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基于单片机的太阳能热水器自动上水控制系统设计摘要:清洁能源应用成为趋势,太阳能热水器是太阳能被开发利用运用最广泛的一种设备,运用于人们的日常生活中。本文是基于STC89C52RC单片机的基础上,配套1602液晶显示器,设计出一款更加智能化、人性化,实现自动加热与上水等功能的热水器的控制器。关键字:太阳能热水器;单片机;自动上水控制目录TOC\o"1-3"\h\u76541绪论 1167821.1课题研究的目的

134651.2课题研究的现状 269601.3本文研究的内容与工作 366932系统硬件设计选取 4285382.1STC89C52CR单片机 4233132.2温度传感器的选型 4284042.3水位检测电路选型 589602.4系统整体流程 673443系统硬件电路的实现 7325993.1STC89C52单片机系统设计 7298653.1.1STC89C52RC最小系统单片机 8224143.1.2复位电路 10220783.1.3时钟电路 10215713.21602液晶显示器 11233963.3温度采集设计 13133443.4水位检测设计 13190743.5蜂鸣器模块设计 1594193.6继电器驱动模块 15214系统软件设计 17103574.1液晶显示子程序 17221594.2DS18B20温度采集 1753164.3水位传感器 1715474.4软件设计主程序流程 17241095硬件测试 197216结束语 2315096参考文献 2417280附录 26绪论1.1课题研究的目的

在我们赖以生存的地球上,大自然不仅给予我们美好的生存环境还蕴含着丰富的资源。经过我们不断地挖掘,获得了大量的丰富的资源,然而即使再丰富的资源,在我们对它进行无穷的开采,也会有利用完的一天。可想而知,在这个时代我们要做的就是保护好我们生存的环境,才能守住我们的“金山银山”,只有合理的利用资源才能让其源远流长,永不枯竭。按照当前的发展趋势,环保能源取代传统能源是普遍的趋势,能源开发轨道和规律走向,从低清洁到高效率,可再生的清洁能源资源的开发和利用,顺应可持续的发展要求,才能够保护我们生存的环境并且促进国家经济是一种健康的模式中增长。于是我们将目标放在大自然的可再生资源上,利用可再生资源因具有的特性—在目前的生态环境中,它们是一种可以无穷无尽衍生出来能量的,我们可以不断的从它们身上获取能量。通俗的说只要太阳不爆炸,不消失,那么我们就可以依赖太阳这个种源,源源不断的获得太阳能。研究他们能量优势,会得到很有利用的地方。因此积极响应国家的号召,坚持“绿色共识”,推进“绿色发展”,有效利用这些大自然的可再生资源。而太阳能作为可再生资源是一种绿色的清洁能源,是最为无偿与环保,太阳能热水器对于太阳能的运用是最为广泛的一种。科技不断的在进步,产品不断地进行更新换代,更加智能便利的运用于人们的生活当中,提升用户的使用感舒适度。在当今注重能源、安全与环保的条件下,很显然市场上有的电热型热水器和燃气型不符合这样的标准。电热型热水器由于长时间的加热,比较消耗电因此费用比燃气型的偏高,部分的热水器在潮湿的环境下运行有漏电现象,存在一定的安全隐患。而燃气型热水器,是在室内使用的,燃烧的高温、废气和对氧气的消耗不仅是对环境的污染,更是成为危险的来源,一旦泄露就会造成一氧化碳中毒的风险,在自身的周边还有新闻里,在以前总是会听说某某因为在浴室洗澡待的时间过于长,煤气泄漏造成一氧化碳中毒。所以总会在想要舒心的多洗一会,就会被家人不断催促,害怕中毒事情的发生。而太阳能热水器便能克服以上问题,太阳的资源是最为丰富且可以源源不断地获取,通过光能作用,将太阳能转化为热能,就可以将冷水变成热水,并且水温能满足人们的日常需要。太阳能热水器的自身节能环保、和使用成本较低的特点,还有精美时尚的外观让它在市场上需求日益迫切。然而一个好用的太阳能热水器,它的控制器的功能一定不能太少。