新能源利用技术PPT课件(55页)

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新能源利用技术 ppt课件

新能源利用技术  ppt课件

50.00
0.00 2007-10 2008-04 2008-10 2009-04 2009-10 2010-04 2010-10 2011-04 2011-10 2012-04
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数据来源:Wind资讯
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2.5 核能
2.5.1世界核能发展现状 世界发达国家核能在总能源中所占的百分比见下表 2011年世界核能发电量降低了4.3%,日本核能发电量降低了44.3%,
Байду номын сангаас
2009
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
数2据011来源:Wind资讯
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3.3 风能
主要风电装机国容量比较
截止 2011 年,全球风电装机装机容量前三分别是中国、美国和德国,其中中国的装 机容量为 6,236 万千瓦
7,000 6,236
德国降低了23.2%
美国 31.4%
英国 2.6%
法国 16.7%
德国 4.1%
日本 6.2%
中国 3.3%
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2.5核能
2.5.2 我国核能发展现状 2010年,中国核电2000万千瓦,预计到2020年,核电4000万千瓦,
占电力总容量4%,建成40座相当于大亚湾的百万千瓦级核电站。 白皮书指出,要安全高效发展核电,目前中国核电发电量仅占总
2011年,中国人均一次能源消费量2.6吨标准煤,人均NG消费量 89.6立方米,人均用电量3493KWh。人均能源拥有量仅为世界平均水 平的:煤67%、石油5.4%、NG7.5%。
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2.1 常规能源资源概况
2.1.1世界常规能源可开采量 世界能源消费的年增长率以3%计算,石化燃料将在70年内殆尽[IEA资料]

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深水海区大浪的能量消散速度很慢,从而导致了波浪系统的 复杂性,使它常常伴有局地风和几天前在远处产生的风暴的 影响。 波浪可以用波高、波长(相邻的两个波峰间的距离) 和波周期 (相邻的两个波峰间的时间)等特征来描述。
海洋能——温差能
温差能是指海洋表层海水和深层海水之间水温之差的热能。 海洋是地球上一个巨大的太阳能集热和蓄热器。由太阳投 射到地球表面的太阳能大部分被海水吸收,使海洋表层水 温升高。赤道附近太阳直射多,其海域的表层温度可达 25~28℃,波斯湾和红海由于被炎热的陆地包围,其海面 水温可达35℃。而在海洋深处50O~1000m处海水温度却只 有3~6℃。这个垂直的温差就是一个可供利用的巨大能源。 在大部分热带和亚热带海区,表层水温和1000m深处的水温 相差20℃以上,这是热能转换所需的最小温差。据估计, 如果利用这一温差发电,其功率可达2TW。
太阳能电站--------太阳能庭院灯系列
新能源:海洋能
在地球与太阳、月亮等互相作用下海水不停地运动, 站在海滩上,可以看到滚滚海浪,在其中蕴藏着潮 汐能、波浪能、海流能、温差能等,这些能量总称 海洋能。
主要特点: 可再生性 清洁能源 能量多变,不稳定性 能量巨大,颁布分散不均
新能源:太阳能利用
聚集阳光 太阳能的热利用是通过集热器进行光热转化的,集热器也 就是太阳能热水器。它的板芯由涂了吸热材料的铜片制成 的,封装在玻璃钢外壳中。铜片只是导热体,进行光热转 化的是吸热涂层,这是特殊的有机高分子化合物。封装材 料也很有讲究,既要有高透光率,又要有良好的绝热性。 随涂层、材料、封装技术和热水器的结构设计等不同,终 端使用温度较低的在100℃以下,可供生活热水、取暖等; 中等温度在100~300℃之间,可供烹调、工业用热等; 高温的可达300℃以上,可以供发电站使用。

