我国哪些城市的新兴产业发展的比较好?
青岛市是典型的能源输入型城市,随着经济和社会的不断发展,传统能源持续供应能力受限,约束不断加剧,环境保护与治理任务艰巨,可持续发展面临严峻挑战。新能源产业是战略性先导产业,发展前景好、潜力大。加快新能源产业发展,对培育我市新的经济增长点,促进产业结构升级,转变经济发展方式,推动经济平稳较快发展有着十分重要的意义。新能源产业主要包括:风能、太阳能、生物质能、核能以及煤的清洁高效利用等新能源和可再生能源。一、青岛市新能源产业发展现状与发展优势(一)发展现状根据初步资源评价,青岛市发展前景较好的新能源主要包括风能、太阳能、生物质能、海洋能等。1、风能 青岛市风能资源较丰富的区域主要分布于沿海、山区和海岛,被列入全国沿海风能开发区域范围内。目前,已核准的风能发电装机容量20万千瓦,在建的风电装机容量9.9万千瓦,2010年上半年开工建设的风电装机容量9.9万千瓦,目前已经运行的风能发电装机容量达到1.64万千瓦。2、太阳能 青岛市太阳能资源较丰富,全年太阳辐射总量为502千焦/平方厘米,年平均日照时数为2300小时。2009年太阳能光热热水器应用面积约为400万平方米;太阳能光电应用面积1600平方米。3、生物质能 青岛市农业生物质能潜在利用量约为294万吨,除用于肥料、饲料、基料以及造纸等工业原料外,可作为能源使用的农作物秸秆约有147万吨,折合标准煤74万吨。沼气发电 目前青岛市约有80万农户适宜发展沼气,可产沼气量达3.11亿立方米,相当于49万吨标准煤。青岛市小涧西垃圾填埋场沼气利用工程将于2010年二季度投入运行。垃圾焚烧发电 青岛市重点推进垃圾焚烧发电项目的实施。预计到2011年,全市12个(县(区)级以上城市新增生活垃圾日,利用空间较大。目前已核准的小涧西垃圾焚烧发电项目,总装机容量3万千瓦,将于2011年二季度投入运行。4、海洋能和地热能 青岛市海洋能资源丰富,海浪、潮汐、海风、海水温度差都具有较好开发价值。我市积极开发利用海水资源,海洋能源的热利用发展较快,主要是热水供应、供暖及制冷等。华电集团青岛发电厂海水源热泵项目于2004年建成使用,供热面积达1871平方米;奥帆中心海水源热泵项目,建筑面积8138平方米,利用海水作为冷热源,为媒体中心提供了制冷、供暖和生活热水所需冷热量。鲁能住宅区海水源热泵空调系统项目,开发面积82万平方米,每年可节省能源折合标准煤2万吨。蔚蓝群岛地源热泵项目,供热(供冷)面积27万平方米,每年可节约标准煤4676吨。(二)发展优势一是科研力量强。青岛市具有一流的自主创新和产业化能力,在海洋能、太阳能、生物质能等多个领域具有较强的竞争力。中科院海洋研究所、中科院青岛生物能源与过程研究所、国家海洋局第一海洋研究所、中国水产科学研究院黄海水产研究所、青岛海洋地质研究所、中国海洋大学培养了大批新能源领域的人才,研发出大批科研成果。二是新能源企业多。大唐山东新能源有限公司、北京国电华北电力工程有限公司、青岛天人环境工程有限公司等多家知名企业纷纷到青岛投资,形成以龙头企业为主导,配套企业为基础,专业化分工为纽带,技术创新和科研人才为支撑的产业集群。同时,逐步形成梯次拉动和产业融合、相互促进的发展态势,全面提高市场竞争力。三是区位优势明显。青岛市海岸线长817公里,交通物流优势明显,拥有海、路、空、铁多式联运的交通体系,对外联系便捷,对内辐射力强;重要原材料、关键零部件以及整套设备的进出口便捷;运输成本较低,在生产成本和服务水平上具有优势。二、青岛市新能源产业发展目标及重点(一)发展目标一是结合我市蓝色经济发展战略,加快新能源产业的发展,促进经济增长和社会就业,优化产业结构。到2012年,新能源发电装机容量达到40万千瓦,新能源实现替代常规能源49万吨标准煤,减少向大气排放粉尘2520吨,二氧化碳61万吨,二氧化硫3160吨。到2015年,新能源发电装机容量达到60万千瓦,新能源实现替代常规能源77万吨标准煤,减少向大气排放粉尘3780吨,二氧化碳92万吨,二氧化硫4740吨。到2020年,新能源发电装机容量达到93万千瓦,新能源实现替代常规能源90万吨标准煤,减少向大气排放粉尘5859吨,二氧化碳14万吨,二氧化硫7347吨。二是争取国家级新能源工程研究中心、实验室落户青岛。