例如在空晒的情况下出现上水爆炸的问题,水温调节的问题,不宜让水温升的太高而造成水分蒸发,还有在冬天或者其他天气情况下,由于太阳的光照不足的情况造成的水温不足的问题。这类问题给以往的热水器用户带来的诸多的不便之处,在我国日益扩大的市场需求,要对这些对产品进行优化,对控制器进行升级。因此太阳能需要和其他能源相结合的,使得太阳能热水器的功能变得更加完善。研发出的热水器能在缺水的情况能够自动上水,防止空晒时上水爆炸,到上限的时候会停止加水。在温度不足的时候能进行自动加热,并且用户可以自行设置自身需要热水的时间段,在那个时间段如果温度没有达到用户的需要,热水器便会进行加热,不会造成额外不必要的用电浪费,因此也不会受到天气因素的干扰,更加的智能化、人性化的功能来适应人们生活的需求,研发了智能的太阳能热水器。研究内容在STC89C52RC单片机的基础上,设计实现太阳能智能控制的设计。1.2课题研究的现状日常生活中热水器的存在不可忽视,为我们清洁时候提供所需要的热水,对能源消耗进行分类的话,结果显示家庭经常使用的热水器主要是电热、煤气、太阳能、空气能等,我们国家中国在世界上可是对太阳能普及应用最为广泛的国家之一,在“六五”期间就已经开始。形成了挺大又成熟的规模,培养出自己的特色的文化。其他各国也是争先恐后的搞研究,发展太阳能热水器,尤其是在美国、德国、以色列,太阳能热水器的开发研究是非常活跃的。要知道我们使用的热水器最为重要的是内胆。如果它遭到损坏,这意味着机器功能丧失。与其他家庭中用到的那些电器产品相比,电热水器可以不用这么频繁的更新换代,从安全性和经济性的角度考虑,工厂绞尽脑汁的功夫需要放在怎么样可以他们自身的产品用的时间更久一点,那么可以粗暴的认为,这个内胆的质量差不多可以看出一整台热水器的质量怎么样了。

内胆这个技术就算是复杂了点,不够他们的目标是一样的,要保温、耐压、防锈蚀、无水垢、无渗水。想在这个行业的传统模式下改变的话距离获得大众的认可是很难的,重点是看你是否懂得把握住人们需求,不停的探索提高性能和服务才算是有效途径。那些已经做的成功的例子中,他们做出了不小的显示屏、电子线控技术、外表美观又不占用空间的双管加热、防止漏水漏电等新技术来面向市场需求,五花八门的新技术像海尔还做出来有按摩功能的新产品,越来越懂得客户追求的需求,不用出门在家享受生活。目前的发展情况来看的话,国内的发展或许会弱于国外一点点,但是我们是一直在追求技术能有新的进展的路上了,像海尔也是发展的越来越快,迎头赶上,说它是翘首也不为过。新产品银海象A6智能专家,做出来第一个电热水器是国内同时具有智能数据分析和环境数据记忆功能的智能化产品。记忆,是A6的最大特点。即使家里突然之间停电,也会保存原来设定的数据继续服务,不用麻烦用户一直设置。这是智能自主记忆的厉害的地方。现在市场上有很多智能的机器的是拥有可以预约的功能,但这只是普通的预约时间。在雨天等低温环境下,这样简单的预约很明显是适应不了使用者的需求。因为这个系统智能化不足,所以有计算能力的A6可以很好地解决这些问题。一般来说,使用者不知道开始供热需要多长时间,但是A6根据使用者设定的洗澡时间和现在的室温,可以很好地解决供热时间。计算出必要的水温,就会在用之前加热好,节约能源消耗。1.3本文研究的内容与工作这次研究内容的控制器是把STC89C52RC单片机作为基础,显示器用的是LCD1602,温度感应这块用防水功能的DS18B20来感应温度,停止供电会继续供电,提供实时时间用的是DS1302时钟芯片,液晶屏幕显示现在的时刻、温度、设置的温度最高最低值、预约时间。按键可以想要设置的数值,设置的值可以在停止供电的时候自动就会保存在单片机内部EEPROM,没电不用担心数据丢失,供电之后还是之前的数据,十分的省心方便生活使用。检查是否有水用的是水位传感器加上能对高低电平进行比较的LM393比较器。当温度不足设定的低值时,指挥温度这块的继电器(上)会被闭合上之后就会开始加热。温度够到峰值,继电器被切断。在自动提供水控制中,不会被进行加热,是在没水的情况,指挥提供水的继电器(下)的会闭合上,开始提供水,在水满到,触碰到了最高水位的传感器,那么继电器就会被切断,供水也就会停止了。1602显示当前时刻。设置你想要热水的时间段,开启时间和关闭时间任意选择,节能省电。需要检察是否有水的传感器和比较电压高低的电压比较器提醒机器在工作状态的指示灯(红色LED代表缺水,黄色LED代表加水,绿色LED代表加热)。按键设定水温的想要的高低值,按键提供的功能是设定值、加、减、确认设定值、还有复原的按键。

