能源介绍

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能源的种类介绍

能源的种类介绍

能源的种类介绍目前,地球上可用资源越来越少,人们正在积极开发新能源。

能源种类有:新型能源、一次能源、二次能源。

◆新型能源氢——氢气燃料电池之电力效率,比内燃机高出一倍,其排放的废气却只有水,没有污染问题。

故全球二氧化碳产生的温室效应将从此避免。

微生物电池——透过微生物有效率地转换有机废料、可再生微生物产生电力及无害的副产物质,意味着以低成本工序,利用工业、家居和农业废物产生电力。

可燃冰——学名“天然气水合物”,因主要成分是甲烷,因此也常称为“甲烷水合物”。

1立方米可释放出相当于天然气164倍的能量。

◆一次能源1、可再生能源①太阳能——太阳能即地球接收自太阳之辐射能,其直接接或间接地提供地球上绝大部份的能量来源。

优势:A.全面性:在地球的所有地方都能得到阳光的照射,而且实用性高、用途多。

B.现代的太阳能系統,在每天日照时间相当短的国家,也能有效地提供大量电能。

C.太阳能科技应用广泛。

例如太阳能的计算机、手表,在市面上很普遍。

另外,利用太阳能來驱动的热水器和太阳屋,在国內外亦屡见不鲜。

D.太阳能交通工具,不论是国內或国外都投入大量研发中,期待能在未来有长足的进步与突破。

缺点:E.「稀薄的」需要广阔面积才能收集到足够人类使用的能量。

F.「间歇性的」无法连续不断地供应,例如阳光仅出现在白天,而且时常受到云层遮蔽。

太阳能开发——世界各国在先前能源危机中,就已发现到发展替代能源的重要性;太阳能的发展也是重点之一,虽然现在已经有很多应用产品出现在人类生活中,但要真正高效率的使用太阳能,确实还有一段路要走。

②海洋能——海洋具有产生庞大能源的效力,潮汐的变化、温差的不同、海浪与洋流都是能用以产生能量的自然现象。

海洋能包括:A温度差能:利用海水上层表面与深水处所产生的温差为动力;B波浪能:为利用波浪起伏的位能及运动的动能为动力;C潮汐与潮流能:是利用潮水的升落位能转换为动力;D海流能:利用旋转的车叶和发电机组成的海底水车装置,便可利用海流产生有用的能源;E盐度差能;F岸外风能;G海洋生物能;I海洋地热能。

中国能源介绍

中国能源介绍

一、煤炭工业(我国最主要的能源)
山西、内蒙古、陕西最丰富
二、石油、天然气工业
东北松辽石油基地、华北及环渤海油气产区、 新疆石油基地、近海大陆架油田 四川天然气基地
三、电力工业
1、火电(主体):北方的煤炭基地和大城市 2、水电:南方 3、核电站:秦山(广东)、大亚湾(江苏) 4、风能、太阳能武钢、首钢、攀钢、马钢、 太钢、包钢、宝钢等
五、石油化工
大庆、吉林、辽阳、北京(燕山石化)、淄博(齐鲁石化) 兰州、南京(扬子石化)、上海(金山石化)
六、主要工业基地
1、辽中南:重工业 2、京津唐::北方最大的综合性工业基地 3、沪宁杭:我国最大的综合性工业基地 4、珠江三角洲:轻工业为主

新能源种类介绍

新能源种类介绍

新能源种类介绍新能源是指在使用中不会对环境造成破坏,并且资源可再生的能源,特点是对环境污染小、使用周期长、节约能源和保护环境。

目前,新能源已经成为了国际社会和各国政府重点关注的领域。

1. 太阳能太阳能是一种能够直接使用太阳辐射能的能源,主要有光伏发电和热能利用两种形式。

光伏发电是指通过太阳能电池板将太阳光转化为电能,而热能利用则是利用太阳能集热器将太阳能转化为热能。

2. 风能风能是指通过风力直接或者间接地转化为电能的能源。

风能利用需要建立在具有适宜的风速、风向条件的地区。

风能发电是一种可再生、无污染、无噪音、无需燃料的电力生产方式,对减少人类对环境和气候的影响有重要的意义。

3. 水能水能是指利用水流或者水位高差转化为动力,并将其转化为电能。

水力发电是一种最为成熟、最底层的发电方式,它具有机组快速启动、发电响应速度快、调峰能力强等优越的特点,已经成为了世界上广泛应用的一种清洁能源。

4. 生物质能生物质能是指利用植物、动物等生物体代谢过程中产生的化学能转换为热能、电能等能源形式。

生物质能利用是一种可再生、可持续的清洁能源,是以固体废弃物,如生活垃圾、农业废弃物、能源林等作为原材料,通过燃烧或化学转化等方式,将其中的化学能转变为热能和电能等形式的能源。

