各种各样地发电方式
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•各种发电机的工作原理<一> 发电机概述发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。
发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。
因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
发电机已实施出口产品质量许可制度,未取得出口质量许可证的产品不准出口。
<二>发电机的分类可归纳如下:发电机分:直流发电机和交流发电机交流发电机分:同步发电机和异步发电机(很少采用)交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。
<三>发电机结构及工作原理发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。
定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。
转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。
由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。
柴油发电机工作原理柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。
柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。
各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
这里只描述发电机组最基本的工作原理。
动力发电三年级作文你知道动力发电不?那可老神奇啦!有一天,老师在课堂上给我们讲了动力发电。
我一听,眼睛都亮了。
“哇,动力还能发电呀?这也太厉害了吧!” 老师说:“对呀,动力可以通过很多方式转化为电能呢。
比如风力、水力、火力。
” 我听得入了迷,脑子里想象着各种各样的动力发电的场景。
放学回到家,我就迫不及待地跟爸爸妈妈说:“爸爸妈妈,今天老师给我们讲了动力发电,可有意思啦!” 爸爸笑着说:“哦?那你给我们讲讲呗。
” 我兴奋地说:“好呀!老师说风力可以发电,就像大风车一样,风一吹,大风车就转起来,然后就能发出电来。
水力也能发电,河里的水从高处流下来,推动水轮机转动,也能发电。
还有火力发电,就是烧煤或者烧天然气,产生蒸汽,推动汽轮机转动,也能发电呢。
” 妈妈听了,说:“哇,这么神奇呀!那你知道我们家里用的电是怎么来的吗?” 我想了想,说:“我知道,我们家里的电是从发电厂来的。
发电厂用各种动力发电,然后通过电线把电送到我们家里。
” 爸爸妈妈都夸我聪明。
第二天,老师带我们去参观了一个风力发电场。
一到那里,我们就看到了好多大风车。
那些大风车可高了,比我们的教学楼还高呢。
大风车的叶子长长的,就像飞机的翅膀一样。
风一吹,大风车就慢悠悠地转起来。
“哇,好壮观呀!” 我们都忍不住发出感叹。
老师说:“这些大风车就是利用风力发电的。
风越大,大风车转得越快,发的电就越多。
” 我们都好奇地看着大风车,心里充满了疑问。
“大风车是怎么发电的呢?”“风是怎么变成电的呢?” 老师给我们解释说:“大风车的叶子转动的时候,会带动里面的发电机转动。
发电机就像一个魔法盒子,能把风的动力转化为电能。
” 我们听了,都觉得好神奇呀。
参观完风力发电场,我们又去了一个水力发电站。
水力发电站在一条大河边上。
我们看到河里的水从一个大坝上流下来,冲在一个巨大的水轮机上。
水轮机飞快地转动着,发出“轰轰” 的声音。
“哇,这水的力量可真大呀!” 我们都惊呆了。
老师说:“这就是水力发电。
第二章各种类型发电厂和变电所主接线的特点由于发电厂的类型、容量、地理位置以及在电力系统中的地位、作用、馈线数目、输电距离的远近以及自动化程度等因素,对不同发电厂或变电所的要求各不相同,所采用的主接线形式也就各异。
下面仅对不同类型发电厂的主接线特点作一介绍。
一、火力发电厂电气主接线火力发电厂的能源主要是以煤炭作为燃料,所生产的电能除直接供地方负荷使用外,都以升高电压送往电力系统。
