可再生能源浅谈论文
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可再生能源的重要性探讨随着全球能源需求的不断增长和传统能源资源的日益枯竭,可再生能源作为一种清洁、绿色、持续的能源形式,备受人们关注。
本文将探讨可再生能源的重要性,从环保、经济、社会等多个角度进行分析。
首先,可再生能源的重要性在于其对环境的友好性。
相比于化石能源,可再生能源的利用过程中几乎不会产生二氧化碳等温室气体,对大气环境没有污染,有利于减缓全球气候变暖的趋势。
同时,可再生能源的开发利用也不会对土地资源造成破坏,不会引发生态环境问题,有利于维护生态平衡,保护生物多样性。
因此,发展可再生能源是保护地球家园、实现可持续发展的重要举措。
其次,可再生能源的重要性还体现在其对经济的促进作用。
随着可再生能源技术的不断进步和成本的逐渐降低,可再生能源已经成为一种具有竞争力的能源形式。
大规模开发利用可再生能源不仅可以降低能源生产成本,提高能源利用效率,还可以促进相关产业的发展,创造就业机会,推动经济增长。
同时,减少对进口能源的依赖,提高能源安全保障水平,有利于国家经济的可持续发展。
此外,可再生能源的重要性还在于其对社会的积极影响。
可再生能源的开发利用需要大量的技术人才和专业人才,推动了教育事业的发展,提升了人才培养水平。
同时,可再生能源的普及应用可以改善能源供应结构,提高能源利用效率,为社会提供更加稳定、清洁的能源供应,改善人民生活质量。
此外,可再生能源的发展也有利于推动能源消费方式的转变,倡导绿色低碳生活方式,促进社会可持续发展。
综上所述,可再生能源的重要性不言而喻,它是推动经济社会可持续发展的重要动力,是实现能源供应安全、保护环境、促进经济增长的重要途径。
在未来的发展中,各国应加大对可再生能源的投入和支持,加快可再生能源技术的创新和应用,共同推动全球能源格局的转型升级,实现经济社会可持续发展的目标。
能源论文范文随着全球能源需求的不断增长,传统化石燃料的过度开采和消耗已经对环境造成了严重的影响。
可再生能源,包括太阳能、风能、水能、生物质能等,因其清洁、可持续的特点,逐渐成为能源领域研究和发展的热点。
本文将探讨可再生能源的发展趋势及其对环境的积极影响。
首先,太阳能作为一种最为广泛使用的可再生能源,其发展速度迅猛。
太阳能光伏发电技术的进步,使得太阳能电池板的转换效率不断提高,成本逐渐降低。
此外,太阳能热利用技术也在不断完善,为建筑供暖和热水供应提供了新的解决方案。
其次,风能作为一种清洁的能源形式,其在全球范围内的装机容量持续增加。
现代风力发电技术的发展,特别是海上风电的兴起,为风能的大规模开发和利用提供了可能。
风能的利用不仅减少了对化石燃料的依赖,而且降低了温室气体的排放。
水能作为一种历史悠久的能源形式,在可再生能源领域中占有重要地位。
水力发电技术的发展,特别是小型水电站的推广,为偏远地区的电力供应提供了便利。
同时,水能的开发利用对生态环境的影响相对较小,有利于保护生物多样性。
生物质能作为一种新兴的能源形式,其开发利用具有巨大的潜力。
生物质能来源于植物、动物和微生物等有机物质,通过生物化学、热化学等方法转化为能源。
生物质能源的开发不仅能够减少农业废弃物的环境压力,而且有助于实现能源的循环利用。
最后,可再生能源的推广和应用对环境产生了积极的影响。
减少化石燃料的使用,降低了温室气体排放,有助于缓解全球气候变化。
同时,可再生能源的利用减少了对自然资源的开采,有利于保护生态环境和生物多样性。
综上所述,可再生能源的发展趋势显示出其在全球能源结构中日益增长的重要性。
通过技术创新和政策支持,可再生能源有望在未来成为主导能源,为实现可持续发展目标做出重要贡献。
未来能源可再生能源专业毕业论文引言随着人们对环境保护意识的不断增强,世界各国对可再生能源的研发和利用愈发重视。
作为未来能源领域的重要组成部分,可再生能源在解决能源需求和减少环境污染方面具有巨大潜力。
本文旨在探讨可再生能源的发展现状、技术创新和应用前景,为未来能源可再生能源专业的毕业生提供理论指导和实践参考。
第一部分可再生能源的发展现状1.1 可再生能源的定义与分类可再生能源指的是能够在自然界中以持续方式产生的能量资源,包括太阳能、风能、水能、地热能等。
根据能源来源和转换方式的不同,可再生能源可分为光热能、光电能、风力能、水力能、生物能和地热能等几大类。
1.2 可再生能源的应用领域及现状目前,可再生能源已广泛应用于发电、供热、交通等领域。
在发电方面,太阳能光伏电站、风力发电、水力发电和生物质能发电等均得到了快速发展。
而在供热领域,利用太阳能集热器、地热热泵等技术,可以实现清洁、高效的供热方式。
此外,可再生能源在交通领域的应用也越来越重要,如电动汽车、混合动力汽车等。
第二部分可再生能源的技术创新2.1 光伏技术的创新与进展光伏技术是将太阳能直接转化为电能的技术,经过多年的研究和创新,光伏电池的效率不断提升。
有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等新型光伏技术的出现,为可再生能源的应用带来了新的突破。
此外,光伏系统的储能技术和智能管理系统的研发也为光伏发电的可靠性和稳定性提供了保障。
2.2 风力发电技术的突破风力发电作为可再生能源的主要领域之一,近年来也取得了重大突破。
新一代的大功率风力发电机组、领先的风场布局和维护技术的创新,使得风力发电的发电效率和可靠性得到了大幅提升。
同时,风力发电与储能领域的结合,也为稳定供电和综合利用可再生能源提供了可能。
2.3 水力发电和生物质能技术的发展水力发电作为成熟的可再生能源技术,不断进行着技术改进和创新。
落差式水电站、潮汐能等新兴水力发电技术的研发,扩大了水电的应用范围。
天津城建大学可再生能源利用论文题目:并网式风力发电对电能质量的影响姓名:年级:学号:并网式风力发电对电能质量的影响摘要:对传统发电技术和风力发电技术进行了对比,研究了恒速、变速风力发电机的不同拓扑结构以及风力发电机的各种并网控制技术,并对这几种并网技术所带来的电能质量问题的控制策略进行了总结。
指出今后风力发电的研究方向是提高单机容量,以及加强电力电子装置在风电并网及电能质量控制等方面的应用。
关键词:风力发电;电能质量控制;恒速恒频;变速恒频;双馈异步发电机前言电能是人们日常生活中必不可少的资源,无论生活、生产、工作、学习都离不开电的使用,因此储存与制造电能是我们需要不断深究的话题。
