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可再生能源有哪些

无心的天空
优雅的音响
2023-01-31 21:52:50

可再生能源有哪些

最佳答案
自然的小懒猪
多情的红酒
2025-04-19 13:55:36

可再生能源有:

1、水能

水能是清洁能源,是绿色能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。这种可再生能源主要用于水力发电。水力发电将水的势能和动能转换成电能。另外,磨坊也是采用水能的好例子。

2、风能

人类已经使用了风力几百年了。如风车,帆船等。风能是空气流动所产生的动能,是太阳能的一种转化形式。风能利用是综合性的工程技术,通过风力机将风的动能转化成机械能、电能和热能等。

3、太阳能

自古人类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。而在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,可以利用光热转换和光电转换两种方式,如太阳能发电。另外,广义上的太阳能也包括地球上的风能、化学能、水能等。

4、地热能

人类在很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖,以及烘干谷物等。

5、海洋能

海洋能,就是利用海洋运动过程来生产的能源。这种能源包括潮汐能、波浪能、海流能、海洋温差能和海水盐差能等,比如一些沿海国家的海岸线,就可以用海洋能来进行潮汐发电。

6、生物质能

生物质能是自然界中有生命的植物提供的能量。这些植物以生物质作为媒介储存太阳能。许多的植物都被用来生产生物质能,包括了芒草、柳枝稷、麻、玉米、杨属、柳树、甘蔗和沼气(甲烷)牛粪等。当前较为有效地利用生物质能的方式有: (1) 制取沼气。(2) 利用生物质制取酒精。只是生物质能所占比重微乎其微。

最新回答
有魅力的向日葵
笨笨的唇彩
2025-04-19 13:55:36

绿色电力是指来自可再生能源的电力。绿色电力在生产过程中不需要消耗煤、石油、天然气等燃料,因而不会产生或很少产生对环境有害的排放物。

常规的火力发电既需消耗大量的能源,又产生大量对环境有害的排放物,如一氧化氮、二氧化氮和二氧化硫等。

生产绿色电力须利用特定的发电设备,如风机、太阳能光伏电池等,这些设备能把风能、太阳能等可再生的能源转化成电能。

绿色电力有风电、太阳能光伏发电、地热发电、生物质能汽化发电和小水电等几种。

中国电力供不应求,环境污染情况严重,因此开发绿色电力意义重要。以首都北京为例,年用电量约为300亿度,94%来自燃煤发电。每年排放二氧化碳将近1035万吨,二氧化氮和二氧化硫14.6万吨。

2008年,绿色奥运在北京举行。绿色奥运需要绿色能源,而北京周边省份不乏绿色能源的供应。内蒙古地区就有丰富的风能资源,内蒙古风电公司有能力向北京提供优质可靠的绿色电力。

绿色电力简称绿电。

冷艳的悟空
阔达的哈密瓜,数据线
2025-04-19 13:55:36
可以循环利用,减少环境污染。

回答者:wawncdd - 试用期 一级 4-13 11:31

现在说的绿色能源就是说利用了以后不会给环境造成很大的污染.像氢 太阳能 水能、生物能、太阳能、风能这些能源利用以后所产生的副产物都是一些水等对环境没有污染的东西,所以称为绿色能源.

回答者:zombilangzi - 见习魔法师 二级 4-13 11:34

太阳能

太阳是一个巨大、久远、无尽的能源,同时也是许多能源的来源。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量(约?3.75×1026W)的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当於500万吨煤。 地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源於太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,所以广义的太阳能所包括的范围非常大,狭义的太阳能则限於太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。 太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它的资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境没有任何污染。但太阳能也有两个主要缺点:一是能流密度低;二是其强度受各种因素(季节、地点、气候等)的影响不能维持常量。这两大缺点大大限制了太阳能的有效利用。

地热能

地热能是来自地球深处的可再生热能,它起源於地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变,其利用可分成地热发电和直接利用两大类。 地热能的储量比目前人们所利用的总量多很多倍,而且集中分布在构造板块边缘一带、该区域也是火山和地震多发区。如果热量提取的速度不超过补充的速度,那麼地热能便是可再生的。地热能在世界很多地区应用相当广泛,据估计,每年从地球内部传到地面的热能相当於100PW·h。 不过,地热能的分布相对来说比较分散,开发难度较大。

风能

风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,生温差,从而引起大气的对流运动形成风。据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。全球的风能约为2.74X109MW,其中可利用的风能为2X107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。

风能是一种有巨大发展潜力的无污染可再生能源,特别是对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有著十分重要的意义。即使在已开发国家,高效洁净的风能也日益受到重视。

海洋能

大海,不仅为人类提供航运、水源和丰富的矿藏,而且还蕴藏著巨大的能量,它将太阳能以及派生的风能等以热能、机械能等形式蓄在海水裏,不像在陆地和空中那样容易散失。

海洋能指依附在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在於海洋之中,分述如下:

潮汐与潮流能来源於月球、太阳引力,其他海洋能均来源於太阳辐射,海洋面积占地球总面积的71%,太阳到达地球的能量,大部分落在海洋上空和海水中,部分转化成各种形式的海洋能。

海水温差能是热能,低纬度的海面水温较高,与深层冷水存在温度差,而储存著温差热能,其能量与温差的大小和水量成正比。

潮汐、潮流,海流、波浪能都是机械能,潮汐能是地球旋转所产生的能量通过太阳和月亮的引力作用而传递给海洋的,并由长周期波储存的能量,潮汐的能量与潮差大小和潮量成正比;潮流、海流的能量与流速平方和通流量成正比;波浪能是一种在风的作用下产生的,并以位能和动能的形式由短周期波储存的机械能,波浪的能量与波高的平方和波动水域面积成正比。

