可再生能源概论(5种能源举例)
能源科学知识可再生能源与非可再生能源

能源科学知识可再生能源与非可再生能源能源是社会发展和经济增长的基础,而能源科学是关于能源的研究和应用的学科。
在当今世界,人们对能源的需求日益增长,同时也面临许多能源供应的挑战。
为了满足能源需求并保护环境,全球范围内的科学家、工程师和政策制定者们致力于开发可再生能源和提高能源效率。
本文将详细介绍可再生能源和非可再生能源,并探讨它们在能源科学中的重要性和应用。
一、可再生能源可再生能源是指能够自然更新并在使用过程中不会耗尽的能源。
常见的可再生能源包括太阳能、风能、水力能、生物质能以及地热能。
这些能源不仅在全球范围内广泛分布,而且具有较低的碳排放和环境污染。
以下是对每种可再生能源的详细介绍:1. 太阳能:太阳能是一种通过将太阳辐射转化为电能或热能来提供能源的技术。
太阳能电池板将太阳辐射转化为可用的电能,而太阳能热能系统则将太阳辐射转化为温水或蒸汽,用于供暖或发电。
2. 风能:风能是指通过风力驱动风力发电机,将风能转化为电能。
风力发电机利用风的动能使其叶片旋转,产生机械能,再通过发电机将机械能转化为电能。
3. 水力能:水力能是指利用水流或水位差来提供能源的技术。
水力发电是利用水流的动能驱动涡轮机,再由涡轮机带动发电机产生电能。
4. 生物质能:生物质能是指利用有机物(如木材、农作物废弃物、动植物油等)来提供能源的技术。
生物质能可以通过直接燃烧或经过生物化学反应(如发酵)将有机物转化为燃料气体或液体。
5. 地热能:地热能是指利用地壳内部的热能来提供能源的技术。
地热能利用地热能源(如地热水或蒸汽)进行供热或发电。
可再生能源的开发与利用不仅有助于减轻对有限资源的依赖,还能减少温室气体的排放,降低环境污染,实现可持续发展。
各国政府和科研机构也在积极推动可再生能源的研究和应用。
二、非可再生能源非可再生能源是指存在数量有限且无法在人类寿命时间范围内再生的能源。
常见的非可再生能源包括化石燃料(石油、煤炭和天然气)和核能。
可再生能源ppt

太阳能路灯技术
01
太阳能路灯系统组成
包括太阳能电池板、控制器、蓄电池 和灯具等部分。
02
太阳能路灯的优点
绿色环保、节能减排、无需布线、长 寿命、易于维护等。
03
太阳能路灯的适用范 围
适用于公园、广场、步行街、小区等 公共场所的照明。
03
风能能源
风力发电技术
水平轴风力发电机
水平轴风力发电机是风力发电领域的主流技术,其结构简单、运行可靠、维护方便,并且 具有较高的发电效率和较低的噪音。
太阳能热电联产技术
将光热发电与常规火电厂相结合,提高整体发电效率。
太阳能热水器技术
要点一
平板型太阳能热水器
要点二
真空管太阳能热水器
采用金属吸热板吸收太阳辐射能,具 有成本低、制造方便等优点。
利用真空管内的液态水吸热升温,具 有抗冻、耐压、安全可靠等优点。
要点三
玻璃纤维增强塑料太 阳能热水器
采用玻璃纤维增强塑料外壳,具有耐 腐蚀、重量轻、强度高等优点。
可再生能源ppt
xx年xx月xx日
目录
• 可再生能源概述 • 太阳能能源 • 风能能源 • 水能能源 • 地热能能源 • 可再生能源政策与市场趋势
01
可再生能源概述
定义与分类
定义
可再生能源是指那些在合理的时间范围内能够自然恢复的能 源资源,如水能、风能、太阳能等。
分类
可再生能源主要分为水能、风能、太阳能、生物能和地热能 等几大类。
温泉文化
挖掘温泉文化的内涵,开 展温泉文化活动。
06
可再生能源政策与市场趋势
国家可再生能源政策
各国政府重视可再生能源的发展,制定了一系列政策和法规 ,鼓励和支持可再生能源的开发和应用。
第一讲可再生能源概述

第一讲可再生能源概述可再生能源指的是能源的一种类别,是指存在于自然环境中并能够不断重新补充的能源,例如太阳能、水能、风能、生物能及地热能等。
相对于传统的化石能源来说,可再生能源具有以下几个显著特点。
其次,可再生能源是环保的。
传统的化石能源在燃烧过程中会产生大量的二氧化碳等有害气体,加剧了全球气候变化和空气污染问题。
而可再生能源在利用过程中几乎不会产生有害的排放物,对环境的影响非常有限。
例如,太阳能光伏发电不会产生任何污染物,风能发电也不会排放任何废气,因此可再生能源可以有效减少对自然环境的破坏。
第三,可再生能源具有广泛的分布和利用潜力。
全球范围内,太阳能、风能、水能等可再生能源资源分布广泛,几乎每个地区都有一定的可再生能源资源。