而对于目前我们制造电能的方式来看,主要还是利用燃烧煤炭,石油,液化天然气等燃烧来产生热能,并推动汽轮机转动,进而带动发电机发电,这种方式对于我们的环境有非常大的影响,排出的二氧化硫,一氧化碳等有毒物质会产生许多不良结果,比如温室效应现象已经非常显著,因此为了人类可以长久的在地球上生存,保护环境,寻找无污染和可再生的能源进行发电迫在眉睫。
风能作为大自然赐予人类最好的资源之一,是一种清洁,安全,可再生的绿色能源,利用风能对环境无污染,对生态无破坏,环保效益和生态效益良好,如果可以很好的加以利用可以满足人类对电能的大量需求,对人类社会可持续发展具有重要意义。
1. 中国风电发展历史我国风力发电始于上世纪80年代,发展相对滞后,但是起点较高,主要经历了三个重要的发展阶段。
第一阶段:1985年~1995年试验阶段利用丹麦、德国、西班牙政府贷款,进行一些小项目的示范。
欧洲风电大国利用本国贷款和赠款的条件,将他们的风机在中国市场进行试验运行,积累了大量的经验。
同时国家“七·五”“八·五”设立的国产风机攻关项目,取得了初步成果。
第二阶段:1995~2003年在第一阶段取得的成果基础上,中国各级政府相继出台了各种优惠的鼓励政策。
可再生能源浅谈——研究性学习高一10班王浩然杨帆胡玥许光灿吴逸飞李郅萱一、太阳能太阳能以其丰富的储量和获取途径的方便,可以称得上是取之不尽用之不竭的。
太阳能直接利用主要是通过其光和热,但是不易转变成为机械能。
电能以转化形式多样、方便的特点,可以作为传输能量的最方便的形式,因此为了更充分地利用太阳能,需要将太阳能先转化成电能,再转化为其他形式能量。
而从太阳能到电能这一步,如果能尽量降低能量损失,减少成本,提高转化率和转化速率,那么就可以将太阳能作为现有的能源【特别是化石能源】的替代品。
太阳能转化为电能可以有两种途径,第一种是直接转化,第二种是借助中间物质转化1.直接转化——太阳能电池原理:光电效应在因为光具有能量,在光子的激发下会有电子定向移动形成电流。
光子的能量大于电子的逸出功时,电子就会逸出金属原子表面,大多数会沿垂直金属的方向运动【因为不确定性原理所以并不是所有】。
只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。
当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。
太阳能电池就是通过吸收光子并把原子中的电子击出轨道来产生电场的。
其材料需要具备以下特点:首先是很强的吸收光的能力,不能有过多的反射;其次是原子内部金属键要比较弱,这样电子的逸出功比较低,才容易被打出;再次材料本身要有一定的导电性,这样才能在外接负载后形成闭合回路,并且不至于生成过多的热能【内阻过大时内电路消耗的能量会过大,降低效率】现有的太阳能光伏电池包括硅太阳能电池、多晶体薄膜电池、有机聚合物电池、纳米晶电池、有机薄膜电池、染料敏化电池和塑料电池。
现在用的比较多的是硅太阳能电池,包括单晶硅和多晶硅两种。
单晶硅电池转化率约为26%,是现有的光伏电池中能量转化率最高的,但是造价太高;而多晶硅提取较单晶硅简单,造价相对较低,但是转化率远不如单晶硅。
总体来说太阳能电池的技术条件还不够成熟,急需造价相对较低的优良材料。
关于可再生能源的分析与思考可再生能源是指在其利用过程中,能够对自然能源资源进行不可逆转地消耗的能源。
相比于传统能源,可再生能源具有取之不尽、用之不竭的优势,同时也减少了对环境的压力和对非可再生能源的依赖。
本文将对可再生能源的发展现状、优势、挑战以及未来发展方向等方面进行分析与思考。
首先,可再生能源的发展现状。
在全球范围内,可再生能源正经历着快速的发展,太阳能、风能和水能等已经成为可再生能源的主要代表。
根据国际能源署的统计数据显示,全球可再生能源发电在2024年已经占到了总发电量的27%,其中太阳能和风能分别占到了可再生能源发电总量的57%和25%。
此外,生物质能、地热能以及潮汐能等也开始得到越来越多的关注和应用。
其次,可再生能源的优势。
首先,可再生能源具有取之不竭的优势。
相比于煤炭、石油等有限资源,可再生能源源源不断,无需担心资源枯竭的问题。
其次,可再生能源对环境的影响较小。
在能源利用过程中,产生的大气污染物、温室气体等较少,减轻了对大气和水资源的污染。
另外,可再生能源的分布广泛,可以避免集中能源供应对地区与国家的依赖问题。
然而,可再生能源也面临着一些挑战。
首先,可再生能源在投资和成本方面仍然较高。
与传统能源相比,太阳能光电和风力发电等可再生能源的建设和设备投资较大,导致其目前的市场规模相对较小。
其次,可再生能源的储能技术仍然需要进一步研发和完善。
由于太阳能和风能等可再生能源的波动性和不稳定性,储能技术的发展成为保证可再生能源稳定供应的关键。
此外,可再生能源需要与传统能源互补和衔接,以满足工业和居民的持续供应需求。
最后,关于可再生能源的未来发展方向。
为了推动可再生能源的发展,需要在政策、经济和技术等方面进行综合布局。
政府应出台激励政策,提供补贴和优惠措施,引导和支持企业和个人投资可再生能源。
此外,经济机构和金融机构应当扩大对可再生能源的投资规模,为其发展提供充足的资金支持。
同时,科研机构和企业应加大对储能技术的研发力度,提高可再生能源的利用效率和稳定性。
能源与可持续发展论文(精选五篇)第一篇:能源与可持续发展论文1,可再生能源与中国经济2,可再生能源对自然环境的影响3,可再生能源-人类唯一的可持续发展能源4,太阳能在我国发展与应用的构思和建议 5,人类可持续发展能源的思考6,开发可再生能源,促进可持续发展7,论经济和社会发展的可持续能源 8,提高可再生能源竞争优势的几点建议1500~2000字题目中姓名中院系及学号中摘要100字以内关键字3~5个分标题分段作业参考文献开发利用可再生能源是落实科学发展观、建设资源节约型社会、实现可持续发展的基本要求。
充足、安全、清洁的能源供应是经济发展和社会进步的基本保障。
我国人口众多,人均能源消费水平低,能源需求增长压力大,能源供应与经济发展的矛盾十分突出。
从根本上解决我国的能源问题,不断满足经济和社会发展的需要,保护环境,实现可持续发展,除大力提高能源效率外,加快开发利用可再生能源是重要的战略选择,也是落实科学发展观、建设资源节约型社会的基本要求。
