新能源的开发利用(1)
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第十六单元区域自然资源综合开发利用考点1能源资源的开发练好题·考点自测[2019四川遂宁三诊]读2018年我国部分省级行政区发电量及其构成表(单位:亿千瓦时),完成1—3题。
省级行政区山东江苏内蒙古A四川总发电量5608。
24933。
54828。
34369。
63498。
6全国排名12345构成火电5367.74477.34138.43260.1447.8水电4。
332。
634。
7146.52982。
2其他236.2423。
6655.296368。
61。
A省级行政区最可能是()A。
山西B。
广东C。
河北 D.贵州2。
江苏总发电量大,但水力发电量却远小于四川,主要影响因素是()A.径流量B。
地形 C.市场D.政策3.有关内蒙古电力发展的叙述,错误的是()A.水力发电量将会大幅增加B。
火力发电站很多建在煤矿附近C。
电力大量供应京津唐地区D.其他发电量的主体是风电和太阳能发电[2018海南地理卷,2—3,6分]煤炭占我国能源生产和消费的比例长期在60%以上。
近年来,为化解煤炭产能过剩和石油主要依赖进口等问题,我国大力发展煤制油技术和产业,成功解决了煤制油过程中高耗水、高污染和转换效率低等问题。
目前已在内蒙古、山西、宁夏、陕西、新疆、贵州等地布局了一批煤制油企业,规划2020年之前形成3 000万吨/年的产能。
据此完成4—5题.4.在地表水匮乏地区,煤制油企业长期用水宜采用的方式是()A。
循环用水 B.开发地下水C.远程调水D.建地下水窖5。
发展煤制油产业,可以()A.解决我国能源不足的问题B。
减少我国对新能源开发的压力C.促进我国煤炭产业的绿色转型升级D。
增强我国主导国际石油市场的能力6。
[2019安徽省安庆市二模,24分]阅读图文材料,回答下列问题。
蓬塔谢拉风电场在智利北部奥瓦耶市远郊,距离其首都圣地亚哥320千米。
中国某电力公司积极响应“一带一路”倡议,投资总额近1。
5亿美元,建立了蓬塔谢拉风电场,装机容量80兆瓦,年均发电量可达282吉瓦时,可满足13万户家庭的用电需求,同时每年还能减少15.7万吨碳排放。
从当代大学生角度看新能源的开发利用中文关键字:新能源发展现状开发利用可持续发展英文关键字:new energy;development;the present situation ;development and utilization;sustainable development;摘要:近年来,新能源在世界范围内得到迅速发展。
作为当代大学生,关心环境和未来是我们的责任。
因此,笔者查证文献,分析了国内外新能源技术发展现状、前景,希望能对关心新能源开发利用的朋友有所帮助。
英文摘要:In recent years, new energy have been developed rapidly around the world. As a contemporary college student, being concerned about the environment and the future is our responsibility. Therefore, I verify documents, analyze the domestic and foreign development and prospects of the new energy technologies, with the hope that friends who concern for new energy development and utilization can gain some help from this text.引言:能源问题已经刻不容缓,减少碳排放让世界目光聚焦新能源。
虽然传统能源在国际能源消费中的比例仍然居多,但许多国家都把发展新能源作为缓解高油价压力、应对气候变暧以及实现可持续发展的重要途径和长远战略。
而在我国,支持新能源发展的方针被明确写进了今年的政府工作报告,这意味着发展新能源的春天已经到来。
新能源的开发与利用随着全球能源需求的不断增长和化石能源的枯竭,开发和利用新能源成为了摆在人类面前的一项紧迫任务。
