不可再生能源与可再生能源
可再生能源与非可再生能源的区别
可再生能源与非可再生能源的区别可再生能源与非可再生能源的区别随着人类对能源需求的不断增长,环境问题也引起了人们的广泛关注。
在能源领域,可再生能源与非可再生能源是两个重要的概念。
可再生能源指的是能够循环利用且不会耗尽的能源,如太阳能、风能、水能等;而非可再生能源是指无法循环利用且消耗后将会耗尽的能源,如石油、煤炭、天然气等。
本文将从资源性质、环境影响和未来发展等方面来探讨可再生能源与非可再生能源的区别。
首先,可再生能源与非可再生能源的最主要区别在于其资源性质。
可再生能源的来源主要是自然界中广泛存在的资源,如太阳、风、水、植物等,这些资源可以循环利用,并且不会因为使用而变得稀缺。
与之相比,非可再生能源的产生需要几百万年的时间,如石油、煤炭、天然气等,这些资源具有极高的能量含量,但是却无法通过自然过程再生。
因此,可再生能源相对于非可再生能源来说更为可持续。
其次,可再生能源与非可再生能源的环境影响差异较大。
可再生能源的获取和利用过程中,相对较少的产生污染物和温室气体,对环境的影响相对较小。
例如,太阳能发电和风能发电是目前最常见的可再生能源利用方式,它们不会产生温室气体和氮氧化物等对大气环境有害的物质。
而非可再生能源的开采和利用却会产生大量的污染物和温室气体,例如燃煤发电会产生二氧化硫、氮氧化物等有害气体,对环境和人类健康带来严重影响。
此外,可再生能源与非可再生能源在未来的发展趋势也存在明显差异。
由于可再生能源具有可持续性和环保性等优势,国际社会对其发展越来越重视。
尤其是近年来,各国纷纷制定可再生能源发展规划,并投入大量资金用于研发和推广可再生能源技术。
相比之下,非可再生能源的使用正逐渐受到限制,因为其产量越来越少,对环境影响越来越大,人们对其依赖性也越来越低。
因此,未来的趋势是可再生能源将逐渐取代非可再生能源,成为人类主要的能源来源。
综上所述,可再生能源与非可再生能源在资源性质、环境影响和未来发展等方面存在着明显差异。
可再生能源的重要性和发展前景
可再生能源的重要性和发展前景随着全球能源需求的不断增加和对环境影响的关注,可再生能源作为一种清洁、可持续的能源形式,正逐渐成为解决能源和环境问题的重要途径。
本文将探讨可再生能源的重要性,并分析其发展前景。
一、可再生能源的重要性1. 环境友好:与传统的化石能源相比,可再生能源的利用过程中几乎不会产生二氧化碳等温室气体和污染物的排放,对于缓解全球气候变化和改善空气质量具有重要意义。
2. 能源可持续性:可再生能源主要来源于自然界的可再生资源,如太阳能、风能、水能等。
相比之下,化石能源是有限的资源,而且采集和利用过程中会对环境造成破坏。
可再生能源的利用可以实现能源的可持续发展,确保子孙后代能够继续使用能源资源。
3. 经济发展:可再生能源产业的发展对于促进经济增长和创造就业机会具有重要作用。
从能源生产到设备制造、运输和安装等各个环节,可再生能源产业链的拓展可以带动相关产业的发展,为经济注入新动力。
二、可再生能源的发展前景1. 政策支持:各国政府积极出台相关政策和法规,支持和促进可再生能源的发展。
这些政策措施主要包括优惠的电价政策、减税政策、补贴和贷款支持等,为可再生能源产业提供了良好的发展环境。
2. 技术进步:随着科技的不断创新和进步,可再生能源的技术成本不断降低,能效不断提高。
特别是在太阳能发电和风能发电领域,光伏技术和风机技术的发展突飞猛进,使得可再生能源的利用效益不断提升,增强了可再生能源的发展前景。
3. 全球市场需求:全球对于清洁能源的需求不断增长。
随着能源结构转型和可再生能源技术的不断成熟,越来越多的国家和地区开始重视和发展可再生能源。
不仅发达国家,也包括发展中国家在内,都将可再生能源作为实现可持续发展的关键方向。
这为可再生能源产业的扩大提供了广阔的市场潜力。
4. 投资和合作机会:随着可再生能源产业的崛起,吸引了越来越多的投资和合作机会。
投资者和企业愿意为了可再生能源的发展提供资金和技术支持,以开拓这一新兴市场。
可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状
可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状可再生能源是指在使用过程中其能源资源不会被消耗的能源,如太阳能、风能、水能、地热能、生物能等。
随着对全球气候变化与环境污染的关注,各国逐渐意识到可再生能源的重要性,并开始加大对可再生能源的研究投入和分享经验。
以下是可再生能源在全球能源结构中的地位及发展现状相关参考内容。
一、可再生能源在全球能源结构中的地位(1)发展潜力广泛可再生能源具有广泛的发展潜力,因为其来源既可以是太阳能、风能、水能、地热能等自然能源,也可以是生物能等人工能源。
而这些能源在地球上的分布比较广泛且可再生性高,使用寿命远高于传统化石能源。
因此,在严峻的气候变化、能源安全和环境保护压力下,可再生能源相对更有价值。
(2)能源结构化改革全球的能源结构正在由传统化石能源向可再生能源转型,而这种转型已经成为推动现代化经济和可持续发展的重要因素。
特别是在欧洲国家,可再生能源已经成为能源结构中的主要组成部分,并逐渐形成了一套完整的政策体系来促进可再生能源的发展。
(3)能源自给自足通过利用可再生能源,一些国家可以实现能源自给自足的目标,即利用自己的可再生能源在一定范围内满足自己的能源需求。
此举不仅可以切断对进口能源的依赖,还可以减少对能源贸易等一系列问题的依赖。
(4)可再生能源对能源市场的影响可再生能源的发展可以改变传统的能源市场格局,进一步降低能源价格,加强市场竞争,同时也可以为可再生能源生产企业创造良好的发展环境。
特别是在一些新兴市场,可再生能源发展具有较大的空间和潜力。
二、可再生能源发展现状(1)太阳能太阳能是目前最有前途的可再生能源之一,因为它在整个地球范围内都具有广泛的应用潜力。
尤其是在一些发展中国家,太阳能的使用已成为一种普遍现象。
