Ingin mengetahui beberapa fakta menarik tentang biojisim? Anda berada di tempat yang betul, maka! Lihat butiran ini.
Apabila peralihan tenaga mengambil wap dan sistem tenaga bergerak lebih dekat kepada paradigma yang mampan, bahan api berasaskan biojisim semakin menarik perhatian. Walaupun terdapat kemajuan yang ketara dalam sektor elektrik, masih terdapat ruang untuk mempercepatkan pelaksanaan tenaga boleh diperbaharui.
Walaupun kepentingannya sering kurang dihargai dan pelbagai mitos dan salah tanggapan tentang tenaga boleh diperbaharui disebarkan, biojisim memainkan peranan penting dalam membekalkan permintaan tenaga dunia pada masa hadapan.
Berbeza dengan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui seperti bahan api fosil, tenaga biojisim dihasilkan daripada bahan organik seperti kayu, sisa pertanian, sisa makanan dan najis haiwan. Ia adalah alternatif yang bersih dan mampan.

Jadual Kandungan
22 Fakta Seronok Mengenai Biojisim Yang Anda Mungkin Tidak Tahu
Dua puluh dua fakta mengejutkan tentang tenaga biojisim sedang diteliti, termasuk potensinya untuk mengurangkan pergantungan kita pada bahan api fosil dan kelebihannya untuk alam sekitar.
- Tenaga biojisim dihasilkan dengan membakar bahan organik
- Bentuk tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan
- Boleh menjana elektrik dan haba
- Boleh digunakan untuk menghidupkan kereta dan trak
- Boleh diperbaharui dan Mampan
- Penciptaan pekerjaan baru
- Pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran udara
- Sisa Berkurangan Diangkut ke Tapak Pelupusan
- Pengeluaran Sisa Manusia
- Carbon Neutral
- Sejarah Panjang
- Pengeluaran Etanol
- Banyak sumber yang pelbagai
- Tenaga daripada alga
- Loji kuasa biojisim terbesar
- Kepentingan yang semakin meningkat
- Kurang mencemarkan daripada arang batu
- Bermanfaat untuk tanah
- Masa depan biofuel
- Pensijilan Kemampanan
- Pengurangan kos
- Varieti yang cepat berkembang
1. Tenaga biojisim dihasilkan dengan membakar bahan organik

Kerana ia berasal daripada bahan organik yang boleh diisi semula, tenaga biojisim ialah sumber kuasa yang boleh diperbaharui. Pembakaran bahan organik seperti kayu, sayur-sayuran dan sisa haiwan menghasilkan tenaga haba yang boleh diubah menjadi elektrik.
Oleh kerana tiada pelepasan karbon dioksida atau bahan pencemar lain semasa proses ini, ia dianggap lebih jinak terhadap alam sekitar daripada pembakaran bahan api fosil.
2. Bentuk tenaga boleh diperbaharui yang paling banyak digunakan
Tenaga biojisim ialah kuasa yang diperoleh daripada bahan organik seperti kayu, sisa makanan dan hidupan lain. Kerana kebolehcapaian, keterjangkauan dan kemesraan alam sekitar, ia adalah salah satu yang paling banyak digunakan sumber tenaga boleh diperbaharui.
Dianggarkan 10% daripada jumlah penggunaan tenaga dunia adalah disebabkan oleh tenaga biojisim. Ini disebabkan keupayaannya untuk membekalkan sumber tenaga yang konsisten dan mampan yang dapat memenuhi keperluan populasi global yang semakin meningkat.
3. Boleh menjana elektrik dan haba
Tenaga biojisim boleh digunakan untuk menjana elektrik dan haba kerana biojisim adalah sejenis tenaga boleh diperbaharui. Pembakaran biojisim membebaskan tenaga yang boleh digunakan untuk memanaskan atau kuasa bangunan atau struktur lain.
4. Boleh digunakan untuk menghidupkan kereta dan trak
Keupayaan untuk menggerakkan kereta dan trak dengan bantuan tenaga jenis ini dalam mengurangkan pergantungan pada bahan api fosil. Ia boleh digunakan untuk mencipta biofuel yang boleh digunakan dalam kereta, seperti etanol atau biodiesel.
