可再生能源
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什么是可再生能源?可再生能源是指能够在自然界中源源不断地生成的能源,如太阳能、风能、水能、地热能和生物质能等。
与传统的化石燃料相比,可再生能源具有取之不尽、用之不竭的优点,而且对环境影响较小,成为当今世界可持续发展的必然选择。
一、太阳能太阳能是指来自太阳的能量,是一种高效、清洁且免费的能源。
太阳能光伏发电是利用光电效应将太阳能转化为电能的过程。
光伏发电系统由太阳能电池板、逆变器和电池组等组成,可以直接将太阳能转化为电能,广泛应用于建筑物和家庭光伏发电系统。
太阳能热能利用太阳能的热量来加热水或制冷的过程。
太阳能热水器是最常见的太阳能利用方式之一,通过集热器吸收太阳能转化为热能,再通过传热系统将热能传递到用水系统中,实现热水的供应。
此外,太阳能还可以通过光热发电技术实现高温蒸汽的产生,进而发电。
二、风能风能是利用风力将风转化为动力的能源形式。
风力发电是将风能转化为电能的一种方式。
通常,通过设置多个风轮组成的风电场来收集风能,风轮转动时,动力传递至发电机,通过电气装置将机械能转化为电能。
风力发电以其广泛分布、颗粒度小,且对环境的污染较小等优点,成为可再生能源领域的重要组成部分。
三、水能水能是指利用水流或水位差将水能转化为其他形式的能源。
水力发电是利用水能来发电的一种方式。
通常,通过在水体中设置水轮机,将流动的水驱动水轮机转动,再通过发电机将机械能转化为电能。
水力发电具有规模化、稳定性高的特点,被广泛应用于电力供应领域。
除此之外,潮汐能和海洋热能也是利用水能的有效形式。
四、地热能地热能是指地球内部的热能资源。
地热能利用地热资源来产生热能和电能。
通常,通过地热能转换系统,将地热能转化为供暖、供热或发电的能源。
地热能具有持续稳定、环境污染小的特点,被广泛应用于温泉、地热供暖和发电等领域。
五、生物质能生物质能是指通过植物、动物和微生物等生物质的转化过程产生的能源形式。
生物质能主要包括固体生物质能、液体生物质能和气体生物质能。
可再生能源与非可再生能源的区别可再生能源与非可再生能源的区别随着人类对能源需求的不断增长,环境问题也引起了人们的广泛关注。
在能源领域,可再生能源与非可再生能源是两个重要的概念。
可再生能源指的是能够循环利用且不会耗尽的能源,如太阳能、风能、水能等;而非可再生能源是指无法循环利用且消耗后将会耗尽的能源,如石油、煤炭、天然气等。
本文将从资源性质、环境影响和未来发展等方面来探讨可再生能源与非可再生能源的区别。
首先,可再生能源与非可再生能源的最主要区别在于其资源性质。
可再生能源的来源主要是自然界中广泛存在的资源,如太阳、风、水、植物等,这些资源可以循环利用,并且不会因为使用而变得稀缺。
与之相比,非可再生能源的产生需要几百万年的时间,如石油、煤炭、天然气等,这些资源具有极高的能量含量,但是却无法通过自然过程再生。
因此,可再生能源相对于非可再生能源来说更为可持续。
其次,可再生能源与非可再生能源的环境影响差异较大。
可再生能源的获取和利用过程中,相对较少的产生污染物和温室气体,对环境的影响相对较小。
例如,太阳能发电和风能发电是目前最常见的可再生能源利用方式,它们不会产生温室气体和氮氧化物等对大气环境有害的物质。
而非可再生能源的开采和利用却会产生大量的污染物和温室气体,例如燃煤发电会产生二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对环境和人类健康带来严重影响。
