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作者:an888    发布于:2024-04-27 16:57    文字:【】【】【

  百威百威注册百威娱乐登陆百威平台测速首页新能源概论上传新能源概论上传 我国新能源利用现状分析 摘要:我国能源工业面临着以下挑战:?应对气候变化和节能减排的形势;?相当长时期内以煤为主的能源结构和石油的不可替代性;?化石能源供应短缺和原油劣质化趋势日趋严重。通过对我国太阳能、风能、地热能、潮汐能、地热能、氢能以及生物质能等新型能源的利用现状和其他发达国家的新能源利用现状的分析,提出了我国新能源发展方面面对的问题并对我国新能源的发展提出了一些建议,期望能对我国的新能源发展提供借鉴。 关键词:新能源; 现状; 趋势 现如今中国经济正处于高速发展的黄金时期,在工业化进...

  新能源概论上传 我国新能源利用现状分析 摘要:我国能源工业面临着以下挑战:?应对气候变化和节能减排的形势;?相当长时期内以煤为主的能源结构和石油的不可替代性;?化石能源供应短缺和原油劣质化趋势日趋严重。通过对我国太阳能、风能、地热能、潮汐能、地热能、氢能以及生物质能等新型能源的利用现状和其他发达国家的新能源利用现状的分析,提出了我国新能源发展方面面对的问

  并对我国新能源的发展提出了一些建议,期望能对我国的新能源发展提供借鉴。 关键词:新能源; 现状; 趋势 现如今中国经济正处于高速发展的黄金时期,在工业化进程不断加快的同时,对传统的化石能源如煤炭、石油、天然气等的需求量和消耗量也越来越大。但是传统的化石能源的总量是有限的,这些能源总有消耗殆尽的一天。 新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部深处所产生的热能。包括太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚变能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。可再生能源是指可以永续利用的能源资源,如水能、风能、太阳能、生物质能和海洋能等非化石能源。也可以说,新能源包括各种可再生能源和核能。新能源能够缓解经济发展与能源及环境之间的矛盾,可以减少污染物的排放,保护生态环境,具有广阔的前景和深远的意义。 1我国新能源利用现状及存在的问题 1 我国发展可再生能源目标是,到,,,,年非化石能源占一次能源消费比重 ,4,达到,,,左右。根据中国国家能源局公布的数据(图,),截至,,,, 年年底,中国发电装机总容量为,,,,,万,,,火力发电占,,(,,,在总装机量中仍占主导地位。非化石能源装机比重合计占,,(,,,比上年提高,(,,。由此可见,我国能源消耗仍然是以煤炭等化石能源为主,新能源的利用在我国的前景巨大。 1.1太阳能 每年到达地球

  面的太阳辐射能相当于173 万亿吨标准煤, 这是目前全世界所消费的各种能量总和的几千倍之多。我国拥有960万平方公里的广袤土地,纬度和经度跨越范围极广,太阳能源资源丰富, 每年陆地接收到的太阳能相当于1.7 万亿吨标准煤, 是我国2004年煤产量19亿吨的895倍。我国太阳能技术居世界首位, 可以利用太阳能的地区范围大,为我国的太阳能光热、光电技术转化提供了良好的基础。已安装的太阳能热水器占全球的76%。中国科学院何柞.味院士说, 我国有85.4 万平方公里的沙漠,只要在1% 的沙漠上建设太阳能发电 [4]站, 就可以发出相当于我国2003年全年的耗电量(l.9 万亿度)。 