目前,全球太阳能发电装机总容量已经超过了480 GW,其中中国和美国太阳能发电装机总容量排名全球前两位。
(2)风能风能作为另一种重要的可再生能源,已经在许多地区得到广泛应用。
可再生能源简介介绍
水能发电利用水流驱动涡轮机转动发电机 发电,具有稳定可靠的电力输出。
调度灵活
局限性
水能发电可根据水库蓄水情况灵活调整发 电出力,实现电力系统的调度需求。
水能利用受水资源分布、水文气象条件等 因素限制,同时水电站建设对环境影响较 大,需权衡利弊。
03
可再生能源的现状与趋势
全球可再生能源的现状
快速增长
近年来,全球可再生能源发电装 机容量和发电量快速增长,成为
全球能源转型的重要方向。
多样化发展
可再生能源领域包括太阳能、风 能、水能、生物质能等多种类型 ,各国根据自身的资源条件和发 展需求,在不同领域进行投资和
开发。
技术进步
随着科技的不断进步,可再生能 源的技术水平和经济效益不断提 升,进一步推动了其快速发展。
地热能
利用地球内部的热能,通过地热热泵或地 热发电厂等方式,将地热能转化为热能或 电能。
水力
通过水力发电站利用水流、水位或潮汐等 水资源转化为机械能,再转化为电能。
可再生能源的重要性
环保
可再生能源不会释放污染物, 对环境的负面影响小,有利于 保护生态环境和气候变化应对
。
可持续
可再生能源是可再生的,不会 枯竭,符合人类长期使用的需 求。
方就可以利用太阳能。
无污染
太阳能发电不会排放污染物, 对环境友好。
长期使用
太阳能电池板在正确维护的情 况下,使用寿命长达20-30年
,具有长期使用价值。
局限性
太阳能的利用受地理位置、气 候和天气等因素影响较大,且
能量密度较低。
风能
丰富资源
风能是一种广泛分布的可再生能源, 尤其在海岸线和山区等地形条件下风 能资源更为丰富。
《能源与可持续发展》优教教案
《能源与可持续发展》优教教案一、教学目标1. 让学生了解能源的种类、特点和利用方式,知道可再生能源和不可再生能源的概念及其对环境的影响。
2. 使学生理解可持续发展的含义、原则和目标,认识到可持续发展的重要性。
3. 培养学生运用科学知识分析和解决实际问题的能力,提高学生的环保意识和责任感。
二、教学内容1. 能源的种类、特点和利用方式2. 可再生能源与不可再生能源的概念及其对环境的影响3. 可持续发展的含义、原则和目标4. 可持续发展的重要性5. 如何在日常生活中实践可持续发展三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究能源与可持续发展的问题。
2. 运用案例分析法,让学生通过分析实际案例,深入理解能源利用和可持续发展的重要性。
3. 采用小组讨论法,培养学生的团队合作精神和沟通能力。
4. 利用多媒体教学,增强学生的直观感受和兴趣。
四、教学准备1. 准备相关能源和可持续发展的案例材料。
2. 制作多媒体课件,包括图片、视频等。
3. 准备小组讨论的问题和任务。
五、教学过程1. 导入:通过展示能源危机和环境问题的图片或视频,引发学生对能源和可持续发展的关注。
2. 讲解能源的种类、特点和利用方式,介绍可再生能源和不可再生能源的概念及其对环境的影响。
3. 讲解可持续发展的含义、原则和目标,让学生认识到可持续发展的重要性。
4. 分析相关案例,让学生了解如何在日常生活中实践可持续发展。
5. 小组讨论:学生分组讨论如何在自己的生活中实践可持续发展,分享讨论成果。
6. 总结:对本次课程的内容进行总结,强调可持续发展的重要性,鼓励学生在日常生活中积极实践。
六、教学评估1. 课堂参与度评估:观察学生在课堂上的参与程度,包括提问、回答问题、小组讨论等,以了解学生对能源与可持续发展知识的理解和兴趣。
2. 小组讨论评估:评估学生在小组讨论中的表现,包括团队合作、沟通能力和解决问题的能力。
3. 作业评估:对学生的作业进行评估,了解学生对课堂内容的掌握程度以及在生活中实践可持续发展的思考。
可再生能源英语
可再生能源英语随着全球对环境保护意识的不断提高,可再生能源逐渐成为了人们关注的焦点。
可再生能源是指能够自我更新并不会耗尽的能源,如太阳能、风能、水能等。
在这篇文章中,我们将探讨可再生能源的英语相关词汇、技术和应用。
一、可再生能源的英语相关词汇1. Renewable energy 可再生能源2. Solar energy 太阳能3. Wind energy 风能4. Hydro energy 水能5. Biomass 能源生物质6. Geothermal energy 地热能7. Tidal energy 潮汐能8. Wave energy 海浪能9. Biofuel 生物燃料二、可再生能源的技术1. Solar energy technology 太阳能技术太阳能技术是指利用太阳能光子的能量来产生电力或热能的技术。
常见的太阳能技术包括太阳能电池板、太阳能热水器、太阳能发电站等。
2. Wind energy technology 风能技术风能技术是指利用风力产生电力或热能的技术。
常见的风能技术包括风力发电机、风力热泵等。
3. Hydro energy technology 水能技术水能技术是指利用水流或水位差产生电力或热能的技术。
常见的水能技术包括水力发电机、潮汐发电机等。
4. Biomass technology 生物质技术生物质技术是指利用生物质能源产生电力或热能的技术。
常见的生物质技术包括生物质燃料发电、生物质燃气锅炉等。
三、可再生能源的应用1. Solar energy application 太阳能应用太阳能应用广泛,包括家庭热水器、太阳能路灯、太阳能充电器等。
2. Wind energy application 风能应用风能应用广泛,包括风力发电站、风力泵等。
3. Hydro energy application 水能应用水能应用广泛,包括水力发电站、潮汐发电站等。
4. Biomass application 生物质应用生物质应用广泛,包括生物质燃料发电、生物质燃气锅炉等。
可再生能源的优势有哪些
可再生能源的优势有哪些在当今时代,能源问题是全球关注的焦点之一。