与此相比,化石能源的分布则相对较为有限,只有部分地区具有丰富的石油、天然气和煤炭资源。
因此,可再生能源的利用潜力较大,能够满足不同地区和国家的能源需求。
此外,可再生能源也是可持续发展的关键。
随着人类对能源需求的不断增加,传统的化石能源逐渐枯竭,而且对环境的破坏性越来越大。
而可再生能源作为替代能源,可以解决能源供应问题,同时也符合可持续发展的追求。
通过大力发展可再生能源,可以实现能源的长期稳定供应,减少对化石能源的依赖,从而实现经济、社会和环境的可持续发展。
综上所述,可再生能源作为能源领域的重要分支,具有许多优势和潜力。
通过充分利用可再生能源,可以减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放,保护环境和生态系统,并实现能源的持续供应。
因此,发展和利用可再生能源已成为全球能源发展的重要方向和趋势。
可再生能源有哪些种类如何推广使用

可再生能源有哪些种类如何推广使用在当今世界,能源问题是全球关注的焦点之一。
随着传统能源的日益枯竭以及环境问题的不断加剧,寻找和利用可再生能源成为了人类可持续发展的必然选择。
可再生能源具有清洁、低碳、可持续等优点,对于缓解能源危机、保护生态环境、促进经济发展都具有重要意义。
可再生能源的种类丰富多样,常见的主要包括太阳能、风能、水能、生物能和地热能等。
太阳能是大家最为熟悉的可再生能源之一。
太阳每天都向地球辐射巨大的能量,我们可以通过多种方式来利用它。
太阳能光伏发电是将太阳能直接转化为电能,通过安装在屋顶或大规模太阳能电站中的光伏板来实现。
家庭可以安装小型的太阳能发电系统,满足部分日常用电需求;而大型太阳能电站则能为城市和工业提供大量电力。
此外,太阳能热水器也是常见的应用,它利用太阳能将水加热,为我们提供生活热水,节省了大量的电能和燃气。
风能作为一种可再生能源,也具有广阔的应用前景。
风力发电是其主要的利用方式。
在风资源丰富的地区,矗立着一排排巨大的风力发电机,叶片随风转动,将风能转化为电能。
风能的优点是不产生温室气体排放,对环境友好,而且风力资源分布广泛,在一些沿海和高原地区具有较高的开发价值。
水能是一种历史悠久且成熟的可再生能源利用形式。
水力发电是通过修建大坝,利用水流的落差推动水轮机旋转,进而带动发电机发电。
大型的水电站如三峡水电站,为我国提供了大量的清洁电力。
除了大型水电站,一些小型的水利设施也能发挥作用,比如农村地区常见的小水电,为当地提供了便捷的能源供应。
生物能是指利用生物质产生能源。
生物质包括农作物秸秆、林业废弃物、生活垃圾等。
通过生物发酵、燃烧等方式,可以将生物质转化为电能、热能或生物燃料。
例如,沼气池可以将农村的废弃物发酵产生沼气,用于照明和做饭;生物燃料如生物柴油和乙醇,可以替代传统的燃油,减少对石油的依赖。
地热能则是来自地球内部的热能。
在一些地热资源丰富的地区,如温泉附近,可以通过地热井将地下的热水或蒸汽抽取上来,用于发电或直接供暖。
可再生能源的定义

1.可再生能源的定义2.可再生能源的利用方式3.可再生能源的原理可再生能源的定义具有自我恢复原有特性,并可持续利用的一次能源。
包括太阳能、水能、生物质能、氢能、风能、波浪能以及海洋表面与深层之间的热循环等。
地热能也可算作可再生能源。
在自然界中可以不断再生并有规律地得到补充或重复利用的能源。
例如太阳能、风能、水能、生物质能、潮汐能等。
可再生能源是指可以再生的能源总称,包括生物质能源、太阳能、光能、沼气等。
生物质能源主要是指雅津甜高粱等,泛指多种取之不竭的能源,严格来说,是人类历史时期内都不会耗尽的能源。
可再生能源不包含现时有限的能源,如化石燃料和核能。
太阳能:太阳能,一般是指太阳光的辐射能量风能:地球表面大量空气流动所产生的动能潮汐能:是指海水潮涨和潮落形成的水的势能与动能地热能:地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。
核能: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。
生物能:太阳能通过绿色植物的光合作用转换成化学能,储存在生物体内部的能量。
可再生能源的利用方式和原理太阳能:集热器(有平板型集热器、聚光式集热器)(光能----内能)太阳能电池:(光能----电能)一般应用在人造卫星、宇宙飞船、打火机、手表等方面。
