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方面的關鍵作用而受到重視。近年來,隨著生物質(zhì)技術和能源轉換技術的進步,生物質(zhì)能利用不僅在能量轉化效率上有所突破,如通過優(yōu)化生物質(zhì)燃料的預處理和引入更先進的熱解氣化技術,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)保性能上實現(xiàn)了提升,如通過引入更嚴格的排放控制技術和更高效的廢物處理裝置,減少了生物質(zhì)能利用對環(huán)境的影響。此外,隨著市場需求的增長,生物質(zhì)能利用的生產(chǎn)過程更加注重標準化和規(guī)范化,采用統(tǒng)一的服務流程和質(zhì)量控制標準,提高了服務的安全性和可靠性。 | |
未來,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,隨著智能能源技術的發(fā)展和市場需求的增長,生物質(zhì)能利用將朝著更加智能化的方向發(fā)展,通過引入更先進的傳感器技術和智能控制系統(tǒng),提高生物質(zhì)能利用的自適應能力和故障診斷能力,滿足更高標準的能源需求。例如,通過使用物聯(lián)網(wǎng)技術,實現(xiàn)對生物質(zhì)能源系統(tǒng)的遠程監(jiān)控。另一方面,隨著可持續(xù)性需求的增長,生物質(zhì)能利用將實現(xiàn)更加環(huán)保的設計,通過提供多種可持續(xù)生物質(zhì)資源的選擇和定制化服務,滿足不同應用場景的特定需求。此外,隨著市場需求的多樣化,生物質(zhì)能利用將提供更多增值服務,如技術支持和能源管理服務。同時,隨著能源監(jiān)管法規(guī)的趨嚴,生物質(zhì)能利用將更加注重數(shù)據(jù)安全,采用更高級別的加密技術和隱私保護措施,確保用戶數(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)能的種類與形態(tài) | 研 |
1.1.3 生物質(zhì)能的特點與利用 | 網(wǎng) |
1.1.4 生物質(zhì)能的優(yōu)缺點 | 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 | . |
1.3.3 藻類生物能源的利用 | c |
1.3.4 海中藻菌能源開發(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)電的開發(fā)利用 | 林 |
1.3.8 細菌采礦技術的研究 | 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 世界各國可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略目標及措施 | 8 |
2.1.5 世界可再生能源發(fā)展的趨勢 | 6 |
2.1.6 世界可再生能源發(fā)展前景預測分析 | 6 |
2.2 中國可再能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 |
8 |
2.2.1 中國可再生能源的發(fā)展概述 | 產(chǎn) |
2.2.2 2025年中國可再生能源發(fā)展十件大事記 | 業(yè) |
2.2.3 中國可再生能源發(fā)展驅動因素分析 | 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 中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題及對策 |
網(wǎng) |
2.3.1 中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸 | w |
2.3.2 加快中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 | w |
轉~自:http://m.hczzz.cn/1/95/ShengWuZhiNengLiYongHangYeYanJiuBaoGao.html | |
2.3.3 國外新能源及節(jié)能政策的啟示 | w |
2.4 中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與趨勢 |
. |
2.4.1 中國在“十一五”期間可再生能源產(chǎn)業(yè)三大任務 | C |
2.4.2 中國可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 | i |
2.4.3 中國可再生能源發(fā)展前景預測分析 | r |
第三章 全球生物質(zhì)能的開發(fā)和利用 |
. |
3.1 國際生物質(zhì)能開發(fā)利用概況 |
c |
3.1.1 全球生物質(zhì)能開發(fā)與利用歷程 | n |
3.1.2 國外生物質(zhì)能在發(fā)電方向的潛力 | 中 |
3.1.3 世界各國生物能源研究機構簡介 | 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 | 4 |
3.2 美國生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展分析 |
0 |
3.2.1 美國生物質(zhì)能研發(fā)概況 | 0 |
3.2.2 美國生物質(zhì)能的研究領域 | 6 |
