据说第三次能源革命要爆发了,是不是真的啊?求答案啊!
近年来,随着我国经济的快速发展,能源消费也快速增长、总量不断扩大,以煤炭为主的能源消费结构使得碳排放居高不下、环境污染日益严重、资源约束日趋增强、能源安全风险凸显,传统的能源消费模式急待转型。
我国在发展经济过程中,能源投入很大。事实上,以化石燃料为基础的工业革命,需要巨额的先期投入。据测算,在过去几十年里,为了找到一桶石油,需要花费3.5桶石油的代价。而如今,互联网和可再生能源相结合带来的“第三次工业革命”,将带领社会进入低碳时代。
国务院参事、国家能源专家资源委员会副主任徐锭明介绍,近年来,以低碳为代表的绿色发展在全球蓬勃兴起,美国和德国已经取得先导性技术突破,有可能占据“第三次工业革命”的制高点。而我国部分能源企业过于依赖传统能源,却没有看到未来能源发展的方向。2010年,我国制定的七大战略性新兴产业,虽有一半是能源产业,但我国与世界存在较大差距。在“第三次工业革命”中,我国能不能跟上世界的步伐,决定了我国未来新能源的发展程度。
在徐锭明看来,解决未来能源问题,并不取决于对能源资源的拥有,而是取决于对能源高科技的拥有,取决于能源科技的突破性的进展。像煤炭企业、石油企业,今后不取决于煤和油的资源,而取决于科技在资源上的突破,这是“第三次工业革命”所面临的任务。
发展新能源应优先重视储能
徐锭明分析,“第三次工业革命”将给社会带来全新的能源系统,化石能源驱动的工业时代即将结束,以石油为基础的工业革命逐渐衰退,永远不会再回到顶峰状态。在本世纪中叶,社会能否进入可持续发展的低碳时代,互联网和可再生能源的结合是希望所在。而完成这一过程,需要几个支柱:第一,将传统的化石能源转为可再生能源;第二,今后所有建筑物都将是微型的发电厂;第三,虽然可再生能源处处都有,但不是时时都有,所以要发展储能技术;第四,建立能源互联网,利用互联网技术将各个地方的电力网转化为能源共享网络;第五,将新能源、新的汽车、新的物流相结合,形成新的物流形式。
徐锭明认为,“第三次工业革命”将促进生产方式和消费方式的变革,而能源革命将促进人类绿色、低碳、可持续发展。在新能源革命中,储能是很重要的一环。他介绍,在新能源革命中,节约能源提高效率、推动低碳能源发展、确保区域能源安全、可再生能源规模化利用、建设和使用分布式能源、智能电网建设与使用,均离不开储能与储能装置,但在我国现在还没有引起更大范围的重视。
实际上,储能产业的发展主要依赖于技术的突破,一个是降低成本,另一个是提高储能装置的可靠性。而目前,我国新能源尚不具备市场竞争力,需要政策扶持才能生存发展。所以,我国要从新能源革命的角度看储能,从战略高度确定储能发展,从产业发展未来部署储能,从能源技术智能化抓储能。目前,储能已经写入国家“十二五”规划,我国要依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设。但是,目前储能还没有产业化,对储能的认识也还不够。
徐锭明介绍,虽然国内外很多学者对大规模建设储能电站存在各种质疑,但仍然重视储能新产业的研发,通过与科研单位和院校联合,抢占这一新兴产业的科技高地。其中,美国、日本、德国等国在财政、政策、产业发展及标准上,都对储能做了详细的规定和支持。
事实证明,储能在分布式能源、智能电网、可再生能源中的应用,以及在未来能源安全方面,意义重大。我国重视储能和储能装置的发展,不但要看到它的重要性,还要推动储能的产业化,和世界同步进行。虽然业内人士对智能电网的定义并不一致,但是必须结合我国特点来建设智能电网。同时,我国的思维总是落后于世界,严重制约了我国分布式能源的发展。
