中国煤炭概况.docx
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中国煤炭概况.docx
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中国煤炭概况
中国煤炭概况
煤炭液化技术
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2007-5-16
煤炭液化技术是指以煤炭为原料制取汽油、柴油、液化石油气的技术
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2007-3-23
中国幅员辽阔,物产丰富,中华民族赖以牛息繁衍、发展壮大、立足世界民族之林的要物质基础。
在已发现的142种矿物中,煤炭占有特别重要的位量,资源丰富,分布广泛,煤田面积约55万平方公里,居世界严煤国家之前列。
中国聚煤期的地质时代由老到新主要是:
早古生代的早寒武世:
晚古生代的早石炭世、晚石炭世—早二叠世、晚二叠世;中生代的晚三叠世,早、中侏罗世、晚株罗世—早白垩世和新生代的第三纪。
其中以晚石炭世----早二叠世,晚二叠世,早、中侏罗世和晚侏罗世—早白垩世四个聚煤期的聚煤作用最强。
中国含煤地层遍布全国,包括元古界、早古牛界、晚古生界、中生界和新生界,各省(区)都有大小小一、经济价值不等的煤田。
中国聚煤期及含煤地层的分布在:
华北、华南、西北、西南(滇、藏)、东北和台湾六个聚煤区而各有不向。
在华北聚煤区的主要聚煤期为石炭二叠纪.其次为侏罗纪,第三纪也有煤聚集,震旦—寒武纪石煤也有零星分布。
石炭二叠纪的含煤地层分布最广,储量最多,要为上石炭统太原组、中石炭统本溪组和二叠统的山西组、石盒子组;主要煤田有山西的沁水、霍西、河东、大同、宁武,山东的淄博、肥城、新汶、枣滕、眼、兖州、济宁,陕西的渭北,内蒙古的准格尔,宁夏的贺兰山—桌子山、为、韦州,辽宁的本溪、沈南,吉林的通化,河北的开滦、兴隆、井陉、峰峰、邯郸,北京的京西,河南的鹤壁、焦作、平顶山,江苏的徐洲—贾汪.安徽的淮南、淮北等;侏罗纪的含煤地区主要集中在本区的西部和东部,主要有京西门头沟群,山西大同群,内蒙古石拐子群等;主要煤田有京西、大同、宁武、大青山(石拐子)、鄂尔多斯及坊子等;第三纪的含煤地层丰要分布于山东的临朐、昌乐、黄县—带及河北、山西北部地区;震旦—寒武纪石煤主要分布在山西五台山,河南内乡、淅川及河北燕辽等地。
在华南聚煤区,聚煤期多、时间延续长、分布广泛.有震旦纪到早古生代的石煤,晚古生代、中生代与第三纪都有煤的集聚积,另外还有第四纪泥炭沉积;主要聚煤期有早石碳世,早、晚二叠世、晚三叠世—早株罗世及第三纪,其中以晚二叠世为主;古生代的主要含煤地层为早石炭统大圹阶,广泛分布于湖南、广东、广西、贵州、云南,在上、下二叠统含煤;主要煤田主要行宣威、富源、六枝、盘县、水城、南桐、中梁山、天府、合山,扶绥、涟邵、彬耒、兴梅、天湖山、龙永、长广、苏南、皖南、萍乐等;中生代主要含煤地层晚三叠统的安源组及早侏罗统的金鸡组;主要的煤田有一平浪、渡口、西湾、浙西、萍乐、资宣、秭归、荆当等.新生代早第三系含煤地层在南岭以南,滇西也有分布;新第三系含煤地层主要集中于南方,尤其是云南,典型地层是小龙潭组;第三纪的煤田主要有小龙潭、宜良、昭通、百色、长昌、茂名等。
在古生代的石煤主要在陕南、鄂西、湘西、浙西、皖南等地。
在西北聚煤区的主要聚煤期为早、中侏罗世,其次为石炭纪,第三纪的褐煤和第四纪的泥煤也有零星分布,在秦岭西段、甘肃武都及四川边境地区还有早古生代石煤沉积:
石炭纪含煤地层主要有上石炭统太原组、中石炭统本溪组,主要分布在河西走廊及祁连山一带;保罗纪含煤地层遍布全区,主要有内蒙石拐子群,青海小煤沟组,新疆八道湾组等:
主要煤田有甘肃的永登、窑街、青诲的大通河、新疆的吐鲁番—哈密、乌鲁木齐—伊宁、库苏于田等。
