城市的新能源、可再生能源论文:对城市的新能源、可再生能源利用剖析
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新能源和可再生能源的开发和利用论文新能源和可再生能源的开发和利用摘要:人类生存依赖能源,社会发展离不开能源,能源资源是国民经济发展的重要基础之一。
随着我国经济的高速发展,能源的缺口增大,能源安全及能源在国民经济中的地位越显突出。
因此,党中央和国务院再三指出:要注重能源资源节约和合理利用,要大力提倡和扶持发展新能源和可再生能源,要大力倡导节约能源资源的生产方式和消费方式,加快建设节约型社会。
而最重要的便是大力研究和发展新能源和可再生能源!关键字:新能源;可再生能源;开发利用。
一、我国能源形势与发展接替新能源的重要性我国是世界上能源结构以煤为主的国家之一,也是世界上最大的煤炭消费国。
我国能源资源“高增长、高消耗、高污染”,使我们正面临严峻的能源形势。
近10年来,我国石油消费增长率达到7% ,而同期石油产量年增长速度仅为118% ,石油供应形势十分严峻。
2003年我国进口原油9 112万吨,对外依存度达35%。
今年原油进口量将突破1亿吨,面对50%的进口石油,我国石油安全形势令人担忧。
我国煤炭资源总藏量位居世界第一,可釆储量2 406亿吨,位居世界第二。
煤炭约占我国化石能源的95%和储量约90%。
尽管我国煤炭资源丰富,但形势不容乐观。
一是煤炭资源勘探程度低,己查明资源中精查和详查资源只有42% ,煤炭供给能力不足。
二是经济可采储量少,人均占有量仅145 t,低于世界平均水平。
三是煤炭资源利用率低,资源浪费严重。
全国煤炭回采率仅30% ,小型煤矿回采率仅15 ~20%,与国外85%的先进水平相比相差甚远。
四是我国煤炭超过60%的产量用于发电,即世界每使用3 t煤,其中就有1 t是在中国烧掉的。
而燃煤造成了环境的严重污染,目前我国二氧化硫排放量位居世界第一,二氧化碳、氧化亚氮等温室气体的排放量位居世界第二。
五是煤炭生产安全隐患多,事故频繁发生。
必须清醒地看到,我国能源资源形势是严峻的。
石油、煤作为重要的化石能源,是不可再生的资源,总有一天要消耗殆尽。
新能源和可再生能源的开发与利用探讨随着全球能源需求的不断增长和石油等化石能源的枯竭,新能源和可再生能源的开发与利用变得尤为重要。
新能源和可再生能源作为未来能源的主要替代品,不仅能够满足人们日益增长的能源需求,而且能够减少对环境的破坏,促进可持续发展。
新能源包括太阳能、风能、地热能、核能等。
太阳能是最为常见和广泛利用的新能源之一。
太阳能是通过光伏发电技术将阳光转换为电能,可以应用于家庭、工业等领域,减少对传统能源的依赖,同时减少温室气体的排放。
风能是另一个重要的新能源,通过利用风力驱动风力发电机产生电能。
在风力资源丰富的地区,可以大规模利用风能发电,实现清洁能源的利用。
地热能是指利用地壳内部存储的热能产生电能。
地热能是一种稳定且可持续的能源,可以用于供暖、发电等领域。
核能是通过核反应产生热能,再将热能转化为电能。
核能具有能源密度高、排放少等优势,但也存在核废料处理、核安全等问题。
可再生能源主要包括生物能源和水能。
生物能源是指通过利用生物质来产生能源。
生物质可以是植物、农作物残余物、废弃物等,通过发酵、厌氧消化等技术可以转化为生物气、生物酒精、生物柴油等能源。
水能是指利用水流、潮汐、水位差等水资源产生能源。
水能可以用于发电、供暖等领域,是一种清洁、可再生的能源。
新能源和可再生能源的开发利用面临一些挑战。
新能源技术和设备的成本较高,需要投入大量的资金和资源。
新能源和可再生能源的分布不均匀,有些地区能源资源丰富,而有些地区资源匮乏。
在开发和利用新能源和可再生能源时,需要科学合理地规划能源布局,合理分配能源资源。
新能源和可再生能源的开发还面临技术难题,比如太阳能和风能的存储技术相对滞后,尚不能实现持续供应。
为了解决以上问题,有必要加大对新能源和可再生能源的研发投入,提高技术水平和设备效率。
