可再生能源浅谈论文
可再生能源的重要性探讨

可再生能源的重要性探讨随着全球能源需求的不断增长和传统能源资源的日益枯竭,可再生能源作为一种清洁、绿色、持续的能源形式,备受人们关注。
本文将探讨可再生能源的重要性,从环保、经济、社会等多个角度进行分析。
首先,可再生能源的重要性在于其对环境的友好性。
相比于化石能源,可再生能源的利用过程中几乎不会产生二氧化碳等温室气体,对大气环境没有污染,有利于减缓全球气候变暖的趋势。
同时,可再生能源的开发利用也不会对土地资源造成破坏,不会引发生态环境问题,有利于维护生态平衡,保护生物多样性。
因此,发展可再生能源是保护地球家园、实现可持续发展的重要举措。
其次,可再生能源的重要性还体现在其对经济的促进作用。
随着可再生能源技术的不断进步和成本的逐渐降低,可再生能源已经成为一种具有竞争力的能源形式。
大规模开发利用可再生能源不仅可以降低能源生产成本,提高能源利用效率,还可以促进相关产业的发展,创造就业机会,推动经济增长。
同时,减少对进口能源的依赖,提高能源安全保障水平,有利于国家经济的可持续发展。
此外,可再生能源的重要性还在于其对社会的积极影响。
可再生能源的开发利用需要大量的技术人才和专业人才,推动了教育事业的发展,提升了人才培养水平。
同时,可再生能源的普及应用可以改善能源供应结构,提高能源利用效率,为社会提供更加稳定、清洁的能源供应,改善人民生活质量。
此外,可再生能源的发展也有利于推动能源消费方式的转变,倡导绿色低碳生活方式,促进社会可持续发展。
综上所述,可再生能源的重要性不言而喻,它是推动经济社会可持续发展的重要动力,是实现能源供应安全、保护环境、促进经济增长的重要途径。
在未来的发展中,各国应加大对可再生能源的投入和支持,加快可再生能源技术的创新和应用,共同推动全球能源格局的转型升级,实现经济社会可持续发展的目标。
能源论文范文

能源论文范文随着全球能源需求的不断增长,传统化石燃料的过度开采和消耗已经对环境造成了严重的影响。
可再生能源,包括太阳能、风能、水能、生物质能等,因其清洁、可持续的特点,逐渐成为能源领域研究和发展的热点。
本文将探讨可再生能源的发展趋势及其对环境的积极影响。
首先,太阳能作为一种最为广泛使用的可再生能源,其发展速度迅猛。
太阳能光伏发电技术的进步,使得太阳能电池板的转换效率不断提高,成本逐渐降低。
此外,太阳能热利用技术也在不断完善,为建筑供暖和热水供应提供了新的解决方案。
其次,风能作为一种清洁的能源形式,其在全球范围内的装机容量持续增加。
现代风力发电技术的发展,特别是海上风电的兴起,为风能的大规模开发和利用提供了可能。
风能的利用不仅减少了对化石燃料的依赖,而且降低了温室气体的排放。
水能作为一种历史悠久的能源形式,在可再生能源领域中占有重要地位。
水力发电技术的发展,特别是小型水电站的推广,为偏远地区的电力供应提供了便利。
同时,水能的开发利用对生态环境的影响相对较小,有利于保护生物多样性。
生物质能作为一种新兴的能源形式,其开发利用具有巨大的潜力。
生物质能来源于植物、动物和微生物等有机物质,通过生物化学、热化学等方法转化为能源。
生物质能源的开发不仅能够减少农业废弃物的环境压力,而且有助于实现能源的循环利用。
最后,可再生能源的推广和应用对环境产生了积极的影响。
减少化石燃料的使用,降低了温室气体排放,有助于缓解全球气候变化。
同时,可再生能源的利用减少了对自然资源的开采,有利于保护生态环境和生物多样性。
综上所述,可再生能源的发展趋势显示出其在全球能源结构中日益增长的重要性。