在我国太阳能利用技术和产业化方面已由技术开拓期步人蓬勃发展时代,2002年太阳能热水器销售量达到800万?, 其中线年底, 全国太阳能热水器的保有量达到3500万? , 销售额约达到100亿元, 带来15 万人的就业机会, 已成为靠市场机制 [3]进行良性循环的新兴产业,并与燃气热水器和电热水器形成三足鼎立的局面。 1.2地热能 2 地球内部是个无比巨大的热库, 储存有4 9 48 万亿吨标准煤燃烧时所放出 的热量。如果把地球上全部煤炭燃烧时所放出的热量作为10 来计算, 那么,石油的贮量约为煤炭的8% , 核燃料为15 %, 而地热却是煤炭的1.7 亿倍。仅每 [3]年从地球内部喷出的热量就大约相当于100亿桶石油燃烧所放出的热量。我国地热能具有分布和利用广泛但不均匀的特点,高温地热能主要分布在西藏羊八井和云南腾冲等西部和西南部地区,中低温地热能则在全国各处都有分布。目前,我国地热能利用中,西藏羊八井地区和云南腾冲地区以发电为主且技术相对成熟,如:西藏羊八井地热电站的发电供电量超过拉萨电网的70%供电量,其他区域地热能利用主要以直接利用为主,如:地热供暖、温泉、养殖等,基本实现地热能梯级利用的科学利用模式,利用率相对较高。地热发电系统亦存在较大的环境问题尚未解决,例如:地热能发电中热污染、地热水化学物质,地面沉降等环境问题。地热发电系统是将地热水抽取到地面后经过处理,然后接着进入膨胀机或与其他工质换热(将热量传递给工质,工质进入膨胀机做功)后排放,直接排放的地热水温度相对环境温度较高,地热水中含有各种矿物质等,都会导致地面热污染和环境污染。地热水抽取后,如果水源补充不及时,会形成地面沉降等后果。上述地热利用中的问题可以通过地热水回灌技术解决,目前回灌技术主 要考虑初投资投资和可靠性等因素,初投资包括打井的费用和回灌泵耗功及维护 [9]费用,可靠性主要是随着时间推迟,存在回灌量减少或无法回灌的问题。 1.3风能 全球风能若全部利用每年可发电53 万亿度, 是目前世界电力需求量巧万亿度的3.5 倍。目前全球已建成的风电站发电量相当于犯座标准核电站( 10 0 0 千瓦级) 的发电量。近年来, 我国科学工作者根据全国9 0 多个气象台站做出的多年平均风能密度分布图, 完整细致地估算出全国各省离地面10米高度层上 11的风能资源量, 我国陆地上的风能资源实际可开发量为2.53 *10 瓦。这还不包括我国近海的风能的储量。根据不完整的资源估算, 近海(水深10 米), 离海面10 米高, 风能储量约为陆地的3 倍多, 即7.5 亿千瓦, 约是2 0 04年我国全年发电总量2.2 万亿度的两倍。 我国风电建设始于2 0 世纪80 年代中期, 经过近2 0 年的发展, 到2003年底, 全国共建立40多个风电场,并网风力发电装机容量为 57 万 kw ’, 年发 3 电量约12 亿kw, 其中辽宁12.6 万k w、新疆10.3 万kw、广东8.6 万kw、内蒙古8.8 万kw, 装机容量最大的风电场是新疆达坂城风电二厂, 为8.3 万k w。此外, 我国还约有2 0 万台小型风力发电机(总容量约3.5 万k w ), 用于边远地区居民用电。我国风电设备制造技术和水平也有了很大的进步, 己经基本掌握单机容量7 0 0 kw 以下大型风力发电设备的制造能力。经过多年的努力, 已掌握了一定的风电场运行管理的技术和经验,并造就了一批风电设计、施工的技术人员, 为风力发电的大规模开发和利用奠定了良好的基础。 1.4氢能 氢是宇宙中分布最广泛的物质, 它构成了宇宙质量的75 %, 因此氢能被称为人类的终极能源。水是氢的大“ 仓库” , 如把海水中的氢全部提取出来,将是地球上所有化石燃料热量的9000倍。氢的燃烧效率非常高, 只要在汽油中加入4% 的氢气, 就可使内燃机节油40 %。20 世纪70年代, 我国即对作为火箭燃料的氢进行了大量研究工作。在“ 九五” 期间,大连化物所形成了具备自主知识产权的质子交换膜燃料电池技术体系, 达到国外20世纪90年代后期的水平。1999年清华大学和北京世纪富原公司合作研制出我国第一辆燃料电池电动汽车; 北京飞驰绿能电源公司与多家单位合作研制成功三辆小、随后在2001年3月, 中型燃料电池汽车。以科技部国家高技术发展