“第三次工业革命”要求转变能源观念,推动智能电网的发展,而智能电网从根本上改变了电力工业的思维方式。其中,用户智能是电网智能的基础,用户意愿是电网智能的前提,能上网是电网智能的要求,节能减排是电网智能的内在。我们必须把握机遇并投身“第三次工业革命”,才能真正推动智能电网的建设和发展。而智能电网的发展和变革,配电网将会首当其冲。在不久的将来,分布式可再生能源科技急剧下降的成本将使地球上每个人都可以进入分布式的能源网络之中。
再生能源有:
1、太阳能发电
太阳能是一种可再生能源,5000多年来,一直在人类的生产生活中发挥巨大作用。随着时间的推移,太阳能的用途发生了很大变化,从取暖到为太空中的卫星供电。但是,目前家庭房屋和各类建筑中,仍然缺乏能效高且价格低廉的太阳能发电设备。
2、风力发电
风力涡轮机就像喷气发动机的进气口。当空气进入时,首先会遇到一套固定的叶片,它能把空气引导进一套可转动的叶片。空气推动叶片并出现在另一边,此时空气流动的速度比在涡轮机外流动的速度更慢。
遮蔽物做成合适的形状,以便其引导在外面相对流动较快的空气进入转子后面的区域。快速流动的空气加速缓慢移动的空气,使涡轮机叶片后的区域变成低气压,以吸纳更多的空气通过它们。
3、水力发电
水力发电系(Hydroelectric power)利用河流、湖泊等位于高处具有势能的水流至低处,将其中所含势能转换成水轮机之动能,再借水轮机为原动力,推动发电机产生电能。水的高度,水的重量,甚至水的流动速度都可以用来发电。
地球上有大量的河流和不同类型的水流,这意味着我们可以大量安装水力发电站。
4、生物质能
生物质能的应用在日常生活中越来越普遍。生物柴油可以为汽车、公共汽车和商业车辆提供动力;生物质发电机可以提供家庭用电,此外,人们每天都发现新的生物质能。
5、地热能
地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。因为放射性粒子会慢慢衰变,所以地热能是一种可再生能源。并且只要地球还在旋转,地热能就会一直存在,完全不用担心它们会耗尽。
随着“十二五”即将结束,“十三五”发展目标与纲领陆续出台。近日,据媒体报道,“十三五”期间低碳环保将是主线。与此同时,在冬奥会的助力下,张家口将建设可再生能源示范区,为京津冀的协同发展提供清洁能源,并在全国形成示范效应。上述利好事件下,预计我国新能源产业即将迎来爆发期。
新能源主要包含风能、太阳能、生物质能、核能与汽车新能源等。近年,在传统能源供应日趋紧张,环境保护压力加大的背景下,新能源成为我国重要的能源战略。十三五期间国家依旧“主打”低碳绿色,从产业角度来看,光伏、风电与核电等清洁发电产业将获得利好。
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1、太阳能:直接来自于太阳辐射。
2、生物能:由绿色植物通过光合作用,将太阳能转化为化学能,储存在体内,可沿食物链单向流动,最终转化为热能散失掉。
3、风能:由太阳辐射提供能量,因冷热不均产生气压差异,导致空气水平运动——风的形成。
4、水能:由太阳辐射提供能量,产生水循环,来自海洋的暖湿空气,受热上升,太阳能转化为势能,当在高山上形成降水后,水往低处流,势能转化为动能,就是水能。
5、海洋能:包括潮汐、波浪、洋流等海水运动蕴藏的能量,也是取之不尽用之不竭的。潮汐能主要来自于月球、太阳等天体的引力,波浪、洋流的能量主要是受风的影响。
6、地热能:来自于地球内部放射性元素的衰变。
上述能源都是可再生能源,而且是直接来自于自然界的一次能源。楼上有提到氢能的,它应属于可再生能源,因为生产氢能的原料是取之不尽、用之不竭的。但它是经过人类加工的二次能源。如果这样举例的话,沼气、焦炭、蒸汽(蒸汽机的动力)也是可再生能源。
非可再生能源:煤、石油、天然气、核矿石等一次能源,以及汽油、柴油、煤油等二次能源。
地热能是可再生能源,可再生能源是指自然界中可以不断利用、循环再生的一种能源,例如太阳能、风能、水能、生物质能、海洋能、潮汐能、地热能等。
地热能
含义