通过技术创新和政策支持,可再生能源有望在未来成为主导能源,为实现可持续发展目标做出重要贡献。
未来能源可再生能源专业毕业论文

未来能源可再生能源专业毕业论文引言随着人们对环境保护意识的不断增强,世界各国对可再生能源的研发和利用愈发重视。
作为未来能源领域的重要组成部分,可再生能源在解决能源需求和减少环境污染方面具有巨大潜力。
本文旨在探讨可再生能源的发展现状、技术创新和应用前景,为未来能源可再生能源专业的毕业生提供理论指导和实践参考。
第一部分可再生能源的发展现状1.1 可再生能源的定义与分类可再生能源指的是能够在自然界中以持续方式产生的能量资源,包括太阳能、风能、水能、地热能等。
根据能源来源和转换方式的不同,可再生能源可分为光热能、光电能、风力能、水力能、生物能和地热能等几大类。
1.2 可再生能源的应用领域及现状目前,可再生能源已广泛应用于发电、供热、交通等领域。
在发电方面,太阳能光伏电站、风力发电、水力发电和生物质能发电等均得到了快速发展。
而在供热领域,利用太阳能集热器、地热热泵等技术,可以实现清洁、高效的供热方式。
此外,可再生能源在交通领域的应用也越来越重要,如电动汽车、混合动力汽车等。
第二部分可再生能源的技术创新2.1 光伏技术的创新与进展光伏技术是将太阳能直接转化为电能的技术,经过多年的研究和创新,光伏电池的效率不断提升。
有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池等新型光伏技术的出现,为可再生能源的应用带来了新的突破。
此外,光伏系统的储能技术和智能管理系统的研发也为光伏发电的可靠性和稳定性提供了保障。
2.2 风力发电技术的突破风力发电作为可再生能源的主要领域之一,近年来也取得了重大突破。
新一代的大功率风力发电机组、领先的风场布局和维护技术的创新,使得风力发电的发电效率和可靠性得到了大幅提升。
同时,风力发电与储能领域的结合,也为稳定供电和综合利用可再生能源提供了可能。
2.3 水力发电和生物质能技术的发展水力发电作为成熟的可再生能源技术,不断进行着技术改进和创新。
落差式水电站、潮汐能等新兴水力发电技术的研发,扩大了水电的应用范围。
可再生能源论文

天津城建大学可再生能源利用论文题目:并网式风力发电对电能质量的影响姓名:年级:学号:并网式风力发电对电能质量的影响摘要:对传统发电技术和风力发电技术进行了对比,研究了恒速、变速风力发电机的不同拓扑结构以及风力发电机的各种并网控制技术,并对这几种并网技术所带来的电能质量问题的控制策略进行了总结。
指出今后风力发电的研究方向是提高单机容量,以及加强电力电子装置在风电并网及电能质量控制等方面的应用。
关键词:风力发电;电能质量控制;恒速恒频;变速恒频;双馈异步发电机前言电能是人们日常生活中必不可少的资源,无论生活、生产、工作、学习都离不开电的使用,因此储存与制造电能是我们需要不断深究的话题。
而对于目前我们制造电能的方式来看,主要还是利用燃烧煤炭,石油,液化天然气等燃烧来产生热能,并推动汽轮机转动,进而带动发电机发电,这种方式对于我们的环境有非常大的影响,排出的二氧化硫,一氧化碳等有毒物质会产生许多不良结果,比如温室效应现象已经非常显著,因此为了人类可以长久的在地球上生存,保护环境,寻找无污染和可再生的能源进行发电迫在眉睫。
风能作为大自然赐予人类最好的资源之一,是一种清洁,安全,可再生的绿色能源,利用风能对环境无污染,对生态无破坏,环保效益和生态效益良好,如果可以很好的加以利用可以满足人类对电能的大量需求,对人类社会可持续发展具有重要意义。
