能源概论_期末考试总结
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新能源专业导论期末总结一、引言新能源是指与传统能源相对应的、相对环境友好、且未来发展潜力巨大的能源形式。
新能源的开发与利用已成为全球各国关注的热点问题,为解决能源问题、促进经济发展、保护环境做出了重要贡献。
作为新兴学科的新能源专业,其教学内容广泛、前沿性较强,本期末总结将重点梳理本学期所学知识点,并对未来发展方向进行展望。
二、学习内容总结本学期学习的知识点主要包括:可再生能源、低碳能源、清洁能源等。
1. 可再生能源:太阳能、风能、水能等可再生能源具有巨大的发展潜力。
本学期学习了太阳能的利用方式、技术原理、以及设备的选择与设计。
除此之外,还学习了风能、水能等可再生能源的开发与利用方式,了解到各种技术的特点与适用范围。
2. 低碳能源:低碳能源是指排放二氧化碳等温室气体较少的能源形式。
本学期学习了燃气发电、核能发电等低碳能源的原理与工艺,了解到这些能源的优势和局限性。
燃气发电技术简单高效,是一种较为成熟的能源利用方式。
核能发电虽然存在辐射等安全隐患,但其发电效率高、碳排放少,是低碳能源的重要组成部分。
3. 清洁能源:清洁能源是指在利用过程中不产生污染物的能源形式。
本学期学习了生物质能、地热能等清洁能源的开发与利用方式。
生物质能是利用植物和动物有机物转化为可利用能量的过程,其利用方式包括生物质燃烧、生物质发电等。
地热能则是利用地下储存的热能进行供暖和发电,是一种较为稳定可靠的清洁能源形式。
通过学习以上知识点,我对新能源的概念、特点、开发与利用方式有了更深入的理解。
三、实践活动总结本学期我们进行了一系列与新能源相关的实践活动,具体包括:太阳能电池板制作、风力发电机制作、太阳能热水器制作等。
通过这些实践活动,我对新能源设备的工作原理、组成部分和制作方法有了更深入的了解。
太阳能电池板制作是一项技术含量较高的实践活动,需要熟悉太阳能电池的工作原理和制作工艺。
通过实践,我掌握了太阳能电池板的制作流程,了解到太阳能电池板在光照条件下产生电能的原理。
新能源概论知识点总结一、新能源概念新能源是指相对于传统火力发电、石油、煤炭等化石能源而言的一种清洁、可再生能源。
它主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
新能源具有不污染环境、资源丰富、可再生、分布广泛等特点,被认为是未来能源发展的重要方向。
二、太阳能太阳能是源于太阳的能量,主要有两种利用方式:光伏发电和光热利用。
光伏发电是利用光电效应将太阳能直接转化为电能,而光热利用则是通过太阳能热集中、吸收和转换等技术,将太阳能转化为热能,再进一步转化为电能。
太阳能具有资源丰富、分布广泛、环保无污染等特点,是一种非常理想的新能源。
三、风能风能是指利用风力发电,主要通过风轮的旋转驱动发电机来转换风能为电能。
风能具有资源广泛、可再生、环保无污染等特点,且在适宜地区发电成本相对较低,是一种非常重要的新能源。
四、水能水能是指利用水流产生的动能来发电,主要包括水电、潮汐能和波能等。
水能具有稳定可靠、规模化利用、无污染等特点,是世界上最重要的可再生能源之一。
五、生物质能生物质能是指通过生物质能源转化技术,将生物质资源转化为能源利用。
生物质能主要包括生物质颗粒、生物质液体燃料和生物质气体燃料等。
生物质能资源广泛,可再生,且可以通过生物质废弃物的转化来减少环境污染,是一个非常重要的新能源。
六、地热能地热能是指利用地球内部的热能产生电能,主要通过地热热水或蒸汽驱动发电机来实现。
地热能资源稳定、可再生且富集度高,是一种非常理想的新能源。