因此,厂址的决定,应从以下两方面考虑:其一,为了减少燃料的运输,发电厂要建在动力资源较丰富的地方,如煤矿附近的矿口电厂。
这种矿口电厂通常装机容量大,设备年利用小时数高,主要用作发电,多为凝汽式火电厂,在电力系统中地位和作用都较为重要,其电能主要以升高电压送往系统。
其二,为了减少电能输送损耗,发电厂建设在城市附近或工业负荷中心。
电能大部分都用发电机电压直接馈送给地方用户,只将剩余的电能以升高电压送往电力系统。
这种靠近城市和工业中心的发电厂,多为热电厂,它不仅生产电能还兼供热能,为工业和民用提供蒸汽和热水形成热力网,可提高发电厂的热效率。
由于受供热距离的限制,一般热电厂的单机容量多为中、小型机组。
无论是凝汽式火电厂或热电厂,它们的电气主接线应包括发电机电压接线形式及1~2级升高电压级接线形式的完整接线,且与系统相连接。
当发电厂机端负荷比重较大,出线回路数又多时,发电机电压接线一般均采用有母线的接线形式。
实践中通常当发电机容量在6MW以下时,多采用单母线;在12MW及以上时,可采用双母线或单母线分段;当容量大于25MW以上时,可采用双母线分段接线,并在母线分段处及电缆馈线上安装母线电抗器和出线电抗器限制短路电流,以便能选择轻型断路器;在满足地方负荷供电的前提下,对100MW及以上的发电机组,多采用单元接线形式或扩大单元接线直接升高电压。
这样,不仅可以节省设备,简化接线,便于运行,且能减少短路电流。
特别当发电机容量较大,又采用双绕组变压器构成单元接线时,还可省去发电机出口断路器。
【】不可再生能源包括煤炭,石油,天然气煤炭,煤是最丰富的化石原料,它是原始植物经过复杂的生物化学作用和物理化学作用转变而成的,煤是由有机物质和无机物质混合组成的。
石油,又称原油,是仅次于煤的化石燃料,它是一种天然的,黄色褐色或黑色的,流动或半流动的,粘稠的可燃液体烃类混合物。
它可被加工成各种馏分,是最重要的液体燃料和化工原料。
天然气,除煤和石油之外的另一种重要的一次能源,燃烧时有很高的发热值,对环境的污染也较小,而且还是重要的化工原料。
通常天然气可分为纯天然气,石油伴生气,凝析气和矿井气4种。
【】可再生能源包括,水能,风能,太阳能,生物质能,地热能,氢能,海洋能。
水能是自然界最广泛存在的一次能源,它可以通过水电站方便地转换为优质的二次能源—电能,所以通常所说的水电既是常规能源也是可再生能源,而且水力发电对环境无污染,因此水能被认为是世界上众多能源中永不枯竭的优质能源。
风能,风是由太阳辐射热引起的,地球上风能资源十分丰富,分布广泛,存在地球表面一定范围内。
太阳能,太阳是一个巨大,久远,无尽的能源,地球上很多能源都来自于太阳,太阳能是一次能源又是可再生资源,即可免费使用又无需运输,对环境无任何污染,但其能流密度较低强度受各种因素影响。
生物智能,生物质是指由光合作用而产生的的有机体。
世界上生物质资源数量庞大,种类繁多,生物质能是唯一可储存的运输的可再生资源。
地热能,地球内部蕴藏的,他不但是无污染的清洁能源而且如果热量提取速度不超过补充的速度,那么热能是可再生的。
氢能,清洁高效无污染的可再生能源,除核燃料外,氢能是所有燃料中发热值最高的海洋能,衣服在海水中的可再生能源,表现形式各种各样,通常包括潮汐能,波浪能,海洋温差能,海洋盐差能,海流能等。
【】煤炭的清洁利用方式:煤炭加工,洗选,型煤,水煤浆;煤炭高效洁净燃烧,循环硫化床发电技术,增压硫化床发电技术,整体煤气化联合循环发电技术;煤炭的转化,气化,液化,燃料电池;污染排放控制与废弃物处理:烟气净化,电厂粉煤灰综合利用,煤层气开发利用,煤矸石和煤泥水综合利用,工业锅炉和窑炉技术改造。
发电机概念
嘿,你知道发电机吗?这玩意儿可太神奇啦!发电机就像是一个魔法盒子,能把其他形式的能量转化为电能。
想想看,我们的生活中到处都离不开电,从照明到各种电器的运转,哪一样离得开电能呢?而发电机就是提供这源源不断电能的源头。
它就像是一个不知疲倦的大力士,默默地工作着,为我们的生活提供动力。
发电机的种类那可真是多呀!有利用水力的,就像奔腾的江河,汹涌澎湃地推动着涡轮,产生电能。
还有利用火力的,煤炭或者燃油在燃烧中释放出巨大的能量,驱动着发电机转动。
这不就像是一个热情似火的舞者,尽情释放着自己的能量吗?还有风力发电机,那高高的塔筒上巨大的叶片,在风中旋转,仿佛是在和大自然共舞,将风能转化为电能。
再看看太阳能发电机,那简直就是汲取太阳光芒的精灵呀!在阳光的照耀下,它们高效地工作着,把太阳能转化为电能。
难道这不令人惊叹吗?
