新能源考试要点合肥学院环境工程

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1、1、按现今能源的消耗速度,地球上已探明的储量,煤大约可以维持 200 年,石 油大约 40 年,天然气 60 年。而且全世界的石油产量,大约在 2010 年左右达到 峰值,并从此后开始下降,人类面临日益严峻的能源危机。 2、“3P”和“3E”问题:Population(人口)、Poverty(贫穷)、 Pollution(污染)、Energy(能源)、Ecology(生态)、Environment(环境) 。 3、人类利用能源经历了 4 个阶段:柴草阶段、煤炭阶段、石油时期、可再生能 源时期。 4、能源的量和单位时间内的能源量的计量单位。具有确切定义和当量值的能源 (能量)单位主要有焦耳(J)

2、、千瓦时(kWh)、卡(cal)和英热单位(Btu)。 5、什么是能源、能源资源、能源储量、能源资源有哪些? 能源是指能向人类提供能量的自然资源,它可以直接或间接提供人们所 需要的电能、热能、机械能、光能、声能等。 能源资源是指已探明或估计的自然赋存的富集能源。 能源储量已探明或估计可经济开采的能源资源。 各种可利用的能源资源包括煤炭、石油、大然气、水能、风能、核能、 太阳能、地热能、海洋能、生物质能等。 6、能源按来源分类为: 第一类能源(太阳辐射): 可再生:太阳能、风能、海浪能、海流能、海水 温差能、生物能 第二类能源(地球内部能):可再生:地热能、火山、地震、海啸; 不可再生:核燃料

3、第三类能源(地球天体作用): 潮汐能(月亮与太阳队海水的引力)7、一次能源及二次能源定义、各有哪些? 一次能源:直接来自自然界的能源。如:煤、石油、天然气、水能、风能、 核能、海洋能、生物能。 二次能源:如:沼气、汽油、柴油、焦炭、煤气、蒸汽、火电、水电、核 电、太阳能发电、潮汐发电、波浪发电等。 8、定义: 太阳能是地球接受到的太阳辐射能。光热转换是太阳能热利用的基本方 式。 风能是太阳辐射造成地球各部分受热不均匀,引起各地温差和气压不同, 导致空气运动而产生的能量。 地热能是指地壳内能够科学、合理地开发出来的岩石中的热量和地热流 体中的热量。 海洋能是指蕴藏在海洋中的可再生能源,它包括潮汐

4、能、波浪能、潮流 能、海流能、海水温度差能和海水盐度差能等不同的能源形式。 生物质能是蕴藏在生物质中的能量,是绿色植物通过光合作用将大阳能 转化为化学能而储存在生物质内部的能量。有机物中除矿物燃料以外的 所有源于动植物的能源物质均属于生物质能。 小水电通常是小型水电站及其相配套的小容量电网的统称。(0.112MW 装机容量) 氢能是世界新能源和可再生能源领域正在积极研究开发的一种二次能源, 氢能具有清洁、无污染、高效率、储存及输送性能好等诸多优点,赢得 了全世界各国的广泛关注。氢能在 21 世纪有望成为占主导地位的新能源, 起到战赂能源的作用。 9、评价各种能源的技术指标: a.能流密度(单位

5、体积或单位面积内从能源获得的功率)注意单位的多样性; b.投资大小;c.能源供应的连续性和存贮的可能性;d.运输费用和损耗;e.对 环境的影响;f.存储量;g.能源品位10、我国的能源问题 人均能源不足;能源分布不均;能源构成不合理;人均能耗少,但能源效率低; 农村能源严重短缺;能源过度依赖进口;环境问题极为严重11、我国在使用能源过程中产生的负面影响: 温室效应:大气温室效应是指大气物质对近地气层的增温作用,即随着大气 中 CO2 等增温物质的增多,使得能够更多地阻挡地面和近地气层向宇宙空间 的长波辐射能量支出,从而使地球气候变暖;大气污染;水污染;森林砍伐;臭 氧空洞;固体垃圾污12、关于