  (863)“ 电动汽车重大专项” 为背景,中国科学院在大连启动了科技创新战略行动计划重大项目“大功率质子交换膜燃料电池发动机及氢源技术”计划入1 亿多人民币。2002 年10 月16 日在哈尔滨工业大学科技园环保生物城举行了“ 有机废水发酵法生物制氢技术” 示范工程项目产业化基地奠基仪式, 标志着我国的“ 生物制氢” 技术进入产业化阶段。 1.5海洋能 海洋能是潮汐能、波浪能、温差能、盐差能和海流能的统称海洋占了全球表面积的70 % , 理论能量总量约为766亿千瓦, 是名副其实的“ 蓝色煤海” 。全球仅可利用的潮汐能就达30 亿千瓦,年发电量约为26万亿度, 这比目前世界上全部的水力发电量大一倍。世界上最大的潮汐电站是法国朗斯电站, 装机容量2 4 万千瓦世界上规模最大的潮汐电站是法国的朗斯(R ance )电站, 位于法国 4 西北部流入英法海峡的朗斯河口电站于1961 年动工,在朗斯河口修建一座长7 50 m的大坝, 形成面积2 2平方千米的水库潮位差最大值为13.5m , 平均值为8. 5 m,调节库容184 亿m?, 1966年8月首台机组发电,1967年全部竣工国是世界上建造潮汐电站最多的国家我国第一座潮汐电站是浙江临海的汐桥村潮汐电站, 早在1959年建成, 总容量60 kw位于浙江乐清湾的江厦潮汐电站首台500k w 机组1980年开始发电,1985年全部竣工, 总装机容量3200K W, 电站属于单库双向运行力一式, 是我国最大、世界第三的潮汐电站我国还有福建幸福洋1280k W,1989年投入运行)山东乳山白沙口( 640KW,1978 年投入运行)浙江象山岳浦( 150k w ,1971 投入运行)浙江鱼宦海山( 150kw,1975年投入运行),江苏太仓浏河( 150kw ,1976年投入运行)广西钦州果子山(40kw,,1977年投入运行)等潮汐电站。 1.6生物质能 生物质能主要指储存在植物的枝茎叶中的能量。全球每年植物所固定的生物质能相当于10 .2 万亿吨标准煤, 相当于全世界每年耗能( 87 亿吨标准煤) 11 72 倍薪柴、农林作物残渣、动物粪便和生活垃圾等都是生物能的好原料。 生物质能源是我国仅次于煤与石油的第,大能源,是唯一可运输和储存的可再生能源。生物质能源目前主要用于发电和转化为“绿色汽油”与“生物石油”。,,,,年,全国沼气发电装机为,,万,,,,,,,年将达到,,,万,,;,,,,年垃圾焚烧发电装机达到,,万,,,到,,,,年焚烧发电的垃圾处理量将达到总量的,,,,垃圾焚烧发电总装机将达到,,,万,, 以上。国内最先起步的是生物质转化替代石油,即乙醇汽油。在生物柴油方面,目前全国有,家万,级生物柴油生产企业,生物柴油年产量超过,,,万,。但目前我国生物质能源的发展面临一些瓶颈问题,包括生物质资源不足、品质不佳、收集困难、难于转化;生物质催化与转化效率低下,过程能耗和水耗高;生物转化工艺难以低成本规模化放大,以及生物能源终端产品品质不佳、产品标准欠缺;与粮争地;破坏生态环境;技术落后;扶持政策不键全。 2国外新能源发展 下图为2010年,欧洲发电机装机能源供给情况。比较中国及欧洲发电容量 5 中的非化石能源具体类型比例,欧洲的非化石能源多种能源共存,近年来光伏和风能主导了新增的发电装机容量,尤其在,,,,年,欧洲光伏装机量占新增可再生能源的首位。相比之下,当前,中国的非化石能源仍以水电为主,近年来,风电与核电都有了长足的发展,但光伏发电装机容量仍处于较低水平。 