地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。
地球内部的温度高达7000℃,而在80至100公英里的深度处,温度会降至650至1200℃。透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。
可持续性
岩浆/火山的地热活动的典型寿命从最低5000年到100万年以上。这么长的寿命使地热源成为一种再生能源。此外,地热库的天然补充率从几兆瓦到1000兆瓦(热)以上。
人类第一次用地热水发电是在1904年意大利的拖斯卡纳。1958年新西兰的北岛开始用地热源发电(2013年为212兆瓦)美国加州的喷泉热田,从1960年就开始发电,输出功率为1300兆瓦。显然,地热资源能够可靠、安全和可持续性地运行。
地热生产的可持续性也可从存在于热库岩石(含热量85%~95%)中的热源判断。在美国加州的喷泉热田,热含量保守估计至少相当于燃烧280亿桶石油或62亿短顿(1短顿=907公斤)煤所得的能量。
可再生能源与不可再生能源可再生能源
具有自我恢复原有特性,并可持续利用的一次能源。包括太阳能、水能、生物质能、氢能、风能、波浪能以及海洋表面与深层之间的热循环等,地热能也可算作可再生能源。
不可再生能源
泛指人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源资源,叫“非可再生能源”。如煤和石油都是古生物的遗体被掩压在地下深层中,经过漫长的演化而形成的(故也称为“化石燃料”),一旦被燃烧耗用后,不可能在数百年乃至数万年内再生,因而属于“不可再生能源”。除此之外,不可再生能源还有煤、石油、天然气、核能、油页岩。
| ①纬度较低,太阳高度角大;②地势较高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱少。 |
| 本题考查等值线的判读,太阳辐射的地区差异及原因,太阳能的利用等等。年太阳辐射总量与正午太阳高度、云层厚度、天气状况等有关,P位于青藏高原西部,Q位于内蒙古高原,比较其影响因素差异不难得出结论。 |
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一、从公司角度来看
公司介绍:沧州明珠塑料股份有限公司成立于1995年,其主营业务是PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品,主要产品是多类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。公司拥有世界先进技术水平的PE管材生产线及双向同步拉伸尼龙(BOPA)生产线,其产品品质达到国内同类产品一流水平。曾连续多年被评为河北省外商投资先进技术企业、河北省高新技术企业。
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亮点一:技术行业领先,市场需求空间广阔
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亮点二:隔膜技术先进,产能扩大迎来业绩增长
公司通过持续技术研发,突破了相关技术瓶颈,习得了干法隔膜、湿法隔膜的生产技术和生产工艺等技术,而且让规模化生产成为现实,成为国内能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的少数企业之一,现在针对锂电隔膜产品,国内较大锂电池厂商里在使用了。目前公司隔膜总产能2.9亿平,分别包括干法1亿平,湿法1.9亿平。随着产能一直在扩大,公司盈利也有可能会进一步提高。考虑到篇幅的问题,关于沧州明珠的情况,我在下面的研报里已经准备好了,点击即可查看:【深度研报】沧州明珠点评,建议收藏!
