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世界主要能源资源及其分布

世界主要能源资源及其分布

世界主要能源资源及其分布能源是现代社会运转的基础,影响着国家的经济发展和人民的生活水平。

世界上主要的能源资源主要包括化石能源、可再生能源和核能。

本文将对这些能源资源进行介绍,并探讨其在全球范围内的分布情况。

一、化石能源化石能源是指以化石燃料为主要原料提取的能源,包括石油、天然气和煤炭。

它们是地球上几百万年前植物和动物残骸经历地质作用后形成的能源储藏体。

化石能源在现代社会中占据着重要地位,但同时也带来环境问题和可持续性挑战。

1. 石油石油是世界上最重要的化石能源之一,广泛应用于交通运输、工业生产和化工等领域。

目前,全球石油主要产自中东地区,特别是沙特阿拉伯、伊拉克和伊朗。

此外,俄罗斯、美国和加拿大也是石油生产重要国家。

2. 天然气天然气是一种清洁的燃料,主要用于发电、取暖和工业生产。

全球天然气储量主要分布在俄罗斯、伊朗、卡塔尔和沙特阿拉伯等国家。

此外,美国、加拿大和中国也拥有丰富的天然气资源。

3. 煤炭煤炭是一种主要用于发电和工业生产的化石能源。

全球煤炭储量最丰富的地区位于中国、美国、印度和澳大利亚。

这些国家都是全球煤炭生产的主要参与者。

二、可再生能源随着环保意识的增强和可持续发展的需求,可再生能源逐渐成为世界能源结构的重要组成部分。

主要的可再生能源包括太阳能、风能、水能和生物能。

1. 太阳能太阳能是目前可再生能源中发展最快的能源之一。

全球太阳能资源分布广泛,以瓜地马拉、澳大利亚和中国为代表。

太阳能光伏发电系统是最常见的利用太阳能的方式。

2. 风能风能是利用风力转换为可用能源的一种可再生能源。

世界上风能资源丰富的地区主要位于北欧国家、美国和中国。

这些地区通过建设风力发电场来大规模利用风能。

3. 水能水能是利用水力资源转换为能源的一种可再生能源。

全球水能资源分布较为均匀,主要利用水电站来发电。

中国、巴西和加拿大是全球水能利用最充分的国家。

4. 生物能生物能是利用生物质资源(如农作物、废弃物)转换为能源的一种可再生能源。

新能源资源分布与利用研究

新能源资源分布与利用研究

新能源资源分布与利用研究随着能源需求的不断增长和可再生能源技术的进步,研究新能源资源的分布与利用已成为一个重要的课题。

本文将分析新能源资源的分布情况,并探讨其利用的现状和前景。

一、新能源资源的分布情况1. 太阳能资源太阳能是一种广泛分布的新能源资源。

根据全球太阳辐射分布图,太阳辐射量最丰富的地区主要集中在赤道附近,如非洲撒哈拉沙漠和南美洲亚马逊雨林等地。

此外,一些沙漠地区如澳大利亚和阿拉伯半岛也是太阳能资源的热点地区。

2. 风能资源风能是另一种可再生的新能源资源。

按照国际风力等级划分,较为理想的风能资源分布在全球的5-6级风区,如北美洲的美国西海岸、欧洲的北海和波罗的海沿岸、亚洲的中国东海岸等地。

3. 水能资源水能是一种传统且广泛利用的新能源资源。

全球水能资源主要分布在河流和湖泊等水域地区,如亚马逊河、密西西比河和尼罗河等。

此外,一些山脉地区如阿尔卑斯山脉和喜马拉雅山脉也拥有丰富的水能资源。

4. 生物质能资源生物质能是指利用植物、动物等生物质的能源。

生物质能资源主要分布在全球的温带地区,如北美洲的加拿大和欧洲的瑞典。

这些地区具有广阔的森林和农田,提供了丰富的生物质能源。

二、新能源资源的利用现状1. 太阳能利用太阳能的利用方式多种多样,包括光伏发电、太阳能热水器和太阳能灯等。

目前,世界各地太阳能的利用逐渐普及,尤其是在一些发展中国家和地区。

例如,中国的光伏发电和太阳能热水器市场规模巨大,已成为全球最大的太阳能市场之一。

2. 风能利用风能是一种成熟且广泛利用的新能源资源。

全球许多国家都已建立了风力发电场,利用风能进行发电。

其中,欧洲国家如丹麦、德国和西班牙等在风力发电方面处于领先地位。

3. 水能利用水能作为一种传统能源资源,其利用方式主要是水力发电。

全球各国都有相应的水力发电厂,其中一些国家如中国、巴西和加拿大等拥有庞大的水力发电装机容量。

4. 生物质能利用生物质能的利用范围较广,包括生物质发电、生物质热电联产和生物质燃料等。

欧洲太阳能资源的利用情况

欧洲太阳能资源的利用情况

欧洲太阳能资源的利用情况欧洲太阳能资源的利用情况1. 概述太阳能作为一种清洁能源,近年来在全球范围内得到了广泛的应用。

欧洲作为世界上发达国家集中的地区,其太阳能资源的利用情况备受关注。

本文将针对欧洲太阳能资源的利用情况作一详细的介绍和分析。

2. 欧洲太阳能资源概况欧洲是一个以西斯廷教堂为代表的古建筑之地,有着丰富的历史和文化底蕴。