5. 核能核能是通过核裂变和核聚变的反应,将核能转化为电能的能源。

核能在发展初期由于安全和环保问题成为了争议焦点,但是目前已经经过多年的技术优化和升级,具备了较高的安全性和环保性,成为了可持续发展的一个重要选择之一。

6. 潮汐能潮汐能是指利用潮汐运动中的水流动态作为动能的能源形式。

潮汐能在可再生、清洁、低碳的方面具有优势,而且这种新能源的开发利用与海洋节能、环保、环境保护等紧密相关,目前已成为各国政府和科研机构重点关注的一个领域。

介绍新能源及其种类太阳能

介绍新能源及其种类太阳能

介绍新能源及其种类太阳能
新能源是指可持续利用的能源,与传统能源(如化石燃料)相比,新能源具有低污染、可再生、资源丰富等特点。

其中,太阳能是一种重要的新能源,它指的是利用太阳辐射能转化为可利用能源的能力。

太阳能是一种清洁、可再生且广泛存在的能源源泉,具有巨大的潜力。

太阳能的利用方式有多种,以下是其中几种常见的太阳能利用方式:
1. 光伏发电:通过太阳能电池将太阳辐射转化为电能的过程。

太阳能电池板通常由半导体材料制成,当太阳光照射到太阳能电池板上时,光能被转化为电能。

光伏发电广泛用于家庭、工业和商业领域。

2. 太阳热能:利用太阳辐射产生的热能进行加热或发电。

太阳能热能系统包括太阳能热水器、太阳能空调和太阳能发电热能系统等。

太阳能热能在供热、供暖和热水等方面广泛应用。

3. 太阳能光热发电:利用太阳能将热能转化为电能的过程。

一般通过集热器将太阳辐射聚焦,将水加热为蒸汽,再通过蒸汽驱动涡轮机发电。

太阳能光热发电是一种高效且可持续的发电方式。

4. 太阳能光化学:利用太阳能将化学反应驱动,如利用光合作用将水和二氧化碳转化为燃料或化学品。

太阳能光化学技术有
望成为未来新能源领域的重要发展方向。

总的来说,太阳能是一种非常有潜力的新能源,其利用方式多样,可以广泛应用于电力、热水、供热等领域,有助于实现清洁、可持续能源的目标。

能源行业新能源技术介绍

能源行业新能源技术介绍

能源行业新能源技术介绍随着全球对环境保护和可持续发展的关注不断增加,新能源技术在能源行业中扮演着越来越重要的角色。

本文将介绍几种新能源技术,包括太阳能、风能、生物质能和地热能,并探讨它们在能源行业中的应用前景。

一、太阳能太阳能是一种利用太阳辐射能进行能量转换的技术。

目前,太阳能技术主要分为光热利用和光电利用两种形式。

光热利用是通过太阳能热能的收集和转换来产生电力或提供热水。

典型的光热利用技术包括太阳能热水器和太阳能发电站。

太阳能热水器利用太阳能将水加热,为家庭和工业提供热水。

太阳能发电站则通过聚光或光伏技术将太阳能转化为电能,为电网供电。

光电利用是利用光伏效应将太阳能直接转化为电能。

太阳能电池板是最常见的光电利用设备,它们将太阳能光子转化为电子,产生直流电。

太阳能电池板广泛应用于太阳能光伏发电系统、太阳能充电器和太阳能路灯等领域。

二、风能风能是指利用风的动力来产生能量的技术。

风能技术主要包括风力发电和风能泵浦。

风力发电是将风的动力转化为电能的过程。

风力发电机利用风的动力使风轮旋转,进而带动发电机发电。

风力发电已经成为一种成熟的可再生能源技术,广泛应用于发电站和分布式发电系统。

风能泵浦是利用风的动力将水从低地抽到高地的技术。

风能泵浦在农业灌溉和水资源利用中发挥着重要作用。

它们可以减少对传统电力的依赖,降低能源消耗和环境污染。

三、生物质能生物质能是指利用生物质作为能源的技术。

生物质能技术主要包括生物质发电和生物质燃料。

生物质发电是将生物质燃烧产生的热能转化为电能的过程。

生物质发电厂通常使用农作物秸秆、木材、废弃物等作为燃料。

生物质发电不仅可以减少对化石燃料的依赖,还可以有效地处理废弃物。

生物质燃料是将生物质转化为液体或气体燃料的过程。

生物质燃料广泛应用于交通运输和工业领域。

生物质燃料的生产和使用可以减少温室气体排放,降低对化石燃料的需求。

四、地热能地热能是指利用地球内部的热能来产生能量的技术。

地热能技术主要包括地热发电和地源热泵。

新能源发展简介

新能源发展简介

新能源发展简介随着全球环境问题日益严重,新能源作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛关注。