到2020年,形成支撑新能源发展的“基础研究、应用开发、装备制造、工程示范”四位一体的能源科技装备创新体系,促进科技成果转化和应用。(二)发展重点1、风能 一是依据青岛风资源状况、风电场接入系统、工程地质、环境保护、交通运输及施工安装等条件,结合电网建设及风电运行技术要求,到2012年,实现风电装机规模25万千瓦,风电产业实现替代常规能源18万吨标准煤,减少向大气排放粉尘1575吨,二氧化碳38万吨,二氧化硫1975吨。到2015年,实现风电装机规模35万千瓦,风电产业实现替代常规能源25万吨标准煤,减少向大气排放粉尘2205吨,二氧化碳54万吨,二氧化硫2765吨。到2020年,实现风电装机规模75万千瓦,风电产业实现替代常规能源53万吨标准煤,减少向大气排放粉尘4725吨,二氧化碳115万吨,二氧化硫5925吨。二是加快建设较大规模风电场,推进大唐黄岛风捉马山、大唐平度云山风、大唐胶南六汪、大唐平度新河、大唐胶南大村、大唐胶南宝山、大唐胶南琅琊、大唐平度祝沟风电场、华电即墨丰城、华电即墨王村、华电即墨金口、华电莱西湖以及大唐即墨海上风电场等项目进程,带动风电机组关键部件和核心技术研发与产业化。建设2-3座小型离网型风力发电场,推广风光互补发电系统和互用风电设备,带动相关配套产业发展。三是加快发展大容量风电装备制造业,鼓励发展风力发电机、塔架、风叶、主轴、机械传动、运行控制、风机变频、输变电机组等产品,支持我市大容量风力发电设备制造企业的发展。2、太阳能 重点推进太阳能光热、光伏两大产业,实现两大产业的协调有序发展。鼓励在引进消化的基础上,自主研发高效太阳能电池制造、光伏发电控制系统、光伏海水淡化制备系统等技术,建设与城市建筑一体化的太阳能光伏发电站和景观照明示范工程。在平度和莱西分别规划建设一座容量为0.50万千瓦的并网光伏发电站,总计容量1万千瓦,到2015年实现替代常规能源1.1万吨标准煤,减少向大气排放粉尘63吨,二氧化碳15400吨,二氧化硫79吨,氮氧化合物43吨,一氧化碳1.50吨,灰渣184吨。3、生物质能 (1)生物秸秆。全市可利用秸秆和能源作物量为330万吨,扣除林业、畜牧及交通、建厂条件等综合因素,40%用于生物质发电,可开发利用量为132万吨,可发电容量约为16万千瓦。到2012年,实现装机规模3万千瓦,替代常规能源6万吨标准煤,减少向大气排放粉尘189吨,二氧化碳46200吨,二氧化硫237吨,氮氧化合物129吨,一氧化碳4.50吨,灰渣552吨。到2015年,实现装机规模6万千瓦,替代常规能源13万吨标准煤,减少向大气排放粉尘378吨,二氧化碳92400吨,二氧化硫474吨,氮氧化合物258吨,一氧化碳9吨,灰渣1104吨。到2020年,实现装机规模11万千瓦,替代常规能源23万吨标准煤,减少向大气排放粉尘693吨,二氧化碳17万吨,二氧化硫869吨,氮氧化合物473吨,一氧化碳16.50吨,灰渣2024吨。(2)垃圾填埋场沼气利用工程。全市沼气可利用量为2.33亿立方米,结合垃圾填埋场建设,可发电容量约为6万千瓦。到2012年,装机规模为1万千瓦,实现替代常规能源2万吨标准煤,减少向大气排放粉尘63吨,二氧化碳15400吨,二氧化硫79吨,氮氧化合物43吨,一氧化碳1.50吨,灰渣184吨。到2015年,装机规模为2万千瓦,实现替代常规能源4万吨标准煤,减少向大气排放粉尘126吨,二氧化碳30800吨,二氧化硫158吨,氮氧化合物86吨,一氧化碳3吨,灰渣368吨。到2020年,装机规模为4万千瓦,实现替代常规能源8万吨标准煤,减少向大气排放粉尘252吨,二氧化碳61600吨,二氧化硫316吨,氮氧化合物172吨,一氧化碳6吨,灰渣736吨。4、海洋能 研发海水源热泵技术,开发和生产利用海洋能的相关设备,拓展浒苔综合利用的新途径。规划到2012年,实现使用海水源热泵制冷、供热的建筑面积达到30万平方米。到2015年,实现使用海水源热泵制冷、供热的建筑面积达到80万平方米;积极开发海浪、潮汐能电站,选择合适场址,适时开展示范工程建设。三、保障措施(一)完善投资和财税优惠政策一是加大政府资金投入。加强政府引导扶持,积极争取中央预算内投资或国债资金,优先安排新能源项目,重点扶持新能源示范工程建设。二是扩大财税优惠政策。