需要加强政策支持,制定相应的法律法规,推动新能源和可再生能源的开发和利用。
还需要加强国际合作,分享技术和经验,共同应对气候变化等全球性问题。
可再生能源在城市环境中的应用研究随着全球对可再生能源的重视与需求的增加,研究人员们越来越关注可再生能源在城市环境中的应用。
城市作为人口聚集、资源消耗和污染排放的中心,是可再生能源应用的重要场所。
本文将对可再生能源在城市环境中的应用进行探讨,并分析其影响与挑战。
一、可再生能源在城市环境中的应用概述可再生能源是指能够进行自然循环并源源不断地提供能量的能源,如太阳能、风能、水能等。
在城市环境中,可再生能源的应用主要体现在以下几个方面:1. 太阳能应用:太阳能光伏发电是当前城市环境中最为常见且重要的可再生能源应用之一。
光伏发电可以利用太阳光转化为电能,广泛应用于建筑物屋顶、停车场、公共设施等场所。
2. 风能应用:风能发电是城市环境中常见的可再生能源应用之一。
利用风能发电可以减少对传统能源的依赖,并减少温室气体的排放。
城市高楼大厦、开阔的地区或海岸线都是风能发电的潜在场所。
3. 水能应用:水能发电是一种利用水流动能转化为电能的可再生能源应用方式。
在城市环境中,利用水坝、河川和污水处理厂等场所的水能发电可以为城市提供清洁能源。
4. 生物质能应用:生物质能是通过植物和有机物质转化而得到的一种可再生能源。
在城市环境中,生物质能广泛应用于垃圾处理、生活垃圾焚烧发电等领域。
二、可再生能源在城市环境中的影响可再生能源在城市环境中的应用对城市发展和环境有着重要的影响。
首先,可再生能源的应用可以减少对传统能源的依赖,降低碳排放和其他污染物的排放,改善城市空气质量和环境状况。
城市是污染物排放最集中的地区,可再生能源的应用有效控制了传统能源带来的污染问题。
其次,可再生能源的应用有助于提高城市的能源安全性。
传统能源的供应存在不稳定性和承受能力的局限,而可再生能源可以源源不断地提供能量,保障城市能源供应的可持续性。
另外,可再生能源的应用可以促进创新与经济发展。
可再生能源技术的研究与发展不仅带来新的商机,也为城市提供了新的经济增长点。
新能源和可再生能源的开发与利用探讨随着全球能源需求的不断增长和传统化石能源的日益枯竭,新能源和可再生能源的开发与利用成为了当前的热点问题。
新能源和可再生能源是指能够减少对传统化石能源依赖,并且能够在环境保护、可持续性等方面做出更好贡献的能源类型。
在全球范围内,新能源和可再生能源的开发与利用已经成为国家能源战略的重要组成部分。
在新能源领域,太阳能、风能和地热能是目前研究和利用最广泛的能源类型。
太阳能是一种最为广泛、最为愉快的可再生能源之一。
目前,太阳能的应用主要包括太阳能发电、太阳能热水器等。
大规模太阳能发电项目需要大面积的太阳能电池组件,因此,如何提高太阳能电池的发电效率是非常关键的。
在风能领域,以大型的风力发电机为代表,目前的风力发电技术已经具有很高的成熟度。
而在地热能领域,目前地热发电还处于初级阶段,尚需进一步研究和发展。
在可再生能源领域,包括生物能、水能和海洋能在内的多种能源类型也呈现出较好的开发和利用潜力。
生物能是指从生物体中提取得到的可用能源,如生物质能和沼气等。
水能则是指水的动能和势能所提供的能源。
而海洋能则是指来自海洋的潮汐能、海洋温差能、波能等。
这些可再生能源的开发和利用,已经在某些领域得到广泛应用,如生物质能在能源供热、发电、化工等领域中的应用,水电站在水力发电领域的应用等等。
在新能源和可再生能源的开发和利用过程中,需要克服的难点和问题也很多。
首先,这些能源的有效开发需要具备较高的技术和投入能力,因此需要加强技术研发和资源调配。
其次,新能源和可再生能源必须要和传统化石能源一起协调推进,这需要一个相对较长的过渡期。
在过渡期中,需要进行相应的政策调控和投资引导,以确保新能源和可再生能源的长期稳定发展。
总之,新能源和可再生能源的开发和利用是当前能源领域的重要任务。
对于全球的经济发展和生态环境保护来说,新能源和可再生能源都具有不可替代的重要作用。
我们相信,在人们共同努力下,新能源和可再生能源能够取代传统化石能源,为人类的未来做出更大的贡献。