系统硬件设计选取2.1STC89C52CR单片机本论文研究内容的应用到的是STC89C52RC单片机,是STC公司生产的一种低功耗、高性能,CMOS8位微控制器,8K字节系统可编程Flash存储器。经典的MCS-51内核,升级改进,有51所没有的功能。STC版与AT版比较,STC是2线制下载方式,下载方便;适应6T模式;片内集成4k的EEPROM;具有更多的I/O带有P4口,STC的8位灵巧的CPU让程序存储具有更大的擦写寿命。STC擦写10万次,AT只擦写1000次。单片机还为多个内置控制应用系统提供灵活有效的解决方案。可以在0Hz的静态逻辑运行,选择这个芯片,还有两种软件可以选择节能模式。图2-1STC89C52RC2.2温度传感器的选型感应温度的器件选用DS18B20\t"/item/DS18B20/_blank"温度传感器,输出是\t"/item/DS18B20/_blank"数字信号,体型小巧,又便宜实惠、抗干扰强、精度高的特点,使用方便,应用广泛。封装的样式多,适应市场需求,本实验是为了测量水温,需要具有防水功能,所以就用不锈钢的分装方式。本文使用的是防水型的温度传感器,和普通型DS18B20的温度传感是一样的用法。红线接的是电源,黑线接的是GND,黄线接信号线。该传感器具有优质的不锈钢管封装,具有防水、防潮、防生锈的优点,适合用于在水中对水温的测量,硬件实物如下图。图2-2防水型温度传感器2.3水位检测电路选型水实现自动操作。这个水位识别传感器使用起来不会繁杂,而且价格便宜,性价比高,在外面的导线触碰到水之后,就会将感应到的水的大小量用模拟信号的形式体现出来,最后会被开发板读取,感知到水的话会有提醒的效果,如图2-3。LM393电压比较器:双电压比较器集成电路,出口负载电阻不仅仅被局限于VCC端电压值,任意电源电压之间都可以进行相连,简单对地SPS开路,不用负载电阻,陷电流波电流的β值有限,在16mA的电流受限时,输出晶体管结束后,输出电压迅速上升。该电压比较器是高增益和宽频带设备,几乎和多数产品相似,衍生出耦合而出现震荡是在输入输出中出现,发生在寄生电容器,需要连接所有比较器无用的导线。图2-3水位传感器2.4系统整体流程系统上电之后初始化设置自行完成,让传感器及控制电路完成前期准备工作。初始化结束,温度被测出来显现在屏幕,我们可以进行查看,温度不足自己需要的最低温,指挥温度的继电器闭合,加热进行中,等达到自己需要的最高温,就会自己断开,停止加热。在自动上水控制方面,没有水就不进行加热,指挥水开启的继电器就会在这个时候被闭合上,电路导通,在最高的位子水满到了,这个继电器就会被断开,系统也就停止送水了。系统整体流程图如下。图2-4系统整体流程图

整体硬件电路的设计3.1STC89C52单片机系统设计STC89C52RC单片机是宏晶科技新的一代高速、低功耗、抗干扰强的单片机。命令代码和常规8051芯片对应,可选择12个时钟和6个时钟,工作频率为0到40MHz,而51单片机的0到80MHz,实际上可以达到48MHz。具有40个引脚,采用双列直插的分装,分为电源、时钟、控制、I/O口引脚这四类,引脚示意如下图3-1。单片机的主要特征:8K字节程序存储空间512字节数据存储空间4K字节EEPROM存储空间串口下载的模式单片机工作模式:没电的时候:功耗小于0.1μA,由外部中断唤醒,中断返回后,继续执行原程序不工作的时候:功耗2mA正常工作的时候:功耗4mA~7mA图3-1STC89C52RC引脚图3.1.1STC89C52RC最小系统单片机系统硬件是以STC89C5RC2为核心,最小系统是各元器件组成的电源、复位电路、时钟电路、外围电路等。