随着传统化石能源的逐渐枯竭以及其使用带来的环境问题日益严峻,可再生能源的重要性愈发凸显。
可再生能源,顾名思义,是指那些可以在自然界中不断再生、永续利用的能源,如太阳能、风能、水能、生物能等。
它们具有诸多显著的优势,为人类的可持续发展提供了强大的支撑。
首先,可再生能源最为突出的优势之一就是其可持续性。
与煤炭、石油和天然气等有限的化石能源不同,太阳能、风能、水能等可再生能源几乎是取之不尽、用之不竭的。
以太阳能为例,太阳每天都会升起,为地球提供源源不断的能量。
据科学家估计,太阳在一小时内照射到地球表面的能量,就足以满足全球一年的能源需求。
风能也是如此,只要地球大气层存在流动的气流,风能就可以被持续利用。
而水的流动,无论是江河的径流还是海洋的潮汐,也是一种永不间断的自然现象,为水能的利用提供了持续的动力。
这种可持续性确保了未来能源供应的稳定性和可靠性,使人类不必担忧能源枯竭的问题。
其次,可再生能源在减少环境污染方面发挥着关键作用。
传统的化石能源在燃烧过程中会释放大量的温室气体,如二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等,这些气体是导致全球气候变化、酸雨和空气污染的主要原因。
相比之下,可再生能源的使用通常不会产生或只会产生极少的污染物和温室气体排放。
太阳能和风能在发电过程中几乎是零排放的,水能发电虽然会对生态环境产生一定影响,但通过合理的规划和管理,可以将这种影响降到最低。
生物能的利用,如果是基于可持续的生物质资源,也可以实现相对低碳的能源生产。
因此,大规模推广可再生能源的应用,有助于减轻环境污染,改善空气质量,保护生态平衡,为人类创造一个更加健康和宜居的环境。
再者,可再生能源的分布广泛,具有良好的地域适应性。
化石能源的分布往往受到地质条件的限制,导致一些地区能源资源丰富,而另一些地区则严重依赖能源进口。
然而,可再生能源的分布则相对较为均匀。
例如,太阳能在地球上的大部分地区都可以获取,无论是在沙漠地带还是在高纬度地区,只要有阳光照射,就可以利用太阳能设备进行发电。
什么是可再生能源
什么是可再生能源一、定义与概念1.能源的分类:常规能源、非常规能源2.可再生能源的定义:指在自然界中可以不断再生、连续利用的能源3.不可再生能源的定义:指在自然界中不能短时间内再生或不可再生的能源二、可再生能源的特点1.取之不尽,用之不竭2.清洁、环保、低碳3.分布广泛,适用于不同地区4.开发利用成本逐渐降低三、主要可再生能源类型1.太阳能:太阳辐射能、光热能、光电能2.风能:风力发电、风能利用3.水能:水力发电、小水电、潮汐能、波浪能4.生物质能:生物质燃料、生物质发电、生物质燃气5.地热能:地热发电、地热供暖、地热制冷6.海洋能:潮汐能、波浪能、海流能、温差能四、我国可再生能源发展现状1.政策支持与扶持:国家政策、规划、资金支持2.开发利用规模:水电、风电、太阳能、生物质能等领域快速发展3.技术进步:设备制造、技术研发、产业体系不断完善4.市场机制:市场化改革、价格机制、绿色证书制度五、可再生能源的意义与价值1.保障能源安全:减少对外依赖,提高能源供应稳定性2.促进环境保护:降低污染物排放,改善空气质量3.推动经济发展:带动相关产业,创造就业岗位4.助力应对气候变化:减少温室气体排放,应对全球气候变化挑战六、可再生能源的挑战与对策1.开发利用成本:降低成本,提高经济效益2.技术瓶颈:加大研发力度,突破关键技术3.并网难题:优化电网结构,提高可再生能源消纳能力4.政策支持:完善政策体系,稳定市场预期七、中学生如何了解与参与可再生能源1.学习相关知识:课堂学习、课外阅读、网络资源2.实践与观察:参观考察可再生能源项目、关注行业发展动态3.创新与创作:开展科技活动、参加竞赛、提出创新设想4.宣传与推广:普及可再生能源知识,提高公众意识可再生能源作为一种清洁、环保、可持续的能源,对于我国能源结构调整、环境保护和应对气候变化具有重要意义。
了解可再生能源的定义、特点、类型以及发展现状,关注其挑战与对策,有助于我们更好地认识和参与可再生能源事业,为构建美好家园、实现绿色发展贡献力量。
地球上存在可再生和不可再生能源
地球上存在可再生和不可再生能源地球上存在广泛的能源资源,其中包括可再生和不可再生能源。
可再生能源是指那些可以不断补充的能源来源,而不可再生能源则是指那些一旦消耗完毕就无法再生的能源来源。
这两类能源在我们的日常生活中起着至关重要的作用。
可再生能源是地球上持续供应的能源,能够在使用过程中不会耗尽。
太阳能、风能、水能和生物质能都属于可再生能源的范畴。
太阳能是指利用太阳辐射照射地球表面产生的能量,它可以通过光伏技术转换为电能。
风能是利用风来驱动风力发电机,将风能转换为电能。
水能则是利用水流的动力来推动涡轮机,产生电力。
生物质能源是指利用生物质作为燃料的能源,如木材、植物秸秆、废弃物等。
可再生能源在全球能源供应中起着越来越重要的作用,它们不仅可以减少对传统化石燃料的依赖,降低温室气体排放,还可以为经济可持续发展提供支持。
另一方面,不可再生能源是地球上有限的能源资源,它们一旦耗尽就无法再生。
石油、天然气和煤炭是目前主要的不可再生能源。
石油是一种液态烃类矿物油,广泛用于交通运输、工业生产和化工等领域。
天然气主要由甲烷组成,被广泛应用于供暖、发电和制造等领域。
煤炭是一种含碳的矿石,被用于发电、炼钢和制造化学品。
这些不可再生能源的消耗速度远快于它们的再生速度,因此,我们必须意识到它们的有限性,并积极寻找替代能源。
在可再生能源方面,太阳能是最为重要的资源之一。
太阳能的利用不仅可以减少对传统能源的需求,还可以减少对环境的污染。
光伏发电技术是目前最常见的太阳能利用方式,通过将太阳能转化为电能来满足人们的能源需求。
此外,风能也是一种广泛利用的可再生能源。
风能发电是通过风力驱动风轮,进而转动涡轮机发电,具有无污染、不消耗资源的特点。
水能也是重要的可再生能源之一,水电站可以利用水流的动力发电。
生物质能源主要用于生物质发电、生物燃料和生物质气体等领域。