6、可再生能源的一些看法,关于各种能源我们面临的问题: 意义:自从 20 世纪 70 年代出现能源危机以来,世界各国逐渐认识到能源对人 类的重要性,同时也认识到常规能源利用过程中对环境造成的污染和对生态造 成的破坏。为了保持经济与环境的和谐可持续发展,人们逐渐重视能源战略的可 持续性。因此,加大了新能源与可再生能源的投入。 许多国家制定了新能源与可再生能源的发展规划,使新能源与可再生能源 在全球总能源耗费中的比例由目前的 5%,提高到 2020 年的 15左右。 新能源与可再生能源将成为能源可持续战略中的重点之一,也为能源的可 持续发展提供了新的增长点和商机,促使各国政府和具有能源战略眼光的大公

7、司投入到新能源与可再生能源研究中,加快了新能源和可再生能源的推广应用 进程。 近年来,在世界能源消费构成中,占能耗比重最大的是石油,其次是煤和 天然气,这些都是非可再生能源资源。若按非可再生矿物能源耗用量的啬率推 算,已探明的石油储量将于 2010-2035 年耗掉 80%;而天然气和煤,从现在算 起:天然气只能再用 40-80 年,煤可再用 200-300 年。由于人类目前的认识和技术水平的局限性等原因,人类对地壳的钻探深度只 有 1 万米左右,仅占整个地球体积比重不到 2,同时,矿物能源的燃烧还会 污染环境,造成环境的污染。因此,一方面要节约使用矿物能源,以延长使用 期,加强勘探深层和海底

8、的矿物能源,扩大开采储量,提高认识水平和技术水 平,合理合适放物能源,减轻期污染程度;另一方面,要扩大可再生的无污染 的常规能源的使用,开辟新能源。 常规能源中,水能是可再生的清洁能源,对其开发技术和使用经验比较 成熟,但对建设大型水坝而引起的生态环境变化问题仍未彻底解决。核能的发展仍未完全摆脱放射性污染的阴影; 太阳能的开发潜力很大,对环境影响最小,但技术尚未突破光电转换效 率低的问题; 另外对海洋能中的潮汐能、波浪能发电,风能发电,虽有进展,但因其 不稳定性,一时难以大规模使用; 把海水中的氢变成氢气作为能源,这是一大资源宝库,但因许多技术和 认识原因,还处于研究阶段,有待完善。 从长远看

9、,充分利用可再生的清洁的常规能源,开发无污染的可再生的新能源 是解决能源问题的主要途径,也是世界能源利用的趋向。13、可再生能源法体现的四个基本原则: 一、国家责任和全社会支持相结合的原则;二、政府引导和市场运作相结合的 原则;三、当前需求和长远发展相结合的原则;四、国际经验和国内实践相结 合的原则。14、可再生能源法确立的五个制度: 一、总量目标制度;二、强制上网制度;三、分类电价制度;四、费用分摊制 度;五、专项资金制度。 中华人民共和国可再生能源法已由中华人民共和国第十届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议于 2005 年 2 月 28 日通过,自 2006 年 1 月 1 日起施

10、行。15、中国可再生能源发展目标 1、可再生能源利用总量翻两番:充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能 等技术成熟、经济性好的可再生能源,积极推进风力发电、生物质发电、太阳 能发电的商业化和产业化发展,逐步提高优质清洁的可再生能源在能源结构中 的比例,到 2010 年达到 10,到 2020 年达到 16左右。2010 年和 2020 年可 再生能源利用量分别达到 2.7 亿吨标煤和 5.3 亿吨标煤。 2、农村用能条件得到改善:因地制宜采用可再生能源技术解决偏远地区无电人 口的供电问题和农村生活燃料短缺问题。按循环经济模式推行有机废弃物的能 源化利用,基本消除有机废弃物造成的环境污染问题。

11、 3、实现可再生能源产业大发展:积极推进我国可再生能源新技术的产业化发展, 建立可再生能源技术创新体系,形成较完善的可再生能源产业体系。到 2010 年, 基本实现以国内制造设备为主的装备能力。到 2020 年,形成以自有知识产权为 主的国内可再生能源装备能力。 可再生能源独立发展系统: 水电 :重点开发金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、黄河、乌江 和怒江流域; 因地制宜加快中小水电开发 2010 年:1.8 亿千瓦 180 GW 2020 年:3 亿千瓦 300 GW 风电:通过大规模开发,促进技术进步和产业发展,实现设备制造国产化,尽 快使风电具有市场竞争力;在沿海地区和 “三北”地区建设大

