海洋能源有哪些种类?
1.潮汐能
所谓潮汐能,就是因月球引力的变化引起潮汐现象,潮汐导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量。
潮汐能可以像水能和风能一样用来推动水磨、水车等,也可以用来发电。当前,潮汐能的主要功能就是发电。
世界最大的潮汐能源系统
利用潮汐能发电,首先要做的就是在海湾或河口建筑拦潮大坝。形成水库,在坝中修建机房,安装水轮发电机,利用水位差使海水带动水轮机发电。建成潮汐发电站后还有利于海产养殖业的发展。
世界上,潮汐能主要多分布在潮差较大的喇叭形海湾和河口地区,如加拿大的芬迪湾、巴西的亚马逊河口、南亚的恒河口和中国的钱塘江口等都蕴藏着大量的潮汐能。
我国海岸线的长度为1.8万公里,潮汐能资源十分丰富。在潮汐能资源的开发利用上,目前我国沿海地区已经修建了一些中小型潮汐发电站。在温岭江厦港,就有一座我国规模最大的潮汐发电站——江厦潮汐发电站,它还是世界第三、亚洲第一大潮汐发电站。潮汐发电站受潮水涨落的影响,具有很大的不稳定性,海水对水轮机及其金属构件的腐蚀及水库泥沙淤积问题都较严重。这些问题都是急需解决的,只有将这些做好,就能更好地利用潮汐能来发电。
2.波浪能
波浪能集有许多优点,比如能量密度高、分布面广泛。特别是在能源消耗多的冬季,可以利用的波浪能能量也最大。它的能量如此巨大,一直都吸引着沿海的能工巧匠们。他们想尽各种办法,期望能够驾驭海浪开辟新天地。
波浪能发电
波浪能电站
具体而言,波浪能就是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。海洋表面的海水受太阳辐射给予的热量,可以说它是世界最大的太阳能收集器。温暖的地表海水,造成与深海海水之间的温差,由于风吹过海洋时产生风波,这种风波在辽阔的海洋表面上,风能以自然储存于水中的方式进行能量转移,因此,说波浪能是太阳能的另一种浓缩形态,并不是没有道理的。
在所有海洋能源中,波浪能是最不稳定的一种能源。波浪能是由风把能量传递给海洋而产生的,它事实上是吸收了风能而形成的,它的能量传递速率与风速有一定关系,也和风与水相互作用的距离(即风区)有关。水团相对于海平面发生位移时,使波浪具有势能,而水质点的运动,则使波浪具有动能,从而使波浪能发挥出作用。
在风较多的沿海地带,波浪能的密度通常都很高。例如,英国沿海、美国西部沿海和新西兰南部沿海等都是风区,有着十分有利的波候。而我国的浙江、福建、广东和台湾沿海的波能也较为丰富,在工业经济发展上功不可没。
波浪能之所以能够发电是通过波浪能装置,将波浪能首先转换为机械能,再最终转换成电能。这一技术源自于20世纪80年代初,西方海洋大国利用新技术优势纷纷展开实验,但受客观条件和技术影响,所取得的效果效益有好有差。
3.海流能
简而言之,海流所存储的动能就是海流能。海流能的能量与流速的平方和流量成正比。与波浪能相比,海流能的变化要平稳且有规律得多。海流能有着很大的开发价值。
海流能的利用方式主要是发电。1973年,美国研制出一种名为“科里奥利斯”的巨型海流发电装置。该装置为管道式水轮发电机。机组长l10米,管道口直径170米,安装在海面下30米处。在海流流速为2.3米/秒条件下,该装置获得8.3万千瓦的功率。此外,日本、加拿大也在大力研究试验海流发电技术。到目前为止,我国的海流发电研究也已经有样机进入中间试验阶段,发展前景不可限量。
相比陆地上的江河,利用海流发电要方便得多,它既不受洪水的威胁,又不受干旱的影响,几乎以常年不变的水量和一定的流速流动,为人类提供了可靠的能源。
利用海流发电,除了上面所说的类似江河电站管道导流的水轮机外,还有类似风车桨叶或风速计那样机械原理的装置。一种海流发电站,有许多转轮成串地安装在两个固定的浮体之间,在海流冲击下呈半环状张开,看上去很像花环,因此被称为花环式海流发电站,它是目前海流发电站的主要形式。
4.海洋温差能
海洋是一个巨大的吸热体,仔细观察不难发现,地球上的海洋除了南北的极地和部分浅海外,通常不会结冰,尤其是赤道附近的海域,海水表面温度几乎是恒温的,因此在描述海洋时人们都说它是温暖的。海洋深处的海水温度却很低,它一年四季温度只有摄氏几度,无论如何,太阳也没有办法把它晒热,这与海洋上层的温水比较,大约有20℃的温差。在热力学上,凡有温度差异都可用来作功,这就是我们所要讲的海洋温差能。
大多数情况下,海洋温差是指南纬25°至北纬32°之间海域中海水深层与表层的温度差。我国位于东半球,拥有较好的海洋温差条件,尤其是台湾附近海水温差更大,能够使人们得以很好地利用。
海洋温差能的主要功能就是利用温差发电。海洋温差发电主要采用两种循环系统,一种是开式,一种是闭式。在开式循环中,表层温海水在闪蒸蒸发器中,由于闪蒸而产生蒸汽,蒸汽进入汽轮机做功后流入凝汽器,由来自海洋深层的冷海水将其冷却。在闭式循环中,来自海洋表层的温海水先在热交换器内将热量传给丙烷、氨等低沸点工质,使之蒸发,产生的蒸汽推动汽轮机做功后再由冷海水冷却。在这个循环的过程中,可以不断地将海水的温差变成电力,由此使发电成为实现。
4.海洋盐差能
所谓盐差能,就是指海水与淡水之间或两种含盐浓度不同的海水之间的化学电位差能。这种能量主要存在于河流与海洋的交接处。同时,淡水丰富地区的盐湖和地下盐矿也可以利用盐差能。盐差能是海洋能源中密度最大的一种可再生能源。海洋盐差能可以用来发电在很久以前已被人们认识到。
其发电原理主要是:当把两种浓度不同的盐溶液盛在一个容器中时,浓溶液中的盐类离子就会自发地向稀溶中扩散,一直到两者浓度达到一致。所以,盐差能发电,就是利用两种含盐浓度不同的海水化学电位差能,并将其转换为有效电能。有学者在经过详细的计算后发现在17℃时,如果有1摩尔盐类从浓溶液中扩散到稀溶液中去,就会释放出5500焦的能量来。由此专家设想到:只要有大量浓度不同的溶液可供混合,就一定会有巨大的能量释放出来。经过进一步计算还发现,如果利用海洋盐分的浓度差来发电,它的能量可排在海洋波浪发电能量之后,但又要大于海洋中的潮汐能和海流能。