本文将对新能源发展进行简要介绍,旨在匡助读者更好地了解新能源的现状和未来发展方向。

一、新能源的定义和种类1.1 新能源是指那些能源资源被充分利用后,不会对环境造成严重污染、不会耗尽的能源形式。

1.2 主要的新能源种类包括太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等。

1.3 新能源具有清洁、可再生、永续等特点,是未来能源发展的重要方向。

二、新能源的发展现状2.1 全球范围内,新能源发展取得了显著发展,各国纷纷制定了新能源政策和计划。

2.2 太阳能和风能等新能源技术不断成熟,成本逐渐下降,市场规模逐渐扩大。

2.3 一些国家和地区已经实现了新能源的大规模应用,成为新能源的先行者和引领者。

三、新能源的优势和挑战3.1 新能源具有低碳、高效、环保等优势,有助于减缓气候变化和改善环境质量。

3.2 新能源发展面临着技术、经济、政策等多方面的挑战,需要持续创新和政策支持。

3.3 新能源的发展还需要解决能源存储和输送等问题,以实现可持续发展和普及应用。

四、新能源的未来发展趋势4.1 未来新能源将继续向清洁、高效、智能化方向发展,推动能源革命和转型升级。

4.2 新能源技术将不断创新和突破,提高能源利用效率和降低成本。

4.3 新能源将在能源结构调整、能源安全保障、经济社会发展等方面发挥重要作用,成为能源领域的主导力量。

五、新能源发展的建议和展望5.1 加大新能源技术研发和应用推广力度,提高新能源的市场竞争力和可持续发展能力。

5.2 加强国际合作和交流,共同应对气候变化和能源安全等全球性挑战。

5.3 积极推动新能源政策和法规的制定和完善,为新能源的健康发展提供有力支持。

综上所述,新能源作为未来能源发展的重要方向,具有巨大的发展潜力和市场前景。

我们应积极支持和推动新能源的发展,共同建设清洁、漂亮的地球家园。

地球能源种类介绍

地球能源种类介绍

地球能源种类介绍1. 能源概述能源是维持地球上所有生物生活以及人类经济运转所必需的资源。

地球能源主要来源于太阳能、化石能源和可再生能源。

本文将为您介绍这些地球能源的种类及其特点。

2. 太阳能太阳能是地球上最重要的能源之一。

它是由太阳辐射产生的能量,可以转化为电能和热能。

太阳能的利用方式多种多样,包括太阳能光伏和太阳能热能利用两大类。

2.1 太阳能光伏太阳能光伏是指将太阳能转化为电能的技术。

它基于光伏效应,利用光伏电池将太阳光直接转化为电能。

太阳能光伏具有清洁、无污染、可再生等优点,是一种非常环保的能源形式。

2.2 太阳能热能利用太阳能热能利用是指将太阳能转化为热能的技术。

太阳能热能利用主要包括太阳能热水器、太阳能空调和太阳能热电联供等。

太阳能热水器是将太阳能转化为热水供应的系统,太阳能空调是利用太阳能驱动空调系统,太阳能热电联供是将太阳能热能转化为电能和热能供给。

3. 化石能源化石能源是地球上最主要的能源之一。

它由古生物体化石转化而来,包括煤炭、石油和天然气等。

化石能源具有高能量密度、易存储、易运输等特点,是人类社会发展的关键能源。

3.1 煤炭煤炭是一种含碳量较高的化石能源,主要用于发电和工业生产。

煤炭的燃烧会产生大量的二氧化碳,是造成大气污染和温室效应的主要原因之一。

3.2 石油石油是一种液态的化石能源,广泛用于交通运输、能源供应和化工等领域。

石油资源有限且分布不均,全球石油供需关系紧张。

3.3 天然气天然气是一种气态的化石能源,主要用于发电、采暖和工业生产等。

天然气燃烧释放的二氧化碳排放量较低,所以被广泛视为一种较为清洁的化石能源。

4. 可再生能源可再生能源是指在人类可以接受的时间范围内能够再生的能源,包括风能、水能、地热能和生物质能等。

4.1 风能风能是利用风力转化为机械能或电能的能源形式。

风能具有无限可再生、经济环保等优势,风力发电是可再生能源中最重要也最快速发展的领域之一。

4.2 水能水能是指利用水流或水位差转化为机械能或电能的能源形式。

清洁能源介绍

清洁能源介绍

清洁能源介绍清洁能源是指在获取和使用的过程中对环境无污染或极少污染的能源。

传统的化石能源,如煤、石油、天然气等,虽然能够为人们提供能量,但是它们的采掘、加工、使用等过程会产生大量的二氧化碳、氧化氮、二氧化硫等气体,严重影响大气、土壤、水质等环境,导致全球变暖、气候变化、能源危机等问题越来越突出,因此人们开始重视清洁能源的开发和利用。

