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新能源和可再生能源新能源和可再生能源

可再生能源是可以循环往复、持续再生利用的能源。《中华人民共和国可再生能源法》规定,可再生能源是指风能、太阳能、生物质能、地热能、水能、海洋能等非化石能源。

新能源是相对于常规能源而言的,指在新的材料和技术基础上,采用新的利用方式的能源。目前通常所指可再生能源和核聚变能。太阳能太阳能是太阳以电磁能的形式发射、传播或接受的辐射能,是一种清洁安全、可再生的绿色能源,取之不尽、用之不竭。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率为5%,每年发电量相当于世界上能耗的40倍。太阳能利用技术主要分为光热应用和光伏应用,太阳能光热应用技术包括太阳能热水系统、太阳能采暖(制冷)系统、太阳能热发电技术等;太阳能光伏应用技术包括太阳能离网发电系统和并网发电系统。奥运会沙滩排球场馆55KW并网发电系统北京延庆八达岭太阳能热发电站奥运村太阳能热水系统水能水能的主要利用形式是发电,水电站总容量在5万kw以下的为小型水电站;5万—25万kw的为中型水电站;25万kw以上的为大型水电站。三峡水电站核能核能是指由于原子核内部结构发生变化而释放出的能量,主要用于发电。核能发电是指利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。它与火力发电极其相似,只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。大亚湾核电站风能

风能是指太阳辐射造成地球各部分受热不均匀,引起各地温差和气压不同,导致空气运动而产生的能量。利用风力机可将风能转换成电能、机械能和热能等。风能利用的主要形式有风力发电、风力提水、风力致热以及风帆助航等。北京延庆官厅风电场生物质能生物质能是蕴藏在生物质中的能量,是绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量。通常包括木材及森林废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、城市垃圾、工业有机废弃物以及动物粪便等。生物质能利用主要技术地热能地热能:是指在当前技术经济和地质环境条件下,地壳内能够开发出来的岩石中的热能量和地热流体中的热能量。可分为水热型、地压型、干热岩型和岩浆型4大类;按温度高低可分为高温型(>150℃)、中温型(90—149℃)和低温型(<89℃)。地热能的利用方式主要有地热发电和地热直接利用两大类。冰岛雷克雅莫地热能电厂海洋能

海洋能:海洋能是依附在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中。

世界上最大的潮汐涡轮机可再生能源水能中国可再生能源的开发现状——以水电为主中国有多少水能资源?水能资源是我国最丰富的能源资源。季风区充沛的雨量和高山峻岭间的大落差形成巨大的水能。21世纪初复查的数字是:中国大陆部分水电的理论蕴藏容量为6.94亿kW,年电量为6.08万亿kWh,其中技术可开发容量为5.4亿kW,年发电量为2.47万亿kWh,列世界之冠。中国可再生能源的开发现状——以水电为主中国水能资源在中国能源中的地位水电资源总量在中国能源组成中仅次于煤处第二位。水能资源是我国最丰富的能源资源。总量世界第一,人均也能接近世界平均水平。中国可再生能源的开发现状——以水电为主中国能开发多少水电资源?2004年9月,随着黄河公伯峡水电站首台30万kW机组的投产,中国水电总容量突破了一亿kW,稳居世界第一。到2020年,除雅鲁藏布江、怒江、金沙江上游、澜沧江上游外,其他水电基地的水电资源将基本开发完毕。一般认为,到2050年我国可开发的水电资源将基本开发完毕。综合考虑改变能源结构、减轻温室气体排放的需求和考虑移民、淹没耕地、保护生态环境的限制,可以开发4亿kW。中国可再生能源的开发现状——以水电为主2020年以前,水电还将较快发展1、国际石油、煤炭价格剧烈波动,从发展趋势看仍将震荡向上,水电的竞争力提高2、温室气体减排的压力3、水电工程的综合效益促进其发展4、水能资源的可再生性决定了水电是不会枯竭的资源型产业发电、防洪、灌溉、供水中国可再生能源的开发现状——以水电为主水电发展速度将逐步放慢1、移民