通过科学合理的利用和开发可再生能源,我们可以实现能源的可持续发展。
然而,不可再生能源仍然占据着世界能源供应的大部分。
可再生能源介绍
可再生能源介绍可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等,资源潜力大,环境污染低,可永续利用,是有利于人与自然和谐发展的重要能源。
基于此,华北电力大学可再生能源学院目前开设了能源工程与自动化专业、应用化学专业、水文与水资源工程专业、风能与动力工程专业、水利水电工程专业。
水能广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源.水能是一种可再生能源,水能或称为水力发电,是运用水的势能和动能转换成电能来发电的方式。
以水力发电的工厂称为水力发电厂,简称水电厂,又称水电站。
水能主要用于水力发电,其优点是成本低、可连续再生、无污染。
缺点是分布受水文、气候、地貌等自然条件的限制大。
水容易受到污染,也容易被地形,气候等多方面的因素所影响。
风能风能(wind energy)地球表面大量空气流动所产生的动能。
由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。
风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率,与风速的三次方和空气密度成正比关系。
据估算,全世界的风能总量约1300亿千瓦,中国的风能总量约16亿千瓦。
太阳能一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。
自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。
但在化石燃料减少下,才有意把太阳能进一步发展。
太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。
太阳能发电一种新兴的可再生能源。
广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能等等。
太阳能能源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,水能、风能、等也都是由太阳能转换来的。
生物质能生物质能(biomass energy ),就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。
《可再生能源》课件
全球合作
03
各国将加强在可再生能源领域的合作,共同推动全球能源转型
。
THANKS
感谢观看
工业应用
太阳能工业热力系统、太阳能 烘干等,为工业生产提供热能
和其他能源服务。
光伏发电
大规模光伏电站的建设和运营 ,为电网提供可再生能源电力
。
交通领域
太阳能汽车、太阳能飞机等, 利用太阳能驱动交通工具,减
少对化石燃料的依赖。
03
风能能源
风能的来源与特点
风能来源
风能是地球表面温差和气候变化 引起的空气流动所产生的能量, 是一种可再生的自然能源。
《可再生能源》ppt课件
目 录
• 可再生能源概述 • 太阳能能源 • 风能能源 • 水力能源 • 生物质能源 • 可再生能源的发展前景与挑战
01
可再生能源概述
可再生能源的定义
定义
可再生能源是指在自然界中可持续产生的能源,不会耗尽或对环境造成严重影 响的能源。
解释
可再生能源包括太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等,这些能源可以源 源不断地从自然界中获取,并且在使用过程中不会产生有害物质,对环境友好 。
可再生能源的种类
太阳能
利用太阳辐射转化为电能或热能。
风能
利用风力驱动风力发电机产生电能。
02
01
03
水能
利用水流驱动水轮机产生机械能或电 能。
生物质能
利用有机物质(如木材、农作物废弃 物等)转化为热能或生物燃料(如生 物柴油、生物气体等)。
05
04
地热能
利用地球内部的热能产生热能或电能 。
可再生能源的优势
工业用途。
水力泵站
建设水力泵站,调节水 位、流量等,用于防洪
不可再生能源与可再生能源
不可再生能源与可再生能源作者:dhepb 文章来源:国家环保总局网站点击数: 59 更新时间:2007-7-13 10:24:44不可再生能源泛指人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源资源,叫“不可再生能源”。
如煤和石油都是古生物的遗体被掩压在地下深层中,经过漫长的地质年代而形成的(故也称为“化石燃料”),一旦被燃烧耗用后,不可能在数百年乃至数万年内再生,因而属于“不可再生能源”。
可再生能源泛指从自然界获取的,可以再生的非化石能源,目前主要是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等自然能源。
我国可再生能源资源非常丰富,开发利用的潜力很大。
大力发展可再生能源的开发利用,可以有效地延缓不可再生能源(如煤、石油、天然气等化石燃料)的消耗速度和匮乏趋势,是能源利用的方向。
核裂变核裂变(Nuclear fission)是一个原子核分裂成几个原子核的变化。
只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等才能发生核裂变。
这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。
原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。
1克铀235完全发生核裂变后放出的能量相当于燃烧2.5吨煤所产生的能量。
核聚变核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。
原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。