此外,可再生能源与非可再生能源在未来的发展趋势也存在明显差异。
由于可再生能源具有可持续性和环保性等优势,国际社会对其发展越来越重视。
尤其是近年来,各国纷纷制定可再生能源发展规划,并投入大量资金用于研发和推广可再生能源技术。
相比之下,非可再生能源的使用正逐渐受到限制,因为其产量越来越少,对环境影响越来越大,人们对其依赖性也越来越低。
因此,未来的趋势是可再生能源将逐渐取代非可再生能源,成为人类主要的能源来源。
综上所述,可再生能源与非可再生能源在资源性质、环境影响和未来发展等方面存在着明显差异。
什么是可再生能源如何推广使用在我们日益关注环境保护和能源可持续发展的今天,可再生能源成为了一个热门话题。
那么,究竟什么是可再生能源呢?简单来说,可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的能源,具有环保、低碳、可持续等诸多优点。
常见的可再生能源包括太阳能、风能、水能、生物能、地热能等。
太阳能是我们最为熟悉的一种,通过太阳能电池板将阳光转化为电能,为我们的生活提供电力。
风能则是利用风力发电机,将风的动能转化为电能。
水能,比如水电站,利用水流的势能来发电。
生物能包括生物质发电、生物燃料等,通过对植物、废弃物等的利用来获取能源。
地热能则是从地球内部获取的热能,可用于发电和供暖。
可再生能源与传统的不可再生能源(如煤炭、石油、天然气等)相比,有着显著的优势。
首先,可再生能源的使用可以大大减少对环境的污染。
不像煤炭燃烧会产生大量的二氧化碳、二氧化硫等有害气体,可再生能源在使用过程中几乎不产生污染物,对改善空气质量、缓解温室效应有着重要意义。
其次,可再生能源是取之不尽的,不会因为过度开采而面临枯竭的危机,为我们的未来能源供应提供了可靠的保障。
再者,可再生能源的分布广泛,不像传统能源往往集中在特定的地区,这有助于降低能源供应的地缘政治风险,促进能源供应的多元化和独立性。
然而,尽管可再生能源具有如此多的优点,但在推广使用方面仍然面临着一些挑战。
技术难题是其中之一。
虽然可再生能源的技术在不断进步,但在一些方面仍有待提高。
比如,太阳能电池板的转换效率还有提升的空间,风能发电的稳定性和储能问题也需要进一步解决。
此外,可再生能源的发电成本相对较高,这在一定程度上限制了其大规模的推广应用。
基础设施的不完善也是一个重要的制约因素。
要实现可再生能源的广泛应用,需要建设相应的输变电设施、储能设备等,但目前这些基础设施的建设还相对滞后。
公众对可再生能源的认知不足也影响了其推广。
很多人对可再生能源的了解还停留在表面,不清楚其优势和应用方式,甚至存在一些误解和偏见。
什么是可再生能源一、定义与概念1.能源的分类:常规能源、非常规能源2.可再生能源的定义:指在自然界中可以不断再生、连续利用的能源3.不可再生能源的定义:指在自然界中不能短时间内再生或不可再生的能源二、可再生能源的特点1.取之不尽,用之不竭2.清洁、环保、低碳3.分布广泛,适用于不同地区4.开发利用成本逐渐降低三、主要可再生能源类型1.太阳能:太阳辐射能、光热能、光电能2.风能:风力发电、风能利用3.水能:水力发电、小水电、潮汐能、波浪能4.生物质能:生物质燃料、生物质发电、生物质燃气5.地热能:地热发电、地热供暖、地热制冷6.海洋能:潮汐能、波浪能、海流能、温差能四、我国可再生能源发展现状1.