2、开发利用可再生能源是保护环境、应对气候变化的重要措施。
目前,我国环境污染问题突出,生态系统脆弱,大量开采和使用化石能源对环境影响很大,特别是我国能源消费结构中煤炭比例偏高,二氧化碳排放增长较快,对气候变化影响较大。
可再生能源清洁环保,开发利用过程不增加温室气体排放。
开发利用可再生能源,对优化能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化具有十分重要的作用。
3、开发利用可再生能源是建设社会主义新农村的重要措施。
农村是目前我国经济和社会发展最薄弱的地区,能源基础设施落后,全国还有约1150 万人没有电力供应,许多农村生活能源仍主要依靠秸秆、薪柴等生物质低效直接燃烧的传统利用方式提供。
农村地区可再生能源资源丰富,加快可再生能源开发利用,一方面可以利用当地资源,因地制宜解决偏远地区电力供应和农村居民生活用能问题,另一方面可以将农村地区的生物质资源转换为商品能源,使可再开发可再生能源,促进可持续发展生能源成为农村特色产业,有效延长农业产业链,提高农业效益,增加农民收入,改善农村环境,促进农村地区经济和社会的可持续发展。
关于新能源论文可再生能源论文:对城市的新能源、可再生能源利用剖析机械六班陈治祥2011080060027关于新能源论文可再生能源论文:对城市的新能源、可再生能源利用剖析摘要:对城市的新能源、可再生能源利用,应做好以下工作:3.1.1科学评估新能源和可再生能源资源潜力新能源和可再生能源包括水能、太阳能、风能、生物能、地热能、海洋能、核能、工业废弃物和城市生活垃圾(也有人将其后两项含在生物能源中)等。
关键词:城市;可再生;能源对城市的新能源、可再生能源利用,应做好以下工作:1科学评估新能源和可再生能源资源潜力新能源和可再生能源包括水能、太阳能、风能、生物能、地热能、海洋能、核能、工业废弃物和城市生活垃圾(也有人将其后两项含在生物能源中)等。
对一个城市(有时包括其周边地区)可获得的新能源和可再生能源的资源数量、质量、开发利用条件、利用系数的评价和利用潜力的科学评估,是利用的基础。
新能源、可再生能源因种类繁多,集中度低,利用条件也各不同。
现今水能、核能等已列入商品能源,在国家统计中列入能源核算体系,进行产业化利用,其他能源均尚未列入。
显然,对水电、核电以外的新能源、可再生能源的潜力估算,需要做大量深入细致的资源调查评价工作。
1.2合理规划不同政策和资金投入下的利用规模新能源、可再生能源的资源可获得量、当前利用量与政策相关和资金投入量密切相关。
以生物能为例,秸秆、畜禽粪便和林木薪柴等可收集利用的数量及其可作为沼气、秸秆发电、气化液化等利用的规模,不仅与农业政策有关,而且与政府给予的资金、技术支持有关。
为了构建城市低碳能源体系,需要合理规划近期、中期和远期以及低投入、中投入和高投入情景下,新能源、可再生能源的开发利用规模及其在能源消费总量中的比例。
一般可设为高、中、低三个方案。
以确定各种新能源和可再生能源的利用规模和时序,以及所需的资金投入量。
1.3能源结构低碳化由于目前国内外未将水电、核电以外的可再生能源列入能源消费核算体系,我们用以下数字进行比较。
浅谈可再生能源发展高二28班物理组纵观世界,从人类出现开始,学会了使用火取暖,捕猎以获取生物质能开始就没有离开过能源。
到了现代社会,能源更是在生活中无处不在:开车用的汽油,做饭用的煤气,晚上照明的电灯。
可是,能源不是用之不竭的,石油有用完的一天,那时我们该怎么办呢?可再生能源让我们看到了希望。
研究问题一、能源危机的现状据专家们估算,世界已探明的石油、天然气储量非常有限,若按目前的开采水平,石油约可开采30—40年,天然气的可维持约50—60年,煤炭资源比较多,约可开采200年,但其资源多数分布在发展中国家且开采条件越来越差。
据第二届环太平洋煤炭会议资料,世界已探明的化石能源储量可开采年限如表1从以上资料看,世界化石能源的开采其实很有限的,今后可望增加的储量也不乐观,且人们希望这些资源不要单纯的作为燃料,而用作化工原料,以弥补自然原料不足和促进新型高强度材料工业的发展。
联合国早在六十年代初就提出能源过渡问题,即逐步以新能源和可再生能源来替代化石能源, 以减少坏境污染和合理利用资源。
研究问题二、新能源和可再生能源发展趋势联合国十分强调能源过渡的重要性, 从能源发展的趋势看, 为了人类持久的能源供应, 由目前的化石能源逐步过渡到以新能源和可再生能源为主的时代终将到来。
据1989年第十四届世界能源会议预测, 2020年世界能源需求将达到135亿吨油当量, 共中煤炭将占0.3 , 石油占0.262,夭然气占0.174 , 核能占0.082, 水电占0.077, 其他新能源等占0.105。
由此可见, 今后三十年世界能源构成将逐步发生变化, 石油的用量在减少, 新能源和可再生能源在增加, 到2020年, 新能源将比1985年增长9倍。
研究问题三、国际可再生能源发展形势可再生能源已成为优化能源结构、减少温室气体排放和促进经济转型发展的重要举措, 纵观国际上可再生能源发展的数十年历史, 为了消除可再生能源的各种障碍, 各国政府采取目标引导、政策扶持的方法, 强有力地推动可再生能源的发展, 至2009 年底全球至少有85 个国家制定了可再生能源发展目标。
浅谈可再生能源概论:能源是促进经济和社会发展、削减贫困的重要资源,是维护国家安全、稳定宏观财政和实现可持续发展的重要基石。
经济的发展不仅导致对能源需求总量的增长,而且引起能源结构的变化可再生能源作为一种环境友好性能源日益受到重视目前全球每年消费的一次能源总量已超过4.02x10(18)J,其中化石燃料的消费占总量占79.6%(石油35.3%、煤炭23.1%、天然气占21.1%),可再生能源及核能分别占13.9%和6.5%f1,且呈上升趋势。
可再生能源将成为能源结构中的重要组成部分l、可再生能源是人类可持续发展的必然选择1.1全球可再生能源发展迅猛全球化石能源的大规模开发利用将导致地球亿万年积存下的宝贵资源迅速耗竭,据预测,世界能源中石油将在40a内枯竭。
天然气将在60a内用光,煤炭也只能用220a。
同时化石燃料的消耗带来了一系列的环境问题,化石燃料的燃烧使得温室气体增加,引起气候变化,生态破坏。
目前的能源消费结构已经对人类的可持续发展构成了威胁。
