加拿大:可再生能源发电已占66%的比例

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固原中高一一班小组一研究性学习报告

固原中高一一班小组一研究性学习报告

固原中高一一班小组一研究性学习报告————浅谈可再生能源一.课题背景中国乃至全球的资源十分匮乏,我们不得不去发展其他能源,在其中,可再生能源是重要的一部分。

我国在可再生能源领域发展很快。

在“十一五”规划中也涉及到可再生能源的发展。

现在全球都意识到发展可再生能源的必要性。

因此,本小组对可再生能源进行了以下调查。

二.课题目的通过研究、讨论、搜索材料等过程,让我们了解到什么是可再生能源。

认识到国家发展可再生能源的重要性。

从实践中获得知识。

学会团结合作,学会对知识的探讨与研究。

三.课题研究过程与方法1.确定选题:可再生能源2.查找资料:上网查找,翻阅书报。

收集资料。

1)可再生能源概况2)国内外可再生能源发展目标3)几种可再生能源的简介4)发展可再生能源的意义3.整理资料,分析内容,制作研究报告四.研究结果及分析(一)可再生能源概况1)可再生能源包括水能、风能、太阳能、生物能、地热能和海洋能等,资源潜力大,环境污染低,可永续利用,是有利于人与自然和谐发展的重要能源。

2)上世纪70年代以来,可持续发展思想逐步成为国际社会共识,可再生能源开发利用受到世界各国高度重视,许多国家将开发利用可再生能源作为能源战略的重要组成部分,提出了明确的可再生能源发展目标,制定了鼓励可再生能源发展的法律和优惠政策,可再生能源得到迅速发展,成为各类能源中增长最快的领域。

一些可再生能源技术的市场应用和产业,如光伏发电、风电等在近10年的年增长速度都在20%以上,可再生能源发展已成为国际能源领域的热点。

3)我国具有丰富的新能源和可再生能源资源:水能可开发资源为3.78亿千瓦,目前已开发利用11%;生物智能资源,包括农作物秸秆、薪柴和各种有机废物,利用量约为2.6亿吨标准煤,占农村生活能源消费的70%,整个用能的50%;我国太阳能年总辐射量超过60万焦耳/平方厘米,开发利用前景广阔;风能资源总量为16亿千瓦,约10%可供开发利用;地热资源尚待继续勘探,目前已探明的地热储量约为4626亿吨标准煤,现利用的仅约十万分之一;我国海洋能源资源亦十分丰富,其中可开发的潮汐能就有2000万千瓦以上。

可再生能源将成全球最大电力来源

可再生能源将成全球最大电力来源

可再生能源将成全球最大电力来源文 / 本刊记者 郭艳由于风力和水力发电的增加,可再生能源几乎占到全球新增发电总量的90%。

作岗位的减少和经济发展的减退,对清洁能源技术投资的减少,可能会影响全球向更加灵活、稳定、可持续的能源系统转型。

”据了解,全球消费者在石油领域的支出有史以来首次低于电力行业。

全年电力行业的支出将同比减少10%,电网的投资下降约9%。

全年油气行业的投资,同比下降约三分之一,页岩气行业投资同比下降50%左右。

全球燃煤发电量下滑了5%左右,创历史上最大跌幅。

一季度,大规模风能和太阳能项目投资,已跌落到3年前的水平。

从地区分析看,2020年,传统电力消费大国美国、印度、日本、韩国等地的电力需求普遍呈下滑态势。

如欧洲整体电力需求下滑约4%,美国约为3%。

而与此同时,IEA报告指出,由于中国管控疫情得力,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,电力需求维持稳定增长。