政策支持与扶持:国家政策、规划、资金支持2.开发利用规模:水电、风电、太阳能、生物质能等领域快速发展3.技术进步:设备制造、技术研发、产业体系不断完善4.市场机制:市场化改革、价格机制、绿色证书制度五、可再生能源的意义与价值1.保障能源安全:减少对外依赖,提高能源供应稳定性2.促进环境保护:降低污染物排放,改善空气质量3.推动经济发展:带动相关产业,创造就业岗位4.助力应对气候变化:减少温室气体排放,应对全球气候变化挑战六、可再生能源的挑战与对策1.开发利用成本:降低成本,提高经济效益2.技术瓶颈:加大研发力度,突破关键技术3.并网难题:优化电网结构,提高可再生能源消纳能力4.政策支持:完善政策体系,稳定市场预期七、中学生如何了解与参与可再生能源1.学习相关知识:课堂学习、课外阅读、网络资源2.实践与观察:参观考察可再生能源项目、关注行业发展动态3.创新与创作:开展科技活动、参加竞赛、提出创新设想4.宣传与推广:普及可再生能源知识,提高公众意识可再生能源作为一种清洁、环保、可持续的能源,对于我国能源结构调整、环境保护和应对气候变化具有重要意义。
了解可再生能源的定义、特点、类型以及发展现状,关注其挑战与对策,有助于我们更好地认识和参与可再生能源事业,为构建美好家园、实现绿色发展贡献力量。
什么是可再生能源?可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。
可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
一、风能。
风能是指风所负载的能量,风能的大小决定于风速和空气的密度。
我国北方地区和东南沿海地区一些岛屿,风能资源丰富。
据国家气象部门有关资料显示,我国陆地可开发利用的风能资源为2.53亿千瓦,主要分布在东南沿海及岛屿、新疆、甘肃、内蒙古和东北地区。
此外,我国海上风能资源也很丰富,初步估计是陆地风能资源的3倍左右,可开发利用的资源总量为7.5亿千瓦。
二、太阳能。
太阳能是指太阳所负载的能量,它的计量一般以阳光照射到地面的辐射总量,包括太阳的直接辐射和天空散射辐射的总和。
太阳能的利用方式主要有:光伏(太阳能电池)发电系统,将太阳能直接转换为电能;太阳能聚热系统,利用太阳的热能产生电能;被动式太阳房;太阳能热水系统;太阳能取暖和制冷。
三、水能。
水的流动可产生能量,通过捕获水流动的能量发电,称为水电。
小水电在我国是指总装机容量小于或等于5万千瓦的水电站。
四、生物质能。
生物质能包括自然界可用作能源用途的各种植物、人畜排泄物以及城乡有机废物转化成的能源,如薪柴、沼气、生物柴油、燃料乙醇、林业加工废弃物、农作物秸秆、城市有机垃圾、工农业有机废水和其他野生植物等。
五、地热能。
地热能是贮存在地下岩石和流体中的热能,它可以用来发电,也可以为建筑物供热和制冷。
根据测算,全球潜在地热资源总量相当于每年493亿吨标准煤。
六、海洋能。
海洋能是潮汐能、波浪能、温差能、盐差能和海流能的统称,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、海流等形式存在于海洋之中。
例如,潮汐的形式源于月亮和太阳对地球的吸引力,涨潮和落潮之间所负载的能量称之为潮汐能;潮汐和风又形成了海洋波浪,从而产生波浪能;太阳照射在海洋的表面,使海洋的上部和底部形成温差,从而形成温差能。
解释什么是可再生能源?