七、海洋能海洋能是指利用海洋资源产生能源,主要包括波浪能、海流能、潮汐能和海水温差能等。
海洋能具有资源丰富、分布广泛、不受季节影响等特点,是一种具有巨大发展潜力的新能源。
八、新能源发展现状目前,世界各国已经意识到传统能源的局限性,积极推动新能源的发展和利用。
各国纷纷推出政策支持和补贴措施,加大投入力度,推动新能源技术的创新和产业的发展。
中国作为新能源的大国,也在积极推进新能源的发展,且在风能、太阳能领域处于世界领先地位。
新能源期末心得总结随着全球能源需求的不断增加和能源供应的紧张局势,新能源的开发和利用已经成为全球各国的共同关心和努力的方向。
本学期我选修了新能源课程,通过课程学习和实践,我对新能源有了更深入的了解。
在这篇心得总结中,我将介绍我在新能源方面的一些体会和学习成果。
首先,本学期我学到了很多关于新能源的基础知识。
在课堂上,老师讲解了新能源的定义、分类、发展历程等相关内容。
我了解到新能源是指从自然界中获得的、几乎没有消耗性的、且对环境影响小的能源。
根据资源的可再生性,新能源可以分为可再生能源和非可再生能源。
可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、地热能等,而非可再生能源则主要指石油、天然气和煤炭等。
了解这些基础知识不仅让我对新能源有了更系统的认识,而且为我后续的学习和实践提供了基础。
其次,我还学习了新能源的应用技术和发展趋势。
在新能源课程的实践环节中,我参与了一个小组项目,研究了太阳能发电技术。
通过实地考察和文献调研,我们了解到太阳能发电是利用太阳辐射转化为电能的一种技术。
在研究过程中,我们还了解到了太阳能光伏发电和太阳能热发电等不同的太阳能发电技术,并分析了它们的优缺点。
同时,我们还探讨了太阳能发电技术的发展趋势,认为随着技术的进步,太阳能发电将成为未来的主流能源之一。
通过这个小组项目,我不仅对太阳能发电技术有了更深入的了解,而且也学会了团队合作和研究的方法。
除了课堂学习和实践项目,我还参加了一些新能源相关的学术讲座和研讨会。
通过这些活动,我了解到了国内外新能源领域的最新研究成果和技术进展。
同时,与会的专家和学者们也分享了他们在新能源研究和实践中的经验和观点。
这些讲座和研讨会不仅开拓了我的视野,而且也激发了我对新能源研究的兴趣和热情。
我深刻意识到,新能源的研究和应用是一个跨学科、合作性强的领域,需要不同学科的专家共同努力。
在学习新能源的过程中,我也遇到了一些困难和挑战。
新能源是一个不断发展的领域,新的技术和理论不断涌现,对于一个学生来说,跟上新能源的最新进展并不容易。
《能源概论》复习题第一章能量与能源1、什么是能量?:所谓能量,也就是“产生某种效果(变化)的能力”。
反过来说,产生某种效果(变化),必然伴随能量的消耗和转换。
2、能量的形式有哪些?:机械能热能电能辐射能化学能核能3、什么是热能?构成物质的微观分子运动的动能和势能总和称为热能。
4、什么是发热量?5、什么是低位发热量?6、什么是高位发热量?7、能量的性质有哪些?状态性可加性传递性转换性做功性贬值性8、能量的转换包括的内容是?能量在空间上的转移,即能量的传输。
能量在时间上的转移,即能量的储存。
9、能量传递的条件是什么?能量传递是有条件的,即在有能量密度差的条件下,能量总是从能量密度大的物质或能量集中的地方,向能量密度小的物质或地方传递;总是从集中到分散并逐步达到平衡。
10、能量传递的形式是什么?能量的传递包括转移与转换两种形式。
转移是某种形态的能量从一地转移到另一地,从一物转移到另一物;转换则是能量由一种形态变为另一形态。