新能源与可再生能源发电技术发展论文【摘要】开发利用新能源有利于优化能源消费结构、保护生态环境、保障能源安全。
同时也是拉动内需、培育新的经济增长点、增加就业机会、促进经济和社会可持续发展的战略选择。
新能源大多存在能量密度低、资源分散等问题,难以在短时期内大规模替代化石能源,对其开发利用需要在技术、成本、管理等诸多方面做更大努力。
一、新能源的主要分类新能源是相对常规能源而言的,发达国家一般把煤、石油、天然气、核能以及大中型水电都作为常规能源,而把小水电归为新能源范围。
我国是发展中国家,经济、科技水平跟发达国家差距较大,能源开发利用水平和消费结构跟发达国家有着明显不同,对新能源的界定跟发达国家也存在着较大差异。
小水电在我国的开发利用历史悠久,装机容量占全球小水电装机总容量的一半以上,归为新能源显然是不合适的。
核能在我国的发展历史不长,在能源消费结构中所占比重很低,仅相当于全球平均水平的八分之一,比发达国家的水平更是低得多,核能在我国应该属于新能源的范围。
太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能则统称为新型可再生能源,是新能源的主要组成部分。
二、新能源和可再生能源的利用1、煤电,煤炭是我们人类有艰的一次性能源,即将用完,在短短的几十年里,我们就用去了全人类约百分之五十左右的一次性能源,每年的煤炭开采矿难不断,一次能源在减少,在开采时对人员伤亡,使用时对人居环境和地理环境的破坏难以恢复。
2、核能,现在核电采用的是核裂变。
核聚变放出的能量比核裂变更大,有关核聚变的研究攻关已经进行很多年,但进展比预期要慢。
核电是高技术,虽然操作起来简单,只需按按钮,但是对操作人员的技术素养要求很高。
所以核电发展还有制造能力、运行维护能力、人才培养跟不跟得上的问题,要综合考量,谨慎进行,否则欲速则不达。
所以核电技术首先要追求可靠性,先进性首先要表现在可靠性上。
核能是经过很多次的生产和制取才得到的一种能源,到底算是几次能源,电能是二次能源,核能总不可能是一次能源是,核能虽说是清洁能源,但是生产和制取起来也是很复杂的,安保费用也高,换下来的核能发电设备,核费料处理起来也很困难,永远是各国政府的一个包袱。
新能源与可再生能源的利用随着全球能源需求的不断增加和对传统石油和煤炭等化石能源的依赖,对环境和气候变化等问题的关注也日益增加。
因此,新能源与可再生能源的利用变得越来越重要。
本文将探讨新能源和可再生能源的定义,以及它们在解决能源问题和保护环境方面的意义。
一、新能源的定义及利用新能源是指相对于传统能源而言,近年来发展起来的具有环保、清洁、低碳特点的能源。
包括但不限于太阳能、风能、地热能等。
这些能源具有取之不尽、用之不竭的特点,可以代替有限的化石燃料,减少空气污染和温室气体排放。
新能源的利用涉及到先进的技术和设备,如太阳能光伏发电系统、风力发电机组等。
通过将新能源纳入能源供应体系,可以实现绿色、可持续的能源转化和利用。
新能源的利用主要有以下几个方面的优势:1. 环保清洁:新能源的利用过程几乎不产生二氧化碳等温室气体和其他有害物质的排放。
相比燃煤和燃油等传统能源,新能源对环境污染更小,对气候变化的影响也较小。
2. 节约资源:新能源是可再生的,不耗尽。
与石油和煤炭等有限资源相比,新能源的利用可以减少对自然资源的过度开发和损耗,实现能源可持续发展。
3. 降低能源成本:尽管新能源的建设成本较高,但在长期运行中,新能源的发电成本逐渐下降,与传统能源相比具有竞争力。
尤其是太阳能和风能等分散式能源,可以实现本地发电,降低输送和分配的能源损耗,减少能源成本。
二、可再生能源的定义及利用可再生能源是指能在人类可预见的未来内持续供应的能源,主要指太阳能、风能、水能、生物质能等。
这些能源具有可再生的特点,不会因为长期使用而耗尽。
可再生能源的利用减少了对有限资源的依赖,对环境和生态系统的影响较小。
可再生能源的利用范围广泛,包括但不限于以下几个领域:1. 发电:可再生能源可以通过太阳能光伏发电、风力发电、水力发电等方式产生电力。
