能源的基本概念

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初级能源的名词解释

初级能源的名词解释

初级能源的名词解释能源,作为社会发展和经济增长的基石,是人们生活中不可或缺的重要元素。

而初级能源则是能源的基础形式,包括自然界中直接存在的、未经过转化的能源资源。

下面将从不同角度解释初级能源的概念,并探讨其在人类社会中的应用和意义。

1. 能量的基本单位初级能源是指能够被直接利用的能源形式,例如自然界中存在的石油、煤炭、天然气、风能、水能、太阳能等。

这些能源具有可观测、可测量的特征,并可以通过物理或化学过程转化为其他形式的能源或用于实现特定目的。

初级能源作为一种基本单位,是能源系统中的首要环节。

2. 能源的开发和利用初级能源是能源系统中的起点,其开发和利用对人类社会的发展具有深远意义。

石油、煤炭和天然气等化石燃料作为最常见的初级能源,广泛应用于工业生产、交通运输和居民生活等领域。

而可再生能源如风能、水能和太阳能则被引入能源系统,以减少对有限资源的依赖和环境的破坏。

初级能源的有效开发和利用不仅关乎经济发展,也事关环境保护和可持续发展。

3. 初级能源转化和综合利用初级能源具有多样性和可塑性,可以通过转化和综合利用得到更多的能源形式。

例如,煤炭和天然气可以通过燃烧释放能量,同时产生热能和电能。

光能和风能可以通过光伏和风力发电转化为电能。

这些能源的转化和综合利用不仅能够提高能源利用效率,还有助于降低能源消耗对环境的不良影响。

因此,在初级能源的转化和综合利用方面的技术创新具有重要意义。

4. 初级能源的经济、社会和环境影响初级能源对经济、社会和环境都有着重要的影响。

从经济角度来看,初级能源是生产力的基础,其供应和价格直接影响着社会的发展和经济的运行。

从社会角度来看,初级能源的开发和利用给人们带来了工作机会和生活便利,同时也提高了基础设施的建设和社会服务的水平。

然而,初级能源的开发和消耗也给环境带来了严重的破坏,例如空气污染、水资源争夺和生态系统破坏。

因此,在初级能源的开发和利用中,需求平衡经济、社会和环境的关系,实现可持续发展。

能源与动力工程学科要求

能源与动力工程学科要求

能源与动力工程学科要求能源与动力工程学科是一门关于能源转换与利用的学科,涵盖了能源的生产、转换、储存和利用等方面的知识。

本文将从能源与动力工程学科的基本概念、研究内容和应用领域等方面进行介绍。

一、能源与动力工程学科的基本概念能源与动力工程学科是一门研究能源转换与利用的学科。

能源是指可以进行有用功的物质或现象,如燃料、水能、风能等。

动力工程是指通过能源的转化和利用来产生动力的技术和工程。

能源与动力工程学科的研究内容主要包括能源的生产、转换、储存和利用等方面的知识。

二、能源与动力工程学科的研究内容1. 能源的生产能源的生产是指通过各种手段获取能源的过程。

常见的能源生产方式包括燃烧、核能、太阳能、风能、水能等。

能源的生产需要考虑能源的稳定供应、资源的可持续利用等方面的问题。

2. 能源的转换能源的转换是指将能源从一种形式转化为另一种形式的过程。

常见的能源转换方式包括热能转换、机械能转换、电能转换等。

能源的转换需要考虑能量转化效率、能源损失等问题。

3. 能源的储存能源的储存是指将能源暂时保存起来,以便在需要时使用的过程。

常见的能源储存方式包括化学能储存、热能储存、电能储存等。

能源的储存需要考虑储存容量、储存效率等问题。

