不可再生能源与可再生能源

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可再生能源与非可再生能源的区别

可再生能源与非可再生能源的区别

可再生能源与非可再生能源的区别可再生能源与非可再生能源的区别随着人类对能源需求的不断增长,环境问题也引起了人们的广泛关注。

在能源领域,可再生能源与非可再生能源是两个重要的概念。

可再生能源指的是能够循环利用且不会耗尽的能源,如太阳能、风能、水能等;而非可再生能源是指无法循环利用且消耗后将会耗尽的能源,如石油、煤炭、天然气等。

本文将从资源性质、环境影响和未来发展等方面来探讨可再生能源与非可再生能源的区别。

首先,可再生能源与非可再生能源的最主要区别在于其资源性质。

可再生能源的来源主要是自然界中广泛存在的资源,如太阳、风、水、植物等,这些资源可以循环利用,并且不会因为使用而变得稀缺。

与之相比,非可再生能源的产生需要几百万年的时间,如石油、煤炭、天然气等,这些资源具有极高的能量含量,但是却无法通过自然过程再生。

因此,可再生能源相对于非可再生能源来说更为可持续。

其次,可再生能源与非可再生能源的环境影响差异较大。

可再生能源的获取和利用过程中,相对较少的产生污染物和温室气体,对环境的影响相对较小。

例如,太阳能发电和风能发电是目前最常见的可再生能源利用方式,它们不会产生温室气体和氮氧化物等对大气环境有害的物质。

而非可再生能源的开采和利用却会产生大量的污染物和温室气体,例如燃煤发电会产生二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对环境和人类健康带来严重影响。

此外,可再生能源与非可再生能源在未来的发展趋势也存在明显差异。

由于可再生能源具有可持续性和环保性等优势,国际社会对其发展越来越重视。

尤其是近年来,各国纷纷制定可再生能源发展规划,并投入大量资金用于研发和推广可再生能源技术。

相比之下,非可再生能源的使用正逐渐受到限制,因为其产量越来越少,对环境影响越来越大,人们对其依赖性也越来越低。

因此,未来的趋势是可再生能源将逐渐取代非可再生能源,成为人类主要的能源来源。

综上所述,可再生能源与非可再生能源在资源性质、环境影响和未来发展等方面存在着明显差异。

可再生能源的重要性和发展前景

可再生能源的重要性和发展前景

可再生能源的重要性和发展前景随着全球能源需求的不断增加和对环境影响的关注,可再生能源作为一种清洁、可持续的能源形式,正逐渐成为解决能源和环境问题的重要途径。

本文将探讨可再生能源的重要性,并分析其发展前景。

一、可再生能源的重要性1. 环境友好:与传统的化石能源相比,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和污染物的排放,对于缓解全球气候变化和改善空气质量具有重要意义。

2. 能源可持续性:可再生能源主要来源于自然界的可再生资源,如太阳能、风能、水能等。

相比之下,化石能源是有限的资源,而且采集和利用过程中会对环境造成破坏。

可再生能源的利用可以实现能源的可持续发展,确保子孙后代能够继续使用能源资源。

3. 经济发展:可再生能源产业的发展对于促进经济增长和创造就业机会具有重要作用。

从能源生产到设备制造、运输和安装等各个环节,可再生能源产业链的拓展可以带动相关产业的发展,为经济注入新动力。

二、可再生能源的发展前景1. 政策支持:各国政府积极出台相关政策和法规,支持和促进可再生能源的发展。

这些政策措施主要包括优惠的电价政策、减税政策、补贴和贷款支持等,为可再生能源产业提供了良好的发展环境。

2. 技术进步:随着科技的不断创新和进步,可再生能源的技术成本不断降低,能效不断提高。

特别是在太阳能发电和风能发电领域,光伏技术和风机技术的发展突飞猛进,使得可再生能源的利用效益不断提升,增强了可再生能源的发展前景。

3. 全球市场需求:全球对于清洁能源的需求不断增长。

随着能源结构转型和可再生能源技术的不断成熟,越来越多的国家和地区开始重视和发展可再生能源。

不仅发达国家,也包括发展中国家在内,都将可再生能源作为实现可持续发展的关键方向。

这为可再生能源产业的扩大提供了广阔的市场潜力。

4. 投资和合作机会:随着可再生能源产业的崛起,吸引了越来越多的投资和合作机会。

投资者和企业愿意为了可再生能源的发展提供资金和技术支持,以开拓这一新兴市场。

可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状

 可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状

可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状可再生能源是指在使用过程中其能源资源不会被消耗的能源,如太阳能、风能、水能、地热能、生物能等。