2、大坝的淹没、阻隔、径流调节对生物资源、生物多样性、景观多样性等方面的影响3、区域发展规划、流域综合规划与水电开发规划的协调新能源核能核能原子弹爆炸核能是蕴藏在原子核内部的能量,它可以通过核裂变和核聚变反应释放出来。核裂变是将重核分裂成两个或多个中等质量的原子核。核聚变是将几个轻核聚合成一个较重的原子核。核燃料核裂变的核燃料:铀235、铀238、钚239物质——元素——原子——原子核、电子原子核——质子(正电)、中子(不带电)原子的质量主要集中在核上同位素:质子数相同而中子数不同的元素核聚变的核燃料:氘(重氢)、氚(超重氢)例如:核能的来源原子能——原子核能——核能由于原子核变化而释放出的能量核能来源于——将核子(质子和中子)保持在原子核中的一种非常强的作用力,核力核力是一种非常强大的短程作用力两种利用核能的不同途径:核裂变、核聚变核裂变重核裂变:自发裂变、感生裂变自发裂变是重核本身不稳定造成的,其半衰期都很长。感生裂变是重核受到其他粒子(主要是中子)轰击时裂变成两块质量略有不同的较轻的核,同时释放出能量和中子。例如:纯铀自发裂变的半衰期约为45亿年半衰期:放射性元素的原子核数因衰变而减少到原有原子核数一半时所需的时间。n+U→Sr+Xe+2n+能量10235

9293

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0中子铀锶氙中子1千克铀核发生裂变时,放出的能量相当于燃烧2700吨标准煤。核电站中使用的主要是铀核裂变。重核裂变核裂变连续不断的核裂变过程称之为链式反应控制中子数的多寡就能控制链式反应的强弱控制中子数的常用方法是:用善于吸收中子的材料制成控制棒,并提高控制棒位置的移动来控制维持链式反应的中子数目铬、硼等材料吸收中子能量强,常用来制作控制棒核聚变(热核反应)在几千万度的超高温下,轻核才有足够的动能去克服静电斥力而发生持续的核聚变。原子序数越小,质子数越少,聚合所需的动能(即温度)就越低。最有希望的聚合反应是氘和氚的反应:由于核聚变的核燃料丰富,释放的能量大,聚变中的氢及聚变反应生成的氦都对环境无害,因此尽快地实现可控热核反应仍是21世纪科学家奋斗的目标。聚变的概念和原理核反应方程:氘氚氦中子世界核能利用现状前苏联,第一座核电站20世纪70年代,核电发展高潮由于核电站事故,它从世界发展最快的能源沦为发展最慢的能源1979美国三里岛事件,1986前苏联切尔诺贝利核电站事件核电发展停滞,已带来严重的负面影响1999瑞典核电47%,关闭核电站,向丹麦燃煤电厂购电,电费上涨,西欧二氧化碳排放总量超标亚洲核电发展方兴未艾从20世纪50年代以来,美国、法国、比利时、德国、英国、日本加拿大等发达国家都建造了大量核电站,核电站发出的电量已占世界总发电量的16%,其中法国核电站的发电量已占该国总发电量的75%,在这些国家,核电的发电成本已经低于煤电。我国核能发展的背景中国的核能,从发展原子弹开始毛泽东:要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。邓小平:如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族,一个国家兴旺发达的标志。我国核能发展的历史1964.10试爆原子弹1967.06试爆氢弹1971.10核子潜艇下水1980.以军事技术为基础,发展核电我国核电发展的背景带动工业发展支持沿海经济发展燃煤无法利用—铁路不足电网无法支应—缺乏电网解决空气污染,避免破坏生态平衡煤、石油及天然气是珍贵化工原料—长远考虑我国的核工业已也已有40多年发展历史,建立了从地质勘察、采矿到元件加工、后处理等相当完整的核燃料循环体系,已建成多种类型的核反应堆并有多年的安全管理和运行经验,拥有一支专业齐全、技术过硬的队伍。核电站的建设和运行是一项复杂的技术。我国目前已经能够设计、建造和运行自己的核电站。秦山核电站能实现大规模可控核裂变反应的装置称为反应堆反应堆是核电站的心脏,它是使原子核裂变的链式反应能够有控制地持续进行的装置,是利用核能的一种最重要的大型设备。反应堆中有控制棒,它是操纵反应堆,保证其安全的重要部件,它由能强烈吸收中子的材料制成的,主要材料有硼和铬。