太阳能的大规模利用是用来发电。
利用太阳能发电的方式有多种。
目前已实用的主要有以下两种。
①光—热—电转换。
即利用太阳辐射所产生的热能发电。
一般是用太阳能集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸汽,然后由蒸汽驱动气轮机带动发电机发电。
前一过程为光—热转换,后一过程为热—电转换。
②光—电转换。
其基本原理是利用光生伏打效应将太阳辐射能直接转换为电能,它的基本装置是太阳能电池。
光化利用这是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。
它包括光合作用、光电化学作用、光敏化学作用及光分解反应。
光生物利用通过植物的光合作用来实现将太阳能转换成为生物质的过程。
可再生能源简介介绍

水能发电利用水流驱动涡轮机转动发电机 发电,具有稳定可靠的电力输出。
调度灵活
局限性
水能发电可根据水库蓄水情况灵活调整发 电出力,实现电力系统的调度需求。
水能利用受水资源分布、水文气象条件等 因素限制,同时水电站建设对环境影响较 大,需权衡利弊。
03
可再生能源的现状与趋势
全球可再生能源的现状
快速增长
近年来,全球可再生能源发电装 机容量和发电量快速增长,成为
全球能源转型的重要方向。
多样化发展
可再生能源领域包括太阳能、风 能、水能、生物质能等多种类型 ,各国根据自身的资源条件和发 展需求,在不同领域进行投资和
开发。
技术进步
随着科技的不断进步,可再生能 源的技术水平和经济效益不断提 升,进一步推动了其快速发展。
地热能
利用地球内部的热能,通过地热热泵或地 热发电厂等方式,将地热能转化为热能或 电能。
水力
通过水力发电站利用水流、水位或潮汐等 水资源转化为机械能,再转化为电能。
可再生能源的重要性
环保
可再生能源不会释放污染物, 对环境的负面影响小,有利于 保护生态环境和气候变化应对
。
可持续
可再生能源是可再生的,不会 枯竭,符合人类长期使用的需 求。
方就可以利用太阳能。
无污染
太阳能发电不会排放污染物, 对环境友好。
长期使用
太阳能电池板在正确维护的情 况下,使用寿命长达20-30年
,具有长期使用价值。
局限性
太阳能的利用受地理位置、气 候和天气等因素影响较大,且
能量密度较低。
风能
丰富资源
风能是一种广泛分布的可再生能源, 尤其在海岸线和山区等地形条件下风 能资源更为丰富。
可再生资源

可再生资源
可再生能源有:1、太阳能。
2、生物能。
3、风能。
4、水能。
5、海
洋能。
6、地热能。
7、氢能。
8、核能。
上述能源都是可再生能源,而且
都是直接来自于自然界的一些能源。
1、太阳能:直接来自于太阳辐射。
主要是提供热量和电能。
2、生物能:由绿色植物通过光合作用,将太阳能转化为化学能,储
存在体内,可沿食物链单向流动,最终转化为热能散失掉。
通过燃烧和厌
氧发酵获得沼气来取得能量。
3、风能:由太阳辐射提供能量,因冷热不均产生气压差异,导致空
气水平运动,风的形成。
主要是通过风力发电机来获得能量。
4、水能:由太阳辐射提供能量,产生水循环,来自海洋的暖湿空气,受热上升,太阳能转化为势能,当在高山上形成降水后,水往低处流,势
能转化为动能,就是水能。
主要是通过水力发电机来获得能量。
5、海洋能:包括潮汐、波浪、洋流等海水运动蕴藏的能量,也是取
之不尽用之不竭的。
潮汐能主要来自于月球、太阳等天体的引力,波浪、
洋流的能量主要是受风的影响。
主要是通过潮汐的动能来发电。
6、地热能:来自于地球内部放射性元素的衰变。
可以用于地热发电
和供暖。
7、氢能:通过燃烧或者是燃料电池来获得能量。
8、核能:通过核能发电站来取得能量。
能源行业的可再生能源利用

能源行业的可再生能源利用能源是一个国家经济和社会发展的基石,然而传统能源的开采和利用不仅造成了环境污染,还加剧了全球气候变化。
为了实现可持续发展,保护环境,许多国家开始大力发展可再生能源。
在能源行业,可再生能源被广泛应用,为社会和经济发展提供了巨大的机遇和挑战。
一、可再生能源的种类可再生能源是指源源不断地生成并在自然界中得以恢复的能源,包括太阳能、风能、水能、地热能等。
这些能源来源广泛、规模巨大,具备成本低、碳排放少、无污染等特点。
太阳能是最为常见的可再生能源之一。