这些能源广泛应用于家庭、工业和城市配电系统,为电力供应提供了可持续、清洁的解决方案。
2. 供热和供冷:太阳能热水器、地源热泵等可再生能源技术可以提供热水和供暖系统所需的热能,减少传统能源对于供热的依赖。
新能源与可再生能源论文风能:定义1:近地层风产生的动能定义2:空气流动所具有的能量定义3:地球表面空气流动所形成的动能。
风能是太阳能的一种转化形式。
风速愈大,它具有的能量愈大。
生物质能:定义1:绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能存储在生物质内部的能量。
是太阳能以化学能形式存储在生物质中的能量。
定义2:以生物质为载体、通过光合作用,将太阳能转化为化学能形式。
太阳能:定义1:太阳以电磁辐射形式向宇宙空间发射的能量。
定义2:太阳内部高温核聚变反应所释放的辐射能,其中约二十亿分之一到达地球大气层,是地球上光和热的源泉。
核能:定义1:由于原子核内部结构发生变化而释放出的能量定义2:核反应或核跃迁时释放的能量。
例如重核裂变、轻核聚变时释放的巨大能量。
地热能:定义1:地球内部蕴藏的能量。
定义2:即地球内部隐藏的能量,是驱动地球内部一切热过程的动力源,其热能以传导形式向外输送。
海洋能:定义1:蕴藏在海洋中的可再生能源。
包括潮汐能、波浪能、海流及潮流能、海洋温差能和海洋盐度差能。
定义2:蕴藏在海洋中的可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海洋温差能、海浪能、潮流能和海水盐差能,广义还包括海洋能农场。
我省新能源现状:生物质能:黑龙江省是全国最大的商品粮生产基地, 每年产生秸秆5000多万吨, 丰富的秸秆资源让这里成为生物质发电的沃土。
2007 年11 月, 我省第一家生物质发电厂在望奎县建成投产。
至今, 已有国能、国电等电力企业在黑龙江省的巴彦、友谊、龙江、建三江、宝泉岭、宁安等地开始了生物质热电厂的建设或前期立项与考察工作。
通过生物质热电厂的建设, 既可利用丰的生物质能资源, 又可增加农民收入, 同时又减少了矿物质能源的消耗,减少了环境污染物的排放, 对我省的节能减排具有很好的促进作用。
由于生物质热电厂的收购的燃料主要为秸秆等农业生产剩余物, 需要建立一个燃料收购系统, 因而通过电厂的运行可形成一个以秸秆生物质燃料为中心的经济圈, 为农民增收的同时, 还可带动如运输等相关产业的发展, 对当地的经济将会起到一定的拉动作用。
新能源与可再生能源在城市发展中的应用在城市发展中,新能源与可再生能源的应用正变得越来越重要。
随着城市化进程的加快和能源需求的不断增长,传统的能源来源已经无法满足城市发展的需求。
而新能源与可再生能源的应用,不仅可以解决能源供应的问题,还能推动城市的可持续发展,降低环境污染,提高生活质量。
本文将探讨新能源与可再生能源在城市发展中的应用,并分析其带来的影响和挑战。
一、新能源的应用新能源是指相对传统能源而言的一种新型清洁能源。
目前,太阳能、风能、地热能、海洋能等被广泛认可为新能源的代表。
在城市发展中,新能源的应用可以从以下几个方面展开:1.1 太阳能的应用太阳能是目前应用最广泛的新能源之一。
在城市中,太阳能光伏发电系统可以安装在建筑物的屋顶或者其他合适的地方。
太阳能光伏发电系统可以将太阳能转化为电能,供给城市的居民和企业使用。
这种应用方式不仅减少了城市对传统能源的依赖,还降低了能源价格,提高了能源利用效率。
1.2 风能的应用风能是另一种常见的新能源。
在城市中,可以利用高楼大厦、桥梁等建筑物的风能来发电。
此外,也可以在城市的郊区或者海边等地建设风力发电机组。
通过利用风能发电,不仅可以满足城市的能源需求,还可以降低空气污染,改善居民的生活环境。
1.3 地热能和海洋能的应用地热能和海洋能是相对较新的新能源形式,在城市发展中的应用仍处于起步阶段。
地热能是指利用地壳内部的热能来发电或供暖,而海洋能是指利用海洋潮汐、波浪或温度差异等能量来发电。
