Biomass Power

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出版者:
作者:Morris, Neil
出品人:
页数:46
译者:
出版时间:
价格:$ 38.70
装帧:
isbn号码:9781599203379
丛书系列:
图书标签:
  • 生物质能
  • 生物质发电
  • 可再生能源
  • 能源工程
  • 环境工程
  • 能源技术
  • 可持续发展
  • 生物质利用
  • 电力系统
  • 能源政策
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具体描述

《光合作用的秘密:地球的绿色能量引擎》 在这本引人入胜的探索之旅中,我们将深入揭示地球上最古老、最普遍的能量转换过程——光合作用。从微观的叶绿体到宏观的森林生态系统,本书将带您领略植物、藻类和某些细菌如何巧妙地利用阳光,将其转化为生命赖以生存的化学能。 第一章:光合作用的黎明 生命之初的绿色革命: 回溯地球生命的起源,探讨光合作用如何在亿万年前悄然诞生,彻底改变了大气成分,为更复杂的生命形式提供了可能。 细胞工厂的奇迹: 深入细胞层面,聚焦叶绿体这一神奇的细胞器。我们将解析叶绿体的结构,了解其色素(如叶绿素)如何捕获不同波长的光能,以及其内部复杂的膜系统(类囊体)在能量转换中的关键作用。 第二章:捕获太阳光:光反应的舞台 光能的京东: 详细解析光合作用的光反应阶段。我们将深入探讨光系统 I 和光系统 II 的工作机制,电子传递链如何将光能逐步转化为化学能(ATP)和还原力(NADPH)。 水的裂解与氧气的释放: 揭示光反应中水的分解过程,了解水分子是如何贡献电子和质子,并最终释放出对地球生命至关重要的氧气。 能量载体的诞生: 阐述ATP和NADPH这两种能量载体是如何在光反应中被合成,并为后续的碳固定做准备。 第三章:碳的转化:卡尔文循环的智慧 将阳光转化为糖: 深入剖析光合作用的暗反应,即卡尔文循环。我们将解析三碳化合物(3-PGA)如何通过一系列酶促反应,逐步将二氧化碳固定并转化为三碳糖(G3P)。 循环的精妙: 解释卡尔文循环的再生步骤,展示植物如何巧妙地循环利用起始分子,持续有效地固定二氧化碳。 糖类与生命: 探讨G3P如何进一步转化为葡萄糖、蔗糖等更复杂的碳水化合物,这些碳水化合物不仅为植物自身提供能量,也是其他生物的食物来源。 第四章:光合作用的多样性 C3、C4和CAM植物的生存策略: 探讨不同植物为了适应不同环境(如高温、干旱)而演化出的不同光合作用途径。我们将解析C4和CAM途径在提高碳固定效率和减少水分流失方面的独特优势。 水生与陆生光合作用: 比较水生植物和陆生植物在光合作用机制上的差异,以及它们如何克服各自所处的环境挑战。 超越植物: 探索蓝细菌和其他光合微生物的光合作用机制,展现生命在能量获取上的惊人多样性。 第五章:光合作用与地球生态 地球碳循环的基石: 阐述光合作用在全球碳循环中的核心地位,它如何从大气中吸收二氧化碳,并将其转化为有机物质,是维持地球碳平衡的关键。 食物链的起点: 强调光合作用作为地球上几乎所有食物链的起点,为无数生物提供能量和物质基础。 生物多样性的驱动力: 分析光合作用如何支持地球上令人惊叹的生物多样性,从微小的浮游植物到参天大树,都离不开它提供的能量。 第六章:光合作用的未来与挑战 人工光合作用的探索: 展望人工光合作用的研究进展,探讨其在能源生产、碳捕获和利用等领域的巨大潜力。 应对气候变化的绿色方案: 讨论如何通过保护和增强自然光合作用能力,例如植树造林和恢复湿地,来减缓气候变化。 可持续发展的关键: 强调理解和利用光合作用的原理,对于实现人类社会的可持续发展至关重要。 《光合作用的秘密:地球的绿色能量引擎》将以严谨的科学态度,生动的语言,以及丰富的插图,为您呈现一场关于生命能量起源与运作的精彩科普盛宴。无论您是生物学爱好者,还是对地球的未来充满好奇,本书都将为您打开一扇全新的认识生命之窗。

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读后感

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用户评价

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这本书的封面设计倒是挺吸引眼球的,那种带着泥土芬芳和阳光味道的绿色调,让人联想到广袤的田野和蓬勃的生命力。我本来是抱着极大的期待去翻阅的,想了解一下那些我们日常生活中似乎随处可见,却又鲜少被深入探讨的“生物质能源”到底能掀起多大的波澜。然而,随着阅读的深入,我发现内容似乎更偏向于宏观的政策解读和模糊的概念阐述,而非我所期待的那种扎实的工程技术细节或者具体的案例分析。 比如,书中花了相当大的篇幅去讨论生物质能的“可持续性”和“环境友好性”,这当然重要,但往往只是停留在口号式的层面。我想知道的是,具体的转化效率如何?哪种原料在特定气候条件下的成本效益最高?面对季节性供应的波动,现有的储存和调配技术究竟成熟到什么程度?这些“硬核”的问题,书中处理得却像是蜻蜓点水,一笔带过。 读完之后,我感觉自己对生物质能的“重要性”理解加深了,但对于“如何实现”的层面,依然感到迷茫。它更像是一份为决策者准备的愿景报告,而非为工程师或研究人员准备的操作手册。 如果是初次接触这个领域的人,这本书或许能提供一个不错的入门框架,但对于有一定基础,渴望挖掘技术深度的读者来说,可能会感到意犹未尽,甚至有些“失焦”。我更希望看到的是那些充满挑战的实验数据、那些被攻克的工艺难题,而不是一味地赞美其潜力。