落实国家支持新能源产业发展的税收政策,对技术研发、设备购置、装备制造和列入产业发展指导目录中的鼓励类项目给予税收优惠。三是引导社会资金投向新能源产业。鼓励各类投资主体进入新能源产业,支持信用担保机构对新能源企业提供贷款担保。积极探索和拓展利用外资的新形式,逐步建立起政府引导、社会参与、企业为主的新能源产业投入机制。(二)促进科技创新和技术进步一是提高科技开发水平和创新能力。支持新能源技术研发基地、科技产业基地、国家重点实验室建设,推进先进适用技术研究,主要包括:风电和太阳能发电并网技术;大容量风机设备设计和制造技术;太阳能发电和太阳能电池技术;纤维素乙醇技术;海洋能利用技术;动力电池、液流电池等储能技术;地源热泵技术;柴油微藻养殖技术和海水淡化技术。加强产学研结合,加快科技成果的转化和应用。二是提升装备制造水平。鼓励发展新能源和节能环保技术装备与产品,形成具有自主知识产权的核心技术和品牌产品。三是加强人才队伍建设,实施人才开发和培养工程,重视引进优秀科技人才。(三)创造良好市场环境一是积极开拓新能源市场。加快推行太阳能与建筑一体化,继续支持学校和宾馆安装太阳能集热系统,加快实施城市光伏屋顶计划,扩大光伏在城市景观照明等方面的应用。开展绿色能源示范县、乡建设,带动农村新能源发展。二是加强产业标准体系建设。建立规范的新能源产业标准体系,加快制订产品测试标准和评价体系。加快构建新能源产品质量保证体系和质量监管机制,确保产品质量。三是加强新能源发电并网管理。电网企业做好电网的规划和建设,配套完善电网接入系统,做好相关电网接入服务工作。逐步建立绿色电力购销制度,鼓励单位或个人用户购买绿色电力,形成政府、电力企业、社会共同促进新能源发展的局面。
垃圾填埋场的生态环境问题
土地填埋由于具有处理量大、操作工艺简单、运作费用低廉等优,因而其目前仍是世界上大多数国家与地区的一种重要的城市固体废弃物的处理方式(而且在未来一段较长的时期内,此种情况仍难以得到改〕。然而,垃圾填埋场在其漫长的稳定化过程中所产生的大量的填埋气体及其垃圾渗滤液,却又能在几十年甚至是上百年内持续地对附近的公众健康和环境(如造成水资源污染、大气污染、温室效应、植被破坏、影响周边景观、火灾、爆炸及填埋场本身的沉降等)构成严重威胁。再加之填埋场本身又占用了大量的土地资源,因此实践中我们必须要高度重视这些问题,并采取有效措施来解决。
具体说来,垃圾填埋场所造成的生态环境问题主要体现在以下三个方面。
1.填埋气体对环境的影响
垃圾被集中到填埋场经填埋处理后,填埋场内部微生物的厌氧降解活动会使大部分的有机垃圾转化为气态的最终产物— 即以甲烷和二氧化碳为主要成分的填埋气体。
以甲烷和二氧化碳为主要成分的填埋气体对环境的影响与破坏主要体现在以下四个方面:一是会加重温室效应。在目前已知的30多种温室气体组成成分中,最重要的就是二氧化碳、甲烷与一氧化二氮。显然,以甲烷与二氧化碳为主要成分的填埋气体必将会导致温室效应的加强。二是造成大气污染。一方面,填埋气体导致其周边地区臭氧气体的形成,从而增加当地居民患癌的潜在可能性另一方面,其释放大量难闻的气体的成分中具有一定的毒性,因而也会对附近公众的健康构成危害。三是易于造成对植被的破坏。生长于填埋场周边的植物,由于其根系附近的氧气直接被填埋气体所替换或者被甲烷氧化细菌所消耗,因而很容易窒息死亡。另外,高浓度的二氧化碳与填埋气体中的有毒微量气体成分也会影响到植物的正常生长。四是对地下水的污染。一些挥发性的有机污染物可以随着填埋气体的扩散迁移到垃圾填埋场周围的地下水中,从而
对地下水资源形成污染(目前国外的一些研究已在远离垃圾填埋场的地下水中检测到了乙烯氛及其他挥发性氢氧化合物的存在)。
2.垃圾渗滤液对环境的影响
渗透进垃圾填埋场内部的水分带走垃圾层中有机、无机的降解中间产物和最终产物,然后再从填埋场往外渗漏,便形成了垃圾渗滤液。应该说,降雨是这些渗透污水的最主要来源,其次则是垃圾被填埋时本身所包含的水分以及垃圾在微生物降解过程中所生成的水。由于垃圾渗滤液中含有较多的有毒成分,因此长期以来,这种渗滤液对周边地区的地表水与地下水的安全构成了严重威胁。此外,垃圾渗滤通常还能污染其周边地区的土壤与植被,并进而又给周边地区的植被重建与生态恢复带来很大困难。