如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。
相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。
新能源的可再生性
新能源的可再生性可再生能源是指存在于自然界中的能源,能够在短时间内不断得以重生或再生的能源。
相对于传统能源,可再生能源具有可持续利用、环境友好等诸多优势。
本文将从太阳能、风能和水能三个方面来讨论新能源的可再生性。
一、太阳能的可再生性太阳能是人类最主要的可再生能源之一。
它是利用太阳辐射能所产生的能量,经过人工设备的收集和转化而得到的能量。
太阳能的可再生性主要体现在以下几个方面:1. 太阳光的持续发电能力:太阳光是一个无限的能源来源,它每天都会不断地照射到地球上。
利用光伏发电系统,太阳能可转化为电能,供应给家庭和工业等不同领域的用电需求。
2. 太阳热能的可再生性:太阳能还可以用来加热水或空气,供应家庭暖气、热水等需求。
太阳热能的利用可以降低对传统化石燃料的依赖,减少碳排放量,从而减少对环境的污染。
二、风能的可再生性风能是指通过大气流动转化为机械能所获得的能源。
风能的可再生性主要体现在以下几个方面:1. 持续的风能资源:风能来源于大气中的气旋和气流,由于地球的旋转和太阳的辐射,风能一直不断地存在。
尤其是在海洋和山地等地形复杂的区域,风能资源更加丰富。
2. 风力发电的可再生性:利用风能进行发电是目前最常见的利用方式之一。
通过风力发电机转换风能为电能,可以为城市和乡村提供持续的电力供给。
而且风力发电机的技术日趋成熟,运营成本也逐渐降低,促进了风能的可再生利用。
三、水能的可再生性水能是指利用水的流动、落差等特性所获得的能源。
水能的可再生性主要体现在以下几个方面:1. 持续的水能源:地球上的水资源是非常丰富的,无论是河流、湖泊还是海洋,都是潜在的水能资源。
利用水能进行发电是目前最常见的利用方式之一。
2. 水力发电的可再生性:水力发电是一种重要的水能利用方式,通过水轮机将水能转换为机械能,再进一步转换为电能。
水力发电不仅具备可再生性,而且还可以调节电力的输出,满足不同时间段的用电需求。
综上所述,新能源的可再生性在很大程度上满足了人类对能源的需求。
可再生能源类型介绍
太阳能的优势与局限
优势:太阳能是一种可再生能源,无污染且可持续利用。 局限:受地理位置和天气影响较大,能量密度低且不稳定。
太阳能的应用领域
家庭用电:太 阳能电池板可 将太阳能转化 为电能,为家 庭提供电力。
农业灌溉:太 阳能水泵利用 太阳能为农业 灌溉提供动力。
热水供应:太 阳能热水器利 用太阳能为家 庭和企业提供
市场需求:随着社 会对清洁能源的需 求不断增加,水能 的市场需求也将随 之增长。
跨界融合:水能与 其他可再生能源的 融合发展,将为未 来的能源结构优化 提供更多可能性。
生物质能
生物质能的利用方式
生物质发电 生物质供热 生物质燃料 生物质化工
生物质能的优势与局限
优势:可再生、环保、资源丰富
局限:能量密度低、收集运输成本高
可再生能源类型介绍
汇报人:
目录
太阳能
01 生物质能
风能
04
02 地热能
水能
05
03
太阳能
太阳能的利用方式
太阳能电池板: 将太阳能转化为 电能,为家庭和 企业供电
太阳能热水器: 利用太阳能将水 加热,用于家庭 和商业用途
太阳能烘干:利 用太阳能干燥农 产品、食品和工 业产品
太阳能光伏发电: 利用太阳能电池 板将太阳能转化 为电能,并网发 电
热水。
太空探索:太 阳能是太空探 测器的重要能 源,为太空探 索提供动力。
太阳能的发展前景
技术进步:随着太阳能技术的不断进步,转换效率将进一步提高,成本将逐渐降低。 政策支持:各国政府对可再生能源的支持力度不断加大,太阳能的发展前景将更加广阔。 分布式能源:随着分布式能源的普及,太阳能将在家庭、企业等领域得到广泛应用。 储能技术:太阳能储能技术的不断发展,将解决太阳能发电的间断性问题,提高其稳定性。
能源的定义和分类
1、能源的定义能源亦称能量资源或能源资源,是可产生各种能量(如热量、电能、光能和机械能等)或可做功的物质的统称。
2、能源与自然资源的区别(1)能源和自然资源的概念外延是交叉关系,即有一些自然资源不属于能源,如,铁矿石、铝土等;而有一些自然资源本身也属于能源,如煤、石油、天然气等。
另外有一些能源就不属于自然资源,如,核电、水电、火电等。
(2)自然资源必须直接来源于自然界,而且具有自然属性;而能源则不同,它既可以直接来源于自然界,也可以间接来源于自然界,既具有自然属性又具有经济属性。
3、能源的分类能源种类繁多,而且经过人类不断的开发与研究,更多新型能源已经开始能够满足人类需求。
根据不同的划分方式,能源也可分为不同的类型。
首先根据产生的方式以及是否可以再利用能源可分为一次能源和二次能源、可再生能源和不可再生能源。
一次能源:从自然界取得的未经任何改变或转换的能源,包括可再生的水力资源和不可再生的煤炭、石油、天然气资源,其中包括水、石油和天然气在内的三种能源是一次能源的核心,它们成为全球能源的基础;除此以外,太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物能以及核能等可再生能源也被包括在一次能源的范围内。
二次能源:一次能源经过加工或转换得到的能源,包括电力、煤气、汽油、柴油、焦炭、洁净煤、激光和沼气等。
一次能源转换成二次能源会有转换损失,但二次能源有更高的终端利用效率,也更清洁和便于使用。
可再生能源:指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。
可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
不可再生能源:泛指人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源资源。
