8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Новая энергия и четвертая промышленная революция Китай Экономическая пресса подлинная книга Синьхуа Книжный магазин Флагманский магазин Wenxuan Официальный сайт

Цена: 912руб.    (¥43.15)
Артикул: 616410453524

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华文轩旗舰
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥40.7860руб.
¥ 118.04 93.71 980руб.
¥33.6710руб.
¥39.2829руб.

Новая энергия и четвертая промышленная революция

сделать   автор:Дэн Тонг отредактировал
решительный  Цена:98
из&энсп; версия&энсп; агентство:Китайская экономическая пресса
Дата публикации:01 сентября 2019 г.
страница  Количество:353
установить  Рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787513657921
Каталог
●Некоторые энергии, окружающая среда и промышленные революции
1 Энергетическая и промышленная революция
1.1 Трансформация энергии - это движущая сила промышленной революции
1.1.1 Определение, рассрочка и маркировка энергосбережения
1.1.2 Определение, характеристики и периодизация промышленной революции
1.1.3 Энергетическая трансформация - это движущая сила промышленной революции
1.2 Энергетическое и экономическое развитие
1.2.1 Механизм действия энергопотребления и экономического развития
1.2.2 Взаимосвязь между трансформацией энергии и международной экономической
1.2.3 Цены на энергоносители и экономическое развитие
1.2.4 Характеристики экономического развития и потребления энергии Китая
1.3 Замена энергии и потребности человеческой жизни
1.3.1 Отступировка стадии развития энергии человеческой энергии
1.3.2 Промышленная революция отвечает постоянно возлагаемым человеческим потребностям
1.3.3 На этом этапе есть много проблем с энергетической структурой
2 энергия и окружающая среда
2.1CO2, развитие растений и изменение климата
2.1.1 Трансформация CO2 в атмосфере и биосфере
2.1.2CO2 и тепличный эффект
2.1.3 Концентрация CO2 и развитие земных растений
2.1.4, глядя на сегодняшнее изменение климата с точки зрения истории Земли
2.2 Люди могут иметь способность регулировать углеродный баланс атмосферной и биосферы
2.2.1 Общий режим углерода и цикла литосферы, биосферы и атмосферы
2.2.2. Люди должны найти новую точку баланса во время углеродного цикла Земли
2.2.3 Обратите внимание на чистое использование энергии окаменелостей, чтобы выиграть время и пространство для развития зеленой энергии
2.2.4 Люди обладают способностью регулировать баланс углерода в атмосфере и постоянно оптимизировать человеческую живую среду
2.3 Энергия биомассы доминирует
2.3.1 Биоинженерия и увеличение содержания углерода в атмосфере определяют, что энергия биомассы определенно заменит ископаемые энергии
2.3.2 Скорость фотосинтеза и оптимальное содержание CO2
2.3.3 Фундаментальное улучшение среды зеленой земли и человеческой жизни
2.4 Пока солнце все еще существует, энергия Земли никогда не закончится
2.4.1 Солнечная энергия солнца и земли
2.4.2 Фотосинтез - лучший способ сбора, хранения и нанесения солнечной энергии
2.4.3.
Часть 2 ископаемой энергетической гарантии и экономическая продолжительность жизни
3 Оценка гарантийной способности традиционной энергии ископаемой
3.1 Традиционная ископаемая энергия Полностью соответствует полному использованию периода энергетического перехода Китая
3.1.1 Ресурсы и характеристики распределения традиционной ископаемой энергии в Китае
3.1.2 Анализ срока полезного использования традиционной ископаемой энергии в Китае
3.2 Анализ статуса развития и экономической жизни традиционной ископаемой энергии
3.2.1 Технология добычи угля является относительно зрелой, а требования к технологии развития нефти и газа становятся все выше и выше
3.2.2 Относительная стоимость добычи традиционной ископаемой энергии растут год от года.
3.3 Традиционная система безопасности энергии ископаемых сталкивается с проблемами
3.3.1 Сложность развития увеличивается, а пропускная способность представлена ​​слабая
3.3.3. В основном потребление угля, экологическое давление увеличивается
3.3.3 Есть еще место и время для широкомасштабного использования человеческой энергии ископаемых.
3.3.4 Новая энергия быстро повышается
4 Оценка потенциала развития потенциальной ископаемой энергии Китая
4.1 Быстрое развитие нетрадиционного природного газа
4.1.1. Потенциал нетрадиционных ресурсов природного газа является значительным
4.1.2 Развитие нетрадиционного природного газа быстро развивается
4.1.3 Промышленная политика постоянно улучшается, а акцент моей страны на нетрадиционном природном газе значительно увеличился
4.2 Перспективы подземной газификации угля являются хорошими