3.2.3 美國開發(fā)新型高效生物質(zhì)能加工工藝 | 1 |
3.2.4 美國投資大力推動生物質(zhì)能研發(fā) | 2 |
3.2.5 美國加快生物廢料變“燃油” 的計劃 | 8 |
3.2.6 美國生物質(zhì)能發(fā)展規(guī)劃 | 6 |
3.3 德國生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展分析 |
6 |
3.3.1 德國生物質(zhì)能的研發(fā)和應用情況分析 | 8 |
3.3.2 德國積極發(fā)展生物質(zhì)能替代石油 | 產(chǎn) |
3.3.3 2025年德國生物柴油工業(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)能的研究計劃 | 研 |
3.4.2 日本生物質(zhì)能發(fā)電應用 | 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 其它國家生物質(zhì)能發(fā)展分析 |
w |
3.5.1 英國建造全球最大生物質(zhì)能發(fā)電廠 | . |
3.5.2 泰國積極拓展生物能源領域 | C |
3.5.3 印度生物質(zhì)能開發(fā)與利用概況 | i |
3.5.4 瑞典生物質(zhì)能的開發(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 中國生物質(zhì)能開發(fā)和利用情況分析 |
c |
4.1 中國生物質(zhì)能發(fā)展概況 |
n |
4.1.1 中國加快開發(fā)利用生物質(zhì)能的重要性 | 中 |
4.1.2 中國生物質(zhì)能開發(fā)利用現(xiàn)狀 | 智 |
4.1.3 中國農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能資源利用發(fā)展特點 | 林 |
4.1.4 中國生物質(zhì)能發(fā)展的示范工程 | 4 |
4.1.5 中國生物質(zhì)能發(fā)展大事記 | 0 |
4.1.6 中國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展主要模式 | 0 |
4.2 全國各地生物質(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)能開發(fā)和利用 | 6 |
4.2.6 廣西打造中國最大的非糧生物質(zhì)能源基地 | 8 |
4.2.7 云南未來能源新亮點—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 開發(fā)與利用生物質(zhì)能存在的問題與對策 |
調(diào) |
4.3.1 生物質(zhì)能業(yè)發(fā)展瓶頸 | 研 |
4.3.2 中國開發(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)未來的發(fā)展方向 | w |
4.3.6 中國發(fā)展生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 | . |
4.4 中國與國外生物質(zhì)能開發(fā)利用的比較及啟示 |
C |
4.4.1 中國與歐盟開發(fā)生物質(zhì)能的比較分析 | i |
4.4.2 歐盟生物質(zhì)能發(fā)展對我國的啟示 | r |
4.4.3 巴西開發(fā)利用生物質(zhì)能源對我國的啟示 | . |
4.4.4 發(fā)達國家生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示 | c |
第五章 中國農(nóng)村生物質(zhì)能的開發(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 中國生物質(zhì)能資源豐富 | 智 |
5.1.2 中國農(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 中國農(nóng)村生物質(zhì)能未來的發(fā)展重點 | 1 |
5.2.4 中國農(nóng)村生物質(zhì)能開發(fā)的主要策略 | 2 |
5.2.5 未來農(nóng)村生物質(zhì)能發(fā)展目標 | 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)能源項目的使用概況 | 產(chǎn) |
第六章 生物質(zhì)能開發(fā)與應用技術分析 |
業(yè) |
6.1 生物質(zhì)能技術的相關介紹 |
調(diào) |
6.1.1 生物質(zhì)液化技術 | 研 |
6.1.2 生物質(zhì)能源前沿技術 | 網(wǎng) |
6.1.3 生物質(zhì)氣化技術 | w |
6.1.4 生物質(zhì)發(fā)電技術 | w |
6.1.5 生物質(zhì)熱解綜合技術 | w |
6.1.6 生物質(zhì)固化成型技術 | . |
6.1.7 生物柴油技術 | C |
6.1.8 燃料乙醇技術 | i |
6.2 世界生物質(zhì)能開發(fā)技術分析 |
r |
6.2.1 國外生物質(zhì)能技術的發(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)能利用技術概況 | n |
6.3 中國生物質(zhì)能技術的發(fā)展 |