利用盐差能发电有多种方式,比如有渗透压式、蒸汽压式和机械一化学式等,其中渗透压式方案获得了人们最大的重视。将一层半渗透膜放在不同盐度的两种海水之间,通过这个膜会产生一个压力梯度,迫使水从盐度低的一侧渗透到盐度高的一侧,从而稀释高盐度的水,直到膜两侧水的盐度变成一致。此压力称为渗透压,它与海水的盐浓度及温度有着很大的关联。
据估算,地球上存在的可利用的盐差能达26亿千瓦,其能量甚至比温差能还要大。由此可见,海洋中蕴藏着巨大的能量,只要海水不枯竭,其能量就生生不息。作为新型的能源,海洋能源已吸引了全世界越来越多人的兴趣。
威海申成新能源科技有限公司是2012-02-27在山东省威海市经济技术开发区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于山东省威海市经济技术开发区皇冠花园-82号-404。
威海申成新能源科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91371000591371179G,企业法人王馨梅,目前企业处于开业状态。
威海申成新能源科技有限公司的经营范围是:新能源技术的研发;太阳能设备及应用产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能发电系统及路灯的工程设计、安装及施工;空调系统的设计、安装及销售;室内外装饰装修;建筑工程的施工;食品、海产品、农副产品、渔具、户外用品、体育用品、五金交电、日用百货、化妆品、建材、装饰材料、服装鞋帽、电脑配件、办公用品、照明设备、电线电缆的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在山东省,相近经营范围的公司总注册资本为44197万元,主要资本集中在 100-1000万 规模的企业中,共223家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看威海申成新能源科技有限公司更多信息和资讯。
此外还有可燃冰,深海石油,大陆架煤炭,等等都是目前无法开发利用的
海洋资源开发
海洋石油和天然气开发
石油和天然气资源 据1995年的估计世界近海已探明的石油资源储量为379亿吨,天然气的储量为39万亿立方米。据不完全统计,海底蕴藏的油气资源储量约占全球油气储量的1/3。预计在本世纪,海底油气开发将从浅海大陆架延伸到千米水深的海区。
世界海洋石油的绝大部分存在与大陆架上。据测算,全世界大陆架面积约为3000万平方公里,占世界海洋面积的8%。关于海洋石油的储藏量,由于勘探资料和计算方法的限制,得出的结论也各不相同。法国石油研究机构的一项估计是:全球石油资源的极限储量为10000亿吨,可采储量为3000亿吨。其中海洋石油储量约占45%,即可采储量为1350亿吨。
半坐底式平台(用于深水开采)
波斯湾大陆架石油产量较早进入大规模开采,连同附近陆地上的海洋石油产量,供应了战后世界石油需求的一半以上。欧洲西北部的北海是仅次于波斯湾的第二大海洋石油产区。美国、墨西哥之间的墨西哥湾,中国近海,包括南沙群岛海底,都是世界公认的海洋石油最丰富的区域。
在海洋进行石油和天然气的勘探开采工作要比陆地上困难多。必须具备一些与陆地不同的特殊技术,如平台技术、钻井技术和油气输送技术等。
工作平台有固定式平台和移动式钻井平台,移动式钻井平台克服了固定式平台建、柴禾不能重复使用的缺点,并大大增加了工作深度。移动式海洋石油钻井设备拥有自己的浮力结构,可以有拖船拖着移动。有的还拥有自己的动力设备,可以自航。移动式海洋钻井设备包括:座底式平台、自升式平台、半潜式平台和钻井船。其中半潜式平台是目前适合于较深水域作业的先进平台,它既能克服钻井船的不稳定性又能在较深水域中作业。
为向深水石油开发进军,研究稳定有廉价的深水平台和深水重力平台。张力推平台用绷紧的钢索系留,工作水深刻达600--900米。后两种平台都是从海底直立到海面的固定平台,其特点主要是采用缩小横断面等技术,降低造价,其工作深度可达500--600米。
海洋生物资源开发
中国海域的生物种类丰富多样,已有描述记录的物种达2万多种。海产鱼类1500种以上,产量较大的有200多种。渔场面积280万平方公里,水产品年产量达2800多万吨,居世界首位。
我国海洋生物的物种较淡水多得多,有记录的3802种鱼类,海洋就占3014种。此外,我国还拥有红树林、珊瑚礁、上升流、河口海湾、海岛等各种海洋高生产力的生态系统,对各类海洋生物的繁殖和生长极为有利。
经济学家预言:21世纪将是海洋的世纪。“海洋水产生产农牧化”、“蓝色革命计划”和“海水农业”构成未来海洋农业发展的主要方向。
海洋水产生产农牧化
就是通过人为干涉,改造海洋环境,以创造经济生物生长发育所需的良好环境条件,同时也对生物本身进行必要的改造,以提高它们的质量和产量。具体就是建立育苗厂、养殖场、增殖站,进行人工育苗、养殖、增殖和放流,使海洋成为鱼、虾、贝、藻的农牧场。中国目前已是世界第一海水养殖大国。随着海洋生物技术在育种、育苗、病害防治和产品开发方面的进一步发展,海水养殖业在21世纪将向高技术产业转化。
蓝色革命计划
是着眼于大洋深处海水的利用。在大洋深处,深层水温只有8℃~9℃,氮和磷是表层海水的200倍和15倍,极富营养。将深层水抽上来,遇到充足的阳光,就会形成一个产量倍增的新的人工生态系统。温差可以用来发电或直接用于农业生产。美国和日本已经在进行这种人工上升流试验,认为将引发一场海水养殖的革命,所以称为“蓝色革命”。
海水农业