新能源技术PPT课件

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能 4. 石油的精炼
源 目的 从复杂的原油中提取粘度较小的能充分燃烧
技 术
的烃类 (根据辛烷值来标号) 把不好的分子转变为好的分子
如长链烷烃容易引起汽缸爆震
现在观点,大多数石油是由埋藏在地下沉积层中的有机物经
过几百万年在75~200℃的温度下形成的。
微生物将地表以下的有机物转化为碳氢化合物,剩
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能 天然(一次)能源和人工(二次)能源
源 技 术
一次 再生能源:太阳能、风能、水能、海洋能生物质能等 能源 非再生能源:石油、天然气、原煤、核燃料等
概 二次能源:它是指经过消耗一次能源加工转化而产生的诞 述 生能源。如电能、热能、煤气、柴油、氢能、焦炭、沼气等。
地内能源:地热能(地下蒸气、温泉、火山)、核能 地外能源:主要来自太阳,包括由太阳能转变来的风能、水
利用能源的过程直接污染地球环境。 主要来源: 1) 煤、石油等燃料的燃烧;
述 2) 汽车排放的废气;
3) 工业生产(化工厂、炼焦厂等)过程中产生的废气。
大气污染:
1) 酸雨问题; 2) 温室效应; 3) 臭氧层破坏。
联合国提出可持续发展概念,即要满足当代人的需要, 又要考虑不损害后代的需要。因此, 今后的能源战略是多 元结构的能源系统和高效清洁的能源技术。
述氘资源产生的人造 太阳能(聚变核能)几乎占100%,煤炭、石油、天然 气、裂变核燃料加起来也不足千万分之一。所以, 人类使用的能源归根到底要依靠太阳能,太阳能是 人类永恒发展的能源保证。
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世界能源储量分布与利用





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能 世界非再生能源储量分布:

新能源技术PPT课件 共28页

新能源技术PPT课件 共28页

核能发电
英国的原子能发电站
苏联的核能灯塔
核能发电
秦山核电站核能发电Fra bibliotek大亚湾核电站
5、我国核能发展趋势
中国国家发展改革委员会正在制定中国核 电发展民用工业规划,准备到2020年中国 电力总装机容量预计为9亿千瓦时,核电的 比重将占电力总容量的4%,即是中国核电 在2020年时将为3600-4000万千瓦。也就是 说,到2020年中国将建成40座相当于大亚 湾那样的百万千瓦级的核电站。
3、原子核能的价值
1千克铀235的原子核所释放出来的热量,大约相当 于2800吨(2800000千克)标准煤燃烧时所放出的热量。
建造一座发电量为100万千瓦的电站,如果是核电站, 每年需要补充的核燃料为30吨,六辆解放牌载重汽车就 可运进。如果是烧煤的火力电站,每年要消耗300多万 吨煤。运输这些煤炭,平均每天要开三列火车,每列火 车挂40节车皮;或是每天要开一艘万吨级的轮船。
中国大陆的核电起步较晚,80年代才动工兴建核电站。 中国自行设计建造的30万千瓦(电)秦山核电站在1991年 底投入运行。大亚湾核电站于1987年开工,于1994年全部 并网发电。
链 式 裂 变 反 应
原子弹爆炸
核能发电原理
核能发电示意图
核能发电
1954年 苏联建成了世界上第一座核电站 ——奥布灵斯克核电站
光-热转换可分为低温(100℃~300℃)与高温(300℃以上)两种。 低温的用于工业用热、制冷、空调、烹调等,高温的用于发电、材料高 温处理等。
太阳能集热器以空气或液体(水或防冻液)为传热介质。吸热方式可 以是直接吸收太阳辐射能,也可以是太阳光经会聚后集中照射。分为平 板式和聚光式。
对太阳能的利用,有间接利用与直接利用两种。间接利 用是利用由太阳能转化的其他能量,如生物质能、化石能、 风能、水能、海洋能等。人类对太阳能的开发时直接利用太 阳能,主要有:光热转换、光电转换和光化学转换。

开发新能源PPT课件PPT56页

开发新能源PPT课件PPT56页

世界能源的现状
1、目前世界能源主要取自于化石能源 (石油、天然气与煤炭);
2、随着社会经济的发展,对能源的需求 也日益增长。预计,2010年全球能源 需求量达到105.99亿吨油当量,2020 年达到128.89亿吨当量,2025年则达 到136.50亿吨当量,平均年增率为2%;
7
3、目前世界的化石能源岌岌可危: 截止到2003年底,全球剩余的石 油已探明的可开采量为1565.8亿 吨,如果,以后没有发现新的蕴 藏量可观的油田的话,估计到20 40年,最多到2050年就要用完; 而天然气估计可以用到2050年, 加上可能再发现的天然气田,最
我国能源总量大
但人均能源少 我国仍然面临着许多能源问题!
且能源分布不均
1
看下列三则材料,你有什么想说的?
1.我国和世界的能源消耗
2.我国的能源结构
3.国际能源机构的统计,地球上的石油、天然气、煤供 人类开采的年限,分别只有40年、50年和240年。 目前人们使用的能源主要是煤、石油、天然气等, 但这些能源储存量十分有限,且是不可再生的。所以
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太阳能汽34
航天器上的太阳能电板
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上海世博会主体建筑屋顶上的太阳能装3置6
太阳能路灯
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太阳能
太阳灶 38
太阳能
太阳能发电装置
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太阳能
太阳能计算器
40
太阳能
太阳能发电站 41
风能
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风能
澳大利亚风力发电 43
风能
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生物能
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地热
阿里地区地热田 46
地热
冰岛地热
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核能
核能发电示意15图
核能
英国的原子能发电站 16