4.2.1 Принципы подземной газификации угля
4.2.2 Прогресс в внутренних и иностранных промышленных исследованиях
4.2.3 Энергетическая эффективность и экономика подземной газификации угля
4.2.4 Перспективы рынка для подземного угля газификации угля
4.3 Оптимизация применения угля путем разработки новой химической технологии угля
4.3.1 История развития новой угольной химической промышленности
4.3.2 Текущий статус новой химической промышленности угля
4.3.3 Тенденция развития новой химической промышленности угля
4.4 Разработка и применение потенциальных ресурсов, таких как нефтяной сланцы
4.4.1 Текущий статус потенциальной ресурсной отрасли
4.4.2 Потенциальные тенденции разработки ресурсов
Часть 3 энергии биомассы, обусловленная углеродной средой
5 энергетических растений
5.1 Компоненты энергии биомассы
5.2 Классификация энергетических растений
5.2.1 Энергетические заводы, которые производят этанол топлива
5.2.2 Энергетические заводы, которые производят мазут
5.2.3 Энергетические растения лигноцеллюлозы
5.2.4 Энергия биомассы водных водорослей
5.3 Характеристики энергии биомассы
5.4 Ключ к определению будущего энергии биомассы—— CO2, солнце и осадки
5.4.1CO2
5.4.2 Солнечный свет
5.4.3 Осадки
5.4.4 Новая среда, подходящая для роста растений, формируется
6 Основная роль развития технологии биоинженерии в применении энергии биомассы
6.1 Разработка технологий генетической инженерии и улучшения эффективности фотосинтеза
6.1.1 Повышение эффективности фотосинтеза путем изменения генов растений C3 и C4
6.1.2 Повышение эффективности фотосинтеза путем задержки старения листьев
6.1.3 Повышение эффективности фотосинтеза за счет повышения эффективности ассимиляции азота
6.1.4 Повышение эффективности фотосинтеза путем изменения формы растения
6.1.5 Повышение эффективности фотосинтеза за счет улучшения использования влаги
6.2 Улучшение и разработка энергетического сырья GM Biomass Energy
6.2.1 Улучшение крахмала и углеводов с помощью генетически модифицированных технологий
6.2.2 Улучшение целлюлозных растений с помощью трансгенной технологии
6.2.3 Улучшение заводов по масляным и жировым энергетике с помощью генетически модифицированной технологии
6.2.4 Улучшение энергетических растений водорослей с помощью генетически модифицированной технологии
6.3 R & D и инвестиции в сферу биоинженерии технологий
6.3.1 Важные международные стратегии и планирование политики
6.3.2 Основной международный научный и технологический прогресс и тенденции
6.3.3 Предложения по вдохновению и развитию для нашей страны
7 Анализ сценария распределения ресурсов биомассы в ближайшие 50-100 лет
7.1 Анализ процесса улучшения углеродной среды и равновесия углерода
7.2 Биоинженерия и процесс роста общего биологического количества
7.3 Оценка эффективности фотосинтеза растений и темпы роста в рамках новой климатической и углеродной среды
7.3.1 Оценка способности регенерации в существующих условиях окружающей среды
7.3.2 Когда CO2 удваивается, шкала роста биомассы на основе вышеизложенного
7.3.3 Озеленение потенциальных клиентов и возможностей регенерации существующих пустыни и гоби в новой углеродной среде
7.3.4 Будущая оценка возобновляемых мощностей биомассы
7.4 Пространство и масштаб роста биомассы в рамках новой климатической и углеродной среды
7.4.1 Оценка доступной биомассы в существующих лесах
7.4.2 Экономический масштаб альтернативных лугов растений в роде рода
7.4.3. Экономический масштаб некоторых лугов, обновленных до лесов
7.4.4 Экономический масштаб модернизации кустарников до деревьев
7.4.5 Экономический масштаб замены лесов и обновления лесов
8 Текущий статус и применение инженерной демонстрации технологии применения энергии биомассы
8.1 Технология разжижения биомассы——
8.1.1 Топливный этанол
8.1.2 Биодизель
8.1.3 Пиролизное масло биомассы
8.1.4 Бразильская индустрия жидкого топлива для биомассы
8.2 Биогаз биомассы
8.2.1 Текущий статус технологий биогазовой инженерии в Европе
8.2.2 Текущий статус технологий биогазовых инженерных технологий в моей стране
8.2.3 Немецкая биогазовая промышленность, которая продолжает быстро развиваться
8.3.
8.3.1 Прогресс в глобальной индустрии электроэнергии биомассы
8.3.2 Текущий статус и демонстрационные проекты технологии выработки электроэнергии биомассы
8.3.3 Применение технологии выработки электроэнергии, работающей на угле, в моей стране
8.4.——
8.5 Газификация биомассы
9 Другие возобновляемые источники энергии и чистая энергия являются полезными добавками к новой системе структуры энергии
9.1 Анализ текущей ситуации и перспективы использования солнечной энергии