新能源不仅可以有效替代传统化石能源,降低对环境的污染,还能够推动经济发展、提高能源安全以及改善人们的生活质量。
本文将探讨新能源的开发与利用,以及相关的挑战和前景。
一、太阳能太阳能是一种取之不竭的能源资源,它的开发与利用具有极其广阔的前景。
太阳能光伏发电技术通过将太阳光转化为电能,实现了可持续的清洁能源供应。
在全球范围内,越来越多的国家和地区开始广泛利用太阳能光伏发电,以满足日益增长的能源需求。
此外,太阳能热能的利用也在不断发展,可以广泛应用于水加热、空调和热水供应等领域。
二、风能风能是另一种重要的新能源资源,其开发与利用具有巨大潜力。
风力发电技术通过风轮转动带动发电机发电,无污染且资源丰富。
目前,全球范围内已建立了大量的风力发电场,风能发电已成为许多国家的主要能源来源之一。
然而,风力发电的可持续性和可靠性仍然面临挑战,需要持续的技术创新和完善的电网建设。
三、水能水能是一种传统而且广泛利用的新能源,具有巨大的开发潜力。
水力发电是指利用水流的能量来发电,可以通过水电站等设施进行集中开发。
水力发电可以提供大量的清洁能源,并且具有储能能力,可以在能源需求高峰时释放电能。
此外,海洋能也是一种重要的水能资源,包括潮汐能、波浪能和热能。
虽然水能开发与利用已取得了许多成就,但其在全球能源供应中的比重仍有较大提升空间。
四、生物能生物能是指通过生物质资源来产生能源的技术。
生物质包括植物、动物等生物体的组织和废弃物,可以用来发电、生产液体燃料、热能等。
利用生物质资源进行能源开发与利用,既可以减少对化石能源的依赖,又可以较好地处理农业和农村废弃物。
生物质能源的开发还可以促进农村经济发展,改善农民的生活条件。
然而,生物质能源的可持续性和竞争力仍然是亟待解决的问题。
五、新能源的挑战与前景尽管新能源的开发与利用取得了一些显著的成果,但仍然面临一些挑战。
5. 新能源的开发与利用-教科版选修1-2教案一、教学目标1.了解新能源的定义和种类;2.了解新能源的开发、利用及其特点;3.掌握新能源在我国的发展现状;4.了解新能源产业在经济、环保、科技等方面的作用。
二、教学内容1. 新能源的定义和种类1.1 新能源的定义新能源是指能源种类中相对较为新出现的能源,包括但不限于太阳能、风能、地热、海洋能、生物质能、核能等。
1.2 新能源的种类1.2.1 太阳能太阳能是指通过利用太阳辐射能来转换为另一种形式的能量。
1.2.2 风能风能是指利用风能驱动风机转动发电机产生电能的能源形式。
1.2.3 地热能地热能是指将地壳中存储的地热能转化为人们可以利用的能源。
1.2.4 海洋能海洋能是指利用海水中的潮汐、波浪、海流等自然现象提取能量的一种能源。
1.2.5 生物质能生物质能是指利用农林牧渔废弃物、固体废物、农林残渣和农业作物等有机质资源进行加工及利用的可再生能源。
1.2.6 核能核能是指利用核反应的能量进行发电。
2. 新能源的开发、利用及其特点2.1 新能源的开发与利用新能源开发利用是指将各种新型能源资源加工处理成可供人们使用的能源,如太阳能发电、风电发电、生物质发电等。
2.2 新能源的特点2.2.1 可再生性新能源是一种可再生的能源,其能量不会因为使用而消失。
2.2.2 环保性新能源在使用过程中不会产生大量污染物和温室气体,对环境和空气质量造成的污染小。
2.2.3 节约能源新能源的开发和利用能够有效地节约传统化石能源,有利于人们实现可持续能源发展。
3. 新能源在我国的发展现状我国在新能源领域的发展已经迅速发展起来,特别是在太阳能、风能、生物质等领域取得了可观的成果。
3.1 太阳能的发展中国太阳能产业已经进入了快速发展的阶段,目前中国在太阳能热水器方面已经成为世界上最大的生产、消费、出口国之一。
3.2 风能的发展中国风能资源的分布比较广泛,近年来中国风电装机容量连年增长。
大气的受热过程[合格·过关练]由于月球表面昼夜温差非常大,白昼时温度高达127 ℃,黑夜时低至-183 ℃。
为适应极端环境,“玉兔号”月球车不得不遵守“日出而作,日入而息”的作息规律。
图1为“玉兔号”月球车沉睡了一个月夜后首次醒来。
专家这样形容它:肩插“太阳翼”,脚踩“风火轮”,身披“黄金甲”,腹中“秘器”多。
“玉兔号”月球车使命大、本领强。
据此回答1~2题。