农村新能源技术PPT课件

农村新能源技术PPT课件

2021
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c、温室的平面布局和间距
温室应尽可能地集中,以利管理和保温,但 应以彼此不遮光为原则。
d、屋面的倾斜度
太阳辐射热是温室的基本热源之一,屋面的 倾斜度以温室内获得最大太阳辐射热为佳。
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(5)温室内环境的调节调控及调控设备
1)温度的调节
a、保温: 增加光的透射率;增加地热贮 存、减少浪费;减少放热
室外覆盖保温设备:草帘、草苫、纸被、棉被、 保温毯及化纤保温被等。
室内覆盖保温设备:保温幕(无纺布、遮阳网等)
2021
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无纺布:又称不织布,是由定向的或随机的纤 维而构成,是新一代环保材料,具有防潮、透 气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无 刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等 特点。如多采用聚丙烯粒料为原料,经高温加 工而成。因具有布的外观和某些性能而称其为 布。
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利用太阳能辐射,通 过聚光获取热量,进 行炊事烹饪食物的一 种装置。它不烧任何 燃料;没有任何污染; 正常使用时比蜂窝煤 炉还要快;和煤气灶 速度一致。
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锅圈温度可达500度以上
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(三 )设施农业
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“设施农业”是外来语词汇。就是利用农业工程
可代替温床、冷床,甚至可代替低温温室, 其费用仅为建一温室的1/10左右;
良好的透光性,白天可提高地温3℃左右,夜 间可减少热气的散发起到保温作用;
建造简单,耐用,保温,透光,气密性能好, 成本低廉,拆转方便,适于大面积生产。
2021
61无支柱塑料大棚简易连栋大棚2021

新能源的利用PPT课件

新能源的利用PPT课件
用热水;
·在提供地板采暖的同时也可生产生活用热水;
·可以实现定时利用低谷电力加热生活热水,费用更
省;
·可以选装中央循环热水,热水即开即用;
(四)风力发电技术
风力发电技术: 就是把风能转变为电能的技术。通过风力发电机实现,
利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度
提升,来促使发电机发电。
新疆达坂城风力发电场
风力发电设备的安装及效果
风力发电设备安装时要考虑的因素:
节能措施 当地风速(建议平均风速大于6m/s) 和国家电网连接
优点: 1、清洁,环境效益好; 2、可再生,永不枯竭; 3、基建周期短; 4、装机规模灵活。 缺点: 1、噪声,视觉污染; 2、占用大片土地; 3、不稳定,不可控; 4、目前成本仍然很高。 5、影响鸟类。
二、本次作业的研究内容
1、太阳能热水系统:利用太阳能集热器,收 集太阳辐射能把水加热的,是目前太阳热 能应用发展中最具经济价值、技术最成熟 且已商业化的一项应用产品。
按类别可以分为: 自然循环式太阳能热水器、 强制循环式太阳能热水系统、 储置式太阳能热水器等三种。
太阳热水系统的安装以及安装后的效果
太阳能热水系统安装需要考虑的因素:
.节能措施 .屋顶朝向 .空间(即占地面积) .费用(根据实际情况选择规格)
自然循环式太阳能热水器:
强制循环式太阳能热水系统
利用集热回路泵,借温差控制使储水槽内的水强制流经太阳能集 热器,将集热器所吸收的太阳辐射热带回储热槽,强制式主要是用在 大型太阳能热水系统。
3.地源热泵环境效益显著;可以建造在居民区内,没有燃烧, 没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地, 且不用远距离输送热量。
4.地源热泵一机多用,应用范围广。可供暖、空调,还可供 生活热水,一机多用,可应用于宾馆、商场、办公楼、学 校等建筑,更适合于别墅住宅的采暖、空调 。