随着对全球气候变化与环境污染的关注,各国逐渐意识到可再生能源的重要性,并开始加大对可再生能源的研究投入和分享经验。

以下是可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状相关参考内容。

一、可再生能源在全球能源结构中的地位(1)发展潜力广泛可再生能源具有广泛的发展潜力,因为其来源既可以是太阳能、风能、水能、地热能等自然能源,也可以是生物能等人工能源。

而这些能源在地球上的分布比较广泛且可再生性高,使用寿命远高于传统化石能源。

因此,在严峻的气候变化、能源安全和环境保护压力下,可再生能源相对更有价值。

(2)能源结构化改革全球的能源结构正在由传统化石能源向可再生能源转型,而这种转型已经成为推动现代化经济和可持续发展的重要因素。

特别是在欧洲国家,可再生能源已经成为能源结构中的主要组成部分,并逐渐形成了一套完整的政策体系来促进可再生能源的发展。

(3)能源自给自足通过利用可再生能源,一些国家可以实现能源自给自足的目标,即利用自己的可再生能源在一定范围内满足自己的能源需求。

此举不仅可以切断对进口能源的依赖,还可以减少对能源贸易等一系列问题的依赖。

(4)可再生能源对能源市场的影响可再生能源的发展可以改变传统的能源市场格局,进一步降低能源价格,加强市场竞争,同时也可以为可再生能源生产企业创造良好的发展环境。

特别是在一些新兴市场,可再生能源发展具有较大的空间和潜力。

二、可再生能源发展现状(1)太阳能太阳能是目前最有前途的可再生能源之一,因为它在整个地球范围内都具有广泛的应用潜力。

尤其是在一些发展中国家,太阳能的使用已成为一种普遍现象。

目前,全球太阳能发电装机总容量已经超过了480 GW,其中中国和美国太阳能发电装机总容量排名全球前两位。

(2)风能风能作为另一种重要的可再生能源,已经在许多地区得到广泛应用。

可再生能源简介介绍

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。

《能源与可持续发展》优教教案

《能源与可持续发展》优教教案

《能源与可持续发展》优教教案一、教学目标1. 让学生了解能源的种类、特点和利用方式,知道可再生能源和不可再生能源的概念及其对环境的影响。

2. 使学生理解可持续发展的含义、原则和目标,认识到可持续发展的重要性。

3. 培养学生运用科学知识分析和解决实际问题的能力,提高学生的环保意识和责任感。

二、教学内容1. 能源的种类、特点和利用方式2. 可再生能源与不可再生能源的概念及其对环境的影响3. 可持续发展的含义、原则和目标4. 可持续发展的重要性5. 如何在日常生活中实践可持续发展三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究能源与可持续发展的问题。

2. 运用案例分析法,让学生通过分析实际案例,深入理解能源利用和可持续发展的重要性。

3. 采用小组讨论法,培养学生的团队合作精神和沟通能力。

4. 利用多媒体教学,增强学生的直观感受和兴趣。

四、教学准备1. 准备相关能源和可持续发展的案例材料。

2. 制作多媒体课件,包括图片、视频等。

3. 准备小组讨论的问题和任务。

五、教学过程1. 导入:通过展示能源危机和环境问题的图片或视频,引发学生对能源和可持续发展的关注。

2. 讲解能源的种类、特点和利用方式,介绍可再生能源和不可再生能源的概念及其对环境的影响。

3. 讲解可持续发展的含义、原则和目标,让学生认识到可持续发展的重要性。

4. 分析相关案例,让学生了解如何在日常生活中实践可持续发展。

5. 小组讨论:学生分组讨论如何在自己的生活中实践可持续发展,分享讨论成果。

6. 总结:对本次课程的内容进行总结,强调可持续发展的重要性,鼓励学生在日常生活中积极实践。

六、教学评估1. 课堂参与度评估:观察学生在课堂上的参与程度,包括提问、回答问题、小组讨论等,以了解学生对能源与可持续发展知识的理解和兴趣。

2. 小组讨论评估:评估学生在小组讨论中的表现,包括团队合作、沟通能力和解决问题的能力。

3. 作业评估:对学生的作业进行评估,了解学生对课堂内容的掌握程度以及在生活中实践可持续发展的思考。

可再生能源英语

可再生能源英语

可再生能源英语随着全球对环境保护意识的不断提高,可再生能源逐渐成为了人们关注的焦点。

可再生能源是指能够自我更新并不会耗尽的能源,如太阳能、风能、水能等。

在这篇文章中,我们将探讨可再生能源的英语相关词汇、技术和应用。

一、可再生能源的英语相关词汇1. Renewable energy 可再生能源2. Solar energy 太阳能3. Wind energy 风能4. Hydro energy 水能5. Biomass 能源生物质6. Geothermal energy 地热能7. Tidal energy 潮汐能8. Wave energy 海浪能9. Biofuel 生物燃料二、可再生能源的技术1. Solar energy technology 太阳能技术太阳能技术是指利用太阳能光子的能量来产生电力或热能的技术。