如煤和石油都是古生物的遗体被掩压在地下深层中,经过漫长的地质年代而形成的(故也称为“化石燃料”),一旦被燃烧耗用后,不可能在数百年乃至数万年内再生,因而属于“不可再生能源”。
2021年九年级物理全册第二十二章能源与可持续发展知识点梳理含解析人教版
第二十二章能源与可持续发展(知识点梳理) ★考点概览一、知识点与考点二、考点解析1.考点剖析:能源与可持续发展在中考中所占分值较低,出现的概率也不大。
本章主要要求是了解能源的概念以及各种能源的类型和特点,能源之间的转化,能源的开发与利用,环保与可持续发展等知识。
本章作为了解、知道和认识的内容,在中考复习中需要重点知道一下内容:(1)对各种的能源的认识和特点;(2)核能的开发与利用;(3)太阳能的认识与利用;(4)能源与可持续发展的关系。
2.常考题型:对本章的考查主要以选择题和填空题为主,其他题型也有以开放题形式出现;主要考查对本章知识点的理解和认识程度。
所以,了解本章知识点、常考内容和主要考试形式,对做好本章复习具有很重要的实际意义。
3.考点分类:考点分类见下表能源与可持续发展★知识点精析一、能源凡是能够提供能量的物质资源,都可以叫做能源。
1.人类利用能源的历程:(1)钻木取火是人类从利用自然火到利用人工火的转变,导致了以柴薪为主要能源的时代的到来。
(2)蒸汽机的发明使人类以机械动力代替人力和畜力,人类的主要能源从柴薪向煤、石油、天然气等化石能源转化,利用化石燃料的各种新型热机的问世,使化石能源成为当今世界的主要能源。
(3)物理学家发明了可以控制核能释放的装置---反应堆,拉开了以核能为代表的新能源利用的序幕。
2.一次能源和二次能源像化石能源一样,风能、太阳能、地热能以及核能,是可以直接从自然界获得的,这些可以从自然界直接获取的能源,统称为一次能源。
我们使用的电能,无法从自然界直接获取,必须通过一次能源的消耗才能得到,所以称电能为二次能源。
我们今天使用的煤、石油、天然气是千百年前埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成的,所以称为化石能源。
常见的化石能源有:煤、石油、天然气。
常见的一次能源有:煤、石油、天然气、风能、水能、太阳能、地热能、核能等。
常见的二次能源有:电能。
二、核能质子、中子依靠强大的核力紧密地结合在一起,因此原子核十分牢固,要使它们分裂或者重新组合是极困难的。
可再生能源有哪五种
可再生能源有哪五种能源行业包括油气勘探、核能、风能、太阳能、火电制造。
“能源”即能量的来源,能源的科学定义是指能为人类利用并可获得能量的资源。
能源的范围随着人类社会生产和科学技术的发展而不断扩大,它包括提供某种形式能量的物质资源和某种物质的运动形式。
矿物燃料、风力、水力、太阳能等都是能源。
从能源总量来看,我国是世界第二大能源生产国和第二能源消费国,是世界上唯一以煤炭为基本能源的大国。
在一次性能源消费中,煤炭占75%以上。
年,我国一次能源生产总量26亿吨标准煤,是年的近倍。
我国一方面依赖于煤炭、石油、天然气等传统能源,另一方面也在积极发展水电、风能、太阳能、生物质能等可再生能源,不断提高清洁能源在中国一次能源消费中的比重。
新能源的发展成为我国优化能源结构的另一个突破口。
60年来,我国能源发展逐步形成了煤炭为主体、电力为中心、石油天然气和可再生能源全面发展的能源供应格局。
无论是传统能源还是新能源的开发,都离不开对人才的需求,以适应新的发展形式。
这个责任毫无旁贷地落在了高校上,由此许多高校与能源的发展同步开设了适应需要的大学专业。
no.1油气勘探:技术产量全球一流【专业引擎】年,我国原油产量只有区区12万吨,而年达到1.9亿吨,60年增长了倍,居世界第五位。
年我国天然气产量万立方米,年则达到.8亿立方米,60年增长了倍,居世界第九位。
年中石化首次进入世界强行列前10强,排名第9位;中石油首次进入前20位,名列第13位;中国海油由去年的第位跃升至第位。
中国石油企业已成为全球大公司阵营和世界石油工业中一支不可忽视的重要力量。
而这仅仅是中国石油工业从落后走向强大的一个缩影。
中华英才网上所发布的职位显示出,油气勘测类专业技术人才的需求占据我国职业需求的前5名,尤其是地质工程师和钻井工程师有明显的人力资源匮乏的现象。
【专业阐释】煤及煤层气工程专业与油气勘探相关的专业很多,如采矿工程、石油工程、矿物加工工程、勘查技术与工程、资源勘查工程等。
发展可再生能源的重要性
发展可再生能源的重要性随着全球能源需求的不断增长,传统能源资源的枯竭和环境问题的加剧,发展可再生能源已经成为当今世界的重要议题。
可再生能源指的是那些可以源源不断地获取和利用的能源,如太阳能、风能、水能等。
发展可再生能源具有重要的意义和价值,这不仅能够解决能源短缺问题,还能够减少环境污染、促进经济发展和改善人民生活质量。
首先,发展可再生能源能够解决能源短缺问题。
传统能源资源,如石油、天然气等,是有限的,随着全球能源需求的不断增长,这些资源的储量逐渐减少,使得能源供应面临着严峻的挑战。
而可再生能源具有取之不尽、用之不竭的特点,通过开发和利用可再生能源,可以有效弥补传统能源资源的不足,保障能源供应的可持续性。
其次,发展可再生能源能够减少环境污染。
传统能源的开采和利用过程中产生了大量的污染物和温室气体,对环境造成了严重的破坏。
而可再生能源的利用基本上不会产生污染物和温室气体,可以有效降低空气、水源和土壤的污染程度,保护生态环境的健康和稳定。
例如,利用太阳能发电不仅能够减少二氧化碳的排放,还能够降低空气中的悬浮颗粒物和有害气体的含量,改善大气质量。
此外,发展可再生能源还能够促进经济发展。
可再生能源产业的发展不仅能够创造就业机会,提高就业率,还能够带动相关产业的发展,促进经济的增长。
例如,风能和太阳能的开发和利用需要大量的设备和技术支持,这就需要投入大量的资金和人力资源,从而推动了相关产业的发展,促进了经济的繁荣。
同时,可再生能源的利用也能够降低能源成本,提高能源利用效率,为企业和个人节约能源开支,进一步促进经济的发展。
最后,发展可再生能源还能够改善人民生活质量。