可再生能源是指能源来源在自然界中得以不断补充的能源。
与传统能源(如煤炭、石油和天然气等)不同,可再生能源的使用不会耗尽或对环境造成严重的污染。
可再生能源包括但不限于以下几种:
1. 风能:通过利用风力来产生电力。
风力发电机将风转化为机械能,通过发电机将机械能转化为电能。
2. 太阳能:利用太阳发出的能量来产生电力或热能。
太阳能电池板将太阳光转化为直流电,使其可以用于发电或供给家庭和商业设施的电。
3. 水力能:利用水的流动或下落来产生动力,通过水力发电机将水流的能量转化为电能。
水电站是最常见的水力能利用形式。
4. 生物质能:借助生物质(如植物、动物废料等)来产生燃料
或发电。
生物质能源可以通过直接燃烧或转化为液体或气体燃料来
利用。
可再生能源具有诸多优点。
首先,它们在自然界中可持续存在,不会耗尽。
其次,可再生能源的使用对环境影响较小,不会产生大
量的温室气体排放和其他污染物。
此外,依赖可再生能源可以降低
对传统能源的依赖,实现能源多元化,增强能源供应的稳定性。
尽管可再生能源在可持续能源发展方面具有巨大潜力,但也存
在一些挑战。
例如,可再生能源设施的建设和维护成本较高。
此外,可再生能源的可用性取决于地理位置和气候条件,因此在某些地区
可能存在局限性。
总结而言,可再生能源是一种对环境友好且可持续的能源形式。
通过进一步的研究和投资,我们可以更广泛地利用可再生能源,为
未来的能源供应和环境可持续性做出贡献。
参考资料:。
什么是可再生能源它的应用前景如何在当今世界,能源问题一直是人们关注的焦点。
随着传统化石能源的日益枯竭以及环境问题的不断加剧,寻找和利用可再生能源成为了人类可持续发展的关键。
那么,什么是可再生能源呢?它的应用前景又如何呢?可再生能源,简单来说,就是可以在自然界中不断再生、永续利用的能源,具有取之不尽、用之不竭的特点。
常见的可再生能源包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能等。
太阳能是大家最为熟悉的可再生能源之一。
我们每天都能感受到太阳的光芒和温暖,而通过太阳能电池板,我们可以将太阳能直接转化为电能。
无论是在广袤的沙漠中的大型太阳能电站,还是在我们自家屋顶上的小型太阳能板,都在为我们的生活提供着清洁的电力。
太阳能热水器也是太阳能利用的常见形式,它为我们提供了热水,减少了对传统能源的依赖。
风能的利用也越来越广泛。
在一些风资源丰富的地区,巨大的风力发电机如同白色的巨人,随风转动,将风能转化为电能。
风力发电不仅清洁环保,而且成本逐渐降低,已经成为许多国家和地区重要的电力来源之一。
水能是一种古老而有效的可再生能源。
水力发电站利用水流的落差产生电能,为我们的生活和工业生产提供了强大的动力。
此外,小水电在一些偏远地区也发挥着重要的作用,为当地居民提供了可靠的电力保障。
生物质能则包括了各种来源于生物的能源,如农作物秸秆、木材废料、生活垃圾等。
通过燃烧、发酵等方式,可以将这些生物质转化为热能、电能或生物燃料。
例如,生物乙醇和生物柴油就是常见的生物质燃料,可以替代传统的汽油和柴油,减少对石油的依赖。
地热能是来自地球内部的热能。
在一些地热资源丰富的地区,人们通过开发地热井,利用地热能进行发电和供暖。
这种能源不仅清洁,而且稳定可靠。
可再生能源的应用前景十分广阔。
首先,从环境保护的角度来看,可再生能源的使用可以大大减少温室气体的排放,缓解全球气候变化的压力。
与传统的化石能源相比,可再生能源在发电和使用过程中几乎不产生二氧化碳、二氧化硫等污染物,对改善空气质量、保护生态环境具有重要意义。