单片机用上拉电阻的作用:在COMS芯片中不被静电损坏,无用管脚不悬空。电路中存在上拉电阻是用来把阻抗的输入拉低,提供泄荷通路,输出电平被集成ic引脚上的上拉电阻上拉,从而提高了集成ic输入数据信号的噪声容限,提高了抗干扰能力,增强了系统的抗电磁干扰能力。外部磁感应将使引脚悬空影响。当遇到高阻抗状态时,通过上拉电阻所处的电源电路,高阻抗状态将变为稳定状态。上拉电阻器电阻值的选择标准包括:(1)看来节省电力工程成本和集成ic灌溉电流的工作能力应足够,电阻应大而电流应小。(2)在确保足够的工作电流时,应考虑到其足够小。电阻小,电流大。(3)对于高速电源电路,过大的上拉电阻可能会产生柔和的边缘。以上三点通常选择在1k和10k之间,本文中使用10K上拉电阻。下图是最小系统电路的原理图。图3-1-1最小系统原理图3.1.2复位电路复位电路是由功能键复位和上电复位组成。复位电路作用是把一个例如状态机初始化到空状态,在单片机内部复位的时候就还原到一开始设置的值。功能键复位:功能键复位与电源开关和复位电容器串联连接。按住电源开关后,电容器将进行充电和放电,并且RST将被拖拉至高质量。另外,根据充电后电池的电容,可以维持临时上拉电阻器的状态,并且可以使单片机复位。上电复位:STC89系列产品MCU是上拉电阻器复位,10uf复位电容器被连接在复位引脚上再接到电源,接地电路上在插入一个10k电阻,由此形成RC充电放电回路,相连在一个方向时,RESET的脚在充分的时间内恢复到了高电平,正常工作状态是低电平复原时。复位电路原理图如下。图3-1-2复位电路原理图3.1.3时钟电路想要一个热水器能在一天中在你想要热水的时候就有有热水在的话,控制器肯定要知道现在自己处于什么时间,需要可以实现这个功能的系统,那就是实时时钟。时钟电路是单片机重要的一部分,主要优势是根据串行数据传输,在没电的情况下给电路充电用于保护电源,还可以关闭。在时钟频率的基础上一一进行着各功能的运转,这个频率运作的速度会直接造成对单片机速度影响,要选用质量好的来确保电路的平稳的运行。STC89C52使用晶体振荡器作为振荡源,由于单片机内部自带振荡电路。所以外部只要连接一个12MHz晶振和两个电容。电容容量一般在15pF至50pF之间,本次选用30pf。XTAL1:振荡器反相放大器和内部时钟发生电路输入端。XTAL2:振荡器反相放大器输入端。晶振时钟振荡原理图如下。图3-1-3晶振电路原理图3.21602液晶显示器液晶显示器是我们日常生活中十分熟悉的一种硬件。主要显示阿拉伯数字、特有的符号和图形,字母之类的,在单片机中看到一些表达单片机内容的界面,输出口表达方式是,发光二极管、LED数字管、液晶显示器。实现内容用的是LCD1602液晶显示器,在模拟实验中用到的最多的,有多种模块可以选择,小巧的一种液晶显示模块,这种显示器价格优惠,屏幕又清晰好用,内部存储器有各种不同的已经存储好的一些字符,它们的代码固定,用的时候可以直接驱动就行了,应用广泛。单片机系统用上述的显示器当做输出硬件有这么一些的优势:显示清晰的画质。数字式接口。小又轻巧。消耗能量低主要技术参数如下:(1)显示容量:16×2个字符(2)芯片工作电压:4.5-5.5V(3)工作电流:2.0mA(5.0V)(4)模块最佳工作电压:5.0V(5)字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm1602LCD采用标准的14脚或16脚接口,各引脚说明如下表3-2:表3-2引脚接口说明表图3-21602液晶电路原理图3.3温度采集设计DS18B20因其特有的接口的方法,在它想和微处理器完成双向通讯的话,那么做法很简单,仅仅在它与微处理器之间相连一口线就可以达成,数据线会给它们电源。不再需要额外的外部电源,一般使用时连接微控制器系统进行对温度数据的收集。运用的时候只需将其信号线与单片机的I/O接口相连,实现多个组合功能,它还可以多个并联三线上,完成组网多点的温度测量,温度范围从零下55摄氏度到零上125摄氏度,固有测温误差1℃。