除了水、煤资料炭和石油,我们还有什么-新能源投资机会(PDF 21)
未来新能源
未来新能源人类的文明科技越来越发达,自从发现石油以后,人们的石油消费量越来越大,科学家预言2050年,也就是40年以后,人类将用尽世界上最后一滴石油,并且煤炭等重要资源将所剩无几!那我们得用哪些新能源呢?据科学家们的成果,目前有几种资源最有发展前途!一:核能;二:海洋能;三:生物能;四:可燃冰;五:海洋的某些藻类。
核能具有效率高,资源丰富等优点,它是利用铀235和钚239在中子的冲击下裂变而发电的一种资源。
但核反应堆有巨大、超乎人们想象力的放射性污染,如今的科学技术还基本无法处理,据说受到重核污染的地区100年都种不出庄稼!~海洋波能是一种全新、无污染的高效清洁再生、取之不尽、用之不竭的能量,它是海边的波浪产生的电能,有人计算得出,地球上海洋波浪蕴藏的能量至少有90万亿千瓦!生物能是一种清洁而非常高效的能量,它往往是现在很多国家都盛产的甘蔗、木薯、甜菜等经过与微生物发酵得来的酒精作能源、燃料用。
还有,去年云南师范学院做的微生物和潲水油反应做成的生物柴油、汽油、石油醚等居然还能发动柴油机!而且发酵的乙醇与汽油混合能提供比纯汽油多15%的能量。
可燃冰,一种全新的能源,是一种叫“天然气水合物”的固态物质,可以燃烧、酷似冰,所以得名可燃冰,甲烷含量相当高,1立方米可燃冰含有近千立方的甲烷!大海里的含量相当丰富,全球可燃冰总量比石油加天然气的总量还要多!实在是取之不尽、用之不竭。
不过可燃冰对大气污染十分严重,燃烧的可燃冰会放出一些气体,这些气体比二氧化碳还厉害20倍。
当石油、天然气都耗尽时,也许氢气可以取代石油和天然气。
氢气燃烧释放的不是二氧化碳而是水蒸汽。
所以十分环保,而且普通池塘里绿藻也可以产生氢气。
一升浸着绿藻的水可以在一小时之内产生3毫升以上的氢气。
……我们能源在枯竭,我们不得不去寻找新能源,以未雨绸缪。
寻找新能源就靠我们这一代。
取代石油的新能源
取代石油的新能源石油已经成为我们生活中不可或缺的能源之一,但随着全球温室气体排放量的不断增加和对有限石油资源的日益竞争,我们迫切需要寻找并采用可替代性能源来应对日益严峻的气候变化问题。
在这篇文章中,我将介绍几种潜在的替代石油的新能源。
首先,太阳能是一种被广泛研究和开发的新能源。
太阳能通过太阳辐射转化为可再生的电能或热能,几乎无限供应。
太阳能电池板可以安装在建筑物屋顶或太阳能发电站中,将太阳能转化为电力。
太阳能发电有着很低的排放量,并且不会耗尽。
然而,太阳能发电的成本较高,需要大规模的投资和适当的气候条件才能有效运作。
除了太阳能外,风能也是一种受欢迎的替代石油能源。
风能是通过风能转化为机械能,并最终转化为电能。
风力发电机广泛安装在海岸线或高地上,利用风力驱动涡轮机发电。
风能是一种清洁、可再生的能源,也是目前为止最成熟的可再生能源之一。
然而,风力发电也存在一些挑战,例如需要大面积的土地和稳定的风力才能达到高效发电。
水力发电是另一种潜在的替代石油能源。
水力发电通过水的动能转化为机械能,然后转化为电能。
水力发电是最古老、最可靠的可再生能源之一。
水电站通常建在河流、湖泊或大坝附近,通过引流水流驱动涡轮机发电。
与太阳能和风能相比,水力发电的功率稳定,不受季节或天气的影响。
然而,水力发电的局限性在于需要适宜的地理条件,例如充足的水资源和水力发电技术。
除了这些主要的新能源,还有一些其他可替代石油的能源,如生物能和地热能。
生物能是指通过生物物质如植物、农作物和废弃物转化为可再生能源如生物燃料和生物气体。
生物能是一种环保、可再生的能源,但其使用和生产仍面临技术和经济挑战。
地热能是指利用地壳下的热能发电,通过钻探地下热能资源并将其转化为电能。
地热能是一种稳定可靠的能源,但其使用仍面临地质条件和开发成本等挑战。
总之,替代石油的新能源是解决气候变化和能源安全问题的关键。
太阳能、风能、水力能、生物能和地热能等新能源都有巨大的潜力成为替代石油的主要能源。
未来能源的发展
未来能源的发展随着人类对能源需求的不断增长,各国都在不断努力寻找新能源,以解决能源短缺和环境问题。
现在的石油、煤炭、天然气等化石能源,虽然能提供大量的能量,但是它们对环境的污染极大。
因此,未来的能源发展需要重点发展环保型能源。
1. 太阳能太阳能是目前最广泛应用的非化石能源之一。
光电效应是太阳能产生电能的主要原理。
太阳能发电技术已经有了很大进展,使用成本也在不断降低。
未来,太阳能将是世界上最为重要和环保的能源之一。
2. 风能风能是另一种非常重要的环保能源。
风能是来源广泛、价格低廉的能源,能够帮助解决地球暖化和气候变化的问题。
随着科技的进步,未来风能的利用效率会逐步提高。
3. 水能水能是由水流、潮汐、海浪等产生的能量。
目前水能主要应用于水力发电,而未来的水能技术还有很大提升空间,将成为一种非常重要的非化石能源。
4. 生物质能生物质是从植物和动物中提取能量的一种方法。
生物质能源被广泛应用于发电、加热和照明等领域。
未来,在生物质能源的研究中,科学家还将继续探索新的材料和技术,以提高生物质的利用效率。
5. 核能核能虽然拥有巨大的能源储备和较高的发电效率,但它也存在一系列问题。
核能的运转对于环境和人类存在巨大的风险。
因此,在未来的能源发展中,应重点发展具有环保性、可持续性和安全性的能源。