Sumber yang tidak boleh diperbaharui akhirnya kehabisan, termasuk bahan api fosil. Kita boleh mengurangkan pergantungan kita kepada bahan api fosil ini dan pencemaran yang dihasilkannya dengan menggunakan tenaga biojisim untuk menggerakkan pengangkutan.
5. Boleh diperbaharui dan Mampan
Oleh kerana tenaga biojisim dicipta daripada benda organik, termasuk tumbuhan dan haiwan, yang boleh digantikan dari semasa ke semasa, ia boleh diperbaharui, mampan dan neutral karbon.
6. Penciptaan pekerjaan baru
Tenaga biojisim yang dihasilkan secara tempatan berpotensi untuk meningkatkan pekerjaan di kedua-dua lokasi bandar dan luar bandar. Pekerjaan ini mungkin melibatkan pengeluaran dan pengedaran bahan api biojisim serta pembuatan, pemprosesan dan pemasangan teknologi tenaga biojisim.
Di lokasi luar bandar di mana akses kepada sumber tenaga konvensional mungkin terhad, penggunaan tenaga biojisim boleh membantu memupuk pembangunan prospek ekonomi baharu.
7. Pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran udara
Pembakaran biojisim menjana haba yang boleh digunakan untuk memanaskan bangunan atau mencipta tenaga. Berbanding dengan bahan api fosil konvensional, teknik ini mengeluarkan lebih sedikit pencemaran dan gas rumah hijau.
Akibatnya, tenaga biojisim adalah pengganti yang hebat untuk sumber tenaga konvensional kerana ia boleh mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan pencemaran udara.
8. Sisa Berkurangan Diangkut ke Tapak Pelupusan
Menggunakan biojisim sebagai tenaga mempunyai faedah untuk mengurangkan jumlah sampah yang dihantar ke tapak pelupusan sampah.
Menggunakan tenaga biojisim membolehkan penggunaan semula dan kitar semula bahan organik dan bukannya pelupusan, justeru mengurangkan kuantiti sampah yang berakhir di tapak pelupusan.
Pembakaran bahan biojisim menyumbang kepada pengurangan jumlah gas rumah hijau yang dilepaskan ke atmosfera kerana ia mengeluarkan lebih sedikit bahan pencemar daripada pembakaran bahan api fosil.
9. Pengeluaran Sisa Manusia
Penyelidik di Penn State University telah mencipta penjana yang dijana oleh najis manusia. Ia mampu mengubah sampah 100,000 orang kepada 51 kilowatt tenaga.
10. Neutral Karbon
Tenaga biojisim daripada tumbuhan berpotensi menjadi neutral karbon apabila digunakan dengan bijak. Ini disebabkan oleh karbon yang digunakan oleh tumbuhan untuk tenaga biojisim telah disimpan sepanjang kewujudannya.
Walaupun beberapa karbon dibebaskan apabila biojisim ini dibakar untuk bahan api, penyerapan karbon apabila tanaman biojisim baru dicipta. Manfaat penyerapan semula karbon ini tidak disediakan oleh bahan api fosil; sebaliknya, mereka hanya mengeluarkannya.
11. Sejarah Panjang
Manusia telah lama bergantung pada tenaga biojisim sebagai sumber haba, cahaya, dan kuasa. Di banyak tempat di dunia hari ini, terutamanya di kawasan luar bandar dan negara miskin, biojisim masih digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik serta membekalkan tenaga untuk memasak dan memanaskan.
12. Pengeluaran Etanol
Penapaian biojisim yang kaya dengan karbohidrat, seperti tebu, gandum, atau jagung, menghasilkan pengeluaran etanol. Dua pengeluar etanol dan biodiesel terbesar dunia setakat 2012 ialah Brazil dan Amerika Syarikat.
13. Banyak sumber yang pelbagai
Bahan berkayu termasuk pokok mati, dahan, serpihan kayu, tunggul pokok, sisa halaman, rami, sorghum, tebu, buluh, sisa pertanian, sisa manusia, rumput suis dan sisa pepejal perbandaran hanyalah beberapa contoh pelbagai biojisim sumber yang boleh digunakan untuk tenaga.