温度传感器引脚定义:DQ数字信号输入/输出端;GND接地;VDD外部提供的电源进入的引脚。DS18B20模块设计,数据是从在这个模块DR脚的功能输出的,上拉电阻能把信号稳住,所以把它加到电源上面,这样就能发挥它自身的用处,原理图如下。图3-3测温模块电路原理图3.4水位检测设计利用两个水位传感器和LM393电压比较器检测上、下水位功能。在自动上水控制方面,缺水指示灯(红)亮起来,水少不加热并启动水位控制继电器(下)吸合模拟加水,当水加至水位上限时,继电器断开停止加水,指示灯熄灭。水位传感器是当这个水满到的位置上的参量在实际时间同步的变成对应的电量信号的一种器件。实现的原因是,在这个传感器上面的导线轨接触到水之后,控制器会接收到这个水的多少的数据信号,内部的计算机就会开始测量实际水在哪个位置和设定的信号进行对比,对比之后得到的偏差数据,就会向控制水的开关发出是开启还是关闭的信号,保证容器的水能达到之前需要的水量。LM393电压比较器,有八个引脚,(以下的内容中我用A到H个字母来代替1到8引脚数字)D接地H接电源,ABC是一组电压比较,是用于测试最低的水位,EFG脚是一组电压比较器,测试最高点的水量。这么实现的原因是B处的电压高于C处的期间,A处释放低电平(相反的B处的电压低于C处,那么A处就是一个高电平的状态)。LM93的B处是与水位传感器相连接,这个传感器接触到水的时候,电压会升高很多。因此在单片机上的P36口就会收到一个低电平,程序上就会检测这个低电平,执行相对应的控制程序。在P36口接受的低电平状态,相应的指示灯LED(红)也是连接低电平状态,就会灭掉,代表不缺水的状态。(E处相当于C处,F处相当于B处,G处相当于A处,功能相同)。水位检测原理图如下图3.4;指示灯(红)模块原理图如下图3.4.1。图3-4水位检测原理图图3-4-1指示灯模块指示灯3.5蜂鸣器模块设计声音是靠震动产生的,所以蜂鸣器会响肯定是内部有装置的,分别是振动和谐振。又分为无源他激型与有源自激型,本次设计选用有源自激型蜂鸣器,工作的时候振荡的这个系统有电源经过开始放大这个电路,这个电源是直流的,在谐振装置下产生声音信号。这个模块电路的设计是采用的是PNP型三极管来驱动,它饰演开关的角色来发挥它自己的作用。加上限流电阻,得到一个低电平,三极管就会导通。在单片机的P26引脚口给的是一个低电平那么蜂鸣器就会响。蜂鸣器原理图如下:图3-5蜂鸣器电路原理图3.6继电器驱动模块太阳能的水温控制是在水的温度比自己设定的最低温度还要低的时候,就会对水进行加热;温度达到你设定的最高温度的时候,就会让控制器停止加热。而水位的控制是放在水能到达的相应最低点的位子,传感器没有触碰到水,系统就会打开加水装置(本次是模拟实验,就没有加入加水装置),加到最高点位子的传感器也触碰到水了,那么便会停止加水。这里需要开启关闭水温和水位的开关,让太阳能热水器能够达到水温和水位的自动控制,用电磁继电器。其工作的原理是:电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。在单片机发出电平信号,流经正向驱动器,获得一个稳定的低电平信号,联通发光二极管的上下,再让发出的光导通之后的电路,连通三极管。内部的运作就是在它线圈接电的时候,有了电铁芯就了电磁力,切断电的话它就不会有电磁力,有磁力的时候就会吸住衔接的铁,这个时候的继电器会移动的触点和不会动的触点合上,没有电源提供的时候,就吸不住衔铁,那就分开了。在这个电路驱动模块中,三极管饰演一个开关的角色存在,需要加上一个电阻能达到限流的目的,所以加一个1K的就可以了。在低电平的状态下,这个电路就会有电经过,也就在这个状态下才有作用的。器件的线圈是和LED(黄)灯连在一起,让它们两个的电压相等的模式。在LED后加一个可以一起分担这个电路电压的电阻。在继电器后面的负载可以加一个热得快,继电器相当于开关的作用,吸合之后就会导通加热。考虑操作安全问题实验起到模拟作用即可,就不加进加热设备。控制水位的继电器同理,继电器原理图如下。图3-6继电器电路原理图