河口水域的海水盐度差能是化学能,入海径流的淡水与海洋盐水间有盐度差,若隔以半透膜,淡水向海水一侧渗透可生渗透压力,其能量与压力差和渗透流量成正比。因此各种能量涉及的物理过程开发技术及开发利用程度等方面存在很大的差异。

生物能

生物质是指由光合作用而产生的各种有机体,生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源於植物的光合作用。在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。

据估计地球上每年植物光合作用固定的碳达2x1011t,含能量达3x1021J,因此每年通过光合作用贮存在植物的枝、茎、叶中的太阳能,相当於全世界每年耗能量的10倍。生物能是第四大能源,生物质遍布世界各地,其蕴藏量极大。世界上生物质资源数量庞大,形式繁多,其中包括薪柴,农林作物,尤其是为了生产能源而种植的能源作物,农业和林业残剩物,食品加工和林?品加工的下脚料,城市固体废弃物,生活污水和水生植物等等。

氢能

氢能是一种二次能源,因为它是通过一定的方法利用其他能源制取的,而不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采,这种能源总有枯竭的一天,而氢能若能从中生产,则可望能抒解能源危机的警戒。

在自然界中,氢已和氧结合成水,必须用热分解或电分解的方法把氢从水中分离出来。燃料电池即是将氢与氧直接通过电化学反应产生电与水,一个步骤就可发电,发电较传统方式有效率。商品化后,这样的发电系统不但适合一般家庭使用,其副产品所产生的热水,大约在摄氏40到60度间,相当适合家庭洗澡与厨房利用,一举两得。

如果用煤、石油和天然气等燃烧所产生的热或所转换成的电支分解水制氢,那显然是划不来的。现在看来,高效率的制氢的基本途径,是利用太阳能。如果能用太阳能来制氢,那就等於把无穷无尽的、分散的太阳能转变成了高度集中的乾净能源了,其意义十分重大。

谨慎的指甲油
英俊的音响
2025-04-19 13:55:36

氢能是完全无污染的可再生能源,也是最理想的绿色可再生资源。但如何将氢储存在汽车、火车等交通工具上呢?这就是使用氢能的最大难题之一。迄今为止,世界上依然没有一种合适的方法能很好地解决这一难题。

能源是人类生存发展的根本保证。随着世界人口的不断增长,人们对能源的需求量也在与日俱增,一些煤、石油、天然气等不可再生资源的损耗也越来越多,由于化石燃料是不可再生资源,其储量也是有限的,并且大量使用化石燃料还对生态环境造成了严重污染,为了争夺越来越少的化石燃料,还导致了国与国之间、地区与地区之间的政治经济纠纷,甚至还发生了冲突和战争。因此全世界都很重视探寻和开发新能源,而在新能源中,可再生能源是人们研究的热点。其中可再生能源包括:太阳能、风能、水力能、潮汐能、波浪能和地热能等,它们都需要具有“可储存”特性的氢作为载体。

氢气可以像天然气一样可以用巨大的水密封储罐进行低压储存,但由于氢气的密度太低,该方法仅使用对对氢气的大规模储存。随着科学技术的快速发展,人们对氢能的利用似乎出现了转机。据美国华盛顿卡内基研究所的温迪·麦克和她的同事研究发现:氢分子在足够高的压力下,可以被压缩到用冰做的“笼子”内。由于氢的分子太小,很容易在“冰笼”里随便进出,它不像甲烷等分子较大的气体,可以被轻易地“关押”在“冰笼”里,因此,氢分子的“关押”问题一直是困扰研究人员的难题。不过经过实验证明,如果在压力足够高的情况下,氢分子就会成双成对或4个一组地被装进“冰笼”中。

为了使氢分子产生冰的“笼形物”,研究人员最初把氢和水的混合物施加到2000个大气压,刚开始时,氢和冰是分离开的,而且氢在冰的周围还形成了气泡;但当温度下降到零下24℃时,水和氢就融合成了“笼形物”。一旦“笼形物”形成了,就能够用液氮作为冷却剂在低压下储存氢。目前,在一般情况下,氢能汽车必须使用液态氢才能正常使用,而液态氢又必须在-253℃的极低温度下才能保存,这就必须要使用既复杂又昂贵的液氦冷却系统。这两种方法相比,液氮的成本要低得多,因此该方法就具有良好的发展前景。

用“冰笼”储存氢作为人们可以利用的能源,其燃烧后的唯一副产品是水。美国匹兹堡大学的一个研究小组报道了用光可以把水分解成氢和氧的重大突破。科学家利用改良后的二氧化钛作为催化剂涂层涂在半导体芯片上。经研究之后发现,当使二氧化钛在天然气火焰中蒸发的时候,火焰中的某些碳原子会进入二氧化钛,这就使利用光化学方法分解水的效率提高到了11%,比以前的效率增加了10倍,这可能将导致一种用太阳能直接生产氢燃料的方法诞生。

上述两项研究成果使人类向能够广泛使用氢能的目标前进了一大步。科学家们认为,氢可以在“笼子”中冷藏可能是自然界始终都存在的事情。天文学家曾指出,小行星、彗星以及木星的多冰卫星等小型天体可能损失了其曾经含有的氢,在现在看来,这些天体上的冰中可能会隐藏有大量的氢,将来的某一天,人类可能会用这些氢作为在星际间旅行的火箭燃料。

相信随着科学技术的不断进步,目前在氢的应用中所存在的成本过高、储存困难、安全系数低、可能带来的生态破坏等问题都会得到很好的解决。21世纪是大力发展以氢能源为新能源的经济世纪,氢能源也必将为人们带来一个无污染的、绿色环保的繁荣世界。