传统能源的开采和利用对人民的生活环境和健康产生了严重影响,如空气污染导致呼吸道疾病的增加,水源污染导致饮用水安全问题等。
而发展可再生能源能够减少污染物的排放,改善环境质量,为人民提供更加清洁、健康的生活环境。
此外,可再生能源的利用也能够提供可靠的能源供应,保障人民的基本生活需求,提高生活的舒适度和便利性。
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有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。
然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。
也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
不可再生能源与可再生能源作者:dhepb 文章来源:国家环保总局网站点击数: 59 更新时间:2007-7-13 10:24:44不可再生能源泛指人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源资源,叫“不可再生能源”。
如煤和石油都是古生物的遗体被掩压在地下深层中,经过漫长的地质年代而形成的(故也称为“化石燃料”),一旦被燃烧耗用后,不可能在数百年乃至数万年内再生,因而属于“不可再生能源”。
可再生能源泛指从自然界获取的,可以再生的非化石能源,目前主要是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能和海洋能等自然能源。
我国可再生能源资源非常丰富,开发利用的潜力很大。
大力发展可再生能源的开发利用,可以有效地延缓不可再生能源(如煤、石油、天然气等化石燃料)的消耗速度和匮乏趋势,是能源利用的方向。
核裂变核裂变(Nuclear fission)是一个原子核分裂成几个原子核的变化。
只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等才能发生核裂变。
这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。
原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。
1克铀235完全发生核裂变后放出的能量相当于燃烧2.5吨煤所产生的能量。
核聚变核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。
原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。
如果是由重的原子核变化为轻的原子核,叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核,叫核聚变,如太阳发光发热的能量来源。
相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。
目前人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。
但是要想能量可被人类有效利用,必须能够合理的控制核聚变的速度和规模,实现持续、平稳的能量输出。
科学家正努力研究如何控制核聚变,但是现在看来还有很长的路要走。
目前主要的几种可控核聚变方式:有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。
然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。
也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
超声波核聚变激光约束(惯性约束)核聚变磁约束核聚变(托卡马克)核聚变比原子弹威力更大的核武器—氢弹,就是利用核聚变来发挥作用的。
核聚变的过程与核裂变相反,是几个原子核聚合成一个原子核的过程。
只有较轻的原子核才能发生核聚变,比如氢的同位素氘(dao)、氚(chuan)等。
核聚变也会放出巨大的能量,而且比核裂变放出的能量更大。
太阳内部连续进行着氢聚变成氦过程,它的光和热就是由核聚变产生的。
核聚变能释放出巨大的能量,但目前人们只能在氢弹爆炸的一瞬间实现非受控的人工核聚变。
而要利用人工核聚变产生的巨大能量为人类服务,就必须使核聚变在人们的控制下进行,这就是受控核聚变。
实现受控核聚变具有极其诱人的前景。
不仅因为核聚变能放出巨大的能量,而且由于核聚变所需的原料——氢的同位素氘可以从海水中提取。
经过计算,1升海水中提取出的氘进行核聚变放出的能量相当于100升汽油燃烧释放的能量。
全世界的海水几乎是“取之不尽”的,因此受控核聚变的研究成功将使人类摆脱能源危机的困扰。
但是人们现在还不能进行受控核聚变,这主要是因为进行核聚变需要的条件非常苛刻。
发生核聚变需要在1亿度的高温下才能进行,因此又叫热核反应。
可以想象,有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。
然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。
也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
没有什么材料能经受得起1亿度的高温。
此外还有许多难以想象的困难需要去克服。
尽管存在着许多困难,人们经过不断研究已取得了可喜的进展。
科学家们设计了许多巧妙的方法,如用强大的磁场来约束反应,用强大的激光来加热原子等。
可以预计,人们最终将掌握控制核聚变的方法,让核聚变为人类服务。
利用核能的最终目标是要实现受控核聚变。
裂变时靠原子核分裂而释出能量。
聚变时则由较轻的原子核聚合成较重的较重的原子核而释出能量。
最常见的是由氢的同位素氘(读"刀",又叫重氢)和氚(读"川",又叫超重氢)聚合成较重的原子核如氦而释出能量。