11、能量传递的方法是什么?在体系边界面上的能量交换通常以两种方法进行:传热——由温差引起的能量交换,这是能量传递的微观形式;做功——由非温差引起的能量交换,这是能量传递的宏观形式。
12、能量传递的方式是什么?通过能量交换而实现的能量传递,即传热和做功,其具体方式为:传热的三种基本方式是热传导、热对流和热辐射;做功(这里指机械功)的三种基本方式是容积功、转动轴功和流动功(推动功)。
13、能量传递的实质是什么?能量传递的实质实际上就是能量利用的实质。
如果把产品的使用也包括在内,能量的最终去向只能是唯一的,即最终进入环境。
14、什么是能源?所谓能源,是指能够直接或经过转换而获取某种能量的自然资源。
15、常规能源包括有哪些?常规能源,如煤炭、石油、天然气、薪柴燃料、水能等;16、新能源包括有哪些?新能源,如太阳能、地热能、潮汐能、生物质能等,另外还有核能。
17、能源的评价包括哪些?储量能量密度储能的可能性与供能的连续性能源的地理分布开发费用和利用能源的设备费用运输费用与损耗能源的可再生性能源的品位对环境的影响18、什么是能量密度?19、人类社会经历了三个能源时期,分别是什么/薪柴时期;煤炭时期;石油时期20、能源与国民经济的关系是什么?能源是发展社会生产和提高人民生活水平的重要物质基础,是推动国民经济发展的强大动力。
新能源汽车概论总结400字一、新能源汽车的概论新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源汽车包括有:混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)、电插电式混合动力汽车(PHEV)、氢发动机汽车以及燃气汽车,醇醚汽车等等。
二、新能源汽车高压安全相对于传统的汽车,纯电动汽车由于使用高压(360V)电源故在使用上在着较天的安个隐焦!坟不得不让人们提心吊胆。
故了解电动汽车的高压安全知识尤为重要。
其包括:1、为什么需要了解高压知识?电动汽车高压部件、电动汽车高压警示标记2、高压对人体的危害、高压电基础理论、高压对人体的危害、避免高压伤害及急救理论3、电动汽车法规国家安全生产法规、维修及车间要求、售后技术人员资质、高压中止标准流程三、高压电池组及管理系统高压电池组包括:基础理论、电池组基本理论高压电池组管理系统:电能输出不输入控制、安全设计、监测信号及控制高压电池组的维修:存储、拆解与装配四、驱动电机包括:相关电学知识回顾、电机的主要类型与控制特点、三相电机结构与驱动原理、电机的冷却方式与冷却控制、动力驱动系统五、新能源汽车热管理系统新能源汽车热管理系统主要介绍了PHEV车辆高压热管理系统和EV车辆高压热管理系统两部分。
六、充电操作与充电检修相关电学基础回顾、充电系统介绍、充电控制方式、充电实车连接操作、充电系统的维护。
七、PHEV车辆技术特点与日常维护动力驱动系统制动能量回收、微混自动启停技术、PHEV车辆日常维护八、EV车辆技术特点与日常维护和车联网系统与车载APPEV与PHEV车辆的技术对比、实车试驾技术解析、EV车辆日常维护、车联网系统、车联网服务应用、车载APP。
能源概述知识点总结能源是指可以产生热、光或动力的物质或者物理现象。
它是我们日常生活和工业生产必不可少的资源,也是支持国家经济发展和社会进步的重要基础。
在世界范围内,能源资源种类繁多,包括化石能源、核能源、可再生能源等。
本文将重点介绍这些主要的能源资源,并对它们的应用、发展和存在的问题进行概述。
一、化石能源化石能源是指石油、天然气和煤炭三种主要的能源资源。
它们是地球上亿万年前生物化石的遗存,经过长期的地质作用形成的。
这些资源具有能量密度高、易于运输和使用等特点,在工业生产和生活中被广泛应用。