综上所述,人类应在未来的能源发展中更加注重环保、低碳和可持续性的能源。
虽然绿色能源在发展过程中仍会遇到种种困难和斗争,但是我们坚信,在未来的发展中,这些困难都将逐渐被克服,而绿色能源也将成为人类未来发展中的重要命脉。
我们现今使用的有哪些新型能源
我们现今使用的有哪些新型能源新能源是指和长期广泛使用,技术上较为成熟的常规能源(如煤、石油、天
然气、水能等)对比而言,以新技术为基础,系统开发利用的能源,即人类新近才开发利用的能源,包括太阳能、潮汐能、波浪能、海流能、风能、地热能、生物能、氢能、核聚变能等,是一种已经开发但尚未大规模使用,或正在研究试验,尚需进一步开发的能源。
科学家认为,21世纪,波能、可燃冰、煤成气、微生物、绿藻将成为人类广泛应用的新能源。
波能:即海洋波浪能。
这是一种取之不尽、用之不竭的无污染再生能能源。
据科学家推测,地球上海洋波浪蕴藏的电能高达90万亿千瓦。
可燃冰:这是一种与水结合在一起的固体化合物,它的外形与冰相似,故称
“可燃冰”。
据科学家测算:可燃冰蕴藏量比地球上的煤、石油和天然气的总和还多。
煤成气:煤在形成过程中由于温度及压力增加,在产生变质作用的同时也释放出可燃性气体。
科学家估计,地球上煤成气可达2000万亿立方米。
微生物:世界上有不少国家盛产甘蔗、甜菜、木薯等,科学家利用微生物发酵,可将它们制成酒精,用其稀释汽油所配制的“乙醇汽油”,功效可提高15%左右,而且制作酒精的原料丰富,成本低廉。
科学家还研究成功利用微生物制取氢气,开辟了能源的新途径。
绿藻:当石油和天然气耗尽时,氢也许是一种理想的燃料,问题在于要找到一个廉价地生产氢燃料的方法,科学家称,这个问题的答案可能是一种普通的池塘绿藻。
目前,一升绿藻培养液每小时可以生产出3毫升氢气。
研究人员认为,绿藻生产氢气的效率至少可以提高100倍,而这一点有待于技术的进一步提高。
专题01 化学与STSE 化学用语-三年(2022-2024)高考化学真题分类汇编(通用)(学生卷)
专题01化学与STSE化学用语考点三年考情(2022-2024)命题趋势考点1化学与STSE ◆化学变化的判断:2024湖北卷、2024黑吉辽卷、2023天津卷、2022湖北卷、2022湖南卷◆化学与材料:2024浙江卷、2024河北卷、2024甘肃卷、2023河北卷、2023重庆卷、2023山东卷、2022辽宁卷、2022河北卷、2022重庆卷◆化学与生活、生产:2024安徽卷、2024山东卷、2024浙江卷、2024甘肃卷、2023全国甲卷、2023海南卷、2022全国乙卷、2022全国甲卷◆化学与科技、环保:2024湖北卷、2024湖南卷、2024全国甲卷、2023天津卷、2023广东卷、2022天津卷、2022重庆卷、2022重庆卷、2023江苏卷、2024湖南卷◆化学与传统文化:2024全国新课标卷、2024黑吉辽卷、2024山东卷、2024河北卷、2023天津卷、2023湖南卷、2023山东卷、2022湖北卷1.化学与STSE一般选择最新科技成果,与社会生活联系密切的材料(药物、食品、新型材料等)以及传统文化作为载体,问题设计依据课标,知识源于教材又高于教材,最终用化学知识解决问题。
重点关注化学材料成分类型的判断;古代化学成就中化学知识的应用;化学知识在生活、生产、环境、材料等领域的应用,如新材料新能源、安全与健康、环境保护等。
2.掌握化学用语中“四种符号”、“八种图式”和“两种模型”的正确书写。
高考重点考查微粒的电子式;核素的表示;原子结构示意图;价电子排布式;分子的空间构型;物质的结构简式;电子云图;化学键类型等。
考点2化学用语◆表示物质组成、结构:2024黑吉辽卷、2024浙江卷、2024山东卷、2024湖南卷、2024甘肃卷、2023北京卷、2023湖南卷、2023浙江卷、2023辽宁卷、2022北京卷、2022辽宁卷、2022河北卷、2022重庆卷、2022浙江卷◆表示物质变化:2024湖北卷、2023湖北卷考点1化学与STSE考法01化学变化的判断1.(2024·湖北卷)2024年5月8日,我国第三艘航空母舰福建舰顺利完成首次海试。
天津市滨海新区2023-2024学年九年级上学期期末化学试卷(含答案)
滨海新区2023-2024学年度第一学期期末检测试卷九年级化学化学和物理合场考试,合计用时120分钟。
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第Ⅰ卷为第1页至第4页,第Ⅱ卷为第4页至第8页。
试卷满分100分。
答卷前,请你务必将自己的学校、斑级、姓名、考生号、座位号填写在“答题卡”对应位置上。
答题时,务必将答案涂写在“答题卡”上,答案答在试卷上无效。
答题纸要保持平整、干净,不得使用修正液等修正工具。
考试结束后,只交答题卡。
祝你考试顺利!第Ⅰ卷注意事项:1,每题选出答案后,将所选答案用黑色的签字笔填写在“答题卡”对应题号空格中。
2.本卷共15题,共30分。
3,可能用到的相对原子质量:H1 C12 N14 O16 S32 Cl35.5 K39 Fe56一、选择题(本大题共10题,每小题分。
共20分。
每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题意)1.变化无处不在。