通过将太阳光转化为电能或热能,人们可以在家用、温室农业和工业生产中大规模应用。
风能是一种非常重要的可再生能源。
通过利用风力产生机械能或电能,人们可以为城市提供电力,同时大幅减少对传统能源的需求。
水能是一种源头丰富的能源,可以通过水电站将水能转化成机械能和电能。
水力发电广泛应用于国内外能源行业,并成为许多国家的主要能源来源之一。
地热能是地球内部的热能,通过地热能的开采和利用,人们可以为城市供暖、发电以及温室农业提供热能。
二、可再生能源的利用价值1. 环保和气候变化可再生能源是清洁能源的代表,与传统能源相比,其碳排放量较低甚至零排放,减少了对大气的污染,减缓了全球气候变化的速度。
2. 能源多元化可再生能源的广泛利用能够减少对传统能源的依赖,降低能源的非理性消耗。
多元化的能源结构有助于提高能源供应的稳定性,减少国家能源安全的风险。
3. 经济发展和就业机会可再生能源产业的发展为经济发展带来了巨大机遇。
可再生能源项目的建设和运营,可以为当地创造就业机会,带动相关产业链的发展,推动经济增长。
4. 国际合作与交流可再生能源在全球范围内得到了广泛的推广和应用,为各个国家之间的合作和交流提供了平台。
国际间的技术合作与经验分享,推动了可再生能源领域的创新和发展。
三、可再生能源利用的挑战与对策尽管可再生能源具有巨大的潜力和优势,但其利用面临一些挑战。
1. 资金和技术问题可再生能源项目的建设和运营需要大量的资金投入和技术支持。
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可再生能源通常是指对环境友好、可以反复使用、不会枯竭的能源或能源利用技术,包括太阳能热利用、太阳电池、生物质能、风能、小水能、潮汐能、海浪能、地热能、氢能、燃料电池等太阳能及太阳能发电应用太阳能(Solar Energy),一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。
自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。
但在化石燃料减少下,才有意把太阳能进一步发展。
太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。
太阳能发电一种新兴的可再生能源。
广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能等等。
目前,太阳能的利用还不是很普及,利用太阳能发电还存在成本高、转换效率低的问题,但是太阳能电池在为人造卫星提供能源方面得到了应用。
太阳能是太阳内部或者表面的黑子连续不断的核聚变反应过程产生的能量。
地球轨珠海太阳能热水工程道上的平均太阳辐射强度为1369w/㎡。
地球赤道的周长为40000km,从而可计算出,地球获得的能量可达173000TW。
在海平面上的标准峰值强度为1kw/m2,地球表面某一点24h的年平均辐射强度为0.20kw/㎡,相当于有102000TW 的能量,人类依赖这些能量维持生存,其中包括所有其他形式的可再生能源(地热能资源除外),虽然太阳能资源总量相当于现在人类所利用的能源的一万多倍,但太阳能的能量密度低,而且它因地而异,因时而变,这是开发利用太阳能面临的主要问题。
太阳能的这些特点会使它在整个综合能源体系中的作用受到一定的限制。
清立太阳能工程图尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤,每秒照射到地球的能量则为49940000000焦。
地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,所以广义的太阳能所包括的范围非常大,狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。
太阳能既是一次能源,又是可再生能源。
它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染。
为人类创造了一种新的生活形态,使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代。
编辑本段太阳能分类太阳能光伏光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的固体光伏电池组成。