发电机的工作原理其实也不难理解呀。
它通过各种方式让线圈在磁场中运动,从而产生电流。
这就好像是一场精彩的拔河比赛,磁场和线圈相互作用,最终产生了电能这个胜利的果实。
而且,发电机在不断地发展和进步呢!技术越来越先进,效率越来越高。
它让我们的生活变得更加便捷和丰富多彩。
没有它,我们的世界会变成什么样呢?那肯定是一片黑暗和沉寂吧!
发电机真的是太重要啦!它是现代社会不可或缺的一部分,为我们的生活带来了光明和希望。
我们应该好好珍惜和利用它,让它更好地为我们服务呀!。
热力发电原理热力发电是一种利用热能转化为电能的技术,它基于热力学原理和电磁感应原理。
热力发电技术在能源领域具有广泛的应用,不仅可以高效利用各种类型的热能资源,还可以减少对环境的污染。
本文将详细介绍热力发电的原理及其在能源领域的应用。
1. 热力学原理热力学是研究热能转化和能量传递的科学。
根据热力学第一定律,能量守恒定律,能量既不能被创造也不能被销毁,只能从一种形式转化为另一种形式。
热力发电正是利用了能量转化的原理。
2. 热力发电过程热力发电过程主要包括三个步骤:燃料燃烧产生热能、工质循环和发电。
首先,燃料(如煤、天然气、核能等)在燃烧时释放出大量的热能。
这些热能通过加热工质(如水蒸气或气体)而转化为高温高压的蒸汽或气体。
其次,高温高压的工质通过管道输送到发电机组。
在发电机组中,工质进入涡轮机并推动涡轮旋转。
涡轮和发电机是连接的,在涡轮的转动作用下,发电机中的转子也被带动旋转。
最后,旋转的转子在磁场中产生感应电动势。
这个电动势经过变压器的升压作用后,输出为高压的交流电。
这样,热能就被转化为电能,供应给电网或其他电力设备使用。
3. 热力发电的应用热力发电技术广泛应用于不同领域,包括能源产业、工业生产和居民生活等。
在能源产业方面,热力发电是目前主要的电力生产方式之一。
许多电力厂采用燃煤、燃气和核能等能源来产生热能,并通过热力发电技术将其转化为电能。
这种方式高效利用燃料资源,可以满足大规模的电力需求。
在工业生产方面,热力发电技术也被广泛应用。
许多工厂和企业需要大量的热能来驱动机械设备或进行生产加热。
通过使用热力发电技术,这些工厂可以自行产生所需的电力,并减少对外部电力供应的依赖。
在居民生活方面,热力发电技术也发挥着重要作用。
一些地区采用集中供暖系统,通过热力发电技术将热能供应给居民。
这样可以提供舒适的室温,并减少传统供暖方式所产生的环境污染。
总结:热力发电是一种将热能转化为电能的重要技术,它基于热力学原理和电磁感应原理。
小学科学各种各样的能量(课件)各位小朋友,今天我们要一起来探索小学科学中的各种各样的能量!能量是什么呢?我们可以认为能量是物体实现运动、改变物态或产生热量的能力。
在我们的日常生活中,能量无处不在,它是我们生活的基本元素之一。
让我们一起来认识一些常见的能量形式吧!第一种能量是机械能。
机械能指的是物体的动能和势能之和。
动能是物体运动时所具有的能量,它与物体的质量和速度有关。
当我们踢足球、跑步或者开车时,都是通过机械能来实现的。
势能是物体由于位置或形状而具有的能量,例如我们举起物体时,它具有势能。
第二种能量是电能。
电能是通过电力从一个地方传送到另一个地方的能量形式。
它是由电荷带有的能力来传递电流。
家里的电灯、电视和冰箱都是通过电能得以正常运行的。
第三种能量是化学能。
化学能是存储在化学物质内部的能量,是由于化学反应而释放出来的。
例如我们吃食物时,食物中的化学能被身体吸收利用,使我们能够进行各种活动。
第四种能量是声能。
声能是由物体振动而产生的能量形式,能够传播到空气中。
我们说话、唱歌时,声音的产生就是通过振动来传递的。
第五种能量是光能。
光能是太阳光产生的一种形式,我们平时所见的光也是光能。