据统计显示,从2020年第二季度开始,中国每月的电力需求均高于2019年同期,2020年全年的电力需求增长了2%。

IEA署长比罗尔表示:“全球正加速向清洁能源转变,电力领域的清洁化趋势尤为明显。

同时,受传统化石燃料需求和价格下滑、可再生能源逐渐成熟推动,2020年,全球平均电价也呈下滑趋势,降幅近30%,较2019年翻番。

”可再生能源发电量在疫情逆境中创新高IEA报告显示,可再生能源发电增量在新冠疫情逆境中创下新高。

Heymi Bahar指出,2020年虽然在工业和运输领域的生物能源受到较大冲击,但全球包括水电、风电和光伏发电在内的用于发电的可再生能源比2019年增长近7%。

由于风力和水力发电的增加,可再生能源几乎占到全球新增发电总量的90%。

全球不少国家将经济复苏的希望寄托在可再生能源,这促使可再生能源发展持续向好。

2020年1—10月,在中国、印度和欧洲的引领下,世界各国拍卖的可再生能源容量同比高出15%,创下新纪录。

在中国和美国的推动下,2020年全球可再生能源净装机容量将增长近4%,接近200吉瓦。

2024年全球能源消耗量稳步增长清洁能源逐步替代传统能源

2024年全球能源消耗量稳步增长清洁能源逐步替代传统能源

核能:提供大量能源,减少碳排放,但存在安全和核废料处理问题 太阳能:资源丰富,环保无污染,但受限于地理位置和天气条件 风能:可再生能源,减少污染,但可能影响鸟类和景观 地热能:可持续且环保,但开采技术难度较高
太阳能电池板效率提升
风能发电技术进步
核聚变能源研究突破
氢能储存与运输技术发展
技术瓶颈:当前清洁能源技术尚未完全成熟,难以满足大规模应用的需求。 基础设施:清洁能源基础设施的建设需要大量资金和时间,同时还需要完善的配套设施。 政策支持:清洁能源的发展需要政府政策的支持,包括税收优惠、补贴等。 社会认知:部分人对清洁能源的认知不足,需要加强宣传和教育。
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全球能源消耗量:2024年全球能源消耗量达到约150亿吨油当量,较2023年增长约2.5%。
石油和天然气:仍然是全球能源消耗的主要来源,但占比有所下降。 煤炭:占比保持稳定,仍是重要的能源来源之一。 可再生能源:占比持续增长,成为全球能源消耗的重要补充。
降低污染物排放: 清洁能源的使用 可以降低污染物 排放,改善空气 质量,减少对环 境的污染。
提高能源安全: 发展清洁能源可 以减少对石油、 天然气等传统能 源的依赖,提高 能源安全,保障 国家能源安全。
促进可持续发展: 清洁能源的发展 有助于推动可持 续发展,促进经 济、社会和环境 的协调发展。
清洁能源占比将逐年增加,成为未来能源结构的主要组成部分。 随着技术的进步和环保意识的提高,清洁能源的发展将得到更广泛的推广和应用。 政府政策支持将进一步推动清洁能源的发展,加速其取代传统化石能源的进程。 清洁能源的多元化发展将为未来能源结构的稳定性和安全性提供有力保障。

全球的石油还能开采多少年?

全球的石油还能开采多少年?

全球的⽯油还能开采多少年?⼈类⾃1 9 7 3 年以来共向地球索取了5 0 0 0 亿桶(约合8 0 0 亿吨)⽯油,占当时探明储量的8 5 %;⾃那时以后,新发现的油⽥⼏乎使储量翻了⼀番。

⼀般估计,⽬前地球上⼤约还有1 3 7 0的⽯油还可亿吨⽯油藏量,按照现有的⽣产⽔平,全世界每年开采3 0 亿吨⽯油,这样,地球上的⽯油供⼈类开采4 0 年———5 0 年。