生活中的下列现象由化学变化引起的是A.滴水成冰B.湿衣晾干C.铁锅生锈D.小麦磨粉2.低钠盐是一种健康食盐,这里的“钠”指的是A.物质B.元素C.原子D.分子3.下列物质中含有氧分子的是A.水B.过氧化氢C.空气D.二氧化碳4.下列图示实验操作中,正确的是A.点燃酒精灯B.加热液体C.称量固体D.检查气密性5.空气是人类生产活动的重要资源。
下列有关空气的说法不正确的是A.氧气可供给动植物呼吸B.空气污染指数越高,空气质量越好C.稀有气体可制造霓虹灯等电光源D.食品包装袋填充氮气可延长食品的保质期6.高氯酸是一种化合物,其化学式为HClO4,其中氯元素的化合价是A.+7B.+3C.0D.-17.习近平总书记在江西赣州考察时指出,稀土是重要的战略资源,稀土元素中的铕是激光及原子能应用的重要材料,铕元素的信息如图所示。
下列说法正确的是A. 铕原子中有63个中子B. 铕原子核外有89个电子C. 铕的相对原子质址为152.0gD. 铕属于金属元素8.下列对于宏现事实的微观解释正确的是A.花香四溢的现象,说明分子是由原子构成的B.水银温度计放入热水中,水银柱升高,因为原子体积受热变大C.品红在热水中比在冷水中扩散得更快,说明温度越高分子运动速率越快D.金刚石、石墨和C60都是单质,因为它们的碳原子排列方式相同9.下列对实验现象的描述不正确的是A.木炭在氧气中燃烧发出白光,生成二氧化碳B.镁在空气中燃烧发出耀眼的白光,生成白色固体C.细铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体D.硫在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰,生成有刺激性气味的气体10.物质都是由微观粒子构成的,根据如下微观示意图分析,下列结论正确的是A.甲物质是氧化物B.该反应属于分解反应C.参加反应的甲与乙分子个数比为1:1D.反应前后原子种类不变二、选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分。
21世纪能源发展现状与挑战
能源现状与发展
许海军
北京化工大学理学院
主要内容
1. 能源概述
2. 我国的能源资源
3. 21世纪的新能源
4. 节约能源与保护环境
能源现状与发展1. 能源概述
是在原子核外进行化学变化时释放出来
国民经济生产总值增长率
生物、能源、信息、新材料是目前国际公认的发展迅速且前景广阔的四大高新技术产业,尤其是能源的开发和有效利用一直是世界上努力解决而又一直未完全解决的课题。
随着常规能源的日益减少,怎样更有效更合理地利用常规能源,开发和利用新能源,尤其是可再生能源,是关系到全人类的大事。
能源现状与发展
年代初中东爆发石油危机以来,节能和
能源现状与发展
2. 我国的能源资源
从常规能源的总储量来看,中国无疑是世界上拥有
反映一个国家的技术水平和生活水平!。
我国能源与利用概况资料
1.能源分类
【煤气】 煤气是由煤、焦炭、半焦等固体 燃料与燃料油等液体燃料经干馏或气化等过 程所得的可燃气体。包括焦炉煤气、 高炉煤 气、 发生炉煤气
1.能源分类
【电力】 电力是指发电机组进行能量转换产出的 电能量,包括火力发电、水力发电、核能发电和 其它动力能发电量(如地热能发电、太阳能发电、 风力发电、潮汐能发电、生物质能发电以及余热 余能发电等)。 【热力】 热力是指可提供热源的热水和过热或饱 和蒸汽。包括工业锅炉、公用热电站和企业自备 电站生产的外供蒸汽及使用单位的外购蒸汽;不 包括企业自产自用的蒸汽和蒸发量2吨/时以下的 采暖锅炉提供的热水和蒸汽。
能源转换利用的途径
风 能
燃 料 电 池 风 车
水 能 化 学 能 核 能 地 热 能 太 阳 能 一次能源 (天然存在)
水水 轮车 机
燃 烧
聚裂 变变
热能
光 转 热 换
90%
光 电 转 换
机 械 能
热机 二次能源 直接利用 电 能
发 电 机
电 动 机
2.能源计量和换算
【能量的单位:焦耳和卡】 焦耳是热、功、能的国际 制单位。我国已规定热、功、能的法定单位为焦耳。 焦耳的定义为:1牛顿的力(1牛顿=1千克· 米/秒)作用 于质点,使其沿力的方向移动1米距离所作的功称为1 焦耳。在电学上,1安培电流在1欧姆电阻上,在1秒种 内所消耗的电能称为 1焦耳。 卡是以前的的热量单位。卡的定义是:1克纯水在标准 气压下温度升高1 ℃所需要的热量称为1卡。
1.能源分类
【载能体】 载能体是指工业上用作传热媒介的物质。例如, 在加热过程中可利用载热体从热源收取热量、再传给被加热 的物料。常用的载能体有蒸汽、空气、烟道气、水、水溶液、 汞、熔盐、熔融金属和某些有机物以及固态载能体如砂粒等。 【耗能工质】在生产经营活动中需要消耗某些工作物质,生 产这些工作物质时,需要消耗一定数量的能源,利用这些工 作物质就等于间接地消耗能源。从能量利用角度观察耗能工 质可分两类:一类通常称为能量形式来使用(如压缩空气、 电石、乙炔等),另一类通常不用作为能量使用的耗能工质 (如自来水、深井水和氧气等)。这些工作物质的使用能够替 代或减少其它能源的消耗,而这些工作物质不属于通常所指 的能源之列。例如,工业用水、压缩空气、电石、乙炔、氧 气等等。这些工作物质被称为耗能工质。
我国能源利用现状及其发展