中 |
6.3.1 中國生物質(zhì)能技術的主要類別 | 智 |
6.3.2 中國生物質(zhì)能應用技術發(fā)展概況 | 林 |
6.3.3 中國海藻能源開發(fā)利用技術情況分析 | 4 |
6.3.4 中國生物質(zhì)熱解液化技術研究與應用 | 0 |
6.3.5 中國加速推進生物質(zhì)能開發(fā) | 0 |
6.3.6 中國生物質(zhì)能轉化利用技術概況 | 6 |
6.3.7 發(fā)展中國生物質(zhì)能利用技術的策略 | 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)標準 | 業(yè) |
7.1.6 生物柴油標準中的各項指標 | 調(diào) |
7.1.7 生物柴油的燃料和非燃料應用 | 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 國際生物柴油行業(yè)分析 |
. |
7.3.1 國際生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 | c |
7.3.2 國外生物柴油的技術進展情況 | 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 韓國生物柴油需求量大增 | 0 |
7.3.8 馬來西亞生物柴油行業(yè)發(fā)展概況 | 0 |
7.4 中國生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 |
6 |
7.4.1 中國生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析 | 1 |
7.4.2 中國生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | 2 |
7.4.3 中國生物柴油技術獲得新突破 | 8 |
7.4.4 中國生物柴油技術發(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年中國生物柴油產(chǎn)業(yè)投資分析 | 8 |
7.5.2 2025年中國生物柴油行業(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)展中的問題與對策 |
網(wǎng) |
7.6.1 中國生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素 | w |
7.6.2 中國生物柴油商業(yè)化應用的障礙 | w |
7.6.3 生物柴油原料供應成本已成行業(yè)發(fā)展瓶頸 | w |
7.6.4 中國生物柴油發(fā)展思路 | . |
7.6.5 中國生物柴油業(yè)發(fā)展建議 | C |
7.6.6 中國生物柴油發(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 中國發(fā)展前景看好 | n |
7.7.4 2025-2031年中國柴油需求預測分析 | 中 |
第八章 燃料乙醇業(yè)發(fā)展分析 |
智 |
2025版中國生物質(zhì)能利用市場調(diào)研與前景預測分析報告 | |
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 變性燃料乙醇國家標準 | 6 |
8.2 燃料乙醇生產(chǎn)原料分析 |
1 |
8.2.1 甘蔗是理想的車用燃料酒精作物 | 2 |
8.2.2 甜高粱是我國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 中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)分析 |
. |
8.4.1 中國燃料乙醇業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | C |
8.4.2 中國非糧食乙醇的發(fā)展概況 | i |
8.4.3 中國糧食乙醇的生產(chǎn)分析 | r |
8.4.4 中國燃料乙醇推廣應用情況 | . |
8.4.5 中國五省市生物燃料乙醇規(guī)劃已通過評估 | c |
8.4.6 中國首個非糧燃料乙醇試點項目已取得重大成果 | n |
8.5 燃料乙醇行業(yè)面臨的問題及對策 |
中 |
8.5.1 中國燃料乙醇工業(yè)發(fā)展制約因素 | 智 |
8.5.2 中國燃料乙醇業(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 國燃料乙醇業(yè)發(fā)展建議 | 0 |
8.5.5 中國燃料乙醇業(yè)發(fā)展策略 | 0 |
8.6 燃料乙醇的發(fā)展前景和趨勢 |
6 |
8.6.1 中國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 | 1 |
8.6.2 中國燃料乙醇業(yè)市場前景廣闊 | 2 |
8.6.3 未來我國燃料乙醇行業(yè)的發(fā)展趨勢 | 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)電技術已發(fā)展概況 | 業(yè) |
9.1.3 國外生物發(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 其他許多國家生物發(fā)電概述 | w |
