新能源设计
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太阳能的发展前景
太阳能是地球上能源的根本,通俗的说离地球大约1.5亿公里的太阳就是个火球。太阳从质量上来说,最主要是有元素氢元素组成的,
太阳的结构是由大气和内部两部分组成的,太阳大气由里向外分为光球,色球,和日冕组成的,内部向外侧分为对流层,中介层,和核心层三个层次,
对于太阳能利用的发展趋势,建筑节能是太阳能利用的一个重要的发展方向,欧美发达国家纷纷建立综合利用太阳能示范建筑,实验表明,,太阳能建筑节能概率大约75%左右。是最有发展前景的一个领域,如何实现最大的节能,需要对建筑所用的材料和太阳能利用材料进行的开发和研究,对建筑太阳能所用的系统进行优化设计,太阳能热动力利用方面,为了使其能够和石化燃料竞争,降低成本是必要的。通过改善是个很有前景的途径,采用多组分沸腾的温度的不同,可以更好的和不同的热循环,这种循环利用高浓度的氨蒸汽驱动透明,在比水蒸气低的温度下膨胀而不结冰,,才而获得制冷,氨蒸汽通过吸收凝结,这个循环非常适合于低品位的热能如太阳能的利用,并获得高的热利用效率,
对于太阳能我们国家也同样建立很多的太阳能利用的工厂下面是我国在太阳能方面的建立的情况及图片。
(1)建成了40多座县、乡级小型光伏电站,光伏电池总装机容量约600kw,其中西藏最多,达450多kw;1998年10月建成我国最大的西藏那曲安多县光伏电站的光伏电池装机容量高达100kw。
(2)家用光伏电源在青海、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、西藏以及辽宁、吉林、河北、海南、四川等地广泛应用。据不完全统计,至今全国已累计推广家用光伏电源约15万台,光伏电池总功率约达2.9MW。
(3)在22所农村学校建立了光伏电站,光伏电池组件的总装机容量为57kw。
(4)1998年中国通信史上建成难度最大的兰一西一拉光缆干线工程,有26个光缆通信站采用光伏电池作电源,其海拔高度多在4500m 以上,光伏电池组件的总功率达100kw。
(5)1996年建成了塔中4--轮南输油输气管道阴极保护先伏电源系
统,总功率为40kw。该系统横贯环境恶劣复杂的塔克拉玛干大沙漠,总长达300Km。
(6)1995年,63个国家重点援藏项目一西藏广播电视发射接收工程采用光伏电池供电,共建成216套卫视接收站和*套调频发射站光伏电池供电系统,总功率为300多kw。
对于太阳能的前景下面是有关太阳能发展前景的图片
生物质能的前景
生物质能是直接或者间接的从来自于植物,广义上讲,生物质是一切直接或间接利用绿色植物进行的光合作用而形城的有机物质,他包括世界上所有的物质,等动物,植物,微生物等有这些生物产生的代谢物和排泄物,
对于我国的生物质能的现状和潜力,生物质能资源,按原料的化学性质分,主要为糖类、淀粉和木质纤维素类。按原料来源分,则主要包括以下几类:①农业生产废弃物,主要为作物秸秆;②薪柴、枝桠柴和柴草;③农林加工废弃物,木屑、谷壳和果壳;④人畜粪便和生活有机垃圾等;⑤工业有机废弃物,有机废水和废渣等;⑥能源植物,包括所有可作为能源用途的农作物、林木和水生植物资源等。我国拥有丰富的生物质能资源,据测算,我国理论生物质能资源50亿
吨左右,是我国目前总能耗的4倍左右。对于生物质能的利用他是一种万千没有污染的能量,取自于自然界同样被我们所利用下图是关于生物质能循环利用的图片。
生物质能在沼气池上方面的应用,主要为厌氧法处理禽畜粪便和高浓度有机废水,是发展较早的生物质能利用技术。80年代以前,发展中国家主要发展沼气池技术,以农作物秸秆和禽畜粪便为原料生产沼气作为生活炊事燃料。如印度和中国的家用沼气池;而发达国家则主要发展厌氧技术,处理禽畜粪便和高浓度有机废水。目前,日本、丹麦、荷兰、德国、法国、美国等发达国家均普遍采取厌氧法处理禽畜粪便,而象印度、菲律宾、泰国等发展中国家也建设了大中型沼气工程处理禽畜粪便的应用示范工程。采用新的自循环厌氧技术。荷兰IC
公司已使啤酒废水厌氧处理的产气率达到10m3/m3.d的水平,从而大大节省了投资、运行成本和占地面积。美国、英国、意大利等发达国家将沼气技术主要用于处理垃圾,美国纽约斯塔藤垃圾处理站投资2000万美元,采用湿法处理垃圾,日产26万m3沼气,用于发电、回收肥料,效益可观,预计10年可收回全部投资。英国以垃圾为原料实现沼气发电18MW,今后10年内还将投资1.5亿英镑,建造更多的垃圾沼气发电厂。
氢能应用前景
氢是人类最早发现的元素之一,常温常压下,他是一种气体,无色无味,易燃。所谓的氢能是指氢气所含的能量,实质上氢是一种二次能源,是一次能源的转换形式,也可以说他只是能源的一种储存形式,氢能在进行能量转换时其转换物是水,可实现真正的零排放,氢能作为二次能源除了具有资源丰富,热值高,燃烧性能好等特点外,还有一些很多的特点及优势,
长期以来煤炭、石油等矿物燃料的广泛使用,已对全球环境造成严重污染,甚至对人类自身的生存造成威胁;同时矿物燃料是不可再生能源,也会随着过度开采而枯竭。因此,新型替代型清洁能源的开发与应用是大势所趋,氢能作为理想的清洁能源之一,已引起人们的广泛重视。有科学家认为,氢能是未来能源结构中最具发展潜力的清洁能源之一,将以其优异的使用性能在未来能源领域中扮演重要的角色。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%。由于氢气必须从水、化石燃料等含氢物质中制得,因此是二次能源。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。氢能具有以下主要优点:燃烧热值高,每千克氢燃烧后的热量,约为汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。燃烧的产物是水,是世界上最干净的能源。资源丰富,氢气可以由水制取,而水是地球上最为丰富的资源。目前,氢能技术在美国、日本、欧盟等国家和地区已进入系统实施阶段。
下面是关于氢气的制备,
由于氢气是由水制作出来的,当然燃烧时与氧气反应生成的是水,所以氢能是一种清洁的能源,
对于我国氢能的发展前景,我国氢的来源极为丰富,技术水平也有了一定的基础,水电解制氢、生物质气化制氢等制氢方法,现已形成