2001年全世界可再生能源开发量近20亿t标准煤,约占全球一次能源供应总量的13.5%.其中可燃生物质能约占l0.8%,水能占2.2%,其他可再生能源和生物质能新技术等开发量合计占0.5%。
在可再生能源中,风电发展最快,到2006年.全球风力发电装机容量已达7422万kW。
正在发展成为一种新兴产业:太阳能发电发展也很快,光伏发电制造能力超过56.0万kW,实际装机容量在220万kW左右。
2005年底全球生物质能发电装机容量达44GW;生物液体燃料超过369亿L。
同时,地热能和海洋能的开发利用也都取得新的进展。
显现出全面发展的态势。
由此可见.全球范围内可再生能源的发展持续高涨。
1.2发展可再生能源是我国实现可持续发展的有效途径随着我国国民经济持续高速发展。
对能源的需求越来越大。
从能源总量来看,我国是世界第二大能源生产国和第二大能源消费国.能源消费主要依靠国内供应,能源自给率为94%。
浅谈可再生能源总结:浅谈可再生能源可再生能源概要浅谈可再生能源作文可再生能源开题报告篇一:浅谈中国可再生能源利用过程中存在的问题及对策浅谈中国可再生能源利用过程中存在的问题及对策摘要:如今石油、煤等非可再生能源已经快要枯竭,可再生能源的替代利用迫在眉睫。
简单介绍了国内太阳能、风能、生物能等可再生能源在实际利用中存在的问题,并对这些问题提出了自己看法及解决方法!关键词:可再生能源;缺点;对策一太阳能1 太阳能热水器热水器的生产虽有国家标准,但是执行并不严格,导致品牌杂乱,市场混乱,产品质量参差不齐。
再就是对热水器的售后服务严重滞后。
生产厂家众多,但是技术薄弱,难以形成规模。
各地质检部门应加强监督,政府加大投入和补贴,重点建设某一品牌,形成名牌效应,政府要进行市场干预,加速优胜劣汰的进程。
2 光伏发电中国光伏电池的生产目前以单晶硅电池为主,在生产成本、效率水平、成品率以及生产的自动化程度和工艺的稳定性方面,以及政府投资比例与国外相比存在明显差距。
中国的光伏发电研究只集中在某些高校和实力非常雄厚的大公司,而且各个公司、高校之间的生产标准并不相同,所以很难形成大规模生产。
中国用的硅片也有部分需要进口,最重要的是,此项开发缺乏政府的支持,相反,国外却对中国的市场表现出了极大的兴趣,如世界银行通过全球环境基金项目向中国赠款2500万美元用于光伏市场开拓,安装10MW户用光伏发电系统。
二风能风能发电有地域的限制,我国风能发电主要集中在内蒙古、甘肃、新疆等地。
我国小型风力发电装置技术趋于成熟,但是大型风力发电装置零部件的研究及装配远远落后于发达国家。
风能发电受风的影响,发电时断时续,由于我国智能电网覆盖相当局限,导致风力发的电很难并入电网。
近年来,风力发电在近海发展较快,风力发电厂向大陆架延伸,但是这需要考虑台风的影响,如果遭遇台风,那么损坏的几率是多大?维修的费用与效益有多大差距?另外,大量风力发电厂的建立是否后对局部地区的大气环流造成影响还有待研究。
可再生能源的重要性探讨在全球气候变化愈演愈烈、化石燃料资源日渐枯竭的背景下,发展可再生能源已成为各国的重要战略选择。
可再生能源包括太阳能、风能、水能、生物质能和地热能等,具有可持续性、环保性和经济性等特点,对缓解资源压力和环境污染具有积极的推动作用。
本文将探讨可再生能源的重要性,分析其对经济、环境及社会的影响,并总结未来发展的方向。
一、可再生能源的发展现状随着科技的进步和政策支持,全球可再生能源产业迅猛发展。
根据国际能源署(IEA)发布的报告,到2022年,全球可再生能源发电能力达到了2,800吉瓦,预计在未来十年内,该数字仍将保持增长。
其中,太阳能和风能成为增长的主要驱动力。
此外,各国政府也纷纷制定了多项政策,以促进可再生能源的利用。
例如,欧盟计划到2030年将可再生能源占总能源消费的比例提高到32%。
二、经济层面的重要性1. 促进经济增长可再生能源的推广使用可以有效推动经济增长。
根据国际可再生能源署(IRENA)的数据显示,2019年全球可再生能源行业创造了超过1100万个就业岗位。
众多企业投资于可再生能源项目,不仅促进了当地经济的发展,也保障了就业机会。
同时,可再生能源项目通常投资规模庞大,能够刺激相关产业链,如制造业、施工业及服务业的发展。
2. 降低能源成本随着技术进步和市场竞争加剧,可再生能源的生产成本逐渐降低。
例如,近年来光伏发电和风电的成本显著下降,使得其发电价格在许多地区已经低于传统化石燃料。
这种趋势不仅使得企业生产成本降低,也使得普通消费者能够享受到更为便宜的电力服务,从而大幅提升家庭支出效率,增加整体消费能力。
3. 能源独立与安全依赖化石燃料进口的国家面临着资源枯竭及国际市场波动带来的风险。
通过发展可再生能源,这些国家可以实现一定程度的能源独立,从而减少对外部市场的依赖。
同时,可再生能源来源多样且分散,有助于提升整个国家或地区的能源安全。
这种多样性也对抗击外部冲击和内部危机提供了强有力的保障。
论可再生能源的重要性论可再生能源的重要性摘要:伴随经济的高速增长,我国社会经济发展将面临更为严重的能源问题。
解决能源问题的途径是多方面的,其中,开发利用可再生能源资源,提高可再生能源在能源结构中的比例将是一个重要的选择。
我国有丰富的可再生能源,具有巨大的发展潜力,但远远不能满足能源发展战略的要求。
发展可再生能源,利在社会,意在长远。
目前,可再生能源很难与常规能源在市场上竞争,必须通过特殊的政策手段和有效的发展机制,促进其发展。
关键词:能源问题;可再生能源;政策建议1 、前言能源是经济发展的原动力,是现代文明的物质基础,安全、可靠的能源供应和高效、清洁的利用能源是实现社会经济持续发展的基本保证。
在上个世纪最后的二十年里我国的能源消费量随着经济的发展翻了一番,超过了14 亿吨标准煤,成为世界上的第二能源消费大国。
能源生产和能源消费引起的环境问题已成为制约实现我国可持续发展的重要问题之一。
2020 年GDP 总量在2000 年的基础上翻两番全面实现小康社会,能源问题同过去二十年相比将会更加突出、更加严峻。
因此,如何深刻认识和把握这些问题,把这些问题置于世界经济发展的格局去加以充分考虑,并在目前决策中从局部着眼于全局,从近期着眼于长期加以解决,关系到我国社会经济可持续发展的大问题。
2、我国社会经济发展所面临的能源问题2.1 经济发展水平低、能源消费总量大、人均能耗低虽然我国经济发展以世界前所未有的速度持续高速增长了二十三年,其总体经济实力已经进入世界六强之列,但是我国由于经济基础低、人口多,贫困问题仍然没有得到根本解决。