4. 能源的利用能源的利用是指将能源转化为有用的能量或动力的过程。

常见的能源利用方式包括发电、驱动机械设备等。

能源的利用需要考虑能源利用效率、环境影响等问题。

三、能源与动力工程学科的应用领域能源与动力工程学科的研究成果广泛应用于各个领域。

以下列举几个常见的应用领域:1. 电力工程:能源与动力工程学科的研究成果被广泛应用于电力工程领域,包括发电、输电、配电等方面。

2. 交通运输:能源与动力工程学科的研究成果被应用于交通运输领域,包括航空、铁路、汽车等方面。

3. 石油化工:能源与动力工程学科的研究成果被应用于石油化工领域,包括炼油、化工生产等方面。

4. 建筑工程:能源与动力工程学科的研究成果被应用于建筑工程领域,包括建筑能源管理、节能设计等方面。

《能源问题研究》 学习任务单

《能源问题研究》 学习任务单

《能源问题研究》学习任务单一、学习目标1、了解能源的分类、特点及全球能源的分布情况。

2、分析当前能源消费结构及其对环境和经济的影响。

3、探讨新能源的发展现状、潜力及面临的挑战。

4、研究能源政策对能源发展的导向作用。

二、学习内容(一)能源的基本概念与分类1、能源的定义:能源是能够提供能量的资源,包括热能、电能、光能、机械能等。

2、能源的分类:按照来源:分为一次能源(如煤炭、石油、天然气、水能、风能等)和二次能源(如电能、汽油、柴油等)。

按照能否再生:分为可再生能源(如太阳能、风能、水能、生物能等)和不可再生能源(如煤炭、石油、天然气等)。

(二)全球能源现状1、能源消费结构:分析不同地区和国家在煤炭、石油、天然气、核能、可再生能源等方面的消费比例。

2、能源储量分布:了解全球主要能源资源(如石油、煤炭、天然气)的地理分布情况。

(三)能源消费与环境、经济的关系1、能源消费对环境的影响:包括温室气体排放、大气污染、水污染、固体废弃物等方面。

2、能源消费对经济的影响:能源价格波动对经济增长、通货膨胀、国际收支等的影响。

(四)新能源的发展1、新能源的种类:太阳能、风能、水能、生物能、地热能、海洋能等。

2、新能源的发展现状:全球和我国在新能源开发利用方面的技术进展、装机容量、产业规模等。

3、新能源发展的潜力与挑战:探讨新能源在未来能源结构中的可能占比,以及面临的技术、成本、政策等方面的挑战。

(五)能源政策1、国际能源政策:了解国际组织(如国际能源署)和主要国家的能源政策及其对全球能源市场的影响。

2、我国能源政策:研究我国在能源节约、能源结构调整、新能源发展等方面的政策措施。

三、学习资料1、书籍:《能源经济学》《全球能源转型:未来发展路径》《新能源技术概论》2、学术期刊:《Energy Policy》《Renewable Energy》3、网络资源:国际能源署(IEA)网站国家能源局网站四、学习方法1、文献阅读:通过阅读相关书籍、期刊论文,系统了解能源问题的基本理论和研究现状。

能源的基本知识

能源的基本知识

能源的基本知识一、概念【能源】顾名思义,是能量的来源或源泉。

是能够从自然界直接获得的含有能量的物质,如煤炭、石油、核燃料、水、风、生物体等;或从这些物质中再加工制造出的新物质,如焦炭、煤气、液化气、煤油、汽油、柴油、电、沼气等。

因此能够说,能源是能够提供某种形式能量的物质,即能够产生机械能、热能、光能、电磁能、化学能等多个能量的资源。

【燃料热值】燃料热值也叫燃料发热量,是指单位质量(指固体或液体)或单位的体积(指气体)的燃料完全燃烧,燃烧产物冷却到燃烧前的温度(普通为环境温度)对所释放出来的热量。