这两种新能源都具有巨大的潜力,可以为城市的能源供应带来更多可能性。
二、可再生能源的应用可再生能源是指在人类使用过程中可以循环再生的能源,如生物质能、水能和地下热能等。
可再生能源的应用广泛且灵活,下面将从以下几个方面来探讨其在城市发展中的应用:2.1 生物质能的应用生物质能是指植物、动物等生物物质在热化学过程中释放出的能量。
在城市中,生物质能可以通过垃圾焚烧、沼气发电等形式来利用。
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。
可再生能源在城市能源供应中的应用城市化进程的快速推进,使得城市能源需求不断增长,传统能源逐渐面临供应瓶颈和环境污染等问题。
而可再生能源作为一种绿色、清洁的能源形式,正逐渐成为解决城市能源供应问题的重要途径。
本文将就可再生能源在城市能源供应中的应用进行探讨。
一、太阳能在城市能源供应中的应用太阳能是一种可再生能源,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,用于城市的供电系统。
相比传统的煤电、火电等能源,太阳能更为环保和可持续。
在城市中,可利用太阳能的场所有很多,如太阳能光伏电站、太阳能热水器等。
太阳能光伏电站可以利用阳光直接发电,将电能输送至城市的电网系统,供应给城市居民和企业使用。
太阳能热水器则可以利用太阳能来加热水,为城市的家庭提供热水。
太阳能的应用不仅能够减少对传统能源的依赖,还能降低能源消耗和环境污染。
二、风能在城市能源供应中的应用风能是指利用风力驱动风力发电机发电的能源形式。
在城市中,利用风能建设风力发电场是一种常见的可再生能源应用方式。
风力发电场通过风轮转动带动发电机产生电能,并将其供应给城市的电网系统。
由于风能具有广泛分布和不会导致二氧化碳排放的特点,风能在城市能源供应中的应用越来越受到重视。
在城市中兴建风力发电场,不仅可以缓解城市能源供应压力,还可以降低能源消耗和二氧化碳排放,为城市的可持续发展贡献力量。
三、水力发电在城市能源供应中的应用水力发电是指利用水流的动能转化为电能的过程。
在城市能源供应中,水力发电是一种常见的可再生能源应用形式。
通过建设水电站,将水流的动能转化为电能,并将其输送至城市的电网系统。
水力发电具有稳定可靠、不会产生污染等特点,是城市能源供应的重要来源之一。
在城市中,利用河流、湖泊等水资源建设水电站,可以实现城市能源的自给自足,减少对非可再生能源的依赖,降低对环境的负担。
四、生物能在城市能源供应中的应用生物能是指利用生物质作为能源来源的能源形式。
在城市能源供应中,生物质发电是一种重要的可再生能源应用方式。
城市的新能源、可再生能源利用剖析摘要:我国经济的迅速发展使得对能源的需求增加,常规的化石能源供应不足的矛盾日益突出。
在此情况下更需要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;新能源利用(一)前言我国经济的迅速发展使得对能源的需求增加,常规的化石能源供应不足的矛盾日益突出。
能源安全成为我国必须解决的战略问题。
发展新能源和可再生能源十分紧迫,也是世界各发达国家竞相研究的热点课题之一。
新能源与可再生能源不仅有利于解决和补充我国化石能源供应不足的问题,而且有利于我国改善能源结构,保障能源安全,保护环境,走可持续发展之路。
在此,主要介绍一下新能源的发展现状及对城市新能源的利用的一些建议。
(二)新能源的发展趋势及国内外新能源最新进展部分可再生能源利用技术已经取得长足的发展,并在世界各地形成了一定规模。
表1为可再生能源转换技术的分类。
目前生物质能,太阳能,风能以及水力发电,地热能等的利用技术已经得到利用。
2001世界一次能源消费总量为Mtoe,其中石油占35%,煤炭占23.4%,天然气占21.2%,可再生能源占13.5%(其中生物质能占10.4%,水力占2.214%,太阳能等占0.0886%),核能占6.9%,2000年世界电力生产中可再生能源的贡献率占19%,仅次于煤炭,其中水力发电占17%,生物质占5%,太阳能等不到3%。