太阳能资源方面,欧洲大陆南部拥有更加丰富的太阳能资源,包括意大利、西班牙、希腊和土耳其等国家。

而欧洲北部国家的太阳能资源则相对较少,如芬兰、挪威和瑞典等国家。

3. 欧洲太阳能利用的政策和法规欧洲各国在太阳能利用方面,相应的有着一系列政策和法规的支持。

比如,欧盟先后出台的《能源效率指令》、《可再生能源指令》等政策,鼓励各成员国通过政策支持和补贴措施等方式来推广太阳能利用。

此外,欧洲各国也纷纷出台相关的法规和税收政策,以鼓励和扶持太阳能利用技术的发展。

4. 欧洲各国太阳能利用情况目前,在欧洲各国太阳能的利用方面,意大利、德国、西班牙等国家是欧洲太阳能利用的先行者。

在这些国家,政府出台了大量的太阳能补贴政策,鼓励企业和公民在屋顶、地面和大型太阳能电站上改进太阳能技术,以促进可再生能源的使用和减少碳排放。

5. 欧洲太阳能发展的前景欧洲各国对可再生能源的需求越来越大,可再生能源的市场需求在未来 5 年将保持增长,其中太阳能市场的增长预计将是最快的。

未来欧洲太阳能产业的发展趋势将主要体现在两个方面:一是市场和技术的创新将会成为未来的关键;二是行业结构将会更加成熟和分工更加细分。

6. 结尾总体来说,欧洲太阳能资源的利用情况取决于政策和法规的支持,以及各个国家的地理条件。

未来欧洲太阳能资源的利用前景广阔,需要欧盟各成员国继续加大政策和补贴力度,引导企业和公民使用更多的太阳能资源,以共同降低碳排放,保护我们的环境。

世界太阳能资源的分布规律

世界太阳能资源的分布规律

世界太阳能资源的分布规律
世界太阳能资源的分布规律主要受以下几个因素影响。

1. 纬度和季节:越接近赤道的地区太阳辐射强度较高,而接近极地的地区太阳辐射强度较低。

此外,太阳能资源也会随着季节的不同而有所变化,夏季太阳辐射较强,冬季辐射较弱。

2. 地形:地形对太阳能资源的分布也有影响。

山脉和高地地区由于高度较高,可以更大程度地接收到太阳辐射,而低地和平原地区受到山脉的阻挡,太阳辐射相对较弱。

3. 气候和云量:气候和云量也是影响太阳能资源的重要因素。

气候湿度高、云量多的地区,太阳辐射会相对较弱。

综上所述,太阳能资源分布规律是在赤道附近太阳辐射较强,而随着纬度增加逐渐变弱;地形的高低差异也会对太阳辐射强度产生影响;同时,气候和云量也会对太阳能资源的分布造成一定影响。

太阳能资源,全国各地日照峰值

太阳能资源,全国各地日照峰值

类地区主要分布区域:青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部区域平均峰值:5.08-6.36 地域特点:全年日照时数为3200~330O 小时,辐射量在160-200 千卡/cm�0�5·年。

省份/直辖市主要城市年均日照(小时)平均日照(小时) 具体平均峰值日照时间(小时) 城市气候特点西藏拉萨3005.3 8.23 6.71 地理坐标为东经91°06′,北纬29°36′。

年日照时数3000 小时以上,最高气温28℃,最低气温零下14℃。

甘肃北部酒泉3316 9.08 位于东经98°20’~99°18’,北纬39°10’~39°59’之间。

年均温3.9℃~9.3℃,最低为零下31.6℃,年日照时数3033—3316 小时,全年主导风向是西南风,其次是东风和西北风。

年平均风速2.7—4.2 米/ 秒,最大风速20—34.5 米/秒。

玉门3166.3 8.67 位于东经96゜15'~98゜30',北纬39゜40'~4l゜00'之间。

年平均气温6.9℃。

1 月最冷,极端最低可达零下28.7℃;7 月份最热,极端最高达36.7℃。

年日照时数3166.3 小时,平均无霜期为135 天。

年平均降水量为63.3 毫米,蒸发量达2952 毫米。

年平均风速为4.2 米/秒。

敦煌3246.7 8.90 位于东经92°13′-95°30′,北纬39°53′-41°35′。

全年日照时数为3246.7 小时。

年平均气温为9.4℃,月平均最高气温为24.9℃(7 月),月平均最低气温为-9.3℃(1 月),年平均无霜期142 天,属典型的暖温带干旱性气候。

宁夏北部银川3000 8.22 5.45 四季分明,春迟夏短,秋早冬长,昼夜温差大,雨雪稀少,蒸发强烈,气候干燥,风大沙多等。

年平均气温8.5℃左右,年平均日照时数2800 小时~3000 小时,是中国太阳辐射和日照时数最多的地区之一。

太阳能资源,全国各地日照峰值

太阳能资源,全国各地日照峰值

一类地区主要分布区域:青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部区域平均峰值:5.08-6.36地域特点:全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在160-200千卡/cm²·年。