1. 中国风电发展历史我国风力发电始于上世纪80年代,发展相对滞后,但是起点较高,主要经历了三个重要的发展阶段。
第一阶段:1985年~1995年试验阶段利用丹麦、德国、西班牙政府贷款,进行一些小项目的示范。
欧洲风电大国利用本国贷款和赠款的条件,将他们的风机在中国市场进行试验运行,积累了大量的经验。
同时国家“七·五”“八·五”设立的国产风机攻关项目,取得了初步成果。
第二阶段:1995~2003年在第一阶段取得的成果基础上,中国各级政府相继出台了各种优惠的鼓励政策。
可再生能源浅谈论文

可再生能源浅谈——研究性学习高一10班王浩然杨帆胡玥许光灿吴逸飞李郅萱一、太阳能太阳能以其丰富的储量和获取途径的方便,可以称得上是取之不尽用之不竭的。
太阳能直接利用主要是通过其光和热,但是不易转变成为机械能。
电能以转化形式多样、方便的特点,可以作为传输能量的最方便的形式,因此为了更充分地利用太阳能,需要将太阳能先转化成电能,再转化为其他形式能量。
而从太阳能到电能这一步,如果能尽量降低能量损失,减少成本,提高转化率和转化速率,那么就可以将太阳能作为现有的能源【特别是化石能源】的替代品。
太阳能转化为电能可以有两种途径,第一种是直接转化,第二种是借助中间物质转化1.直接转化——太阳能电池原理:光电效应在因为光具有能量,在光子的激发下会有电子定向移动形成电流。
光子的能量大于电子的逸出功时,电子就会逸出金属原子表面,大多数会沿垂直金属的方向运动【因为不确定性原理所以并不是所有】。
只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。
当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。
太阳能电池就是通过吸收光子并把原子中的电子击出轨道来产生电场的。
其材料需要具备以下特点:首先是很强的吸收光的能力,不能有过多的反射;其次是原子内部金属键要比较弱,这样电子的逸出功比较低,才容易被打出;再次材料本身要有一定的导电性,这样才能在外接负载后形成闭合回路,并且不至于生成过多的热能【内阻过大时内电路消耗的能量会过大,降低效率】现有的太阳能光伏电池包括硅太阳能电池、多晶体薄膜电池、有机聚合物电池、纳米晶电池、有机薄膜电池、染料敏化电池和塑料电池。
现在用的比较多的是硅太阳能电池,包括单晶硅和多晶硅两种。
单晶硅电池转化率约为26%,是现有的光伏电池中能量转化率最高的,但是造价太高;而多晶硅提取较单晶硅简单,造价相对较低,但是转化率远不如单晶硅。
总体来说太阳能电池的技术条件还不够成熟,急需造价相对较低的优良材料。
关于可再生能源的分析与思考

关于可再生能源的分析与思考可再生能源是指在其利用过程中,能够对自然能源资源进行不可逆转地消耗的能源。
相比于传统能源,可再生能源具有取之不尽、用之不竭的优势,同时也减少了对环境的压力和对非可再生能源的依赖。
本文将对可再生能源的发展现状、优势、挑战以及未来发展方向等方面进行分析与思考。
首先,可再生能源的发展现状。
在全球范围内,可再生能源正经历着快速的发展,太阳能、风能和水能等已经成为可再生能源的主要代表。
根据国际能源署的统计数据显示,全球可再生能源发电在2024年已经占到了总发电量的27%,其中太阳能和风能分别占到了可再生能源发电总量的57%和25%。
此外,生物质能、地热能以及潮汐能等也开始得到越来越多的关注和应用。
其次,可再生能源的优势。
首先,可再生能源具有取之不竭的优势。
相比于煤炭、石油等有限资源,可再生能源源源不断,无需担心资源枯竭的问题。
其次,可再生能源对环境的影响较小。