固体或液体发热量的单位是:千卡/公斤或千焦耳/公斤。

气体燃料的发热量单位是:千卡/原则立方米或千焦耳/原则立方米。

燃料热值有高位热值与低位热值两种。

高位热值是指燃料在完全燃烧时释放出来的全部热量,即在燃烧生成物中的水蒸汽凝结成水时的发热量,也称毛热。

低位热值是指燃料完全燃烧,其燃烧产物中的水蒸汽以气态存在时的发热量,也称净热。

高位热值与低位热值的区别,在于燃料燃烧产物中的水呈液态还是气态,水呈液态是高位热值,水呈气态是低位热值。

低位热值等于从高位热值中扣除水蒸汽的凝结热。

燃料大都用于燃烧,多个炉窑的排烟温度均超出水蒸汽的凝结温度,不可能使水蒸气的凝结热释放出来,因此在能源运用中普通都以燃料的应用基低位发热量作为计算基础。

各国的选择不同,日本、北美各国均习惯用高位热值,而我国,前苏联、德国和经济合作与发展组织是按低位热值换算的,有的国家两种热值都采用。

煤和石油高低位热差约 5%左右,天然气和煤气靠近 10%左右。

【原则燃料】原则燃料是计算能源总量的一种模拟的综累计算单位。

在能源使用中重要运用它的热能,因此,习惯上都采用热量来做为能源的共同换算原则。

由于煤、油、气等多个燃料质量不同,所含热值不同,为了便于对多个能源进行计算、对比和分析,必须统一折合成原则燃料。

原则燃料可分为原则煤、原则油、原则气等。

国际上普通采用原则煤、原则油指标较多。

化学选修4能源知识点总结

化学选修4能源知识点总结

化学选修4能源知识点总结一、基本能源概念1. 能源的定义和分类能源是指可以促使物体发生变化或者驱动某些过程的物质或者现象。

根据能源的来源和形式,能源可以分为传统能源和非传统能源。

传统能源主要包括化石能源,如煤炭、石油和天然气;非传统能源则包括可再生能源,如太阳能、风能、水能等。

2. 化石能源的形成和利用化石能源主要是指成因于生物遗体、生物碎屑等经过长时间的地质作用而形成的矿物质、燃料等。

其利用可以满足人类的能源需求,但同时也会导致环境污染和温室气体排放等问题。

3. 可再生能源的特点和利用可再生能源是指可以通过自然过程不断产生和更新的能源,如太阳能、风能、水能等。

其利用具有环保和可持续发展的特点,对于缓解环境问题和能源供应具有重要意义。

二、化石能源的利用和问题1. 化石能源的利用和转化化石能源主要指煤炭、石油和天然气,它们被广泛用于发电、工业生产、交通运输等领域。

在利用过程中,煤炭通常通过燃烧来产生热能,而石油和天然气则可以提取燃料和化工原料。

2. 化石能源的问题和环境影响化石能源的利用会导致大量的二氧化碳和其他污染物排放,加剧全球气候变化和空气污染问题。

此外,化石能源的开采也会对地表和地下环境造成破坏,引发地质灾害和生态问题。

三、可再生能源的利用和发展1. 太阳能的利用太阳能是地球上最主要的能源之一,其利用方式包括光热能利用和光电能利用。

光热能利用是通过集热器等设备将太阳光转化为热能,用于供热或发电;光电能利用则是通过光伏电池将太阳光转化为电能。

2. 风能的利用风能是指大气运动过程中的动能,可以通过风力发电装置将其转化为电能。

风能利用的优点是无污染、可再生和资源广泛,但也面临着风速不稳定和设备成本高等问题。

3. 水能的利用水能是指水流、水位差等形式的动能,可以通过水电站等设备将其转化为电能。

水能利用的优点是效率高、储存方便和可调节性强,但也会对生态环境和水资源产生影响。

四、能源转化和利用技术1. 燃烧技术燃烧是指将燃料与氧气发生化学反应,产生热能和其他产物的过程。

绪论

绪论

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⑷按能否反复利用,可把能源分为两
类 再生能源(如太阳能、风能、水力 等); 非再生能源(煤炭、石油、天然气 等)。
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二、新能源技术
核能;核能与传统能源相比,其优越性极为明显。 1公斤铀235裂变所产生的能量大约相当于2500吨 标准煤燃烧所释放的热量。 太阳能;太阳光的辐射能量。太阳能的主要利用 形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学 转换三种主要方式 地热能;地球内部热源可来自重力分异、潮汐摩 擦、化学反应和放射性元素衰变释放的能量等。 放射性热能是地球主要热源。 海洋能;海洋能指蕴藏于海水中的各种可再
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我国生物质能源开发利用情况
自古以来,农牧民就直接燃烧生物质 用来做饭和取暖,直到现在,包括我 国在内的发展中国家广大农村,基本 上还是沿用着这种传统的用能方式。 旧式炉灶热效率很低,只有10 %~15 %;经过一些改革(如变为省柴灶), 热效率也没超过25%,资源浪费严重。
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经过20年左右的时间,我国生物质能开发利用 取得了长足的进步: (1)沼气 20世纪90年代以来,我国沼气建设一直处 于稳定发展的势态。到1998年底,全国户用 沼气池发展到688万个;大中型沼气工程累计 建成748处;城市污水净化沼气池累计49 300 处;以沼气及沼气发酵液、沼渣在农业生产中 的直接利用为主的沼气综合利用技术得到迅速 应用,已达到339万户,其中北方的“四位一 体”能源生态模式21万户,南方的“猪一沼一 果”能源生态模式81万户。
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1 石油
石油的开采历史已超过140年; 目前全球每天消耗石油量达7700万桶, 且以每年1~2%的速度增加; 目前世界石油总储量为3000~8000亿吨, 可开采40~100年(乐观的估计)。

大班科学教案能源 (2)

大班科学教案能源 (2)

