可再生能源利用技术中包括哪些
1、太阳能:直接来自于太阳辐射.主要是提供热量和电能.
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
地热能发电既是21世纪的新能源而且有很大的发展前途,他既不会受外界天气的影响,也不会消耗什么化石能源造成环境的污染,要是现在的技术能把地热能80%以上转化为电能那店里的问题也就不是问题.
可再生能源是指风能、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。
对可再生能源利用要遵循以下基本原则:
1、坚持开发利用与经济、社会和环境相协调。
2、坚持市场开发与产业发展互相促进。
3、坚持近期开发利用与长期技术储备相结合。
4、坚持政策激励与市场机制相结合。
扩展资料:
根据国际能源署可再生能源工作小组,可再生能源是指“从持续不断地补充的自然过程中得到的能量来源”。可再生能源泛指多种取之不竭的能源,严谨来说,是人类有生之年都不会耗尽的能源。可再生能源不包含现时有限的能源,如化石燃料和核能。
大部分的可再生能源其实都是太阳能的储存。可再生的意思并非提供十年的能源,而是百年甚至千年的。
除了核能、潮汐能、地热能之外,人类活动的基本能源主要来自太阳光。像生物能和煤炭石油天然气,主要透过植物的光合作用吸收太阳能储存起来。其它像风力,水力,海洋潮流等等,也都是由于太阳光加热地球上的空气和水的结果。
随着能源危机和高油价的出现,对气候变化忧虑,还有不断增加的政府支持,都在推动增加可再生能源的立法,激励和商业化。新的政府支出,法规和政策,协助业界在抵御全球金融危机中的表现中优于其他许多行业。
参考资料来源:百度百科——可再生能源
可再生能源替代主要从新能源开发入手。
新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
水能是一种可再生能源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。是常规能源,一次能源。水不仅可以直接被人类利用,它还是能量的载体。太阳能驱动地球上水循环,使之持续进行。地表水的流动是重要的一环,在落差大、流量大的地区,水能资源丰富。随着矿物燃料的日渐减少,水能是非常重要且前景广阔的替代资源。
部分可再生能源利用技术已经取得了长足的发展,并在世界各地形成了一定的规模。目前,生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。
国际能源署(IEA)对2000~2030年国际电力的需求进行了研究,研究表明,来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%,在2000~2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的4.4%,其中生物质能将占其中的80%。
目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据IEA的预测研究,在未来30年可再生能源发电的成本将大幅度下降,从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关,因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。
可再生能源是指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等非化石能源,是清洁能源。它们在自然界可以循环再生,是取之不尽,用之不竭的能源,不需要人力参与便会自动再生。在人类历史进程中,有相当长的一段时间是完全依靠可再生能源的,如薪柴用于炊事、取暖、风力用于提水、磨面等。
可再生能源的意义及重要性
发展可再生能源能够保障国家能源安全,可以有效替代化石能源,减少我国能源对外依存度,逐步实现能源自足;是践行应对气候变化自主贡献承诺的主导力量,实现碳中和,能源是主战场,可再生能源是主力军。
同时,发展可再生能源也是培养战略性新兴产业加速技术进步的重要途径,对于调整产业结构、促进转型升级、拉动有效投资,稳经济增长、扩就业都具有重要的意义。
建筑有用能需求时,应优先考虑使用太阳能和浅层地热能等可再生能源,并在下列可再生能源利用技术中任选一项或多项:
1、太阳能热水供应系统;
2、太阳能供暖系统;
3、太阳能光伏系统;
4、地源热泵供热采暖系统;
5、地源热泵空调系统;
6、被动式太阳房;
7、利用自然采光的新型采光系统
选择可再生能源利用技术时,应在综合考虑各种条件限制的基础上,因地制宜地选择适宜的可再生能源利用方式。
有适合水源热泵运行条件的水资源且经过技术经济论证合理时,宜采用水源热泵系统。水源热泵系统的节能设计应符合下列规定:
1、有条件的场合应优先采用地表水地源热泵;
2、建筑同时存在空调冷负荷与空调热负荷或生活热水供热负荷时,宜选用有热回收功能的的水源热泵,并利用其热回收功能提供(或预热)生活热水,不足部分由其他方式补充;
3、设备选配、管路设计与运行控制模式应能适应水源热泵机组的转换与空调冷(热)负荷及生活热水供热负荷的变化;系统宜采用变流量设计,根据空调负荷的变化动态调节并尽量减少地下水或地表水的用量;
4、夏季空调设计工况地表水换热系统设计供回水温差不应低于5℃,地表水换热系统水泵的输送能效比(ER)应不大于 0.0241;
5、地下水地源热泵系统采用集中设置的机组时,应根据水质条件确定水源直接进入机组换热或另设换热器间接换热;采用分散小型单元式机组时,应采用换热器间接换热;
当有合适的浅层地热能资源且经过技术经济论证合理时,应优先采用地埋管地热源热泵系统。地埋管地热源热泵系统的节能设计应符合下列规定:
1、地埋管换热系统设计应进行全年动态负荷计算。地埋管换热量应满足系统最大吸(释)热量的要求;当两者相差较大时,可通过增加辅助热源或增加冷 却塔辅助散热的调峰方式;
2、地埋管换热系统宜采用变流量设计,以充分降低系统运行能耗;
3、地埋管地热源热泵系统在供冷、供热的同时,宜利用地源热泵系统的热回收功能提供(或预热)生活热水,不足部分由其他方式补充。
当民用建筑仅采用太阳能热水系统作为可再生能源利用装置时,太阳能热水系统应最大限度满足建筑物的生活热水需求。
锅炉房应采用太阳能预热锅炉给水。
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中国发展清洁能源,主要包括:
核电——作用和潜力大
水电——目前开发力度不够,三年没有上新项目了!
沼气——是解决农村用能的重要途径,还可以有效避免上砍柴破坏树木的行
太阳能热水器——解决生活用热水,可以替代部分化石能源。建议有条件的地方,积极安装。
风电、光伏发电——成本还比较高,接入电网也存在一定困难
纤维素乙醇——替代石油(技术上还有很多难关)