是指直接用海水灌溉农作物,开发沿岸带的盐碱地、沙漠和荒地。“蓝色革命计划”是把海水养殖业由近海向大洋扩展。“海水农业”则是要迫使陆地植物“下海”,这是与以淡水和土壤为基础的陆地农业的根本区别。人类为了获得耐海水的植物正在进行艰苦的探索,除了采用筛选、杂交育种外,还采用了细胞工程和基因工程育种。这些研究仍在继续,目前采用品种筛选和杂交等传统方法已经获得了可以用海水灌溉的小麦、大麦和西红柿等。
海水资源开发
沿海工业用海水在发达国家已达90%以上,如果我国也能大力推广海水利用,是可以大大缓解滨海城市缺水问题的。
海水直接利用
海水直接利用的方面多,用水量大,在缓解沿海城市缺水中占有重要地位。在发达国家,海水冷却广泛用在沿海电力、冶金、化工、石油、煤炭、建材、纺织、船舶、食品、医药等工业领域。日本和欧洲每年都约3000亿立方米,目前,我国仅100多亿立方米。如果积极把海水在工业中作冷却水、冲洗水、稀释水等以及居民的冲厕用水(约占居民生活用水的35%)发展起来,对缓解沿海城市缺水问题,将起重大作用。
海水直接利用的技术包括:海水直流冷却技术,已有80年应用史,是目前工业应用的主流;海水循环冷却技术,我国尚处研究阶段;海水冲洗等技术等。与海水直接利用的有关重要技术,还包括耐腐蚀材料,防腐涂层,阴极保护,防生物附着,防漏渗,杀菌,冷却塔技术等。
海水淡化
海水淡化技术,经半个多世纪的发展,其技术已经成熟。主要的淡化方法有:
多级闪蒸(MSF)。单机容量可达4.5-5.7万m3/d。运行温度、造水比和级数分别在120℃、10和40级。多级闪蒸除了消耗一定的加热蒸汽外,要消耗电能4~5kWh/m3淡水,用于海水的循环和流体的输送。
低温多效(LT-MDE)技术是在多效基础上,于1975年发展起来的,近10年有较大发展。单台装置每天可产淡水20000立方米。蒸发温度低于800度,效数一般在12效左右。造水比大于10。低温多效除了要消耗的加热蒸汽外,要耗电能1.8kWh/m3用于流体输送。
反渗透(SWRO)RO角膜和组件技术已相当成熟,组件脱盐率可达99.5%,能耗在3~4kWh/m3淡水。SWRO技术设备投资少、能耗低、效益高、工艺成熟,已有30年的经验积累,竞争力最强。
最近,日本辛德莱拉依特公司开发出一种低成本、高效率的海水淡化新装置。其外表是一个不锈钢制多孔圆筒,里面装有一个由1000枚外径156毫米、内径136毫米不锈钢片摞成的管。这支管经缓慢拧曲,内外会因不锈钢片位移而形成凸凹不平的层次,层次间出现纳米级空隙。使用时,首先将海水放入结晶装置中,再施加高频电压进行“加工”。几十秒钟后,海水中钠离子和氯离子会发生化合而形成细微食盐晶体,并逐渐增长为1微米左右的粒子。这些粒子凝聚后,可形成直径为几微米、容易被过滤掉的盐粒。然后,把这种海水放进上述不锈钢圆筒的容器中,施加一定压强,盐粒就会被挡在管外,其余受压而浸入拧曲管内的水便是要得到的淡水,其盐分浓度为0.067%左右,氯化镁等矿物质含量是正常海水的一半,成为理想的饮用水。
新型装置效率是浸透膜方法的3倍,海水利用程度高达95%,所需电费和维修费都很低。该公司已经制造出每分钟可生产200升淡水的大型装置。
世界海水淡化的日产量已经达到2700万吨,并且还在以10%~30%的速度攀升。目前海水淡化的国际市场容量已经达到20多亿美元,主要由美、日等强国瓜分,未来20年有近700亿美元,市场潜力巨大。在多次国际海水淡化会议上,第三世界国家的代表迫切希望中国的海水淡化技术能够进入国际市场,打破目前的垄断格局。
与核能等新能源结合是海水淡化降低成本走向大型化的趋势。中国核工业总公司已经掌握了低品位核燃料的高效利用新技术。据测算如果把世界上废弃的低品位核燃料全部利用,可建立300余座20万千瓦的低温核供热堆(中国现有废料可建10座)。这些热量全部用于海水淡化,每天可生产2400万立方米的优质淡化水,供养的人口超过2亿。核能技术与海水淡化的结合除了要求核技术本身是成熟的之外,还需要成熟的先进蒸馏法海水淡化技术与之配套,更能显示其技术经济优势。海水淡化技术与中国的核工业捆绑进入国际市场,形成核能海水淡化产业,可实现和平利用核能为人类造福。如果中国能占领1/5的核能淡化市场,可实现核供热设备销售产值150亿元,海水淡化设备销售产值480亿元,形成我国有自主知识产权、国际竞争能力的优势产业。
海水淡化在推进海水利用中地位重要。沿海工业利用淡化海水虽然量少,但是性质重要,目前全国的海水淡化,每年就能节省约400万立方米陆地水,对保证沿海工业生产的需要和居民生活用水发挥了重大作用。目前海水淡化成本一般4至5元,如果热电水联产海水淡化成本可降到4元以下,如果再发展海水综合利用,把浓缩海水用来提取化学元素,其淡化成本还要降低。目前海水淡化的成本已为岛屿用淡水和沿海发电厂用淡水和纯水所接受。
海水化学物质提取利用
海水中化学物质提取是有无限前景的新兴产业。溶解于海水的3.5%的矿物质是自然界给人类的巨大财富。不少发达国家已在这方面获取了很大利益。我国对海水化学元素的提取,目前形成规模的有钾、镁、溴、氯、钠、硫酸盐等。但除氯化钠是从海水中直接提取的以外,其他元素仅限于从地下卤水和盐田苦卤的提取,而且,资源综合利用工艺流程落后,产品质量与国际有一定差距,急需技术更新和设备改造。我国是世界海盐第一生产大国,年产量近2000万吨;目前,我国还处在盐碱工业向海洋化工工业的过渡阶段,经过“八五”、“九五”技术攻关,直接从海水中提取化学物质的产业正在我国逐步形成。全球数量巨大的海水,其体积为13.7亿立方公里,约137亿亿吨。海水本身就是一座资源宝库,海水中溶解有80多种金属和非金属元素。通常把海水中的元素分为两类:每升海水中含有1毫克以上的元素叫常量元素;含量在1毫克以下的元素称为微量元素。海水中微量元素有60多种,如锂(Li)有2500亿吨,它是热核反应中的重要材料之一,也是制造特种合金的原料;铷(Rb)有1800亿吨,它可以制造光电池和真空管;碘(I)有800亿吨,它可以用于医药,常用的碘酒就是用碘制成的。