9.1.7 生物質(zhì)能發(fā)電未來的前景預測分析 | w |
9.2 中國生物質(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 中國主要生物質(zhì)發(fā)電項目建設情況 | C |
9.2.3 發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電對新農(nóng)村建設的貢獻 | i |
9.2.4 中國生物質(zhì)能發(fā)電亟需政策上的扶持 | r |
9.2.5 中國生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊 | . |
9.2.6 國外生物質(zhì)能發(fā)電對中國的啟示 | c |
9.2.7 政策優(yōu)惠及技術路線對生物質(zhì)能發(fā)電的重要性 | n |
9.2.8 發(fā)電企業(yè)的技術路線建議 | 中 |
9.3 沼氣發(fā)電分析 |
智 |
9.3.1 “沼氣發(fā)電”推動農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展 | 林 |
9.3.2 沼氣發(fā)電技術進展情況分析 | 4 |
9.3.3 中國沼氣發(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)電項目運行情況分析 |
1 |
9.4.1 2025年江西首個沼氣發(fā)電項目"垃圾發(fā)電"調(diào)試成功 | 2 |
9.4.2 2025年湖北首個沼氣發(fā)電站投產(chǎn) | 8 |
9.4.3 2025年青島成功實施“污泥沼氣”發(fā)電 | 6 |
9.4.4 橫縣石井村9農(nóng)戶率先利用沼氣發(fā)電 | 6 |
9.4.5 2025年遼寧首座沼氣發(fā)電項目在建 | 8 |
9.5 秸稈發(fā)電分析 |
產(chǎn) |
9.5.1 中國秸稈發(fā)電概述 | 業(yè) |
9.5.2 中國秸稈發(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 國內(nèi)外生物質(zhì)氣化發(fā)電技術研究現(xiàn)狀 | C |
9.6.3 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術特點 | i |
9.6.4 中小規(guī)模生物質(zhì)氣化發(fā)電技術分析 | r |
9.6.5 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術經(jīng)濟分析 | . |
9.6.6 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術市場分析 | c |
9.6.7 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術發(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)能的財政政策解讀 | 0 |
10.1.2 中國能源發(fā)展目標和戰(zhàn)略 | 0 |
10.1.3 中國燃料乙醇政策解析 | 6 |
10.1.4 2025年中國燃料乙醇實行彈性財政補貼政策 | 1 |
10.1.5 中國生物質(zhì)能發(fā)展相關環(huán)境政策剖析 | 2 |
10.2 生物質(zhì)能投資機會分析 |
8 |
10.2.1 中國優(yōu)先發(fā)展的生物能源項目 | 6 |
10.2.2 重慶燃料乙醇已成為熱門投資領域 | 6 |
10.2.3 中國推廣10%混合比例生物柴油時機已成熟 | 8 |
10.2.4 生物發(fā)電成為投資熱點 | 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)電項目亟需謹慎 | 調(diào) |
10.3.2 開發(fā)燃料乙醇應關注三大問題 | 研 |
10.3.3 生物柴油投資需注意六個問題 | 網(wǎng) |
第十一章 中智^林^-生物質(zhì)能利用的發(fā)展前景預測 |
w |
11.1 世界生物質(zhì)能的發(fā)展前景預測 |
w |
11.1.1 全球將面臨能源危機的挑戰(zhàn) | w |
11.1.2 全球生物能源發(fā)展趨勢 | . |
11.1.3 歐盟生物質(zhì)能利用技術發(fā)展前景 | C |
11.1.4 美國生物質(zhì)能利用前景 | i |
11.1.5 其它國家生物質(zhì)能發(fā)展前景 | r |
11.2 中國生物質(zhì)能的利用前景 |
. |
11.2.1 中國生物質(zhì)能利用發(fā)展方向 | c |
11.2.2 中國林業(yè)發(fā)展生物質(zhì)能源潛力巨大 | n |
11.2.3 “十四五”中國生物能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 中 |
11.2.4 2025年中國一千萬噸成品油消費將被生物質(zhì)能源取代 | 智 |
11.3 生物質(zhì)能利用技術的未來展望 |
林 |
11.3.1 生物質(zhì)能源技術應用發(fā)展方向 | 4 |
11.3.2 未來生物質(zhì)技術發(fā)展方向 | 0 |
11.3.3 中國生物質(zhì)能技術發(fā)展機遇分析 | 0 |