光能能够被眼睛捕捉到,我们才能看到世界的各种事物。
第六种能量是热能。
热能是由于物体分子的运动而产生的,是物体具有的热量。
当我们用手触摸到一杯热水时,我们可以感受到热能。
第七种能量是核能。
核能是由原子核内的能量释放而产生的一种能量形式。
核能可以用于发电和核武器等领域。
第八种能量是重力能。
重力能是物体由于其高度而具有的能量,是物体处于高处储存的能量。
当我们把一个物体从高处放下时,这种能量被转化为动能。
第九种能量是地热能。
地热能是地球内部的热量形式,是地幔和地核的热量。
地热能可用于发电或加热供暖等。
总结起来,我们所讨论的这些能量形式是我们日常生活中经常遇到的。
它们贯穿于我们的生活,让我们能够进行各种各样的活动。
掌握这些能量形式的知识,不仅能够帮助我们更好地理解世界,还能够更好地利用各种能源,更加珍惜和保护我们的地球。
供电方式介绍供电方式是指为各种设备和系统提供电力的方式。
在现代社会中,供电方式多种多样,包括直流供电和交流供电两种主要方式。
下面将对这两种供电方式进行详细介绍。
一、直流供电方式直流供电方式是指电流方向始终保持不变的供电方式。
直流供电具有电压稳定、电流方向一致等特点,适用于一些对电压要求较高的设备,如电子设备、通信设备等。
1. 直流电池供电:直流电池是最常见的直流供电方式之一,通过将化学能转化为电能来提供直流电源。
直流电池广泛应用于小型电子设备、计算机及通信设备等领域。
2. 直流电源供电:直流电源是通过电能转换器将交流电转换为直流电来提供电源。
直流电源具有稳定的电压输出和较高的效率,适用于一些对电压稳定性要求较高的设备,如工业自动化设备、电动汽车等。
3. 太阳能供电:太阳能是一种无限可再生的能源,通过光伏发电技术将太阳能转化为直流电。
太阳能供电广泛应用于户外照明、屋顶光伏发电等领域,具有环保、可持续的特点。
二、交流供电方式交流供电方式是指电流方向周期性变化的供电方式。
交流供电具有电压易于传输、电能损耗较小等特点,是目前应用最广泛的供电方式。
1. 电网供电:电网供电是指通过电网将电能传输到各个用户的供电方式。
电网供电具有供电范围广、电能稳定等优点,是城市和工业领域主要的供电方式。
2. 发电机供电:发电机是将机械能转化为电能的设备,通过燃油、天然气、水力等能源驱动发电机产生交流电。
发电机供电广泛应用于一些偏远地区、临时工地等场所。
3. 逆变器供电:逆变器是将直流电转换为交流电的设备,逆变器供电适用于一些需要交流电的设备,如家用电器、电动工具等。
供电方式是为各种设备和系统提供电力的方式,直流供电和交流供电是两种主要的供电方式。
直流供电具有电压稳定、电流方向一致等特点,适用于一些对电压要求较高的设备;交流供电具有电压易于传输、电能损耗较小等特点,是目前应用最广泛的供电方式。
根据不同的需求,选择合适的供电方式对设备和系统的正常运行至关重要。
【六年级】神奇水果发电在地球上,科学家们不断地发展新的科技,创造出各种新奇的发明。
而今天,我要给大家介绍的是一种非常神奇的发电方式——水果发电。
其实,水果发电的原理非常简单。
当我们将两个电极插入一种水果中时,例如柠檬或者土豆,水果中所含有的酸性物质就会与电极产生化学反应,释放出电子。
这些电子通过电线传输到电灯泡或者其他电子设备中,就能够点亮电灯或者使电子设备工作。
水果发电的原理虽然简单,但是却可以给我们带来很多的好处。
水果发电是一种环保的能源来源。
我们知道,目前我们大部分的能源都来自于煤炭、石油等化石燃料,它们会产生大量的空气污染物和温室气体。
而水果发电不需要燃烧任何化石燃料,不会产生污染物和温室气体,对环境非常友好。
水果发电也非常便捷。
水果是我们日常生活中不可或缺的一部分,它们随处可见,很容易获取。