在西南(滇、藏)聚煤区的聚煤期有晚古生代、中生代和新生代.晚古牛代的含煤地层主要在昌都地区到青海的乌丽一带;中生代的含煤地层分布广泛,上三叠统冉滇西详云煤系、藏北的土门格拉及巴贡煤系,中下侏罗统分布于藏中拉萨附近,中上侏罗统和下白垩统在西藏地区也有分布,晚白垩统秋乌煤系分布于日喀则地区;第三纪含煤地层主要分布于滇西剑川、双河一带和点、滇西南的腾冲、梁河、保山和沧源一带,喜马拉雅山南麓、拉萨附近及藏北湖区仅有零星分布.在东北聚煤区的主要聚煤期为侏罗纪(包括早白垩世),其次为第三纪,上述两个时期的含煤地层普遍.分布较广.侏罗纪(包括早白垩世)的主要含煤地层有吉林红旗组,黑龙江穆棱组、城子河组等,主要煤田含鸡西、双鸭山、鹤岗、勃利、和龙、延吉、蛟河、扎诺尔、牙克石、白音华、元宝山、北票、阜新、铁法等;新生代早第三纪含煤地层主要发育于辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古等地,新第三纪也有零星分布;第三纪的主要煤田有抚顺、沈北、舒兰、珲春等;二叠纪含煤地层在黑龙江北部宝青一带也有分布.在台湾聚煤区的主要聚煤期为新第三纪,主要分布于阿里山边缘凹陷带,尤其是中央山脉以西基隆、台北、新竹、苗栗等地区.中国煤种齐全,褐煤、长焰煤、不粘结煤、弱粘结煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤均有。
煤质多种多样,分布广泛:
在华北聚煤区新生代第三纪煤田均属褐煤,或少许长焰煤;中生代三叠一侏罗纪煤田大多为低变质的长焰煤和气煤,只有宁夏汝箕沟、北京京西、山东坊子属无烟煤;古生代石炭二叠纪煤田的煤变质程度较高,大致以中部地区的高变质烟煤与无烟煤带为中心,煤的变质程度向聚煤区的边缘逐渐降低,依次出现中、低变质烟煤等。
华南聚煤区新生代第四纪为泥炭,第三纪多为褐煤;中生代和晚古生代多为高变质烟煤、无烟煤,也有少量中、低变质烟煤,早古生代石煤变质程度为无烟煤.西北聚煤区第四纪为泥炭,第三纪为褐煤,中生代与晚古生代煤的变质程度不一,煤种较多,但以低变质烟煤为主,早古生代石煤变质程度为无烟煤:
西南聚煤区(滇、藏)新生代第三纪以褐煤、低变质烟煤为主,也有中变质烟煤;中生代煤多以中至中高变质烟煤为主,也有无烟煤;古生代煤除在个别地区外,一般均为高变质烟煤。
东北聚煤区主要是低变质烟煤,其次是褐煤及中、低变质烟煤,而中—高变质的烟煤和无烟煤较少。
台湾聚煤区煤种比较单一.为低变质褐煤和烟煤.。
中国煤炭资源丰富,储量可观,为世界所瞩目。
德国地质学家李希霍芬(Eerdinand.FreiherronRichthefEn)从1861—1872年曾七次到中国旅行考察,走遍了粤、湘、鄂、川、陕、晋、甘、豫、苏、浙、院、赣、鲁、冀等14个省,称中国为‘‘世界第一石炭国”。
1929年翁文灏、胡博渊宣布中国煤炭储量为2654.55亿吨。
新中国成立前,《中国矿业纪要》一书中统计中国煤炭储量为4500亿吨。
中华人民共和因成立后,根据1974一1980年第二次全国煤田预测,埋深在2000米以浅的全国煤炭储量为50592.19亿吨。
其中按含煤地层时代分,第三纪占o.72%,晚侏罗世占6.97%.早、中诛罗世占60.4:
%,晚三叠世占0.64%,至于二叠世(南方)占5.01%,石炭二叠纪(北方)占26.01%,其它占o.23%;按埋藏深度区分,1000米以浅占46.83%,1000一1500米占25.10%,1500一2000米占28.07%;按预测可靠等级分.可靠的占31.45%,可能的44.19%,推断的占24.36%;按煤种分:
褐煤占6.81%,长焰煤占21.59%,不粘结煤占25.53%,粘结煤占25.53%,弱粘结煤占2.97%.气煤占9.76%肥煤占5.03%,焦煤占2.94%,瘦煤占2.70%.贫煤占2.85%.无烟煤占7.92%、末分煤占11.90%,这次预测范围广质量高,为制定中国煤炭工业发展规划,编制煤田地址勘测规划及指明普查找煤方向提供科学根据.中国是世界上发现、利用和开采煤炭最早的国家。