原片提供:OEKOMEDIA中文翻译:北京地球纵观环境科普研究中心字数:7015可再生能源Renewable Energy翻译:周玉栋译审:李皓报道地:国际关键词:节能;可再生能源;清洁能源;风能;太阳能;潮汐能;生物质能;沼气、小水电内容简介:煤炭、石油和天然气这类化石燃料并不是取之不尽,用之不竭的,因而被称为不可再生能源,而且,它们在燃烧时还会放出许多有害物质,污染环境。
而风能、水能、生物质能、太阳热能、太阳光电能却是可再生又清洁的能源。
本片着重介绍了这些可再生能源的知识,给人以启发和新的思维,是知识性较强的好片子。
影片译文:1.引言可再生能源- 自然能源02:22地球,我们的家。
她诞生于45亿年前,是太阳系的一部分,而太阳则处于太阳系的中心。
从太阳那儿,地球每年能得到1.5百万兆千瓦小时的能量。
这个数量约是我们人类目前所需能量的一万倍。
02:54然而,我们却很少利用太阳能。
相反,我们还在大量依赖着化石燃料和核能。
自然资源在被过度开采,战争在爆发,为的是无限制地争夺能源。
为了所谓的我们的生活水平,我们的舒适度。
而结果却是,与我们善良的愿望相反,我们把自己的星球、自己的家置于了危险的境地。
03:22化石燃料被视做一种最方便获取的能源。
它对我们生活的变化起了决定性的作用。
今天,我们在一年时间内排放的二氧化碳量与原始时期植物用三百万年吸收的大气二氧化碳量相等。
这种极大的对二氧化碳循环的干扰,将会对地球的气候产生影响。
03:43位于汉堡的德国气候计算中心收集了气候数据。
03:56最重要的发现是:近20年来出现的全球变暖不是源于大自然,而是人类活动造成的。
直接原因就是大量排放了温室气体二氧化碳。
如果我们不能成功地大幅度减少二氧化碳的排放,这种全球变暖还将继续加速发展。
这一点在图中用逐渐加深的红色给以展示。
世界上功能最强的计算机模拟显示:在未来的100年内,全球气温将上升2 - 3度。
其后果是毁灭性的。
04:38地球上的气候带将发生变化;今天肥沃的良田会变成一片荒漠。
极地冰山和高原冰川将会融化,海平面将随之上升。
千百万沿海地区的居民将因此而失去家园。
后果将是:人口大迁徙和饥荒。
05:03对此,不可能指望通过核能来解决以上问题。
核能的危险太大。
全世界直到今天还没有把握,能对数千年后仍带放射性的核废料进行安全处置。
05:13视图:关于主要的能源消耗,德国1992年的数据是:化石燃料,也就是说煤碳、石油和天然气,在能源消耗总量中占87%,核能占11%,可再生能源仅占2%。
05:34正是可再生能源,才是解决我们能源危机和气候问题的出路。
以太阳为基础的能源,要么根本不排放二氧化碳,要么排放的二氧化碳量只是它从大气中吸收的那一部分。
正是太阳能够加热空气,驱动风和雨,从而保持自然界的水循环;太阳发出的光能使植物生长,为人类和动物提供食物。
当地球上的石油、煤炭和天然气,甚至连铀矿都消耗殆尽时,太阳还依然在照耀着。
2.水能传统的能源形式06:25太阳的热辐射使水的循环得以进行。
在太阳的照射下,海洋的水分不断蒸发;云是大量的水分在移动的最明显的例子。
到了另一个地方,云把雨降下来,降到陆地上,水汇集起来,形成小溪和江河。
流动的水,它的能量,在很早以前就开始被人们利用了。
仅在东德地区,到20世纪初时,仍有3,500个水电站。
但现在,大部分已不再使用了,就象这座位于萨克森,奈瑟河畔的水电站一样。
07:01燃烧煤炭、石油和天然气发电比利用水能要便宜。
07:10但由于对能源需求的增加,人们重新看到了隐藏在水中的能量。