由于没有活动的部分,故可以长时间操作而不会导致任何损耗。
简单的光伏电池可为手表以及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋提供照明,并入电网供电。
光伏板太阳能利用组件可以制成不同形状,而组件又可连接,以产生更多电能。
近年,天台及建筑物表面均可使用光伏板组件,甚至被用作窗户、天窗或遮蔽装置的一部分,这些光伏设施通常被称为附设于建筑物的光伏系统。
[1]据调研显示由于产能过剩导致全球5大制造商利润缩水,2012年光伏组件安装量将有所减少,这是10余年来首次出现下降。
据彭博6位分析师的平均预测全球家庭与商业机构将安装24.8GW的光伏组件。
这相当于约20座核反应堆的发电量,但与去年新增27.7GW 的光伏装机量相比下降10%。
据彭博新能源财经估计,自1999年以来年均安装量已增长61%。
据彭博新能源财经预计,今年光伏组件产能将跃居38GW,比需求量平均预测高出53个百分点。
这家位于伦敦的研究机构预计今年安装量将下滑至24.6GW。
产能过剩使最大的光伏制造商拥有高达30%利润率的日子消失殆尽。
天合光能2月23日表示其2011年四季度毛利率为7.1%,较一年前下跌31%。
尚德也表示其四季度毛利率已从17%跌至9.9%。
今年中国光伏装机量有望实现翻番,并消化富余产量。
尚德与天合光能1月表示,今年中国将新增4至5GW的装机量,而2011年为2.2GW。
中国第三大组件制造商天合光能预计今年出货量将增至2.1GW,涨幅达39%。
英利绿色能源控股有限公司预计今年出货量将高达2.5GW,较2011年增长56%。
尚德电力昨日表示,出货量可能将达到2.5GW,涨幅达19%。
从太阳能获得电力,需通过太阳电池进行光电变换来实现。
它同以往其他电源发电原理完全不同,具有以下特点:①无枯竭危险;②绝对干净(无公害);③不受资源分布地域的限制;④可在用电处就近发电;⑤能源质量高;⑥使用者从感情上容易接受;⑦获取能源花费的时间短。
不足之处是:①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
但总的说来,瑕不掩瑜,作为新能源,太阳能具有极大优点,因此受到世界各国的重视。
要使太阳能发电真正达到实用水平,一是要提高太阳能光电变换效率并降低其成本,二是要实现太阳能发电同现在的电网联网。
目前,太阳能电池主要有单晶硅、多晶硅、非晶态硅三种。
单晶硅太阳电池变换效率最高,已达20%以上,但价格也最贵。
非晶态硅太阳电池变换效率最低,但价格最便宜,今后最有希望用于一般发电的将是这种电池。
一旦它的大面积组件光电变换效率达到10%,每瓦发电设备价格降到1-2美元时,便足以同现在的发电方式竞争。
估计本世纪末便可达到这一水平。
当然,特殊用途和实验室中用的太阳电池效率要高得多,如美国波音公司开发的由砷化镓半导体同锑化镓半导体重叠而成的太阳电池,光电变换效率可达36%,快赶上了燃煤发电的效率。
但由于它太贵,目前只能限于在卫星上使用。
编辑本段结构和工作原理太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。
太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。
目前从民用的角度,在国外技术研究趋于成熟且初具产业化的是"光伏--建筑(照明)一体化"技术,而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。
1 太阳能发电原理太阳能发电系统主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。
其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。
太阳热能现代的太阳热能科技将阳光聚合,并运用其能量产生热水、蒸气和电力。
除了运用适当的科技来收集太阳能外,建筑物亦可利用太阳的光和热能,方法是在设计时加入合适的装备,例如巨型的向南窗户或使用能吸收及慢慢释放太阳热力的建筑材料。
编辑本段利弊分析优点(1)普遍:太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且无须开采和运输。