核聚变较之核裂变有两个重大优点。
一是地球上蕴藏的核聚变能远比核裂变能丰富得多。
据测算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上仅在海水中就有45万亿吨氘。
1升海水中所含的氘,经过核聚变可提供相当于300升汽油燃烧后释放出的能量。
地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,可以说是取之不竭的能源。
至于氚,虽然自然界中不存在,但靠中子同锂作用可以产生,而海水中也含有大量锂。
第二个优点是既干净又安全。
因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。
同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。
目前实现核聚变已有不少方法。
最早的著名方法是"托卡马克"型磁场约束法。
它是利用通过强大电流所产生的强大磁场,把等离子体约束在很小范围内以实现上述三个条件。
虽然在实验室条件下已接近于成功,但要达到工业应用还差得远。
按照目前技术水平,要建立托卡马克型核聚变装置,需要几千亿美元。
另一种实现核聚变的方法是惯性约束法。
惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。
从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),就像喷气飞机气体往后喷而推动飞机前飞一样,小球内气体受挤压而压力升高,并伴随着温度的急剧升高。
当温度达到所需要的点火温度(大概需要几十亿度)时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。
这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。
如每秒钟发生三四次这样的爆炸并且连续不断地进行下去,所释放出的能量就相当于百万千瓦级的发电站。
原理上虽然就这么简单,但是现有的激光束或粒子束所能达到的功率,离需要的还差几十倍、甚至几百倍,加上其他种种技术上的问题,使惯性约束核聚变仍是可望而不可及的。
尽管实现受控热核聚变仍有漫长艰难的路程需要我们征服,但其美好前景的巨大诱惑力,正吸引着各国科学家在奋力攀登。
有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。
然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。
也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
补充内容:每克氘聚变时所释放的能量为5.8×108kJ,大于每克U-235裂变时所释放的能量(8.2×107KJ)。
从能源的角度考虑,核聚变有几个方面比核裂变优越:其一,聚变产物是稳定的氦核,没有放射性污染产生,没有难于处理的废料;其二,聚变原料氘的资源比较丰富,在海水中氘和氢之比为 1.5×10-4∶1,地球上海水总量约为1018吨,其中蕴藏着大量的氘,提炼氘比提炼铀容易得多。
遗憾的是这个聚变反应需要非常高的温度,以克服两个带正电的氘核之间的巨大排斥力(从理论计算,要克服这种库仑斥力需要109℃的高温)。
氢弹的制造原理,就是利用一个小的原子弹作为引爆装置,产生瞬间高温引发上述聚变反应发生强烈爆炸。
氢元素的几种同位素之间能发生多种聚变反应,这种变化过程存在于宇宙之间,太阳辐射出来的巨大能量就来源于这类核聚变。
但我们目前尚没有办法在地球上利用这类核聚变发电,怎样能取得这样高的温度?用什么材料制造反应器?怎样控制聚变过程等各种问题尚无答案。
衰变不稳定(即具有放射性)的原子核在放射出粒子及能量后可变得较为稳定,这个过程称为衰变(Radioactive decay)。
这些粒子或能量(后者以电磁波方式射出) 统称辐射(radiation)。
由不稳定原子核发射出来的辐射可以是α粒子、β粒子、γ射线或中子。
放射性核素在衰变过程中,该核素的原子核数目会逐渐减少。
衰变至只剩下原来质量一半所需的时间称为该核素的半衰期(half-life)。
每种放射性核素都有其特定的半衰期,由几微秒到几百万年不等.能问题之我见2006-11-12 17:15如今,既是科技飞速发展的时代,又是能源短缺的时代。
科学家发现了一种新能源——核能,核能是指使原子核分裂或聚合时所释放出的惊人的能量。
但是,核能和其他的能源一样,具有自己的优点和缺点。
核能可以用来发电,用核能来发电具有极大的发展空间,核能发电有以下几个优点:核电是解决资源分布不均、能源短缺的重要途径。
核电厂只需少量的原料,即可产生大量的热能,一个100万千瓦的火电厂,每年需要330万吨煤,而一个100万千瓦的核电厂每年只需补充约30吨核燃料,核电厂的发电成本远远低有人形容高尔夫的18洞就好像人生,障碍重重,坎坷不断。
然而一旦踏上了球场,你就必须集中注意力,独立面对比赛中可能出现的各种困难,并且承担一切后果。
也许,常常还会遇到这样的情况:你刚刚还在为抓到一个小鸟球而欢呼雀跃,下一刻大风就把小白球吹跑了;或者你才在上一个洞吞了柏忌,下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。
于烧煤电厂的发电成本,单位成本比较低,法国的核电把各种费用都算在一起,每度电不过3美分,约合人民币0.25元。
从国家电力工业持续发展能源可能提供的条件出发,利用核能发电是解决我国资源分布不均、能源短缺、节省资金的重要途径。
核电不会产生酸雨和温室效应。
烧煤发电所产生的酸雨和温室效应威胁着人类和其他生物的生存,核电厂因为不需要空气中的氧来帮助燃烧,不放出二氧化碳、二氧化硫和氮的氧化物,不会造成温室效应和酸雨,所以,为了减轻环境压力,保护我们的生存条件,保持我国经济的可持续发展,寻求对环境不会造成污染的核电代替煤炭和水电发电是非常重要的。