新能源介绍
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新能源介绍
(一)新能源的含义
新能源是一个与常规能源相对的,具有社会历史范畴的概念。随着时代的变化、社会经济的发展,新能源的内涵和范围都会不断地变化和更新。新能源之所以“新”,并非仅仅因为它属于新的能源类别,更重要的是因为它新的能源利用方式与新的社会效益——清洁、环境友好、可持续。比如风能和太阳能,它们并非新的能源种类(人类从古代就开始了风能、太阳能的利用),而在于它们新的利用方式——风力发电、太阳能光伏发电,这种利用方式产生了比化石能源更好的社会环境效益。因此,新能源并不单单指人类从未利用过的能源种类,还指新的能源利用形态,新的能源供应系统以及新的能源利用理念。1987年12月20日,在联合国第33届大会上高票通过了148号决议,从此人类对新能源有了一个统一而明确的定义,具体包括:生物质转化、牲畜力、泥灰,地热能、风能、太阳能、潮汐能、木材、核能、油页岩、水能、焦油砂。
(二)新能源利用技术
风能、太阳能、生物质能、地热能等可再生能源新的利用方式使它们成为新能源的重要组成部分,主要有以下利用技术:
1太阳能利用技术
太阳能的利用方式主要有:太阳能光热利用技术,如太阳能热水器、太阳能热力发电站等利用模式;太阳能光电转换技术,主要是太阳能光伏发电技术,其原理是借助于太阳能电池板产生光生伏特效应,把光能转变为电能;太阳能光化转换技术,如利用太阳能制备氢。
2风力发电技术
现代风能主要利用方式是风力发电。风力发电是指利用风机将风的动能转换成轮轴的机械能再带动发电机发电,目前的风力发电系统分为网风电系统和独立风电系统两类。
3现代生物质能利用技术
现代生物质能利用技术主要是指热化学转化和生物化学转化两种技术,对生物质能的利用具有多样性,具体如下图:
图1现代生物质能技术分类图
资料来源:中国新能源网生物质能站,我国生物质能技术
产业化基础的研究。 戒体燃料 电和懺料
池仆燃扌:1 代物備术现片喷h 4海洋能源开发利用
联合国教科文组织数据显示:基于目前的技术水平可开发的海洋能源约为64亿千瓦,而理论上地球可开发的海洋能源总量达到776亿千瓦。海洋能资源总量巨大、对人类没有污染,不存在枯竭的问题,包括潮汐能、波浪能、温差能和盐差能等多种形式。潮汐能是指涨潮和落潮之间所负载的能量;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。所有这些形式的海洋能都可以用来发电。有专家称,只要0.2%的海洋能得到开发,就能够为全球提供足够动力。目前,世界各国有关海洋能源的研究和利用还处于初始阶段,因而海洋能属于有待开发利用的新能源。其中,对于潮汐能的开发技术比较成熟,已进入技术经济评价和工程规划阶段,如法国圣马罗附近的拉斯河口建立的世界第一座潮汐电厂;波浪能的利用处于试验研究阶段;海洋热能的利用正在进行工程性研究;海流和盐度差能的利用,仅处于原理研究阶段。
(三)新能源的现状及问题
步入21世纪,全球石油价格高企,能源局势日益紧张,由能源安全问题引发的政治矛盾、经济跌宕、军事冲突持续不断。同时,国际社会对全球气候化问题也更加重视,经过不断的谈判,意见终于趋于一致,即把发展清洁、可续的新能源作为走出困境的出路。这两年,世界范围内新能源产业迅速崛起,虽受2008年金融危机阴霾的笼罩,但近几年新能源经济却一枝独秀地蓬勃发展。
1 太阳能产业发展概况
2008年全球太阳能光伏发电装机容量为6850兆瓦,环比增幅达99.4%,受金融危机影响,2009年太阳能光伏发电产业增幅下降至37.4%,但仍保持了高增长的态势。
2 风能产业发展概况
经过近10年的高速发展,风力发电机已遍布世界,截至2012年底,风电装机量已达到282,430兆瓦,同比增长18.7%。世界风电行业协会报告显示:2020年,全球风电装机量将达到1,000,000兆瓦,成为世界三大新能源之一。
3 生物质能产业发展概况
生物质能主要有三种利用方式:燃烧乙醇、生物质发电、发电生物柴油。2012年,世界燃烧乙醇产能为8,360万吨,巴西和美国消耗量占世界乙醇消耗总量90%。2012年,世界生物柴油总产量为2,290万吨,其中欧盟在生物柴油领域处于领先地位,2012年总产量约为900万吨。美国在生物质发电领域处于领先地位,截至2012年底,全国有350余座生物质发电站,位于林业加工厂附近,同各种林业加工厂协 同生产。
表1主要新能源优缺点及发展概况
类型 资源储备 优点 缺点 发展现
状
太阳
能 分布最广,每年到达地球陆地上辐射能源约是当前全球能源消费总量的2000倍 无噪音,可靠性较高,可与普通建筑物结合 能量密度低,资源分布过于分散,易受季节,地区和气候影响 发达国家的并网发电和发展中国家偏远地区的独立供电
风能 可开发能源约是当前全球发电量
的3倍 储存量大,分布广泛 能量密度低,风速不稳定,地域差异大,并网难度大 技术基本成熟,经济性保持较快发展
生物
质能 每年植物光合作用固定碳达2*10
(11)吨,所含能
量约是全球每年
能耗的10倍 提供低硫燃料,将有机物转化为生物燃料有助于减少环境污染,技术难题 仅能小规模利用,有机物能力偏低,受
农作物和地区影响大 主要用来发电供热和生产液体燃料
较少