大班科学教案能源大班科学教案:能源引言:能源是我们生活中不可或缺的重要元素,它支撑着我们的日常生活和社会发展。

然而,由于能源资源的有限性和环境问题的日益突出,能源的可持续利用成为了当前面临的挑战之一。

因此,在大班科学教案中,我们应该引导学生了解能源的重要性,认识到能源的种类及其在生活中的应用,并培养他们的节能意识和环保意识,以促进可持续发展。

第一部分:能源的基本概念和分类1. 能源的定义:能够产生运动、光、热等形式,并能够做功的物质或物理现象,被称为能源。

2. 能源的分类:a. 化石能源:煤炭、石油、天然气等由生物质残体经过埋藏和化石化形成的能源。

b. 可再生能源:太阳能、风能、水能及地热能等在自然界中可持续再生的能源。

c. 核能:通过核反应产生的能源,如核电能。

d. 其他能源:包括氢能、生物能等其他形式的能源。

第二部分:能源的应用和影响1. 能源在生活中的应用:a. 灯光和电器的使用:电力作为一种重要能源供应,支持着我们使用各种电器和照明设备。

b. 交通工具:石油作为主要能源来源,驱动着汽车、飞机、火车等交通工具。

c. 工业生产:各行各业的生产活动都需要大量的能源支持,如制造业、农业等。

2. 能源对环境的影响:a. 燃烧化石能源会产生大量的二氧化碳等温室气体,加剧全球气候变暖和气候变化。

b. 矿产开采和能源生产过程中产生的废水和废气污染会对周围环境造成破坏。

c. 核能的使用会带来核废料的安全处理问题和核辐射的安全隐患。

第三部分:节能与环保意识的培养1. 节能意识的培养:a. 引导学生了解节能的重要性:节能不仅有助于减少对有限能源资源的消耗,还能降低能源开支和减少环境污染。

b. 培养良好的用电习惯:关闭不需要的电器设备、合理使用家电等,减少能源的浪费。

c. 节能环保的实际行动:学校可以组织节能环保的活动,如关灯日、开展废物分类等,让学生参与其中。

2. 环保意识的培养:a. 引导学生认识到环境问题的严重性:例如水污染、空气污染等,以及它们对我们生活的影响。

能源的基本概念

能源的基本概念

能源的基本概念能源是指供给人类社会和经济活动所需的能量资源,其影响着人类社会的发展和生产力的提高。

能源可以分为不可再生能源和可再生能源两大类,这两类能源对人类社会和环境有着不同的影响和利弊。

不可再生能源是指存在数量有限的能源资源,如石油、天然气和煤炭等。

这些资源在几千万年的地质过程中形成,获取和利用的方式对环境造成严重破坏,同时存在开采难度大、价格不稳定等问题。

随着全球经济的快速发展和人口的不断增加,不可再生能源的消耗量迅速增长,而资源的有限性使其不可持续。

此外,不可再生能源还会产生大量的二氧化碳等温室气体,加剧了全球气候变化的问题。

因此,如何减少对不可再生能源的依赖,转向可再生能源成为了全球能源转型的重要课题。

可再生能源是指存在数量不限的能源资源,如太阳能、风能和水能等。

这些能源来源广泛,获取成本相对较低,而且在利用过程中不会产生二氧化碳等温室气体,对环境的影响较小。

因此,可再生能源是实现能源可持续发展的重要手段之一。

目前,可再生能源的开发利用程度还相对较低,但随着技术的不断进步和政策的不断推进,可再生能源正逐渐成为主要的能源来源之一。

能源在人类社会发展中发挥着巨大的作用。

它是推动经济增长和社会进步的基础,也是保障人们生活和生产需求的重要条件。

能源的利用方式和供应状况直接影响着各行各业的运转和人们的生活水平,因此能源问题一直是各国政府和国际组织关注的焦点。

能源的供应和价格问题是能源领域重要的议题。

能源资源在全球范围内分布不均,一些地区资源丰富,而一些地区则相对匮乏。

不同地区的能源供应状况会影响到全球市场的供需平衡和价格波动。

同时,能源的价格也受到供需关系、市场竞争和政策调控等多种因素的影响。

随着能源消耗量的增加,稳定供应和合理定价成为了保障能源安全和可持续发展的重要任务。

能源安全是指保障能源供应的持续性、稳定性和可靠性,其涉及到国家安全和经济安全等多个层面。

能源安全问题主要包括保障能源供应线路的畅通、稳定能源进口和提高能源资源利用效率等方面。

能源的基本概念

能源的基本概念

能源的基本概念【能】能是物质的属性,是作功的能力。

能有多种形式,所有形式的能都归结为各种原子或核子的势能或动能。

“能”这个词出现之前,是用“力”这个词表示的。

最早使用“能”这个词的是德国科学家罗伯特·迈尔,他在1842年发现能量守恒定律时阐明,能量以机械能、热能、电能等各种不同的形式表现出来,它们可以相互转化,而能的总量保持不变。

能的单位用功的单位来表示。

【热能】热能是能的最普通的形式,它是一个系统中分子热运动的功能。

人类在生产和生活中用量最多的是热能,煤、石油、天然气、有机物在各种燃烧炉和工业热装置中通过燃烧把所储存的化学能转换为热能。

【机械能】热除了被直接使用外,又可以转化为机械能。

例如,蒸汽机把蒸汽热能转化为机械能。

热能转变成机械能是工程技术上利用最多的一种方式。

【电能】电能是现代社会经济发展中极其重要的能量。

电能是由各种矿物燃料、水能、太阳能、风能、地热能等经过一定的机械装置转化而得到。

【势能】物体或系统由于其位置或状态而具有的能量叫势能。

势能可由重力而产生,如水头;由静电势而产生,如贮在电容器中的电能;由机械力而产生,如弹簧中的弹性能,变形弹簧能产生势能;由化学力而产生,如化合物和蓄电池中贮存的能。

【动能】动能是指物体因运动而具有的能量。

【能源】顾名思义,是能量的来源或源泉。

是可以从自然界直接取得的具有能量的物质,如煤炭、石油、核燃料、水、风、生物体等;或从这些物质中再加工制造出的新物质,如焦炭、煤气、液化气、煤油、汽油、柴油、电、沼气等。

因此可以说,能源是能够提供某种形式能量的物质,即能够产生机械能、热能、光能、电磁能、化学能等各种能量的资源。

能源是人类赖以生存的物质,是发展生产、改善人民生活的物质基础。

人类文明的一切都离不开能源。

新能源的基本概念

新能源的基本概念

新能源的基本概念
新能源的基本概念随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,新能源已成为人们关注的热点话题。

