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文档简介
生物质能发电的科普教育考核试卷考生姓名:答题日期:得分:判卷人:
本次考核旨在通过生物质能发电相关知识的学习,考察学生对生物质能发电原理、技术、应用等方面的掌握程度,提高学生对可再生能源的认知,培养环保意识和科技创新能力。
一、单项选择题(本题共30小题,每小题0.5分,共15分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.生物质能发电的主要原料是:()
A.石油B.天然气C.木材D.煤炭
2.生物质能发电的热效率通常比化石燃料发电低的原因是:()
A.生物质能的化学能较低B.生物质能的热值较低C.生物质能的燃烧效率较低D.生物质能的利用技术较低
3.生物质能发电过程中,生物质转化为电能的主要方式是:()
A.热力发电B.水力发电C.风力发电D.核能发电
4.生物质能发电的典型工艺流程不包括:()
A.生物质预处理B.燃烧发电C.燃气轮机发电D.直接燃烧
5.生物质能发电的优点不包括:()
A.减少温室气体排放B.提高能源利用效率C.减少对化石燃料的依赖D.增加能源成本
6.生物质能发电的原料主要包括:()
A.农作物秸秆B.木材C.生活垃圾D.以上都是
7.生物质能发电的主要污染物是:()
A.二氧化硫B.二氧化氮C.二氧化碳D.氮氧化物
8.生物质能发电的燃烧过程中,产生的主要热力设备是:()
A.锅炉B.燃气轮机C.汽轮机D.发电机
9.生物质能发电技术按能量转换方式可分为:()
A.热力发电和化学发电B.热力发电和机械发电C.化学发电和机械发电D.热力发电和风力发电
10.生物质能发电的生物质预处理技术不包括:()
A.粉碎B.热处理C.湿法处理D.直接燃烧
11.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质转化为可燃气体的温度范围是:()
A.300-400℃B.400-500℃C.500-600℃D.600-700℃
12.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧后的灰分处理方式是:()
A.随意排放B.集中处理C.去除D.回收利用
13.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热能主要用于:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.以上都是
14.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气的主要成分是:()
A.甲烷B.二氧化碳C.氧气D.氮气
15.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质转化为合成气体的主要催化剂是:()
A.铁催化剂B.钴催化剂C.镍催化剂D.铝催化剂
16.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常高于单独的发电系统:()
A.10%B.20%C.30%D.40%
17.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体除了可燃气体外,还含有:()
A.二氧化碳B.氮气C.氢气D.以上都是
18.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.以上都是
19.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体主要用于:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.以上都是
20.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的发电效率通常高于单独的发电系统:()
A.10%B.20%C.30%D.40%
21.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的可燃气体主要成分是:()
A.甲烷B.二氧化碳C.氢气D.氮气
22.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.以上都是
23.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体除了可燃气体外,还含有:()
A.二氧化碳B.氮气C.氢气D.氮氧化物
24.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常高于单独的发电系统:()
A.10%B.20%C.30%D.40%
25.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的可燃气体主要成分是:()
A.甲烷B.二氧化碳C.氢气D.氮气
26.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.以上都是
27.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体除了可燃气体外,还含有:()
A.二氧化碳B.氮气C.氢气D.氮氧化物
28.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常高于单独的发电系统:()
A.10%B.20%C.30%D.40%
29.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的可燃气体主要成分是:()
A.甲烷B.二氧化碳C.氢气D.氮气
30.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.以上都是