1.材料中提到的“太阳翼”接收到的辐射对应图2中的( )A.① B.⑦C.③ D.⑤2.月球表面昼夜温差能达到300多摄氏度的主要原因是( )A.①强,②强B.②强,③弱C.④强,⑤强D.①强,③弱解析:1.B 2.D 第1题,月球表面没有大气,也就没有大气对太阳辐射的削弱作用,所以“太阳翼”接收到的辐射应为⑦,即太阳辐射,B正确。
第2题,月球表面昼夜温差大的主要原因是月球表面没有大气,白天没有大气对太阳辐射的削弱作用,到达地面的太阳辐射多,气温高;而夜晚地面辐射强,没有大气逆辐射,气温低,D正确。
下图为大气受热过程示意图。
读图,完成3~5题。
3.低层大气主要的热量来源是( )A.① B.②C.③ D.④4.青藏高原地区太阳辐射强,但近地面气温比同纬度平原地区低,主要是因为( ) A.大气吸收①少B.大气吸收②少C.地面吸收③少D.地面吸收④少5.图中箭头④比①细的主要原因是( )A.大气逆辐射B.大气削弱作用C.地面反射作用D.地面削弱作用解析:3.B 4.B 5.B ①是太阳辐射,②是地面辐射,③是大气逆辐射,④是到达地面的太阳辐射。
第3题,低层大气主要的热量来源是地面辐射。
第4题,青藏高原虽然太阳辐射强,但是由于海拔高、空气稀薄,大气吸收的地面辐射少,气温低。
第5题,太阳辐射穿过大气层时,会受到大气的吸收、反射和散射等削弱作用,从而使到达地面的太阳辐射有所减少。
《齐民要术》中有文字记载:“凡五果,花盛时遭霜,则无子。
常预于园中,往往贮恶草生粪。
天然气与新能源融合发展项目及技术开发与应用方案本项目旨在推动天然气与新能源的融合发展,通过技术创新和市场应用,实现天然气和新能源产业的高效协同,以适应能源市场的多元化需求。
通过实施产业技术创新、市场推广等措施,促进天然气与新能源的互补效应,提升能源利用效率,减少环境污染,实现经济社会可持续发展。
一、实施背景随着经济社会的发展,能源需求持续增长,环境污染和能源安全问题日益严重。
在传统能源供应难以满足需求的情况下,推动天然气与新能源融合发展成为能源结构优化的重要途径。
二、工作原理1. 天然气与新能源互补供能通过技术创新,实现天然气与新能源(如太阳能、风能等)的互补供能,提高能源利用效率。
例如,在风能和太阳能发电高峰期,利用天然气发电厂进行调峰;在风能和太阳能发电不足时,利用天然气进行补充。
2. 天然气与新能源技术融合结合天然气和新能源技术优势,开发高效、环保的能源利用设备和系统。
例如,开发适用于分布式能源系统的天然气-太阳能联合循环发电技术,提高能源利用效率。
三、实施计划步骤1. 技术研发组织产学研合作,开展天然气与新能源融合发展的关键技术攻关,包括联合循环发电技术、智能调度与控制系统等。
2. 试点推广在具有较好新能源资源的地区开展试点项目,建设天然气与新能源融合发展的示范工程,验证技术方案的可行性和经济性。
3. 产业化推广总结试点经验,完善技术方案和商业模式,通过政策引导和市场推广,推动天然气与新能源融合发展技术在更广泛领域的应用。
四、适用范围本项目的适用范围包括但不限于以下领域:1. 分布式能源系统:适用于工业园区、居民区等能耗较大、能源需求较集中的区域,提供安全、高效的能源供应方案。
2. 能源调峰领域:利用天然气和新能源的互补特性,为电网提供稳定的电力输出,提高电力系统的稳定性。
3. 公共设施领域:在交通、供暖、制冷等领域,采用天然气与新能源融合技术,提高能源利用效率。
五、创新要点1. 技术创新结合天然气和新能源的技术特点,创新联合循环发电技术、智能调度与控制系统等关键技术,提高能源利用效率。
可再生能源利用上海电力2009 年第 1 期海洋能源的利用与开发Sonal Patel摘要:海洋蕴藏着巨大的能量,海洋能源不仅清洁环保,而且是一种取之不竭的可再生清洁能源。
文章介绍了多种海洋再生能源的前沿技术及其应用情况,并分析了海洋能发展的现状以及对环境影响的主要因素。
关键词:海洋再生能源;波浪能;潮汐能;潮流能;海水温差能;海水盐差能中图分类号: P743文献标识码: B随着人们日益关注环境、经济以及依赖化石能源引发的成本问题,开发利用可再生能源已逐渐成为当前行业的发展趋势。
在取得推广应用风能发电和太阳能发电圆满成功后,如何从覆盖地球面积70%以上的海洋中获取再生能源,成了能源行业关注的焦点。