表2为2001年世界主要地区可再生能源的消费情况。
可以看出,在发达国家,生物质能占总的一次性能源的3%左右,而发展中国家生物质能占总的一次能源大约35%,而且主要是用于炊事。
这反映出不同国家和地区的科技水平的差别。
1971~2000年30年间可再生能源的平均增长率和总的一次能源平均增长率相当。
其中地热能,太阳能,风能和海洋能的发展速度最快,年均增长率达到9.4%,风能和太阳的增长率高达52.1%、32.6%,表明他们在快速发展。
表2的数据表明,在2001年我国的可再生能源站总的一次能源的20.8%,然而其中大部分是燃烧型的生物质能,小部分是水电,而太阳能、地热能、风能等能源的利用率几乎为零。
我国的能源统计年鉴等都没有对可再生能源的生产、消费等情况进行统计,表明这些有较高技术含量的可再生能源在我国正处于研究开发之中的起步阶段,利用率还比较低,利用规模和水平与国际相比差距很大。
国际能源署(IEA)对2000~2030年国际电力的需求进行了研究,如表3所示。
其中来自可再生能源的发电量平均增长最快。
IEA的研究认为,在未来30年内非水力的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度接近6%,在2000~2030年间其总量发电将增加5倍,到2030年买它将提供世界总电力的4.4%,其中风能和生物质能将占其中的80%。
目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。
据IEA的预测研究,在未来30年可再生能源发电的成本将大幅度下降,从而增加它的竞争力。
可再生能源利用的成本与多种因素有关,因而有关成本预测的结果具有一定的不确定性。
但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。
我国政府高度重视可再生能源的研究与开发。
国家经贸委制定了新能源和可再生能源产业发展的“十一五”规划,并制定颁布了《中华人民共和国可再生能源法》,重点发展太阳能光热利用、风力发电、生物质能高效利用和地热能的利用。
近年来在国家的大力扶持下,我国在风力发电、海洋能潮汐发电以及太阳能利用,地热能利用等领域已经取得了很大的进展。
(三)体城市的新能源利用情况(以长沙市为例)长沙市新能源、可再生能源的利用、发展、研究情况:2009年长沙市新能源与节能环保产业总产值约252.8亿元,占全年GDP的6.74%,其中新能源117亿元,节能68.1亿元,资源循环利用36.3亿元,环境治理31.4亿元,在新能源和节能环保领域现有产值过10亿元的企业5家,过5亿元的企业4家,过亿元的企业26家。
我市太阳能电池装备制造技术、兆瓦级直驱永磁发电装备制造技术、能量计量及智能电网设备制造技术等居国内领先。
2009年,长沙光伏产业产值规模达到50亿元,太阳能光伏装备产品占国产设备80%的市场份额,成为我国太阳能制造装备龙头供应商,主要核心企业中电四十八所先后成功开发了扩散炉、刻蚀机、高低温烧结炉、单晶炉、多晶炉、清洗机等光伏装备。
我市居国内先进的机械制造业支撑了节能环保设备制造产业的发展,机械制造龙头集团企业开始涉入节能环保领域,如长沙中联重科下属的环卫机械分公司是我国最大的环卫环保装备制造企业,主营城市污泥资源化处置成套装备,09年产值超15亿元,已连续12年稳居全国第一位;湖南永清集团下辖的湖南永清机械制造公司,是国内拥有烟气脱硝技术及设备制造的大型环保龙头企业;还形成了一批大型专业化设备制造公司,如湖南互创集团,主要制造高低速混合流速循环流化床锅炉、组装式循环流化床和复合燃烧机,年产值过10亿元。
此外,远大住工为国内第一家以“住宅工业”行业类别核准成立的新型住宅制造工业企业,形成了国内唯一完整的住宅工业化体系。
拥有国防科技大学、中南大学、湖南大学、长沙理工大学和湖南农业大学、长沙矿冶研究院、湖南省环境保护科学研究院等大批具有从事新能源和节能环保领域研发能力的科研院所;拥有国家级技术中心8家,占全省的46%,省级技术中心41家,占全省的43%,另有市级技术中心101家;拥有2个国家级重点实验室、5个省部级重点实验室,1个国家级工程技术研究中心、4个省部级工程技术研究中心。