随着新油⽥的发现,⼈类使⽤⽯油的时间可能还会延长。

中国各油⽥⽯油储量和世界⽯油储量排名最新分析(图⽚)中国⽯油分布情况⼤庆油⽥ 位于⿊龙江省西部,松嫩平原中部,地处哈尔滨、齐齐哈尔市之间。

油⽥南北长140公⾥,东西最宽处70公⾥,总⾯积5470平⽅公⾥。

1960年3⽉党中央批准开展⽯油会战,1963年形成了600万吨的⽣产能⼒,当年⽣产原油439万吨,对实现中国⽯油⾃给起了决定性作⽤。

1976年原油产量突破5000万吨成为我国第⼀⼤油⽥。

⽬前,⼤庆油⽥采⽤新⼯艺、新技术使原油产量仍然保持在5000万吨以上。

注:本图的油⽥分布沿⽤习惯的油⽥名称,含中国⽯油和中国⽯化各油⽥分公司以及⾮上市公司。

中国⽯油和中国⽯化总部均在北京。

胜利油⽥ 地处⼭东北部渤海之滨的黄河三⾓洲地带,主要分布在东营、滨洲、德洲、济南、潍坊、淄博、聊城、烟台等8个城市的28个县(区)境内,主要⼯作范围约4.4万平⽅公⾥,是我国第⼆⼤油⽥。

辽河油⽥ 油⽥主要分布在辽河中下游平原以及内蒙古东部和辽东湾滩海地区。

已开发建设26个油⽥,建成兴隆台、曙光、欢喜岭、锦州、⾼升、沈阳、茨榆坨、冷家、科尔沁等9个主要⽣产基地,地跨辽宁省和内蒙古⾃治区的13市(地)32县(旗),总⾯积近10万平⽅公⾥,产量居全国第三位。

克拉玛依油⽥ 地处新疆克拉玛依市。

40年来在准噶尔盆地和塔⾥⽊盆地找到了19个油⽓⽥,以克拉玛依为主,开发了15个油⽓⽥,建成792万吨原油配套⽣产能⼒(稀油603.1万吨,稠油188.9万吨),3.93亿⽴⽅⽶天然⽓⽣产能⼒。

全球能源结构转型大势

全球能源结构转型大势

全球能源结构转型大势◎ 刘恩侨随着各国政府对清洁低碳能源的重视不断增强,人们在能源种类的开发上也逐渐从传统的化石能源转向可再生能源。

可再生能源成本高曾经是制约其发展的因素之一,但近年来,可再生能源成本在不断下降。

风电成本从1980年到2013年下降了约90%,到2020年有望与煤电相当;光伏发电成本从2010年到2017年下降了约73%,目前还在进一步下降。

能源格局的变化导致了可再生能源比例的增加,驱使能源朝着低碳化方向发展。

2017年,全球可再生能源投资超出其他能源总和的2倍以上。

根据《巴黎协定》制定的目标,发达国家2050年温室气体要减排80%-90%,上述减排将主要依靠化石能源的减少,其中煤炭最多,石油也将受到重大影响,因此发达国家的能源结构会出现重大变化。

如今,实现零净排放所需的技术已经存在,最大的挑战是各国如何按计划并大规模地使用这一技术。

远期来看,乐观预计这一目标是能够实现的。

总体来讲,从电气化的不断发展到可再生能源的扩张,从石油产量的动荡到天然气市场的全球化应用。

不论是在全球何地,不论是何种能源,各国政府做出的政策抉择都将决定未来能源系统的形态。

一、全球二氧化碳排放量正以惊人的速度增长近年来,众多国际权威组织连续向世人发出警告,全球长期变暖的趋势一直在持续。

2018年《IPCC关于全球升温1.5℃的影响的特别报告》中指出,2006-2015年的十年间,全球平均温度比工业化前的基准温度高0.86℃。

在2009-2018年间,平均温度比基准高约0.93℃;而在2014-2018年间,平均温度则比基准高1.04℃。

2019年12月联合国系2021年第1期|CHINA POLICY REVIEW| 2021年第1期图1 1900年至今全球二氧化碳排放趋势年二氧化碳/10亿吨年份数据来源:Global Carbon Project、CDIAC&IEA,安邦智库(ANBOUND)整理。