我国能源利用现状及其发展.txt我是天使,回不去天堂是因为体重的原因。
别人装处,我只好装经验丰富。
泡妞就像挂QQ,每天哄她2个小时,很快就可以太阳了。
引言能源是现阶段全世界普遍关注的问题,因为能源的短缺而造成的问题日益突出,并得到想到的重视,所以新能源的开发以及旧能源的的合理利用已经成为不可忽视的以及值得所有人的重视。
1能源的分类一、按照来源分为3类:地球本身蕴藏的能量通常指与地球内部的热能有关的能源和与原子核反应有关的能源。
来自地球外部天体的能源(主要是太阳能)。
除直接辐射外,并为风能、水能、生物能和矿物能源等的产生提供基础。
人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。
正是各种植物通过光合作用把太阳能转变成化学能在植物体内贮存下来。
它们实质上是由古代生物固定下来的太阳能。
此外,水能、风能、波浪能、海流能等也都是由太阳能转换来的。
地球本身蕴藏的能量。
如原子核能、地热能等。
地球和其他天体相互作用而产生的能量。
如潮汐能。
温泉和火山爆发喷出的岩浆就是地热的表现。
地球内部为地核,地核中心温度为2000度。
可见,地球上的地热资源贮量也很大。
二、按能源的基本形态分类,有一次能源和二次能源。
前者即天然能源,指在自然界现成存在的能源,如煤炭、石油、天然气、水能等。
后者指由一次能源加工转换而成的能源产品,如电力、煤气、蒸汽及各种石油制品等。
一次能源又分为可再生能源(水能、风能及生物质能)和非再生能源(煤炭、石油、天然气、油页岩等);二次能源则是指由一次能源直接或间接转换成其他种类和形式的能量资源,例如:电力、煤气、汽油、柴油、焦炭、洁净煤、激光和沼气等能源都属于二次能源。
三、按能源性质分有燃料型能源(煤炭、石油、天然气、泥炭、木材)和非燃料型能源(水能、风能、地热能、海洋能)。
人类利用自己体力以外的能源是从用火开始的,最早的燃料是木材,以后用各种化石燃料,如煤炭、石油、天然气、泥炭等。
现正研究利用太阳能、地热能、风能、潮汐能等新能源。
化学能源知多少
化学能源知多少WHAT DO YOU KNOW ABOUT CHEMICAL ENERGY能源是人类赖以生存的重要物质资源,这在当今工业化和信息时代显得尤为突出。
在人类社会漫长的发展历程中,从能源利用的角度来看,经历过薪柴时代、煤炭时代、石油时代,直至今日开始迈向新能源时代。
依照转化方式来分类,能源大致包含通过化学反应获得的化学能源以及通过物理变化实现的物理能源。
化学能源包括煤炭、石油、天然气、电池、氢气、页岩油气、可燃冰、生物质等,经过化学反应将其中包含的化学能转化为热、光、电等多种形式;物理能源主要将机械能、核能等能量形式转化为其他可以利用的能量,包括水力能、风能、潮汐能、海流能等;太阳能则比较特殊,综合了物理能源和化学能源的特点,既可以直接将光转化为热,用于做饭、洗澡,又可以通过太阳能电池将光转化成化学能再转化为电。
下面就让我们来盘点一下化学能源吧。
煤炭煤炭(图1)存在于地层以下,是远古时代植物残骸经过复杂的生物化学、物理化学、地球化学过程形成的,与石油、天然气并称为“化石能源”,属于不可再生能源。
图1 工业的粮食——煤炭在探索自然的过程中,人类发现了这样一种黑1薛 斌漆漆、既像石头又不是石头的物质,几经变迁最终将它称为“煤炭”。
在我国辽宁地区,新石器时代的先民们曾经用煤炭作为装饰品,被称作“煤玉”或“煤精”,可见人类发现煤炭的历史是多么久远。
在《山海经》《水经注》《本草纲目》等古籍中都有关于煤炭的记载。
研究表明在南北朝时期煤炭已经被用于炼铁。
明代宋应星的《天工开物·燔石》中就专门列有“煤炭”条目,对煤炭的种类、性状、用途,特别是开采过程有着较为详细的论述。
世界煤炭资源主要分布在美国、俄罗斯、澳大利亚、中国、印度等国家,占全球煤炭储量的近80%。
我国煤炭资源分布呈现“北多南少、西多东少”的特点,主要集中在内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等地,占全国煤炭储量的90%。
从化学组成上看,煤炭含有的主要元素是碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S),这些元素以多元环状芳香烃的结构连接在一起。
新能源简介资料
畅想未来新能源
一、生物柴油进入正规加油站
二、氢能源应用在车上
三、太阳能无处不在
生物柴油进入正规加油站
• 一种以动植物油脂为原料加工制成的生物柴油 • 作为新兴能源,生物柴油具有可再生、清洁和安 全等优点,被认为是石化能源最好的替代品。
氢能源应用在车上
• 首先,它是环境友好型的能源,它和空气中的氧燃烧得到 的产物只有水,不会带来CO,SO2等有毒气体,也不会生成 温室气体二氧化碳。 • 其次,氢气的导热性能好(是一般气体的10倍)。 燃烧性能好,热值高(仅次于核燃料,是石油的3倍) • 还有,它的利用形式多。氢气可以以气态,液态或 金属氢化物的形式出现,能满足多种用途的需求。 • 当然,一种能源的普及必须有总量的前提,而氢恰 恰是自然界中普遍存在的元素。据估计,如果将海水中的 氢全部提取所能提供的能量是地球上所有煤,石油,天然 气等化石燃料所提供的能量总和的9000倍。而且,氢还构 成宇宙质量的75%,简直可以说是取之不尽用之不竭 !