只要我们有一个水果,就能够通过简单的操作将其转化为电力。
这样一来,我们就不需要通过复杂的电力输送设备,比如输电线路等,就能够获得电力。
这对于一些偏远地区来说尤为方便。
水果发电还能够培养孩子们的科学兴趣。
通过亲自进行水果发电的实验,孩子们不仅能够了解到科学原理,还能够培养动手能力和探究精神。
他们会对科学产生更浓厚的兴趣,激发对科学的好奇心,进而可能选择从事科学研究或者工程技术等领域的工作。
水果发电也有一些限制。
水果的发电能力是有限的,不能够满足大规模的能源需求。
要想获得稳定的能源输出,需要使用多个水果进行串联。
虽然水果发电是一种环保的能源方式,但是现实中大规模生产水果发电还存在一些技术上的问题和成本上的挑战。
水果发电是一种非常有趣而又实用的能源方式。
它的简单原理和便捷操作使得它可以广泛应用于各个领域,给我们的生活带来便利,同时也对环境产生较小的影响。
希望未来科学家们能够继续研究和改进水果发电技术,使之更加高效、可持续,为我们的社会带来更多的福利。
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风力发电一般流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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生活中所有的能量能量是宇宙万物运动的源泉,也是人类生活中不可或缺的重要元素。
在生活中,我们可以感受到各种各样的能量,它们给予我们力量和动力,推动着我们前进。
让我们来谈谈太阳能。
太阳是地球上最重要的能源之一,它以巨大的能量照耀着地球,支撑着地球上的一切生命。
太阳能被广泛应用于太阳能发电、太阳能热水器等领域,为人们的生活提供了清洁、可再生的能源来源。
除了太阳能,化学能也是我们生活中常见的能量形式。
当我们吃进食物时,食物中的化学能被身体吸收并转化为身体所需的能量,使我们能够进行各种活动。
化学能也被应用于燃料电池、电池等设备中,为我们的生活提供了便利。
机械能是另一种常见的能量形式。
当我们骑自行车、开车或者运动时,我们的身体通过机械能将我们的动力转化为运动能量,让我们能够行动自如。
机械能也被应用于机械设备中,推动着工业的发展。
电能是现代生活中不可或缺的能量形式。
电能通过电力系统传输到我们的家庭和工作场所,为我们提供照明、供暖、通信等各种便利。
同时,电能也被广泛应用于工业生产、交通运输等领域,推动着社会的进步。
热能是能量的一种常见形式,也是我们生活中的重要能源之一。
我们使用热能来烹饪食物、取暖和供应热水等。
热能也被应用于各种工业过程中,如冶金、化工等领域。
光能是一种无形的能量形式,也是我们生活中的重要能源之一。
我们使用光能来照明、拍摄照片、观赏美景等。
光能也被应用于太阳能电池板、激光技术等领域,为我们的生活带来了许多科技创新。
声能是一种能够传播的机械波能量形式。
我们使用声能来进行交流和传递信息,如语言、音乐等。
声能也被应用于音响设备、声波传感器等领域,为我们的生活增添了乐趣和便利。
核能是一种巨大而强大的能量形式。
核能通过核反应释放出的能量被广泛应用于核能发电、医学诊断、科学研究等领域,为人类提供了极高的能源密度和巨大的动力。
总结起来,生活中存在着丰富多样的能量形式,它们给予我们力量和动力,推动着我们前进。
太阳能、化学能、机械能、电能、热能、光能、声能和核能等能量形式在我们的生活中发挥着重要作用,为我们的生活带来了便利和创新。
标准文案 大全 各种电力发电方式(一)
电力工业是国民经济的重要基础工业,是国家经济发展战略中的重点和先导产业,它的发展是社会进步和人民生活水平不断提高的需要,中国作为一个电力大国,电力来源很多,有火电、水电、风电、太阳能、核电等,这里为同学们简要介绍一下。