BP-公司发布2015-年世界能源统计年鉴【范本模板】

BP-公司发布2015-年世界能源统计年鉴【范本模板】

2015 年 7 月 25·65·BP 公司发布 2015 年世界能源统计年鉴钱伯章1 能源综述年的消费增速均放缓,核电也是以高于平均水平速度增长的唯一燃料。

亚太地区、欧洲和欧亚大1。

1 总的能源发展态势陆以及中南美洲的消费增速显著低于10年平均BP 公司于 2015 年 6 月 10 日发布第 64 次“世水平。

石油仍然是世界领先的燃料,占全球能源界能源统计年鉴”,显示全球能源需求增速大幅消费的32。

6%,但已连续第15年失去市场份额. 放缓。

2014年全球一次能源消费增长仅为0.9%, 尽管新兴经济体继续主导全球能源消费增为自上世纪90年代末以来最慢的增长速度。

中长,这些国家的增速(+2。

4%)远低于其10年的国仍是世界上最大的能源增长市场。

平均水平4。

2%。

中国(+2。

6%)和印度(+7.1%)可再生能源再次是能源中增长最快的形式,为全球能源消费最大的增速。

经合组织国家的消并在2014年全球能源消费量增速大幅放缓时, 费下降了0。

9%,比近期历史平均水平有较大的占了一次能源使用总量增加的三分之一。

可再生下降.美国(+1。

2%)连续第二年强劲增长,高能源提供了世界能源需求的3%。

于欧盟(-3.9%)和日本(-3.0%)能源消费的下全球来自能源使用的二氧化碳排放量2014 降。

欧盟能源消费的下降是第二个最大的降幅纪年仅增长了0.5%, 为自1998年以来最弱的排放。

录。

相对于其过去10 年平均水平增长,本次增长放2014 年能源价格普遍疲软,全球原油和煤炭缓在很大程度上是由于中国经济增长速度和模价格下跌。

式的变化. BP 公司首席经济学家斯宾塞戴尔发布世界2014 年所有燃料的消费均有增长,每一种燃料类型均达到创纪录的水平,除了核电外。

所有燃料的生产均有增加,除了煤炭以外。

对于石油和天然气,全球消费增长明显弱于产量。

新兴经济体占能源消费净增长的全部,这些国家虽然增长,仍远低于其10年的平均水平。

全球主要国家碳减排目标及其应对气候变化的措施(大学专业研究所整理)

1http://unfccc.int/home/items/5265.php2http://unfccc.int/home/items/5264.php4Carbon Pollution Reduction Scheme:Australia's Low Pollution Future,.au/en/publications/cprs/white-paper/cprs-whitepaper.aspx 5Carbon Pollution Reduction Scheme:Australia's Low Pollution Future,.au/en/publications/cprs/white-paper/cprs-whitepaper.aspx 6Carbon Pollution Reduction Scheme An Overview by Johnson Winter & Slattery,RESOURCESTOCKS magazine3Carbon Pollution Reduction Scheme:Australia's Low Pollution Future,.au/en/publications/cprs/white-paper/cprs-whitepaper.aspx 7http://unfccc.int/home/items/5264.php8http://unfccc.int/home/items/5265.php9http://unfccc.int/home/items/5264.php10Canada's Action on Climate Change,Government of Canada,http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=En&n=D43918F1-111中国应对气候变化的政策与行动——2009年度报告,国家发展和改革委员会,2009年11月12http://unfccc.int/home/items/5264.php13Council adopts climate-energy legislative package,Brussels, 6 April 2009 ,COUNCIL OF THE EUROPEAN UION, 14http://unfccc.int/home/items/5264.php15The UK Low Carbon Transition Plan: National Strategy for Climate & Energy,/en/content/cms/publications/lc_trans_plan/lc_trans_plan.aspx16http://unfccc.int/home/items/5264.php 17http://unfccc.int/home/items/5264.php18http://unfccc.int/home/items/5265.php19孙振清,刘滨,何建坤,印度应对气候变化国家方案简析,气候变化研究进展,2009年9月National action plan on climate change,government of india20http://unfccc.int/home/items/5265.php21面向低碳社会的12大行动,22Action Plan for Achieving a Low-carbon Society,July 29, 200823Action Plan for Achieving a Low-carbon Society,July 29, 200824Interim report by the Hydroelectric Study Group, July 25, 2008.25http://unfccc.int/home/items/5265.php26National strategy on climate change Mexico(Executive Summary),inersecretarial commission on climate change。