地热
应用形式:地下热水、地热蒸气。 应用范围:发电、洗浴、取暖、灌溉等
地热循环
地热能的应用
阿里地区地热田
地热能的应用
西藏羊八井地热电站, 是我国最大的地热电站
冰岛地热
地热能的应用
地热养殖
地热能的应用
地热务农
总结
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伸出所产生的热能,包 括了太阳能、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 新能源因其可持续性、清洁、环保,是未 来全球能源的发展方向
氢 动 号
3
氢能燃料火箭
(1)潮汐能 潮汐能是由于地球和月球、太阳相互作 用产生的能量。 潮汐能成因示意图
低碳经济两大主线13条分支投资机会.doc
低碳经济两大主线13条分支投资机会从国内资本市场的角度来说,低碳经济概念主要涉及新能源与节能减排两大板块。
其中,新能源板块包括风电、核电、光伏发电、生物质能发电、氢能等5大分支;节能减排板块包括智能电网、新能源汽车、建筑节能、半导体照明节能、变频器、余热锅炉、余压利用、清洁煤发电和清洁煤利用板块(包括CMD项目)等8大分支。
国内各大实力机构对相关行业的各种研究报告数量众多、繁杂且多有重叠,我们汇总包括中信证券、中信建投、招商证券、长江证券、申银万国、长城证券、海通证券、世纪证券、安信证券等数十份研究报告,在此将尽可能多的相关上市公司分类呈现出来,以期对广大投资者的投资决策有所帮助。
新能源主线5大分支1.风电:风电行业业绩确定性强,估值有优势,具有较强的防御性。
根据风电产业链的各个环节利润的高低以及发展趋势,首选龙头整机生产厂商和核心零部件生产厂商。
具体公司包括:金风科技、湘电股份、东方电气(整机);中材科技(叶片);华锐铸钢(铸件/风机轮毂);天马股份(风电轴承)。
2.核电:核电在运营稳定性、盈利能力方面都有较大优势。
当前中国核电装机容量906万千瓦,预计到2020年中国核电运行装机容量7000万千瓦,在建3000万千瓦,10年增长约10倍。
核电行业的高壁垒性使相关上市公司能充分享受行业发展带来的收益。
大型核电设备制造商与核电细分子行业的龙头企业,如东方电气、海陆重工、中核科技、宝钛股份等值得关注,另外相关个股还包括上海电气、哈空调、自仪股份、奥特讯、兰太实业、海陆重工、方大碳素、嘉宝集团。
3、光伏发电:三部委联合发布通知督促金太阳实施进程,中投50亿元入股保利协鑫,这些都表明政府推动光伏市场发展的决心和信心。
光伏上网标杆电价也有望在近期确定,标杆电价的确立将带动中国光伏市场新的一轮需求。
中国光伏产业正处于探底回升的阶段,本土市场启动是光伏产业复苏的关键。
依据太阳能行业需求回暖时,各环节的受益程度的不同。
投资新能源项目有哪些
投资新能源项目有哪些投资新能源项目是当前世界各国都非常重视的领域。
新能源项目的投资不仅有助于推动国家经济的可持续发展,还能改善环境质量,减少对传统能源的依赖。
以下是一些常见的新能源项目投资方式和项目类型。
1. 太阳能项目:太阳能是目前世界上最常见的新能源形式之一。
投资太阳能项目可以包括太阳能光伏发电项目和太阳能热水项目。
太阳能光伏发电项目可以采购和安装太阳能光伏电池板,将太阳能转化为电能。
太阳能热水项目则是利用太阳能将水加热,用于供暖和热水供应。
2. 风能项目:风能是另一种常见的新能源形式。
投资风能项目可以包括风力发电场的建设和运营。
风力发电场通常会在风力资源丰富的地区建立,将风能转化为电能。
3. 水能项目:水能也是一种广泛利用的新能源形式。
投资水能项目可以包括水电站和潮汐能发电项目。
水电站利用水的流动转动涡轮发电机,将水能转化为电能。
潮汐能发电项目则是利用潮汐的涨落差将能量转化为电能。
4. 生物能项目:生物能是一种利用生物质材料转化为能源的形式。
投资生物能项目可以包括生物质发电厂和生物制氢项目。
生物质发电厂通过燃烧生物质材料,如农作物废弃物和木材,来发电。
生物制氢项目则是利用生物质材料进行生物发酵,产生氢气用于能源供应。
5. 地热能项目:地热能是一种利用地下热能转化为电能或热能的形式。
投资地热能项目可以包括地热发电厂和地热供暖项目。
地热发电厂通过利用地下热能产生蒸汽,驱动涡轮发电机来发电。
地热供暖项目则是利用地下热能进行供暖。
除了以上几种常见的新能源项目,还有一些其他的新能源形式和投资方式,如氢能项目、储能项目和智能能源项目等。
氢能项目可以利用氢气来替代传统能源。
储能项目可以用于储存风能和太阳能等间歇性能源,以便在需要时进行释放。
智能能源项目则是利用人工智能和大数据等技术来优化能源的产生和使用效率。
总之,投资新能源项目是一个非常有前景和潜力的领域。
通过投资新能源项目,不仅可以获得经济回报,还能为环境保护做出贡献。
新能源产品的替代能源有哪些