省份/直辖市主要城市年均日照(小时)平均日照(小时)具体平均峰值日照时间(小时)城市气候特点西藏拉萨3005.38.23 6.71 地理坐标为东经91°06′,北纬29°36′。

年日照时数30 14℃。

甘肃北部酒泉33169.08位于东经98°20'~99°18',北纬39°10'~39°59'之间年日照时数3033—3316小时,全年主导风向是西南风,其秒,最大风速20—34.5米/秒。

玉门3166.38.67位于东经96゜15'~98゜30',北纬39゜40'~4l゜00'之间零下28.7℃;7月份最热,极端最高达36.7℃。

年日照时数降水量为63.3毫米,蒸发量达2952毫米。

年平均风速为4敦煌3246.78.90位于东经92°13′-95°30′,北纬39°53′-41°35′。

9.4℃,月平均最高气温为24.9℃(7月),月平均最低气温典型的暖温带干旱性气候。

宁夏北部银川30008.22 5.45 四季分明,春迟夏短,秋早冬长,昼夜温差大,雨雪稀少,温8.5℃左右,年平均日照时数2800小时~3000小时,是平均降水量200毫米左右,无霜期185天左右。

新疆南部吐鲁番32008.77 东经88°5′-89°54′,北纬41°20′-43°35′。

全年日米 / 秒。

二类地区主要分布区域:河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部区域平均峰值:4.45-6.36地域特点:全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在140-160千卡/cm²·年。

太阳能、风能分布

太阳能、风能分布

太阳能太阳能资源分布图(兆焦耳/平方米•年)>9250(离Hgh)755058505000*:4l50(1£.Low)中国的疆界,南从北纬4。

附近西沙群岛的曾母暗沙以南起,北到北纬53°31'黑龙江省漠河以北的黑龙江心,西自东经73°40'附近的帕米尔高原起,东到东经135°05'的黑龙江和乌苏里江的汇流处,土地辽阔,幅员广大。

中国的国土面积,从南到北,自西至东,距离都在5000km以上,总面积达960万平方公里,为世界陆地总面积的7%,居世界第3位。

在中国广阔富饶的土地上,有着十分丰富的太阳能资源。

全国各地太阳年辐射总量为3340r-J8400MJ/m2中值为5852MJ/m2。

从中国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、宁夏南部、甘肃、内蒙古南部、山西北部、陕西北部、辽宁、河北东南部、山东东南部河南东南部、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。

尤其是青藏高原地区最大,这里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。

例如人们称为"日光城"的拉萨市,1961r-J1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5d、阴天为98.8d,年平均云量为4.8,年太阳总辐射量为8160MJ/m2,比全国其他省区和同纬度的地区都高。

全国以四川和贵州两省及重庆市的太阳年辐射总量最小,尤其是四川盆地,那里雨多、雾多、晴天较少。

例如素有"雾都"之称的重庆市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7d、阴天达244.6d,年平均云量高达8.4。

其他地区的太阳年辐射总量居中。

中国太阳能资源分布的主要特点有:①太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35。

太阳能资源分布

太阳能资源分布

太阳能资源分布新闻日期:2008-01-31 浏览次数:6368中国地处北半球欧亚大陆的东部,主要处于温带和亚热带,具有比较丰富的太阳能资源。

根据全国700 多个气象台站长期观测积累的资料表明,中国各地的太阳辐射年总量大致在3.35X 103〜8.40X 103MJ/m2之间,其平均值约为 5.86X 103MJ/m2。

该等值线从大兴安岭西麓的内蒙古东北部开始,向南经过北京西北侧,朝西偏南至兰州,然后径直朝南至昆明,最后沿横断山脉转向西藏南部。

在该等值线以西和以北的广大地区,除天山北面的新疆小部分地区的年总量约为 4.46X 103MJ/m2 外,其余绝大部分地区的年总量都超过 5.86X 103MJ/m2 。

太阳能的相关知识新闻日期:2007-11-07 浏览次数:1638太阳能一般指太阳光的辐射能量。

在太阳内部进行的由"氢"聚变成"氦"的原子核反应,不停地释放出巨大的能量,并不断向宇宙空间辐射能量,这种能量就是太阳能。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,其余的到达地球表面,其功率为800000 亿kW ,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500 万吨煤释放的热量。