2001年我国人均GDP 仅为世界平均水平的15%,不到经济发展与合作组织国家人均GDP的4%。
此外,我国的东部与西部地区、城市与农村地区的经济发展极不平衡,西部地区的人均GDP 只是东南沿海地区的40%,目前全国农村尚有数千万人口的年均收入低于100 美元。
因此,在今后相当长的一段时间里,加速经济的发展,消除贫困仍然是我国的首要任务。
可再生能源的重要性探讨可再生能源是指在自然界中不断生成的能源,如太阳能、风能、水能、地热能等。
与传统的化石燃料相比,可再生能源具有环保、可持续等优势,因此在当今社会中越来越受到重视。
本文将探讨可再生能源的重要性,并分析其在经济、环境和社会方面的影响。
经济影响1. 能源安全传统的化石燃料存在供应不稳定、价格波动等问题,而可再生能源则可以通过自然界的循环不断生成,具有较高的稳定性和可靠性。
因此,发展可再生能源可以提高国家的能源安全水平,减少对进口能源的依赖。
2. 就业机会可再生能源产业的发展需要大量的人力资源,包括设计、制造、安装、运维等各个环节。
因此,发展可再生能源可以创造大量就业机会,促进经济增长和社会稳定。
3. 创新驱动可再生能源领域的发展需要技术创新和科学研究的支持,这将推动相关产业的发展和进步。
同时,可再生能源的发展也会带动其他相关领域的创新,如储能技术、智能电网等。
环境影响1. 减少温室气体排放化石燃料的燃烧会释放大量的二氧化碳等温室气体,加剧全球气候变化。
而可再生能源的利用几乎不会产生温室气体排放,对减缓气候变化具有重要意义。
2. 保护生态环境传统能源开采和利用过程中会对环境造成严重污染,如空气污染、水污染等。
而可再生能源的利用过程中几乎没有污染物排放,可以有效保护生态环境和人类健康。
3. 资源可持续利用化石燃料是一种有限资源,随着开采量的增加,其供应将逐渐减少。
而可再生能源是在自然界中不断生成的,具有无限可持续利用的潜力。
社会影响1. 提高能源供应可靠性可再生能源的分散性和多样性使得能源供应更加可靠,减少了因单一能源供应中断而导致的能源危机。
这对于保障社会的正常运转和人民的生活质量具有重要意义。
2. 促进能源消费结构优化传统能源主要依赖化石燃料,而可再生能源的利用可以促进能源消费结构的优化,减少对化石燃料的依赖,提高能源利用效率。
3. 增强国际竞争力可再生能源产业是未来经济发展的重要方向之一,发展可再生能源可以提高国家的科技创新能力和产业竞争力,增强国家在国际上的话语权和影响力。
可再生能源的重要性探讨可再生能源是指那些自然资源丰富、能够在人类利用后再生的能源,如太阳能、风能、水能、地热能等。
在当前严峻的全球能源挑战面前,可再生能源被普遍认为是解决能源危机,推动可持续发展的关键。
本文将探讨可再生能源的重要性及其对环境和经济的影响。
环境保护传统的化石燃料不仅严重消耗有限资源,而且排放出大量二氧化碳等温室气体,加剧了全球气候变化和环境污染问题。
而可再生能源具有零排放、清洁无污染的特点,对环境保护起到至关重要的作用。
例如,太阳能光伏发电和风能发电不产生污染物和温室气体,在电力生产中可以显著减少温室气体排放和大气污染,从而有效遏制全球气候变暖,改善空气质量。
此外,可再生能源还可以减少对水资源的依赖。
传统的火力发电厂需要大量淡水用于冷却,导致水资源短缺和水污染问题。
而太阳能和风能发电不需要水资源,因此有利于保护水资源的可持续利用。
能源安全传统化石燃料主要依赖进口,使得国家在能源供给方面容易受到其他国家的影响。
而依靠可再生能源可以降低对进口石油和天然气等非可再生能源的依赖,提高国家的能源安全性。
例如,发展太阳能和风能等分布式能源可以使每个家庭和企业都成为电力生产者和消费者,降低对传统中央化电网的依赖,从而实现更加可靠和稳定的能源供应。
此外,在传统燃煤发电厂中,煤炭供应不仅存在价格波动,而且其开采过程会导致土地破坏、水、土壤等环境污染以及安全事故等问题。
而多种可再生能源的开发利用可以分散供给来源,降低了对单一资源的依赖,减少了采煤带来的环境与安全隐患。
经济效益开发利用可再生能源不仅对环境友好,还具有显著的经济效益。
首先,可再生能源领域的发展带动了相关技术和产业的进步。
例如,在太阳能行业中,光伏组件制造技术和光伏电池效率不断提高,光伏产业链条日趋完善。
这些创新和进步促进了经济增长,并创造了就业机会。
其次,可再生能源的成本逐渐下降。
随着技术进步、规模扩大以及政策支持等因素影响下,可再生能源成本与传统化石燃料相比越来越具有竞争力。
《能源再生:可持续发展的新引擎》摘要:本文围绕能源再生这一主题,深入探讨了其重要性、主要方式、面临的挑战以及未来发展前景。
强调能源再生是解决当前能源危机和环境问题的关键途径,呼吁全社会共同努力,推动能源再生技术的发展和应用。
一、引言随着全球经济的快速发展和人口的不断增长,能源需求持续攀升。
传统化石能源的有限储量和对环境的负面影响,使得能源再生成为当今世界关注的焦点。
能源再生是指通过各种技术手段,将废弃能源或可再生资源转化为可利用的能源形式,为实现可持续发展提供了新的思路和途径。
二、能源再生的重要性(一)缓解能源危机传统化石能源如煤炭、石油和天然气的储量有限,且开采和使用过程中会对环境造成严重破坏。
能源再生可以利用太阳能、风能、水能、生物质能等可再生资源,以及工业余热、垃圾焚烧等废弃能源,为人类提供持续的能源供应,缓解能源危机。
(二)保护环境化石能源的燃烧会产生大量的污染物,如二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等,对大气、水和土壤造成严重污染。
能源再生技术大多具有清洁、无污染的特点,能够减少污染物的排放,降低对环境的破坏,有助于保护生态平衡。
(三)促进经济发展能源再生产业是一个具有巨大发展潜力的新兴产业。
它的发展可以创造大量的就业机会,推动技术创新,促进经济的可持续增长。
同时,能源再生技术的应用可以降低企业的能源成本,提高能源利用效率,增强企业的竞争力。
三、能源再生的主要方式(一)太阳能利用太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。
太阳能利用主要包括太阳能光伏发电和太阳能热利用。
太阳能光伏发电是利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能;太阳能热利用则是通过集热器将太阳能转化为热能,用于供暖、热水供应等。