3.垃圾填埋场引发的其他环境问题
除前面提到的有毒气体与渗滤液污染环境的问题外,垃圾填埋场的存在及其处理方式还会引发其他相关的环境问题:一是占有大量的土地资源(若再考虑其污染的影响,情况当更为严重)。二是引起地面沉降。随着垃圾成分的不断降解以及淋溶损失,再加上垃圾在填埋时又难以被彻底均匀地压缩因而垃圾填埋场在其漫长的稳定化过程中通常均会出现不同程度的沉降从而可能会破坏最终覆盖层的结构以及导致局部地区填埋气体和垃圾渗滤液的溢漏。此外,这种不规则的沉降也给植被重建、生态恢复以及重新开发利用造成相当大的负面影响。三是易引发火灾与爆炸。
扩展资料:
垃圾场是指堆卸废物的场所。其目的主要是使垃圾集中堆放、处理,旨在减少环境污染。
建设部规定:垃圾填埋场场离居民区的最近距离为500米。
卫生法第十条十三行规定:如垃圾场建设居民所旁,应远离一千五百二十米,必须建无风通气场。
不能种庄稼是因为填埋垃圾的土地基本都酸化了,土壤没有养分,就算种活庄稼,由于这些农作物吸收了垃圾填埋土壤里的一些有害元素,自身多多少少也会产生一些有害物质,如果人或者动物家禽使用,会对身体造成伤害。
不能修建房屋是因为垃圾降解时会产生表面沉降,土壤稳定性较差,土层厚度也不能满足永久性建筑的要求,可能会使得房屋倒塌,造成人力物力的损失。
扩展资料:城市垃圾填埋的主要方法:
1,卫生填埋。倾倒一层城市垃圾(厚60厘米),将其压实,上覆厚15厘米的土、沙或 粉煤灰,如此反复,最后覆以90-120厘米的 表层土。
2,压缩垃圾填埋。将垃圾压缩后回填,可防火,防孳生蚊虫,分解缓慢。
3,破碎垃圾填埋。可防火,有利于需氧菌繁殖。城市垃圾的填埋场地最低处应高出 地下水位3米以上,填埋场应采取防渗和排气措施。填埋场封闭后可作绿化场所使用,不可在上面建 永久性建筑物。
垃圾填埋优缺点:
1,填埋垃圾的优点:卫生填埋由于具有技术成熟、处理费用低等优点,是目前我国城市垃圾集中处置的主要方式。投资稍少、工艺简单、处理量大,并较好地实现了地表的无害化。
2,填埋垃圾的缺点:
(1)填埋的垃圾并没有进行无害化处理,残留着大量的细菌、病毒;还潜伏着沼气 重金属污染等隐患;其垃圾渗漏液还会长久地污染 地下水资源,所以,这种方法潜在着极大危害,会给子孙后代带来无穷的后患。
(2)这种方法不仅没有实现垃圾的资源化处理,而且大量占用土地是把污染源留存给子孙后代的危险做法。目前许多发达国家明令禁止填埋垃圾。我国政府的各级主管部门对这种处理技术存在的问题也逐步有了认识势必禁止、淘汰此类行为。
参考资料:百度百科-垃圾填埋场
为了安全,封场后的填埋场只能作为绿地、公园使用,禁止作为住宅、办公用地使用。
西安最大的垃圾场,由于日处理的垃圾量暴增,本来设计使用寿命为50年的,结果使用了30年左右就饱和,马上就要进入关闭封场的阶段。一旦关闭封场,将腾出超过1千亩的土地,这些土地,经过综合治理之后,还是具有一定的使用价值的。
西安最大的垃圾场,位于灞桥江村沟,它主要是处理西安主城区产生的垃圾。这个垃圾场建立于上世纪90年代,它的库容量全国第一,占地面积超过1千亩。现在,这个垃圾场每天处理的垃圾高达1万吨,是当初设计日填埋量的4倍,因此它也成为全国日处理垃圾最大垃圾填埋场。
由于西安城市的快速发展,需要填埋的垃圾量激增,这个占地面积超过1千亩的填埋场已达使用寿命,必须关闭封场。封场以后,将有超过1千多亩,相当于100个足球场的土地产生。但,由于这个填埋场设计早、建设早,很多环保、防污染的标准,达不到现在的要求。因此这1千多亩的土地,是不能够直接使用的。但,经过综合治理之后,还是具有很高的使用价值的。国内,在这个方面,有不少的成功经验。
一般而言,垃圾填埋场饱和关闭封场之后,会进行一段时间的检测、监管,发现问题及时处理和维和。经过监测,没有问题之后,填埋场一般用作城市的绿化用地。有部分条件良好、位置优越的填埋场,会开发成高尔夫球场、运动场。
不过以上办法,是比较粗放的,土地利用率不高。现在更加先进的办法是“综合治理,生态修复、全面利用”。这个办法,已经在重庆长生桥垃圾填埋场使用。据了解,这个项目,经过修复和治理之后,各项指标都会达到环保标志。最终,这个垃圾填埋场,会成为生态主题公园,每年接待巨量的游客,大大提高了土地的利用率和使用价值。
1.