新能源是指那些能够替代传统能源、对环境友好且可持续发展的能源形式。

新能源的种类多样。

太阳能是其中最常见的一种,通过太阳能电池板将太阳光转化为电能。

风能是另一种常见的新能源,利用风力发电。

水能、生物能、地热能等也被广泛应用。

新能源具有许多优势。

新能源是无限的。

与传统能源不同,新能源源源不断地产生,不会因为使用而耗尽。

新能源对环境友好。

传统能源的使用会产生大量的污染物,而新能源几乎没有任何排放。

新能源的使用还能减少温室气体的排放,有助于缓解气候变化问题。

新能源可以带来经济效益。

虽然新能源的建设成本较高,但长期来看,利用新能源可以减少对进口能源的依赖,提高能源安全性,并创造更多的就业机会。

然而,新能源的推广和应用仍面临一些挑战。

新能源技术仍需要进一步发展和完善,以提高效率和降低成本。

新能源的储存和传输技术仍存在一定的局限性。

由于新能源的不稳定性,如太阳能和风能的不确定性,需要解决能源供应的可靠性问题。

综上所述,新能源是替代传统能源、对环境友好且可持续发展的能源形式。

虽然面临一些挑战,但新能源的发展势头不可阻挡。

通过进一步发展新能源技术和完善相关政策,我们可以实现能源的可持续利用,为未来的世界创造一个更清洁、更美好的环境。

能量的物理定义(一)

能量的物理定义(一)

能量的物理定义(一)能量的物理定义1. 能量的基本概念•能量是物理学中的基本概念之一,用来描述物体或系统所具有的做功能力。

•能量是一种物质与非物质的属性,表征物体或系统的状态和变化能力。

2. 能量的守恒定律•能量守恒定律是能量的重要性质,它指出在一个封闭系统中,能量的总量保持不变。

•这意味着能量可以从一种形式转变为另一种形式,但总能量的大小不变。

3. 能量的物理学定义•根据物理学的定义,能量等于物体所具有的动能与势能之和。

•动能是物体由于运动而具有的能量,与物体的质量和速度有关。

•势能是物体由于位置而具有的能量,与物体的质量和位置的关系有关。

4. 能量的单位•能量的国际单位是焦耳(J),其他常用单位还包括千卡(kcal)和千焦(kJ)等。

•1焦耳等于1牛顿力作用下的物体移动1米所做的功。

5. 能量与质量的关系•根据爱因斯坦的质能方程E=mc²,质量与能量之间存在着等价关系。

•质量和能量可以相互转化,这是物质能量转换和核能反应的基础。

书籍推荐•《能源科学与工程导论》–作者:陈云飞、孟庆根–内容简介:本书系统地介绍了能源科学与工程领域的基本概念、原理和应用,包括能量的物理定义、守恒定律、能量转化与传递等内容。

书中通过理论分析和实际案例,帮助读者深入理解能源问题的本质和现实挑战,为解决能源问题提供了有益的思考和方法。

•《能量与环境》–作者:吕正华–内容简介:本书介绍了能量与环境的关系,涵盖能源基本概念、能源利用与转化、能源与环境影响、能源和可持续发展等方面的内容。

通过分析能源与环境的相互作用,读者可以更加全面地了解能源问题对环境和可持续发展的影响,以及如何在实践中寻找合理的解决方案。

能源管理基础 ppt课件

能源管理基础 ppt课件
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第一节 能 源 三、常规能源 是指已经大规模生产和广泛利用的能源。 (一)煤炭 (二)石油 (三)天然气 (四)水能
(一)煤炭 煤炭是一次能源,也是不可再生能源。通常所指的
煤的元素组成主要是五种元素、即碳、氢、氧、氮 和硫。
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第一节 能 源 三、常规能源 (二)石油 石油又称原油,是从地下深处开采的天然的、黄色
如煤炭、石油、天然气和电等。 2. 非商品能源,未进入市场交易的能源,主要是风
能、太阳能、薪柴和农作物残余等。 (八) 按使用中是否在较短周期内可以再生分 1. 可再生能源,可以不断得到补充或能在较短周期
内再产生的能源;包括风能、水能、海洋能、潮汐 能、太阳能等。 2. 非(不)可再生能源,一旦使用难以再生的能源 ,包括煤炭、石油、天然气、核能、地热能?、氢 能等。
2020/4/22 4
第一节 能 源
一、能源的定义 能源的定义,目前约有20种。 例如: 《科学技术百科全书》定义 《日本大百科全书》定义 我国的《能源百科全书》定义 《节约能源法》中规定:“本法所称能源,是指煤炭、石油、天然
气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取 得有用能的各种资源”。
、褐色或黑色可燃粘稠液体。主要是各种烷烃、环 烷烃、芳香烃的混合物。
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第一节 能 源 三、常规能源 (三)天然气 天然气是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体
的混合物,主要存在于油田气、气田气中。天然气 的主要成分是甲烷等烷烃。
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第一节 能 源 三、常规能源 (四)水能 水能是一次能源,也是可再生能源。 广义的水能资源包括河流水能、潮汐能、波浪能、
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第一节 能 源
二、能源的种类及划分
根据能源的来源、形态、性质等特点,常用的分类 方法有以下八种:

新能源项目知识点总结

新能源项目知识点总结

新能源项目知识点总结引言随着环境污染问题的日益突出和传统能源资源的日益枯竭,新能源项目逐渐成为了人们关注的焦点。

新能源项目不仅可以为人们提供清洁的能源供应,同时也为经济发展注入了新的动力。

因此,对于新能源项目的了解和掌握,不仅是对未来能源发展趋势的把握,也是对环境保护和经济发展的有力支持。

本文从新能源项目的基本概念、种类、发展现状和未来趋势等多个方面进行了详细的总结和介绍,希望能够对广大读者有所帮助。

一、新能源项目的基本概念1.1 新能源的概念新能源是指利用大气、水文、地热、海洋、生物和化学等自然资源开发的,科学技术含量高、与环境污染少的能源形式,也称为清洁能源。