综合开发海水技术
与发达国家比,我国综合提取利用技术差距较大,但是自90年代以来有很大发展,从传统的苦卤化工“老四样”(氯化钾、氯化镁、硫酸钠和溴),已经发展到现在的近百个品种。
还可以加大力度发展的项目有:发展提溴新技术,以提高现有地上卤水资源的溴利用率,提高溴质量,减少能耗,降低成本,积极发展高效溴化剂和新型阻燃剂等;积极发展“无机离子交换法海水、卤水提钾技术”,这项技术的成功,可以改造老盐化工企业,并能弥补我国陆地钾资源的不足;积极发展高技术含量、高附加值的镁新产品;加强海水提铀技术的研究开发;加强直接从海水提取其他化学物质的研究和开发,以及水、电、热联产与海水综合利用的结合。
海洋能源
海洋能包括温度差能、波浪能、潮汐与潮流能、海流能、盐度差能、岸外风能、海洋生物能和海洋地热能等8种。这些能量是蕴藏于海上、海中、海底的可再生能源,属新能源范畴。所谓“可再生”是指它们可以不断得到补充,永不会枯竭,不像煤、石油等非再生能源,储量有限,开采一点就少一点。人们可以把这些海洋能以各种手段转换成电能、机械能或其他形式的能,供人类使用。海洋能绝大部分来源于太阳辐射能,较小部分来源于天体(主要是月球、太阳)与地球相对运动中的万有引力。蕴藏于海水中的海洋能是十分巨大的,其理论储量是目前全世界各国每年耗能量的几百倍甚至几千倍。
法国郎斯潮汐电站示意图
花环式海流发电站示意图
海洋能具有一些特点。第一,它在海洋总水体中的蕴藏量巨大,而单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。这就是说,要想得到大能量,就得从大量的海水中获得。第二,它具有可再生性。海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。第三,海洋能有较稳定与不稳定能源之分。较稳定的为温度差能、盐度差能和海流能。不稳定能源分为变化有规律与变化无规律两种。属于不稳定但变化有规律的有潮汐能与潮流能。人们根据潮汐潮流变化规律,编制出各地逐日逐时的潮汐与潮流预报,预测未来各个时间的潮汐大小与潮流强弱。潮汐电站与潮流电站可根据预报表安排发电运行。既不稳定又无规律的是波浪能。第四,海洋能属于清洁能源,也就是海洋能一旦开发后,其本身对环境污染影响很小。
各种海洋能的蕴藏量是巨大的,据估计有750多亿千瓦,其中波浪能700亿千瓦,温度差能20亿千瓦,海流能10亿千瓦,盐度差能10亿千瓦。从各国的情况看,潮汐发电技术比较成熟。利用波能、盐度差能、温度差能等海洋能进行发电还不成熟,目前正处于研究试验阶段。这些海洋能至今没被利用的原因主要有两方面:第一,经济效益差,成本高。第二,一些技术问题还没有过关。
核能 能够发生裂变反应的最佳物质是铀,能够发生聚变反应的最佳物质是氘。这两种物质的绝大部分赋存在海水里。
铀是高能量的核燃料,1千克铀可供利用的能量相当于2250吨优质煤。然而陆地上铀矿的分布极不均匀,并非所有国家都拥有铀矿,全世界的铀矿总储量也不过2×10 6吨左右。但是,在巨大的海水水体中,含有丰富的铀矿资源,总量超过4×109吨,约相当于陆地总储量的2000倍。
吸附法海水提铀示意图
海水提铀的方法很多,目前最为有效的是吸附法。氢氧化钛有吸附铀的性能。利用这一类吸附剂做成吸附器就能够进行海水提铀。现在海水提铀已从基础研究转向开发应用研究。日本已建成年产10千克铀的中试工厂,一些沿海国家亦计划建造百吨级或千吨级铀工业规模的海水提铀厂。如果将来海水中的铀能全部提取出来,所含的裂变能相当于l×1016吨优质煤,比地球上目前已探明的全部煤炭储量还多1000倍。
重水也是原子能反应堆的减速剂和传热介质,也是制造氢弹的原料,海水中含有2×1014吨重水,氘是氢的同位素。氘的原子核除包含一个质子外,比氢多了一个中子。氘的化学性质与氢一样,但是一个氘原子比一个氢原子重一倍,所以叫做“重氢”。氢二氧一化合成水,重氢和氧化合成的水叫做“重水”。如果人类一直致力的受控热核聚变的研究得以解决,从海水中大规模提取重水一旦实现,海洋就能为人类提供取之不尽、用之不竭的能源。蕴藏在海水中的氘有50亿吨,足够人类用上千万亿年。实际上就是说,人类持续发展的能源问题一劳永逸地解决了。
学习是欢乐的,学习是幸福的,虽然在学习的道路上我们会遇到许多困难,但是只要努力解决这些困难后,你将会感觉到无比的轻松与欢乐,所以我想让大家和我一起进入学习的海洋中,去共同享受欢乐。下面给大家分享一些关于 八年级 上册地理知识点 总结 ,希望对大家有所帮助。
↓↓↓点击获取"八年级上册知识点"↓↓↓
★ 初中八年级上册数学知识点
★ 八年级上册历史知识点归纳
★ 历史八年级上册的知识点
★ 人教版英语八年级上册知识点
八年级上册地理知识点1
第一章 中国的疆域和人口
一、祖国(位置)
半球位置:东半球、北半球
海陆位置:亚洲东部,太平洋西岸
经纬度位置:大部分在北温带,小部分在热带,没有寒带
陆地面积:960万平方千米。居第3位。仅次于俄罗斯、加拿大。
(1)濒临的海洋:从北往南有渤海、黄海、东海和南海。海岸线长1.8万千米。
(2)中国海域最大的岛是台湾岛,第二大岛海南岛。
(3)内海有渤海和琼州海峡。领海宽度12海里。
(4)钓鱼岛位于东海、黄岩岛位于南海。
二、众多的邻国
陆界线:2.2万多千米
陆上邻国:14个:朝鲜、蒙古、俄罗斯哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦,阿富汗,巴基斯坦印度,尼泊尔,不丹缅甸,老挝,越南。
隔海相望的国家:日本、韩国、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚
三、领土的四端:
最北:漠河以北的黑龙江主航道中心线53°N
最南:海南省南沙群岛曾母暗沙:4°N
最西:新疆帕米尔高原73°E
最东:黑龙江与乌苏里江的主航道中心线的汇合处135°E。