新能源产品的替代能源有哪些在当今世界,能源问题一直是全球关注的焦点。
随着传统能源的日益枯竭和环境问题的不断加剧,新能源产品的开发和应用变得愈发重要。
然而,新能源产品也并非一劳永逸,仍然存在一些局限性。
因此,寻找新能源产品的替代能源成为了能源领域研究的重要方向。
首先,我们来了解一下什么是新能源产品。
新能源产品通常指在新技术基础上,可系统地开发利用的可再生能源,包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能等。
这些能源具有清洁、低碳、可持续等优点,但也存在一些不足之处,比如能量密度较低、分布不均匀、存储和输送困难等。
那么,新能源产品的替代能源有哪些呢?氢能是一种极具潜力的替代能源。
氢在地球上主要以化合物的形式存在于水和化石燃料中。
通过电解水或其他化学方法,可以制取氢气。
氢气燃烧时只产生水,不会产生二氧化碳等污染物,是一种非常清洁的能源。
而且,氢的能量密度很高,是汽油的三倍左右。
然而,目前制取氢气的成本较高,储存和运输也存在一定的技术难题。
但随着技术的不断进步,这些问题有望逐步得到解决。
核能也是一种重要的替代能源。
核能的利用主要通过核裂变和核聚变两种方式。
目前,商业应用的核电站主要采用核裂变技术。
虽然核裂变存在核废料处理和核安全等问题,但核能具有能量密度高、稳定可靠等优点。
核聚变则被认为是未来最理想的能源之一,因为核聚变的原料在地球上储量丰富,而且核聚变过程几乎不产生放射性废物。
不过,实现可控核聚变仍然面临着诸多技术挑战。
此外,海洋能也是不容忽视的替代能源。
海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能等。
潮汐能是由于天体引力造成的海水涨落形成的能量,其开发技术相对较为成熟。
波浪能则是由风引起的波浪运动产生的能量,但其能量转换效率较低,目前仍处于研究和开发阶段。
海流能是由于海水流动产生的能量,温差能是利用海洋表层和深层的温度差获取能量,盐差能则是利用海水盐度差产生的能量。
海洋能的开发利用具有广阔的前景,但也面临着设备成本高、环境影响大等问题。
人类未来的能源选择
人类未来的能源选择随着全球人口不断增长以及工业化、城市化的迅速发展,对能源的需求也日益紧迫。
然而,由于目前主要的能源来源如煤炭、石油和天然气等是有限的,而且使用它们会导致环境问题,因此找到可持续发展的能源选择变得至关重要。
在这篇文章中,我们将探讨人类未来的能源选择,并讨论其优势和挑战。
一、可再生能源可再生能源是指能够在自然界中不断补充的能源,如太阳能、风能、水能和生物质能等。
可再生能源具有以下优势:首先,可再生能源不会耗尽。
与化石燃料不同,可再生能源在自然界中可以持续产生,因此它们是可持续的能源选择。
其次,可再生能源对环境友好。
使用可再生能源不会产生大量的二氧化碳等温室气体,减少了对气候变化的影响,并减缓了全球变暖的趋势。
此外,可再生能源的使用还可以减少空气和水污染,改善生态环境。
然而,可再生能源也面临一些挑战。
首先,可再生能源的获取和利用技术还不够成熟,其成本相对较高。
其次,可再生能源的可利用性受到地理位置和气候条件的限制,这使得在一些地区使用可再生能源变得困难。
因此,虽然可再生能源是未来的发展方向,但我们仍然需要进一步的技术突破和投资支持。
二、核能核能作为一种清洁能源,也被广泛看作是未来的能源选择之一。
核能具有以下优势:首先,核能的能量密度大。
与其他能源相比,核能可以产生大量的能量,因此能够满足大规模的能源需求。
其次,核能不会产生二氧化碳等温室气体。
核能发电过程中,不会产生烟尘和废气,对环境的影响较小。
然而,核能也存在一些挑战。
首先,核能的安全问题一直是人们关注的焦点。
核能站发生事故可能对人类和环境造成巨大的损害,如切尔诺贝利核事故和福岛核事故。
其次,核能的核废料处理问题尚未完全解决,如何长期储存高放射性废料仍然是一个挑战。
三、新能源技术除了可再生能源和核能之外,还有一些新兴的能源技术受到人们的关注。
例如,氢能被认为是一种潜力巨大的能源选择。
氢能可以通过水解和电解水的方式获取,其能量密度高,且在使用过程中不会产生污染物,是一种非常清洁的能源。
新能源推荐
新能源推荐随着物质文明的发展,能源的消耗也越来越多,人类日益需要更多可再生能源来满足日常经济及社会发展的需求。
而且,此时正是有责任心的人们共同努力,促进以可再生能源为主的可持续发展模式的大好时机。
根据能源发展方向,目前可得出以下新能源推荐:首先,核能是最具先进性和开发潜力的新能源,它可以生成大量的、经济有效的能源,而且不会产生污染。
在目前的世界状况下,核能是一种安全和可持续的能源,它可以有效地补充其它可再生能源,成为新能源的一部分。
其次,太阳能是一种可再生能源,它可以以多种方式获取能源,如安装太阳能热水器可以节省家庭能源消耗,而太阳能电池板可以将太阳能储存在电池中,以备随时使用。