利用太阳能的历史据记载,人类利用太阳能已有3000 多年的历史。

将太阳能作为一种能源和动力加以利用,只有300 多年的历史。

真正将太阳能作为"近期急需的补充能源"," 未来能源结构的基础" ,则是近来的事。

20 世纪70 年代以来,太阳能科技突飞猛进,太阳能利用日新月异。

近代太阳能利用历史可以从1615年法国工程师所罗门•德•考克斯在世界上发明第一台太阳能驱动的发动机算起。

20世纪的100年间,太阳能科技发展历史大体可分为七个阶段。

第一阶段(1900-1920)在这一阶段,世界上太阳能研究的重点仍是太阳能动力装置,但采用的聚光方式多样化,且开始采用平板集热器和低沸点工质,装置逐渐扩大,最大输出功率达73.64kW,实用目的比较明确,造价仍然很高。

太阳能资源评估

太阳能资源评估

1.太阳能资源分布情况 (2)1.1世界太阳能资源分布情况 (2)1.2中国太阳能资源分布情况 (4)2.国家太阳能资源评估 (6)2.1相关术语及定义 (6)2.1.1太阳能资源solar energy resources (6)2.1.2太阳总辐射global solar radiation (6)2.1.3倾斜面太阳总辐射total solar radiation (6)2.1.4峰值日照时数peak sunshine hours (6)2.1.5光伏阵列倾斜角photovoltaic array gradient angle (6)2.1.6日照时数sunshine duration (6)2.1.7直接辐射direct solar radiation (7)2.1.8散射辐射diffuse solar radiation (7)2.2太阳能资源的计算 (7)2.2.1日天文总辐射量 (7)2.2.2月太阳总辐射量 (7)2.2.3年太阳总辐射量 (8)2.3太阳能资源评估 (9)2.3.1太阳能资源丰富程度评估 (9)2.3.2太阳能资源稳定程度评估 (9)2.3.3气象部门评估方法的局限性及改进 (10)3. 太阳能资源评估设备及仪表 (10)3.1总辐射表 (10)3.2直接辐射表 (12)4.按某地区的太阳能资源评估(江苏省屋顶太阳能光伏系统) (13)4.1数据收集: (13)4.2地区太阳能资源潜力分析: (13)4.3太阳能应用潜力分析: (13)4.4太阳能资源评估 (14)4.4.1 太阳能资源丰富程度评估 (14)4.4.2 太阳能资源稳定程度评估 (14)4.5 太阳能资源利用价值评估 (14)4.6 屋顶太阳能资源潜力评估 (15)5.光伏系统中的太阳能资源评估 (15)5.1辐射数据要求 (15)5.1.1 注意事项 (15)5.1.2 收集数据类别 (16)5.2太阳能电站辐射观测数据 (16)5.3辐射数据处理 (16)5.3.1 数据验证 (16)5.3.2数据订正 (17)5.3.3数据处理 (17)5.4太阳能资源评估的参考判据 (18)5.4.1日峰值日照时数评估 (18)5.4.2其他气象因素的影响 (18)6.光伏系统太阳能资源评估实例——国电电力中卫光伏并网电站一期10MW工程 (18)6.1太阳能资源和气象条件 (18)6.1.1当地气象地理条件概述 (18)6.1.2 光伏电站所在地区太阳能资源分析 (19)6.1.3结论及建议 (23)6.2方阵安装倾角的选择 (23)6.3发电量测算 (24)附录A (26)有关参数的计算方法 (26)A.1 太阳赤纬的计算 (26)A.2 日地距离系数的计算 (26)A.3 可照时数的计算 (26)A.4 月日照百分率的计算 (27)附录B (27)有关参数的计算方法 (27)B.1 峰值日照小时数的计算 (27)B.2 倾斜面太阳能总辐射量的计算 (27)B.3 月太阳总辐射量经验公式系数a、b的计算方法 (28)1.太阳能资源分布情况1.1世界太阳能资源分布情况国际太阳能资源分布根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等。