四、行政区划
1、三级行政区划:省(自治区、直辖市)、县(自治县、县级 市)、镇(乡) 三级及特别行政区
2、34个省级行政单位:23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区
3、我国邻国最多的省级行政单位是新疆维吾尔自治区
我国面积最大的省级行政单位是新疆维吾尔自治区。
4、我国有北回归线穿过的行政单位自东向西依次:台湾省(台)、广东省(粤)、广西壮族自治区(桂)、云南省(云或滇)
5、我国省级行政单位有两个简称的是云南省(云或滇),贵州省(贵或黔),四川省(川或蜀),甘肃省(甘或陇),陕西省(陕或秦),上海(沪或申)
6、完全处于地球五带中热带的省级行政单位是海南省、 香港特别行政区、澳门特别行政区。
中国的人口
1、人口分界线:黑河——腾冲线(黑龙江省的黑河市至云南省的腾冲县)
2、2010年全国第六次人口普查,中国总人口为13.7亿,占世界人口1/5,是世界上人口最多的国家。
3、省区分布:最多:广东省最少:澳门。
4、我国人口密度最大的省级行政区域单位——澳门人口密度最小的省级行政区域单位——西藏自治区
5、我国人口的基本国策:实行计划生育,控制人口数量,提高人口质量。
6、自20世纪70年代以来,我国人口自然增长率不断下降,其主要原因是我国坚持落实计划生育基本国策。
中国的民族
1、 56个民族,汉族人口占91.5%,少数民族占8.5%。
2、 少数民族人口不一:壮族(主要分布在广西)人口最多,回族分布最广。
3、 我国民族分布特点:大散居,小聚居,交错杂居
4、 少数民族主要分布在西南、西北和东北。(5个少数民族自治区,少数民族最多的省区是云南省。)
5、节日:蒙古族那达慕大会,傣族泼水节,回族开斋节,壮族三月三歌会,藏族雪顿节。
八年级上册地理知识点2
第二章 中国的自然环境
一、中国的地形(指出上图中所有山脉名称)
台湾山脉的主峰玉山是中国东部最高峰。
弧形山脉:喜马拉雅山脉,珠穆朗玛峰海拔8844.43米,是世界第一高峰。
(1) 省级行政区域单位分界线:
河北和山西(太行山) 福建和江西(武夷山) 湖北和重庆(巫山)
青海和甘肃(祁连山) 西藏和新疆(昆仑山) 广东和湖南(南岭)
(2) 中华五岳:泰山(山东)、华山(陕西)、衡山(湖南)、恒山(山西)、嵩山(河南)
我国山脉两侧地形区名称
二 、主要地形区
(1) 四大高原 :
青藏高原——世界屋脊,冰川广布
内蒙古高原——开阔坦荡,地面起伏和缓
黄土高原——水土流失严重,支离破碎,沟壑纵横,黄土广布
云贵高原——石灰岩广布,“石漠化”,地表崎岖,多山间小盆地,俗称坝子
(2) 四大盆地:
塔里木盆地——最大的内陆盆地内有我国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠
准噶尔盆地——绿洲和垦区,受大西洋湿润气流影响。
柴达木盆地——“聚宝盆”,地势最高的盆地。
四川盆地——紫色,红色盆地,内有成都平原(天府之国)
(3) 三大丘陵:辽东丘陵,山东丘陵,东南丘陵——林业和牧业
(4) 三大平原:东北平原——最大,黑土广布北大仓、黑土地
华北平原——黄淮海平原,地势低平,春旱最严重。
长江中下游平原——河湖密布,鱼米之乡地势最低。
(5) 山地面积占全国陆地总面积的1/3
(6) 山区:山地,丘陵和崎岖的高原合称山区,占全国陆地总面积的2/3
(7) 山区常见的自然灾害有:山洪、崩塌、滑坡、泥石流等。
三、中国的地势
地势特征:西高东低,呈三级阶梯状分布
一二级阶梯分界线:昆仑山-阿尔金山-祁连山-横断山脉
二三级阶梯分界线:大兴安岭-长白山-巫山-雪峰山
四、中国的气候
1、 我国气候特征:气候复杂多样季风气候显著多特殊天气多旱涝灾害。
2、 我国冬季气温最低处是黑龙江省北部的漠河地区气温最高处是海南省南部。
夏季最热的地方是新疆的吐鲁番。最冷的地方是青藏高原。
3、 我国习惯从北到南划分为寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带,这样划分是根据≥10℃的积温来划定。另外,青藏高原为高原气候区。
寒温带:大兴安岭北段及其两侧地区
中温带:准噶尔盆地、内蒙古高原、东北平原
暖温带:秦岭淮河以北,包括塔里木盆地、华北平原、黄土高原以及辽宁省南部
热带:云南省西双版纳、广东省雷州半岛、海南省以及台湾省南部
高原气候区:青藏高原
4、 我国降水:从东南沿海向西北内陆递减
我国降水最多的地方在台湾省东北部火烧寮,
最少的地方是吐鲁番盆地的托克逊。
5、 科学家根据降水量和蒸发量的对比,将我国分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区四种干湿地区类型。
6、 秦岭淮河一线大致和我国的:
一月份( 0℃ ) 等温线,
(800mm)等降水量线,
(暖温带)与(亚热带 ),
( 湿润)与(半湿润)地区,
(温带季风气候)与(亚热带季风气候)的分界线一致。
7、 夏季风的影响是导致中国降水时空分布不均的主要原因。
我国季风区和非季风区的分界线是大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山
8、 夏季风的进退影响大陆东部雨带的推移
4-5月华南雨季
6-7月江淮雨季
7-8月华北雨季,东北雨季,西南雨季
夏季风实力弱的年份:锋面雨带长期滞留在南方,则南涝北旱
夏季风实力强的年份:锋面雨带快速推移到北方,滞留时间长则北涝南旱
9、我国气候类型:
A温带大陆性气候 B温带季风气候
C亚热带季风气候 D热带季风气候
E高山高原气候 (西部高原山地表现出明显的垂直气候特征。)
我国是唯一一个拥有三种季风气候的国家。
10、回答问题:我国为什么没有地中海气候、温带海洋性气候等气候类型?