11.4 中國農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
6 |
11.4.1 2025-2031年中國農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能發(fā)展思路和戰(zhàn)略目標 | 1 |
11.4.2 2025-2031年中國農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能源發(fā)展重點 | 2 |
11.4.3 2025-2031年中國農(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 植物光合作用過程簡圖 | 8 |
圖表 2 -2050年農(nóng)村地區(qū)能源需求預測-加強可再生能源方案 (萬噸) | 產(chǎn) |
圖表 3 -2050年農(nóng)村地區(qū)能源需求結構分析-加強可再生能源方案 | 業(yè) |
圖表 4 -2050年生物質(zhì)能在中國農(nóng)村能源中所占的比例 | 調(diào) |
圖表 5 生物質(zhì)利用過程示意圖 | 研 |
圖表 6 幾種生物質(zhì)和化石燃料利用過程中co2排放量的比較 | 網(wǎng) |
圖表 7 全球一次能源消費增長趨勢 | w |
圖表 8 2025年全球一次能源消費結構 | w |
圖表 9 2020-2025年間全球各種可再生能源裝機量年均增速分布 | w |
圖表 10 2025年全球各主要國家/地區(qū)的可再生能源發(fā)電裝機量分布 (單位:gw) | . |
圖表 11 近幾年全球可再生能源裝機投資規(guī)模變化趨勢 | C |
圖表 12 我國可再生能源未來裝機投資規(guī)模預測分析 | i |
圖表 14 印度生物質(zhì)能已安裝電容及預計潛能 | r |
圖表 15 印度各種非傳統(tǒng)能源資源增加的電量 | . |
圖表 16 中國典型的生物質(zhì)能示范工程 | c |
圖表 17 全國秸稈資源品種數(shù)量分布 (萬噸) | n |
圖表 18 全國秸稈產(chǎn)量地區(qū)分布及用途 (萬噸) | 中 |
圖表 19 農(nóng)產(chǎn)品加工轉化企業(yè)排放水質(zhì)特性 | 智 |
圖表 20 生物質(zhì)熱解液化技術的研發(fā)情況分析 | 林 |
圖表 21 生物質(zhì)熱解液化反應動力學的研發(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)電技術指標 | 0 |
圖表 24 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術指標 | 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) | 2 |
圖表 27 每噸生物油的生產(chǎn)成本估算(規(guī)模:1噸油/時) | 8 |
圖表 28 生物油與的重油和柴油的價格比較 | 6 |
圖表 29 生物質(zhì)至柴油路線示意圖 | 6 |
2025年版中國のバイオマスエネルギー利用市場調(diào)査と將來性のある予測分析レポート | |
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 生物柴油的歐洲標準、美國astm標準和中國擬定標準 | w |
圖表 38 生物柴油生產(chǎn)的化學反應方程 | 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系 | i |
圖表 42 催化劑用量與生物柴油的收率的關系 | r |
圖表 43 反應時間與生物柴油的收率的關系 | . |
圖表 44 溫度與生物柴油的收率關系 | c |
圖表 45 世界部分國家生產(chǎn)生物柴油情況 | n |
圖表 46 世界部分國家生物柴油生產(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個國家 | 智 |
圖表 49 2020-2025年歐盟油菜籽工業(yè)消費增速 | 林 |
圖表 50 國內(nèi)部分已建成和待建中的生物柴油廠家概況 | 4 |
圖表 51 2025年中國各種植物油消費占比 | 0 |
圖表 52 中國柴油與生物柴油需求預測 (萬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 56 460萬噸燃料乙醇對應谷物消耗(萬噸) | 8 |
圖表 57 及甜高粱種植區(qū)域分布 | 6 |
圖表 58 原料工藝技術比較 | 6 |
圖表 59 生物質(zhì)氣化爐分類 | 8 |
圖表 60 生物質(zhì)氣化發(fā)電過程示意圖 | 產(chǎn) |
圖表 61 生物質(zhì)氣化發(fā)電技術指標 | 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)展指導目錄 | 研 |
圖表 64 焚燒爐技術性能指標 | 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)測方法 | w |
圖表 68 二惡英同類物毒性當量因子表 | . |
http://m.hczzz.cn/1/95/ShengWuZhiNengLiYongHangYeYanJiuBaoGao.html
略……
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