1.1 石油石油是一种重要的化石能源资源,主要用于交通运输、化工和热电等领域。
目前,全球对石油的需求量巨大,而石油资源的开采和消耗却给环境带来了许多问题,如空气污染、水资源污染、温室气体等排放。
因此,石油的可持续发展和环境保护成为当今世界各国共同关注的问题。
1.2 天然气天然气是一种清洁高效的化石能源资源,主要包括甲烷、乙烷等成分。
它被广泛应用于家庭供暖、工业生产和发电等领域。
与煤炭和石油相比,天然气的燃烧释放的二氧化碳和硫化物等有害气体较少,对环境的污染较小,因此备受人们青睐。
1.3 煤炭煤炭是一种传统的主要化石能源资源,主要用于火力发电、钢铁冶炼、化工和家庭供暖等领域。
然而,煤炭的不足之处是燃烧产生的污染较重,导致大气污染和酸雨等问题,对环境造成严重危害。
因此,各国政府纷纷出台政策,加大了对清洁能源的投入,以降低对煤炭的依赖度。
二、可再生能源可再生能源是指来自自然界中不断更新和再生的能源资源,包括太阳能、风能、水能、生物能等多种形式。
这些能源资源具有环保、清洁、永续供应等特点,是未来能源发展的重要方向。
2.1 太阳能太阳能是一种广泛分布且资源丰富的能量资源,是地球上所有能源来源的主要推动力之一。
太阳能可以通过光伏发电和太阳热能利用两种方式进行应用。
光伏发电以光生电效应将太阳能转为电能,被广泛应用于户外照明、电力系统等领域;太阳热能则是利用太阳能的热量产生蒸汽,驱动发电机发电。
1.能源的分类(1)按地球上的能量来源分; a.来自于地球本身,如核能、地热能等; b.来自于地球外天体,如宇宙射线及太阳能,以及由太阳引起的水能、风能、波浪能、海洋温差能、生物质能、光合作用等; c.来自于地球和其他星体的相互作用,如潮汐能。
(2)按被利用的程度分; a.常规能源,如煤炭、石油、天然气、薪柴燃料、水能等; b.新能源,如太阳能、地热能、潮汐能、生物质能等,另外还有核能。
(3)按获得的方法分;a.一次能源,即可供直接利用的能源,如煤、石油、天然气、风能、水能等;b.二次能源,即由一次能源直接或间接转换而来的能源,如电、蒸汽、焦炭、煤气、氢等, 它们使用方便,是高品质的能源。
(4)按能否再生分; a.可再生能源,即不会随其本身的转化或人类的利用而越来越少的能源,如水能、风能、潮汐能、太阳能等; b.非再生能源,它随人类的利用而越来越少,如石油、煤、天然气、核燃料等。
(5)按能源本身的性质分; a.含能体能源(燃料能源),如石油、煤、天然气、地热、氢等,它们可以直接储存;b.过程性能源(非燃料能源),如风能、水能、海流、潮汐、波浪、火山爆发、雷电、电磁能和一般热能等,它们无法直接储存。
(6)按能否作为燃料分: a.燃料能源,如各种矿物燃料、生物质燃料以及二次能源中的汽油、柴油、煤气等。
b.过程性能源,如加热等。
(7)按对环境的污染情况分。
a.清洁能源,即对环境无污染或污染很小的能源,如太阳能、水能、海洋能等; b.非清洁能源,即对环境污染较大的能源,如煤、石油等。
2.能量的传递方式通过能量交换而实现的能量传递,即传热和做功,其具体方式为:传热的三种基本方式是热传导、热对流热辐射;做功(这里指机械功)的三种基本方式是容积功、转动轴功和流动功(推动功)。
3.热污染的原因和危害原因: 所谓热污染,是指日益现代化的工农业生产和人类生活中排放的各种废热所造成的环境污染。
危害: a.热污染可以污染水体和气体。
新能源汽车概论总结随着环境问题的日益突出和对传统燃油汽车的限制加强,新能源汽车正逐渐成为人们关注的焦点。
新能源汽车是指以新能源为动力源的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车等。