新能源发电技术ppt课件

新能源发电技术ppt课件

中国潮汐能的理论蕴藏量达到1.1亿千瓦,
在中国沿海,特别是东南沿海有很多能量密度
较高,平均潮差4~5m,最大潮差7~8m。其中
浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9%。
我国的江夏潮汐实验电站,建于浙江省乐清湾
北侧的江夏港,装机容量3200kW,于1980年正
式投入运行。
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核能发电
核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方 式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代 替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。
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潮汐能发电
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潮汐能
潮汐能就是潮汐所具有的能量。 潮汐涨落的动能和位能可以说是一种取之不尽用
之不竭的动力资源 “蓝色的煤海” 潮汐能的大小直接与潮差有关,潮差越大,能量
越大
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第一,潮汐的幅度必须大,至少要 有几米。
第二,海岸的地形必须能储蓄大量 海水,并可进行土建工程。
利用潮汐发电必须具备两个物理条件
20
潮汐能发电原理 21
利用海水的涨落及其所造成的 水位差来推动水轮机,再由水轮 机带动发电机来发电
动能(势能) 机械能 电能
潮汐发电站的优缺点
优点:
可再生能源,对环境污染相对于火力,核能等污染较小
缺点:
发电量没有火力,核能发电稳定和大,同时必须建设在海 边
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潮汐能发电技术在我国的应用
我国已发布《核电中长期发展规划 (2011―2020年)》,到
2020年我国在运核电装机将达到5800万千瓦,在建3000万千瓦,
总装机容量将达到8800万千瓦。预计2030年核电装机规模将达到
1.6亿~2亿千瓦,占一次能源消费总量的比重将提高到5%~6%。

新能源技术(课件)(共23张PPT)

新能源技术(课件)(共23张PPT)

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New Energy Technology
地热能的利用方式
地热能的利用方式有多种形式。 常见的利用方式包括地热发电 和地热供暖。地热发电利用地 下的高温热水或蒸汽来驱动涡 轮发电机产生电能。地热供暖 则是利用地下的热能能源相比,地热能具有许多优点。首先,地 热能是一种清洁能源,不会产生二氧化碳等温室气 体和污染物。其次,地热能是一种稳定可靠的能源, 不受天气条件和季节影响。此外,地热能的利用寿 命长,可以持续供应能源。 地热能的缺点: 缺点在于地热能的开发利用存在一些挑战。地热资 源不是分布均匀的,只有地热资源较为丰富的地区 才能进行有效开发利用。此外,地热开发的成本较 高,需要进行勘探、钻探和设备安装等工作。
太阳能的应用途径
3. 海洋吸收
海洋吸收太阳能,转化为 海洋的内能。提供了波浪、 海流和温差。
太阳能的应用途径
4. 人类直接利用
人类直接利用太阳能包括 光热转换和光电转换,比 如太阳能热水器和太阳能 电池。
太阳能利用的优缺点
太阳能的优点:
能量来源充足,取之不尽用之不竭; 清洁无污染;能量获取方便;应时间 长久;分布广阔、获取方便;安全、 清洁、无污染。
核能利用的优缺点
核能的优点:
核能的优点在于能量密度高;不 释放有毒气体;铀储量丰富;成 本低等。
核能的缺点:
缺点在于核电厂容易产生放射性 物质,对设备要求高;目前能量 利用率较低。
三、地热能
在地球内部很深处存在着放射性元素, 它们不断进行着热核反应,具有非常高 的温度,估计地球中心温度游6000℃, 这样巨大的热能,通过大地的热传导、 火山喷发、地震、深层水循环、温泉等 途径不断地向地表散发,这样就产生了 地热能。 人类可在医疗、发电、供暖、制冷、烘 干、养殖和、农业温室等上利用它。