在能源利用过程中,产生的大气污染物、温室气体等较少,减轻了对大气和水资源的污染。
另外,可再生能源的分布广泛,可以避免集中能源供应对地区与国家的依赖问题。
然而,可再生能源也面临着一些挑战。
首先,可再生能源在投资和成本方面仍然较高。
与传统能源相比,太阳能光电和风力发电等可再生能源的建设和设备投资较大,导致其目前的市场规模相对较小。
其次,可再生能源的储能技术仍然需要进一步研发和完善。
由于太阳能和风能等可再生能源的波动性和不稳定性,储能技术的发展成为保证可再生能源稳定供应的关键。
此外,可再生能源需要与传统能源互补和衔接,以满足工业和居民的持续供应需求。
最后,关于可再生能源的未来发展方向。
为了推动可再生能源的发展,需要在政策、经济和技术等方面进行综合布局。
政府应出台激励政策,提供补贴和优惠措施,引导和支持企业和个人投资可再生能源。
此外,经济机构和金融机构应当扩大对可再生能源的投资规模,为其发展提供充足的资金支持。
同时,科研机构和企业应加大对储能技术的研发力度,提高可再生能源的利用效率和稳定性。
能源与可持续发展论文(精选五篇)

能源与可持续发展论文(精选五篇)第一篇:能源与可持续发展论文1,可再生能源与中国经济2,可再生能源对自然环境的影响3,可再生能源-人类唯一的可持续发展能源4,太阳能在我国发展与应用的构思和建议 5,人类可持续发展能源的思考6,开发可再生能源,促进可持续发展7,论经济和社会发展的可持续能源 8,提高可再生能源竞争优势的几点建议1500~2000字题目中姓名中院系及学号中摘要100字以内关键字3~5个分标题分段作业参考文献开发利用可再生能源是落实科学发展观、建设资源节约型社会、实现可持续发展的基本要求。
充足、安全、清洁的能源供应是经济发展和社会进步的基本保障。
我国人口众多,人均能源消费水平低,能源需求增长压力大,能源供应与经济发展的矛盾十分突出。
从根本上解决我国的能源问题,不断满足经济和社会发展的需要,保护环境,实现可持续发展,除大力提高能源效率外,加快开发利用可再生能源是重要的战略选择,也是落实科学发展观、建设资源节约型社会的基本要求。
2、开发利用可再生能源是保护环境、应对气候变化的重要措施。
目前,我国环境污染问题突出,生态系统脆弱,大量开采和使用化石能源对环境影响很大,特别是我国能源消费结构中煤炭比例偏高,二氧化碳排放增长较快,对气候变化影响较大。
可再生能源清洁环保,开发利用过程不增加温室气体排放。
开发利用可再生能源,对优化能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化具有十分重要的作用。
3、开发利用可再生能源是建设社会主义新农村的重要措施。
农村是目前我国经济和社会发展最薄弱的地区,能源基础设施落后,全国还有约1150 万人没有电力供应,许多农村生活能源仍主要依靠秸秆、薪柴等生物质低效直接燃烧的传统利用方式提供。
农村地区可再生能源资源丰富,加快可再生能源开发利用,一方面可以利用当地资源,因地制宜解决偏远地区电力供应和农村居民生活用能问题,另一方面可以将农村地区的生物质资源转换为商品能源,使可再开发可再生能源,促进可持续发展生能源成为农村特色产业,有效延长农业产业链,提高农业效益,增加农民收入,改善农村环境,促进农村地区经济和社会的可持续发展。
新能源可再生能源论文

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。