反应堆英国的核能发电站核电站核电站核电站和火电站的主要区别是热源不同,而将热能转换成机械能,再转换成电能的装置则基本相同。核电站两大组成部分:核的系统和设备(核岛),常规的系统和设备(常规岛)核电站原理核电站是实现核裂变能转变为电能的装置。它与火电站最主要的不同是蒸汽供应系统。核蒸汽供应系统通过核燃料的核裂变能加热外回路的水来产生蒸汽。从原理上讲,核电站实现了核能-热能-电能的能量转换。从设备方面讲,核电站的反应堆和蒸汽发生器起到了相当于火电站的化石燃料和锅炉的作用。可再生能源风能李白,行路难:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海十五世纪下半叶,大航海时代通过变换帆的操纵方法,逆风也能前进凡尔纳:八十天环游地球1994年,5名法国航海家驾驶装有动力推进设备的帆船环绕地球一周,历时79天6小时16分,创下了人类驾驶机帆船用最短时间环游地球的记录。帆船:海上风车:陆地荷兰是世界上发展风车最早的国家,因为地势有利。地势低洼,风力强劲。我国风能资源中国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。风能资源总储量约32.26亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有2.5亿kW。海上可开发和利用的风能储量有7.5亿kW。中国风能资源主要分布在东南沿海及其岛屿风能丰富带、北部地区风能较丰富带、内陆局部风能丰富区和海上风能丰富区。中国10m高度层的风能资源总储量为32.26亿kW,其中实际可开发利用的风能资源储量为2.53亿kW。

东南沿海及其附近岛屿是风能资源丰富地区,有效风能密度大于或等于200W/m2的等值线平行于海岸线;沿海岛屿有效风能密度在300W/m2以上,全年中风速大于或等于3m/s的时数约为7000~8000h,大于或等于6m/s的时数为4000h。

新疆北部、内蒙古、甘肃北部也是中国风能资源丰富地区,有效风能密度为200~300W/m2,全年中风速大于或等于3m/s的时数为5000h以上,全年中风速大于或等于6m/s的时数为3000h以上。风力发电是一种干净的自然能源,没有常规能源(如煤电,油电)与核电会造成环境污染的问题。风电技术日趋成熟,产品质量可靠,可用率已达95%以上,已是一种安全可靠的能源。风力发电的经济性日益提高,发电成本已接近煤电,低于油电与核电,若计及煤电的环境保护与交通运输的间接投资,则风电经济性将优于煤电。风力发电场建设工期短,单台机组安装仅需几周,从土建、安装到投产,只需半年至一年时间,是煤电、核电无可比拟的。投资规模灵活,有多少钱装多少机。风电的优势选址时对自然环境(风速)要求较高;风场占地面积大;风力大的地区通常人口稀少,离电力负荷中心较远,对电网输送要求较高。出力不稳定,利用小时数低(通常为2000小时/年左右),通常认为风力发电量占电网总电量的比重不能过高(10-20%)。风电的劣势我国风电:起步不晚,相当长时间发展缓慢中国风电发展起步并不晚,世界上从20世纪70年代石油危机开始发展风电,中国80年代中期开始发展,但一直发展缓慢,2004年总装机仅76万kW,与1950年中国的水电装机相当。发展缓慢的主要原因国家缺乏政策支持,不掌握风机制造的核心技术,风电设备产业链没有形成,风电成本高及业界普遍认为风电不稳定。可再生能源法2006年1月1日正式生效。由于环境保护及可持续发展的要求,风机制造核心技术逐步掌握和国产化水平的提高,国家扶持政策及激励措施的实施,中国风电开始加速发展。风电装机一再突破原有规划,2008年已达1200万kW,主管部门已把2020年风电发展的目标提高到1亿kW。风电将超过核电,继煤电、水电之后成为中国第三大主力发电电源。风电:潜在的第三大主力发电电源风电是可再生能源中技术最成熟的,成本不断下降,近5年成本下降20%未来十五年风电装机年均增长20%风电设备系统风力发电机是集空气动力、电机制造、液压传动和计算机自动控制为一体的综合性技术。组成:桨叶、增速齿轮箱、发电机、塔架控制设备、电缆、地面支撑设备、各子系统连接设备。风轮的作用是将风能转换为机械能,它由气动性能优异的叶片(目前商业机组一般为2—3个叶片)装在轮毂上所组成,低速转动的风轮通过传动系统由增速齿轮箱增速,将动力传递给发电机。由于风向经常变化,为有效地利用风能,必须要有迎风装置,它根据风向传感器测得的风向信号,由控制器控制偏航电机,驱动与塔架上大齿轮咬合的小齿轮转动,使机舱始终对风。风电机组的整体设计、叶片的材料和加工技术、自动化控制系统、液压和传感技术是风机制造的关键,也是国产化进程中的重点和难点。重大技术研究——海上风电中国的风资源主要分布在北部、东部沿海和近海三个区域北部新疆等地资源丰富但用电负荷较小,远距离输电成本高东部沿海地区土地资源短缺,还有一些鸟类保护区海上风况好,开发利用限制较少,但海上发电成本很高,海上作业难度大,引起结构和部件的腐蚀问题重大技术研究——海上风电为了将来能够大规模开发近海风电,中国正进行海上风电建设技术的研究和海上专用风机的研制。重大技术研究——并网影响及对策针对大规模风电并网可能对电网运行带来的诸如电压闪变、谐波污染、系统不稳定、频率偏差等一系列问题进行研究,提出解决的技术措施。风电大规模非并网应用风力发电实例广东省南澳风电场达坂城风电场辉腾锡勒风电场澳大利亚风力发电降低风电成本关键在于设备风电成本中设备折旧及维修成本占总成本的80%以上,采用国产化设备可大大降低风电成本。