新能源技术PPT课件

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海洋能技术是将海洋能转换成电能或 机械能的技术。
2、海洋能的利用
海洋能可以再生,且取之不尽,用之不竭,不会造成 环境污染,还可通过综合利用(如潮汐发电可利用水库发 展养殖业)降低成本。在海洋能中,目前有效开发利用的 是潮汐能。 世界上大规模利用海洋能开始于1968年法国建立的朗 斯潮汐电站,此电站装有24台功率相同的机组,总装机24 万千瓦。加拿大芬地湾潮汐电站装机462万千瓦,单机和 总容量最大。日本1250kW容量的波浪能发电装置和美国的 50kW温差发电装置都已通过实验。目前国际海洋能的开发 正朝着深层次、大型化和商品化方向发展。 海洋能主要被转变成电能加以利用,有潮汐发电、海 流发电、海浪发电、温差发电。
(2)光电转换技术
光电转换技术是利用光电效应把太阳辐直接转换成电 能,使用的是太阳能电池。太阳能电池有单晶硅电池、多 晶硅电池、非晶硅电池、硫化镉电池、磷化铟电池、砷化 锌电池、砷化镓电池和有机半导体电池等。 硅太阳电池已成为人造卫星、宇宙飞船和星际空间站 等宇宙飞船器的主要能源之一。1958年美国“先锋”号人 造地球卫星、1971年我国制造的“东方红”号人造卫星上, 都安装了太阳能电池。我国自行研制的高效砷化镓太阳能 电池也已经在第二颗“风云”1号气象卫星上正常使用。 太阳能电池还可以用来驱动很多交通工具,如太阳能 汽车、太阳能飞机、太阳能船、太阳能自行车等。 太阳能电池还可以用来发电。美国、德国已经研制成 功地面太阳能电池发电站(又称光伏发电站)并投入使用。
原子核能是原子核结构发生变化时释放出的能量, 习惯上称作核能或原子能。 原子核的变化过程有两种:一种是自发的变化过程, 叫放射性锐变。地球上由放射性锐变释放的原子核能 在地球内部可以转变为地热。另一种是人工制造的变 化过程,叫核反应。 核反应是原子核与原子核或原子核与基本粒子相互 作用时释放的能量的过程。核反应有两种: 一是核裂变反应,是重元素的原子核发生分裂的反应。 二是核聚变反应,是氢元素的原子核发生聚合的反应。 这两种反应所释放出来的巨大能量在原子弹爆炸和氢 弹爆炸中得到了证明。

《新能源技术》课件

《新能源技术》课件
《新能源技术》PPT课件
欢迎来到《新能源技术》PPT课件!本课程将带您深度了解新能源技术的概 念、应用领域以及国内外的发展现状。
概述
什么是新能源技术?
探索新型能源资源和技术, 以满足可持续发展的能源需 求,减少对传统能源的依赖。
新能源技术的重要性和 应用领域
新能源技术的发展对环境保 护、能源安全和经济发展具 有重要意义,在电力、交通、 建筑等领域应用广泛。
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太阳能光热发电技术
通过集热器将太阳能转化为热能,再借助热交换等方式产生电能,具有高效、可 持续的特点。
风力发电技术
1 风力发电原理
利用风能驱动风轮旋转,通过与发电机的耦合转化为机械能,再进一步转化为电能。
2 风力发电技术分类
包括大型风电场和分布式小型风力发电技术,不断提高效率和稳定性。
3 风力发电技术的优缺点
备等领域,但氢气生产、
储存等方面仍面临挑战。
电动汽车技术
电动汽车的优点和发 展前景
无尾气排放、低噪音、节能环 保,符合可持续发展需求,未 来将取代传统燃油车。
电动汽车技术的组成 部分
包括电池组、电动机、充电器、 汽车控制系统等核心技术的集 成与优化。
电动汽车技术的现状 和发展趋势
随着技术进步和政策支持,电 动汽车产业正快速发展,充电 设施建设进一步完善。
生物质能利用对环境友好,可 替代传统能源,但生产过程会 产生排放物和竞争农田资源。
氢能技术
1 氢能的定义及来源
氢能是指氢气的能量,可 从水、天然气等多种原料 中提炼。
2 氢能技术的发展历程
经历了氢气发问题
电池等多个阶段,正在向
应用于交通运输、能源储
更高效、环保的方向发展。