1、火力发电 火力发电(thermal power,thermoelectricity power generation),利用可燃物在燃烧时产生的热能,通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。中国的煤炭资源丰富,1990年产煤10.9亿吨,其中发电用煤仅占12%。火力发电仍有巨大潜力
最早的火力发电是1875年在巴黎北火车站的火电厂实现的。随着发电机、汽轮机制造技术的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的出现以及社会电气化对电能的需求,20世纪30年代以后,火力发电进入大发展的时期。火力发电机组的容量由200兆瓦级提高到300~600兆瓦级(50年代中期),到1973年,最大的火电机组达1300兆瓦。大机组、大电厂使火力发电的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本也不断降低。到80年代后期,世界最大火电厂是日本的鹿儿岛火电厂,容量为4400兆瓦。但机组过大又带来可靠性、可用率的降低,因而到90年代初,火力发电单机容量稳定在300~700兆瓦。,其所占中国总装机容量约在70%以上。火力发电所使用的煤,占工业用煤的50%以上。目前我国发电供热用煤占全国煤炭生产总量的50%左右。大约全国90%的SO2排放由煤电产生,80%的CO2排放量由煤电排放。[1]
2、风力发电 标准文案
大全 风力发电是把风的动能转为电能。 风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×10^9MW,其中可利用的风能为2×10^7MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。 风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、磨面等,而现在,人们感兴趣的是如何
利用风来发电。风力发电图 风能是一种潜力很大的新能源,十八世纪初 ,横扫英法两国的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万株大树连根拔起。仅就拔树一事而论,风在数秒钟就发出了一千万马力(即750万千瓦;一马力等于0.75千瓦)的功率!有人估计过,地球上可用来发电的风力资源约有100亿千瓦,几乎是现在全世界水力发电量的10倍。目前全世界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年所提供能量的三分之一。因此,国外都很重视利用风力来发电,开发新能源。 利用风力发电的尝试,早在二十世纪初就已经开始了。三十年代,丹麦、瑞典、联和美国应用航空工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型燃机的发电成本低得多。不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。
草原上的风力发电机 目前,据了解,国外已生 产出15,40,45,100,225千瓦的风力发电机了。1978年1月,美国在新墨西哥州的克莱顿镇建成的200千瓦风力发电机,其叶片直径为38米,发电量足够60户居民用电。而1978年初夏,在丹麦日德兰半岛西海岸投入运行的风力发电装置,其发电量则达2000千瓦,风车高57米,所发电量的75%送入电网,其余供给附近的一所学校用。 标准文案 大全 1979年上半年,美国在北卡罗来纳州的蓝岭山,又建成了一座世界上最大的发电用的风车。这个风车有十层楼高,风车钢叶片的直径60米;叶片安装在一个塔型建筑物上,因此风车可自由转动并从任何一个方向获得电力;风力时速在38公里以上时,发电能力也可达2000千瓦。由于这个丘陵地区的平均风力时速只有29公里,因此风车不能全部运动。据估计,即使全年只有一半时间运转,它就能够满足北卡罗来纳州七个县1%到2%的用电需要。