本文将从发展背景、技术特点和市场前景三个方面进行总结。
一、发展背景新能源汽车的发展背景主要包括两个方面。
首先,全球气候变化和环境问题日益严重,传统燃油汽车排放的尾气污染和碳排放对环境造成了巨大压力。
因此,发展新能源汽车是实现可持续发展的必然选择。
其次,石油资源日益枯竭,石油价格的不稳定性也对传统燃油汽车的发展带来了挑战。
因此,发展新能源汽车也是为了解决能源安全问题。
二、技术特点新能源汽车相对于传统燃油汽车具有以下几个技术特点。
首先,新能源汽车采用的是清洁能源,如电能和氢能,减少了尾气排放和碳排放,对改善空气质量和减少温室气体具有积极作用。
其次,新能源汽车采用的动力系统更加高效,能够提供更好的加速性能和动力输出。
再次,新能源汽车具有静音和零排放的特点,降低了噪音污染,提升了乘坐舒适度。
最后,新能源汽车的储能装置越来越小型化和轻量化,提高了车辆的能量密度和续航里程,增加了用户的使用便利性。
三、市场前景新能源汽车的市场前景广阔。
首先,各国政府纷纷出台政策支持和鼓励新能源汽车的发展,通过减免购置税、提供补贴和优惠政策等措施,加速了新能源汽车的推广应用。
其次,新能源汽车的技术不断创新和进步,使得其性能和实用性不断提升,逐渐满足了用户的需求。
再次,新能源汽车正在逐渐形成产业链,从研发、生产到销售和服务全方位发展,为经济增长和就业创造了巨大的机会。
最后,随着电池技术的进步和成本的降低,新能源汽车的价格逐渐趋于合理,使得更多消费者能够接受和购买。
新能源汽车作为一种环保、高效、经济的交通工具,具有广阔的发展前景。
在未来的发展中,我们需要进一步加大研发投入,提高技术水平,降低成本,推动新能源汽车的普及和推广。
同时,政府和企业也需要加强合作,共同营造良好的市场环境,为新能源汽车的发展创造更好的条件。
新能源期末心得感悟总结引言:新能源是指在利用能源过程中,对人类社会经济发展和环境保护有重要意义的各种能源,例如太阳能、风能、地热能等。
在当今社会,节约能源、保护环境已经成为全球共识。
新能源的研究与应用,对于推动地球可持续发展,减少对传统能源的依赖具有重要意义。
在这个学期中,我跟随授课老师学习了关于新能源的基础知识,了解了新能源的应用与未来发展方向。
在本篇论文中,我将对此进行一次总结与感悟。
一、对新能源的基础知识的学习与了解在课堂上,老师给我们介绍了新能源的基本概念和分类。
新能源主要包括太阳能、风能、地热能和生物能等多种形式。
在对这些能源进行了解后,我深刻地认识到新能源的广泛应用能够替代传统能源,并且对环境造成的影响较小。
太阳能可在阳光下发电,风能可通过风力发电装置进行发电,地热能则是利用地壳热来进行能源转化。
同时,生物能则是通过生物质发电、生物燃料等形式实现资源利用。
通过对这些能源的了解,我深刻地认识到它们的重要性和潜力。
二、对新能源应用领域的实践与研究在本学期中,我们还进行了一系列的实验和研究,以深入了解新能源在不同领域的应用。
我们进行了太阳能电池板的制作和安装实践,通过实验掌握了太阳能发电的基本原理和发电效率的调节方法。
我们还针对风能发电进行了模拟实验,了解了风能发电装置的组成和工作原理。
此外,我们还研究了地热能发电的过程和效果,并对生物能的应用进行了小型试验。
通过这些实际操作,我对新能源的应用有了更加深刻的认识。
新能源在电力行业、交通行业、建筑行业等领域中都有广泛的应用前景。
电力行业可以利用太阳能和风能来发电,减少对煤炭、石油等传统能源的需求;交通行业可以通过电动汽车来实现对石油的替代,减少燃油的消耗;建筑行业可以将太阳能电池板安装在建筑物上,实现太阳能的利用。