下面是几种常见的清洁能源介绍:1. 太阳能能源:太阳能是最常见的清洁能源之一。

太阳能发电通过安装在屋顶的太阳能电池板收集阳光并将其转化为电能。

太阳能发电系统还可以与电网相连,将多余的电能输送到电网中以满足其他需要电能的家庭和企业。

2. 风能:风能是一种清洁能源,是通常被用来发电的一种可再生能源。

它通过turbine 、generator 和other equipment 实现将风能转换为电能。

风能有助于减少温室气体的排放,并为国家节能减排做出贡献。

3. 水力发电:水力发电是一种通过convert hydrokinetic energy to electricity 的技术将水的能量转化为电能的方法。

水力发电所需的水能来自大型水坝,水流经水轮机并驱动发电机,发电机将机械能转化为电能。

4. 生物质能:生物质能是通过将大量生物质转化为能源来生产电能的能源。

生物质可能来自废弃物、土地、农作物残余物或动物粪便等。

在生产生物质能时对环境的破坏相对较少,因此生物质能被视为一种环境友好的能源。

5. 核能:核能是目前全球大量使用的清洁能源之一,核能的主要原理是通过fission 反应来释放巨大的能量。

核能发电的过程中,不会释放过多的气体或其他化合物,因此它被视为一种对环境比较友好的能源。

新能源的介绍

新能源的介绍

新能源的介绍新能源,即可再生能源,指的是地球上存在广泛而不断更新的能源资源,如太阳能、风能、水能、地热能等。

与传统能源相比,新能源具有更为清洁、环保、可再生的特点。

新能源的开发和利用被视为解决能源危机、保护环境、可持续发展的重要途径。

首先,太阳能是一种被广泛利用的新能源。

太阳能是指来自太阳的能量,可通过太阳能电池板转化为电能或热能。

太阳能的优势在于资源丰富,几乎无限可用,并且不会对环境产生污染。

太阳能电池板可以安装在各种建筑物上,利用阳光直接发电,为人们提供清洁、可再生的能源。

其次,风能也是一种重要的新能源。

风能是指通过风轮或风力发电机将风力转化为机械能或电能。

与太阳能类似,风能具有广泛分布、资源丰富、不会排放污染物的特点。

在适宜的地区,风力发电已成为一种重要的电力供应方式。

采用风能发电不仅能减少对传统能源的依赖,还能大幅降低温室气体的排放,减少对气候变化的影响。

水能是一种古老而又丰富的新能源。

水能是指通过水力发电机将水的动能转化为电能。

水能的优势在于存在于世界上的各种水脉,如河流、湖泊、海洋等。

水能发电不仅在供给能源方面具有巨大潜力,还可以用于水资源调节、防洪减灾等方面。

然而,水能开发对环境影响较大,需要对水资源的合理利用和生态保护。

地热能是一种潜力巨大的新能源。

地热能是指利用地壳深部的热能来发电或供热。

地热能具有稳定性强、不受天气影响和环保等优点。

地热能尤其适合在冷寒的地区供热,可以减少对化石燃料的依赖,减少温室气体的排放。

除了以上几种常见的新能源,生物质能、潮汐能、氢能等也是各具特色的新能源。

生物质能是指利用生物质如废弃物、农作物残渣等来发电或供热。

潮汐能是指利用潮汐的涨落来发电。

氢能是指利用氢气的能量来进行发电或燃料供应。

这些新能源的开发利用,对保护环境、减少温室气体排放、推动可持续发展都具有重要作用。

然而,新能源的开发利用仍面临一些挑战。

首先是技术上的挑战,如太阳能电池板的效率提升、风力发电的稳定性和可靠性提高等。

新能源的介绍

新能源的介绍

新能源的介绍
新能源,即指那些来源于自然界几乎不耗损的、实现能源可持续发
展与环境友好的能源形式。

它包括太阳能、风能、水能、地热能等多
种形式,是人类社会实现能源转型、保护生态环境、促进可持续发展
的重要手段。

一、太阳能
太阳能是最常见和广泛运用的新能源之一。

通过光伏电池将阳光转
化为电能,可以广泛用于家庭光伏发电系统、建筑一体化光伏发电系统、光伏扶贫等领域。

太阳能具有取之不尽用之不竭的特点,对环境
几乎没有影响,是清洁能源的代表。

二、风能
风能是另一种常见的新能源形式,利用风力发电技术可以将风能转
化为电能。

风电是一种相对成熟的可再生能源,具有适应性强、经济
性高、所需土地面积小等优点,成为大规模替代传统化石能源的重要
选择。

三、水能
水能是一种传统的清洁能源,主要包括水力发电和潮汐能等形式。

水力发电是世界上最主要的可再生能源之一,通过水轮机转动发电机,将水能转化为电能。

同时,水电还可以对调节水流、防洪、灌溉等发
挥重要作用。

四、地热能
地热能指的是地壳内部的地热资源,通过地热井等方式将热能转化为电能或热能。

地热能具有可靠性高、稳定性好等特点,适合用于供热、供电以及工业生产等领域。

总结来说,新能源是未来能源发展的重要方向,不仅可以优化现有能源结构、减少对化石能源的依赖,还可以有效保护环境、应对气候变化挑战。

随着科技进步和工业化进程的不断推进,新能源将会在未来发挥越来越重要的作用,成为推动可持续发展的关键力量。

新能源有哪些项目

新能源有哪些项目

新能源有哪些项目新能源项目介绍(一)随着能源环境问题的不断突出,新能源项目逐渐兴起。

新能源指的是利用自然界的可再生资源如太阳能、风能、水能等进行能量转换的能源。

以下是一些新能源项目的介绍。

1.光伏发电光伏发电是一种利用太阳能发电的技术,通常使用的是太阳能电池板。

太阳能电池板将太阳能转化为电能,将电能储存到电池中,再通过逆变器将直流电转换为交流电,最终提供电力供应。

光伏发电具有环保、安全、可靠、经济等优势,且适用范围广泛,可以用于家庭、工业、农业等各种领域。

随着太阳能技术的日益成熟和普及,光伏发电将成为未来能源领域中不可或缺的一部分。

2.风力发电风力发电是一种利用风能发电的技术,通常使用的是风力涡轮机。

风力涡轮机通过叶片的转动,将风能转化为机械能,再通过发电机将机械能转化为电能,最终提供电力供应。

风力发电具有环保、安全、可靠、经济等优势,尤其适用于风力资源丰富的地区。

随着风电技术的不断提高和普及,风力发电也将成为未来能源领域中不可或缺的一部分。

3.生物质能源生物质能源是指利用生物质(包括植物、动物、微生物等生物体)的化学能、热能和光能等进行能量转换的能源。

生物质能源具有循环利用、低排放等优势,是传统能源的有效替代品。

生物质能源可以用于加热、发电、生物质燃料等多方面,尤其适用于农村地区和生态建设领域。

随着生物质技术的不断提高和普及,生物质能源还将在更广泛的领域中发挥重要作用。

以上是一些新能源项目的介绍,未来随着新能源技术的不断发展,新能源将会逐渐替代传统能源,成为人类能源供应的主要来源。