填埋气发电厂概况
当垃圾填埋后,厌氧发酵过程产生沼气,主要成分为甲烷和二氧化碳,每吨填埋垃圾可产生沼气145立方米,集中收集后可发电200多千瓦时。利用填埋场产生的沼气,可回收能源,减少温室气体的排放。
项目建设周期:6-8个月。
采用内燃机发电机组,全系统包括沼气抽送、过滤设备、脱水设备、机组燃气管线及附属设备、内燃机发电机组、控制系统等。
每年可稳定运行5000~8000小时。
常备人员:3-5人。
所需土地:2000-3000平方米(约4~5亩)。
只要城市固体垃圾量不少于25-30万吨/年;还可以实现一边填埋,一边发电。
2.
填埋气发电厂政策
垃圾填埋气发电厂属于可再生能源,根据《中华人民共和国可再生能源法》第十三条规定:‘国家鼓励和支持可再生能源并网发电。’
根据环境保护部国家发展和改革委员会国家能源局环发〔2008〕82号《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》第四条规定:
生活垃圾填埋气发电只编制“环境影响报告表”,而垃圾焚烧发电要编制“环境影响报告书。”可见填埋气发电厂的环境影响远远低于焚烧发电厂。
5年内,中国将建30家垃圾气体回收的填埋场,并计划到2015年建立300家垃圾气体回收的填埋场,年处理垃圾1亿吨。
3.
填埋气发电厂环境问题
环保指数:
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能够减少填埋场臭气及甲烷温室气体的排放;
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发电机组采用集装箱式结构,内部进行隔音降噪处理,另外配备排气消声器,噪声指标达到国家标准要求。
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电站使用闭式冷却系统,日需水量不足1立方米(含括生活用水),无污水排放。
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不会产生其它危险废弃物,没有废渣、灰飞固化物等。
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不会产生二恶英。
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垃圾填埋气电站排放指标完全符合欧盟要求及中国标准,对环境的二次污染接近为零。
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不会出现民众抗议问题,有利于社会稳定。
4.
填埋气发电的效益
据有关部门分析调查,中国可开发和利用垃圾资源潜力十分巨大。城市生活垃圾来自于千家万户,如果一个三口之家,若每年形成一吨生活垃圾,一吨垃圾全部发酵后,可产生的填埋气体量约为300立方米,每立方米的可燃气体能够发一度半电,即每一吨生活垃圾实际上可以给我们提供400多度的电能,这个数量,基本上相当于一个三口之家半年的生活用电。
垃圾填埋气体发电投资小,为焚烧设备的1/10。
垃圾填埋气体发电的运行费用低,仅为焚烧费用的1/4。
与垃圾焚烧发电相比,不会产生垃圾处理费用,不会增加民众的负担。
使用期16~22年,填埋场产气寿命结束后,发电设备可拆除,移动到另外的地方使用,不存在永久占地问题。
占地少,一般只需5亩左右,比垃圾焚烧发电厂的120亩左右少得多。且为临时占地。
建填埋气发电厂是中国切实履行《京都议定书》的一个具体体现。可提高城市的知名度、提高城市品位。
如今,美、日、法、英、德、意等工业发达国家都将垃圾填埋气体发电列入政府议事日程,投入大量资金,运用现代化高科技手段,大规模开发城市垃圾发电新技术,并使其趋于商业化。
沼气发电的电价可享受国家优惠政策。
不计燃料费用,沼气发电运行成本约0.10元/kWh,以2000千瓦沼气发电站为例,机组年运行成本约160万元,年收入可达864万元。项目总体投资约4000万,四年多就可收回投资。
另外,沼气发电可以申请CDM项目,得到可观的减排费。具有非常良好的经济效益。
垃圾填埋气体发电同时还是联合国和国家重点扶持的环保项目,它不需要地方政府财政补贴,这从一定程度上来讲也缓解了地方政府的财政压力。如果采用BOT项目方式,政府不会投资一分钱。
5.