就象这里,位于德国和波兰边界的罗登纳,一个私立的经营协会在1994年恢复了水电设施。
07:29奈瑟河的水被拦蓄在堤坝之内,这样可以形成一个能利用的平均4.7米的落差。
这种方式的水电站可以使全部河水都流经水轮机来发电。
在输水道的进口有一个粗过滤筛。
水流被引入水轮机之前,还要自动进行一次精细过滤。
08:02滤掉了杂物的水流到达了水轮机的底部。
08:15这里能看到的只是水轮机的叶轮和可调节的叶片。
通过一个垂直连接轴,每台水轮机与上面的发电机相耦合。
发电机的最大功率有300千瓦。
08:30图示:水电原理(1)这里是整个原理:水轮机由叶轮和转子通过一个连接轴与发电机相连。
08:52当水轮机管理员汉塞尔先生一打开防护档板,水流便涌入水轮机的地下室。
09:09动画:水电原理(2)原理是这样的:当水轮机地下室被水灌满之后,水轮机管理员打开叶片,水便驱动水轮机运转,然后通过虹吸流向下部的贮水池(水库?)。
这个钢轴连接着水轮机和发电机。
在罗登纳这儿有三套水轮机设备。
使用这样的水力发出的电,从计算上讲,可以满足约1800个家庭的用电需求。
10:05水流经水轮机之后,将重新回到原来的河流中。
只要是利用这种分散的小水电站发电,水能是一种环境友好的能源。
3.风能发展很快10:30风。
由于太阳的照射,引起了地球表面的冷热不均,就产生了风。
在大范围内,空气压力的差异会趋向平衡,于是出现了大气运动。
因此,可以说:风也是贮存太阳能的载体。
10:49这张图所展示的,是风速在德国的分布图。
浅蓝色区域的风没有利用价值。
在深兰色标示的区域,年平均风速大于每秒4米。
利用风能最理想的区域是海滨地区和一些中等高度的山区。
11:13人类使用风车有较长时间了。
一个世纪前,德国就有两万两千座风车。
在它们当年转动的地方,也就在它们的边上,今天竖起了它们的后代—风力发电设备。
11:30我们现在在费马恩岛。
在东海岛屿上,有许多风力发电场。
我们访问了法德斯多尔夫风电场。
17台风力发电机组以总共8500千瓦的功率向外输送着电能,完全不燃烧化石燃料,不排放任何有害物质。
每台风机一年约运转8000小时。
11:55风具有能量。
风的功率密度与风速的增加不是线性关系,而是三次方。
当风速增加一倍时,风的功率将增加到原来的8倍。
12:11因此,风力发电装置应尽可能建得高,这样,风就不会受建筑物或地面起伏不平带来的影响。
在塔架的顶端安装着塔头。
在计算机的控制下,塔头可以和风轮一起跟随风向转动。
12:29动画风轮叶片的剖面与飞机机翼很相似。
对飞机而言,机翼上下两侧不同的空气气流速度产生了将机翼向上的升力。
而对于风力发电装置的风轮叶片来说,同样的原理最终使风轮转动起来。
13:03风从正面而来,在风轮叶片上形成压力差,从而使叶片产生旋转力。
13:19风力发电装置的建造在德国已成为很有前景的工业分支。
13:25专业人员建造的发电装置,目前,单台功率可达到3兆瓦。
风力发电装置的风轮叶片是按照新的空气动力学知识设计的。
13:40风轮叶片由用碳纤维强化的塑料制成。
这使其能在尽量轻的重量下,具有很高的机械承载力。
13:56有些风力设备的的风轮叶片可以进行人工调整。
14:03这被称为“螺距调整”(Pitch-Regelung),由此影响风轮叶片的运转能力。
于是,尽管风的强度不稳定,但风叶的转数是保持稳定的。
14:24当风速大于每秒13米时,这台风电机可达到最大功率500千瓦。
当然,这属于少见的强风。
14:34在每台风电设备的中心是一个大的发电机。
这里所示:发电机被制作成环状,因此风电设备就不需要传动装置了。