新能源项目介绍(二)随着全球环境问题的不断加重,新能源成为了解决能源危机的一种重要手段,以下是一些新能源项目的介绍。

1.水力发电水力发电是指利用水流的动能或水位的高差来带动水轮机,最终驱动发电机发电的过程。

水力发电具有充分利用水力资源、环保、安全等优势,被广泛运用于各种领域中,如城市电网、厂矿企业自备电等。

2.地热能地热是指地球内部的热能,可以被用来产生电力。

电力行业—新能源介绍

电力行业—新能源介绍

电力行业—新能源介绍随着环保意识的逐渐提高,以及化石能源的日益减少,新能源成为了电力行业不可忽视的一个重要方向。

在此,我们将为您介绍一些新能源的种类以及在电力行业中的应用。

光伏能光伏能是利用太阳能进行电力发电的一种方法。

它利用太阳能电池板将太阳的光能转换为电能。

光伏能具有环保、分布式、灵活性等特点,因此越来越受到电力行业的青睐。

光伏能可以应用于分布式电力、光伏发电站、户用光伏等。

在分布式电力上,可以通过将光伏电池板安装在民用建筑、厂房和公共场所的屋顶等地利用建筑空间进行电力发电。

在光伏发电站上,通过建设规模化的光伏电站,可以为能源互联网提供出清能力和能源储备。

在户用光伏上,用户可以自己购买光伏电池板,安装在自家屋顶上,进行家庭电力自给自足。

风力发电风能是利用风力发电的一种方法。

风力机利用风力旋转发电机产生电能。

风力发电具有环保、可再生、成本低廉等特点。

在电力行业中,风力发电主要应用于风电场和分布式风电。

在风电场上,通过建设规模化的风电场,可以为经济发展区域提供稳定的用电支持。

在分布式风电上,风力机可以装在建筑物上面,可以有效地利用城市空间,成为城市光电联合体的组成部分。

水力发电水能是利用水力发电的一种方法。

水电站利用水流驱动涡轮机转动的发电机来产生电能。

水力发电具有环保、节能、低碳等特点。

在电力行业中,水力发电主要应用于大型水电站。

大型水电站可以对重要的经济区域进行电力供应,满足经济和社会的需求。

此外,小型水电站可以应用于村镇电力供应和非电化地区的电力供应。

生物质能生物质能是利用生物质进行直接利用或转化为其他能源的一种方法。

它包括生物质发电、生物质燃料、生物质气体等。

生物质能具有环保、多样化、再生性强等特点。

在电力行业中,生物质能主要应用于生物质热电联产、生物质液态燃料、生物质气化等。

生物质热电联产是指将生物质直接或间接燃烧,驱动发电机发电,同时产生热能供暖或提供工业热用。

生物质液态燃料是将生物质进行液态化处理,以取代传统的燃油和液化气作为燃料。

图能源分类及来源介绍能源种类初级能源能源次级能源再生能源非

图能源分类及来源介绍能源种类初级能源能源次级能源再生能源非
(1)太陽能 (4)海洋能
(2)風力能
(5)生質能
(3)水力能
(6)地熱能
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 初級能源之”非再生能源 ”
(1)石油氣 (3)煤炭
(2)天然氣
(4)核能
• 次級能源
(1)電能 (2)汽油 (3)瓦斯
• 再生能源的來源主要優點是可以重複取得 與利用。 • 非再生能源比起再生能源而言對於環境造 成危害比較多。
• (二)水汙染 河川汙染最主要的來源是工業廢水,占 全部水汙染量的54%。因為工業廢水中含 有各種耗氧性物質(如重金屬、殺蟲劑等), 經由生物濃縮及食物連鎖作用累積於動、 植物體內,則會引發各種疾病。
• (三)輻射問題 各國倡導核能和平使用,因此輻射能應 用在醫療、農業、工業、核能發電方面, 進展神速,其中核能發電,如果不小心就 會造成放射線的外洩,形成汙染。
• • • • • •
介紹能源種類 各類能源使用對環境的影響 世界各國對節能科技的發展簡介 人類未來應如何運用能源 我家有效的節能作法 結論
• 不管煮食物、照明、開車和用電腦,或是 製造工業用的產品、材料…,甚至是一大 早起床,這些動作全都需要能量! • 那甚麼是能量?能量從哪裡來?能量危險嗎? 其實能源就是各種能量的轉換。
日常生活可見的實際運用例子 • (一)太陽能
在台灣東部和中南部,日照強烈且時間長,是應 用太陽的熱能和光能發電的理想地方。例如太陽 能熱水器、太陽能電等。
日常生活可見的實際運用例子 • (二)風力能
在台灣沿海及離島地區,因為風力強勁,常可看 到一些大型風車的轉動,而這種運用風力能來發 電的技術稱為"風力發電"。
• (四)森林破壞及沙漠化 當森林毀壞後,表土不再有樹蔭保護或 樹根鞏固,一旦被雨沖刷,裸露在猛烈陽 光下的泥土,暴曬後變成沙粒,即變成了 沙漠化現象。

能源概述--常规能源介绍PPT(48张)

能源概述--常规能源介绍PPT(48张)
• 煤是黑色黄金。
(2)煤的成因
煤是怎样形成的?
在地质历史上,沼泽森林覆盖了大片 土地,包括菌类、蕨类、 灌木、乔木等 植物。但在不同时代海平面常有变化....
当水面升高时,植物因被淹而死 亡。 如果这些死亡的植物被沉积物覆盖而不透 氧气,植物就不会完全分解,而是在地下 形成有机地层。随着海平面的升降,会产 生多层有机地层。
•特点:挥发分低、比重大、 硬度高、燃烧时烟少、火苗短、 火力强。
• 无烟煤通常作民用和动力燃 料;质量好的无烟煤可作气化 原料、高炉喷吹和烧结铁矿石 的燃料以及作铸造燃料等;用 优质无烟煤还可以制造碳化硅、 碳粒砂、人造刚玉、人造石墨、 电极、电石和炭素材料。
中国无烟煤需求行业
•烟煤:燃烧时火焰较长而有烟的煤,煤化程度较大
LHV( MJ/kg ) 26~33 20~33 10~17
煤种 无烟煤
贫煤 低挥发分烟煤 高挥发分烟煤
褐煤
干燥无灰基挥发分含量(%) ≤9 9~19
19~30 30~40 40~50
LHV( MJ/kg ) > 20.9 > 18.4 >16.3 >15.5 > 11.7
拓展---各煤种的用途
• 无烟煤:是煤化程度最高的 煤,含碳量90%以上。
的煤。外观呈灰黑色至黑色,粉末从棕色到黑色。由 有光泽的和无光泽的部分互相集合合成层状,沥青、 油脂、玻璃、金属、金刚等光泽均有,具明显的条带 状、凸镜状构造。该种煤含碳量为75%~90%,不含 游离的腐殖酸。大多数具有粘结性;发热量较高。燃 烧时火焰长而多烟。多数能结焦。
• 根据挥发分含量、胶质层厚度或工艺性质,可分为 长焰煤、气煤、肥煤、焦煤、贫煤、瘦煤等。
(1)煤的元素组成
• 煤是由有机物质和无机物质混合组成的。煤中有机物 质主要由碳(C,82%~93%)、氢(H, 3.6%~5%)、氧(O,1.3%~10%)、氮(N, 1%~2%)四种元素构成,还有一些元素则组成煤中 的无机物质,主要有硫(S)、磷(P)以及稀有元 素等 。