长沙市新能源发展中的不足:目前新能源利用还没有形成规模,在能源消费中份额很小,产业竞争力有待提高,产业发展亟需统一规划。
从市场的角度来看,本市新能源产品大多销往市外,而市内需求不足,没有形成产销两旺的良好局面,不利于新能源产业持续发展,如太阳能光伏产业业中国电子科技集团公司第48研究所光伏电池产能已居全国第6位,但在长沙本地的市场份额不大。
其次,从技术的角度来看,新能源产业创新能力不足,核心技术掌握程度不高,产品成本偏高,影响新能源产业的推广应用。
此外,国家缺少太阳能发电并网政策,目前财政部出台的政策只限于对太阳能光电建筑物补贴,尚未直接补贴光伏上网电价。
(四)建议与展望不难发现,新能源的发展是必要的、紧迫的,但其发展的现状依旧不容太乐观,就此情况,我想提出以下建议:1对新能源发展潜力的评估、总体规划: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。
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。
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。
2008年中国一次商品能源消费结构是:石油1 9%,天然气4%,煤炭7 0%,核电1%,水电7%;当年世界一次商品能源消费结构是:石油3 5%,天然气2 4%,煤炭2 9%,核电5%,水电6%。
在中国目前的能源结构里面,煤炭占了70%,水电、核能等新能源加起来才只占8%。
改变以煤为主的中国能源消费结构,需要相当长的时间,需要付出巨大的人力、物力和财力,才可能实现“发展”和“低碳”两个目标。
从经济社会发展的目标来看,仍然需要利用以煤为主的能源体系;以足够的煤炭、石油、天然气和电力保障经济的高速发展;从碳减排的目标来看,需要尽可能减少煤、石油等“高排放”的化石能源;以“零排放”的新能源和“低排放”的天然气替代。
我们规划的任务就是在发展与减排之间求得一个平衡点。
在充分利用以煤为主的能源体系保障发展和限制以煤为主的能源体系减少碳排放之间,提出一个平衡与协调的折中方案。
计算全部可再生能源(含非商品能源)在目前能源消费结构中的比例目前,中国城市一次能源核算中只包括煤炭、石油、天然气、水电和核电等商品能源,其中除水电、核电外均属化石能源。
太阳能、风能、生物质能和地热能等非商品能源均未列入能源核算体系。
为了研究城市全部新能源、可再生能源利用现状、潜力和发展目标,需要在现有商品能源核算的基础上,增加非商品能源的核算。
由于水电、核电以外的新能源、可再生能源未列入能源核算体系,在计算单位G D P能耗、总能耗和能源结构时,需要在商品能源核算体系的基础上,计算出总能耗的数字;然后计算出新能源、可再生能源消费量占总能耗的比例,从而可以确定新能源、可再生能源利用方面未来还有多大潜力。
最后计算目前新能源、可再生能源利用量占能源消费总量的比例,从而可以确定“零排放”的新能源、可再生能源利用对能源体系低碳化的贡献。
1.4设定近期、中期和远期新能源、可再生能源在全部能源消费中的比例一是未来(近、中、远期)新能源、可再生能源利用量占可利用资源量的比例。
例如根据上节测算出新能源、可再生能源利用量占可利用资源量的比例高、中、低三个方案;从而可以确定新能源、可再生能源不同利用方案下潜力的发挥。
二是未来(近、中、远期)新能源、可再生能源利用量占能源消费总量的比例。
例如根据上节测算出新能源、可再生能源利用量占能源消费总量的比例高、中、低三个方案;从而可以确定不同方案下,“零排放”的新能源、可再生能源利用对能源体系低碳化的贡献。
2.各种新能源的发展展望:2.1太阳能利用重点研发太阳能硅片、太阳能电池装备、太阳能电池片及组件,开发太阳能热水器等高效太阳能应用产品,形成太阳能照明和发电的产业链;以碟式太阳能热发电机为重点,太阳能光电相关材料为支撑,发展太阳能光电产业链。