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可再生能源浅谈——研究性学习高一10班王浩然杨帆胡玥许光灿吴逸飞李郅萱一、太阳能太阳能以其丰富的储量和获取途径的方便,可以称得上是取之不尽用之不竭的。
太阳能直接利用主要是通过其光和热,但是不易转变成为机械能。
电能以转化形式多样、方便的特点,可以作为传输能量的最方便的形式,因此为了更充分地利用太阳能,需要将太阳能先转化成电能,再转化为其他形式能量。
而从太阳能到电能这一步,如果能尽量降低能量损失,减少成本,提高转化率和转化速率,那么就可以将太阳能作为现有的能源【特别是化石能源】的替代品。
太阳能转化为电能可以有两种途径,第一种是直接转化,第二种是借助中间物质转化1.直接转化——太阳能电池原理:光电效应在因为光具有能量,在光子的激发下会有电子定向移动形成电流。
光子的能量大于电子的逸出功时,电子就会逸出金属原子表面,大多数会沿垂直金属的方向运动【因为不确定性原理所以并不是所有】。
只要光的频率超过某一极限频率,受光照射的金属表面立即就会逸出光电子,发生光电效应。
当在金属外面加一个闭合电路,加上正向电源,这些逸出的光电子全部到达阳极便形成所谓的光电流。
太阳能电池就是通过吸收光子并把原子中的电子击出轨道来产生电场的。
其材料需要具备以下特点:首先是很强的吸收光的能力,不能有过多的反射;其次是原子内部金属键要比较弱,这样电子的逸出功比较低,才容易被打出;再次材料本身要有一定的导电性,这样才能在外接负载后形成闭合回路,并且不至于生成过多的热能【内阻过大时内电路消耗的能量会过大,降低效率】现有的太阳能光伏电池包括硅太阳能电池、多晶体薄膜电池、有机聚合物电池、纳米晶电池、有机薄膜电池、染料敏化电池和塑料电池。
现在用的比较多的是硅太阳能电池,包括单晶硅和多晶硅两种。
单晶硅电池转化率约为26%,是现有的光伏电池中能量转化率最高的,但是造价太高;而多晶硅提取较单晶硅简单,造价相对较低,但是转化率远不如单晶硅。
总体来说太阳能电池的技术条件还不够成熟,急需造价相对较低的优良材料。
纳米技术和有机聚合材料的应用也可为这种材料的发现提供思路2.间接转化——水的光解+燃料电池这个思路借用的是中间物质水、氢气和氧气,通过其吸放热来进行能量转化首先是通过水的光解来生成氢气和氧气。
这个说起来比较简单,但实际操作并不容易,因为这个反应不是自发的【自由能变化量△G>>0】,难点主要在于催化剂的选取。
要使水分解释放出氢气,热力学要求作为光催化材料的半导体材料的导带电位比氢电极电位EH+/H2稍负,而价带电位则应比氧电极电位Eo2/H2O稍正。
光解水的原理为:光辐射在半导体上,当辐射的能量大于或相当于半导体的禁带宽度【电子跃迁到导电状态所需的最小能量值】时,半导体内电子受激发从价带跃迁到导带,而空穴则留在价带,使电子和空穴发生分离,然后分别在半导体的不同位置将水还原成氢气或者将水氧化成氧气。
Khan等提出了作为光催化分解水制氢材料需要满足:高稳定性,不产生光腐蚀【类似电化学腐蚀】;价格便宜;能够满足分解水的热力学要求;能够吸收太阳光。
现有的光解催化剂有钽酸盐,铌酸盐,钛酸盐和多元硫化物,但这些催化剂不仅只作用于紫外波段,而且极易发生光腐蚀,需要进行牺牲保护,成本太高,效率低下。
使用纳米技术、贵金属吸附等方法可以提高效率,但是往往成本还是太高了水的光解类似于电解,也需要阴极阳极电解液。
人们在探索这个反应的装置时花了不少努力,也有些高效的装置,比如说htPerfectLig光解水系统,占地小,效率高,操作简单。
更先进的装置仍然要我们探索。
实际制备出氢气氧气之后就可以直接燃烧了,但是走燃烧火力发电的老路效率还是不够高,因此氢氧燃料电池的出现就是必须的了。