国内外新能源产业研究报告

国内外新能源产业研究报告国内外新能源研究报告能源是现代经济的重要支撑,是经济发展的驱动力。

能源战略是国家发展战略的重要组成部分,能源方式的选择又是能源战略的核心。

能源是人类社会存在和发展不可缺少的,人类必须估计到非再生矿物能源枯竭可能带来的危机,从而将注意力转移到新能源结构上。

何为新能源19__年联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”对新能源的定义为:以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源,重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能《2013-20__年中国新能源产业调研与投资方向研究报告》新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、等能源,称为常规能源。

随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。

一、国内外新能源产业发展现状——生物质能生物质能是指蕴藏在生物质中的能量,具有挥发性和碳活性高,N、S含量低,灰分低,燃烧过程二氧化碳零排放的特点。

发展非粮生物质能源不仅影响粮食安全,还能有效利用废弃资源,代替传统化石能源,促进环保和节能减排,目前各国正加紧生物能源特别是先进生物燃料上的开发与投入。

根据ELInsights于20__年9月发布的报告,从20__年到20__年,全球生物制造市场预计将从5729亿美元增加至6937亿美元,相当于在此期间的复合年增长率(CAGR)为3.9%。

在今后几年,生物质在生物发电、生物燃料和生物产品部门应用领域将大幅增长,生物质发电的市场价值将从20__年450亿美元增加到20__年530亿美元。

按照生物质发电发电协会(BiomassPowerAssociation,BPA)的统计,生物质工业每年产生500万KWh的电力,为美国1.8万人创造了就业机会。

可再生能源发展现状及未来趋势分析

可再生能源发展现状及未来趋势分析引言:近年来,全球能源需求的快速增长以及对环境污染的担忧,使得可再生能源逐渐成为各国共同关注的焦点。

本文将通过分析可再生能源的发展现状,探讨其未来发展的趋势,并对未来的能源格局进行展望。

第一部分:可再生能源发展现状1. 太阳能太阳能在可再生能源中的地位举足轻重,其利用光能转换为电能的技术日趋成熟。

随着太阳能发电技术价格的逐渐下降,全球范围内的太阳能发电容量持续增长,其中中国、美国和德国是太阳能发电规模最大的国家。

2. 风能风能在可再生能源中的地位与太阳能齐头并进。

风能发电通过风轮机将风能转化为电能,已经成为主要的可再生能源之一。

欧洲、北美和亚洲是全球风能发电的主要区域,其中中国和美国一直保持着风能发电容量的领先。

3. 水能水能是最早被开发和利用的可再生能源,其通过水轮机将水能转化为电能。

在全球范围内,水电厂是可再生能源中最主要的能源形式,尤其在中国、巴西和加拿大等拥有丰富水资源的国家和地区。

第二部分:可再生能源的未来趋势1. 技术进步随着科技的不断发展,可再生能源的技术将进一步创新和突破,使得太阳能、风能、水能等能源的转换效率不断提高。

例如,太阳能电池的转换效率已经超过了30%,风力发电机组的效率也在不断改善。

2. 储能技术可再生能源的短期间断性是一个普遍存在的问题,如何有效存储和利用可再生能源成为了关注的焦点。

未来,随着储能技术的不断发展,例如电池技术和氢能储存技术,可再生能源将能够更加稳定地供应电力。

3. 国际合作面对全球能源安全和气候变化的共同挑战,各国将加强合作,共同推动可再生能源的发展。