新能源的资源分布与利用

新能源的资源分布与利用

新能源的资源分布与利用随着世界人口的快速增长和工业化进程的加快,传统能源资源逐渐枯竭,环境问题也日益凸显。

因此,寻找替代传统能源的新能源成为全球关注的焦点。

新能源的资源分布与利用是实现可持续发展的关键之一。

本文将介绍新能源的主要资源分布情况,以及有效利用新能源的途径和方法。

一、新能源的资源分布1. 太阳能:太阳能是世界上最为广泛的新能源资源之一。

太阳辐射可用于太阳能光伏发电和太阳能热能利用。

太阳能资源的分布主要取决于地理位置和气候条件。

相对而言,亚热带和热带地区接收的太阳辐射更充足,因此这些地区太阳能资源更为丰富。

2. 风能:风能是指通过风力驱动发电机、发电机将动能转化为电能的过程。

风能资源主要分布在海洋和陆地两个方面。

海洋风能资源分布广泛,特别是沿海地区;而陆地风能资源则主要集中在高海拔地区、平原和山谷地带。

3. 水能:水能是指利用水流进行发电的过程。

水能资源分布主要取决于河流的大小和水流速度。

大型河流和瀑布地区的水能资源更为丰富,利用潜力较大。

4. 地热能:地热能是指利用地热将地球深部的热能转化为电能或热能的过程。

地热能资源主要分布在地热带,即环火山带和地热沉积区。

二、新能源的利用途径和方法1. 太阳能利用:太阳能可以通过光伏发电和太阳能热能利用来转化为电能和热能。

光伏发电是利用太阳能照射光伏电池板,将光能转化为电能的过程。

太阳能热能利用是指利用镜面或反射面将太阳光集中聚焦,产生高温热能,然后转化为电能或直接用于加热和供暖。

2. 风能利用:风能主要通过风力发电来进行利用。

风力发电是指利用风力将风能转化为电能的过程。

通过建设大型风力发电场和分布式风力发电系统,可以有效利用风能资源。

3. 水能利用:水能主要通过水力发电来进行利用。

水力发电是指通过水流驱动水轮机,将水能转化为电能的过程。

可以利用水电站和潮汐能发电站等设施来实现水能的有效利用。

4. 地热能利用:地热能主要通过地热发电和地热直接利用来进行利用。

太阳光能量分布

太阳光能量分布

太阳光能量分布
太阳是地球上最重要的能源之一,它不仅为我们提供光明和温暖,还是支撑地球生命存在的关键。

太阳光能量在宇宙中呈现出不均匀的分布,这种分布对地球环境和人类生活产生着深远的影响。

我们来看太阳光的辐射范围。

太阳光是一种电磁辐射,包括可见光、紫外线和红外线等多种波长。

其中,可见光占据了太阳光辐射的主要部分,它是人类能够看到的光线。

紫外线和红外线则对人类健康和气候产生着重要影响。

在地球上,由于地球自转和公转的影响,太阳光能量在不同地区和不同时间呈现出不同的分布规律。

在赤道附近,太阳直射,太阳光能量最为充沛,这也是热带地区气候炎热的重要原因之一。

而在极地地区,太阳光能量较为稀少,导致那里气候寒冷,白昼时间短暂。

太阳光能量在大气层中的传播也受到大气成分和结构的影响。

地球的大气层可以将一部分太阳光能量吸收和散射,从而减弱太阳光的穿透力。

这种现象也是大气层中出现日出和日落的原因之一,太阳光能量在大气层中的传播路径会因此而产生弯曲和折射。

在地球表面,太阳光能量的分布也受到地形和地貌的影响。

高山、平原、沙漠等地形会对太阳光的反射和吸收产生影响,导致不同地区的温度和光照强度有所不同。

这也是为什么地球上的气候和生态系统呈现出多样性的原因之一。

总的来说,太阳光能量在地球上的分布是复杂而多样的。

它影响着地球气候和生态系统的运行,也为人类社会的发展提供了重要能源。

因此,我们应该更加重视太阳光能量的利用和保护,努力实现可持续发展的目标,共同守护我们共同的家园。

愿太阳光能量继续为地球上的生命带来光明和温暖,也愿人类能够更加珍惜和善待这份宝贵的礼物。

太阳能资源分布

太阳能资源分布

太阳能资源分布
地球上太阳能资源的分布与各地的纬度、海拔高度、地理状况和气候条件有关。

资源丰度一般以全年总辐射量(单位为千卡/厘米2·年或千瓦/厘米2·年)和全年日照总时数表示。

就全球而言,美国西南部、非洲、澳大利亚、中国西藏、中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大,为世界太阳能资源最丰富地区。

我国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时。

我国太阳能资源分布图
我国西藏、青海、新疆、甘肃、宁夏、内蒙古高原的总辐射量和日照时数均为全国最高,属世界太阳能资源丰富地区之一;四川盆地、两湖地区、秦巴山地是太阳能资源低值区;我国东部、南部、及东北为资源中等区。

各地区资源分类见下表。

我国太阳能资源分布及区划标准

我国太阳能资源分布及区划标准

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全球能源资源的分布及利用

全球能源资源的分布及利用

全球能源资源的分布及利用能源是人类社会发展的支柱,影响着没个国家和每个人的生产、生活和发展。

目前世界上能源资源的利用和分布情况存在着很大的差异,一些地区能源资源富裕,而另一些地区则缺乏能源资源,因此在全球能源资源利用的问题上,需要进行合理的分配和利用,让每个国家和每个人都能够享有平等发展机会。

一、世界能源资源的分布世界能源资源主要包括石油、煤炭、天然气、水力、核能、风能、太阳能和生物能等不同类型的能源,它们的分布情况在不同地区存在着很大的差异。

1. 石油石油是目前全球最为重要的能源,它主要分布在中东地区、北海地区、加拿大和美国等国家。

其中中东沙特阿拉伯是石油产量最大的国家,约占全球石油产量的1/3;而美国是全球最大的石油消费国。

2. 煤炭煤炭是第二大能源,目前全球煤炭的产量主要分布在中国、俄罗斯和美国等国家。

中国是全球最大的煤炭消费国和煤炭产量国,煤炭生产占据了中国工业的重要地位。

3. 天然气天然气主要分布在俄罗斯、伊朗、卡塔尔等国,其中俄罗斯拥有世界上最大的天然气储备,其次是伊朗。

目前天然气的使用主要用于工业、交通和居民生活领域。

4. 水力水力能源主要分布在中国、巴西、加拿大等国,其中中国是全球最大的水力发电国,由于水能源具有零排放、无噪音、安全可靠等优点,因此水力发电在当今能源深度危机的情况下受到了越来越广泛的重视。

