为什么可再生能源一定会面临枯竭?
因为在一定的时间跟空间尺度内,可再生资源的数量也是有限的。
可再生自然资源在现阶段自然界的特定时空条件下,能够持续再生更新、繁衍增长,保持或扩大其储量,依靠种源而再生。可再生能源泛指多种循环使用的能源,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。不仅非可再生资源的数量是有限的,在一定的时间跟空间尺度内,可再生资源的数量也是有限的。也就是说,可再生资源也并不是「取之不尽,用之不竭」的资源,它是一个动态的概念。
扩展资料:
1、可再生能源还无法得到广泛利用可再生能源通常是指对环境友好、可以反复使用、不会枯竭的能源或能源利用技术,包括太阳能热利用、太阳电池、生物质能、风能、小水能、潮汐能、海浪能、地热能、氢能、燃料电池等。
2、可再生资源只有在我们控制了量的情况下,权衡了开采量及该资源的再形成速率的条件下,使我们的开发利用速率小于其才是“取之不尽,用之不竭”的。
沼气池不能大范围普及的原因:
1、沼气产气需要事宜的温度,在北方地区特别的东北地区冬季温度比较低产气量会受到一定的影响。
2、很多地区没有政府的大力推广,农民自己又很难得到相关的技术和资金。
3、对于沼液的处理也是一个比较头疼的问题,特别是清理产气后的沼液比较费时费力所以农户不愿意接受。
4、农民的传统习惯是用柴火或者秸秆烧大锅做饭,顺便烧炕取暖了,但是使用沼气做饭你还得烧大锅做取暖用,这就是属于画蛇添足了,习惯改变比较困难。
可再生能源有太阳能、生物能、风能、水能、海洋能、地热能、氢能、核能等。
1、太阳能:直接来自于太阳辐射。主要内是提供热量和电能。
2、生物能:由绿色植物容通过光合作用,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。
扩展资料:可再生能源的特点:
可再生自然资源在现阶段自然界的特定时空条件下,能持续再生更新、繁衍增长,保持或扩大其储量,依靠种源而再生。
一旦种源消失,该资源就不能再生,从而要求科学的合理利用和保护物种种源,才可能再生,才可能“取之不尽,用之不竭”。土壤属可再生资源,是因为土壤肥力可以通过人工措施和自然过程而不断更新。
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。
参考资料:百度百科-可再生能源
采矿、采油、渔业和林业一般被看作获取自然资源的工业,而农业则不是。自然资源是成为货物的自然财富。自然资源是指自然界中能被人类用于生产和生活的物质和能源的总称。如:水资源、土地资源、矿产资源、森林资源、野生动物资源、气候资源和海洋资源等。
可再生自然资源在现阶段自然界的特定时空条件下,能够持续再生更新、繁衍增长,保持或扩大其储量,依靠种源而再生。可再生能源泛指多种循环使用的能源,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。不仅非可再生资源的数量是有限的,在一定的时间跟空间尺度内,可再生资源的数量也是有限的。也就是说,可再生资源也并不是「取之不尽,用之不竭」的资源,它是一个动态的概念。
可再生资源只有在我们控制了量的情况下,权衡了开采量及该资源的再形成速率的条件下,使我们的开发利用速率小于其才是“取之不尽,用之不竭”的。大部分的可再生能源其实都是太阳能的储存。可再生的意思并非只是可以提供十年的能源,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。
木材
柴是最早使用的典型的生物质能源,烧柴在煮食和提供热力很重要,它可让人们在寒冷的环境下仍可生存。
役用动物
传统的农家动物如牛、马和骡除了会运输货物之外,亦可以拉磨、推动一些机械以产生能源。
水能
磨坊就是采用水能的好例子。而水力发电更是现代的重要能源,尤其是中国、加拿大等满是河流的国家。
风能
人类已经使用了风力几百年了。如风车,帆船等。
太阳能
自古人类懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。
地热能
人类很早以前就开始利用地热能,例如利用温泉沐浴、医疗,利用地下热水取暖、建造农作物温室、水产养殖及烘干谷物等。
海洋能
海洋能即是利用海洋运动过程来生产的能源,海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能、海洋温差能和海水盐差能等,一些沿海国家的海岸线,就很适合用来作潮汐发电。
生物能
生物质能是指能够当做燃料或者工业原料,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。许多的植物都被用来生产生物质能,包括了芒草、柳枝稷、麻、玉米、杨属、柳树、甘蔗和沼气(甲烷)牛粪等。
新能源汽车的常见故障的故障有四种:
1. 空调故障
空调系统可以给车内环境的调整与优化提供有效支持,在新能源汽车系统当中占据重要地位,除了发挥着调控车内冷热温度的作用之外,还可以确保车辆的有效行驶,且在车辆行驶环节应用相对较多造成的消耗与磨损较大,所以空调系统故障发生概率是非常高的。主要表现是启动压缩机时能正常运行,不过和正常情况相比制冷效果不足,很可能是因为空调系统内部连接线路管道受损或制冷媒介出现泄漏,造成压力降低而引发空调系统不能够进行温度调节。另外,还有一种是在操作当中空调系统无法正常启动,因为发动机系统发生短路或其它故障,导致电力无法传递影响压缩机的运转也由此影响到空调系统运转。再加上空调系统当中的线路分布非常复杂,使得该系统故障出现率处于较高水平。
2. 电池故障
新能源汽车的明显特色就是将污染小的新能源应用到车辆动力的供给当中,有效摒弃过去汽油等污染问题相对严重的发电动力来源使用清洁可再生能源,比方说氢气、太阳能,通过这些新能源的转化和利用确保车辆的正常运行。电池是存储内部能源,推动动能转化,最终为汽车提供动力的系统,在新能源汽车系统当中处于关键地位。所以动力电池状态运行情况会对汽车的正常运行起决定性作用。电池故障在新能源汽车使用当中发生概率高,故障原因主要包括:过度电池消耗和不良电池工作环境等会造成电池过度磨损从而出现故障;,管理系统在应用环节易发生故障,且汽车电池在使用中容易过充电,从而降低电池寿命导致不能充电或者是电压不足的情况;点火线圈在高温条件下运转易出现老化,氧化与磨损问题容易出现泄漏与短路;电子控制系统中,电子部件故障发生率明显比机械部件故障发生率高,出现损坏之后会花费极高的维修成本。
3.变速器故障
在新能源汽车的正常运转之中,必须要凭借变速器调整好车辆在不同路段当中的行驶速度,保障好驾驶人员的安全,防止因为外部因素或是车速超过正常速度而出现的事故。在车辆行驶环节,因为转速变快变速器的工作量也会大幅度增加,进而导致变速器压力上升,与此同时为了让汽车在行驶环节结合实际情况让车速转变更加流畅,就必须要对变速器齿轮连续换挡,长时间这样的操作会加强齿轮与零部件间的冲击力,导致变速器损坏,给车辆以及驾驶人员的生命安全带来很大威胁。
4. 发动机故障
电动机是新能源汽车行驶当中把动能转化成为机械能的硬件设施,同时也是给汽车提供动力的主要元件。在能量转化当中会出现各类故障,也就是电机驱动障碍,通常可以分成两个大的类别。一类是电气故障。电机长时间运转生成的热量极大,在不良环境下导致转子绕组和定自绕组出现问题,很容易造成发动机线路阶段与短路等问题,线路接触不良情况严重的话,还会出现电机烧毁问题。另一类是机械故障。非常常见的是系统内轴承和铁芯等零部件,因为车辆的长时间行驶而受摩擦出现损坏。