常见的太阳能技术包括太阳能电池板、太阳能热水器、太阳能发电站等。

2. Wind energy technology 风能技术风能技术是指利用风力产生电力或热能的技术。

常见的风能技术包括风力发电机、风力热泵等。

3. Hydro energy technology 水能技术水能技术是指利用水流或水位差产生电力或热能的技术。

常见的水能技术包括水力发电机、潮汐发电机等。

4. Biomass technology 生物质技术生物质技术是指利用生物质能源产生电力或热能的技术。

常见的生物质技术包括生物质燃料发电、生物质燃气锅炉等。

三、可再生能源的应用1. Solar energy application 太阳能应用太阳能应用广泛,包括家庭热水器、太阳能路灯、太阳能充电器等。

2. Wind energy application 风能应用风能应用广泛,包括风力发电站、风力泵等。

3. Hydro energy application 水能应用水能应用广泛,包括水力发电站、潮汐发电站等。

4. Biomass application 生物质应用生物质应用广泛,包括生物质燃料发电、生物质燃气锅炉等。

可再生能源的优势有哪些

可再生能源的优势有哪些

可再生能源的优势有哪些在当今时代,能源问题是全球关注的焦点之一。

随着传统化石能源的逐渐枯竭以及其使用带来的环境问题日益严峻,可再生能源的重要性愈发凸显。

可再生能源,顾名思义,是指那些可以在自然界中不断再生、永续利用的能源,如太阳能、风能、水能、生物能等。

它们具有诸多显著的优势,为人类的可持续发展提供了强大的支撑。

首先,可再生能源最为突出的优势之一就是其可持续性。

与煤炭、石油和天然气等有限的化石能源不同,太阳能、风能、水能等可再生能源几乎是取之不尽、用之不竭的。

以太阳能为例,太阳每天都会升起,为地球提供源源不断的能量。

据科学家估计,太阳在一小时内照射到地球表面的能量,就足以满足全球一年的能源需求。

风能也是如此,只要地球大气层存在流动的气流,风能就可以被持续利用。

而水的流动,无论是江河的径流还是海洋的潮汐,也是一种永不间断的自然现象,为水能的利用提供了持续的动力。

这种可持续性确保了未来能源供应的稳定性和可靠性,使人类不必担忧能源枯竭的问题。

其次,可再生能源在减少环境污染方面发挥着关键作用。

传统的化石能源在燃烧过程中会释放大量的温室气体,如二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等,这些气体是导致全球气候变化、酸雨和空气污染的主要原因。