新能源项目主要包括太阳能、风能、水能、生物能等多种形式,是对传统能源如煤炭、石油等的补充和替代。

1.2 新能源项目的概念新能源项目是指针对新能源资源,利用先进的技术和设备进行开发、利用和推广的项目。

新能源项目的实施可以有效地提高能源资源利用效率,减少对传统能源的依赖,同时也可以降低对环境的污染,为可持续发展提供有力支持。

1.3 新能源项目的重要性新能源项目在当前社会发展中具有重要意义。

首先,新能源项目可以实现对传统能源的替代,减少对传统能源资源的依赖,从而保护自然资源和环境。

其次,新能源项目可以为地方经济注入新的动力,创造就业岗位,带动相关产业的发展。

第三,新能源项目对提高能源利用效率,降低能源成本,保障能源安全具有重要意义。

二、新能源项目的种类2.1 太阳能项目太阳能项目是利用太阳能资源进行开发和利用的项目。

太阳能项目主要包括太阳能光伏发电项目和太阳能热能利用项目两种形式。

太阳能光伏发电项目是指利用太阳能光伏技术将太阳能转化为电能,广泛应用于家庭、工业和农业领域。

太阳能热能利用项目则是利用太阳能集热器将太阳能转化为热能,用于供暖、热水和工业生产等领域。

2.2 风能项目风能项目是利用风能资源进行开发和利用的项目。

风能项目主要包括风力发电项目和风能利用项目两种形式。

朱明能源的基本概念

朱明能源的基本概念

石油


20世纪世界的能源主要是煤炭和石油,还有天然 气、水电和核电。 不可再生 储量有限.四五十年代曾说过三四十年石油就要被 用光了,到了70年代仍说石油还可开采三四十年, 但从1973年至今人类开采了800亿吨石油,相当 于1973年探明储量的85%,与此同时,探明储量 将近翻番,还可用40年。 污染严重 发展前景。保持二三十年的惯性领先,21世纪中 叶将伦为次要能源。

成本高、效率低(最高效率约为20%)、能 量密度低(美国通用汽车公司研制的太阳能 汽车,电池在汽车表面的覆盖面积高达8.37 平方米,阳光充足时最高转速才达到 74km/h)、受时令影响大(阴天必须依靠其 它能源)
生物质能

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概述。指植物及其加工品和粪肥等。是人类最早利用的能源,主要优 点是可以再生,而且储量大,发展生物质能本身就意味着要扩大地球 上的绿化面积,有利于改善环境,调节气温,减少污染。生物质能的 应用除了柴草等直接燃烧外,还有如下一些方面。 利用人畜粪便、工农业的有机废物或海藻等生产沼气.生产沼气是生物 质能最普及的应用形式。发展中国家生产沼气主要为改善农业生态环 境、缓解农村生活用能短缺。20世纪末,我国的农家沼气已有700多 万个,名列世界第一。沼气主要用于炊事、照明和提供沼肥。而工业 发达国家生产沼气主要与处理垃圾结合起来,而且规模较大。沼气的 利用形式主要有中国的水压式和印度的浮罩式。 利用生物质转换为液体燃料 .如利用甘蔗、甜菜和玉米等作物制取乙 醇及甲醇,用作汽车燃料等。除此之外,还可用废木屑、农业废料及 城市垃圾等木质素制造燃料油或洒精。在利用木质素生产洒精的研究 方面,日本处于世界领先地位。美国每年将废木屑的一半用来加工生 物油,产油率按40%计,就可年产9800万吨生物油,相当于4.12亿吨 原油。 利用固体物如木块、玉米棒和蔗渣等气化发电 .美、德、日、瑞典和 意大利等国十分重视固体物质气化技术的研究。固体物质气化发电的 潜力很大,仅蔗渣发电的潜力,亚洲、南美洲、北美洲、大洋洲和非 洲即分别为1400万KW、1780万KW、1010万KW、270万KW和490万 KW。
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能源的基本概念【我国能源建设的总方针】我国现代化能源建设的总方针是在“六五”期间提出的,其内容是:能源开发与节约并重,要把节能放在优先地位,大力开展以节能为中心的技术改造和结构改革。