二、从行业角度看
PE管道方面:塑料管道技术和资金都没什么壁垒,造成行业市场竞争加剧,未来行业集中度有望进一步提升。
锂电隔膜方面:最近几年可再生能源的应用终端可以堪称是爆发式增长,有力的推动了锂电隔膜行业的发展,锂电隔膜行业的竞争也相当激烈,头部企业具有很明显的规模优势。
BOPA薄膜方面:BOPA薄膜是近几年世界上发展较快的高档包装材料之一,主要还是在食品包装上应用比较广泛。对食品安全和环保要求越来越高的情况下,使用BOPA薄膜做基材的蒸煮袋的市场未来发展还是很不错的。
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不可再生能源,又称非再生能源、耗竭性能源,与可再生能源对应,是无法经过短时间内再生的能源,而且它们的消耗速度远远超过它们再生的速度。煤炭、石油、天然气等化石燃料与核燃料、矿产等均属于不可再生能源,如该能源一旦耗尽,将不能开采出更多的可用储备供将来使用。
不可再生能源核燃料
核能发电提供约6%和世界的13%-14%的电,核技术需要核燃料作为能源,但核燃料在世界上的浓度相对很低,开采相对困难,目前只有19个国家能够开采到铀矿。 核电厂、医院、农业、工业、食品业与科学研究等都会产生出放射性废料,世界上有许多国家虽然没有核电厂但是也有放射性废料处理厂。
化石燃料
由于使用化石燃料的内燃机技术在17世纪被迅速发展,因此化石燃料被现代社会大量使用。然而化石燃料是不可再生的,目前人类使用的主要能源仍然依赖不可再生能源,而且主要能源快速消耗的同时,需求还不断增加。可是所有耗竭性能源都需要数百万年时间慢慢形成,在人类的时间尺度上,它们都不能被及时再补充,是不可再生的资源。由于不可再生能源在短时间内无法被制造,而人类社会的许多活动都会消耗不可再生能源,导致其价格不断攀升。
可再生能源生物质能
生物质能是指能够当作燃料或者工业原料,活着或刚死去的有机物。生物质能最常见于种植植物所制造的生质燃料,或者用来生产纤维、化学制品和热能的动物或植物。也包括以生物可降解的废弃物(Biodegradable waste)制造的燃料。但那些已经变质成为煤炭或石油等的有机物质除外。
地热能
地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。地球内部的温度高达摄氏7000度,而在80至100公里的深度处,温度会降至摄氏650度至1200度。透过地下水的流动和熔岩涌至离地面1至5公里的地壳,热力得以被转送至较接近地面的地方。高温的熔岩将附近的地下水加热,这些加热了的水最终会渗出地面。运用地热能最简单和最合乎成本效益的方法,就是直接取用这些热源,并抽取其能量。
海洋能
海洋能源(有时也简称为海洋能)是指由波浪、潮汐、洋流、海水盐度的和海洋温度的差异产生能量。海洋能是一种新兴技术,地球上的海洋运动提供庞大的动能力量或运动中的能量。可以利用这种能量发电,以供家庭、运输和工业用电。
太阳能
太阳能一般是指太阳光的辐射能量,自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如风能,化学能,水的势能,化石燃料可以称为远古的太阳能。自古人类就懂得以阳光晒干物件,也是保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。太阳能使用的方式可分为光热转换(被动式利用)和光电转换两种方式。主动式太阳能技术,包括利用太阳能光伏板和太阳能集热器储存能量。被动式太阳能技术,包括导向建筑物在阳光下,选择材料具有良好的热质量或光分散性能和设计自然空气流通的空间。
水力
在水中的能量亦为人类所驱,因为水比空气的密度高800倍,即使是慢慢流的水都可以产生很大的能量。
风能
空气中随着温度高低,气流会移动,即为“风”, 风力发电机利用风能可以转变成机械能,再将机械能转成电能,现代的风力发电机一开始系由丹麦研究进入商业运行,起始于1970年代后期的石油危机,丹麦意识到自己国家缺乏自产能源,高度仰仗进口能源将危害国家中长期发展,所以在此危机意识下,大力推动风力发电。
现代的风机在1980年后至今有突飞猛进的进步,不论在技术的进步以及成本的下降,都足以和传统电能分庭抗礼。现代风机的单机容量在1.5-3MW之间。由于风的能量与其速度为2的立方比(8倍),所以风速增加一些些,其能产生的能量就大得许多。一般而言,风机的发电量每年在1500-3000满发小时之间。