因此,太阳能可以成为一种可以长期发电,占用领域最少的新能源。
第三,风能是一种可再生的能源,它可以以绿色能源的形式提供能量,不会产生污染物。
它可以在大范围内使用,并且本身可以充当建筑物之间的挡风结构,可以促进建设与环保相结合的绿色城市。
第四,水能是一种利用水势建立的可再生能源,它仅仅利用水的位能和流动特性,便可实现发电,这是一种使用普通物质却有巨大能源潜力的新能源。
第五,生物质能是一种可再生的清洁能源,它可以通过利用废弃物、作物和植物等生物质来产生能源,而且本身具有清洁环保的特性,这也是一种新能源,它也可以保持环境的稳定。
最后,储热能技术是一种利用储热材料来收集季节性多余的热能的新能源,它可以通过利用潮湿空气中的潜在热量来储存能量,而且它没有污染物,是一种清洁的可再生能源。
以上就是目前可能的新能源推荐。
新能源的发展将为世界能源消费模式带来重大变化,它们将为世界经济发展提供更多更安全的能源。
所以,我们应当抓住机会,推动新能源发展,共同为实现可持续发展发挥自己的作用。
如果你能早知道将来会出现某种新型能源,你会投资于它吗?
如果你能早知道将来会出现某种新型能源,你会投资于它吗?随着近年来环境问题的日益严重,人们对于绿色、可再生能源的需求越来越迫切。
不少科学家和技术公司也在不断探索新型能源的研发,希望通过科技的力量改变现有的能源格局。
如果我们能提前知道将来会出现某种新型能源,那么是否应该果断投资于它呢?一、新型能源有望解决传统能源短缺问题1. 传统能源的短缺问题已经日益突出,石油、煤炭等资源的消耗速度远超其再生能力。
而新型能源,如太阳能、风能、地热能等,具有取之不尽、用之不竭的特点,能够有效缓解能源短缺的问题。
2. 新型能源的开采和利用对环境的影响较小,相比传统能源而言更加清洁和绿色。
例如,太阳能发电不会排放有害物质,不会产生光污染,对环境的影响极小。
这种环保特点也是人们对新型能源寄予厚望的原因之一。
3. 随着科技的不断进步,新型能源技术也在不断发展,能源转换效率逐渐提高。
如果我们能早期投资于新型能源,或许能够获得更大的回报,也能为人类的可持续发展做出更大的贡献。
二、新型能源的风险与挑战需考虑1. 新型能源的开发和推广需要耗费大量的资金和人力,投资风险较高。
虽然新能源市场潜力巨大,但也需要长期的推广过程,需要政府和企业的支持和配合。
2. 对于新型能源技术的可靠性和稳定性,还需要进一步的验证和改进。
毕竟,新型能源技术相对较新,可能会面临许多适应性和可靠性方面的问题,需要经过长时间的市场应用和实践来不断完善。
3. 新型能源技术的市场竞争激烈,各种技术方案层出不穷。
如果选择错误、投资不当,可能会导致经济损失。
三、投资新型能源的前景与机遇1. 新型能源作为未来能源发展的趋势,市场潜力巨大。
随着环境问题的关注度不断提高,越来越多的国家和企业将把新型能源作为战略发展的重点,为投资者提供更多机遇。
2. 政府对于新型能源行业的支持政策不断完善。
通过政策扶持和财政激励,投资者可以获得较高的回报率,同时也能够推动新型能源技术的发展和应用。
我们未来的能源
我们未来的能源各种能源,已经是我们生活中不可或缺的。
像水,水是生命之源,它犹如我们心脏中的血液,没有它我们就会死亡。
虽然自然界里水会循环,但是,人类的用水量远高于可以让人类运用的水,节约用水就成了我们每个人都应该做的事情。
水是一种不可再生的资源,因为,我们要生存、子孙后代要生存,所以,节约水资源是刻不容缓的。
我个人认为许多已用过的水和已经遭受污染的水都可以再次利用。
如:洗菜、洗衣服的水可以冲马桶,受过污染的水可以在一切能够利用的情况多多利用,这样不仅减少了水费,更做到了节约用水的目的。
而城市污水应多多回用于公用设施和住宅冲洗厕所、浇灌绿地、景观用水,浇洒道路等,这样做,污水的循环作用就提高了不少!大家知道吗?地球上有70.9%都是水,可这些水中有97.47%是咸水,咸水大部分是海洋水,不能饮用,因为1KG海洋水中就有39G个盐类物质;而这些水中的2.53%是淡水,而淡水大多是冰川水和深层地下水,这两种水占淡水的99%,可供我们人类使用的水仅占淡水的0.3%,我们的水资源十分少。
我国是个缺水的国家,因此,我们更要节约用水,保护水资源。
其实大自然中有着许多我们可以利用到得资源,比如说雨水,雨水是我们每个人都见过的吧。
当然,你有没有想到利用雨水就很难说了。
科学家们都认为,雨水其实是一种难得的财富,它也是水资源,而且相当宝贵,但是,从全国范围看,我国的雨水收集与利用率还很低,我们应该用科学发展的思维看待雨水,用科学手段对待雨水,让雨水留下来,被我们科学地、循环地加以利用后,再科学地送它或入地或入河湖而去。