相比之下,可再生能源的使用通常不会产生或只会产生极少的污染物和温室气体排放。

太阳能和风能在发电过程中几乎是零排放的,水能发电虽然会对生态环境产生一定影响,但通过合理的规划和管理,可以将这种影响降到最低。

生物能的利用,如果是基于可持续的生物质资源,也可以实现相对低碳的能源生产。

因此,大规模推广可再生能源的应用,有助于减轻环境污染,改善空气质量,保护生态平衡,为人类创造一个更加健康和宜居的环境。

再者,可再生能源的分布广泛,具有良好的地域适应性。

化石能源的分布往往受到地质条件的限制,导致一些地区能源资源丰富,而另一些地区则严重依赖能源进口。

然而,可再生能源的分布则相对较为均匀。

例如,太阳能在地球上的大部分地区都可以获取,无论是在沙漠地带还是在高纬度地区,只要有阳光照射,就可以利用太阳能设备进行发电。

什么是可再生能源

什么是可再生能源

什么是可再生能源一、定义与概念1.能源的分类:常规能源、非常规能源2.可再生能源的定义:指在自然界中可以不断再生、连续利用的能源3.不可再生能源的定义:指在自然界中不能短时间内再生或不可再生的能源二、可再生能源的特点1.取之不尽,用之不竭2.清洁、环保、低碳3.分布广泛,适用于不同地区4.开发利用成本逐渐降低三、主要可再生能源类型1.太阳能:太阳辐射能、光热能、光电能2.风能:风力发电、风能利用3.水能:水力发电、小水电、潮汐能、波浪能4.生物质能:生物质燃料、生物质发电、生物质燃气5.地热能:地热发电、地热供暖、地热制冷6.海洋能:潮汐能、波浪能、海流能、温差能四、我国可再生能源发展现状1.政策支持与扶持:国家政策、规划、资金支持2.开发利用规模:水电、风电、太阳能、生物质能等领域快速发展3.技术进步:设备制造、技术研发、产业体系不断完善4.市场机制:市场化改革、价格机制、绿色证书制度五、可再生能源的意义与价值1.保障能源安全:减少对外依赖,提高能源供应稳定性2.促进环境保护:降低污染物排放,改善空气质量3.推动经济发展:带动相关产业,创造就业岗位4.助力应对气候变化:减少温室气体排放,应对全球气候变化挑战六、可再生能源的挑战与对策1.开发利用成本:降低成本,提高经济效益2.技术瓶颈:加大研发力度,突破关键技术3.并网难题:优化电网结构,提高可再生能源消纳能力4.政策支持:完善政策体系,稳定市场预期七、中学生如何了解与参与可再生能源1.学习相关知识:课堂学习、课外阅读、网络资源2.实践与观察:参观考察可再生能源项目、关注行业发展动态3.创新与创作:开展科技活动、参加竞赛、提出创新设想4.宣传与推广:普及可再生能源知识,提高公众意识可再生能源作为一种清洁、环保、可持续的能源,对于我国能源结构调整、环境保护和应对气候变化具有重要意义。

了解可再生能源的定义、特点、类型以及发展现状,关注其挑战与对策,有助于我们更好地认识和参与可再生能源事业,为构建美好家园、实现绿色发展贡献力量。

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有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。

然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。

也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

不可再生能源与可再生能源作者:dhepb 文章来源:国家环保总局网站点击数: 59 更新时间:2007-7-13 10:24:44不可再生能源泛指人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源资源,叫“不可再生能源”。

如煤和石油都是古生物的遗体被掩压在地下深层中,经过漫长的地质年代而形成的(故也称为“化石燃料”),一旦被燃烧耗用后,不可能在数百年乃至数万年内再生,因而属于“不可再生能源”。

可再生能源泛指从自然界获取的,可以再生的非化石能源,目前主要是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等自然能源。