国内外填埋气发电厂实例
现在全球有800多座填埋气发电厂在运行,填埋气作为一种新能源,其开发前景广阔。在发达国家,由政府投资建设规范的垃圾填埋场,同时铺设气体收集装置,然后将气体使用权向社会公开拍卖,开发商通过竞标获取气体使用权。一般5~10年之内即可收回气体收集利用装置的投资。这种做法一方面规范了填埋场建设,另一方面也降低了开发商投资风险,提高了开发商的积极性。
2009年06月24日,重庆长生桥垃圾填埋场沼气发电厂正式投入运营后,每年可发电上网约1400万千瓦时。每年可减少向大气排放甲烷500万立方米,即减排二氧化碳当量为6万吨。
成都市首个沼气发电项目,将利用长安垃圾场填埋气体资源进行发电上网,并按照《京都议定书》《清洁发展机制项目运行管理办法》向联合国申报CDM项目。
2008年07月23日,工程总投资近2亿元、目前亚洲地区最大的垃圾填埋气体发电项目——上海老港再生能源有限公司填埋气体发电项目正式在上海投入运行。该项目全部建成后,平均每年可向国际上申请交易的二氧化碳减排量为60万吨左右,按现在市场价每吨12欧元测算,仅此一项每年就可增收720万欧元,折合人民币约7200万元。
海南颜春岭垃圾填埋气发电厂,该垃圾处理场日产生填埋气约2.6万立方,现日发电4.4万多度。该项目近期已安装2台1000kw发电机组,并计划3年后再增加一台,往后根据气量的衰减逐渐减少至一台。并网后每度电还可获国家补贴0.25元。预计运行12年,总发电量约为2.65亿度,年均发电量2200多万度,日发电量可满足8800多户居民的生活用电需求。
2008年6月1日,绵阳市垃圾发电厂已经建成发电。电站装机:2000千瓦,年发电约1100万千瓦时,可供2万户家庭用电。发电厂年效益:470多万元。从去年2008年6月到今年3月,9个月时间累计清洁燃烧870多万立方米废气,相当于减少2.5236万吨二氧化碳的排放。按照有关约定,这2.5万多吨减排指标将由发达国家二氧化碳排放企业以购买的方式进行资助,这是四川首家获联合国清洁发展机构资助的减轻二氧化碳排放项目。
所以垃圾焚烧发电厂好
能量从始至终都与人类的生存和发展息息相关。能量有多种来源途径人类历史中,随着所使用的能量来源的更替,人类的发展脚步也在不断的跨越着,能量来源从最普通不过的一段木柴,到水轮机和风车,之后是可以随处使用的蒸汽机组和发电机。以后不敢说,就目前为止,影响最身的恐怕就是发电机了。当初法拉第发现了电磁感应现象时,人们对此是不屑一故,当英国议员提出普及电的应用的方案时,连受人尊敬的英国女王也站出来反对,仅仅因为那微不足道的危险。如今,仅仅过去了一个半世纪,“电”这种神奇的东西早已以其妙不可言的优势,迅速地征服了全世界。现在,还有谁赶开口说自己能离得开。有一件事甚至可以确定,如果电突然消失了,那无异于世界末日。就拿医院来说,手术所用的无影灯和维持生命的呼吸机就离不开电。此时,电完全可以称的上人类的第二个太阳了。
“电”覆盖了整个世界,似乎已经步入他的壮年,然而,这就结束了吗?不,这远远不够。如今,这仅仅能代表发展达到了一个瓶颈,还必须要有所突破。无疑,电给予了人类极大的好处,他带领着我们的文明飞跃到另一个台阶。但是在使用它的同时,也给大自然早成极大的创伤。或许我们驾着电动车时觉得它轻巧、灵便,不象汽车排放出呛人的尾气,并且声响很小,看起来似乎很绿色很环保。但是深如一点观察,会发现这只是个假象,使用电的污染甚至比煤和石油还要大。要知道,我国主要靠火力发电,间接消耗的是煤。算笔账,当煤的化学能转化为热能再转化为机械能,最后通过电磁感应原理形成电能这一过程,机械效率就降低到不足三分之一,再算上开采煤矿和运输所消耗的能量,最后连18%都没有。而煤的开采,破坏了周围的土壤结构,泄露的毒物,抹杀了周围的生灵。而火电站上高高耸立的烟囱,肆无忌惮地冒出滚滚浓烟,似乎在炫耀着自己的后台硬。由此形成的酸雨使大气片的植被受到侵蚀,危害到我们的健康。用于降温的水直接排放到河里,导致周围的水生物大片的死亡。