新能源介绍

新能源介绍

新能源介绍新能源是指通过先进的科技手段提高能源的使用效率,减少对传统石油、煤炭等化石能源的依赖,从而实现节能减排的能源形式。

新能源具有环保、可持续等特点,对于保护地球环境、解决能源问题具有重要意义。

下面将介绍几种常见的新能源形式。

首先是太阳能。

太阳能是最常见的一种新能源形式,是指利用太阳辐射能产生的能源,可以用来发电、取暖和热水等多种用途。

太阳能发电主要有光伏发电和太阳能热发电两种方式。

光伏发电利用光伏电池将太阳能转化为电能,经过逆变器转换后供电使用。

太阳能热发电则是利用太阳能集热器将太阳能转化为热能,再通过热能发电机转换为电能。

其次是风能。

风能是指利用风的动力将风能转化为电能的能源形式。

风能发电是目前应用较广泛的一种新能源发电方式。

利用风力发电的原理是通过风轮的旋转带动发电机转动,将机械能转化为电能。

风力发电机组的核心设备是风力发电机和塔架,通过控制风轮转动的方向和速度来调节电力输出。

再次是地热能。

地热能是指利用地球内部的热能产生的能源,地热能主要来源于地热能的储量是非常丰富的,地球内部储存量的热能足以满足人类的能源需求。

地热能主要利用地热泵技术进行利用,地热泵通过地下能源的吸热和传热来实现制冷和供暖的目的,被广泛应用于供热、制冷、热水和温室等领域。

此外,海洋能也是一种重要的新能源形式。

海洋能是指利用海洋的潮汐、波浪、海流和温差等能源进行发电的能源形式。

海洋能发电主要有潮汐能发电、波浪能发电和海流能发电。

潮汐能发电利用海水的潮汐变化通过涨、落潮时海水进出潮汐发电站的涡轮机转动,将机械能转化为电能。

波浪能发电则利用海浪的起伏运动通过波浪发电机转换为电能。

海流能发电则是利用海水的流动动能通过涡轮机转动发电。

最后是生物质能。

生物质能是指利用生物质作为燃料进行能源利用的能源形式。

生物质能主要有生物质发电和生物质热能利用两种方式。

生物质发电利用生物质燃烧产生热能,再通过蒸汽机或发电机转换为电能。

生物质热能利用则是利用生物质燃烧产生的热能进行供暖、热水和烹饪等用途。

新能源工作原理介绍

新能源工作原理介绍

新能源工作原理介绍新能源是指相对于传统能源而言,具有更高效、更清洁、更可持续发展的能源形式。

在当前全球环境保护和可持续发展的背景下,新能源的研究和应用变得越来越重要。

本文将介绍几种常见的新能源工作原理,包括太阳能、风能和地热能。

太阳能是指利用太阳辐射能转化为其他形式能量的过程。

太阳能的利用主要通过太阳能电池板实现。

太阳能电池板由多个太阳能电池组成,每个太阳能电池都是由两层硅片组成的。

当太阳光照射到太阳能电池板上时,太阳能电池中的硅片会吸收光子,并将其转化为电子。

这些电子经过导线传输,形成电流,从而产生电能。

太阳能电池板可以将太阳能转化为电能,供给家庭和工业使用。

风能是指利用风的动力将其转化为机械能或电能的过程。

风能的利用主要通过风力发电机实现。

风力发电机由风轮、发电机和塔架组成。

当风吹过风轮时,风轮会转动。

风轮转动的动力会传递给发电机,使其转动。

发电机内部的线圈和磁场相互作用,产生电流,从而产生电能。

风力发电机可以将风能转化为电能,供给电网使用。

地热能是指利用地球内部的热能转化为其他形式能量的过程。

地热能的利用主要通过地热发电机实现。

地热发电机通过地热资源中的蒸汽或热水来产生电能。

地热发电机的工作原理类似于传统的火力发电厂,但其燃料是地热资源而不是化石燃料。

地热资源中的蒸汽或热水通过管道输送到地热发电机,使发电机内的涡轮旋转。

涡轮的旋转动力会传递给发电机,使其转动。

发电机内部的线圈和磁场相互作用,产生电流,从而产生电能。

地热发电机可以将地热能转化为电能,供给电网使用。

总结起来,新能源的工作原理主要包括太阳能的光电转化、风能的动力转化和地热能的热能转化。

这些新能源的工作原理都是通过将自然资源转化为电能,以满足人们的生活和工业用电需求。

随着科技的不断进步和创新,新能源的利用效率将进一步提高,为人类提供更加清洁、高效的能源选择,推动可持续发展的实现。

能源的种类介绍

能源的种类介绍

能源的种类介绍目前,地球上可用资源越来越少,人们正在积极开发新能源。

能源种类有:新型能源、一次能源、二次能源。

◆新型能源氢——氢气燃料电池之电力效率,比内燃机高出一倍,其排放的废气却只有水,没有污染问题。

故全球二氧化碳产生的温室效应将从此避免。

微生物电池——透过微生物有效率地转换有机废料、可再生微生物产生电力及无害的副产物质,意味着以低成本工序,利用工业、家居和农业废物产生电力。

可燃冰——学名“天然气水合物”,因主要成分是甲烷,因此也常称为“甲烷水合物”。

1立方米可释放出相当于天然气164倍的能量。

◆一次能源1、可再生能源①太阳能——太阳能即地球接收自太阳之辐射能,其直接接或间接地提供地球上绝大部份的能量来源。

优势:A.全面性:在地球的所有地方都能得到阳光的照射,而且实用性高、用途多。

B.现代的太阳能系統,在每天日照时间相当短的国家,也能有效地提供大量电能。

C.太阳能科技应用广泛。

例如太阳能的计算机、手表,在市面上很普遍。

另外,利用太阳能來驱动的热水器和太阳屋,在国內外亦屡见不鲜。

D.太阳能交通工具,不论是国內或国外都投入大量研发中,期待能在未来有长足的进步与突破。

缺点:E.「稀薄的」需要广阔面积才能收集到足够人类使用的能量。

F.「间歇性的」无法连续不断地供应,例如阳光仅出现在白天,而且时常受到云层遮蔽。

太阳能开发——世界各国在先前能源危机中,就已发现到发展替代能源的重要性;太阳能的发展也是重点之一,虽然现在已经有很多应用产品出现在人类生活中,但要真正高效率的使用太阳能,确实还有一段路要走。

②海洋能——海洋具有产生庞大能源的效力,潮汐的变化、温差的不同、海浪与洋流都是能用以产生能量的自然现象。

海洋能包括:A温度差能:利用海水上层表面与深水处所产生的温差为动力;B波浪能:为利用波浪起伏的位能及运动的动能为动力;C潮汐与潮流能:是利用潮水的升落位能转换为动力;D海流能:利用旋转的车叶和发电机组成的海底水车装置,便可利用海流产生有用的能源;E盐度差能;F岸外风能;G海洋生物能;I海洋地热能。

新能源的概念介绍

新能源的概念介绍

新能源的概念介绍新能源是指可以替代传统石油、煤炭等化石燃料的清洁能源,包括但不限于太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等。

随着环保意识的不断提高和可再生能源技术的不断进步,新能源成为了人们关注的焦点。

下面将结合具体能源类型介绍新能源的概念。

太阳能是指利用太阳辐射能来产生热量或者电能的能源。

太阳能电池板通过吸收太阳光转化为电能,应用广泛于家庭、工业、农业等领域,成为最受欢迎的新能源之一。

除此之外,太阳能热水器、太阳能灯等产品也逐渐普及,促进了能源结构的多元化。

风能是指利用风的能量来产生电能或机械能的能源。

风力发电是目前最主要的利用风能的方式,通过风车、风机等设备将风能转化为电能。

风力发电不仅环保,而且资源广泛,能有效减少对环境的污染,是重要的脱碳能源。

水能是指利用水流能量来产生电能的一种能源。

水电站通过大坝拦截水流,利用水流的动能转化为电能。

水电是一种可再生清洁能源,能够稳定供应电力,为社会经济发展提供可靠的支持。

地热能是指地球内部储存的热能,通过地热能发电站将地热能转化为电能。

地热能具有持续稳定的特点,不受气候变化影响,被视为未来发展的重要能源之一。

生物质能是指利用生物质材料如木材、秸秆、废弃物等来产生能源的一种能源。

生物质能具有资源广泛、成本低廉的特点,逐渐被应用于生活采暖、工业生产等领域,为替代传统能源发挥重要作用。

综上所述,新能源是指能够替代传统化石燃料的清洁能源,包括太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等多种形式。