在未来,利用新能源将成为推动经济发展和环境保护的重要手段。
三、对新能源发展方向的展望与思考在学习过程中,我对新能源的发展方向做了一些思考。
能量与能源的基本概念?能量:广义地说,就是“产生某种效果(变化)的能力”反过来说,产生某种效果(变化)的过程必然伴随着能量的消耗与转化能源:是自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源。
能量有哪些形式:械能热能电能辐射能化学能核能;能量主要有哪些性质:状态性可加性传递性转换性做功性贬值性能量传递过程的特点:能量传递的特点、能量传递的规律、能量传递的形式、能量传递的途径、能量传递的方法、能量传递的方式、能量传递的结果、能量传递的实质能源有哪些类型:1.球上的能量来源分:球本身蕴藏地的能源、来自地球外天体的能源、地球语其他天体相互作用的能源2.被利用的程度分常规能源、新能源3.获得的方法分一次能源、二次能源4.能否再生分:可再生能源、非可再生能源、按能源本身的性质分:含能体能源、过程性能源6:是否能作为燃料分:燃料能源、非燃料能源7.对环境的污染情况分:清洁能源、非清洁能源。
价能源包括哪几方面内容:量、能量密度、储能的可能性、供能的连续性、能源的地理分布、开发费用和利用能源的设备费用、运输费用与损耗、能源的可再生性、能源的品味、对环境的影响。
能源与人类文明的关系?能源对社会发展的作用:1.薪柴等生物质燃料为主要能源的时代,延续了很长时间,生产和生活水平都很低,社会发展迟缓。
2.八世纪的产业革命,以煤炭取代薪柴作为主要能源,蒸汽机成为生产的主要动力,于是工业得到迅速发展劳动生产力有了很大的提高,不但社会生产力有了大幅度的增长,而且人们的生活水平和文化水平也有极大的提高,从根本上改变了人类社会的面貌。
3.油资源的发展不但极大的缩短了地区和国家之间的距离,也大大的促进了世界经济的繁荣。
能源对国民经济的影响:能源是国民经济的重要基础,是现代化生产的主要动力来源。
现代工业和现代农业都离不开能源动力;世界各国经济发展的实践证明,在经济正常发展的情况下,能源消耗总量和能源消耗增长速度与国民经济生产总值和国民经济生产总值增长率呈正比例关系。
能源与人民生活的关系:人们的日常生活处处离不开能源,不仅是衣食住行而且文化娱乐医疗卫生都与能源密切相关,从一个国家人民的能耗量就可以看出一个国家人民的生活水平。
能源的生产、消耗与社会需求?生产:到2003年底,化石能源仍是世界的主要能源,在世界一次能源供应中约占87.7%,其中,石油占37.3%、煤炭占26.5%、天然气占23.9%。
非化石能源和可再生能源虽然增长很快,但仍保持较低的比例,约为12.3%。
消费:1990年至2000年,我国能源消费量基本上没有变化。
2002年以后,能源消费大幅上升。
2007年,我国能源消费26.5亿吨标准煤,比2000年增长91.6%,以国内生产总值增长率8%、能源消费弹性系数0.4-0.5推算,2020年我国能源消费总量将达40亿吨标准煤左右,从人均能源消费来看,2006年为1.87吨标准煤,比2000年增长74%,但仅为美国的1/6。
当今世界的能源消费仍以石油为主。
能源的需求:预计,2010年世界能源需求量将达到105.99亿吨油当量,2020年达到128.89亿吨油当量,2025年达到136.50亿吨油当量,年均增长率为1.2%。
能源与环境的关系:环境问题、温室效应、酸雨、臭氧层破坏、热污染、放射性污染、能源对人体健康的影响。
能源与可持续发展的基本概念:持续发展是既满足当代人的需求又不危害后代人满足自身需求能力的发展。
它表现在:1.发展”是大前提。
2.协调性”是核心。
3.公平性”是关键。