答:地中海气候位于中低纬度地区大陆的西岸,而我国位于亚欧大陆的东岸温带海洋性气候位于中低纬度地区大陆的西岸,且终年受来自海洋的暖湿气流的影响,而我国位于亚欧大陆的东岸,且仅夏季受来自海洋的暖湿气流的影响。
11、特殊天气:主要有寒潮、梅雨、台风、沙尘暴等。
洪涝是我国发生频繁、损失严重的自然灾害。
干旱是对我国农业生产影响最大、最常见且分布范围最广的一种气候灾害。
中国的河流
一)、外流区为主
最终流入海洋的河流,叫做外流河。外流河分布区域,成为外流区。
最终未流入海洋的河流,叫做内流河。内流河分布的区域,叫做内流区。
1、 外流区
(1) 主要外流河及注入的海洋
注入太平洋:黑龙江、乌苏里江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、闽江、珠江、澜沧江
注入印度洋:雅鲁藏布江、怒江。
注入北冰洋:额尔齐斯河
(2) 我国最长的内流河是塔里木河我国汛期最长的河流是珠江结冰期最长的河流是黑龙江
(3) 京杭运河是世界上开凿最早、长度最长的运河。它北起北京,南到杭州,经过6个省,沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江等5大水系。
2、 内流区
(1) 主要内流河:塔里木河,是我国最长的内流河,位于塔里木盆地北部。
3、 我国的主要湖泊
(1) 青藏高原湖区:青海湖是我国最大咸水湖,也是我国最大的湖泊。
(2) 东部平原湖区:鄱阳湖(第一大淡水湖)、洞庭湖、太湖、洪泽湖、巢湖。
二)滚滚长江
三 )滔滔黄河
八年级上册地理知识点3
第三章中国的自然资源
一 、自然资源概况
自然资源:存在与自然界、能为人类提供福利
1、可再生资源:气候资源,生物资源,水资源,土地资源。
2、非可再生资源:金属矿产,非金属矿产,煤炭,石油,天然气。
3.新能源:太阳能、风能、生物质能、海洋能、核能、氢能等。
中国的土地资源
1、“人多地少”是我国的基本国情:不及世界的1/3。
2、草地、难以利用的土地比重大,耕地、林地比重小。
3、耕地分布在东部季风区的平原和盆地以及低缓的丘陵地区
林地分布在东北、西南(天然林)、和东南山区(人工林和次生林)。
草地分布在北部、西部内陆地区
4、土地资源质量的区域差异:
中国的水资源
1、“东多西少,南多北少”,中国水资源地区分布不均的特点。
2 、南方约占全国总面积的40%,却占全国总流量80%以上。
黄、淮、海流域面积占全国耕地的38%,以上但水资源只占6%。
3、中国径流带分布图
① 丰水带
② 多水带
③ 平水带
④ 少水带
⑤ 缺水带
4、中国水资源时间分配上:夏秋多,冬春少 和 年际变化大。
5、 地区分布不均——兴建跨流域的调水工程。南水北调工程(最大规模)。
把长江流域富余的水调入缺水的华北、西北地区。
6、时间分布不均——兴建水库。(黄河小浪底)(长江三峡水利枢纽)。
7、我国各大水系中,水资源最丰富的水系是长江水系,其次是珠江水系。
8、南水北调工程:东、中、西三条路线:
西线:长江上游的通天河、雅砻江、大渡河引水入黄河,解决西北地区缺水问题
中线:汉江上游的丹江口水库引水,跨长江、淮河、黄河、海河,到北京、天津。
东线:长江下游扬州附近引水,沿京杭运河北上,至天津。
四、中国的海洋资源
1、四大海产:大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼
2、四大渔场:黄渤海渔场、舟山渔场(最大)、南海沿岸渔场、北部湾渔场。
3、四大盐场:长芦盐场(最大)、淮北盐场、布袋盐场、莺歌海盐场。
八年级上册地理知识点4
第四章:中国的主要产业
一 、农业
1、农业包括 种植 业、林业、牧业、渔业
2、我国是世界上最早种植水稻、粟、种桑养蚕、栽培茶树的国家。
3、目前,中国的谷物、肉类、籽棉、油菜籽、茶叶、水果等农产品的产量居世界第1位谷物人均占有量接近世界平均水平,棉花人均占有量超过世界平均水平。
4、中国农业生产的地区分布趋于合理。新型农业:创汇农业、观光农业、绿色农业等。水稻是中国第一大粮食作物。
5、农作物包括粮食作物和经济作物。
6、中国商品粮基地:
A三江平原
B松嫩平原
C江淮地区
D太湖平原
E江汉平原
F鄱阳湖平原
G洞庭湖平原
H成都平原
I珠江三角洲
7、油菜在中国种植面积最广,长江流域是中国最大的油菜产区
花生在山东、河南两省相对集中
甘蔗主要分布在华南地区,广西为最大产区
甜菜主要分布在新疆、黑龙江、内蒙古等地。
8、中国的畜牧业分为牧区畜牧业和农耕区畜牧业。
四大牧区是:内蒙古、新疆、西藏、青海。
9、农耕区畜牧业以畜禽 饲养 为主。四川、湖南、河南是中国商品生猪的主要产区。饲养方式由农户分散饲养向专业化生产转变。
二、工业
1、 工业是国民经济的主导力量。煤炭、钢铁、水泥、发电量、棉布、汽车、电视机、电冰箱等的产量居世界首位。
2、最大能源的煤炭工业分布:
(1) 我国是世界上煤炭产量最多的国家,山西省是我国产煤最多的省。