9.1.1 Основные факторы, влияющие на использование солнечной энергии
9.1.2 Анализ перспектив применения солнечной энергии
9.2 Анализ текущей ситуации и перспективы использования энергии ветра
9.2.1 Основные факторы, влияющие на использование энергии ветра
9.2.2 Анализ перспектив использования энергии ветра
9.3 Анализ текущей ситуации и перспективы использования геотермальной энергии
9.3.1 Основные влиятельные факторы использования геотермальной энергии
9.3.2 Анализ перспектив применения геотермальной энергии
9.4 Анализ текущей ситуации и перспективы использования морской энергии
9.4.1 Основные факторы, влияющие на использование морской энергии
9.4.2 Анализ перспектив применения морской энергии
9.5 Анализ текущей ситуации и перспективы использования ядерной энергии
9.5.1 Основные факторы, влияющие на использование ядерной энергии
9.5.2 Анализ перспектив применения ядерной энергии
9.6 Анализ текущей ситуации и перспективы использования энергии водорода
9.6.1 Основные факторы, влияющие на использование энергии водорода
9.6.2 Анализ перспектив применения энергии водорода
102019 Откровение
10.1 Выбросы CO2 достигли новых максимумов, меры по сокращению выбросов не утоляют ближайшую жажду
10.2 Многие места прорываются через рекорды высокой температуры, глобальное потепление продолжает ускоряться
10.3 Ускорение обрушения ледяной крышки, необратимый повышение уровня моря необратимо
10.4 Глобальная зона зеленых зом быстро увеличивается, площадь охвата леса увеличивается
10,5 Влажность увеличивается в высокоширотных районах, а годовое количество осадков увеличивается в геометрической прогрессии
10.6 Площадь пустыни быстро разлагается, биоразнообразие создает новую жизнеспособность
10.7 Производство зерна достигает записи, с глобальной потенциальной пахотной областью увеличивается
10.8 Производство биотоплива еще больше увеличивается, производственные затраты продолжают уменьшаться
10.9 Скорость роста растений была значительно ускорена, а функции поглощения углерода и хранения углерода непрерывно увеличивались
Часть 4 Техническая гарантия для применения и разработки новой энергии
11 Технология хранения энергии обладает большим потенциалом в области новой энергии
11.1 Технология хранения энергии является ключом к созданию распределенной энергии системы
11.2 Текущее состояние и ход применения технологии хранения энергии
11.2.1 Хранение энергии машины
11.2.2 Хранение электрической энергии
11.2.3 Электрохимическое хранение энергии
11.2.4 Хранение тепловой энергии
11.2.5 Химическое хранение энергии
11.3 Сравнение применимости различных технологий хранения энергии
11.4 Перспективы технологии хранения энергии
12 распределенных энергетических систем уже выросли
12.1 Текущее состояние развития распределенной энергии
12.1.1 Распределенное энергоснабжение быстро развивается в развитых странах
12.1.2 Распределенное энергетическое развитие моей страны отстает
12.2 Требования к хранению энергии с помощью распределенной энергии
12.2.1 Общие требования к операции, связанной с сетью
12.2.2 Общие требования к независимой операции
12.2.3 Специальные требования
12.3 Перспективы тенденции развития распределенной энергии
13 Интернет и децентрализованный энергетический ландшафт
13.1 Анализ стадии разработки Интернета и перспективы тенденции
13.1.1 Анализ этапов разработки
13.1.2 Trend Outlook
13.2 Применение технологии блокчейна
13.2.1 Текущий статус и будущие перспективы разработки технологий блокчейна
13.2.2 Применение технологии блокчейна в энергетическом ландшафте
13.2.3 Применение блокчейна в энергии находится на ранних стадиях
13.3 Создание новой диверсифицированной системы энергетической безопасности
13.3.1 Доля возобновляемой энергии увеличивается
13.3.2 Технология энергетической блокчейна быстро развивается
13.3.3 Создает новая система энергетической безопасности
Часть 5 Biomass Energy будет всесторонне способствовать четвертой промышленной революции
14 биомасса полностью решает энергетическую дилемму
14.1 узкие места для дальнейшего использования ископаемой энергии
14.2 Ограничения возобновляемой энергии
14.2.1 Солнечная энергия
14.2.2 Энергия ветра
14.2.3 Приливная энергия
14.2.4 Геотермальная энергия
14.3 Неизбежность энергии биомассы для замены ископаемой энергии
14.3.1 Energy Biomass Energy имеет преимущества пожертвования
14.3.2 Потенциал роста биомассы чрезвычайно высок
14.3.3 Энергия биомассы полностью решает энергетическую дилемму
14.4 Биомасса и ее энергетическая система всесторонне способствуют четвертой промышленной революции
15 Сельскохозяйственная революция и перераспределение социального богатства
15.1 БИОМАСС