事实摆在眼前,人类活动破坏了大自然的平衡,或许五年以前,“厄尔尼诺”和“拉尼娜”还是个生词,可是现在确实熟得不能再熟,越来越频繁的极端天气正在敲着警钟。大自然在手到破坏后,经过几百年的岁月可以恢复,而人的生命只有一次。因此,人类绝不能再坐以待毙了。解决之道就是创造出清洁的能量。以下,就来介绍几种生产绿色电能的方式:
一、 风力发电
风能是太阳能的一种形式,由于各地受到的太阳辐射不同,造成地球上方的各部分空气膨胀系数不同,形成压力差,使空气流动形成风能。全球每年受到的太阳辐射由2%转化为风能,相当于每年燃烧发电量地3000倍,虽然能量巨大、分布广、无污染、可再生。但是,密度低、受地形限制、不稳定,限制了它的发展。不过,它的有的以足以让人们不遗余力地对它进行发掘。其实,人类对风能的利用历史悠久,已经有数千年了,在蒸汽机出现前的欧洲甚至把其作为一种重要的动力源。直到19世纪末,丹麦科学家才开始研制风力发电机。直到1973年石油危机发生20年后,全世界风力发电机装机容量才大道300万千瓦,年发电量打道50亿千瓦时,具备与常规能源竞争的能力。风力发电机的类型很多,最主要的是由几片旋翼组成,当风吹过旋翼带动内部金属主件切割磁感线运动产生电流。
其实,在面对风力发电的劣势时我们不妨主动出击。比如说,把锋利发电机安装在海面上,通过海底电缆传输电能。再疯狂一点,直接把发电机放到“风库”南极。更疯狂一点直接安装到天空中。当然,也可以转动你乡思维,尝试着让风产生。在海边建造一个能大量蒸发海水制造云多的机器,遮蔽太阳,产生更大的能量,催动机器运转。
二、细菌发电
利用细菌的能量发电。在1910年,英国植物学家马克·皮特首先发现有几种细菌的培养液能够产生电流,并以铂作电极,放进大肠杆菌或普通酵母菌的培养液里,成功地制造出世界上第一个细菌电池
到1984年,美国科学家设计出一种用宇航员的尿液和活细菌作为电极活性物质的太空飞船使用的细菌电池。只是,当时的细菌电池放电效率较低
直到20世纪80年代末,细菌发电才有了重大突破,英国化学家彼得·彭托让细菌在电池组里分解分子,以释放出电子向阳极运动产生电能。在糖液中他还添加了某些诸如染料之类的芳香族化合物作稀释剂,来提高生物系统中输送电力的能力。在细菌发电期间,还要往电池里不断充入空气,用以搅拌细菌培养液和氧化物质的混合物。这种细菌电池每100克糖可获得135.293×10^4库仑的电,其效率可达40%。这已远高于目前使用的太阳电池效率,况且其还有再提高10%的潜力可挖。只要不断给这种细菌电池里添入糖,就可获得2安培的电流,且能持续数月之久。
利用细菌发电原理,还可以建立细菌发电站。在10米见方的立方体盛器里充满细菌培养液,就可建立一个1000千瓦的细菌发电站,每小时的耗糖量为200千克,发电成本是高了一些,但这是一种不会污染环境的“绿色”电站,更何况技术发展后,完全可以用诸如锯末、秸秆、落叶等废有机物的水解物来代替糖液,因此,细菌发电的前景十分诱人。
现在,美国设计出一种综合细菌电池,是由电池里的单细胞藻类首先利用太阳光将二氧化碳和水转化为糖,然后再让细菌利用这些糖来发电;日本将两种细菌放入电池的特制糖浆中,让一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,而让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,由氢气进入磷酸燃料电池发电;英国则发明出一种以甲醇为电池液,以醇脱氢酶铂金为电极的细菌电池。
如此美好的前景,我国更应当奋起直追。
三、 潮汐能
海洋能包括潮汐能、波浪能、温差能和化学能。海洋能蕴涵的能量绝对是天文数字其中潮汐能是因为太阳和月亮的影响引起海水的周期性运动。目前,最大的潮汐发电站安装在白海,装机容量达1400万千瓦。而我国最大的当属江厦发电站,似乎排在世界前五。普通的潮汐发都要建一个畜水坝,也就是手地形限制,必须建在有港湾的地区,也就是受地形限制。并且,畜水发电站要定期清淤,工程量太大并且还会对周围环境造成破坏。不过,一个西班牙电子工程师已经发明了一种新的发电方式。具体是建造一个固定在海底地基上的中空容器,其中有活塞,在活塞上有一根很长的连杆和浮在海面是的平板相连。悬浮的平板随潮汐的涨落上下运动,并带动中空容器的活塞上下,由此引起海水带动涡轮发电机发电,这种方式大大降低了成本,对环境的影响也非常少。目前早已从理论上升到实际。