二、多选题(本题共20小题,每小题1分,共20分,在每小题给出的选项中,至少有一项是符合题目要求的)
1.生物质能发电的优势包括:()
A.减少温室气体排放B.提高能源利用效率C.促进农业废弃物资源化D.降低发电成本
2.生物质能发电的主要技术路线包括:()
A.生物质直燃发电B.生物质气化发电C.生物质沼气发电D.生物质热电联产
3.生物质能发电的生物质预处理技术包括:()
A.粉碎B.湿法处理C.热处理D.机械处理
4.生物质能发电过程中可能产生的污染物包括:()
A.二氧化硫B.二氧化氮C.二氧化碳D.颗粒物
5.生物质能发电的生物质气化过程中,可能使用的催化剂包括:()
A.铁催化剂B.钴催化剂C.镍催化剂D.铝催化剂
6.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气的主要用途包括:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.工业燃料
7.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧后的灰分处理方式包括:()
A.集中处理B.去除C.回收利用D.随意排放
8.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热能的利用方式包括:()
A.发电B.供暖C.热水供应D.工业用热
9.生物质能发电的生物质气化过程中,可燃气体的主要成分包括:()
A.甲烷B.二氧化碳C.氢气D.氮气
10.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧后的灰分可能含有:()
A.硅酸盐B.钙氧化物C.铁氧化物D.铝氧化物
11.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质转化为可燃气体的优点包括:()
A.提高能源利用率B.减少污染物排放C.降低运输成本D.增加就业机会
12.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气发酵的主要原料包括:()
A.农作物秸秆B.生活污水C.畜禽粪便D.生物质废弃物
13.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的优点包括:()
A.提高能源利用率B.降低能源成本C.提高系统可靠性D.减少环境污染
14.生物质能发电的生物质预处理技术中,粉碎的目的是:()
A.增加生物质与氧气的接触面积B.提高燃烧效率C.减少运输成本D.降低灰分含量
15.生物质能发电的生物质气化过程中,气化炉的类型包括:()
A.固定床气化炉B.流化床气化炉C.液态床气化炉D.等温床气化炉
16.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气发酵的主要微生物包括:()
A.甲烷菌B.硫化菌C.乳酸菌D.碳酸菌
17.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常比单独的发电系统:()
A.高10%以上B.高20%以上C.高30%以上D.高40%以上
18.生物质能发电的生物质预处理技术中,湿法处理的目的是:()
A.降低生物质水分含量B.提高生物质燃烧效率C.减少灰分生成D.降低生物质密度
19.生物质能发电的生物质气化过程中,气化温度对可燃气体产率的影响是:()
A.温度越高,可燃气体产率越高B.温度越高,可燃气体产率越低C.存在一个最佳温度D.温度对产率没有影响
20.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气发酵过程中可能发生的现象包括:()
A.沼气产量增加B.沼气产量减少C.沼液pH值变化D.沼渣积累
三、填空题(本题共25小题,每小题1分,共25分,请将正确答案填到题目空白处)
1.生物质能是指来源于生物体的_______能。
2.生物质能发电的主要原料是_______。
3.生物质能发电的热效率通常比化石燃料发电_______。
4.生物质能发电的典型工艺流程包括_______、_______、_______。
5.生物质能发电的优点包括_______、_______、_______。
6.生物质能发电的原料主要包括_______、_______、_______。
7.生物质能发电的主要污染物是_______。
8.生物质能发电的燃烧过程中,产生的主要热力设备是_______。
9.生物质能发电技术按能量转换方式可分为_______和_______。
10.生物质能发电的生物质预处理技术包括_______、_______、_______。
11.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质转化为可燃气体的温度范围是_______。
12.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧后的灰分处理方式是_______。
13.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热能主要用于_______。
14.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气的主要成分是_______。
15.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质转化为合成气体的主要催化剂是_______。
16.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常高于单独的发电系统_______。
17.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体除了可燃气体外,还含有_______。
18.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于_______。
