与利用等特色关键技术,并进行集成示范,形成江苏沿海滩涂高效可持续利用技术体系,制定高效盐土生态农业循环进展规章。

该项目的实施,将有力提升盐土农业产业化进展水平,加快推动农业结构调整,促进经济转型升级。

《能源植物》课件


生物柴油植物
生物柴油植物是指那些能够通过光合作用将太阳能转化为化学能,进而产生油脂 的植物。这些植物的油脂可以经过酯交换等处理后,转化为生物柴油,作为替代 能源使用。
常见的生物柴油植物包括油料作物、油料林木等,如油菜、大豆、向日葵、油棕 榈等。生物柴油具有可再生、环保等优点,是当前全球范围内广泛应用的生物燃 料之一。
氢能植物
氢能植物是指那些能够通过光合作用 将太阳能转化为化学能,进而产生氢 气的植物。这些植物通常具有较高的 氢气产量和较低的氧气产量,如藻类 、某些水生植物等。
氢能植物的氢气可以经过收集和纯化 等处理后,转化为氢能燃料,作为替 代能源使用。氢能具有高效、清洁、 可再生等优点,是当前全球范围内广 泛研究的未来能源之一。
燃料乙醇植物
燃料乙醇植物是指那些能够通过光合作用将太阳能转化为 化学能,进而产生乙醇的植物。这些植物通常具有较高的 乙醇产量,如甘蔗、甜菜等。
燃料乙醇植物的乙醇可以经过发酵和蒸馏等处理后,转化 为燃料乙醇,作为替代能源使用。燃料乙醇具有清洁、可 再生等优点,是当前全球范围内广泛应用的生物燃料之一 。
生物质能转化效率
生物质能转化效率是指能源植物中的 有机物质转化为可利用的能源形式的 效率,提高转化效率是降低能源成本 的关键。
燃料乙醇的转化
燃料乙醇的生产
燃料乙醇的生产是将能源植物中的淀粉或纤维素转化为乙醇的过 程,主要通过厌氧发酵和有氧发酵两种方式实现。
燃料乙醇的应用
燃料乙醇可以作为燃料直接用于内燃机,也可以与汽油混合使用, 提高汽油的辛烷值和燃烧效率。
降低温室气体排放
能源植物的生长可以吸收大气中的二 氧化碳,从而减少温室气体的排放。
与化石能源相比,能源植物在使用过 程中产生的二氧化碳量较少,有助于 减缓全球气候变暖。
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