可再生能源生物质能生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,它直接或间接来源于植物的光合作用。生物质指农业、林业生产中产生的农林剩余物和能源作物。能源作物包括野生的和人工种植的。生物质能一直是人类赖以生存的重要能源。有关专家估计,生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的重要组成部分。生命之火绿色植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,贮存在生物质内部,形成“生物质能”。

植物水+二氧化碳----->有机体+氧

太阳能在各种可再生能源中,生物质能是独特的,它是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。生物质来自数种资源,包括木材工业的副产品、农作物、来自森林的原料、生活垃圾的主要部分及畜禽粪便。开发生物质能的意义生物质是地球上最广泛存在的物质,光合作用所储存的能量是人类能源消费总量的10倍。美国2001年消耗的可再生能源中有50.4%来自生物质能。开发低成本、利用效率高,生物质能的生产工艺,对广大发展中国家具有重要意义。丹麦的有机垃圾变生物气的设施由能源支撑着的城市城市居民区产生的垃圾生物质能的特点以生物质为载体,由生物质所产生的能量,都是生物质能生物质能是可再生能源优点:提供低硫燃料提供廉价能源(于某些条件下)将有机物转化成燃料可减少环境公害(例如,垃圾燃料)与其他非传统性能源相比较,技术上的难题较少生物质能的特点缺点:小规模利用植物仅能将极少量的太阳能转化成有机物;单位土地面的有机物能量偏低缺乏适合栽种植物的土地有机物的水分偏多(50%~95%)生物质能的种类薪材、森林工业废弃物农业废弃物(农作物秸秆)动物粪便能源作物城市、工业有机废物(如垃圾、酒糟)能源作物巨型海带巨藻巴西苦配巴树澳大利亚辐射桉树目前已发现40多种石油植物生物质能的分类方式生物质能可分为两类——传统的和现代的现代生物质能是指那些可以大规模用于代替常规能源(即矿物类固体、液体和气体燃料,化石燃料)的各种生物质能现代生物质包括木质废弃物(工业性的)甘蔗渣(工业性的)城市废物生物燃料(包括沼气和能源型作物)农业剩余物制取酒精(玉米茎杆)杂交杨树用于生产生物燃料生物柴油驱动公交车(大豆)用于生产乙醇的设备厂房生物质电力(木屑)生物质汽化发电设备生物质能的分类方式传统生物质能主要限于发展中国家使用,广义来说它包括所有小规模使用的生物质能传统生物质包括:家庭使用的薪柴和木炭秸秆(包括稻草、稻壳)其他的植物性废弃物动物的粪便拾柴背秸秆的老大爷晾晒在墙上的干牛粪用沼气做饭的农妇生物质能的利用方式:

·直接燃烧技术:秸秆、薪炭林、干粪、垃圾发电·物化转换技术(热化学途径):形成气态、液态中间产物,如高温干馏、热解、生物质液化等;·生化转化技术(糖途径):在微生物发酵作用下,生成沼气、燃料酒精、生物柴油等能源产品;·植物油技术:利用油料植物产生生物油生物质能利用方式玉米高粱:甲醇、乙醇等替代汽油垃圾:

发电、燃油粪便:

沼气利用其它:有机物堆肥好氧发酵(热回收器)微生物产氢(绿藻、蓝藻、光细菌在光照下产氢气)非光和产氢细菌产氢植物产氢(用树叶代替太阳能电池或集热器),美国大豆农场每年逸出氢气约300亿立方米高效提取生物质能的生产设备使用阳光柴油的轿车生物质汽化发电原理图密云生态山庄沼气池沼气灯日本专家用黄豆油驱动小拖拉机北京地区研制的秸秆汽化炉生物质能的利用广州李坑生活垃圾焚烧发电厂新加坡食品垃圾发电厂可再生能源地热能地球包含一定的热量,表层的热量来自太阳,地球内部具有的热量是地热。变温带:地表以下约15-30m,温度随四季、昼夜变化常温带:温度与太阳辐射热无关增温带:地热每百米增加2-3ºC,上地幔顶部温度达1000ºC以上地幔:温度约达1200-2000ºC地核:温度高达6000ºC地热能的总量相当世界煤炭储量的1.7亿倍增温带:地热每百米增加2-3ºC按正常地温增温率推算:80℃热水,2000-2500米技术经济都不合理地热异常区地热:地热异常区的地下热能在地壳表层10km的范围内,地热资源就达12.6×1026J,相当于4.6×1016吨标煤。即超过世界技术和经济力量可采煤储量含热量的70000倍。地热资源蒸汽型热水型干热岩型地压型岩浆型地热能的利用地热发电蒸汽型地热发电热水型地热发电干热岩型地热发电地热发电原理与火力发电类似,只是地热发电时,蒸汽的能量来自地热,这就避免了使用煤炭带来的一系列问题。我国最大的地热发电站是西藏的羊八井地热电站。羊八井地热电站目前世界上已有近二百座地热发电站投入了运行,装机容量数百万千瓦。地下高温岩石发电是一种分布很广泛的绿色能源美国是研究利用高温岩石发电最早的国家技术难度大,钻探要求高,开发研究初级阶段储藏在地下深处岩石处的能量,约等于地球全部石油、煤炭、天然气储藏量的30倍地热能的利用地热发电蒸汽型地热发电热水型地热发电干热岩型地热发电地热供暖地热制冷地源热泵地热务农地热行医温泉及其利用温泉:泉水温度高于当地全年平均气温沸泉:沸点以上,数量较少热泉:>45℃,<沸点温泉或中温泉:<45℃我国是世界上温泉最多的国家之一,2600多处地热能是一种新型清洁能源,不少国家在火山地区利用地热来发电和其他用途。冰岛就是突出的一例。冰岛的地热能在其能源利用中占20%左右。目前冰岛人口的70%(约25万)利用地热采暖,该比例居世界首位。首都雷克雅维克市已全部利用地热采暖,称为“无烟城市”。市内空气清洁,市容美观。冰岛地热冰岛的

“地下热田”冰岛被人们称为“冰火之国”,这里火山很多,仅活火山就有150座,有上千个火山口。冰岛的地热是丰富的,好似一块块“田”分布在岛上各处的地下——即“地下热田”。冰岛最有名的地热田有4个,其中3个的温度分别为220℃、280℃、260℃。最大的地热田面积为70km2。为了开发地热,许多地热井的深度达到1000多米。冰岛的“地热温室”冰岛有许多“地热温室”、地热水浴室和游泳池。在这个离北极圈很近,长年被冰雪覆盖的国家里,可以看到大量的新鲜蔬菜和从香蕉到咖啡等各种热带作物,它们生长在地热温室中。冰岛还是个鲜花出口国。一簇簇艳丽的鲜花也靠地热生长。可再生能源海洋能潮汐能波浪能温差能盐差能海流能海洋能的表现形式潮汐能是以位能形态出现的海洋能潮汐是一种世界性的海平面周期性变化的现象,由于受月亮和太阳这两个万有引力源的作用,海平面每昼夜有两次涨落。潮汐导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动,利用水位变化所产生的位能获得的能源。潮汐能潮汐能成因示意图世界上潮汐能最大的地方是加拿大的芬地湾,那里的海潮最高时达到18米,相于6层楼房的高度。“声驱千骑疾,气卷万山来”的我国钱塘江潮,最大潮差达8.9米。