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我不得不承认,这本书在排版和图表的使用上,似乎走了一条极其“复古”的路线。大量的纯文本堆砌,偶尔穿插着一些低分辨率的、黑白印刷的流程图,这些图表往往信息密度极低,很多箭头和方框的含义需要读者自行揣摩。我特别留意了关于生物质发电厂“负荷因子”的章节,这是一个衡量电厂运行稳定性的关键指标。我期待看到的是随着原料供应和储存技术的发展,负荷因子是如何逐步提升的趋势图,或者不同国家地区(比如欧洲和北美)在负荷因子上的对比分析。然而,书中提供的图表要么是过于简化的示意图,要么干脆就是一张老旧的统计饼图,数据来源标注模糊,缺乏必要的误差范围说明。 这种视觉上的贫乏和数据上的稀疏,严重影响了对复杂系统的理解。在这样一个技术快速迭代的领域,读者需要清晰、现代化的数据可视化来帮助构建心智模型。而这本书提供的,更像是上个世纪八十年代的印刷品质量。因此,对于那些习惯了利用信息图表和动态数据来学习的现代读者而言,这本书的阅读体验无疑是沉闷且低效的。它仿佛固执地停留在了一个信息传递的初级阶段,完全没有跟上技术文献的现代化步伐。

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说实话,这本书的阅读体验非常……学术化,但又缺乏深入的学术支撑,这形成了一种奇特的阅读障碍。作者的语言风格非常严谨,充满了大量的专业术语和复杂的句式结构,我感觉自己像是穿越回了大学时代在啃一本厚重的教科书。但奇怪的是,当我想用这些术语去检索更深入的资料时,却发现书中所引用的研究往往是比较陈旧的,或者缺乏明确的文献标识,这极大地削弱了其可信度和实用价值。尤其是在讨论热解和气化技术的部分,叙述逻辑跳跃得厉害,似乎作者在试图用有限的篇幅涵盖太多的技术分支,结果就是每种技术都只介绍了皮毛。比如,关于催化剂的选择对生物油产率的影响,书中只是简单地提到了几种金属氧化物,却没有给出不同温度、压力和停留时间下,这些催化剂的活性和选择性的详细对比图表。 我特别期待看到一些前沿的研究进展,比如如何高效地脱氧或者提高生物油的稳定性,这些都是当前行业内公认的瓶颈,但书中对此的讨论却异常保守和概括。读完后,我感觉我似乎只是在一个巨大技术地图上走了一圈,但没有真正进入任何一个关键的“城镇”进行考察。它更像是一份多年前的综述报告,而不是反映当下技术前沿的力作。

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这本书给我的感觉,就像是走进了一个装满了各种工具的仓库,但所有的工具都被仔细地用布盖了起来,你只能通过布料的轮廓去猜测里面是什么。我原本以为“Biomass Power”这个标题意味着要深入探讨如何将农业废弃物、林业残余物转化为可靠的电力来源,这其中涉及到供应链的优化、预处理技术的创新、以及不同规模电厂的经济模型测算。然而,实际的内容却像是在高空盘旋的无人机视角,一切都是模糊的,缺乏近距离的接触。比如,在谈到生物质的收集和运输成本时,书中罗列了几个影响因素,如运输距离、原料密度等,但完全没有提供任何基于实际物流数据的成本曲线分析。我想知道,在一个典型的农业大省,从田间地头到转化设施,每吨原料的平均运输成本区间在哪里?是否有成熟的第三方物流服务商提供标准化服务?这些直接影响项目可行性的关键数据,在这本书里踪影全无。 这种“只说不练”的风格,让人非常受挫。它不断地强调生物质能的“潜力无限”,却回避了将潜力转化为现实过程中那些繁琐、昂贵且充满变数的工程细节。如果我是一个需要撰写商业计划书的创业者,这本书提供的“背景知识”可能足够,但用来做“可行性论证”,则远远不够。

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这本书的叙事结构简直是一场灾难性的迷宫。作者似乎没有采用任何清晰的时间线索或者主题逻辑来组织材料。上一页还在讨论蒸汽轮机的热力学效率,下一页突然跳到了微生物发酵的沼气生产过程,然后又莫名其妙地插入了一段关于生物燃料税收优惠政策的历史回顾。这种跳跃性使得阅读过程充满了认知负荷,每翻过几页,我都得停下来,努力回忆一下我们现在到底是在讨论发电、制燃料,还是仅仅在讨论政策制定者的想法。 更糟糕的是,书中对“生物质”这个核心概念的界定也显得过于宽泛和不一致。有时它指的是木屑和秸秆,有时又莫名其妙地包含了城市生活垃圾,甚至偶尔还影射到藻类。这种定义上的含糊不清,导致后续的各种技术讨论都失去了精确的参照系。例如,针对不同生物质的预处理技术是截然不同的——木质素含量高的材料和高水分的城市污泥,其处理工艺完全是天壤之别。但作者似乎希望用一套通用的理论去解释所有现象,结果就是所有讨论都变得空洞无力,既无法深入指导秸秆处理,也无法有效指导污泥厌氧消化。这本书读起来更像是一本散文集,而不是一本专业技术读物。

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