目前,世界各大新能源开发商正在就此进行着积极的探索,并已经取得了初步的成果。
1海洋再生能源发展概况海洋中的可再生自然能源主要包括波浪能、潮汐能、潮流能(海流能)、海水温差能和海水盐差能。
据测算,海洋能的蕴藏总量高达 4 000 TW,开发潜力巨大。
海洋能源不仅清洁环保、可再生,更重要的是海洋能中的波浪能、潮汐能和潮流能还具有风能和太阳能无法比拟的优势,即可预测性。
由月球引力变化造成的潮汐可以提前好几年进行预报;而洋流图则可以通过卫星进行绘制。
可预测性有助于防范大规模的停电事故的发生。
此外,无论是海上涡轮机或是浸没式零排放涡轮机,因其处于人们看不到的地方而不具有视觉污染。
事实上,试图利用海洋能发电的想法早在100 年前便有之, 因当时技术和资金等问题, 其开发进程十分缓慢。
例如:在1912年,德国在北海海岸建造了世界上第一座潮汐电站布苏姆潮汐电站。
以加拿大的芬迪湾建造潮汐电站为例,其建设规划可追溯到1925年。
当时缅因州同意投资1 亿美元在该州帕萨马科迪湾( Passam aquo ddy Bay) 建立潮汐电站; 1935 年罗斯福总统也对该项目表示支持并拨款1 000万美元,但是该项目最终未能实现。
同时期的英国布里斯托尔海峡潮汐电32站计划,因不具有经济、可行性而被否决。
新能源开发利用方案随着全球经济的快速发展和传统能源的日益枯竭,新能源的开发利用已经成为了当今世界能源领域的重要课题。
新能源具有清洁、可再生、低碳等优点,对于缓解能源危机、保护环境、促进经济可持续发展具有重要意义。
本文将探讨新能源开发利用的多种方案,包括太阳能、风能、水能、生物能等,并分析其发展现状、面临的挑战以及未来的发展趋势。
一、太阳能的开发利用太阳能是最为常见和广泛利用的新能源之一。
其开发利用主要包括太阳能光伏发电和太阳能热水器。
太阳能光伏发电是通过太阳能电池板将太阳能直接转化为电能。
目前,光伏发电技术不断发展,成本逐渐降低,效率不断提高。
在一些光照资源丰富的地区,大规模的太阳能光伏电站已经建成并投入使用。
然而,光伏发电也存在一些问题,如占地面积较大、受天气影响较大等。
太阳能热水器则是将太阳能转化为热能,用于加热水。
这一技术在我国已经得到了广泛的应用,特别是在农村地区和一些中小城市。
但在推广过程中,也面临着产品质量参差不齐、安装和维护不规范等问题。
为了进一步推动太阳能的开发利用,我们需要加大技术研发投入,提高太阳能转化效率,降低成本;加强政策支持,鼓励企业和个人投资太阳能产业;完善相关标准和规范,提高产品质量和服务水平。
二、风能的开发利用风能是一种潜力巨大的新能源。
风力发电是其主要的利用方式。
近年来,风力发电技术不断成熟,单机容量不断增大,成本逐渐降低。
在一些风力资源丰富的地区,如沿海和内陆的高山地区,大型风力发电场纷纷建立。
然而,风力发电也存在一些局限性,如风力不稳定、噪音较大、对生态环境可能产生一定影响等。
为了更好地开发利用风能,需要加强对风力资源的评估和监测,合理规划风电场的布局;加大技术创新,提高风机的性能和可靠性;加强对生态环境的保护,采取措施减少对鸟类和周边生态的影响。
三、水能的开发利用水能是一种传统的能源形式,但在新能源领域中,小水电和抽水蓄能电站也具有重要的地位。
小水电通常是指装机容量较小的水电站,其具有投资少、建设周期短、对环境影响较小等优点。
新能源资源开发利用技术新能源资源开发利用技术是指利用可再生能源或清洁能源来满足能源需求的技术。
随着能源需求的增加和环境问题的日益突出,新能源资源开发利用技术成为了当前和未来能源行业的重要发展方向。
本文将从太阳能、风能、水能和生物能四个方面介绍新能源资源开发利用技术的相关内容。
太阳能是目前最为常见且应用广泛的新能源资源之一。
太阳能利用技术主要包括光伏发电和太阳能热利用。
光伏发电是利用光电效应将太阳能转化为电能的过程,通过太阳能电池板将太阳能转化为直流电,再通过逆变器将直流电转化为交流电。
太阳能热利用则是利用太阳能进行供热或供热水的过程,通过太阳能集热器将太阳能转化为热能,用于供暖或热水供应。
风能是另一种常见的新能源资源,利用技术主要包括风力发电。
风力发电是利用风能驱动风力发电机转动,通过发电机将机械能转化为电能。
风力发电技术成熟且应用广泛,可以通过建设风电场来实现大规模的风力发电。