(2) 基地:山西的大同、阳泉河北的开滦、峰峰河南的平顶山内蒙古的霍林河黑龙江的鸡西、鹤岗贵州的六盘水、江苏的徐州安徽的淮北、淮南。
3、第二大能源的石油工业分布:
(1) 基地:黑龙江的大庆是我国最大的石油工业基地。山东的胜利油田河南和山东交界的中原油田河北的华北油田新疆的克拉玛依油田陕西和内蒙交界的神府—鄂尔多斯油田
(2) 新疆是未来我国石油生产的龙头。
4、钢铁工业的分布:钢铁工业大多分布在铁矿和煤炭资源丰富的地方,如辽宁的鞍山、四川的攀枝花、湖北的武汉上海宝钢有靠近市场和便利的海运条件。
6、中国基本形成以工业设备、农业机械、交通运输设备制造为主体,门类比较齐全,布局相对合理的机械工业体系,形成辽中南、京津唐、山东半岛、长江三角洲、珠江三角洲、武汉、重庆等全国性大型机械工业基地。
7、纺织工业已形成包括棉、毛、丝、麻纺织和化纤等行业在内地完整体系。以棉纺织工业最为重要。上海、天津、青岛、石家庄、郑州、西安、武汉等地是主要的棉纺织工业基地。
8、中国初步形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区等各具特色的高新技术产业带。主要有四大密集区:
以北京中关村科技园区为中心的环渤海高新技术产业密集区
以上海高新区为中心的沿长江高新技术产业密集区
以深圳高新区为中心的东南沿海高新技术产业密集区
以西安——杨凌高新区为中心的沿亚欧大陆桥高新技术产业密集区。
三、交通运输业
var _hmt = _hmt || [](function() { var hm = document.createElement("script") hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?fff14745aca9358ff875ff9aca1296b3" var s = document.getElementsByTagName("script")[0] s.parentNode.insertBefore(hm, s)})()
中国首个深水深层大气田被成功发现,该大气田蕴含有500亿立方米的天然气,也许会更多。地球上的不可再生资源非常多,但是地球上的人类同样很多,每年每天都在使用各种资源,这些东西一旦消失了就不会再回来,可能需要上亿年的时间才能够再次制作而成,而且是在大自然当中产生的,人类不可能插足。所以现在各个国家都致力于研发新能源,能够代替这些越来越少的不可再生资源。
经过专业人员探测,天然气在500亿立方米以上,第1口探测井的深度是在113米,特别深,这应该是一个大中型的气田。每天都可以产出58.7万立方米的天然气原料。这种现象也说明中国在探测技术方面的发展越来越厉害,在世界上都堪称是非常瞩目的,推动天然气发展也能够让更多人见识到中国在各方面发展的力量。
天然气是特别重要的产物,现在家家户户几乎都燃烧天然气制作饭菜,而且还运用于工业、制造业等方面。其他国家的天然气价格在不断的上涨,他们缺少天然气。这些天然气能够继续使用很长时间,对于老百姓来说这是一个福音。对于国家来说,这是一张向世界国家介绍自己的出色名片。
地球上海洋面积比陆地面积大很多,而海洋当中有很多没有进行开发的地方,正是因为条件艰苦,所以很难能够引起他人的注意,中国海域当中的海产资源丰富,没想到海洋底下的天然气资源同样优秀。不过要想将这些天然气全部都输送出来的话,确实需要很长时间也需要花费人力,精力,物力等等。多亏了那些地质探测者,才能够发现这些宝藏。
好处:浒苔可转化制成生物质油,使浒苔成为一种制造新能源的原材料。浒苔制成生物原油,生物原油经过分离精制即可获得汽油和柴油。
浒苔很容易死亡或被动物吃掉,所以一旦有合适的条件,它们就会以惊人的速度不停地繁殖。大量繁殖的藻华生物不仅会堵塞鱼类等的呼吸生物,致其死亡,而且会遮蔽射入水体的阳光,
使固着在水底的其他藻类因缺少阳光而死去;有的藻生物还会释放毒素,并在鱼和贝类中积累,水鸟或人类在摄食这些鱼和贝类之后便会中毒;
浒苔的生长习性
浒苔的生长、繁殖受水体温度、光强和营养盐含量等因素影响,在低光照、低温等不利条件下浒苔微繁殖体也可以存活。
浒苔生活史为双元同形,可以通过产生配子体、孢子体进行有性或无性生殖,有时也会通过有丝分裂进行营养生殖,所以,浒苔适应环境能力和繁殖能力都很强,在一定条件下可以在短时间内大量繁殖造成危害。
由于潮汐涨落,生长在潮间带的浒苔经历着水生状态和气生状态的交替,在2种状态下光合作用也不断变化。高潮时,海水中的无机碳浓度一般能够满足浒苔的光合作用需要;
| I.(1)元素 (2)蛋白质 不能 II.(1)A (2)C III.(1)太阳能(其他合理答案也可) (2)SO 2 |
| 试题分析:Ⅰ。(1)2012年4月17日经央视新闻频道曝光的用工业明胶制成的医用“毒胶囊”震惊全国.据悉,其中混有的重金属铬对人体有害,存在形式为无机盐的形式存在.故这里的铬是指元素 ;(2)鱼虾中富含基本营养素蛋白质,海产品容易腐烂变质不能用甲醛溶液浸泡海产品防腐保鲜,因为甲醛有毒会对人体造成伤害;Ⅱ.(1)塑料制品属于有机合成材料,(2)棉花、羊毛属于天然有机高分子材料;Ⅲ.(1)开发太阳能、氢能等新能源,不仅可以部分解决化石能源紧缺问题,还可以减少对环境的污染;(2)煤燃烧时加入适当的物质,可以减少二氧化硫气体和氮的氧化物等有害气体排放、有效减少酸雨的形成。 |
