垃圾能算不算新能源???
垃圾不能算新能源,是不可再生的
氢能属于可再生能源
另给你拓宽点
可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源,它对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。可再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。
煤,石油,天然气等,这样的能直接利用的是一次能源,其他的是二次能源;煤,石油,天然气这样的能源用完就消失了是不可再生能源,核能,太阳能,风力,水力可以再生,是可再生能源,煤炭,煤气是从煤里面再生的,应该归纳为不可再生的能源;常规能源主要是指煤,石油,天然气,水电,风力,新能源主要指太阳能,核能等
常规可再生能源发电项目包括:风电、光伏电站、生物质电站、地热能电站和海洋能电站等。
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垃圾焚烧发电的优点:
1、消灭垃圾中的病原体,高温分解二恶英,无害化程度高;
2、大幅度减量减容,减重80%、减容90%,渣及飞灰可综合利用。可节约大量填埋场地;
3、成功取代传统填埋处理方式,避免填埋对环境所造成的二次污染;
4、焚烧产生的高温蒸汽,可用来供热或发电,还可回收铁磁性金属等资源,充分利用垃圾焚烧技术转化为再生能源;
5、可全天候操作,不易受天气影响。
6、以垃圾替代煤,石油或天然气等有限资源作为发电燃料,节省天然资源;
7、减少温室气体例如甲烷排放。
8、焚烧发电处理的操作费可望低于填埋。
2、《中华人民共和国循环经济促进法》:该法明确提出对利用余热、余压、煤层气以及煤矸石、煤泥、垃圾等低热值燃料的并网发电项目。
3、《中华人民共和国可再生能源法》明确规定:“国家支持可再生能源并网发电”,并将城市生活垃圾列为一种生物质燃料。
4、 垃圾焚烧行业盈利模式较为清晰,其主要收入包括处理垃圾的政府补贴、上网电价、供热收入、售渣收入等,其中集中发电和供电收入的增值税即征即退。其税收优惠政策依据有《中华人民共和国企业所得税实施条例》、《关于公布环境保护节能节水项目所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2009〕166号)、《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》。
可再生能源(英语:RenewableEnergy)是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源,是取之不尽,用之不竭的能源,是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源,对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。
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.通过燃烧和厌氧发酵获得沼气来取得能量.
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.主要是通过风力发电机来获得能量.
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.主要是通过水力发电机来获得能量.
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.主要是通过潮汐的动能来发电.
6、地热能:来自于地球内部放射性元素的衰变.可以用于地热发电和供暖.
7、氢能:通过燃烧或者是燃料电池来获得能量.
8、核能:通过核能发电站来取得能量.
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.
利用以上这些能源的技术
按照一次能源分类,可以分为以下几种发电站:
(1)水力(势能)发电厂
利用水流的动能和势能来生产电能的工厂,简称水电厂。水流量的大小和水头的高低,决定了水流能量的大小。从能量转换的观点分析,其过程为:水能→机械能→电能。
(2)火力(热能)发电厂
利用可燃物作为燃料生产电能的工厂,简称火电厂。从能量转换的观点分析,其基本过程是:化学能→热能→机械能→电能。世界上多数国家的火电厂以燃煤为主。
(3)核能发电厂
利用核能来生产电能工厂,又称核电厂(核电站)。原子核的各个核子(中子与质子)之间具有强大的结合力。重核分裂和轻核聚合时,都会放出巨大的能量,称为核能。技术已比较成熟,形成规模投入运营的,只是重核裂变释放出的核能生产电能的原子能发电厂从能量转换的观点分析,是由重核裂变核能→热能→机械能→电能的转换过程。
(4)太阳能(光能)发电厂
太阳能发电厂是一种用可再生能源——太阳能来发电的工厂,它利用把太阳能转换为电能的光电技术来工作的。德国利用太阳能来发电可供55万个家庭用电所需,是利用太阳能发电的世界冠军。
(5)风能发电厂
截止到2003年底,全国风能资源丰富的14个省(自治区)已建成风电场40座,累计运行风力发电机组1042台,总容量达567.02MW(以完成整机吊装作为统计依据)。
扩展资料:
智能电厂
智能化电站在无人介入的条件下,可以自动获得电站运行相关信息和设备健康状况信息,以电站设施可靠性和电网运行安全性为中心,准确地满足能源情况和电网负荷调度要求,实现电站社会效益与经济效益的最优。
智能化电厂以“无人值守(少人值班)”模式为基础,以通信平台为支撑,以“数据采集自动化、信息预测精确化、调度决策最优化、运行控制一体化”为特征,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合,从而达到可靠、安全、高效、经济运行的目标。我国在上世纪90年代中期引入“无人值守”的概念,随着计算机技术的广泛应用,“无人值守(少人值班)”在我国水电厂逐步得到推广。
近年来,随着流域梯级开发和计算机监控技术的成熟、自动化组件智能化的提高,呈现出流域梯级电站集中调度与电厂“无人值守”运行模式相结合的发展态势。
参考资料:
百度百科-发电厂