新能源开发利用课件

新能源开发利用课件
新能源是近几十年来人类采用新技术开发的 可再生能源。
如:太阳能、海洋能、风能、原子核能、生物质能、 地热能。
新能源能再生,对环境影响小,但对开发的 技术要求高。
新能源的开发和利用,虽短期成本较高,长期 将占优势,能大量节省能源,大幅减少污染,提高 人民生活的质量,获得显著的经济和环保效益。
❖ 美国:风能首当其冲 ❖ 日本:太阳能铺就新能源路 ❖ 英国:风能核能并举 ❖ 丹麦:靠风“驱动”的国家 ❖ 芬兰:生物能源独辟蹊径 ❖ 冰岛:利用地热不再依赖石油
地热能因价廉、清洁而被称为是“21世纪的能 源”,利用前景十分广阔。
地热能的应用
阿里地区地热田
地热能的应用
冰岛地热
西藏羊八井地热电站, 是我国最大的地热电站
地热能的应用
地热供暖
地热能的应用
地热养殖
地热能的应用
地热务农
独立思考完成后小组讨论,记录答题要点关键词。
37. 阅读图文材料,完成下列要求。(24分) 为建设生态文明,我国大力开发风能等清洁能源。风电建设成本高于煤电、水电。2009年5月,甘肃酒泉有“陆上 三峡”之称的1000万千瓦级风电基地建设项目获国家批准,其中的80%集中在被称为“世界风库”的瓜州县。图7示 意瓜州等地年大风(≥8级)日数。
沼气可用作优质燃料、动力能源、烘干、养殖等。产生沼气后的渣 料还可用来种蘑菇,沼液、沼渣也是很好的有机肥料。沼气的开发,有 利于农村燃料、肥料和饲料的解决,也有利于垃圾的无害化处理。更促 进了农业生产系统的良性循环和农业生态平衡。
②生物质-乙醇转换技术
生物质-乙醇转换技术是将生物原料在密闭容器内经 高温干馏分解制造乙醇等干净的液体燃料。生物质-乙 醇转换技术所用的原料有糖质、淀粉和纤维素等。
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烯烃可生产各种醇、酮、醛、酸类及环氧化合物等 。
随着科学技术的发展,烯烃、芳烃经加工可生产包 括合成树脂、合成橡胶、合成纤维等高分子产品及一 系列精细化学品,如表面活性剂、染料等。
石油化工生产,一般与石油炼制或天然气加工结合 ,相互提供原料、副产品或半成品,以提高经济效益 。
石油化工的作用
(1)石油化工目前是能源的主要生产渠道 石油炼制过程生产的汽油、煤油、柴油、重油以及天
新能源利用技术
王一平 教授 天津大学化工学院 2013.6.5
第八章 能源化工
主要内容
传统能源化工 利用新能源发展能源化工
一、传统能源化工
➢ 从上世纪70年代后,随着我国石油化工的兴起, 煤化工退居其次,发展缓慢。
➢ 21世纪后至今,由于石油供应紧张,油价不断增 高,石油化工受到挑战,煤化工产业重新受到关注 并成为投资热点,一些大型煤炭液化、煤焦化、煤 气化项目正在规划建设当中。
新能源的应用范围更加广泛。 新能源,尤其是风力和太阳能发电的成本在
不考虑质量的情况下已经很低。
1、太阳能和风能利用
发电
使用 存储
转化
蓄电池 超级电容 机械手段
化工手段
(能源化工)
抽水蓄能
压缩空气 飞轮 磁悬浮
甲醇
制造甲醛、醋酸、氯甲烷 甲氨、硫酸二甲酯等
农药、医药的重要原料之一
新型清洁燃料, 加入汽油
二、利用新能源发展能源化工
能源与环境问题已成为世界发展的主题。 石油和煤炭等化石能源逐渐枯竭,传统能源
化工在转化能源与资源时产生严重污染。 雾霾天气,温室效应,酸雨等环境问题的凸
显。 分布式供能系统的利用使得太阳能、风能等
世界上所有的元素均可在煤中找到。 煤是黑色黄金。
煤化工是以煤为原料,经过化学加工使其转化为气 体,液体,固体燃料以及其它化学品的工业。
煤化工包括煤的一次化学加工、二次化学加工和深 度化学加工。煤的焦化、气化、液化,煤的合成气 化工、焦油化工和电石乙炔化工等,都属于煤化工 的范围。
煤化工利用的生产中,炼焦是应用最早的工艺,并 且至今仍然是煤化学工业的重要组成部分。煤气化 用于生产各种燃料气,是干净的能源;煤气化生产 的合成气是合成液体燃料等多种产品的原料。