15.1.1 Генетически модифицированные культуры привели к быстрому росту сельскохозяйственной продукции за 20 лет
15.1.2 Энергия биомассы является основной областью будущего развития генетической инженерии
15.1.3 Потепление климата, CO2 и увеличение влаги и объем энергии биомассы значительно увеличивается
15.1.4 Глобальный выход энергии биомассы удвоится в следующем десятилетии
15.2 Индустриализация энергии биомассы идет
15.2.1 Быстро развивающееся энергетическое сельское хозяйство
15.2.2 Энергетическая плантация биомассы
15.2.3 Новые технологии и масштабы предоставляют возможности для энергетической промышленности биомассы
15.3 Переход в пустыню
15.3.1 Улучшение пустынного климата и популяризации ирригационных технологий
15.3.2 Исследование и разработка и популяризация биологических сортов пустыни
15.3.3 Экономическое и коммерческое продвижение энергетики Desert Biomass Energy
15.3.4 Неограниченные перспективы энергии биомассы в пустыне
15.4 Сельское хозяйство возвращается к своей позиции в качестве большой экономики
15.4.1 Новое сельское хозяйство под руководством высокотехнологичных
15.4.2 Шкала и автоматизация
15.4.3. Современное сельскохозяйственное и циркулярная экономика способствует развитию энергетической промышленности биомассы
15.4.4 Предпочтительные производители и владельцы социального богатства
16 Охрана воды и ирригационная инженерия станет предпочтительной основной промышленностью
16.1 Переосмысление проектов охраны воды и орошения
16.2 Улучшение генетически модифицированных продуктов и углеродной среды позволит проектам охраны воды получить огромные экономические выгоды
16.2.1 Биотехнология удвоит производство биомассы при том же потреблении воды
16.2.2 Рост углерода вызвал быстрый рост наземных заводов за последние 30 лет
16.3. Влияние новой технологии ирригации, спасающих воды, на эффективность и экономику применения единичных водных ресурсов
16.3.1 Сравнение современной технологии ирригации и орошения традиционного канала
16.3.2 Сравнение экономики современных технологий ирригации и орошения традиционных каналов и традиционных ирригационных технологий
16.4.
16.4.1 Проекты по охране воды будут преобразованы из нынешних общественных мероприятий в прибыльные коммерческие проекты
16.4.2 Гидравлическое и ирригационное инженерное строительство станет предпочтительной базовой промышленностью
17 Создание новой энергии и новой промышленной системы
17.1 Изменения в энергетической системе
17.1.1 Система по подаче электроэнергии и гарантии электроэнергии
17.1.2 Биотопливо заменить ископаемое топливо
17.1.3 Изменения в энергетических технологиях
17.2 Химическое и сырье
17.3 Строительные материалы и применение биомассы
17.3.1 Деревянные строительные материалы
17.3.2 Строительные материалы бамбука и ротана
17.3.3 Соломенные строительные материалы
17.4 Создание новой промышленной системы
17.5 Антиуррурданизация и реформа занятости
17.5.1 Обратная урбанизация
17.5.2 Изменение занятости
18 Китай возглавит четвертую промышленную революцию во всех отношениях
18.1 Промышленность энергетики биомассы быстро развивается в Китае
18.1.1 Китай является страной с самым быстрым ростом общего количества выбросов углерода и области озеленения
18.1.2 Богатые и эффективные земельные ресурсы обеспечивают материальную основу для развития энергетической промышленности биомассы
18.1.3 Огромные сельскохозяйственные демографические дивиденды и индустриализация на месте
18.1.4 Существующая промышленная планировка способствует развитию энергетической промышленности биомассы
18.1.5 Энергетическая технология биомассы требует сильного политического акцента
18.2 Новые технологические системы, такие как Интернет, будут всесторонне способствовать развитию энергетической промышленности биомассы
18.2.1 Искусственный интеллект
18.2.2 Следующее поколение коммуникационных технологий
18.2.3 Квантовая связь
18.2.4 Энергетическая замена
18.3 Огромные промышленные и рыночные преимущества
18.3.1 Огромное развитие рынка и лестницы
18.3.2 Китай является предпочтительной страной для эндогенной инновационной жизненной силы в современном мире
18.3.3 Китай обладает рыночными преимуществами в развитии новой энергии, которую не имеют развитых стран
18.3.4 Китай имеет недорогие преимущества в движении к новым энергетическим инновациям
18.4 Китай возглавит четвертую промышленную революцию во всех отношениях
18.4.1 Четвертая промышленная революция неизбежна
18.4.2 Китай является экономикой с наиболее достаточными условиями для четвертой промышленной революции
18.4.3 Китай возглавит четвертую промышленную революцию во всех отношениях
Содержание пунктирное