(2)无害:开发利用太阳能不会污染环境,它是最清洁能源之一,在环境污染越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的。
(3)巨大:每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿吨煤,其总量属现今世界上可以开发的最大能源。
(4)长久:根据目前太阳产生的核能速率估算,氢的贮量足够维持上百亿年,而地球的寿命也约为几十亿年,从这个意义上讲,可以说太阳的能量是用之不竭的。
缺点(1)分散性:到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大,但是能流密度很低。
平均说来,北回归线附近,夏季在天气较为晴朗的情况下,正午时太阳辐射的辐照度最大,在垂直于太阳光方向1平方米面积上接收到的太阳能平均有1000W左右;若按全年日夜平均,则只有200W左右。
而在冬季大致只有一半,阴天一般只有1/5左右,这样的能流密度是很低的。
因此,在利用太阳能时,想要得到一定的转换功率,往往需要面积相当大的一套收集和转换设备,造价较高。
(2)不稳定性:由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响,所以,到达某一地面的太阳辐照度既是间断的,又是极不稳定的,这给太阳能的大规模应用增加了难度。
为了使太阳能成为连续、稳定的能源,从而最终成为能够与常规能源相竞争的替代能源,就必须很好地解决蓄能问题,即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来,以供夜间或阴雨天使用,但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一。
(3)效率低和成本高:目前太阳能利用的发展水平,有些方面在理论上是可行的,技术上也是成熟的。
但有的太阳能利用装置,因为效率偏低,成本较高,总的来说,经济性还不能与常规能源相竞争。
在今后相当一段时期内,太阳能利用的进一步发展,主要受到经济性的制约。
编辑本段开发途径光热利用它的基本原理是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。
目前使用最多的太阳能收集装置,主要有平板型集热器、真空管集热器、陶瓷太阳能集热器和聚焦集热器等4种。
通常根据所能达到的温度和用途的不同,而把太阳能光热利用分为低温利用(<200℃)、中温利用(200~800℃)和高温利用(>800℃)。
目前低温利用主要有太阳能热水器、太阳能干燥器、太阳能蒸馏器、太阳能太阳房、太阳能温室、太阳能空调制冷系统等,中温利用主要有太阳灶、太阳能热发电聚光集热装置等,高温利用主要有高温太阳炉等。
风能——风力发电风能(wind energy)地球表面大量空气流动所产生的动能。
由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。
风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率,与风速的三次方和空气密度成正比关系。
据估算,全世界的风能总量约1300亿千瓦,中国的风能总量约16亿千瓦。
风能量是丰富、近乎无尽、广泛分布、干净与缓和温室效应。
存在地球表面一定范围内。
经过长期测量,调查与统计得出的平均风能密度的概况称该范围内能利用的依据,通常以能密度线标示在地图上。
现代利用涡轮叶片将气流的机械能转为电能而成为发电机。
在中古与古代则利用风车将蒐集到的机械能用来磨碎谷物或抽水。
风力被使用在大规模风农场为全国电子栅格并且在小各自的涡轮为提供电在被隔绝的地点。
风能利用形式主要是将大气运动时所具有的动能转化为其他形式的能量。
风就是水平运动的空气,空气产生运动,主要是由于地球上各纬度所接受的太阳辐射强度不同而形成的。
在赤道和低纬度地区,太阳高度角大,日照时间长,太阳辐射强度强,地面和大气接受的热量多、温度较高;在高纬度地区太阳高度角小,日照时间短,地面和大气接受的热量小,温度低。
这种高纬度与低纬度之间的温度差异,形成了中国南北之间的气压梯度,使空气作水平运动主要技术①水平轴风电机组技术。
因为水平轴风电机组具有风能转换效率高、转轴较短在大型风电机组上更突显了经济性等优点,使它成为世界风电发展的主流机型,并占有95%以上的市场份额。