2.1美国 美国始终是世界新能源发展的领军者。奥巴马总统在其就职演说中明确提出了“我们将利用太阳、风和土壤来为我们的汽车和工厂提供能源”,使发展新能源成为“美国复兴和再投资计划”的重要组成部分。美国计划用3年时间使可再生能源产量增加,倍,2012年占发电比例提高到10,,2025年增至25,。美国未来10年还将投资1500亿美元建立“清洁能源研发基金”,用于太阳能、风能、生物燃料和其他清洁可替代能源项目的研发和推广。奥巴马拟定的能源战略政策目标主要包括大力开发可再生能源、控制温室气体、提供大量绿色就业岗位、提高能源利用效率等。奥巴马能源战略构想显示,美国希望改变能源利用方式,开 ,5,发使用新能源和可再生能源,争夺未来能源和科技制高点。 2.2德国 6 作为欧洲老牌工业基地,德国正大力发展新兴能源。为了保持并扩大在新兴能源领域的技术优势,德国联邦政府在2006,2009年的“高科技战略”中,投入20亿欧元之后又追加了20亿欧元,用于支持和奖励企业在新兴能源领域里的创新计划。金融危机爆发之后,德国为强化其在新能源领域已经获得的相对优势,进一步加大了政策支持力度,通过了温室气体减排新法案,使风能、太阳能等可再生能源的利用比例从现在的,,,增加至2020年的20,。德国联邦环境部和各大研究机构经过市场调研后得出,到2020年,新兴能源产业为德国经济所作出的贡献将首次超过汽车工业和机械制造业,成为德国第一大产业。德国的目标是,到2020年国内生产的新兴能源达到全部能源消耗的20,。 2.3日本 各种日本是世界上主要能源消耗大国之一,其能源严重依赖进口。日本的新能源利用从开源出发,综合利用各种有利优势加大对新能源的开发和利用。日本除大力发展火电、水电、燃油、燃气等常规能源项目外,还注重利用太阳能、风能、光能、燃料电池、氢能、超导能等新能源,积极开展潮汐、波浪、地热、垃圾等发电项目的研究工作。日本经济产业省制定最新计划,到2030年,风力、 [4]太阳能、水力、生物质能和地热等的发电量将占日本总用电量的20,。同时,日本通过法律约束、税制优惠、政策引导和观念宣传等手段,30 多年来在开发新能源和节能技术领域的不断探索和发展,大力发展新能源实现了新能源产业的 [2]由亏损到赢利,逐渐走上了市场化道路与国际接轨。 2.4芬兰 芬兰是一个能源小国,无煤无油无天然气,但其工业的基础产业———木材加工业、化工业和造纸业则是耗能大户。为解决这一矛盾,芬兰充分利用国内丰富的森林资源,走出了一条生物能源利用的成功之路。芬兰生物燃料的主体为森林废弃物、人造能源林,以及木材造纸加工业的副产品和残余废物。另一类生物燃料则包括泥煤和一些非食用生物等。如今芬兰已经建立起了配套完善的生物能源商业链。全国大约有400个大中型能源工厂使用生物燃料发电供热,取得了良好的经济效益和社会效益。芬兰被誉为全球最环保的国家之一。目前可再生能源已经占芬兰整体能源利用的25,,是欧盟可再生能源利用率最高的国家之一。 2.5冰岛 7 紧邻北极圈的冰岛,在2007年成为“全球最适合居住的国家”,在不少人看来,这简直是难以想象的事情,冰岛气候恶劣,变化无常,冬季几乎不见天日。但正是这样一个国家,充分利用大自然所赋予一种清洁的新能源———地热,为全世界最干净的国家。据勘探,冰岛全国共有800多处热田,是世界上热田最多的国家之一。迄今为止冰岛地热发电的潜力只开发了一小部分,主要电力供应仍来自水力发电,因此利用地热资源的上升空间还很大。同时冰岛正努力成为世界上第一个不使用化石燃料的国家,摆脱对石油的依赖。1999年一个名为“冰岛新能源”的协会成立,该协会提出了冰岛进入“氢气时代”的发展规划,准备在2015至2020年间生产使用氢气的汽车和船只,并开始全面的技术市场化。