同时,随着技术的进步,风力发电机的效率也不断提高,风能资源的利用效果也越来越好。
水能是一种常见的可再生能源,利用技术主要包括水力发电和潮汐能利用。
水力发电是利用水流的动能驱动涡轮机转动,通过涡轮机将机械能转化为电能。
水力发电技术成熟且效率较高,可以通过建设水电站来实现大规模的水力发电。
潮汐能利用则是利用潮汐的涨落差来驱动涡轮机转动,通过涡轮机将机械能转化为电能。
潮汐能利用技术目前还处于研究和试验阶段,但具有巨大的开发潜力。
生物能是指利用生物质资源进行能源开发利用的技术。
生物质资源主要包括农作物秸秆、木材废料、城市生活垃圾等可再生资源。
生物能利用技术主要包括生物质发电和生物燃料利用。
生物质发电是利用生物质燃烧产生的热能驱动发电机发电,通过发电机将热能转化为电能。
生物燃料利用则是利用生物质资源进行直接燃烧或转化为液体燃料,用于替代传统石油、天然气等化石燃料。
除了太阳能、风能、水能和生物能,还有其他一些新能源资源开发利用技术也具有重要的研究和应用价值。
【精品文档】
新能源的开发
广东省湛江市霞山区湛江市第四中学初二(5)班黄裕恒今天我读了一篇文章,才知道原来有一种洁净,无污染的新能源——可燃冰。
这种可燃冰是天然气(甲烷类)被包进水分子中,在海底低温与压力下结晶形成的。
这种白色的固体在常温下可释放64立方米甲烷气体和0.8立方米淡水,而且几乎不产生任何污染。
现在正全力开采这种可燃冰。
但在普及过程中,困难出会随之而来。
首先是开采的困难,现在开采的方法有热解法、降压法和置换法等,但无一不是既费时、效率又不高。
其次就是开采这种新能源一定会受到一定的阻力,那些石油大国怎么会眼白白地看着自己的利益受损?这种新能源一但开采成功,势必很快取代石油,这样靠石油起家的国家将会失去主要的财富来源,因此他们一定会百般阻拦。
退一步说,即使这种能源成功开发出来,但这也必定成为出界各国争夺的目标,谁掌握新能源,谁就会掌握未来世界的命脉,这怎么不引起争夺呢?但这一来也一定起许多负面影响:各国的反目、战争等。
这些隐患都是不可忽视的。
虽然如此,但在能源日益减少的今天,新能源开发是我们唯一的出路,但愿新能源能尽早普及世界,为世界打开一条新的道路!。
传统能源与新能源发电互补技术开发及应用方案一、实施背景随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,传统能源已经无法满足人们对能源的需求,并且对环境造成严重的污染。
因此,发展新能源成为了当今世界各国的共同目标。
然而,新能源发电技术在规模化应用上仍面临一些挑战,如不稳定性、高成本等。
为了解决这些问题,传统能源与新能源发电的互补技术成为了一种可行的解决方案。
二、工作原理传统能源与新能源发电互补技术的基本原理是将传统能源发电和新能源发电相互补充,以提高发电的稳定性和可靠性。
具体工作原理如下:1. 传统能源发电:传统能源发电技术主要包括煤炭、石油和天然气等化石能源的利用。
这些能源可以在任何时间提供稳定的电力输出,但对环境造成严重的污染。
2. 新能源发电:新能源发电技术主要包括太阳能、风能和水能等可再生能源的利用。
这些能源具有清洁、可再生的特点,但受天气、季节等因素的影响,发电不稳定。
3. 互补技术:传统能源与新能源发电互补技术通过将传统能源和新能源发电系统进行耦合,以实现两者之间的互补。
在传统能源供电不足时,新能源发电系统可以提供补充电力;而在新能源供电不足时,传统能源发电系统可以提供稳定的电力输出。
三、实施计划步骤1. 技术研发:首先需要进行传统能源与新能源发电互补技术的研发工作,包括系统设计、关键技术开发等。
2. 实施示范项目:选择一些具有代表性的地区或企业作为示范项目,进行技术应用的实践。
通过实践验证,总结经验,为后续的推广应用提供参考。
3. 推广应用:在示范项目的基础上,逐步推广应用传统能源与新能源发电互补技术。
根据不同地区的能源结构和需求,制定相应的推广计划。
4. 监测评估:对推广应用的效果进行监测和评估,及时发现问题并进行调整和改进。
四、适用范围传统能源与新能源发电互补技术适用于各种能源结构的地区和企业,特别是在新能源发电规模化应用仍面临困难的情况下,可以通过与传统能源发电的互补,提高能源的可靠性和稳定性。