新能源的应用具有环保、可持续、经济的优势,是促进绿色低碳发展的重要途径。

随着技术的不断创新和政策的不断支持,新能源将在未来发挥更为重要的作用,为人类创造更美好的生活环境。

介绍新能源

介绍新能源

介绍新能源新能源是指利用可再生资源、能源替代技术等方式生产的能源,与传统能源相比,具有较低的环境污染、可再生性强以及能源供应安全等特点。

随着全球能源问题的日益突出,新能源的发展成为全球关注的焦点。

新能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能等多个方面。

太阳能是指利用太阳辐射能转化为电能或热能的一种能源,具有永不枯竭和免费的特点。

风能是指利用风的动力将转化为电能或机械能的一种能源。

水能是指利用水的动能或潮汐能等进行能源转换的一种能源。

生物质能是指通过有机物质发酵或燃烧等方式将生物质转化为热能或生物燃料的一种能源。

新能源的发展有着重要的意义。

首先,新能源可以有效减少对传统化石能源的依赖,提高能源利用效率,降低对石油、煤炭等资源的消耗,从而避免了能源储备的枯竭和价格波动等问题。

其次,新能源具有低污染、低排放的特点,能够有效降低大气污染和温室气体的排放,对改善环境质量和缓解气候变化具有重要作用。

再次,新能源的开发利用还能够促进经济发展,提供就业机会,推动新能源产业的兴起。

目前,全球各国纷纷重视新能源的开发与利用。

欧洲国家是新能源最为发达的地区之一,尤其是在风能和太阳能方面领先于世界。

中国作为全球最大的能源消费国之一,也非常重视新能源的发展。

中国已经成为全球最大的风能和太阳能发电国,同时也在水能、生物质能等方面投入大量的研发和应用。

此外,全球还有许多国家致力于新能源技术的研发与推广,不断推动新能源在全球范围内的普及和推广。

然而,新能源的开发利用仍然存在一些挑战和难题。

首先,新能源技术的成本较高,投资回收周期长,制约了其大规模应用。

其次,新能源发电具有波动性和间歇性,不具备稳定供应的特点,需要解决储能和调度等问题。

再次,新能源的建设和运营需要占用大量的土地资源,与农田、城市规划等需求产生冲突。

此外,新能源的发展还需要政府的政策支持、市场机制的完善以及社会意识的提高等因素共同推动。

总的来说,新能源的发展是现代能源领域的重要方向之一。

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燃烧学作业——能源及PM2.5介绍学院:能源与环境学院专业:热能与动力工程专业年级:10级2班姓名:王勇学号:1062126215能源介绍煤层气——是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气,是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。

煤层气俗称“瓦斯”,其主要成分是CH4(甲烷),与煤炭伴生、以吸附状态储存于煤层内的非常规天然气,热值是通用煤的2-5倍,主要成分为甲烷。

1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,而且燃烧后很洁净,几乎不产生任何废气,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。

煤层气空气浓度达到5%-16%时,遇明火就会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。

煤层气直接排放到大气中,其温室效应约为二氧化碳的21倍,对生态环境破坏性极强。

在采煤之前如果先开采煤层气,煤矿瓦斯爆炸率将降低70%到85%。

煤层气的开发利用具有一举多得的功效:提高瓦斯事故防范水平,具有安全效应;有效减排温室气体,产生良好的环保效应;作为一种高效、洁净能源,商业化能产生巨大的经济效益。

天然气水合物(Natural Gas Hydrate,简称Gas Hydrate)因其外观像冰一样而且遇火即可燃烧,所以又被称作“可燃冰”或者“固体瓦斯”和“气冰”。

它是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下由水和天然气在中高压和低温条件下混合时组成的类冰的、非化学计量的、笼形结晶化合物(碳的电负性较大,在高压下能吸引与之相近的氢原子形成氢键,构成笼状结构)。

它可用mCH4·nH2O来表示,m代表水合物中的气体分子,n为水合指数(也就是水分子数)。

组成天然气的成分如CH4、C2H6、C3H8、C4H10等同系物以及CO2、N2、H2S等可形成单种或多种天然气水合物。

形成天然气水合物的主要气体为甲烷,对甲烷分子含量超过99%的天然气水合物通常称为甲烷水合物(Methane Hydrate)。

天然气水合物使用方便,燃烧值高,清洁无污染。

据了解,全球天然气水合物的储量是现有天然气、石油储量的两倍,具有广阔的开发前景,美国、日本等国均已经在各自海域发现并开采出天然气水合物,据测算,中国南海天然气水合物的资源量为700亿吨油当量,约相当中国目前陆上石油、天然气资源量总数的二分之一。

生物燃料(biofuel)泛指由生物质组成或萃取的固体、液体或气体燃料。

也指通过生物资源生产的燃料乙醇和生物柴油,可以替代由石油制取的汽油和柴油,是可再生能源开发利用的重要方向。

所谓的生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质。

它包括、动物和微生物。

不同于石油、煤炭、核能等传统燃料,这新兴的燃料是可再生燃料。

风能(wind energy)是空气流做功而提供给人类的一种可利用的能量。

空气流具有的动能称风能。

空气流速越高,动能越大。

人们可以用风车把风的动能转化为旋转的动作去推动发电机,以产生电力,方法是透过传动轴,将转子(由以空气动力推动的扇叶组成)的旋转动力传送至发电机。

到2008年为止,全世界以风力产生的电力约有 94.1 百万千瓦,供应的电力已超过全世界用量的1%。

风能虽然对大多数国家而言还不是主要的能源,但在1999年到2005年之间已经成长了四倍以上。

现代利用涡轮叶片将气流的机械能转为电能而成为发电机。

在古代则利用风车将蒐集到的机械能用来磨碎谷物或抽水。

风力被使用在大规模风农场为全国电子栅格并且在小各自的涡轮为提供电在被隔绝的地点。

风能量是丰富、近乎无尽、广泛分布、干净与缓和温室效应。

存在地球表面一定范围内。

经过长期测量,调查与统计得出的平均风能密度的概况称该范围内能利用的依据,通常以能密度线标示在地图上。

地热能〔Geothermal Energy〕是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。

地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。

透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。

高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。

运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。

地热能是可再生资源。

太阳能——是来自地球外部天体的能源(主要是太阳能)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。

煤炭、石油、天然气等化石燃料也是由古代埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成的。

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、等也都是由太阳能转换来的。

氢能是通过氢气和氧气反应所产生的能量。

氢能是氢的化学能,氢在地球上主要以化合态的形式出现,是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的75%,二次能源。