19.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体主要用于_______。
20.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的发电效率通常高于单独的发电系统_______。
21.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的可燃气体主要成分是_______。
22.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于_______。
23.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的气体除了可燃气体外,还含有_______。
24.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常高于单独的发电系统_______。
25.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质气化产生的可燃气体主要成分是_______。
四、判断题(本题共20小题,每题0.5分,共10分,正确的请在答题括号中画√,错误的画×)
1.生物质能发电是一种清洁、可再生的能源形式。()
2.生物质能发电的热效率通常比传统化石燃料发电低。()
3.生物质能发电的原料只能来源于农业废弃物。()
4.生物质能发电过程中不会产生二氧化碳。()
5.生物质能气化过程中,生物质转化为可燃气体的温度越高,产气率越高。()
6.生物质能发电的生物质预处理主要是为了提高生物质燃烧效率。()
7.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量只能用于发电。()
8.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气可以用于发电和供暖。()
9.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热能和电能可以同时产生。()
10.生物质能发电的生物质预处理技术中,粉碎是为了减小生物质颗粒大小。()
11.生物质能发电的生物质气化过程中,铁催化剂是最常用的催化剂。()
12.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧后的灰分可以直接排放。()
13.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气发酵过程中不需要微生物参与。()
14.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的热效率通常低于单独的发电系统。()
15.生物质能发电的生物质气化过程中,气化温度对可燃气体产率没有影响。()
16.生物质能发电的生物质预处理技术中,湿法处理是为了降低生物质水分含量。()
17.生物质能发电的生物质直燃发电技术中,生物质燃烧产生的热量主要用于供暖。()
18.生物质能发电的生物质气化过程中,生物质转化为合成气体的主要催化剂是铝催化剂。()
19.生物质能发电的生物质沼气发电技术中,沼气发酵的主要原料是农作物秸秆。()
20.生物质能发电的生物质热电联产技术中,热电联产系统的发电效率通常低于单独的发电系统。()
五、主观题(本题共4小题,每题5分,共20分)
1.请简要阐述生物质能发电的原理及其在可再生能源利用中的重要性。
2.分析生物质能发电过程中可能产生的主要污染及其防治措施。
3.举例说明生物质能发电在不同地区、不同行业的应用案例,并讨论其经济效益和环境效益。
4.结合我国实际情况,探讨如何促进生物质能发电技术的发展和推广。
六、案例题(本题共2小题,每题5分,共10分)
1.案例题:某地区计划建设一个生物质能发电厂,该厂预计年处理生物质量为10万吨。请根据以下信息,回答以下问题:
(1)若生物质能发电厂的热效率为30%,试计算该厂年发电量。
(2)该地区生物质原料主要为农作物秸秆,平均每吨秸秆的热值为5000千卡,试估算该厂每年需要多少吨秸秆。
(3)分析该生物质能发电厂在建设过程中可能遇到的技术和环保方面的挑战,并提出相应的解决方案。
2.案例题:某生物质能发电厂采用生物质直燃发电技术,年处理生物质量为15万吨,生物质原料为木材。请根据以下信息,回答以下问题:
(1)若生物质能发电厂的热效率为25%,试计算该厂年发电量。
(2)该厂采用先进的生物质燃烧技术,其燃烧效率为90%,试计算该厂每年可以减少多少二氧化碳排放。
(3)分析该生物质能发电厂在运营过程中可能面临的经济和环境风险,并提出相应的风险管理措施。
标准答案
一、单项选择题
1.C
2.A
3.A
4.D
5.D
6.D
7.C
8.A
9.A
10.D
11.C
12.B
13.B
14.A
15.A
16.C
17.D
18.D
19.D
20.D
21.A
22.D
23.D
24.C
25.A
二、多选题
1.A,B,C,D
2.A,B,C,D
3.A,B,C,D
4.A,B,C,D
5.A,B,C,D
6.A,B,C,D
7.A,B,C,D
8.A,B,C,D
9.A,B,C,D
10.A,B,C,D
11.A,B,C,D
12.A,B,C,D
13.A,B,C,D
14.A,B,C,D
15.A,B,C,D
16.A,B,C,D
17.A,B,C,D
18.A,B,C,D
19.A,B,C,D
20.A,B,C,D
三、填空题
1.化学能
2.生物质
3.低
4.生物质预处理、燃烧发电、热电联产
5.减少温室气体排放、提高能源利用效率、减少对化石燃料的依赖
6.农作物秸秆、木材、生活垃圾
7.二氧化碳
8.锅炉
9.热力发电、化学发电
10.粉碎、湿法处理、热处理
11.300-400℃
12.集中
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