四、波浪能
波浪就是风力引起海水周期性上下运动的表现。而利用波浪能发电的机器却很复杂。然而美国的一批科学家却改变了这种现状。他们跳出了惯性思维,发明了一种截然不同的发电机。这种发电机引入了一种新材料,叫做压电聚合物。结构是由悬浮海面上的浮体、沉在海底中的锚和锚链组成,锚链由压电聚合物做成。这样,当浮体随海水上下运动时,压电聚合物不断拉伸,产生低频率的高压电,通过电子元件变成高压电流通过海底电缆运输上岸。实验证明,它就是在海底泡上十年也不会毁坏,由此可见其相当具有竞争力和前景。
五、磁流体发电
磁流体发电或许在我们严重还很陌生,但它具有重大意义,它是一种将热能直接转化为电能的技术,它如果发展成熟,会大大提高目前的发电效率,也就是能源利用率。该技术具体做法是使高温导电流体高速通过磁场切割磁感线,导体中出现电磁感应电动势,当闭合电路中接有负载时,就会有电流输出。磁流体发电机有三个主要部件:一是高温导电流体发生器,在以高温燃气为导电流体的磁流体发电机中,高温导电流体就发生器就是燃烧室,二是发电和电能输出部分,即发电通道,三是产生电磁场的磁体,这是一项还有很大困难的技术,要达到实际应用还有很大的差距。
六、垃圾发电
利用垃圾发电,边费为宝是一个很棒的选择。现在的垃圾是越来越多、越堆越高。埋在地下的污染地下水,堆在地上的,风一刮,随风飘散,海南或许没有多大感受,而香港这些大城市却要饱受其害。一把火把它烧光,确实是一个不错的选择。要知道全球每年新增垃圾一百多亿吨可不是闹着玩的,现在也确实接近垃圾星球了。因此,垃圾被赋予了两项使命。使命一燃烧。垃圾中蕴涵了大量的有机可燃物。大约二吨的垃圾就相当于一吨的煤,垃圾就相当与一座露天矿藏焚烧垃圾解决了填埋场占地面积大、有污染的问题。焚烧清除了其中的有害物质,通过尾气净化系统还可以防止污染大气。使命二,沼气发电。每吨生活垃圾在厌氧细菌的处理下可以产生400立方米的沼气,用它们进行发电发电量会非常可观。并且,沼气发电技术早已相当成熟,具有投资少、造价低、使用管理方便等优点,倍受各国青睐。
七、太阳能发电
太阳不愧为巨大的能源宝库,仅仅用了自己所释放的不到亿分之一的能量就令地球生机勃勃。有这么大的能源宝库在,人类自然会物尽其用。目前的太阳能发电站有两种,分别是热发电站和光伏发电站。太阳能热发电站顾名思义就是将光能转化为热能再转化为电能。通常是用聚光镜反射到一台表面深黑色的热收集器中,然后传导热量使水沸腾,形成的蒸汽推动涡轮机运转进行发电。太阳能光伏发电站则使1依靠太阳光的压力使硅原子上的电子脱离束缚,会聚成电流无论前者还是后者对工艺的要求都极高,价格自然很贵,这就制约了它的普及程度。还有,这还要靠天吃饭并占用大量的土地。不过,不久之前的以色列那边传来了曙光。那里诞生出一种新兴太阳能发电板。它的结构:在玻璃胶体表面涂上一层荧光材料,并撒上金属的纳米颗粒在边缘涂上一层硅条纹这种发电板几乎可以吸收所有的可见光以及紫外光,并且发射出荧光,激起带正电的金属离子泡在自由电子海洋中形成电子波顺着涂在表层的金属颗粒传导到周围的硅条纹,这就有足够强度轰击出硅原子中的电子,形成电流。这样就连灯光所发出的光也能使太阳能电板产生电流,而价格只是传统太阳能电板的1/5。这就使发展太阳能的限制大大降低。不过,还有一种利用太阳能更巧妙的办法,那就是空间太阳能发电。要知道,来到地球的太阳能早已被大气层大大削弱。而越靠近太阳,所获得的太阳能就越巨大。空间太阳能发电站的具体做法就是把光能转化为微波发射到地面接收站。相信不远的未来,这项技术一定能实现。
八、余热发电
众所周知,在工业生产中一定会释放出多余的热量,如果任其随意排放会严重损害周围生态环境,这是无庸质疑的。因此,把它收集起来用于发电会起到很好的效果。特别是对于发电站能很大生产效率。
其实,创造绿色电能的方法还有很多种,比如温差发电、地热发电等等。创造绿色电能保护地球母亲任重而道远。这不仅仅是科学家的责任,更是作为社会每一份子的责任。目前我国呼出环保的口号确实很响,然而,能落实下来的政策却很少,我们不能寄希望于他人,必须自己行动起来,捍卫我们的未来