我国可再生能源资源非常丰富,开发利用的潜力很大。

大力发展可再生能源的开发利用,可以有效地延缓不可再生能源(如煤、石油、天然气等化石燃料)的消耗速度和匮乏趋势,是能源利用的方向。

核裂变核裂变(Nuclear fission)是一个原子核分裂成几个原子核的变化。

只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等才能发生核裂变。

这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。

原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。

1克铀235完全发生核裂变后放出的能量相当于燃烧2.5吨煤所产生的能量。

核聚变核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。

原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。

如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。

相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。

目前人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。

但是要想能量可被人类有效利用,必须能够合理的控制核聚变的速度和规模,实现持续、平稳的能量输出。

科学家正努力研究如何控制核聚变,但是现在看来还有很长的路要走。

目前主要的几种可控核聚变方式:有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。

然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。

也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

超声波核聚变激光约束(惯性约束)核聚变磁约束核聚变(托卡马克)核聚变比原子弹威力更大的核武器—氢弹,就是利用核聚变来发挥作用的。

核聚变的过程与核裂变相反,是几个原子核聚合成一个原子核的过程。

只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。

核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。

太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。

核聚变能释放出巨大的能量,但目前人们只能在氢弹爆炸的一瞬间实现非受控的人工核聚变。

而要利用人工核聚变产生的巨大能量为人类服务,就必须使核聚变在人们的控制下进行,这就是受控核聚变。

实现受控核聚变具有极其诱人的前景。

不仅因为核聚变能放出巨大的能量,而且由于核聚变所需的原料——氢的同位素氘可以从海水中提取。

经过计算,1升海水中提取出的氘进行核聚变放出的能量相当于100升汽油燃烧释放的能量。

全世界的海水几乎是“取之不尽”的,因此受控核聚变的研究成功将使人类摆脱能源危机的困扰。

但是人们现在还不能进行受控核聚变,这主要是因为进行核聚变需要的条件非常苛刻。

发生核聚变需要在1亿度的高温下才能进行,因此又叫热核反应。

可以想象,有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。

然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。

也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

没有什么材料能经受得起1亿度的高温。

此外还有许多难以想象的困难需要去克服。

尽管存在着许多困难,人们经过不断研究已取得了可喜的进展。

科学家们设计了许多巧妙的方法,如用强大的磁场来约束反应,用强大的激光来加热原子等。

可以预计,人们最终将掌握控制核聚变的方法,让核聚变为人类服务。

利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。

裂变时靠原子核分裂而释出能量。

聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。

最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。

核聚变较之核裂变有两个重大优点。

一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。

据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。

1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。

地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。

至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。

第二个优点是既干净又安全。

因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。

同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。

目前实现核聚变已有不少方法。

最早的著名方法是"托卡马克"型磁场约束法。

它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。

虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。

按照目前技术水平,要建立托卡马克型核聚变装置,需要几千亿美元。

另一种实现核聚变的方法是惯性约束法。

惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。

从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),就像喷气飞机气体往后喷而推动飞机前飞一样,小球内气体受挤压而压力升高,并伴随着温度的急剧升高。

当温度达到所需要的点火温度(大概需要几十亿度)时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。

这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。

如每秒钟发生三四次这样的爆炸并且连续不断地进行下去,所释放出的能量就相当于百万千瓦级的发电站。

原理上虽然就这么简单,但是现有的激光束或粒子束所能达到的功率,离需要的还差几十倍、甚至几百倍,加上其他种种技术上的问题,使惯性约束核聚变仍是可望而不可及的。

尽管实现受控热核聚变仍有漫长艰难的路程需要我们征服,但其美好前景的巨大诱惑力,正吸引着各国科学家在奋力攀登。

有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。

然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。

也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

补充内容:每克氘聚变时所释放的能量为5.8×108kJ,大于每克U-235裂变时所释放的能量(8.2×107KJ)。

从能源的角度考虑,核聚变有几个方面比核裂变优越:其一,聚变产物是稳定的氦核,没有放射性污染产生,没有难于处理的废料;其二,聚变原料氘的资源比较丰富,在海水中氘和氢之比为 1.5×10-4∶1,地球上海水总量约为1018吨,其中蕴藏着大量的氘,提炼氘比提炼铀容易得多。

遗憾的是这个聚变反应需要非常高的温度,以克服两个带正电的氘核之间的巨大排斥力(从理论计算,要克服这种库仑斥力需要109℃的高温)。

氢弹的制造原理,就是利用一个小的原子弹作为引爆装置,产生瞬间高温引发上述聚变反应发生强烈爆炸。

氢元素的几种同位素之间能发生多种聚变反应,这种变化过程存在于宇宙之间,太阳辐射出来的巨大能量就来源于这类核聚变。

但我们目前尚没有办法在地球上利用这类核聚变发电,怎样能取得这样高的温度?用什么材料制造反应器?怎样控制聚变过程等各种问题尚无答案。

衰变不稳定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量后可变得较为稳定,这个过程称为衰变(Radioactive decay)。

这些粒子或能量(后者以电磁波方式射出) 统称辐射(radiation)。

由不稳定原子核发射出来的辐射可以是α粒子、β粒子、γ射线或中子。

放射性核素在衰变过程中,该核素的原子核数目会逐渐减少。

衰变至只剩下原来质量一半所需的时间称为该核素的半衰期(half-life)。

每种放射性核素都有其特定的半衰期,由几微秒到几百万年不等.能问题之我见2006-11-12 17:15如今,既是科技飞速发展的时代,又是能源短缺的时代。

科学家发现了一种新能源——核能,核能是指使原子核分裂或聚合时所释放出的惊人的能量。

但是,核能和其他的能源一样,具有自己的优点和缺点。

核能可以用来发电,用核能来发电具有极大的发展空间,核能发电有以下几个优点:核电是解决资源分布不均、能源短缺的重要途径。

核电厂只需少量的原料,即可产生大量的热能,一个100万千瓦的火电厂,每年需要330万吨煤,而一个100万千瓦的核电厂每年只需补充约30吨核燃料,核电厂的发电成本远远低有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。

然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。

也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。

于烧煤电厂的发电成本,单位成本比较低,法国的核电把各种费用都算在一起,每度电不过3美分,约合人民币0.25元。

从国家电力工业持续发展能源可能提供的条件出发,利用核能发电是解决我国资源分布不均、能源短缺、节省资金的重要途径。

核电不会产生酸雨和温室效应。

烧煤发电所产生的酸雨和温室效应威胁着人类和其他生物的生存,核电厂因为不需要空气中的氧来帮助燃烧,不放出二氧化碳、二氧化硫和氮的氧化物,不会造成温室效应和酸雨,所以,为了减轻环境压力,保护我们的生存条件,保持我国经济的可持续发展,寻求对环境不会造成污染的核电代替煤炭和水电发电是非常重要的。

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