(二)风能利用风能是一种可再生的清洁能源。
风力发电是利用风力发电机将风能转化为电能。
风能资源丰富,且分布广泛,具有很大的开发潜力。
(三)水能利用水能是一种传统的可再生能源。
水力发电是利用水流的落差产生的动能推动水轮机转动,进而带动发电机发电。
中考满分作文可再生能源的探索可再生能源是指能够以自然恢复或可持续利用的方式提供能源的资源。
近年来,随着环保意识的不断增强和全球能源需求的不断增长,可再生能源作为一种替代传统能源的新方案,逐渐受到世界各国的重视和广泛应用。
本文将探讨可再生能源的定义和分类、发展现状以及其在解决能源问题和保护环境方面的意义。
首先,我们来看一下可再生能源的定义和分类。
可再生能源,即能够在使用之后以自然方式得到补充或再生的能源。
根据能源的来源和性质,可再生能源可以分为太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等几种类型。
太阳能是指通过太阳辐射直接转化成的能源。
光伏发电利用太阳能发电,通过光电效应将太阳能转化为电能,目前已广泛应用于屋顶光电发电系统和光伏电站。
截至2021年,全球太阳能光伏装机容量已超过800吉瓦,居于可再生能源的首位。
风能是指利用风的动力转化为电能的能源。
风力发电利用风能驱动风力发电机发电,目前已成为世界上增长最迅速的可再生能源技术之一。
根据国际能源署的数据,2020年全球风力发电装机容量超过700吉瓦。
水能是指利用水的动力转化为电能的能源。
水力发电是利用水流驱动水轮机发电,是最早应用的可再生能源之一。
中国是全球最大的水力发电国家,水电站的装机容量已超过3亿千瓦,占全国电力总装机容量的比例超过40%。
地热能是指利用地球内部的热能进行发电的能源。
地热发电利用地下深层热水或地热蒸汽的能量,通过地热发电机组将地热能转化为电能。
冰岛是地热能利用最为广泛的国家之一,地热能在其总能源消耗中占比约为66%。
生物质能是指利用动植物的有机物质转化为热能或发电的能源。
生物质能广泛应用于农村地区的生活生产,如生物质颗粒燃料取代传统的柴火,生物质发电成为农村地区的一项重要能源补充。
据国际能源署的数据,2019年全球生物质能的利用占可再生能源总利用的约40%。
其次,我们来看一下可再生能源的发展现状。
随着可再生能源技术的不断进步和成本的逐渐下降,可再生能源在全球范围内的应用得到了大幅度的扩大。
可再生能源的研究引言随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的加强,传统化石能源的使用逐渐暴露出其对环境的巨大负面影响。
因此,开发和利用可再生能源成为解决能源危机和环境问题的重要途径。
本文将探讨几种主要的可再生能源及其研究进展。
太阳能太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。
它主要通过光伏发电和光热转换两种方式进行利用。
近年来,光伏技术的迅速发展使得太阳能电池的成本大幅下降,光电转换效率也不断提高,为大规模应用提供了可能。
此外,光热发电技术也在不断进步,通过集中式光热电站实现高效的能量转换。
风能风能作为一种清洁、安全且可持续的能源,近年来得到了广泛关注。
风电技术的发展主要集中在提高风机的效率和降低风电成本上。
目前,大型风电场的建设已经在世界各地展开,尤其是在海上风电领域,由于其资源丰富、干扰小等优势,发展速度尤为迅猛。
生物质能生物质能是通过有机物的燃烧或生化反应释放能量的一种可再生能源。
它包括农业废弃物、林业废弃物、城市固体垃圾等多种来源。
生物质能不仅可以减少废物处理的压力,还可以转化为电力、热力或生物燃料,实现能源的多元化利用。
水能水能是最早被人类利用的可再生能源之一,主要包括水力发电和潮汐能发电。
水力发电通过建造大坝来利用水流的动力产生电能,而潮汐能则利用海潮的涨落来驱动发电机。
这两种方式都是非常成熟的技术,但受到地理条件的限制较多。
地热能地热能是指地球内部蕴藏的热能,可以通过地热井抽取热水或蒸汽用于发电或供暖。
地热能的开发利用对环境影响较小,且能源供应稳定可靠。
然而,地热能的开发需要较高的初期投资和技术要求,因此在一些地区尚未得到广泛应用。
结论综上所述,可再生能源的研究和应用对于实现可持续发展具有重要意义。
各国政府和企业应加大对可再生能源技术的研发投入,推动相关政策和市场环境的优化,以促进可再生能源的快速发展和普及。
同时,公众也应增强环保意识,积极参与到可再生能源的推广和使用中来,共同构建一个清洁、低碳的未来能源体系。
大学生毕业论文范文分析可再生能源对能源供应安全的影响与挑战随着全球经济的迅速发展,对能源供应的需求日益增长。
然而,传统能源资源的有限性和环境问题使得人们开始转向可再生能源作为一种可持续发展的替代方案。
可再生能源指的是通过自然过程来不断更新的能源,包括太阳能、风能、水能等。
本文将对可再生能源对能源供应安全的影响与挑战进行分析。
首先,可再生能源的广泛应用对能源供应的安全起到了积极的影响。
可再生能源的特点是源源不断的供应,不会出现资源枯竭的风险。
尤其是太阳能和风能这些具有极高潜力的能源,将为能源供应稳定做出贡献。
此外,可再生能源不会排放大量的温室气体,对于减少环境污染和气候变化具有重要意义。
其次,可再生能源的应用也面临着一些挑战。
首先,可再生能源的发电成本相对较高,特别是初始投资成本。
尽管可再生能源在长期运营中具有较低的成本,但在建设初期需要大量的资金。
其次,可再生能源的可变性也是一个挑战。
太阳能和风能的利用受到日夜变化和季节变化的影响,这使得能源供应的稳定性受到限制。
此外,可再生能源的储存技术仍然相对不成熟,无法满足对能源持续供应的需求。
为了应对这些挑战,需要采取一系列的政策和措施。
首先,政府应该加大对可再生能源的投资和支持,降低可再生能源的成本,以推动其广泛应用。
其次,加强对可再生能源的研发,提高其效率和稳定性。
此外,发展能源储存技术,提高能源供应的灵活性和可控性。
最后,加强国际合作,共同应对能源供应安全的挑战。
总之,可再生能源作为一种可持续发展的能源替代方案,对能源供应安全具有重要的影响。
通过减少对传统能源资源的依赖,可再生能源有助于提高能源供应的可靠性和可持续性。
然而,发展可再生能源仍然面临一些挑战,包括成本和可变性等方面。