据考古文物和有关记载,在中国新石器时代晚期的遗物和两周的墓葬中,曾先后于辽宁、陕西等地发现用煤精雕刻制成的耳环、发簪、圆环、耳铛等饰物,说明这一时期中国的先民44仅具有加工煤精的能力,而且还可以控取煤层浅部露头。
中国是世界第一产煤大国,也是煤炭消费的大国。
1996年中国煤炭探明可采储量居世界第三位,全行业年煤炭开采量达到近10亿吨。
煤炭行业已经成为国民经济高速发展的重要基础。
发电厂按使用能源划分有几种基本类型?
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2007-3-23
(1)、火力发电厂:
火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。
火力发电的发电机组有两种主要形式:
利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。
火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
(2)、水力发电厂:
水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。
以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。
水力发电厂按水库调节性能又可分为:
①、径流式水电厂:
无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
②、日调节式水电厂:
水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
③、年调节式水电厂:
对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
④、多年调节式水电厂:
将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
(3)、核能发电厂:
核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。
以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。
根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。
(4)、风力发电场:
利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。
(5)、其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。
石油管道输送知识
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2007-3-23
原油的热处理
原油热处理是将原油加热到一定温度后,再按一定的方式和速度将其冷却到某一温度的过程。
经过热处理,可使原油中的石蜡、沥青及胶质的存在形式改变,使原油的凝固点和粘度改变。
在最佳的热处理条件下可以改善原油的低温流动特性。
1995年年产原油790万吨。
强制电流保护
将被保护金属与外加电源负极相连,由外部电源提供保护电流,以降低腐蚀速率的方法,称为强制电流保护。
地下式油罐和半地下油罐
罐内油品的最高油位,比邻近地面的标高低0.2米的油罐称为地下式油罐;罐底埋深大于油罐本身高度的二分之一,而且油品的最高油位比邻近地面高出0.2米以下的油罐称为半地地下式油罐。
进油管不能从油罐的上部接入
若将进油管从油罐的上部接入,当流速较大的油品管线由高向低呈雾状喷出,与空气摩擦增大了摩擦面积,落下的油滴撞击液面和罐壁,致使静电荷急剧增加,其电压有时可高达几千伏或上万伏,加之油品中液面漂浮的杂质,极易产生尖端放电,引起油罐爆炸起火。
因此,进油管不能从油罐上部接入。
静电对石油储运危害
在管线、输油设备和容器某个部位集聚的静电,其电位高到与另一个没有电位或电位较低的物体之间的绝缘介质一定程度的时候,则在两物之间发生跳火现象,这种现象称为静电放电。