4.科学技术进步”是必要保证。
中国能源可持续发展的对策是:政府的宏观管理和行政管理;运用市场机制的调节作用;利用经济增长的机遇;能量守恒与转换定律:然界的一切物质都具有能量,能量既不能创造也不能消灭,而只能从一种形式转换成另一种形式。
从一个物体传递到另一个物体,在能量转换盒传递过程中,能量的总量恒定不变能量贬值原理(热力学第二定律):管热力学第二定律有许多不同的表达方式,但其实质就是能量贬值原理,它指出能量转换过程总是朝着能量贬值的方向进行,高品质的能量可以全部转换成低品质的能量,能量传递过程也总是自发地朝着能量品质下降的方向进行。
热效率是如何定义的?对热设备:热效率等于有效利用热/供给热;对动力循环:热效率等于输出功/供给热;对理想的卡诺循环:热效率=1-T2/T1化学能转换为热能的主要方式:燃料燃烧;燃料燃烧必须具备的条件:1.须有可能燃烧的燃烧物(燃料)2.须有使可燃物着火的能量(或称热源)即使可燃物的温度达到着火温度以上;3.须供给足量的氧气和空气;煤的主要燃烧方式:1.粉悬浮在空中燃烧,称为室燃或粉状燃烧;2.块在炉排上燃烧称为层燃或层状燃烧;热能转换为机械能的主要方式及设备?设备:内燃机蒸汽轮机燃汽轮机方式:热机为各种机械提供动力。
热能转换为电能的主要途径(发电厂):发电机火力发电厂的热力系统火力发电厂的供水系统我国火力发电的发展方向:1.展高参数的大机组;2.用的先进的煤炭洁净燃烧技术;3.一步提高燃煤电厂的效率;4.停和改造小火电;5.极发展热电联产;6.展燃气-蒸汽联合循环机组;7.紧建设坑口电厂;能源输送的主要特征:求的普遍性、输送方向相对稳定、输送方式受现有运输设施的制约、输送工具的专用性;此外还具有连续性,除准确及时外还需特别注意运输安全。
我国能源输送的流向有何特点:我国能源生产和消费在地理上分布很不均衡、我国石油开采以东北和长江以北的东部地区为主,大庆、辽河、胜利三大油田的原油产量占全国百分之六十以上,而石油加工则分布在广阔的消费地区、进入二十世纪九十年代后我国石油消费迅速增长,石油进口量大幅增加,1999年进口石油已达到5743*10(4)t,进口石油主要来自中东、东南亚和西非。
机械能、电能、热能的储存方式:机械能以动能和势能的形式储存;电能以蓄电池、或用静电场的形式储存在电容器中;热能:显热储存、潜热储存、化学储存、地下含水层储热;煤的基本元素组成:C H O N S P 及稀有元素;常用的煤质指标:水分、灰分、挥发分、发热量;我国煤炭资源及分布情况:我国煤炭资源分布极不平衡,从南北看昆仑山—秦岭—大别山一线以北地区,煤炭资源量占全国的90.3%,其中太行山—贺兰山之间地区占北方地区的65%,昆仑山—秦岭—大别山一线以南的地区只占全国9.7%;其中90.6%又集中在川、云、贵、渝等省市。
从东西看,大兴安岭—太行山—雪峰山一线以西地区,煤炭资源量占全国的89%,该线以东地区煤炭资源仅占全国的11%,是煤炭贫乏地区。
煤的洁净技术:旨在减少污染和提高效益的煤炭加工、燃烧、转换盒污染控制的新技术的总称;可概括为煤的燃烧前处理(选煤、型煤、水煤浆)、燃烧中处理(炉内脱硫脱硝、加固硫剂、分级燃烧、烟气再循环)、燃烧后处理(烟气脱硫、脱硝、烟气除尘)及主要内容煤炭加工、煤炭高效洁净燃烧、煤炭转化、污染排放控制与废弃物处理煤的气化与液化的主要方法:汽化:使煤与气化剂起反应,使之转化为煤气;液化:直接液化、间接液化(合成法)石油的主要成分:是由烷烃、环烷烃、芳香烃等烃类化合物组成。
石油资源情况:我国沉积盆地广阔,有485个沉积盆地,拥有沉积岩面积670万km2 ,其中陆上面积520万km2,近海大陆架面积150万km2。