3、水力发电 水力发电站是利用水位差产生的强大水流所具有的动能进行发电的电站,简称“水电站”。利用河流的水能推动水轮机带动发电机组而发电的工业企业。优点:不用燃料、成本低、不污染环境、机电设备制造简单、操作灵活等。同时发电水工建筑物可与防洪、灌溉、给水、航运、养殖等事业结合,实行水利资源综合利用。缺点:基建投资大、建设周期长、受自然条件局限等。
三峡水电站 水力发电的基本原理是利用水位落差 ,配合水轮发电机产生电力,也就是利用水 的位能转为水轮的机械能,再以机械能推动发电机,而得到电力。科学家们以此水位落差的天然条件,有效的利用流力工程及机械物理等,精心搭配以达到最高的发电量,供人们使用廉价又无污染的电力。 而低位水通过吸收进行水循环分布在地球各处,从而回复高位水源。 于1882年,首先记载应用水力发电的地方是美国威斯康辛州。到如今,水力发电的规模从第三世界乡间所用几十瓦的微小型,到大城市供电用几百万瓦的都有。
4、潮汐能发电 在海湾或感潮河口,可见到海水或江水每天有两次的涨落现象,早上
潮汐发电 标准文案 大全 的称为潮,晚上的称为汐。潮汐作为一种自然现象,为人类的航海、捕捞和晒盐提供了方便。这种现象主要是由月球、太阳的引潮力以及地球自转效应所造成的。涨潮时,大量海水汹涌而来,具有很大的动能;同时,水位逐渐升高,动能转化为势能。落潮时,海水奔腾而归,水位陆续下降,势能又转化为动能。海水在运动时所具有的动能和势能统称为潮汐能。潮汐是一种蕴藏量极大、取之不尽、用之不竭、不需开采和运输、洁净无污染的可再生能源。建设潮汐电站,不需要移民,不淹没土地,没有环境污染问题,还可以结合潮汐发电发展围垦、水生养殖和海洋化工等综合利用项目。[2]
潮汐发电利用 潮汐能的主要利用方式是潮汐发电。潮汐发电与普通水利发电原理类似,通过出水库,在涨潮时将海水储存
潮汐发电原理图 在水库,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。差别在于海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐发电的水轮机结构要适合低水头、大流量的特点。 潮汐发电是水力发电的一种。在有条件的海湾或感潮口建筑堤坝、闸门和厂房,围成水库,水库水位与外海潮位之间形成一定的潮差(即工作水头),从而可驱动水轮发电机组发电。 与潮汐发电相关的技术进步极为迅速,已开发出多种将潮汐能转变为机械能的机械设备,如螺旋浆式水轮机、轴流式水轮
5、地热发电 地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。其基本原理与火力发电类似,也是根据能量转换原理,首先把地热能转换为机械能,再把机械能转换为电能。地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程或称为地热发电。
1904年,意大利托斯卡纳的拉德瑞罗,第一次用地热驱动0.75马力的小发电机投入运转,并提供5个100瓦的电灯照明,随后建造了第一座500千瓦的小型地热电站。 标准文案 大全 地热能是来自地球深处的可再生热能,它起于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变。地下水深处的循环和来自极深处的岩浆侵入到地壳后,把热量从地下深处带至近表层。地热能的储量比人们所利用的能量总量还要多,大部分集中分布在构造板块边缘一带。地热能不但是无污染的清洁能源,而且如果热量提取速度不超过补充的速度,那么