系统软件设计太阳能热水器自动上水控制系统设计是通过软件Keiluvison5编译程序,写好各个模块的子程序后并编译,然后添加到主程序中,再编译主程序同时生成hex文件,最后将hex文件通过单片机开发板烧入最小系统单片机STC89C52RC中。4.1液晶显示子程序LCD1602液晶显示器通过端口P1.1、P1.2分别控制RS和EN口,RW在硬件上接地,只读不写,不定义。显示子程序中主要写入命令函数、写入数据函数、清屏函数、写入字符串函数、延时和初始化函数组成,详细程序可在附录中查找。4.2DS18B20温度采集温度采集程序的流程根据DS18B20通讯协议,单片机在控制DS18B20时,首先要进行初始化,完成每个寄存器的初始化,然后启动温度转换功能,等待温度的获取,读取数据寄存器,获得较高的字节数据DH和较低的字节数据DL,换算温度值,并用于显示在液晶屏上,详细程序见附录。4.3水位传感器水位传感器程序流程,上下水位没有信号的时候,启动继电器加水,关闭加热的继电器,不会出现缺水加热的情况;上水位没有信号时,启动继电器进行加水;当上水位检测信号到下水位没有信号,会启动蜂鸣器报警,关闭两个继电器,详细程序见附录。4.4软件设计主程序流程主程序先初始化系统工作参数,主要是单片机的各部分工作模式参数设定,之后系统主程序循环调用各个功能模块子程序,对相关事件的处理依靠标志位和判断标志位实现,流程图如下。图4主程序流程图

硬件测试绘制电路原理图,在网络表,设置规则在原理图的基础上设计好布局再进行布线,检查分装,对于绘制好的PCB进行检查。覆铜成品号的电板,钻洞后将各个器件插入并完成焊接,最后接上LCD1602显示器,烧写入显示程序后检测显示器正常工作与否。整体原理图如图5-1,PCB如图5-2。图5-1系统整体电路原理图图5-2PCB板图硬件实物图如下:图5-3硬件正面展示图5-4硬件背面展示硬件总调:水位传感器在最低点的位子都没有触碰到水的存在,LED灯(亮)代表缺水状态,黄色指示灯不亮(定时加热期间,缺水不会加热),继电器开关吸合的状态,绿色的指示灯亮(处于加水的状态中),在定时加热期间,黄色指示灯亮,进行加热。当上水位传感器感应到水,绿灯灭。在定时加热时间内黄色指示灯亮,表示继电器吸合,开始加热中,当温度加热到水温设置的上限时,黄色指示灯熄灭。烧写好程序将单片机插入插座当中,插入电源线,按下开关。有了点蜂鸣器响应,液晶显示器显示此时时间,此时温度,如下图。图5-5液晶显示当前时间和温度按键可以进行温度上下限的设置,以及加热开启时间和关闭时间设置,如下图所示。图5-6液晶显示设置温度上下限和加热开启与结束时间调试结果:试了一下,运行正常。液晶能显现此刻时间、现在的温度、自己想要的温度高低值、想要加热的时间开始与结束。功能键设置的数据在停止供电的时候不需要重新设置的,都保存在了单片机内部EEPROM,也可以正常设置需要热水温度高低值,在温度低于下限时加热,达到上限停止加热。两个水位传感器能够正常检测上、下水位功能。

结束语地球提供着如此优美的环境让人类居住,还富含着重大资源提供给我们人类,我们应该爱护她,保护好她,不是只会源源不断的索取,去破坏平衡达到自己发展的目的。大家都在做自身力所能及的事情来改变这个世界,改变地球。但是有的人,有的国家却不是这么做的。每每看到那些新闻,海边的塑料垃圾导致海洋生物误食用造成死亡,垃圾缠绕在他们身上导致血肉模糊的样子,看了实在令人心疼不已。还有近期日本宣布要将核污水倒入海洋的做法,简直就令人生气到发指的地步,在他们已经经历过一次核打击,却要用这种方式对待全世界的人们,实属令人费解,并且这都不仅仅是污染这么简单的问题。我们国家是坚持绿色发展的明智国家,绿色能源的发展和可持续发展问题取代不可再生能源是这个时代面临的重要课题。新能源的开发和利用得到各政府高度重视,充分合理利

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