根据2000年资料我国石油资源的地质资源量为1020亿吨,可采资源量114.4亿吨。
我国石油资源主要分布在东部区,约占地质资源量的40%、可采资源量的60%左右目前专家们比较一致的看法是,在石油资源严重短缺前,现有的石油资源还可维持43年,按目前的开采速度,到2050年世界石油的产量会缩减至1960年的水平。
加上非常规石油(油页岩,油沙等),估计石油资源可持续开发70年。
石油炼制方法:分离法,如溶剂法、固体吸附法、结晶法和分馏法等,其中最常用的是分馏法。
转化法,转化法是利用化学的方法对分馏的油品进行深加工。
常用的转化法有热裂化、催化裂化、加氢裂化和焦化等。
主要石油产品:按石油产品的用途和特性,可将石油产品分成14大类,即溶剂油、燃料油、润滑油、电器用油、液压油、真空油脂、防锈油脂、工艺用油、润滑脂、蜡及其制品、沥青、油焦、石油添加剂和石油化学品。
天然气主要成分:主要由甲烷、乙烷、丙烷和丁烷等烃类组成,其中甲烷占80%~90%。
我国天然气资源情况:我国天然气资源丰富,据2000年资料,全国天然气地质资源量为47.23×1012 m3,其中可采资源量为9.3×1012 m3天然气市场(用途)发电;民用及商业燃料;化肥及化工原料;工业燃料我国水资源:我国水能资源总量虽然十分丰富但是人均资源量并不高,我国水能资源多集中在经济发展相对落后的地区利用情况: 蕴藏着丰富的水能资源。
据估计,我国土地辽阔,河流众多,径流丰沛,落差巨大我国河流水能资源的理论蕴藏量为6.76亿kW,年发电量为59 200亿kW•h,不论是水能资源的理论蕴藏量,还是可能开发的水能资源,中国在世界各国中均居第一位。
水电站的基本类型:堤坝式水电站引水式混合式水电站抽水蓄能式水电站力发电相比,水力发电的特点:1水力发电的发电量受河流的径流量的影响2、电站在运行中不消耗燃料,天然径流量多时,发电量大但运行费用并不因此增加。
3、水电机组启停方便,机组从静止状态到满负荷运行仅需几分钟。
4、水电站主要动力设备简单,辅机数量少易于实现自动化。
5、电站因不消耗燃料,没有有害气体、粉尘和废渣排放。
燃料型二次能源有哪些:体燃料、液体燃料、焦炭非燃料型二次能源有哪些:电、蒸汽:各种加热过程、热水、余热:直接利用、发电、综合利用;新能源的基本概念:新近才被人类开发利用有待于进一步研究发展的非常规能源。
新能源种类及特点:核能—“核能”来源于将核子(质子和中子)保持在原子核中的一种非常强的作用力——核力。
核力和人们熟知的电磁力以及万有引力完全不同,它是一种非常强大的短程作用力。
太阳能—太阳能既是一次能源,又是可再生能源。
它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染。
风能—风能蕴藏量大,分布广;不枯竭,可再生,无污染,是一种可就地利用而且干净的能源。
受地理环境、季节、昼夜等因素的影响,要充分、有效地利用风能比较困难,需要综合运用高新技术。
地热能—地球内部蕴藏的热能。
海洋能—海洋能在海洋总水体中的蕴藏量巨大,而单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。
这就是说,要想得到大能量,就得从大量的海水中获得。
它具有可再生性。
海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。
生物质能—可再生性,低污染,广泛分布,资源丰富。
氢能—质量轻、导热性好、普遍存在、发热值高、燃烧性能好、无毒、可用于燃料电池、可以以气液固的金属氢化物出现新能源技术及开发、利用基本情况:太阳能利用技术: 太阳能—热能、太阳能—光电、太阳能—化学能转换技术。