地热发电 热能还是可再生的。 随着化石能源的紧缺、环境压力的加大,人们对于清结可再生的绿色能源越来越重视,但地热能在很久以前就被人类所利用。早在20世纪40年代,意大利的皮也罗·吉诺尼·康蒂王子在拉德雷罗首次把天然的地热蒸汽用于发电。地热发电,是利用液压或爆破碎裂法将水注入到岩层中,产生高温水蒸气,然后将蒸汽抽出地面推动涡轮机转动,从而发电。在这过程中,将一部分未利用的蒸汽或者废气经过冷凝器处理还原为水回灌到地下,循环往复。简而言之,地热发电实际上就是把地下的热能转变为机械能,然后再将机械能转变为电能的能量转变过程。针对温度不同的地热资源,地热发电有4种基本发电方式,即直接蒸汽发电法、扩容(闪蒸法)发电法、中间介质(双循环式)发电法和全流循环式发电法。 地热发电至今已有近百年的历史了,新西兰、菲律宾、美国、日本等国都先后投入到地热发电的大潮中,其中美国地热发电的装机容量居世界首位。在美国,大部分的地热发电机组都集中在盖瑟斯地热电站。盖瑟斯地热电站位于加利福尼亚州旧金山以北约20公里的索诺马地区。1920年在该地区发现温泉群、喷气孔等热显示,1958年投入多个地热井和多台汽轮发电机组,至1985年电站装机容量已达到1361兆瓦。20世纪70年代初,在国家科委的支持下,中国各地涌现出大量地热电站。
6、生物质发电 生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行的发电,是可再生能源发电的一种,包括农林废弃物直接燃烧发电、农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电。 标准文案
大全 生物质发电燃烧发电、直接燃烧发电是将生物质在锅炉中直接燃烧,生产蒸汽带动蒸汽轮机及发电机发电。生物质直接燃烧发电的关键技术包括生物质原料预处理、锅炉防腐、锅炉的原料适用性及燃料效率、蒸汽轮机效率等技术。
生物质发电混合发电 生物质还可以与煤混合作为燃料发电,称为生物质混合燃烧发电技术。混合燃烧方式主要有两种。一种是生物质直接与煤混合后投入燃烧,该方式对于燃料处理和燃烧设备要求较高,不是所有燃煤发电厂都能采用;一种是生物质气化产生的燃气与煤混合燃烧,这种混合燃烧系统中燃烧,产生的蒸汽一同送入汽轮机发电机组。
生物质发电气化发电 生物质气化发电技术是指生物质在气化炉中转化为气体燃料,经净化后直接进入燃气机中燃烧发电或者直接进入燃料电池发电。气化发电的关键技术之一是燃气净化,气化出来的燃气都含有一定的杂质,包括灰分、焦炭和焦油等,需经过净化系统把杂质除去,以保证发电设备的正常运行。
生物质发电沼气发电 沼气发电是随着沼气综合利用技术的不断发展而出现的一项沼气利用技术,其主要原理是利用工农业或城镇生活中的大量有机废弃物经厌氧发酵处理产生的沼气驱动发电机组发电。用于沼气发电的设备主要为燃机,一般由柴油机组或者天然气机组改造而成。
生物质发电垃圾发电 垃圾发电包括垃圾焚烧发电和垃圾气化发电,其不仅可以解决垃圾处理的问题,同时还可以回收利用垃圾中的能量,节约资源,垃圾焚烧发电是利用垃圾在焚烧锅炉中燃烧放出的热量将水加热获得过热蒸汽,推动汽轮机带动发电机发电。垃圾焚烧技术主要有层状燃烧技术、流化床燃烧技术、旋转燃烧技术等。发展起来的气化熔融焚烧技术,包括垃圾在450°~640°温度下的气化和含碳灰渣在1300℃以上的熔融燃烧两个过程,垃圾处理彻底,过程洁净,并可以回收部分资源,被认为是最具有前景的垃圾发电技术。