这种放电对含油气浓度较大的场所,易产生爆炸、着火。
其危险性和危害性是很大的。
中国电力发展状况
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国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家发展和改革委员会副主任张国宝介绍了中国电力发展状况等方面情况,以下是讲话的全文。
中国的电力工业是关系国计民生的重要基础产业和公用事业,电力既是生活资料也是生产资料。
安全、稳定和充足的电力供应,是国民经济健康稳定持续快速发展的重要前提条件。
一、首先介绍一下我国电力工业的建设成就:
中国电力工业始于1882年。
新中国成立前,电力工业发展缓慢,1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位。
新中国成立后,电力工业得到快速发展,1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位。
1978年改革开放到2000年,我国发电装机和发电量先后超越法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本,居世界第2位。
1987年发电装机突破1亿千瓦,1995年超过了2亿千瓦,2000年跨上3亿千瓦台阶。
进入新世纪,电力工业进入历史上的高速发展阶段,2004年全国发电装机突破4亿千瓦,2005年超过了5亿千瓦。
二、电力技术水平接近和达到国际先进水平:
改革开放之前,我国发电设备只能生产12.5万千瓦和20万千瓦等级及以下的机组,输变电设备只能生产220千伏及以下的装置。
随着电力工业的技术装备水平不断提高,我国成批量生产的30万千瓦和60万千瓦机组已成为国内的主力机型。
目前,60万千瓦、90万千瓦超临界机组已经投产发电,国产百万千瓦级超超临界机组也即将投产。
通过引进国际先进技术,国内合作生产的30万千瓦大型循环流化床锅炉发电设备、9F级联合循环燃气轮机、60万千瓦级压水堆核电站和70万千瓦三峡水轮机组等发电设备在性价比上已经具有了国际竞争力。
同时,国内制造厂家生产制造的500千伏交直流输变电设备已成为电网的骨干输电网架。
西北750千伏交流输变电示范工程和河南灵宝背靠背成套设备已建成投产。
但是,在有些方面我们同国际先进水平相比仍有一定差距,如百万千瓦级核电站的设备制造。
三、稳步推进电力体制改革:
2002年底,国家电力监管委员会、两大电网公司、五大发电集团公司和四个辅业公司的相继成立,标志着我国电力体制改革取得了决定性成绩。
实现了“厂网分开”和“政企分开”,电力工业竞争有序的局面已经形成。
目前,改革的后续工作正按照积极稳妥的原则稳步推进。
四、2002年6月以来电力增长保持较高水平:
从2002年6月至今,在整整4年的时间里,全国的平均电力增长始终保持在两位数的快速增长,高于GDP增长速度。
2004年底,全国发电装机4.42亿千瓦,比上年增长5100万千瓦,2005年发电装机突破5亿千瓦。
2005年全国发电量24747亿千瓦时,同比增长12.3%。
五、今年的电力供需形势:
随着全国新增发电装机投产规模的较快增长,加之各地来水情况普遍好于去年,电煤库存相对充足以及国家宏观调控措施、电力需求侧管理工作的不断深入,全国的电力供应紧张局面进一步缓解,各地拉闸限电现象大幅减少,1-4月份累计拉闸限电条次仅为去年同期的2.3%,全国仍有8个地区先后不同程度地出现拉闸限电现象(去年同期为26个),分别是山西、内蒙古、河北南网、四川、重庆、云南、广西和广东,当前全国仅有2个省份在高峰时段出现拉闸限电的情况。
随着在迎峰度夏前又一批电厂的建成投产,今年下半年电力供需形势将总体平衡,不仅扭转自2002年6月以来出现的电力供应紧张局面,而且成为我国电力发展史上又一个转折点。
1、电力供应方面。