国际间的技术交流和政策合作将促进可再生能源的研发和利用,实现全球绿色能源的可持续发展。

第三部分:未来能源格局展望1. 可再生能源占比提升随着可再生能源技术的进步和成本的降低,未来可再生能源在全球能源消费中的占比将持续提升。

预计到2030年,可再生能源将占全球能源消费的30%以上。

国内外新能源应用现状与发展前景

国内外新能源应用现状与发展前景姓名:丁仲侣院系:自动化院电气工程及其自动化专业班级:电气一班学号:1010190102指导老师:蔡卫峰摘要:在全球的电源结构中,传统化石燃料也仍然占据绝对主流地位,占全部发电量的60%以上。

一次能源的大量消耗导致全球能源短缺和气候恶化,已经成了迫在眉睫的全球性问题。

在巨大的环境压力下,全球积极开发应用新能源,在传统的火电、水电的基础上,大力发展核能、太阳能、风能等新能源发电。

与常规能源相比,新能源最大优势是地域分布比较均衡且资源量巨大,其资源量相比人类需求来说,可谓资源无限。

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。

关键词:不可再生能源新能源发电技术开发利用现状发展态势研究热点发展前景与展望引言:本文将主要围绕21世纪中期的主要能源和人类如何最终解决能源问题做出探讨。

新能源与可再生能源.是指除常规化石能源和大中型水利发电、核裂变发电之外的太阳能、风能、生物质能、海洋能以及地热能等一次能源这些能源资源丰富、可以再生、清洁干净,是最有前景的替代能源.将成为未来世界能源的基石。

可再生能源具有清洁、环保、持续、长久的优势,成为人们应对能源短缺、气候变化与节能减排的重要选择之一,越来越受到世人的强烈关注。

联合国环境规划署2009年全球可持续能源投资趋势报告显示,尽管全球投资市场普遍疲软,但2008年全球可再生能源投资达1550亿美元,再创历史新高。

2008年全球可再生能源投资总额较2007年增长5%。

据专家预测:到本世纪50年代,新能源和可再生能源在全球能源消耗中的比例将达到50%。

从可持续发展看,人类当前主要依靠的化石能源终将耗竭,未来的主要能源只能依赖于可再生能源和受控核聚变能,对此,科技界已形成比较一致的共识。

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加拿大:可再生能源发电已占66%的比例
根据加拿大国家能源委员会的最新一份报告显示,加拿大全国的发电
量中,可再生能源发电已占66%的比例。

加拿大是世界上第二大的水力发电国,其水力发电点世界总发电量的10%。

国家能源委员会报告显示,在2015 年加拿大约有60%的发电来自水力发电,其余的来自风力、太阳能、生物质能。

加国国内一名主要的经济学家,说:加拿大的水力发电量显示加国已进
入世界上可再生能源发电国家的前茅行列。

如今,随着太阳能、风能及其它发电技术成本的不断下降,我们可以看
到它们的份额也在不断增长。

世界上只有五个国家-挪威,新西兰,巴西,奥地利和丹麦– 利用类似或更多的可再生能源进行发电。

在加国国家能源委员会的报告中,说道:2015 年加拿大的电力来自水力发电,特别是来自大型机组。

这种类型的水电是加拿大发电组合的重要组成部分,因为它可以节省能源,缓和间歇性可再生能源的波动。

河流项目不需要水库,对水流的破坏性较小,但运行规模更小。

报告说,2005 年至2015 年,风电容量增加了20 倍。

但它补充说:风力发电的间歇性仍然是一个普通的挑战。

克服这个困难
的一个方法是通过与邻近的电力管辖区域进行交易电力来帮助缓解发电波动。

这一战略使丹麦能够使风力发电提供50%的电力,生物质提供了约占全。

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