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                新能源有哪些?各种新能源的优缺点是什么?

                文章出处:公司动态 责任编辑:广东尚而特太阳◥能有限公司 发表时间:2018-06-08
                  
                新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的「能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

                常见新能源

                太阳能

                太阳能一般指太阳光的辐射能量。太阳能的主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式

                广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能等由太阳能导致或转化成的能☆量形式。

                利用太阳能的方法主要有:太阳电能池,通过光电转换把太阳光中包含的能量转化为电能;太阳能热水『器,利用太阳╲光的热量加热水,并利用热水发电等。现在很多公司已经开始着手利用太阳能,例如太阳灶、太阳能烤箱、太阳灶反光膜、太阳能开水器等系列产品。太阳能清洁环保,无任何污染,利用价值高,太阳能更没有能源短缺这一说,其种种优点决定了其在能源更替中的不可取代的地位。

                太阳」能可分为3种:

                1.太阳能ζ 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)制成的薄身固体光伏电池组成。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及计算机提供能源,较复杂的光伏系统可为房屋照明,并为电网●供电。 光伏板组件可以制成不同形状,而组件又可连接,以产生更多电力。近年,天台及建筑物表面均会使用光伏板组件,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。

                2.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①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ξ 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。

                3.太阳光合能:植物利用太阳光进行光合作用,合成有◆机物。因此,可以人为模拟植物光合作用,大量合成人类需要的有◥机物,提高太阳能利用效率。

                核能

                核能是通过转化其质量从原子核释放的能量,符合□阿尔伯特·爱因斯坦的方程E=mc^2;,其中E=能量,m=质量,c=光速常量。核能的释放主要有三种形式:

                A.核裂变能

                所谓核裂变能是通过一些重原子核(如铀-235、铀-238、钚-239等)的裂变释放出的能量

                B.核聚变能

                由两个或两个以▓上氢原子核(如氢的同位素—氘和氚)结合成一个较重的原子核,同时发生质量亏损释放出巨大能量的反应叫做核聚变反应,其释卐放出的能量称为核聚变能。

                C.核衰变

                核衰变是一种自然的慢得多的裂变形式,因其能量释放缓慢而难以加以利用。
                核能的利用存在的主要问题:

                (1)资源利用率低

                (2)反应后产生的核废料成为危害生物圈的潜在因∑ 素,其最←终处理技术尚未完全解决

                (3)反应堆的安全问题尚需不断监控及改进

                (4)核不扩散要求的【约束,即核电站反应堆中生成的钚-239受控制

                (5)核电建设投资费用仍然比常规能源发电高,投资风险较大

                海洋能

                海洋能指蕴藏于海水中的各种可再生能源,包括潮▼汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海ζ水盐度差能等。这些能源都具有可再生性和不污染环境等优↓点,是一项亟待开发利用的具有战略意义的新能源。

                波浪发电,据科学家推算,地球上波浪蕴藏的电能高达90万亿度。目前,海上导航浮标和灯塔已经用上了波浪发电机发出的电来ζ 照明。大型波浪发电机组也已问世。我ω 国在也对波浪发电进行研究和试验,并制成了供航标灯使用的发电装置。将来的世界,每一个海洋里都会有属于我们中国的波能』发电厂。波能将会为我国的电业作出很大贡献。

                潮汐发电,据世界动力会议估计,到2020年,全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。世界上最大的潮汐发电站是法国北ぷ部英吉利海峡上的朗斯河口电站,发电能力24万千瓦,已经〓工作了30多年。中国在浙江省建造了江厦潮汐电站,总□容量达到3000千瓦。

                风能

                风能是太阳辐射下流动ㄨ所形成的。风能与其他能【源相比,具有明显的优势,它蕴藏量大,是水能的10倍,分布广泛,永不枯竭,对交通不便、远离主干电网的岛屿及边远地区尤为重要。