工业上生产氢的方式很多,常见的有水电解制氢、煤炭气化制氢、重油及天然气水蒸气催化转化制氢等。

特点:(l)所有元素中,氢重量最轻。

在标准状态下,它的密度为0.0899g/l;在-252.7°C时,可成为液体,若将压力增大到数百个大气压,液氢就可变为固体氢。

(2)所有气体中,氢气的导热性最好,比大多数气体的导热系数高出10倍,因此在能源工业中氢是极好的传热载体。

(3)氢是自然界存在最普遍的元素,据估计它构成了宇宙质量的75%,除空气中含有氢气外,它主要以化合物的形态贮存于水中,而水是地球上最广泛的物质。

据推算,如把海水中的氢全部提取出来,它所产生的总热量比地球上所有化石燃料放出的热量还大9000倍。

(4)除核燃料外氢的发热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的,为142,351kJ/kg,是汽油发热值的3倍。

(5)氢燃烧性能好,点燃快,与空气混合时有广泛的可燃范围,而且燃点高,燃烧速度快。

(6)氢本身无毒,与其他燃料相比氢燃烧时最清洁,除生成水和少量氨气外不会产生诸如一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、铅化物和粉尘颗粒等对环境有害的污染物质,少量的氨气经过适当处理也不会污染环境巨,而且燃烧生成的水还可继续制氢,反复循环使用。

(7)氢能利用形式多,既可以通过燃烧产生热能,在热力发动机中产生机械功,又可以作为能源材料用于燃料电池,或转换成固态氢用作结构材料。

用氢代替煤和石油,不需对现有的技术装备作重大的改造现在的内燃机稍加改装即可使用。

(8)氢可以以气态、液态或固态的氢化物出现,能适应贮运及各种应用环境的不同要求。

PM2.5是如何形成的PM,英文全称为particulate matter(颗粒物)。

科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。

在城市空气质量日报或周报中的可吸入颗粒物和总悬浮颗粒物是人们较为熟悉的两种大气污染物。

可吸入颗粒物又称为PM10,指直径大于2.5微米、等于或小于10微米,可以进入人的呼吸系统的颗粒物;总悬浮颗粒物也称为PM100,即直径小于或等于100微米的颗粒物。

颗粒来源PM2.5产生的主要来源,是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。

一般而言,粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘等;2.5微米以下的细颗粒物(PM2.5)则主要来自化石燃料的燃烧(如机动车尾气、燃煤)、挥发性有机物等。

健康损害气象专家和医学专家认为,由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康的危害甚至要比沙尘暴更大。

粒径10微米以上的颗粒物,会被挡在人的鼻子外面;粒径在2.5微米至10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,另外也会被鼻腔内部的绒毛阻挡,对人体健康危害相对较小;而粒径在 2.5微米以下的细颗粒物,直径相当于人类头发的1/10大小,不易被阻挡。

被吸入人体后会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。

每个人每天平均要吸入约1万升的空气,进入肺泡的微尘可迅速被吸收、不经过肝脏解毒直接进入血液循环分布到全身;其次,会损害血红蛋白输送氧的能力,丧失血液。

对贫血和血液循环障碍的病人来说,可能产生严重后果。

例如可以加重呼吸系统疾病,甚至引起充血性心力衰竭和冠状动脉等心脏疾病。

总之这些颗粒还可以通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液中,对人体健康的伤害更大。

人体的生理结构决定了对PM2.5没有任何过滤、阻拦能力,而PM2.5对人类健康的危害却随着医学技术的进步,逐步暴露出其恐怖的一面。

在欧盟国家中,PM2.5导致人们的平均寿命减少8.6个月。

而PM2.5还可成为病毒和细菌的载体,为呼吸道传染病的传播推波助澜。

目前国际上主要发达国家以及亚洲的日本、泰国、印度等均将PM2.5列入空气质量标准。

而最为悲催的是,PM2.5尚未被列入我国环境空气质量指标,因此这就成了美国大使馆数据和政府官方数据直接冲突的根本原因。

中国工程院院士、中国环境监测总站原总工程师魏复盛研究结果还表明,PM2.5和PM10浓度越高,儿童及其双亲呼吸系统病症的发生率也越高,而PM2.5的影响尤为显著。

试验论证《整体环境科学》(Science of Total Environment)上增刊登过北京大学医学部公共卫生学院教授潘小川及其同事一项新发现:2004年至2006年期间,当北京大学校园观测点的PM2.5日均浓度增加时,在约4公里以外的北京大学第三医院,心血管病急诊患者数量也有所增加。

虽然PM10和PM2.5都是心血管病发病的危险因素,但PM2.5的影响显然更大。

世界卫生组织在2005年版《空气质量准则》中也指出:当PM2.5年均浓度达到每立方米35微克时,人的死亡风险比每立方米10微克的情形约增加15%。

一份来自联合国环境规划署的报告称,PM2.5每立方米的浓度上升20毫克,中国和印度每年会有约34万人死亡。

监测标准PM2.5的标准,是由美国在1997年提出的,主要是为了更有效地监测随着工业化日益发达而出现的、在旧标准中被忽略的对人体有害的细小颗粒物。

PM2.5指数已经成为一个重要的测控空气污染程度的指数。

到2010年底为止,除美国和欧盟一些国家将PM2.5纳入国标并进行强制性限制外,世界上大部分国家都还未开展对PM2.5的监测,大多通行对PM10进行监测。

美国国家航空航天局(NASA)2010年9月公布了一张全球空气质量地图,专门展示世界各地PM2.5的密度。

地图由加拿大达尔豪斯大学的两位研究人员制作。

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