这种装置通过将氧化还原反应分开在两极进行而让化学能直接转变成电能,提高了转化率。
面临的主要问题仍然是催化剂,包括阳极的促氧化催化剂和阴极促还原催化剂。
阳极的贵金属催化剂【如铂Pt】表面积大,可以吸附多种气体,并且有空余的d轨道,催化效率比较高,但是价格不菲。
经研究发现反尖晶石【最典型的如43O Fe ,但这是不能作为催化剂的,一般的有43O Cu Fe x x -和423o O C Fe x x -】结构的物质可以作为阴极的催化剂,沉淀法很容易制取,成本不是特别高,催化效率也比较理想。
氢氧燃料电池的效率最高可以达到60%~70%,比起火力发电可谓是高了许多。
但是同样面临成本的问题,推广上有难度。
二、核能1.核能获取原理(由于核能目前看来取之不尽,用之不竭,且与可再生能源具有许多通性,在这里姑且将其放入可再生能源中作讨论)核能发电原理:质能公式 E=mc ²核能的释放有三种方式:核裂变、核聚变和核衰变。
它们本质上都是将核子的质量转变成能量放出。
现已被人们广泛利用的是核裂变,原子弹也是核裂变的产品之一。
可控核裂变的基本方法是用中子轰击重原子(一般用铀-235)的原子核,促使核裂变,从而释放能量。
为了持续输送能量,我们所用的重原子还需要在裂变时能够释放出更多的中子,引发链式反应,像多米诺骨牌一般激发其它原子的核裂变。
目前的核电站均采用这样的方法,在不很苛刻的温度和压强条件下使核裂变温和地进行,源源不断释放能量。
可控核聚变是当前核技术的尖端话题。
它的基本原理是用轻原子合成较重原子并释放能量,一般采用氘和氚合成氦的方案。
它的优势在于能效是核裂变的4倍,且核聚变原料的储量较核裂变原料大得多;而最大劣势在于反应极难控制。
由于这个反应需要在高温高压下进行,而我们在地球上造不出如此巨大的压强,只能靠提高温度来弥补,因此我们需要用温度的提高来弥补压强的不足。
这需要我们把温度加到几亿摄氏度,而这代表着任何容器都会汽化。
目前可控核聚变理论上最为可行的一套装置叫做托卡马克装置。
考虑到一般物质做的容器无法承受高温,托卡马克装置采用电磁场作为“容器”,将核子限制在电磁场圈定的范围内,实现容器的功能。
核衰变在自然中随时都会发生,只是极为缓慢。
人们正将其作为一种低功率低辐射的新能源加以应用。
例如心脏起搏器就利用了这个原理。
2.核能发电原理今天,曾经神秘的核电似乎离我们越来越近了。
核电从发展之初就备受关注,在能源资源日益紧张的今天,更被认为是能源可持续发展的重要组成部分。
尽管历史上发生过的一些事故使得人们对于核电发展的态度更为审慎,但业内专家认为,“核能是安全的能源”这一结论并不能改变,核电的清洁效应也不容忽视。
核电站发电原理图核能发电原理其实与火力发电相似。
核能产生的热能会通过一回路的水将二回路的水转化转化成水和蒸汽的内能,将水蒸气送入汽轮机,推动汽轮机转动,汽轮机推动发电机转动,继而转化为发电机转子的机械能,最后转化为电能。
具体来说,核燃料在反应堆设备内发生裂变而产生大量热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽发生器内产生蒸汽,蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转,电就源源不断地生产出来,并可以通过电网送到四面八方。
我国早在1956年就明确指出,用原子能发电是动力发展的新纪元,是有远大前途的。
1991年年底,由我国自主设计建设的秦山核电站投入运行,实现了我国核电零的突破。
1994年,大亚湾核电站全部并网发电。