潮汐发电是一项潜力巨大的事业,经过多年来的实践,在工作原理和总体构造上基本成型,可以进入大规模开发利用阶段。80年代中期挪威成功地建成一座小型潮汐发电站,让涨潮的海水冲进有一定高度的贮水池,池水下溢即可发电。世界上最大潮汐涡轮机目前世界上最大的潮汐发电站,是法国朗斯的24万千瓦潮汐电站。该电站位于法国圣马洛湾郎斯河口。郎斯河口最大潮差13.4米,平均潮差8米。一道750米长的大坝横跨郎斯河。坝上是通行车辆的公路桥,坝下设置船闸、泄水闸和发电机房。郎斯潮汐电站机房中安装有24台双向涡轮发电机,涨潮、落潮都能发电。总装机容量24万千瓦,年发电量5亿多度,输入国家电网。中国的江厦潮汐试验电站,建于浙江省乐清湾北侧的江厦港,该站址最大潮差8.39m,平均潮5.1m,装机容量3200千瓦,于1985年正式投入运行,为世界第3大潮汐电站。浙江温岭江厦潮汐发电站,是世界第三大潮汐发电站。潮汐能近20年来中国几乎没有建新的潮汐电站,分析原因主要是考虑电站的经济性和潮汐大坝对环境的影响,包括有泥沙淤积问题以及对沿海动植物、鱼类和鸟类栖息地等特殊生态环境的影响问题。在沿海筑坝建大型潮汐电站所导致的环境与生态问题可能比在河川筑坝还要严重。波浪能是以动能形态出现的海洋能波浪能是由于风和水的重力作用形成的起伏运动所带来的能量。波浪能“无风海面三尺浪”。据统计,波浪能是海洋能源中蕴藏最丰富的一种,占整个海洋能的90%以上,是潮汐能蕴藏量的几十倍。1964年,日本造出世界上第一盏用海浪发电的航标灯。1985年,挪威建成了一座装机容量500千瓦的波浪能发电站,是迄今为止世界上最大的岸式波浪能电站。由于成本较高,目前仅在无电海岛小规模试验及应用。温差能是以热能形态出现的海洋能利用深部海水与表面海水的温度差产生的能量温差能据科学家长期观测计算,到达海面的太阳辐射能60%被深为1米的表层海水所吸收,而海面下10米深的海水只吸收了太阳能的18%。因此,不同深度水温迥异,且随深度增加海水吸收太阳辐射减弱。因此,在热带和亚热带海区表层海水与深层海水之间的温度差可达20℃-25℃。由此引起科学家的深思:利用海水这一特性为人类造福。1930年,古巴建成了世界上第一座海水温差电站。之后,美国、日本等国也相继建成了海水温差电站。盐差能是以化学能形态出现的海洋能利用两处含盐份高与含盐份低的海流,因混合产生渗透压作为动力而获得的能量。盐差能盐差能是两种含盐度不同的水体相混时放出的一种能量。其广泛分布于陆地江河入海处。海水中含有大量的矿物盐,海水含盐浓度大于江河水,形成了盐度差。当两种不同浓度的溶液混合在一起时,淡的溶液就会向浓的方向渗透,直至浓度平稳为止,这种渗透就带有压差。研究人员提出了用化学渗透膜隔开浓、淡水,构成盐度差能电站的设想,预计本世纪将取得实质性的突破。海流能是以动能形态出现的海洋能。海流又称洋流,指海水的运动,主要是水平运动。大规模常年稳定地沿着一定方向流动的海水便是洋流。利用高速度的洋流或潮流带动结合水车、推进器、及降落伞状物的水中电厂而将其转换为有用的能源。海流能世界上最大的海流是墨西哥暖流。该暖流挟带的水量是世界江河总流量的50多倍。流经我国的黑潮是世界上第二大暖流,它水色深蓝,从远处看像是蔚蓝色的大海里飘着一条黑色的绸带,故有“黑潮”之称。其宽度为185千米,平均厚度有400米,平均每天的流速是55千米-150千米,它的总流量相当于全世界陆地上的所有河流流量的20倍。但如何利用海流发电,目前仍处于小规模试验阶段。中国的海洋能资源中国大陆海岸线长达18000多千米,拥有6500多个大小岛屿,海岛的岸线总长约14000多千米,海域面积470多万平方千米,海洋能资源十分丰富,达5亿多千瓦。其中:潮汐能资源约为1.1亿千瓦,大部分分布在浙江、福建两省,约为全国总量的81%;沿岸波浪能的总功率为0.7亿千瓦,主要分布在广东、福建、浙江、海南和台湾的附近海域;海流能的蕴藏量为0.5亿千瓦,主要分布在浙江、福建等省;海洋温差能约为1.5亿千瓦。我国海洋能开发利用方面,目前已建有潮汐发电站总装机容量5930千瓦,年发电量1021万度电;波浪发电试验电站也在建设之中。为了应对气候变化,实现减排温室气体的目标,我国电力的结果必须加快调整,应该限制火电发展,加快可再生能源的发展。从资源、技术、经济等方面出发,力争2050年使火电的比重降到50%以下。2050年我国能源格局火电第一,水电第二,风电核电争第三,其它新能源补充。谢谢观看/欢迎下载BYFAITHIMEANAV

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