只有通过政府和国际社会的共同努力,才能充分发挥可再生能源在能源供应安全方面的潜力。
可再生能源是指在自然界中能够持续再生、永续利用的能源,具有取之不尽用之不竭的特点,主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
可再生能源对环境无害或危害极小,且资源分布广泛,适宜就地开发利用。
相对于可能穷尽的化石能源来说,可再生能源在自然界能够循环再生。
可再生能源属于能源开发利用中的一次能源。
人类近代社会大规模开发利用的煤炭、石油、天然气等化石能源,它们是地球在远古时期演化过程中形成和储存下来的,对我们人类来说一旦用完就无法恢复和再生,这些就是不可再生能源。
而可再生能源如水能则是通过利用水的势能和动能转化为机械能进而用于发电。
水能发电的优点是成本低、可连续再生、无污染,缺点是受分布、气候、地貌等自然条件限制较大。
1、国际水能开发利用情况根据2003年国际水力发电协会的统计资料,全世界水电发电理论蕴藏量约为4×107GWh、技术可开发约为1.5×107GWh、经济可开发量约为0.88×107GWh。
我国大陆部分水电的理论蕴藏装机容量为594.4GW,按8760运行小时计,年发电量2.718×106GWh,其中技术可开发容量为541.6GW,年发电量为2.474×106GWh,“经济可开发量”容量为448GW,发电量为1.753×106GWh,列世界各国之冠。
2、我国水能资源特点及开发利用现状我国水能资源有三大特点。
一是资源总量十分丰富,但人均资源量并不富裕。
以电量计,我国可开发的水电资源约占世界总量的15%,但人均资源量只有世界均值的70%左右,并不富裕。
到2050年左右中国达到中等发达国家水平时,如果人均装机从现有的0.252kW加到1kW,总装机约为15亿kW,即使6.76亿kW的水能蕴藏量开发完毕,水电装机也只占总装机的30%-40%。
水电的比例虽然不高,但是作为电网不可或缺的调峰、调频和紧急事故簧用的主力电源,水电是保证电力系统安全、优质供电的重要而灵活的工具,所以重要性远高于30%~40%。
可再生能源浅谈——研究性学习高一10班王浩然杨帆胡玥许光灿吴逸飞李郅萱一、太阳能太阳能以其丰富的储量和获取途径的方便,可以称得上是取之不尽用之不竭的。
太阳能直接利用主要是通过其光和热,但是不易转变成为机械能。
电能以转化形式多样、方便的特点,可以作为传输能量的最方便的形式,因此为了更充分地利用太阳能,需要将太阳能先转化成电能,再转化为其他形式能量。
而从太阳能到电能这一步,如果能尽量降低能量损失,减少成本,提高转化率和转化速率,那么就可以将太阳能作为现有的能源【特别是化石能源】的替代品。
太阳能转化为电能可以有两种途径,第一种是直接转化,第二种是借助中间物质转化1.直接转化——太阳能电池原理:光电效应在因为光具有能量,在光子的激发下会有电子定向移动形成电流。
光子的能量大于电子的逸出功时,电子就会逸出金属原子表面,大多数会沿垂直金属的方向运动【因为不确定性原理所以并不是所有】。
只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。
当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。
太阳能电池就是通过吸收光子并把原子中的电子击出轨道来产生电场的。
其材料需要具备以下特点:首先是很强的吸收光的能力,不能有过多的反射;其次是原子内部金属键要比较弱,这样电子的逸出功比较低,才容易被打出;再次材料本身要有一定的导电性,这样才能在外接负载后形成闭合回路,并且不至于生成过多的热能【内阻过大时内电路消耗的能量会过大,降低效率】现有的太阳能光伏电池包括硅太阳能电池、多晶体薄膜电池、有机聚合物电池、纳米晶电池、有机薄膜电池、染料敏化电池和塑料电池。
现在用的比较多的是硅太阳能电池,包括单晶硅和多晶硅两种。
单晶硅电池转化率约为26%,是现有的光伏电池中能量转化率最高的,但是造价太高;而多晶硅提取较单晶硅简单,造价相对较低,但是转化率远不如单晶硅。
总体来说太阳能电池的技术条件还不够成熟,急需造价相对较低的优良材料。
纳米技术和有机聚合材料的应用也可为这种材料的发现提供思路2.间接转化——水的光解+燃料电池这个思路借用的是中间物质水、氢气和氧气,通过其吸放热来进行能量转化首先是通过水的光解来生成氢气和氧气。
这个说起来比较简单,但实际操作并不容易,因为这个反应不是自发的【自由能变化量△G>>0】,难点主要在于催化剂的选取。
要使水分解释放出氢气,热力学要求作为光催化材料的半导体材料的导带电位比氢电极电位EH+/H2稍负,而价带电位则应比氧电极电位Eo2/H2O稍正。
光解水的原理为:光辐射在半导体上,当辐射的能量大于或相当于半导体的禁带宽度【电子跃迁到导电状态所需的最小能量值】时,半导体内电子受激发从价带跃迁到导带,而空穴则留在价带,使电子和空穴发生分离,然后分别在半导体的不同位置将水还原成氢气或者将水氧化成氧气。
Khan等提出了作为光催化分解水制氢材料需要满足:高稳定性,不产生光腐蚀【类似电化学腐蚀】;价格便宜;能够满足分解水的热力学要求;能够吸收太阳光。
现有的光解催化剂有钽酸盐,铌酸盐,钛酸盐和多元硫化物,但这些催化剂不仅只作用于紫外波段,而且极易发生光腐蚀,需要进行牺牲保护,成本太高,效率低下。
使用纳米技术、贵金属吸附等方法可以提高效率,但是往往成本还是太高了水的光解类似于电解,也需要阴极阳极电解液。
人们在探索这个反应的装置时花了不少努力,也有些高效的装置,比如说htPerfectLig光解水系统,占地小,效率高,操作简单。
更先进的装置仍然要我们探索。
实际制备出氢气氧气之后就可以直接燃烧了,但是走燃烧火力发电的老路效率还是不够高,因此氢氧燃料电池的出现就是必须的了。
这种装置通过将氧化还原反应分开在两极进行而让化学能直接转变成电能,提高了转化率。
面临的主要问题仍然是催化剂,包括阳极的促氧化催化剂和阴极促还原催化剂。
阳极的贵金属催化剂【如铂Pt】表面积大,可以吸附多种气体,并且有空余的d轨道,催化效率比较高,但是价格不菲。
经研究发现反尖晶石【最典型的如43O Fe ,但这是不能作为催化剂的,一般的有43O Cu Fe x x -和423o O C Fe x x -】结构的物质可以作为阴极的催化剂,沉淀法很容易制取,成本不是特别高,催化效率也比较理想。