“重返海洋”对人类的意义
生命起源于海洋,人类繁衍于陆地。今天,面对陆地资源短缺的压力,人类又把目光转向海洋,提出了“重返海洋”、“21世纪是海洋世纪”的说法。人类重返海洋、开发海洋,主要是从五个方面进行的。
海洋生物资源开发
首先是发展海洋牧场。由于现代科学技术越来越多地应用到海洋渔业当中,使捕鱼率大大提高,但也导致天然渔业资源的衰退。因此,各海洋国家都非常注意开发海洋牧场,即用人工繁殖的苗种,在人为的舒适环境中经过中间培养,然后放到海洋中养殖,摄取海水中的天然饵料生物来生长发育,最后科学合理地进行捕捞。从而使海洋渔业由传统的捕捞垂钓型向养殖放牧型的现代化海洋牧场方向发展。
其次,生物工程技术为改善海产品的质量开辟了新途径。例如用重组DNA技术生产的生长激素使鱼的体重比对照的鱼增加了近一倍,而牡蛎、蛤、扇贝、贻贝和鲍鱼的产量则提高了25%。第三,海藻将成为未来“海洋食品农业”的重点之一。一公顷水面养殖海藻,加工后可提取20吨蛋白质,相当于40公顷耕地年产大豆的含量。海洋正发展为人类的“第二粮仓”。第四,向海洋要药。科学家们通过对多种海洋动物、植物和微生物进行研究,分离出数千种活性化合物,它们具有特异的化学结构,是陆生生物无法比拟的。其中许多化合物在抗癌、抗病毒、抗放射性、抗衰老、抗心血管病方面显示了特殊的功效。因此,向海洋索取新药、特药已成为全球竞相开发的热点。
海洋矿物资源开发
世界海洋矿产开发中最重要的组成部分是海洋油气的开采,其产值占海洋开发总产值的70%以上。到1995年,世界上已有50多个国家和地区从海洋开采石油,年产量占世界石油产量的30%左右;海上天然气产量已占天然气总产量的20%以上。海洋油气开发表现出高速、高效的明显特点。当前仅次于油气的海洋矿产资源是滨海沙矿。已开发利用的滨海沙矿主要有金刚石、金、铂、锡等金属、非金属、稀有和稀土矿物等数十种。海洋矿产资源中还有一潜在的宝库———大洋多金属结核,总储量达3万多亿吨,其中一些锰、镍、铜和钴等主要有用金属的含量是地壳中平均含量的300多倍,有可能成为21世纪这些金属的主要来源。目前各国正在集中力量研制深海潜水器、水下居住舱以及海底采矿装置。预计从2010年开始,海底多金属结核的商业性开采将逐渐规模性展开。对洋底天然气水合物(可燃冰)的开发利用也提上了日程。
海洋可再生能源的开发利用
据专家估计,世界海洋能的蕴藏总量高达750亿千瓦,包括潮汐能、温差能、盐差能、海流能和波能。由于这些能源具有可再生性、永恒性、无污染、分布广、数量大等优越性,许多国家都投入大量人力、物力、财力进行研究与开发。从目前水平看,海洋能之中潮汐能开发技术最成熟,已接近实用化并具有一定的商业竞争能力。不少国家已建成一定规模的潮汐能电站,如法国朗斯潮汐电站、俄罗斯基斯洛潮汐电站、我国的江夏潮汐电站等。波能技术也取得很大进展,日、美、英、加等国进行过国际合作波能发电实验,挪威曾建造500千瓦和350千瓦的波能电站,我国也已在导航灯标上推广使用小型波力发电装置。海洋温差发电、海流能和盐差能的研究与开发尚待进一步加强。
海水资源综合利用
目前已有70多个国家和地区进行海水淡化技术开发研究,其中科威特、沙特阿拉伯、美国、日本等都把淡化海水作为解决淡水不足的主要办法,特别是科威特的淡水几乎全由海水淡化供应。海水淡化除过去主要采用的蒸馏法以外,利用渗透膜和分离膜淡化以及太阳能蒸馏法亦显出美好的前景。
海水还是含有多种可开发利用的元素的液体矿床。其中溶解着近80种元素,陆地上的天然元素在海水中不仅几乎都存在,而且有17种元素是陆地上所稀少的。现代技术已能对海水中溶解的卤素以及镁、钾等资源提炼制备。预计在21世纪中对海水中大部分资源特别是海水提铀、锂、氚的研究将取得新的突破,从而为新能源开发提供燃料。
海洋空间资源开发利用
首先,传统的海洋运输业在现代科技条件下有了新的发展。在世界上各种方式的运输中,海上运输起着主导作用,海洋为此提供了无数条不用维修的“天然铁路”。不仅洲际间往来大多依赖于船舶,而且近岸海洋在运输上也功不可没。海上运输成本低、运量大,如今超级油轮的容量可达50万吨以上,当这种油轮以15海里/小时的速度在海上航行时,相当于1万节满载的火车皮同时在轨道上奔驰。
其次是开发海上的生产、生活空间。诸如海上人工岛、海上工厂、海上城市、海上走廊、海上牧场、海上机场、海上油库、海上公园等。科学家预测,至迟到21世纪末,人类将有十分之一的人口移居海洋城市。
第三是海洋中和海底空间的开发利用。如在海底铺设电缆、建设海中隧道、海底隧道、水下航行、海底输油管道以及海洋合理倾废场等。
这里要特别指出的是,在发展上述海洋开发技术的同时,必须注意发展海洋环境和海洋灾害监测技术,搞好海洋资源管理和海洋环境保护,使海洋开发利用走上可持续发展的轨道。