在精心设计的电子控制下,风能直接转入了发电机。
14:55费马恩岛是一个利用风能的实例。
风能发电场法德斯村每年向电网输送的电量,相当于七千三百户家庭的用电量。
据专业人员估算,德国这方面的技术潜力将会使现有的风力发电总功率增加90倍。
15:22还有问题吗?当然,风能的利用有区域性。
很多人并不认为风力发电有多好。
有些人觉得风电装置的运行有噪声干扰。
然而,旅游休假者却没有被风力发电装置吓跑。
至于有人说的“鸟儿们可能会被转动的风叶碰伤”的猜想,已经得到排除。
15:46风能的利用已遍及世界。
在威尔士中部,有欧洲最大的风力发电场,而在加里福尼亚,早在八十年代就修建了世界上最大的风力发电场。
利用风力来发电,具有很好的前景。
4.沼气 / 生物能被储存的太阳能16:22奶牛黑塔在此排泄的东西是宝贵的能源的最终形式。
粪便和厩肥水远不是垃圾产品,因为它们含有足够的、可利用的能源。
这里要告诉大家的是:沼气的产生过程。
16:42动画植物在阳光的照射下,把水和二氧化碳合成为富含能量的物质。
动物只利用其中的一部分能量,其余的则被排泄出来。
在发酵罐里,微生物把生物垃圾转变为一种混合气体:沼气。
沼气的主要成份是甲烷,通过燃烧可以转变为电能和热能。
燃烧沼气释放出的二氧化碳会被植物再次吸收,这样便形成了封闭式的碳循环。
17:18厩肥水从农场运往沼气发电厂。
1994年,在丹麦的奥尔胡斯一个叫托尔索的镇子里,安装了一套沼气发电设备。
它每天能处理280吨生物质垃圾,其中主要是来自附近80个大饲养场的猪和牛粪便,约有10%的生物垃圾来自屠宰场和食品加工厂,还有近3%是淤泥。
17:49运送来的生物质垃圾在一个大的水泥池内进行充分混合,并加工成匀浆状,然后装入发酵罐中。
在摄氏52度左右,发酵几周之后,每天便可产生7500立方米的沼气。
这相当于4500公升燃油(重油)。
通过化学分析来不断检测甲烷的含量,甲烷含量不低于65%时,方可使用。
18:24沼气经过净化后贮存在一个大容器中。
18:36在此通过管道便可输往托尔索镇。
18:41托尔索是丹麦的一个小城镇。
多年来,这里有一个集中供热网,几乎所有的家庭都与集中供热网相连。
在地区热电厂,沼气在两台动力机中燃烧。
由此产生的热量通过热交换器储存在热力网中。
此外,两台发电机组被驱动,以每台660千瓦的功率向外输出电力。
19:04这个沼气发电站每年可以满足两千四百个家庭的用电需求。
每年增加产生的热力相当于使用一千六百万公升燃油,而且不增加大气中的二氧化碳量。
充分发酵过的粪水,去除了异味和腐蚀性,可以在植物的生长期送到田里去。
这里没人再使用含氮化肥了。
这是从沼气中获取能源的另一个正效应。
我们的镜头转向上弗兰肯的苏尔兹巴赫—罗森贝格。
农民库斯特纳和他的助手正在从事类似的获取能源的工作。
他们是一个生产者协会的成员。
该协会大力促进生物质的利用。
他们收获木材,一种最常见的可再生的能源原料。
目前在全世界,约有7-10%的主要能源来自木材,不过,大多数方法是直接燃烧,利用率低。
这里却是另一番景象。
20:07作为能源利用的林木,特别要采取间伐方式。
在伐木地边上,农民们用切割机把木材加工成木块。
一吨这样的木材所含的能量相当于400公升矿物燃油。
20:24速生芦苇品种是很有希望的能源植物。
但是,德国所处的纬度不适于芦苇生长。
木材之后,谷草当首选为可利用的生物质,可以在农业不需要的土地上进行种植。
专业人士称之为能源作物。
20:51使用一种现代化的物料成型机,可以对能源作物进行收割、粉碎、干燥,最后加工成燃料块(儿)。