新能源汽车的能源利用效率随着全球对环境保护和气候变化的关注度越来越高,新能源汽车的普及正日益受到人们的关注。
新能源汽车是指使用电池、燃料电池等能源替代传统燃料的汽车。
相比传统燃油汽车,新能源汽车具有很多优点,如零排放、低噪音、高效率等。
其中,能源利用效率是新能源车最显著的优点之一,下文将对新能源汽车的能源利用效率进行详细分析。
首先,新能源汽车能源利用效率高的原因在于其采用的是电池、燃料电池等新能源技术作为动力源,并将能量从这些源头直接转化为动力。
与传统燃油汽车使用内燃机引擎的原理不同,新能源汽车直接利用储能设备中存储的能量来驱动发动机,从而实现车辆运行。
由于能量转化的过程中不存在能量的浪费,因此新能源汽车的利用效率比传统燃油汽车更高。
其次,新能源汽车的能源利用效率还得益于其庞大的电动机系统和智能化的电控系统。
传统燃油汽车的柴油或汽油发动机需要通过机械传动来带动车轮运动,而这种传动方式存在能量损耗问题。
但新能源汽车的电动机不需要通过机械传动来转动车轮,而是直接通过电能来实现轮胎的旋转,进一步减少了能量损失。
此外,新能源汽车的电控系统可以对电池的放电进行精细控制,避免能量浪费,使得能源的利用效率更高。
再次,新能源汽车的辅助能源系统也是提高其能源利用效率的重要因素。
新能源汽车一般采用的是再生制动和太阳能发电技术。
再生制动指的是通过电动机将动能转化为电能,并将电能储存在电池中再利用,从而达到能源再生的目的。
太阳能发电技术则是通过安装太阳能电池板并将其连接到电池组上,实现电力的自我补充。
这两种技术的运用使得新能源汽车在行驶中可以充分利用环境能源,从而提高了能源利用效率。
最后,新能源汽车在整车设计和制造上也采用了一系列能源节约措施,如轻量化设计、空气阻力优化等,进一步提高能源利用效率。
轻量化设计是指在保证车辆安全性和舒适性的基础上尽量减轻车辆的整体重量,从而降低能量消耗和碳排放。
空气阻力优化是指在车辆设计中通过优化车身形态、底盘布局等因素来降低空气阻力,进而降低车辆能耗。
新能源的可持续发展与利用一、引言随着全球经济的快速发展和能源需求的不断增长,传统能源逐渐显现出资源短缺、环境污染等问题。
为了解决这些挑战,新能源作为一种可持续发展和利用的能源形式,逐渐引起人们的关注和应用。
本文将从太阳能、风能和生物能等新能源方面,探讨其可持续发展与利用。
二、太阳能的可持续发展与利用太阳能作为最为广泛的新能源之一,具有丰富、免费、可再生等特点,被广泛应用于发电、热水供应等方面。
利用太阳能发电可以降低对传统能源的依赖,减少碳排放,对环境友好。
而太阳能热水器的使用则可以节约能源消耗,减少温室气体的排放。
然而,太阳能的可持续发展仍面临一些挑战,如能量密度低、不稳定、高成本等问题。
要推动太阳能的可持续发展,需要加大科技创新力度,提高太阳能利用效率,降低成本。
三、风能的可持续发展与利用风能作为可再生的清洁能源,具有广泛分布、资源丰富等优点,风能发电已成为重要的可持续发展方案之一。
风力发电可避免温室气体排放,减少环境污染。
同时,风力发电装置占地少,不与耕地、建筑等资源冲突,具有较强的环境适应性。
然而,风能的利用也存在一些问题,如对鸟类和蝙蝠的影响、噪音等。
因此,在开发风能资源时,需要注意选择适宜的地点,进行科学规划,减少对生态环境的影响。
四、生物能的可持续发展与利用生物能作为可再生的绿色能源,是人们利用生物质资源(如农作物秸秆、木材、废弃物等)生产燃气、液态燃料和固态燃料的一种方式。
生物能的利用对环境影响较小,且可实现资源综合利用,有助于农业和农村经济的发展。
然而,生物质资源的获取和利用过程中也存在一些问题,如空气污染、土地资源竞争等。
为了推进生物能的可持续发展,需要加强技术研发,提高生物能的生产效率,同时合理规划土地资源,确保生物质的可持续供应。
五、新能源发展的政策支持和应用前景为了促进新能源的可持续发展,各国纷纷出台相应的政策措施,如加大研发投入、制定优惠政策、建立标准和认证体系等。
这些政策为新能源的推广应用提供了有力的支持。
能源工程师中的新能源开发与利用案例分析随着全球能源需求的不断增长和环境意识的加强,新能源开发与利用成为了现代社会的热门话题。
作为能源工程师,我们需要不断探索和应用新的技术来推动可持续能源的发展。
本文将通过案例分析的方式,探讨几个新能源开发与利用方面的成功案例,并讨论其对能源工程师的启示。