1-4月份全国发电量8175.3亿千瓦时,比去年同期增长11.1%,其中水电927亿千瓦时,由于来水较好,同比增长14.6%;火电7049.5亿千瓦时,同比增长10.9%,增幅较去年同期有所回落;核电166.6亿千瓦时,同比下降2.2%。
分地区来看,内蒙古、贵州、江苏、青海发电增长均高于20%,而北京、天津和上海等地区的发电量出现了负增长。
2、电力需求方面。
1-4月份全国全社会用电量8466.59亿千瓦时,同比增长12.33%。
第一产业用电量215.75亿千瓦时,同比增长9.65%;第二产业用电量6371.64亿千瓦时,同比增长12.35%;第三产业用电量870.52亿千瓦时,同比增长10.87%;城乡居民生活用电量1008.68亿千瓦时,同比增长14.09%。
1-4月份,全国工业用电量为6291.11亿千瓦时,同比增长12.37%;轻、重工业用电量的同比增长分别为8.88%和13.24%。
3、电力建设方面。
继2005年全国发电机组投产6600万千瓦之后,今年1-4月份全国新增发电装机2389万千瓦,其中水电151万千瓦,火电2220万千瓦,其它18万千瓦;全国发电装机已达5.31亿千瓦。
预计全年新投产机组将超过7000万千瓦。
1-5月份,国家新核准电站项目40个,总规模2955万千瓦,其中水电83万千瓦,火电2872万千瓦。
截至目前,全国在建电站项目规模为2.5亿千瓦,其中水电6900万千瓦,占32.4%,火电17600万千瓦,占64.4%,核电400万千瓦,占2.3%,其他100万千瓦,占0.9%。
1-4月份,全国投产220千伏及以上输电线路2751公里,变电容量1387万千伏安。
4、机组利用率开始回落。
今年1-4月份全国发电设备累计平均利用小时继续回落,为1674小时,较去年同期下降78小时。
其中,火电设备平均利用小时达到1861小时,同比减少118小时;水电设备平均利用小时数884小时,同比增长37小时。
分地区来看,由于西北地区黄河来水丰、华东地区装机增长,使得陕西(-437)、青海(-366)、上海(-344)、江苏(-329)、内蒙古(-268)、浙江(-255)等地区的火电利用小时数下降明显,回落幅度均超过了250小时。
预示着电力供需紧张状况正在逐步缓解,电力形势正在发生变化。
5、各地电力电量交换活跃,区域优化配置资源成效显著。
目前全国六大电网已实现互联。
2005年累计交换电量2500亿千瓦时,同比增长20.9%。
今年1―4月份,西电东送等跨区跨省电力电量交换活跃。
为缓解广东电力紧张,按照国家统一部署,组织部分电力支援广东,华中送南方58.27亿千瓦时,同比增长148.42%;华中主网支援川渝28.03亿千瓦时,同比增长81.41%,有效地缓解了川渝枯水期电力供需矛盾;西北通过灵宝变电站送华中8.88亿千瓦时;贵州送湖南2.19亿千瓦时,同比增长27.13%。
西电送广东124.97亿千瓦时,同比增长123.53%,西电东送广西21.1亿千瓦时,同比增长4.1%。
1―4月份,三峡水电站累计外送电108.6亿千瓦时,同比增长3%。
1-4月份在电量进出口方面,广东送香港24.62亿千瓦时,同比下降20.17%;广东送澳门0.90亿千瓦时,同比增长64.25%,广东购香港15.26亿千瓦时,同比下降6.95%。
六、违规建设电站的势头有所遏制,但各地建设电站的冲动仍很大:
自2004年初,国家采取了一系列措施,坚决制止违规电站建设,各地、各有关单位对此开始重视,经过多方努力,一部分违规项目已停止建设,电力行业无序建设、盲目布点的势头得到了一定遏制,违规电站清理工作取得了一定成果。
但是在前几年电力供应状况紧张的刺激下,各地建设电站的冲动仍很大,燃煤电站比重在增加,一批违规建设的电站尚待处理,难度很大,如不有序建设,将导致电力结构的恶化。
七、加快电力结构调整:
国家将加快能耗高、污染大的小火电机组的关停步伐,加大电力结构调整力度。
今年2月28日,国家发改委发出通知,要求各地加快小火电的关停工作,并对过去已明确的关停机组进行全面核查清理,同时还公布了1999-2010年间的小火电关停清单,总装机规模1600万千瓦,共计1200台机组,占全国总装机容量的3.2%。