【能源政策】能源政策是指能源需求和供应有关的国家或国际政策。

包括能源的生产、转换、贮存、输送、分配和利用政策、节能政策、能源资源政策、能源环境政策等。

【发达国家能源开发利用的特点】发达国家在现代化进程中,能源开发利用的显著特点是:能源结构不断优质化;人均能源消费逐步增长;不断提高能源利用效率;注意环境保护。

【我国能源开发利用的主要问题】当前我国能源开发利用中存在的主要问题有:能源供应数量不足;优质能源比重偏低;运煤负担过重;能源效率低;环境污染比较严重。

【人类利用能源历史阶段】人类对能源利用的历史,也就是人类认识和征服自然的历史。

随着社会生产力和科学技术的发展,人类利用能源的历史大体经历了五个阶段:1、火的发现与利用。

2、畜力、风力、水力等自然动力的利用。

3、化石燃料的开发和热的利用。

4、电力的发现及开发利用。

5、原子核能的发现及开发利用。

在能源的利用史上,就其划时代性革命转折而言,主要有三大转换:第一次是煤炭取代木材等成为主要能源。

第二次是石油取代煤炭而居主导地位。

第三次是目前正在出现的向多能结构的过渡,这一转换现在还没有完成。

【能源系统】系统大致可分为三类:自然系统、人造系统、自然系统与人造系统的复合系统。

自然系统由各种自然界中本来就存在的物体构成,并依其固有的客观规律运动进行演变。

人造系统则由人类创造或改造的物体、设施、工程等组成。

例如供热系统、输电系统等。

随着人类活动领域的扩大和科学技术的发展,许多自然系统被局部改造为人造系统、从而成为复合系统。

能源系统包括能源勘探、开发、生产、加工、转换、运输、分配、储备、使用,以及环境保护等各个环节,每个环节均由国民经济的若干部门组成。

能源系统不但涉及各种自然的能源资源(例如原油、原煤、风力、潮汐、太阳能等),还包括了大量的人类活动(能源勘探、开采、加工、转换、运输和使用)以及这些活动对自然环境的影响、污染与破坏,是典型的复合系统。

能源系统的分类方法很多,主要有下列几种:一种是按能源系统的范围划分,如世界能源系统、跨国能源系统、全国能源系统、地区能源系统、部门能源系统、工矿企业能源系统、车间(工序)能源系统等。

按这样的层次结构,下一级系统是上一级能源系统的子系统。

另一种是按能源的种类划分,如煤炭系统、石油系统、天然气系统、水能系统、核能系统、新能源系统等一次能源系统;电能系统、热能系统、焦炭系统、煤气系统、沼气系统等各种二次能源系统。

第三种是按使用目的分类,可分为能源供应系统(如电供应系统、石油供应系统等)和能源利用系统(如钢铁厂能源系统等)。

【能源的梯级利用】能源的梯级利用是指对能源在运动中所产生的能量逐级的加以合理利用。

如热能在转变为机械能的过程中,温度越高的热能,其潜在可利用的部分就越多。

如处于3000度高温的热,可用来直接分解水蒸汽,制成氢气和氧气;或者利用磁流体发电,将一部分热能直接转变为电能。

从这些装置里排出的热还有相当高的温度,可以继续利用。

1000多度的电热可用于燃气轮机发动机;从燃气轮机排出的热有五、六百度,可用于生产蒸汽,推动气轮机作功发电;气轮机排气的温度有一、二百度,也还可用于烘干加热,最后蒸汽冷却水的温度在50度以上,可以用于采暖和生活热水。

能源的梯级利用,以节能的角度看,是应积极提倡的,但要考虑是否经济合理,因为梯级利用需要添置设备,投资和运行都要付出经济上的代价,并不是任何情况下梯级利用都是切实可行的,要有选择的利用。

【第一次能源危机】1973年10月6日第4次中东战争爆发后,阿拉伯产油国决定实行禁运、减产和提价等措施,反击侵略者及其支持者,导致原油供应不足,油价从每桶3美元猛涨到12美元,使西方发达国家的经济受到很大冲击,引起世界能源问题,西方经济学家称之为“能源危机”。

【第二次能源危机】1978年秋,石油出口量占当时世界第二位的伊朗,国内政局动荡。

国际市场石油供应再度出现紧张。

1979年初,伊朗采取抑制石油生产的政策,其他阿拉伯产油国也相继采取行动,与此同时,大幅度提高油价。

1980年秋,世界市场原油价格从每桶13美元猛增到34美元。

这就是人们所说的第二次能源危机。

【地热能】地热能是地球内部的热量释放到地表的能量。

地球内部包含着巨大的热量,地壳下是赤热的岩浆,地核的温度估计约5000℃。

地热资源在地下热储存的形式可分为蒸汽型、热水型、干热岩型、地压型和岩浆型。

目前人类能够利用的地热资源主要是地下热水、地热蒸汽和热岩层,主要用于取暖、加热、医疗保健和发电。

对于火山爆发、地震和其它地壳变动所释放的能量,目前人类还无法控制利用,因为科技水平还没有达到那样的程度。

【核能】核能亦称原子能,是由原子核的链式反应能产生的能量。

它的来源有两种:一种是由重原子核裂变释放出来的;一种是由轻原子核聚变产生出来的。

由于原子核内的中子、质子相互结合非常紧密,所以核反应放出来的能量十分巨大,一般要比化学反应释放的能量大几百万倍。

核能具有很多优点:1、体积小而能量大。

1000克标准煤燃烧时释放的能量仅为29271千焦耳(7000千卡)而1000克核燃料铀235释放的能量相当于2400吨标准煤释放的能量。

2、开采运输方便。

一座100万千瓦的大型烧煤电站,每年需原煤300?400万吨,运这些煤需2700多列火车,还要运走大量的灰渣,而同功率的压水堆核电站,一年仅消耗铀235含量3%的低浓缩铀燃料28吨,只需6辆卡车。