14. Tenaga daripada alga
Biojisim daripada alga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Lima hingga sepuluh kali lebih cepat daripada banyak jenis pertanian berasaskan darat, seperti jagung dan soya, bahan api berasaskan alga boleh dijana.
Alga boleh ditapai untuk menghasilkan etanol, butanol, metana, biodiesel, dan hidrogen, antara biofuel lain.
15. Loji kuasa biojisim terbesar

Loji kuasa biojisim terbesar di dunia, yang terletak di Finland, boleh menjana sehingga 265 MW kuasa dan menyediakan Jakobstad, bandar berdekatan, dengan haba.
16. Kepentingan yang semakin meningkat
Dengan populasi global yang semakin meningkat, keperluan tenaga yang semakin meningkat, dan kehabisan bahan api fosil, adalah dijangkakan bahawa penggunaan biojisim sebagai sumber tenaga akan meningkat. Negara membangun khususnya diramalkan akan mengalami perkara ini.
17. Kurang mencemarkan daripada arang batu
Berbanding dengan arang batu, tenaga biojisim mengeluarkan lebih sedikit nitrogen dan tiada sulfur atau merkuri. Berbanding dengan arang batu, tenaga biojisim mengurangkan hujan asid, asap dan bahan pencemar udara lain.
18. Bermanfaat untuk tanah
Switchgrass dan tanaman tenaga yang diuruskan secara mampan yang lain, berbanding tanaman barisan konvensional seperti jagung dan soya, boleh mengurangkan hakisan, meminimumkan larian nitrogen ke dalam sungai dan meningkatkan kuantiti keseluruhan karbon dalam tanah.
19. Biofuel masa depan
Amerika Syarikat dan negara-negara lain mungkin boleh menghasilkan jumlah bahan api yang sama yang diimport dari Teluk Parsi dengan bantuan pembangunan agresif tenaga biojisim mampan termaju dan bahan api bio lain.
Biofuel mempunyai potensi untuk menghapuskan permintaan untuk petroleum dengan memperluaskan penggunaan kenderaan hibrid plug-in dan menjadikan kereta lebih jimat bahan api.
20. Pensijilan Kemampanan
Pada tahun 2011, Meja Bulat mengenai Biofuel Lestari (RSB) mencipta garis panduan kelestarian biojisim global.
Piawaian ini ialah pensijilan bebas yang telah menjalani ujian yang meluas dan mengambil kira kemampanan aspek sosial, budaya dan alam sekitar proses penjanaan tenaga biojisim.
21. Pengurangan kos
Apabila sistem pengegasan berteknologi tinggi dibangunkan, harga tenaga biojisim mungkin turun kepada lima sen setiap kilowatt jam.
22. Varieti yang cepat tumbuh
Pokok poplar dan eucalyptus, serta rumput seperti switchgrass dan alfalfa, adalah antara spesies pokok yang berkembang pesat yang sedang diterokai untuk pengeluaran tanaman biojisim.
Kesimpulan
Daripada beberapa fakta yang mencerahkan tentang biojisim yang dapat kita ketahui melalui artikel ini, kita telah melihat bahawa biojisim mempunyai sejarah yang panjang dan masih diamalkan di seluruh dunia. Semasa kami berusaha untuk masa depan yang mampan, tenaga biojisim mempunyai peranan yang besar untuk dimainkan dan oleh itu, harus diterima pakai dengan lebih banyak inovasi yang dibuat kepada teknologi sedia ada.
Cadangan
- 20 Fakta Mengenai Tenaga Hidro yang Anda Tidak Pernah Tahu
. - 7 Kelemahan Utama Tenaga Nuklear
. - Bagaimana Tenaga Hidroelektrik Berfungsi
. - 6 Jenis Sistem Penyimpanan Tenaga Suria
. - Menyimpan Tenaga Suria dalam Air | Hoax atau Realiti
. - Bagaimana tenaga suria disimpan dalam tumbuhan | Penerangan Praktikal

Seorang pencinta alam sekitar yang didorong oleh semangat. Penulis kandungan utama di EnvironmentGo.
Saya berusaha untuk mendidik orang ramai tentang alam sekitar dan masalahnya.
Ia sentiasa mengenai alam semula jadi, kita harus melindungi bukan memusnahkan.