Введение в контент

История развития организмов Земли также является историей фотосинтеза.Эта книга исследует законы CO2 и растительность в атмосфере из множества областей, таких как геология, палеонтология, палеоклиматология и т. Д., А также периодичность периода сбора угля и производственный период угля; Инженерная перспектива, мы изучили возможность и осуществимость скорости и масштаба биологического роста, чтобы удовлетворить потребности развития энергии человека, когда концентрация CO2 в будущем быстро увеличивается; Материальная энергия с точки зрения экономики в различных условиях, мы рассчитываем на возможности, методы и тенденции энергии биомассы, которые в конечном итоге заменит ископаемую энергию и приведут четвертую промышленную революцию в целом.Исходя из этого, эта книга собирает и организует новые сорта биоэнергии, новые достижения и новые случаи, включая генетически модифицированные продукты, а также четвертую отрасль, вызванную крупномасштабным развитием земных растений и входом энергии биомассы в основную энергию человека Существа.

Об авторе

Дэн Тонг отредактировал

Дэн Тонг, член партии, хороший экономист, зарегистрированный инженер по безопасности и степень магистра в области делового администрирования, Школа делового администрирования, Китайский университет Ренмин.Он занимал пост председателя и секретаря партии в Yida Chemical Co., Ltd. и Longyuan (Jiexiu) Park Coking Co., Ltd., которая принадлежит Shanxi Coke Group, и в настоящее время является членом партийного комитета, заместителя генерального менеджера и и Главный инженер Shanxi Coke Group.Занимаясь коксонами и связанными с ними отраслями в течение более 30 лет, сосредоточившись на технических и экономике, информационных технологиях и новом исследовании энергетических технологий, и опубликовал много документов в академических журналах, таких как «Угольная химическая промышленность» и «Экономист», и председательствовал Через и участвовал в провинциальных и министрных научных и технологических проектах.