2007年田湾核电站正式投入商业运行。
目前世界首批AP1000核电机组正在我国建设之中。
AP1000,即先进非能动压水堆,是具有代表性的第三代核电技术。
值得指出的是,在各种能源链中,包括煤、石油、太阳能、水力、生物质、风和核能链中,核能链排出温室气体是最小的。
核电的清洁效应十分明显,它不像化石燃料发电那样排放污染物质到大气中,因此不会造成空气污染,也不会产生二氧化碳。
核燃料能量密度比起化石燃料高上几百万倍,核能发电所使用的燃料体积小,运输与储存都很方便,一座装机容量为100万千瓦的核能电厂一年只需30吨的铀燃料,一航次的飞机就可以完成运送,可减少运输能耗和污染。
核工业和核能发展的历史表明,核工业是安全的工业,核能是安全清洁的能源。
但安全仍是核电发展的生命线,因为任何较大的事故都可能严重影响核能的可接受性——2011年日本福岛核电事故就重创了许多人对核能的信心。
确保核安全,积极推进放射性废物管理,是保证核能顺利发展的关键。
三、风能风是地球上的一种自然现象,通常是指空气水平方向的运动。
空气总是从压力大的地区流向压力小的地区。
在相邻的两个地区,空气压力差越大,空气流动就越快,风也就越大。
而气压的差别又往往与温度有关,受热的空气膨胀而上升,周围较低温度的空气就会流过来补充。
例如在夏天的海边,白天陆地空气升温快,海面的空气流向陆地,风从海洋吹向陆地;到了晚上,陆地空气降温快,陆地的空气流向海洋,风从陆地吹向海洋。
其实,风能也是太阳能的转化。
在太阳光的照射下,地球表面各地区因受热强度各不相同,温度差异很大。
由温差而产生大气压力差,从而引起大气的对流运动,形成风。
风的能量是很大的。
太阳辐射到地球表面的能量约有2%转化为风能,全球的风能约为2.74×兆瓦,其中可利用的约为2×兆瓦,比地球上可开发利用的水能总量大10倍。
全世界每年烧煤产生的能量,只有风一年提供能量的1/3000。
仅接近陆地表面200米高度内的风能,就大大超过全世界每年从地下开采的各种矿物燃料产生能量的总和。
与石油、煤炭等传统的矿物燃料相比,风能清洁干净,不会产生污染,可以再生,永不枯竭。
而且风能开发利用越多,空气中的飘尘与降尘越少。
另外,风能的开发也比较灵活,无论海边、平原,还是山区,都可建设风电站。
1.古人怎样利用风能人类利用风能的历史十分久远,风能是继人力和畜力之后,人类最早开始利用的动力之一,人类早期利用风能的标志是风帆和风车。
我国是世界上最早利用风能的国家之一。
公元前数世纪,我国人民就利用风力提水、灌溉、磨面、舂米,用风帆推动船舶前进。
宋代是我国应用风车的全盛时代。
到了明代,我国的帆船更是名扬四海。
六百多年前,我国著名的航海家、外交家郑和曾率领一支当时世界上最庞大的帆船队七下西洋,访问了三十多个国家。
公元前2世纪,古波斯人就利用垂直轴风车碾米。
11世纪,风车在中东已获得广泛应用。
13世纪,风车传至欧洲,14世纪已成为欧洲不可缺少的机械。
直到蒸汽机出现,欧洲风车数目才下降。
最著名的风车国度就是荷兰了。
现在,荷兰全国还保留着几百台旧式风车,成了著名的景观。
2.现代风力发电目前对风能的利用,主要是把风能转化为机械能,然后再转化为电能。
风力发电的关键设备是风力发电机。
它主要分为两类:水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。
水平轴风力发电机的风轮转轴与地面平行,就像常用的电风扇一样。
目前商用大型风力发电机组一般就是用的这种。
根据蜂拥而上叶片的多少,水平轴风力发电机又可分为单叶式、双叶式、三叶式、和多叶式等。