5. 核能核能主要分布在法国、美国、俄罗斯等国,法国是世界上最大的核能电力生产国,核能不仅具有高效、安全、低污染的特点,还能够让国家减少对非可再生资源的依赖。

6. 风能风能主要分布在欧洲、美国和中国等地,其中欧洲是全球最大的风能发电装机容量国家。

风能是清洁能源的代表,可以减少温室气体的排放,保护环境资源。

7. 太阳能太阳能主要分布在全球各个国家和地区,由于太阳能资源具有分散、不稳定等特点,因此在全球范围内需要合理利用,减少资源浪费。

8. 生物质生物质能源主要分布在欧洲和南美等地,其中欧洲是全球最大的生物质发电国家之一,生物质能源不仅可以替代化石能源,还可以解决环境污染等问题。

中国太阳能资源分布表共4页

中国太阳能资源分布表共4页

中国太阳能资源分布表按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:一、二、三类地区,年日照时数大于2000h,辐射总量高于5000MJ/m2·a,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件。

四、五类地区虽然太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值。

我国地处北半球,土地辽阔,幅员广大,国土总面积达960万平方公里。

南从北纬4o的曾母暗沙,北到北纬52.5o 的漠河,西自东经73o 的帕米耳高原,东至东经135o 的黑龙江与乌苏里江汇流处,距离都在5000公里以上。

在我国广阔富饶的土地上,有着丰富的太阳能资源。

全国各地的年太阳辐射总量为928- 2333KWh/ m2,中值为1626kWh/ m2。

根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。

一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680-8400 MJ/m2,相当于日辐射量5.1-6.4KWh/m2。

这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。

尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

二类地区为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2。

这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。

三类地区为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8-4.5KWh/m2。

主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。

四类地区是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200-5000 MJ/m2,相当于日辐射量3.2-3.8KWh/m2。

中国太阳能资源分布表(分5类地区)

中国太阳能资源分布表(分5类地区)

中国太阳能‎资源分布表‎按接受太阳‎能辐射量的‎大小,全国大致上‎可分为五类‎地区:一类地区===全年日照时‎数为320‎0~330O小‎时,辐射量在6‎70~837x1‎04kJ /cm2•a。

相当于22‎5~285kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括青‎藏高原、甘肃北部、宁夏北部和‎新疆南部等‎地。

这是我国太‎阳能资源最‎丰富的地区‎,与印度和巴‎基斯坦北部‎的太阳能资‎源相当。

特别是西藏‎,地势高,太阳光的透‎明度也好,太阳辐射总‎量最高值达‎921kJ‎/cm2•a,仅次于撒哈‎拉大沙漠,居世界第二‎位,其中拉萨是‎世界著名的‎阳光城。

二类地区===全年日照时‎数为300‎0~3200小‎时,辐射量在5‎86~670x1‎04kJ/cm2•a,相当于20‎0~225kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括河‎北西北部、山西北部、内蒙古南部‎、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部‎和新疆南部‎等地。

此区为我国‎太阳能资源‎较丰富区。

三类地区===全年日照时‎数为220‎0~3000小‎时,辐射量在5‎02~586x1‎04kJ /cm2•a,相当于17‎0~200kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括山‎东、河南、河北东南部‎、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部‎、广东南部、福建南部、江苏北部和‎安徽北部等‎地。

四类地区===全年日照时‎数为140‎0~2200小‎时,辐射量在4‎19~502x1‎04kJ /cm2•a。

相当于14‎0~170kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要是长江‎中下游、福建、浙江和广东‎的一部分地‎区,春夏多阴雨‎,秋冬季太阳‎能资源还可‎以。

五类地区===全年日照时‎数约100‎0~1400小‎时,辐射量在3‎35~419x1‎04kJ/cm2•a。

相当于11‎5~140kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括四‎川、贵州两省。

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太阳向宇宙空间发射的辐射功率为的辐射值,其中20 亿分之一到达地球大气层。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收。

47%到达地球表面,其功率为800000 亿 kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500 万吨煤释放的热量。

全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40 分钟内照射到地球表面的能量。

国际太阳能资源分布根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等。

根据德国航空航天技术中心(DLR) 的推荐,不同地区太阳能热发电技术和经济潜能数据及其技术潜能基于太阳年辐照量测量值大于6480MJ/m2,经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m2。

