你好!我有个问题想要请教您。就是:雷电算是一级能源吗?是可再生能源吗
雷电是自然界气流摩擦产生的能源,而不是人类工程所产生的。因此它具有一次性能源的特征。
雷电的存在和人类生产没有直接关系,用、或者不用,都存在。年年都产生,月月都产生,在雷州半岛电白地区,甚至天天都有。因此,雷电是可再生能源。
上个月,北京一夜雷击7600余次,几十万伏,上万安培,能量堪比三峡一年产生的电力。
好,你提的这个问题非常好。关键是怎样捕捉到雷电?(高空、高压)怎样暂时存储?(容量极大)怎样逆变为人们所使用的交流电。
如果让雷电在天空形成数十万伏上百万伏的电荷,人们就不敢去采集它了,这样高的电压,随时会把人和设备击穿烧焦。怎么样不等到云层形成超高压电势的时候,就把雷电引下来呢?又怎样才能知道云层中电荷的电量和电压呢?
好,即使知道了云层中的电量和电压,就应该在一万伏以下时进行采集。而不能等到电荷达到数十万伏。人们通过什么方式进行采集呢?
云层通常都位于300米至5,000米的高空,用什么样的导体将电荷安全引下呢。十几吨重的电缆,又怎样给送到天上呢?依着雷电的脾气,不把你的电缆烧成等离子气体就好。
如果你下定决心,做一个捕雷捉电、降服雷公电母的人类英雄,做一名传说中的普罗米修斯,你就要费很大的功夫去思考,去解决,先把思路搞清楚。
你搞清楚后再联系。就算是在经济上不划算,能够防灾减灾也是贡献。
所谓一次性能源,通常指煤炭、石油,是直接从大自然中得到的。我不知道一级能源是什么概念,怎么定义的。
雷电和阳光,风力一样都是可再生能源。
只要地球在转动,只要有太阳光的照射,大气就会流动。
只要有海水蒸发,和气流作用,就会在云层中产生电荷雾滴随地面热气流上升,到一定高空冷却后再向下降落。这样反复的摩擦生成电荷。通常认为上层为正电荷,地表层为负电荷。
在电荷没有达到几万伏高压的情况下,是可以采集的。
现代超级电容器已经在开发研究阶段,可以暂时储存大量电能。
高压逆变已经实现,我国超高压直流电网,技术已经很成熟。
我们生活中用到的电能是,从发电厂,通过发电轮机产生的,轮机的转动需要消耗其他的能源。这个已经很明显了,即电能是由其他形式的能转化而来的属于二次能源。
我们常说的可再生能源是在长期的时间段内可以重复出现的能源来源。电能是我们直接的应用能源,对它说可不可再生没有什么意义。
往常的煤炭,燃气、石油都是不可再生能源,因为它门是经过数亿年的地球演化所产生的,我们不能在等数亿年在应用石油煤炭了即它门的产生周期比较长人们等不起。
但是针对水电,风电,太阳能电,这些东西都是可以重复利用的,比如水电:只要有大气流动就有气流产生,气流把从海洋蒸发的水汽带到高海拔的高山高原上,然后形成降雨,雨水汇集成河流在流回海洋,在这个过程中,水被太阳的蒸发作用太高了,也相应地具有了势能,人们在山间建立水电站,就是利用水的势能带动发电轮机风能也是一样,都是太阳能的转化形式。
而太阳能电池板,则是直接转化太阳光辐射成为电能,利用半导体材料的光伏效应制成,现阶段转化率较底(能量转化绿在百分之十几,小于十七)设备成本较高。
要是说电能是可再生能源是不对的,它本身不在可再生不可再生能源范畴之内。
义我们知道,自然资源有两种属性,一是天然的,
二是有用的.雷电虽然是天然的,但是目前人们对
雷电还无法利用,所以,雷电不是自然资源.
古时候雷电在人们眼中是一种超自然的现象,因为那个时候的人并不了解雷电,更不知道雷电是怎样形成的。所以古人对雷电是特别害怕的,不过随着科学的发展,人们慢慢的对雷电也是有了认知。关于雷电的研究,其实最著名的应该就是美国富兰克林的风筝试验,通过这个试验让人们知道了雷电到底是怎样形成的。
根据研究发现,天空当中很多的云团其实是带有正电荷的高压云团,另外还有一部分是带有负电荷的高压云团,但这两种云团在天空当中相互碰撞的时候就会出现火花,而这个火花就是我们看到的雷电。其次就是这两种云团在碰撞的时候确实会产生非常大的能量,在这种能量的驱使下闪电就会倒向地面,有时候就会对地面的一些建筑物形成危害。
那么可能很多人比较关心这些云团里面的电荷是怎样产生的,其实根据研究发现天空当中的云层厚度在0.6米以上的时候就会产生一些电荷。如果是温度比较高的云层,那么下面就会携带着负极电荷,如果是温度比较低的云层,下面就会带有正极的电荷。如果电场比较强大,那肯定就会在碰撞当中产生闪电了。
不过这种闪电其实是很难利用的,因为根据研究发现,当出现闪电的时候,靠近地面的这些雷电发生率大概只有20%左右,绝大部分可利用的雷电都是在高空当中的,很难进行收集,所以雷电的利用率并不是特别高。其次就是雷电发生的地点是很难进行确定的,正是因为这个特性,所以我们也没有办法在固定的地方去建造接收站。最后一个原因就是当出现雷电的时候,雷电里面的电压以及电流以现在的科学技术还没有办法进行接收,更没有办法进行储存。
电是由采用机械-电磁转换模式的发电机制成。热能可以通过燃烧化石燃料或分裂核燃料来产生,然后由蒸汽涡轮发动机转化为动能,驱动发电机发电。类似地,其它种能源,例如风力或水力,也可以用来发电。
由于电力不能大量储存,大多数情况下,电力公司必须实时生产所有的电力需求。电力公司必须仔细估计用电需求,并根据估计结果计划生产。为了给电网足够的灵活性来应对极端天气、机器故障、燃料短缺等偶然情况,电力公司还必须保留部分发电能力。
扩展资料:
电是一种很容易传输的能量形式,能够适用于日以剧增,多不盛举的用途。例如,于1870年代出现的电灯泡具有很高的实用价值。由于这项发明,人们不再需要使用蜡烛或煤油来照明,从而避免了许多可能的火灾。
电力也用于驱动公共交通,包括纯电动公共汽车和火车。电动机利用电磁原理把电能转换成机械能来驱动各种机械。
参考资料来源:百度百科-电
参考资料来源:百度百科-发电