12、型和特大型风电 场,在其他地区,因地制宜发展中小型风电场。 2010:总装机 500 万千瓦 5 million KW,30 个左右 10 万千瓦级大型风电项目, 江苏、河北、内蒙古 3 个百万千瓦风电基地2020:总装机 3000 万千瓦 30 million KW,若干个 200 万千瓦以上的风电大省, 6 个百万千瓦级大型风电基地,50 万千瓦海上风电 太阳能 : 无电地区电力建设:增 40 万千瓦,解决 400 万户居民用电 屋顶和公共设施光伏发电:100 万千瓦 大型电站:光伏电站:20 万千瓦,太阳热发电:20 万千瓦 累计总量:200 万千瓦 太阳能热利用 城市:推广普及太阳能一

13、体化建筑、太阳能集中供热水工程;建设太阳能采暖 和制冷示范工程农村和小城镇: 推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶 2010 年:太阳能热水器 1.5 亿平方米,2000 万吨标煤 2020 年:太阳能热水器 3 亿平方米, 4000 万吨标煤 生物质能 : 生物质固体成型燃料2010 年: 示范点建设,全国年消费 100 万吨,2020 年: 年消费量达到 5000 万吨 农村户用沼气2010 年:110 亿立方米/年,2020 年:180 亿立方米/年 生物质液体燃料2020 年:替代 1000 万吨成品油,燃料乙醇:以甜高粱茎杆、甘蔗和木薯等 为原料,2020 年,年产 1000 万吨生

14、物柴油(以麻风树、油桐、黄连木、油菜籽 等为原料餐饮等行业废油回收)2020 年,年产 100 万吨16、太阳是一个巨大的能源体,其总辐射能量约为 3.751020Mw。 一个小时地球接受太阳总辐射量几乎等于地球上一年的能源消耗量。17、太阳能的主要缺点: 一是能流密度低;二是其强度受季节、地点、气候等各种因素的影响,因此不 能维持常量。18、太阳能能的转化装置: 将太阳能转换成不同形式的能量需要不同的能量转换装置:集热器通过它的 吸收面可以将太阳能转换成热能;太阳能电池利用光伏效应将太阳能转换成 电能;植物通过光合作用可将太阳能转换成生物质能。19、太阳能可否转化为所有能量: 从理论上讲,太

15、阳能可以直接或间接地转换成任何形式的能量,但转换次数越 多,太阳能转换的最终效率就越低。20、神马是集热器、种类、特点? 由于太阳辐射的能流密度低,所以在利用太阳能时为了获得足够的能量,或者为了提高温度,就必须采用相应的集热器对太阳能进行采集。 集热器按是否聚光,可以划分为聚光集热器和非聚光集热器两大类。 非聚光集热器如平板集热器和真空管集热器(热启动快、抗冻性能好、 承压使用),能够利用太阳辐射中的直射辐射和散射辐射,集热温度较 低; 聚光集热器能将太阳光聚集在面积较小的吸热面上,可获得较高的温度, 但只能利用直射辐射,且需要跟踪太阳。 21、太阳房可分为:主动太阳房、被动太阳房和热泵式太阳

16、能采暖系统三种类 型22、太阳能热力发电是怎样一个过程? 太阳能热力发电是利用集热器把太阳辐射能转变成热能,然后通过汽轮机、发 电机来发电。23、太阳能热储存有哪些、定义、优缺点? 显热储存是利用储热材料的热容量,通过升高或降低材料的温度而实现 热量的储存或释放的过程。显热储存原理简单,材料来源丰富,成本低 廉,是研究最早,利用最广泛,技术最成熟的太阳能热储存方式。 在太阳能高温储存场合常用的显热储存介质有沙石-石-矿物油、混凝土、 导热油、和液态钠等。 潜热储存(相变储存)是利用储热材料在热作用下发生相变而产生热量 储存的过程。 相变储存具有储能密度高,放热过程温度波动范围小等优点得到了越来 越多的重视。 固-液相变是最常用的热储存物理过程。 PCM(phase change materials)主要有 CaCl6H2O、NaSO410H2O 和聚乙 二醇。 要求:熔化热大、熔点合适、导热性好、化学性质稳定、无毒不腐不然、 价低。 化学储存是利用化

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