3、核能地区适应性强,可建在缺能严重的地区,以缓解由于能源资源分布不均而带来的地区性能源紧张状况。

4、发展核能可以节省化石燃料,因为煤炭、石油都是宝贵的化工原料,应当用来生产化工产品。

目前,核能已经成为世界上许多国家特别是发达国家一次能源的重要组成部分。

核能是人类最有希望的能源之一。

现在,地球上已经探明的铀、钍矿所包含的能量,是地球上的“化石燃料”总能量的几十倍,海水中所有氘的核能如果都释放出来,可以使地球上的人类使用十亿年之久。

目前利用裂变释放核能已经实现多年,全世界已有数百座利用核裂变反应的原子能电站在运行。

利用核聚变反应建立原子能电站正在积极研究之中,由于其原料氘存在于汪洋大海里,资源极为丰富,人类一旦掌握了受控热核反应这一新能源技术,必然引起能源构成的根本变化,到那时,就不必担心能源的枯竭问题了。

【氢能】氢气不是存在于自然界中,而是由水分解而成,因此需要一次能源为燃料的热能,原子能、太阳能等来制取。

氢气同电一样,是属于二次能源,它的优点是其它能源所望尘莫及的。

氢能贮藏丰富,在地球上,每9千克水中就有1千克氢,它不受任何自然规律的支配,来源稳定。

它的热值高达289000千卡/千克,为汽油的24倍。

若用氢作燃料燃烧时,只产生水蒸汽而无任何有害气体,被誉为“无污染的能源”。

氢能贮运方便,以氢的形式输送能源,则不会造成能源损失。

目前氢有三种储存法:高压气态储存、低温液氢储存和化学储存。

氢能主要用于:1、液态氢是上等的航天航空燃料;2、燃烧时能产生1700℃的高温,可以用来切割金属;3、氢作为气轮机的燃料,既可发电,又可产生高压蒸汽供热;4、作为一般的内燃机燃料或城市民用煤气,更是优越无比。

【沼气】沼气是以甲烷、二氧化碳为主,含有少量氮、氢、氧及硫化氢等多种成分的可燃气体,它是有机物质在一定湿度、温度、酸度和缺氧条件下,经过多种微生物的作用而产生的。

每立方米沼气的热值为21744?27599焦耳(5200?6600千卡),平均热值为22999焦耳(5500千卡),比一般的煤气的热值还高。

可用来制取沼气的原料很多,如人畜粪便、农作物秸杆、树叶杂草、水生植物、有机垃圾、有机废渣、废液等。

因为它是最先被人们在沼泽和池塘中发现的,所以标为沼气。

沼气的用途很广,主要有以下两个方面:一是作燃料使用,如用于炉灶、锅炉、窑炉、内燃机动力和发电、沼气灯等设备;二是作为化工原料使用,如制造一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、合成氨、炭黑等。

沼气是一种干净、廉价的优质能源,发展沼气是解决农村能源短缺的有效途径之一。

【余热】余热是指工业企业生产过程中释放出来的可被利用的热能。

可能回收的余热种类有:1.高温废气余热。

如各种冶炼炉、加热炉、窑炉排出的烟气热等,有的高温烟气达到500℃以上。

2.高温产品及高温热渣液的物理热。

如炽热焦炭熄焦和金属冶炼、金属轧制过程散发的热量。

3.冷却介质余热。

为工业窑炉等构件冷却水的余热、电站冷却水等。

4.废气废水余热。

为燃气轮机排出的高温气体及各种高温炉体冷却水所带的物理热。

5.化学反应余热。

如合成氨生产中的交换气反应热,乙烯裂解产物急冷降温放出的热量等。

6.可燃废液和放散的可燃气体。

如纸浆墨液、转炉钢产生的一氧化碳等。

余热利用是提高热效率、节约能源、减轻环境污染的一项重要措施。

余热利用的方式很多,既可以直接利用也可以通过余热锅炉利用余热产生蒸汽,推动热机做机械功或发电;在很多情况下,余热还用来供暖或生产热水。

【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。

采用载热体加热或冷却可使操作安全、温度均匀并易于控制。

【耗能工质】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),也就是说,在生产经营活动中,需要消耗某些工作物质,而生产这些工作物质,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。

另一方面,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。

【燃料电池】燃料电池是一种以天然气、煤、石脑油等为燃料,利用电化学反应,将燃料的化学能直接转化为电能的一种直流发电装置。

它将成为今后汽车动力的主流,因为燃料电池是将化学能直接转化为电能,以它作为汽车动力效率将比现有燃料利用率提高50%,噪音低10至20分贝,排放废气将减少99%,符合人们保护环境的愿望和要求。

因此燃料电池是极佳的汽车动力。

【海洋“燃料”】在海洋里种植“燃料”,是美国科学家华法?A?威尔可博士于1974年在不冻洋面上建立了第一个种植场,移植了一种大型海带巨藻幼苗。

为使巨藻幼苗得到充足的阳光,又建造了一个大筏。

海带可以作为代替天然气甲烷的潜在科学,将海带所贮藏的能变为甲烷气和乙醇气,用来驾驶汽车或飞机。

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