案例一:太阳能光伏发电系统在工厂中的应用在某工厂的屋顶上安装太阳能光伏板,并将其与工厂的电网连接,实现自动化的发电系统。
该系统每天根据太阳的位置自动调整板的角度,以最大限度地吸收阳光并将其转化为电能。
通过这一案例,我们可以看到新能源在工业界的潜力。
能源工程师可以通过设计合适的系统,让工厂更加环保节能并减少对传统能源的依赖。
案例二:生物质能源利用的创新方法在某农场中,利用废弃农作物和动物粪便等生物质资源,建立了一个生物质能发电厂。
通过生物质能发电,不仅可以解决废弃物的处理问题,还可以为农场和周边地区提供可再生能源。
这一案例显示了生物质能作为一种新型的能源开发与利用方式的巨大潜力。
能源工程师可以研究和开发更加高效的生物质能转化技术,以实现生态可持续发展。
案例三:风能发电系统在城市中的应用某城市在海边建立了一座大规模的风能发电场,利用海风产生的动力发电。
这个系统不仅可以为城市提供清洁能源,还能带动周边地区的经济发展。
通过这一案例,我们可以看到风能发电在城市化进程中的重要作用。
能源工程师可以通过研究风场规划和风能利用技术,为城市能源供应提供可持续的解决方案。
案例四:地热能利用的实践在某高温地区,利用地下的热能建立了一座地热发电站。
通过从地下提取热能,发电站能够持续供应电力,并为周边居民提供取暖和热水。
这一案例展示了地热能作为一种新兴能源的巨大潜力。
能源工程师可以通过开发更高效的地热能利用技术,并结合当地地质特点,推动地热能的发展与利用。
通过以上的案例分析,我们可以发现新能源开发与利用在能源工程师的工作中扮演着重要角色。
面对全球能源挑战和环境问题,我们需要不断研究和创新,寻找更加可持续的能源解决方案。
2021-2022学年江苏省徐州市沛县树恩中学高一(下)第一次月考化学试卷(必修)1. 新能源的开发利用是人类社会可持续发展的必然选择。
下列不属于新能源开发利用的是( )A.风力发电B.锂电池供电C.水力发电D.太阳能供暖A. AB. BC. CD. D2. 用稀H2SO4与铁片反应制取氢气,下列措施不能加快反应速率的是( )A. 适当升高温度B. 将所用硫酸改为98.3%的浓硫酸C. 将铁片改为铁粉D. 撒入适量的铜粉3. 可使C(s)+CO2(g)⇌2CO(g)化学反应速率增大的措施是( )①缩小容器体积②升高温度③恒容条件下充N2④增加碳的量⑤恒压下充N2A. ①②③④⑤B. ①②③C. ①②D. ②③4. 反应2SO2+18O2⇌2SO3在恒温恒容的密闭容器中进行,下列关于该反应的说法正确的是( )A. 充入氮气可以提高化学反应速率B. 一段时间后, 18O只存在于O2和SO3中C. 增大SO3的浓度能加快反应速率D. SO2与O2能100%转化为SO35. 在反应2A(g)+B(g)⇌3C(s)+4D(g)中,下列关系正确的是( )A. 2ν(A)=ν(B)B. 3ν(B)=ν(C)C. 4ν(C)=3ν(D)D. 2ν(A)=ν(D)6. 下列说法不正确的是( )A. 将纯铁片放入稀硫酸中,反应缓慢,再加入少量硫酸铜溶液,可加快产生氢气的速率B. 稀盐酸跟锌片反应,加入少量的氯化钠固体,反应速率不变C. 反应2H2O2=2H2O+O2↑,加入MnO2或升高温度都能加快O2的生成速率D. 用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用98%的硫酸可加快产生氢气的速率7. 反应A(g)+3B(g)=2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率分别为①v(A)=0.45mol⋅L−1⋅min−1②v(B)=0.6mol⋅L−1⋅s−1③v(C)=0.4mol⋅L−1⋅s−1④v(D)=0.5mol⋅L−1⋅s−1下列有关反应速率的比较中正确的是( )A. ④>③=②>①B. ①>④>③=②C. ①>②>③>④D. ④>③>②>①8. 一定条件下,反应4NH3(g)+5O2(g)⇌4NO(g)+6H2O(g)在5L密闭容器中进行,10s后H2O的物质的量增加了0.60mol,则10s内反应的速率v(X)可表示为( )A. v(NH3)=0.008mol/(L⋅s)B. v(NO)=0.04mol/(L⋅s)C. v(O2)=0.006mol/(L⋅s)D. v(H2O)=0.06mol/(L⋅s)9. 