                风力发电,是∏当代人利用风能最常见的形式,自19世纪末,丹麦研制成风力发电机以来,人们认识到石油等能源会枯竭,才重视风能的发展,利用风来◤做其它的事情。

                1977年,联邦德国在著名的风谷--石勒苏益格-荷尔斯泰因州的布隆坡特尔建造了一个世界上最大的发电风车。该风车高150米,每个浆叶长40米,重18吨,用玻▆璃钢制成。到1994年,全世界的风力发电机装机容量已达到300万千瓦左右,每年◣发电约50亿千瓦时。

                生物质能

                生物质※能来源于生物质,也是太阳能以化学能形式贮存于生物中的一种能量形式,它直接或间接地来源于植物的光合作用。生物质能是贮存的太阳能ㄨ,更是一种唯一可再生的碳源,可转化〓成常规的固态、液态或气态的燃料。地球上的〗生物质能资源较为丰富,而且是一种无害的能源。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨,其中蕴含的能量相当于全世界能源消耗总量的10-20倍,但目前的利用率不到3%。

                生物质能利用现状

                2006年底全国已经建设农村户用沼气池1870万口,生活污水净化沼气池14万处,畜禽养殖场和工业废水沼气工程2,000多处,年产沼气约90亿立方米,为近8000万农村人口提供了优质生活燃料。

                中国已经开发出多种固定床和※流化床气化炉,以秸秆、木屑、稻壳、树枝为原料生产燃气。2006年用于木材和农副产品烘干的有800多台,村镇级秸秆气化集中供气系统近600处,年生产生物质燃气2,000万立方米。

                地热能

                地球内部¤热源可来自重力分异、潮汐摩擦、化学反应和放射性元素衰变释放的能量等。放射性热能是地球主要热源。我国地热资〗源丰富,分布广泛,已有5500处地热点,地热田45个,地热∮资源总量约320万兆瓦。

                氢能

                在众多新能源中,氢能以其︻重量轻、无污染、热值高、应用面广等独特优点脱颖而出,将成为21世纪最理想的新能源。氢能可应用于航天航空、汽车的燃料,等高热行业。

                海洋渗透能

                如果有两种盐溶●液,一种溶液中盐的浓█度高,一种溶液的浓度低,那么把两种溶液放在一起并用一种渗透膜隔离后,会产ぷ生渗透压,水会从浓度低的溶液流向浓度高的溶液。江河里流动的是淡水,而海洋中存在的是咸水,两者也存在一定的浓度差。在江河的入海口,淡水的水压比海水的水】压高,如果在入海口放置一个涡轮发电机,淡水和海水之间的渗透压就可以推动涡轮机来发▲电。

                海洋渗透能是一种十分环保的绿色能源,它既不产生垃圾,也没有二氧化碳的排放,更不依赖天气的状况,可以说是取之不尽,用之不竭。而在盐分浓度『更大的水域里,渗透发电厂的发电效能会更好,比如地中◥海、死海、我国盐城市的大盐湖、美国的大盐湖。当然发电厂附近必须有淡水的供给。据挪威能源集团的负责人巴德·米克尔森估计,利用海洋渗透能发电,全球范围内年度发电量可以达到16000亿度。

                水能

                水能是一种可再生能源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。是常规能源,一次能源。水不仅可以直接被人类利用,它还是能量的载体。太阳能驱动◥地球上水循环,使之持续进行。地表水的流动是重要的一环,在落差大、流∮量大的地区,水能资源丰富。随着矿物燃料的日渐减少,水能是非常重要且前景广阔的替代资源。目前世界上水力发电还处『于起步阶段。河流、潮汐、波浪以及涌浪等水运动均可以用来发电。

                可以利用电解水分子和光以及化学分解水分子的方式,来分解到可燃烧的◢氢气,它可作为新的,多用途的能源来替代现有的矿物质能源。水分子的分解过程¤简而易行,投资少见效快。这给水能的综合利用带来了广泛的前景,在地球上,水是一种到处可见的╳液态物质。通过水的分解装置,制备出氢燃料,可用于汽车,航天航空,热力发电等工业和民用方面,在较大的程度上,缓解了人类∩对矿物质资源的过分依赖。

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