这样何尝不是一种充分利用水资源的方法呢?而我们新时代的祖国花朵们,更应该在从小就养成节约用水的好习惯,要知道,我们人类,离不开水,整个地球,离不开水!况且节水有很多好处,不仅有利于缓解水资源的供需矛盾,减轻城市发展对环境的压力,还有利于延续供水和污水处理设施的建设投资,降低供水和污水处理设施的运行成本。
未来有可能开发的十大新能源
未来有可能开发的十大新能源据国外媒体报道,未来有可能开发的十大新能源。
虽然现在人类把绿色能源的目光聚焦在了太阳能、风能和核能这些能源上,但是在我们的地球上还有其他一些可以被人类利用的绿色能源。
科学家还在积极努力,探索那些新的能源产品。
相信在不久的未来,更惊人更有吸引了的能源产品就会问世。
下面让我们来看看未来有可能被开发的10大新能源。
1.人体能量如果你生活在大城市,那么在不久的将来,你的身体也会成为一种城市能源。
人类活动如跑步、散步等都可以用来产生能量。
美国麻省理工学院建筑和规划系的学生詹姆斯·格拉汉姆和撒德尤思·朱思雅克设计出一个可将人行走时产生的能量转化为电能的“概念性城市设计”。
在城市里铺设采用压电材料制作的地板,内装动作感应系统,可将行人的每一个行走动作瞬间产生的能量都转换成电能。
他们的这种设计可以实现未来城市的基础设施照明,是未来城市基础能源的一种很有借鉴意义的新能源替代方法。
人体能量也是第一次成为最有可能实现的新能源产品之一。
2.粮食能源迅速增长的生物燃料让我们得到启示:粮食永远伴随人类的一生,那么粮食产生的能量也会永远伴随人类一生。
澳大利亚的一家公司就已经从椰子上开始生产能够替代柴油的新能源“椰子油”了。
椰子作为替代柴油的燃料由来已久。
在第二次世界大战期间,由于柴油供应短缺,在当时的菲律宾,椰子油就成为一种受当地人喜欢的替代燃料。
大约半打椰子就可以生产出一升汽油产生的能量。
目前,世界各国都在开始研究粮食能源,希望从伴随人类一生的粮食上找到未来可替代石油的能源。
欧洲的国家在研究如何从葡萄中提炼乙醇。
3.藻类能源在科学家的眼中,藻类是地球上石油和天然气的来源,并且藻类被环保者和能源生产者视为最环保的物质。
有数据表明,每亩大小的藻类可以产生比传统的乙醇来源(如玉米)高15倍的能源。
这些绿色植物甚至可以像海绵一样如饥似渴地吸取二氧化碳。
在过去,用藻类提取能源的费用非常昂贵。
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陈夷华chenyihua@ (010)65183888-84073除了水、煤炭和石油,我们还有什么?
——新能源投资机会
我国能源需求高速增长
根据我国新能源规划,到20l0年,可再生能源的总装机容量达到60GW ,占全国总电
力装机容量的10%。
其中小水电(50GW),风力发电(4GW),生物发电(6GW),太阳能发电(450kW)。
到2020年,新能源发电的总装机容量将达到约121GW ,占全国总电力装机容量的12%。
50000
100000150000200000250000909192939495969798990001020304
-10%
-5%0%5%10%15%20%能源消费总量(万吨标准煤)
增长率
资料来源:中信建投证券研究所
我国能源需求高速增长
新能源崛起
新能源
广义上来说,有别于传统
依靠矿物质原料燃烧的能
源都称之为新能源。
太阳能风能生物质能核能地热、潮
汐能……
太阳能:国外市场推动国内企业高速增长
1256
54.933.136.351.8141.5344.1594.1产量
MW 67.5
100
合计
183.04.4其他26.32.6澳大利亚39.12.9印度270.04.1中国46.911.3美国70.127.4欧洲62.647.3日本增幅%比例%国家0
20040060080010001200日本
德国美国其他0%
20%40%60%80%100%120%140%160%2003年
2004年
增幅
资料来源:中信建投证券研究所
国外太阳能市场强劲增长
全球太阳能电池产量、需求量
500100015002000250030003500400090
92
94
96
98
00
02
04
06
E
08
E 10
E
产量(MW)
需求量(MW)
太阳能电池:
转换效率及成本是关键
无
10%以上-成本低、工艺简单、性能稳定、寿命长
纳米晶化学太阳能电池
无
--柔性好,制作简单,原料广泛,成本低.但使用寿命短,效率低
聚合物多层修饰电极型电池很少
17%-性能良好和工艺简单.原料较少
多元化合物薄膜电池少量
14%
10%较高的转换效率、较低的成本、重量轻、稳定性差非晶硅薄膜电池逐步占据主导地位19%
16%
原料硅用量少,又无效率衰退问题,并可在廉价衬底材料上制备,成本低多晶硅电池
主导地位,逐渐被多晶硅取代23%20%转换效率高,技术成熟、但成本高
单晶硅电池市场化
国外转换效率国内转换效率主要特点
太阳能电池组件制造工艺流程。