石油化工(Petrochemical )又称石油化学工业, 指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广 义上也包括天然气化工。
第二次世界大战后,石油化工高速发展,使大量化 学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料,转移 到以石油及天然气为原料的基础上来。
石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经 济中占有极重要的地位。
煤直接液化,即煤高压加氢液化,可以生产人造石 油和化学产品。
新一代煤化工技术是指以煤气化为龙头,以 一碳化工技术为基础,合成、制取各种化工 产品和燃料油的煤炭洁净利用技术,与电热 等联产可以实现煤炭能源效率最高、有效组 分最大程度转化、投资运行成本最低和全生 命周期污染物排放最少的目标。
煤化工应用
石油化工范畴
石油化工原料主要为来自石油炼制过程产生的各种 石油馏分和炼厂气,以及油田气、天然气等。 石油馏分(主要是轻质油)通过烃类裂解、裂解气分 离可制取乙烯、丙烯、丁二烯等烯烃和苯、甲苯、二 甲苯等芳烃,芳烃亦可来自石油轻馏分的催化重整。 石油轻馏分或天然气经蒸汽转化、重油经部分氧化 可制取合成气,进而生产合成氨、甲醇等。
煤化工
焦化
冶金用焦
二甲醚
煤制油
天然气
烯烃
甲醇
二甲醚
代替制冷剂发泡剂
燃料
制药农业
可代替氟利昂, 对臭氧无损害
汽油添加剂 降低尾气排放 降低噪音无烟排放
用于成分合成
煤制油 洁净能源 如:清洁柴油(煤的液化)
天然气 煤化天然气
烯烃
乙烯,丙烯 被称为石化工业之母
合成橡胶,纤维合成树脂等
减少对石油的依赖 降低成本
(4)各工业部门离不开石化产品
现代交通工业的发展与燃料供应息息相关。
金属加工、各类机械毫无例外需要多种润滑材料及 其它配套材料。
建材工业是石化产品的新领域,如塑料型材、门窗 、铺地材料、涂料被称为化学建材。
轻、纺工业是石化产品的传统用户,新材料、新工 艺、新产品的开发与推广,都有石化产品的身影。
当前,高速发展的电子工业以及诸多的高新技术产 业,对石化产品, 尤其是以石化产品为原料生产的精 细化工产品提出了新要求。
➢ 2005年后,我国焦炭、电石和煤制化肥和甲醇产 量居世界首位,成为煤化工产品生产大国。
➢ 综合目前能源化工行业,可分为两大领域:石油化 工,煤化工。
能源化工
石油化工
煤化工产业
1、石油化工
原油中的主要元素是C(83%-87%)和H(11%14%),还有S、N、O及其他微量元素(1~5%),微 量金属元素有V、Ni、Fe、Cu、As等。 石油中的非碳氢原子称为杂原子。 与国外原油相比,我国原油的含硫低、含氮量高。
然气是当今世界的主要能源。 (2)石油化工是材料工业的支柱之一
金属、无机非金属材料和高分子合成材料,被称为三 大材料。全世界石油化工提供的高分子合成材料目前 产量约1.45亿吨,除合成材料外,石油化工还提供了 绝大多数的有机化工原料。 (3)石油化工促进了农业的发展 石油化工提供的氮肥占化肥总量的80%,农用塑 料薄膜加上农药的使用以及大量农业机械所需各类燃 料,形成了石化工业支援农业的主力军。
石油化工应用
石油化工的下游产品
合成材料(工业)
能源
农业
合成材料
烯烃
合成树脂
合成橡胶
合成纤维
制造塑料、制造合成纤维、 涂料、胶粘剂、绝缘材料等
的基础原料。
制造飞机、军舰、汽车 收割机、水利排灌机械、
医疗器械等所必需的材料。来自丙纶、腈纶,维尼纶,锦纶,涤纶等。
能源
石油燃料-汽车用油, 航空煤油 ,高速、 中速、低速柴油 , 液化石油气,炉用
燃料油和船舶用燃料油
润滑油和润滑脂
蜡、沥青和石油焦
农业
化肥农药,石化提供 氮肥产量的80%。
农用薄膜 基本来自石化
农机燃料-柴油
2、煤化工
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;煤中的无机物质,主要有硫(S)、 磷(P)以及稀有元素等 。
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