北非地区是世界太阳能辐照最强烈的地区之一。

摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及太阳能热发电潜能很大。

阿尔及利亚的太阳年辐照总量9720MJ/m2,技术开发量每年约169440TW· h。

摩洛哥的太阳年辐照总量9360MJ/m2,技术开发量每年约20151TW·h。

埃及的太阳年辐照总量10080MJ/m2,技术开发量每年约73656TW·h。

太阳年辐照总量大于8280MJ/m2的国家还有突尼斯、利比亚等国。

阿尔及利亚有的陆地区域,其沿海地区太阳年辐照总量为6120MJ/m2,高地和撒哈拉地区太阳年辐照总量为6840~ 9540MJ/m2,全国总土地的82%适用于太阳能热发电站的建设。

世界太阳能资源分布图南欧的太阳年辐照总量超过7200MJ/m2。

这些国家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其等。

西班牙太阳年辐照总量为2 28100MJ/m ,技术开发量每年约1646TW· h。

意大利太阳年辐照总量为7200MJ/m ,技术开发量每年约88TW·h。

希腊太阳年辐照总量为6840MJ/m2,技术开发量每年约44TW·h。

葡萄牙太阳年辐照总量为7560MJ/m2,技术开发量每年约436TW· h。

土耳其的技术开发量每年约400TW·h。

西班牙的南方地区是最适合于建设太阳能能热发电站地区之一,该国也是太阳能热发电技术水平最高、太阳能热发电站建设最多的国家之一。

中东几乎所有地区的太阳能辐射能量都非常高。

以色列、约旦和沙特阿拉伯等国的太阳年辐照总量8640MJ/m2。

阿联酋的太阳年辐照总量为 7920MJ/m2,技术开发量每年约 2708TW·h。

以色列的太阳年辐照总量为8640MJ/m2,技术开发量每年约 318TW·h。

伊朗的太阳年辐照总量为27920MJ/m ,技术开发量每年约 20PW·h。

约旦的太阳年辐照总量约9720MJ/m2,技术开发量每年约6434TW· h。

以色列的总陆地区域是 20330km2;Negev 沙漠覆盖了全国土地的一半,也是太阳能利用的最佳地区之一,以色列的太阳能热利用技术处于世界最高水平之列。

我国第 1 座 70KW太阳能塔式热发电站就是利用以色列技术建设的。

美国也是世界太阳能资源最丰富的地区之一。

根据美国 239 个观测站 1961— 1990 年 30 年的统计数据,全国一类地区太阳年辐照总量为 9198~ 10512MJ/m2,一类地区包括亚利桑那和新墨西哥州的全部,加利福尼亚、内华达、犹他、科罗拉多和得克莎斯州的南部,占总面积的%。

二类地区太阳年辐照总量为7884~9198MJ/m2,除了包括一类地区所列州的其余部分外,还包括犹他、怀俄明、堪萨斯、俄克拉荷马、佛罗里达、佐治亚和南卡罗来纳州等,占总面积的%。

三类地区太阳年辐照总量为6570~ 7884MJ/m2,包括美国北部和东部大部分地区,占总面积的%。

四类地区太阳年辐照总2量为 5256~ 6570MJ/m ,包括阿拉斯加州大部地区,占总面积的%。

五类地区太阳年辐照总量为3942~5256MJ/m2,仅包括阿拉斯加州最北端的少部地区,占总面积的%。

美国的外岛如夏威夷等均属于二类地区。

美国的西南部地区全年平均温度较高,有一定的水源,冬季没有严寒,虽属丘陵山地区,但地势平坦的区域也很多,只要避开大风地区,是非常好的太阳能热发电地区。

澳大利亚的太阳能资源也很丰富。

全国一类地区太阳年辐照总量7621~ 8672MJ/m2,主要在澳大利亚北部地区,占总面积的%。

二类地区太阳年辐照总量6570~7621MJ/m2,包括澳大利亚中部,占全国面积的%。

三类地区太阳年辐照总量5389~6570MJ/m2,在澳大利亚南部地区,占全国面积的%。

太阳年辐照总量低于6570MJ/m2的四类地区仅占%。

澳大利亚中部的广大地区人烟稀少,土地荒漠,适合于大规模的太阳能开发利用,最近,澳大利亚国内也提出了大规模太阳能开发利用的投资计划,以增加可再生能源的利用率。

太阳能热发电发展规模动态大规模的太阳能热发电应用始于美国的加州,而新开发地区大部分在南欧、北非和中东地区,这些地区具有丰富的太阳能辐射资源,便宜的土地和电量需求。

根据国际太阳能工业联合会的资料,全球太阳能热发电已投入商业运营的有500MW,在建项目 1200MW,已经签订 PPT购电协议的 3200MW。

截止到 2009 年 3 月,美国太阳能热发电已经投入商业运行的有419MW,全部为槽式太阳能热发电站系统。

已列入计划( 部分正在建设中 ) 的机组容量 6090MW,其中 : 太阳能塔式发电1845MW,占 %;碟式发电 2114MW,占 %;槽式发电 2114MW,占 %;其他形式的热发电 380MW,占 %。