氢氧燃料电池的效率最高可以达到60%~70%,比起火力发电可谓是高了许多。
但是同样面临成本的问题,推广上有难度。
二、核能1.核能获取原理(由于核能目前看来取之不尽,用之不竭,且与可再生能源具有许多通性,在这里姑且将其放入可再生能源中作讨论)核能发电原理:质能公式 E=mc ²核能的释放有三种方式:核裂变、核聚变和核衰变。
它们本质上都是将核子的质量转变成能量放出。
现已被人们广泛利用的是核裂变,原子弹也是核裂变的产品之一。
可控核裂变的基本方法是用中子轰击重原子(一般用铀-235)的原子核,促使核裂变,从而释放能量。
为了持续输送能量,我们所用的重原子还需要在裂变时能够释放出更多的中子,引发链式反应,像多米诺骨牌一般激发其它原子的核裂变。
目前的核电站均采用这样的方法,在不很苛刻的温度和压强条件下使核裂变温和地进行,源源不断释放能量。
可控核聚变是当前核技术的尖端话题。
它的基本原理是用轻原子合成较重原子并释放能量,一般采用氘和氚合成氦的方案。
它的优势在于能效是核裂变的4倍,且核聚变原料的储量较核裂变原料大得多;而最大劣势在于反应极难控制。
由于这个反应需要在高温高压下进行,而我们在地球上造不出如此巨大的压强,只能靠提高温度来弥补,因此我们需要用温度的提高来弥补压强的不足。
这需要我们把温度加到几亿摄氏度,而这代表着任何容器都会汽化。
目前可控核聚变理论上最为可行的一套装置叫做托卡马克装置。
考虑到一般物质做的容器无法承受高温,托卡马克装置采用电磁场作为“容器”,将核子限制在电磁场圈定的范围内,实现容器的功能。
核衰变在自然中随时都会发生,只是极为缓慢。
人们正将其作为一种低功率低辐射的新能源加以应用。
例如心脏起搏器就利用了这个原理。
2.核能发电原理今天,曾经神秘的核电似乎离我们越来越近了。
核电从发展之初就备受关注,在能源资源日益紧张的今天,更被认为是能源可持续发展的重要组成部分。
尽管历史上发生过的一些事故使得人们对于核电发展的态度更为审慎,但业内专家认为,“核能是安全的能源”这一结论并不能改变,核电的清洁效应也不容忽视。
核电站发电原理图核能发电原理其实与火力发电相似。
核能产生的热能会通过一回路的水将二回路的水转化转化成水和蒸汽的内能,将水蒸气送入汽轮机,推动汽轮机转动,汽轮机推动发电机转动,继而转化为发电机转子的机械能,最后转化为电能。
具体来说,核燃料在反应堆设备内发生裂变而产生大量热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转,电就源源不断地生产出来,并可以通过电网送到四面八方。
我国早在1956年就明确指出,用原子能发电是动力发展的新纪元,是有远大前途的。
1991年年底,由我国自主设计建设的秦山核电站投入运行,实现了我国核电零的突破。
1994年,大亚湾核电站全部并网发电。
2007年田湾核电站正式投入商业运行。
目前世界首批AP1000核电机组正在我国建设之中。
AP1000,即先进非能动压水堆,是具有代表性的第三代核电技术。
值得指出的是,在各种能源链中,包括煤、石油、太阳能、水力、生物质、风和核能链中,核能链排出温室气体是最小的。
核电的清洁效应十分明显,它不像化石燃料发电那样排放污染物质到大气中,因此不会造成空气污染,也不会产生二氧化碳。
核燃料能量密度比起化石燃料高上几百万倍,核能发电所使用的燃料体积小,运输与储存都很方便,一座装机容量为100万千瓦的核能电厂一年只需30吨的铀燃料,一航次的飞机就可以完成运送,可减少运输能耗和污染。
核工业和核能发展的历史表明,核工业是安全的工业,核能是安全清洁的能源。
但安全仍是核电发展的生命线,因为任何较大的事故都可能严重影响核能的可接受性——2011年日本福岛核电事故就重创了许多人对核能的信心。
确保核安全,积极推进放射性废物管理,是保证核能顺利发展的关键。
三、风能风是地球上的一种自然现象,通常是指空气水平方向的运动。
空气总是从压力大的地区流向压力小的地区。
在相邻的两个地区,空气压力差越大,空气流动就越快,风也就越大。
而气压的差别又往往与温度有关,受热的空气膨胀而上升,周围较低温度的空气就会流过来补充。
例如在夏天的海边,白天陆地空气升温快,海面的空气流向陆地,风从海洋吹向陆地;到了晚上,陆地空气降温快,陆地的空气流向海洋,风从陆地吹向海洋。
其实,风能也是太阳能的转化。
在太阳光的照射下,地球表面各地区因受热强度各不相同,温度差异很大。
由温差而产生大气压力差,从而引起大气的对流运动,形成风。
风的能量是很大的。
太阳辐射到地球表面的能量约有2%转化为风能,全球的风能约为2.74×兆瓦,其中可利用的约为2×兆瓦,比地球上可开发利用的水能总量大10倍。
全世界每年烧煤产生的能量,只有风一年提供能量的1/3000。
仅接近陆地表面200米高度内的风能,就大大超过全世界每年从地下开采的各种矿物燃料产生能量的总和。
与石油、煤炭等传统的矿物燃料相比,风能清洁干净,不会产生污染,可以再生,永不枯竭。
而且风能开发利用越多,空气中的飘尘与降尘越少。
另外,风能的开发也比较灵活,无论海边、平原,还是山区,都可建设风电站。
1.古人怎样利用风能人类利用风能的历史十分久远,风能是继人力和畜力之后,人类最早开始利用的动力之一,人类早期利用风能的标志是风帆和风车。
我国是世界上最早利用风能的国家之一。
公元前数世纪,我国人民就利用风力提水、灌溉、磨面、舂米,用风帆推动船舶前进。
宋代是我国应用风车的全盛时代。
到了明代,我国的帆船更是名扬四海。
六百多年前,我国著名的航海家、外交家郑和曾率领一支当时世界上最庞大的帆船队七下西洋,访问了三十多个国家。
公元前2世纪,古波斯人就利用垂直轴风车碾米。
11世纪,风车在中东已获得广泛应用。
13世纪,风车传至欧洲,14世纪已成为欧洲不可缺少的机械。
直到蒸汽机出现,欧洲风车数目才下降。
最著名的风车国度就是荷兰了。
现在,荷兰全国还保留着几百台旧式风车,成了著名的景观。
2.现代风力发电目前对风能的利用,主要是把风能转化为机械能,然后再转化为电能。
风力发电的关键设备是风力发电机。
它主要分为两类:水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。
水平轴风力发电机的风轮转轴与地面平行,就像常用的电风扇一样。
目前商用大型风力发电机组一般就是用的这种。
根据蜂拥而上叶片的多少,水平轴风力发电机又可分为单叶式、双叶式、三叶式、和多叶式等。