一定量的锌粉和6mol⋅L−1的过量盐酸反应,当向其中加入少量的下列物质时,能够加快反应速率,又不影响产生H2的总量的是( )①石墨②锌粉③铜粉④铁粉⑤浓硫酸A. ①②④B. ①③⑤C. ③④⑤D. ①③④10. 实验室用锌粒和稀硫酸制取H2,下列措施可使反应速率减慢的是( )A. 向稀硫酸中加水B. 增加锌粒的量C. 用锌粉代替锌粒D. 升高反应温度11. 在恒温恒容的密闭容器中,有可逆反应2NO(g)+O2(g)⇌2NO2(g).下列不能说明该反应已达到化学平衡状态的是( )A. 正反应生成NO2的速率和逆反应生成O2的速率相等B. 反应容器中压强不随时间变化而变化C. 混合气体颜色深浅保持不变D. 混合气体平均相对分子质量保持不变12. 下列反应中是放热反应的是( )A. 石灰石在高温下的分解反应B. Ba(OH)2⋅8H2O晶体与NH4Cl晶体反应C. C与H2O(g)高温条件下反应D. Zn与稀H2SO4反应13. 化学能与热能、电能等能相互转化.关于化学能与其他能量相互转化的说法正确的是( )A. 图1所示的装置能将化学能转变为电能B. 图2所示的反应为吸热反应C. 中和反应中,反应物的总能量比生成物的总能量低D. 化学反应中能量变化的根本原因是化学键的断裂与生成14. 下列叙述中正确的是( )①NH3易液化,液氨常用作制冷剂②可用铁、铝制容器盛装浓硝酸和浓硫酸③利用氨气极易溶于水,氨气可做喷泉实验④所有的氮氧化物均易溶于水⑤铵盐受热分解一定都会产生氨气⑥可用淀粉−KI试纸鉴别红棕色的Br2蒸气和NO2气体A. ①③B. ①②③C. ①②③④D. ①②③④⑤⑥15. 将纯锌片和纯铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中一段时间,以下叙述正确的是( )A. 产生气泡的速率甲比乙慢B. 两烧杯中溶液的酸性均减弱C. 甲中铜片作正极,乙中铜片作负极D. 两烧杯中铜片表面均无气泡产生16. 糕点包装中常见的脱氧剂组成为还原性铁粉、氯化钠、炭粉等,脱氧过程中发生了原电池反应。
新能源和可再生能源的开发和应用随着全球气候变化的威胁日渐严重,对新能源和可再生能源的需求也越来越迫切。
新能源和可再生能源包括但不限于太阳能、风能、地热能、水能、生物能等,是未来可持续发展的重要方向。
本文将探讨新能源和可再生能源的开发和应用。
一、新能源的开发新能源是指自然界中存在但迄今没有得到充分利用的能源,例如海水能、地质能、生物质能等。
在这些能源中,太阳能、风能等得到了广泛的关注和应用。
太阳能的开发是人类利用最广泛的新能源之一。
当前的太阳能应用主要分为光伏发电和太阳热利用两种。
其中光伏发电是将光能转化为电能,是利用光电效应实现的;太阳热利用则是将太阳能热直接转换为热能,例如利用太阳能加热水,实现太阳能热水器。
这两种方式在家庭和工业用途中都得到了广泛的应用。
风能是还未得到充分利用的一种可再生能源。
风力发电是利用风力轮转动发电机,产生电力的过程。
当前,许多国家已经开始在风能开发上进行尝试,例如在欧洲、美国等地都有不小规模的风力电站。
二、可再生能源的应用可再生能源是指能源来源能够不断循环使用,不会造成不可逆转的资源消耗和环境污染的能源,例如生物质能、水能、地热能等。
在这些能源中,水能是应用最广泛的一种。
水能利用的主要方式是水力发电。
水力发电是将水流或落差转变为机械能,然后将机械能转变为电能的过程。
水能的开发对环境的影响比较小,而且水力发电厂的建设成本也比较低,因此在许多国家得到了广泛应用。
除了水能之外,生物质能的应用也在不断增加。
生物质能是指可以被再次生产的生物物质的能量,例如甘蔗、玉米、小麦、稻草、木材等。
生物质能的利用主要包括生物质直接燃烧、发酵产生气体、转化为液体或气体燃料等方式。
生物质能的应用对环境污染少,而且还能够降低对石油等化石能源的依赖。
三、新能源和可再生能源的优势和挑战新能源和可再生能源的应用具有诸多优势。
首先,新能源和可再生能源是无限的,并且不会造成资源的不可逆转消耗。
其次,新能源和可再生能源的使用能够减少对化石能源的依赖,从而减少对石油等化石能源开采的需求,也能够减少对环境的污染。