欧洲太阳能热发电项目列表名称状态地点技术容量 /MWPS10/PS20 运行西班牙塔式11+20Andasol 1 , 2,3,4 在建西班牙槽式50×4Extresol ,Solno Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ等在建西班牙槽式50×12Gemasolar 在建西班牙塔式17(15h)Termsol 50 在建西班牙槽式50(7h)Arichmedes 在建意大利槽式 5Ecija , Helios , Solnova Ⅱ, Ⅴ计划西班牙槽式50×12等Almadem 计划西班牙塔式20Az 20 计划西班牙塔式20Aznalcollar TH 计划西班牙碟式Gotasol 计划西班牙菲涅尔式10Arcosol 50,Murciasol 1 等未定西班牙槽式50×3(7h )Aste 2 , Axtesol 未定西班牙槽式50×3(8h )Ibersol val.Ⅰ,Ⅱ等未定西班牙槽式50×12注:括号内数字为蓄热小时数。

北非及中东地区太阳能热发电项目名称状态地点技术容量 /MW Hassi-rmel iscc 在建阿尔及利亚槽式20Ain-ben-mathar 在建摩洛哥槽式20isscKuraymat iscc 在建埃及槽式40Negev dessert 未定以色列250Shams 1 未定沙特阿拉伯100Yazd iscc 未定伊朗67Naama, Meghaier ,未定阿尔及利亚75× 3Hassi美国太阳能热发电投运项目项目名称地点技术容量 /MW内华达#1 太阳能电站内华达槽式64亚利桑那红石太阳能电站亚利桑那槽式 1(SEGS)I 号太阳能电站加利福尼亚槽式14(SEGS)Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ, VI ,VII 号太阳能加利福尼亚槽式30×6电站(SEGS)Ⅷ,Ⅸ号太阳能电站加利福尼亚槽式80×2美国太阳能热发电在建项目项目及公司名称地点技术容量 /MW索朗纳电站亚利桑那槽式280太平洋燃气及电力公司加利福尼亚菲涅尔式177太平洋燃气及电力公司加利福尼亚塔式300南加利福尼亚埃迪逊公司加利福尼亚塔式100南加利福尼亚埃迪逊公司加利福尼亚塔式1200加斯克尔#1 太阳塔加利福尼亚塔式105加斯克尔#2 太阳塔加利福尼亚塔式140马丁太阳能热发电中心佛罗里达槽式75哈鹏湖太阳能电站加利福尼亚槽式250太阳能·燃气联合循环电站加利福尼亚槽式50太阳能·燃气联合循环电站加利福尼亚槽式50太阳能项目加利福尼亚槽式250太平洋燃气及电力公司加利福尼亚槽式53×2内华达能源#1、#2 项目内华达槽式250× 2太阳公园加利福尼亚槽式553示范电站夏威夷微型太阳能 1SES太阳# 1 加利福尼亚碟式500SES太阳# 1 扩建加利福尼亚碟式350SES太阳# 2 加利福尼亚碟式300SES太阳# 2 扩建加利福尼亚碟式600从 1985 年始,美国在加州沙漠地区相继建成了9 座太阳能槽式热发电站,总容量达354MW,年发电量近·h,电站系统效率为%~ %。

美国的内华达太阳#1电站是国际上具有代表性的槽式系统,镜场面积万m2,装机容量64MW,蓄热系统容量约为额定输出负荷连续发电30min,年发电量· h。

真空吸热管分别由以色列的Solel公司提供30%和德国的Schott公司提供70%,槽式反射镜由德国的Flabeg 公司提供。

汽轮机采用了西门子70MW再热式汽轮机,由瑞典生产。

该电站距拉斯维加斯约40km。

西班牙的 PS10电站是目前国际上具有代表性塔式系统,它以水为工质,机组单机容量11MW,统效率 %,吸热器每小时产生250℃ /4MPa 饱和蒸汽,蒸汽量100t/h ,通过汽轮发电机组发凝汽器背压。

凝结水经回热系统除氧加热。

蓄热系统容量为20MW·h,系统由 4 个水组成,在中午太阳辐射能充足时,吸热器生产的一分250℃ /4MPa 的蒸汽被储存在蓄热系统中。

需时通过压力降到2MPa后,产生饱和蒸汽进入汽机,维持50%负荷连续发电50min。

吸热塔设计度115m,塔身在高度30m处提供 300mm处接近料封区的床层流速偏大的现象得到了一定遏制,其他床层的流场变化不大,说明进气室流场的优化对浅床层流场分布起到了一定的作用,而对较深床层的影响很小。

根据气- 固反应理论,可将错流移动床层在床深方向视为由粗脱区和精脱区组成,粗脱区由于气相反应物浓度较高,气- 固反应速率快,气相反应物浓度沿床深快速下降,粗脱区流场分布至关重要,而进气室流场的均布为粗脱区流场均布提供了保障,因此,优化进气室流场对于粗脱区反应非常必要。

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