“十一五”期间通过“上大压小”、“上煤压油”的举措,关停5万千瓦及以下凝汽式燃煤小机组1500万千瓦,以及关停老小燃油机组700万千瓦以上。
八、“十一五”电力工业发展展望:
为实现2010年人均GDP比2000年翻一番的奋斗目标,以及2010年单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末下降20%的具体要求,“十一五”期间电力工业要保持稳定有序发展,为经济社会发展提供可靠电力保障。
综合各方因素,预计“十一五”期间我国电力弹性系数较“十五”(电力弹性系数为1.36)有所下降。
据此,展望2010年全国发电装机容量估计将接近8亿千瓦,西电东送等跨区电力交换规模进一步扩大,电源结构进一步优化,水电、核电、气电、清洁煤发电和新能源发电等清洁电力比重争取超过35%。
届时,全国电力供需基本平衡,全社会电气化水平进一步提高,电力在发输配各环节协调同步,形成科学、清晰、灵活、合理的全国互联电网和适应区域配置资源及电力市场要求的区域电网。
未来能源排行榜:
解决能源危机
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目前的能源消耗,很大程度上来自于化石燃料,这些能源对于环境有不小的伤害。
在不远的将来,我们使用的能源数量肯定还将不断的上升。
这里有十大未来的能源,将有可能帮助我们解决这个问题。
1.人工光合作用
这种煤经过去硫、去氮等工艺处理;或者是把煤进行气化,将固态的煤转换成气态,以更干净更有效地燃烧。
虽然煤不如其它能源那样洁净,但之所以能够排名第二的高位,是因为这种能源使用的实在是非常广泛,用这种能源转换成电能,非常的便宜而且简单。
2.洁净煤
其实地球上几乎所有的能源,基本上都来自于太阳。
植物在将太阳能转化为有用能源方面的效率是我们的太阳能电池远远不能及的。
无论在直接产生电能,还是产生氢气,人工光合作用能够解决目前相当多的能源问题。
人工光合作用是一个非常长的研发过程,过去的几十年取得了一些成果,然是还有很多的事情需要做。
3.风能
风能是纯可再生能源中最经济的一种解决方案,其在工作的时候不消耗任何能源。
既可以大规模的建成风力发电厂,也能安装在家庭里面使用。
4.核能(基于钍)
提到目前应用的技术,不能不说核的部分。
其实第三代反应堆非常安全,只会产生很少的高危废物,比烧煤炭的火力发电厂要洁净的多。
核电厂占据一小块地方,却产生大量的能源,而且不会排放出二氧化碳。
使用钍作为核燃料会使核能的应用更好,能够显著的减少核废料的产生,减少很多危险的发生,而且钍的蕴含量是铀的三倍多。
5.太阳热能
从太阳获取热能是相当简单的,用这一热能产生热水,然后利用热水进行发电。
大型的太阳能热电厂是可以建立起来的,位于加州的SEGS系统拥有350MW的发电能力。
太阳热能在那些拥有大面积太阳暴晒区域的地方,有着相当重要的能源贡献作用。
6.波浪能
涌起的波浪肯定带有能量,而且波浪太普遍了,我们能从其中获得相当多的能源。
例如海蛇波浪能量转换器就是一个在水中半漂浮的设备。
目前这种设备已经再葡萄牙使用,产生的总能量为2.25MW。
7.地热能
地热能是来自地壳之下的高温能源。
一个典型的地热能电场可以轻松的输送100MW电量,这是风能和太阳能所无法企及的。
上面这张图显示的是冰岛的能源消耗,可以看到地热在其中占据了很大的比例。
8.Gratzel太阳能电池
也被称作染料敏化二氧化钛纳米薄膜光阳极的光伏打电池,这种电池只有传统太阳能电池造价的1/5,另外,还避免了非常消耗能量的完美硅晶圆制造过程。
不过这种电池的效率还有待进一步提升,目前能够达到33%左右。
9.太阳能光电
目前我们掌握的太阳能光电技术,虽然昂贵而且效率低下,但是如果我们更广泛的使用这一技术,也能有着相当重要的影响。
来自太阳的能量源源不断,一旦太阳能电池造
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