冰岛还计划在2050年之前把整个交通系统改造成氢动力系统。 2.6巴西 巴西的生物能源走在世界前列。巴西一半以上的土地可用于农业生产,大部分地区都可推广种植甘蔗、大豆、油棕榈等生物燃料的主要作物原料。巴西是世界上第二大乙醇燃料生产国和第一大出国。燃料酒精更加清洁,深受青睐,且价格比普通汽油低30,。在巴西,公交车、垃圾车等公共服务的车辆都是以乙醇作为燃料。在巴西的加油站内,除了有汽油、柴油,还有“酒精”燃料。巴西在生物燃料领域有着相当的发展,从甘蔗中提取的乙醇早已成为了一种被普遍应用 ,的燃料。据统计,巴西的甘蔗播种面积达到658万,,,全国有300多家甘蔗加工厂,其乙醇在今年的产量可能突破170亿升,相当于8400万桶石油,而其出口量也将接近40亿升。 3发展趋势及展望 3.1国家政策为新能源发展提供有力保障 为了优化能源结构和加快新能源产业的快速发展,必须有政策的大力支持,目前我国颁布的《可再生能源法》,已经给新能源产业的发展提供了许多优惠条件。目前我国的新能源在能源一次利用中所占的比例还比较低,为了提高新能源的消费比重得依靠政策和国家的支持。加快国家的战略规划和总体布局,为新能源产业发展提供一条清晰的道路是新能源发展中至关重要的一点。 3.2新能源产业的市场化 8 目前我国在新能源产业方面核心技术比较匮乏,国内新能源产业发展较缓慢,80%以上的新能源核心配套产业大依赖进口,比如风力发电产业的核心技术零件以及光伏产业的材料等技术难题都迟迟难以攻克,具有价格昂贵和制造企业数量较少等许多问题,可见目前新能源配套设备制造具有较大的利润,在市场化的作用,利用市场来配置人力资源和物力资源,加快科技创新可以吸引更多的资金和企业进入新能源配套设施的生产中,为国有企业的发展和水平的提高,对降低价格,摆脱依赖进口的局面,推动新能源产业的发展。 3.3因地制宜发展新能源 我国幅员辽阔,各地区的具体情况不一,不同地区的可以利用的主要能源更是千差万别,不同地区应根据实际情况制定相应的新能源利用和发展方向,加快科技研发和技术攻关,以适应当地的能源利用需求。不应该千篇一律,照搬其他国家或是其他地区的经验,以免造成不必要浪费。 3.4加强行业准入标准 我国新能源的准则渐成体系,行业准入、技术标准、验收标准等体系是我国建设新能源行业健康发展的坚实后盾。只有规范各种标准和提高准入标准,才能提高我国新能源行业的水平,不给投机取巧的非法分子扰乱市场的机会,确保新能源产业的健康持续发展。 在传统化石类能源消耗和节能减排要求下,人们在未来一段时间很有可能遭遇能源危机,为了尽可能减少能源断缺给我们的经济和生活带来的不利影响,只有通过新能源以及清洁能源的产业的不断发展和创新,我们才有可能度过这段最艰难的时期,通过全国甚至是全世界人民的共同努力,我相信我们会有更加美好的生活和未来。 参考文献 [1]姜 鑫,赵明智.我国新能源开发利用现状与对策分析[J].硅谷,2011. [2]姜雅.日本新能源的开发利用现状及对我国的启示[J].国土资源情报2007(7). [3]朱国才.我国能源及新能源利用现状及发展趋势[J].新能源,2005. [4]代铭玉.国内外新能源利用现状[J].绿色科技,2011(8). [5]韦建军(美、德、日等国新能源发展策略概析,,,(当代世界,2009(12):61,62( [6]胡英华(北欧五国 因地制宜开发新能源,,,(经济日报,2008( [7]陆国.探讨中国新能源现状及发展趋势[J].经济管理者,2014. 9 [8]许红星.我国能源利用现状与对策[J]. 中外能源,2010(15). [9]吕鹏飞.我国地热能利用方式及发展建议[J].科技创新导报,2015. 10

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