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作者:an888    发布于:2024-01-24 20:07    文字:【】【】【

  首页-速盈娱乐-速盈平台【速盈娱乐注册】能源是人类社会赖以生存的物质基础,是经济和社会发展的重要资源。长期以来,随着石油、煤炭等化石能源的大规模开发利用,不但迅速消耗着地球亿万年积存下的宝贵资源,同时也带来了气候变化、生态破坏等严重的环境问题,直接威胁着人类的可持续发展。随着科学技术的进步,人类对可再生能源尤其是风能、太阳能、水能及生物质能等新型可再生能源的认识不断深化,其开发利用日益受到高度重视,为使我县经济能够快速持续发展,县政协经济农业委组织部分委员对我县新能源开发建设情况进行了调研,现将情况报告如下:

  1、洛阳世纪新源集团股份有限公司:该公司由洛阳天源集团于2008年6月发起组建,投资兴建的年产1万吨多晶硅项目一期工程于2008年12月在伊川县奠基,公司计划用3年时间建设包括年产3000吨物理提纯法多晶硅项目、1000吨三氯氢硅硫化床法多晶硅项目、6000吨硅烷硫化床法多晶硅项目及配套7250吨硅烷生产项目,总投资逾50亿元。目前该项目已投资76000万元,转化包已经转化完成,试生产三个月,由于市场变化成本较高,正在进行设备升级改造,改造后成本可由原来55万元/吨降到30万元/吨;耗电量由原来的200度/公斤降到50度/公斤;产量由原来200吨/年,提高到500吨/年。

  该项目总投资350000万元,计划建设年限为2011年6月至2012年6月,建设规模为:年产1.5万吨多晶硅。目前该项目正在平整土地,2011年投资目标为50000万元,截至7月底已完成投资1100万元,占年度投资目标的2.2%。

  该项目总投资51341万元,计划建设年限为2011年3月至2012年6月,建设规模为:年产太阳能蓄电池1万套、太阳能照明灯具20万盏、微型发电设备2万套。目前该项目已建设办公室二层、宿舍楼四层、一车间封顶、其他三车间一层,2011年投资目标为20000万元,截至7月底已完成投资9358万元,占年度投资目标的48.79%。

  大唐洛阳热电厂拟在伊川县境内建设风力发电项目。该项目需经测风一年具备建设风力发电条件后,将在伊川县区域内建设该项目,大唐洛阳热电厂承诺一年内开工建设,三年内投资金额1亿元人民币。若风资源丰富,争取“十二五”末风力发电装机达到150MW,投资总额15亿元人民币。

  伊川双通太阳能热水厂。该项目计划投资2000万元,占地30亩,年生产热水总量72万吨,每吨市场价为26元,年销售收入可达1872万元,实现利税504万元,目前,已安装太阳能2万支,日生产热水200吨,收益5200元。

  1、洛阳新豫能源有限公司。该项目是利用秸秆产气的生物能项目,是与新加坡亚洲威虎集团合资,总投资2000万元,2009年建厂,年消耗秸秆20万吨,产沼气1500立方米/年,沼渣4万吨/年;目前,试生产二个月,销售收入2万元,已供应园区内二个工业企业用气。

  2、秸秆发电项目进展情况。秸秆发电项目原材料调查显示:按2010年农业生产情况计算,可供发电秸秆共计539547吨,其中:小麦秸182177吨,稻草4044吨,玉米秆218040吨,谷子杆30689吨,红薯藤26951吨,花生蔓8320吨,油菜籽杆2687吨,芝麻杆8205吨,豆秸12857吨,棉花秆25207吨,烤烟杆20370吨。

  目前秸秆发电项目已与新华水电进行了对接,新华水电的已表示有投资意向,并对伊川秸秆的存量及周边辐射半径存量情况进行了初步认可;目前全县有沼气池近5万座,每年可节约煤2.5万吨,节约肥料1000吨。

  我县新能源开发利用工作虽然取得一些成效,但是新能源所占比重还很低,仍处于起步阶段。

  (一)新能源利用比例较低。煤炭是我县利用的主要能源,以煤为主的发电机组发电量占总发电量高达99.6%。其它能源仅占1.4%。生物能利用大型企业仅就一家,农村沼气管理还存在着许多问题。

  (二)技术开发和产业化刚刚起步。洛阳世纪新源、北京利尔虽然项目起点较高,但都缺乏自主技术研发能力和设备制造能力,太阳能技术利用水平和生产能力与其它名牌产品相比差距较大,缺乏市场竞争力。

  (三)发展缺乏统一规划。我县新能源开发利用没有发展个规划和发展目标,现有技术和政策环境下,大多数新能源的开发利用成本较高,加之规模较小,生产不连续等,存在着产能较低问题。

  (一)加强规划引导,推进产业集聚。加强对发展新能源的统一规划,加快培育市场主体,加强产业引导,实施品牌带动,推进产业集群和集聚。要加强与国家和省有关部门的沟通、衔接,出台符合我县特色的各项新能源发展规划,将新能源重大项目纳入国家、省重点建设序列,为新能源产业加快发展奠定坚实基础。

  (二)加大政策支持,引进培养人才,优化发展环境。积极争取国家和省对我县发展新能源的政策支持,研究制定我县新能源产业的激励政策,加大对新能源产业的扶持力度,加快新能源产业的发展。引进和培养高级技术人才和管理人才,提升新能源关键核心技术创新能力和推广应用能力水平。对新能源产业项目所需土地、交通、资金、供电等各种要素要优先予以保证。为我县新能源产业的发展营造良好的外部环境。

  (三)全面发展生物能产业。我县是农业大县,秸秆资源丰富,年产各类秸秆53.9万吨。秸秆发电将使大量的秸秆变成可再生的新能源资源,也利于保护环境、节约能源。

  (四)进一步拓展沼气发展空间。我县是全市发展利用沼气较早的地区,农民有很好利用沼气的习惯,已经培养了一批建设服务沼气发展的技术人员队伍。当前,我县的沼气用户已达5万户,发展潜力巨大,可继续加大财政扶持力度,鼓励和支持新上一批较大规模的秸秆沼气池项目,优化农村能源消费结构和生活环境。

  2课时。第1课时:交流研讨课;第2课时:以讲授为主,穿插学生的交流讨论。

  (1)知道太阳能和核能是两种重要的新能源。(2)了解直接利用太阳能的途径。

  (3)了解裂变和聚变,知道、氢弹的制造原理,知道核反应堆的作用以及核电站的原理。

  让学生经历搜集资料过程,并能在交流中准确表述自己的观点。3.情感态度与价值观:

  引导学生关心科学发展前沿,知道人类在为开发新能源不断努力,有将科学服务于人类的使命感和责任感。

  重点:让学生了解太阳能、核能等新能源的开发与利用,培养学生的科研意识和科研兴趣。难点:了解裂变和聚变;培养学生的科研意识和科研兴趣。

  本节是在上一节提出的能源危机的问题基础上,让学生进一步认识到要解决能源的危机,根本途径是开发和利用新能源。教材主要介绍了太阳能和核能,并通过信息浏览介绍了一些其它新能源。本节重在让学生了解一些关于新能源开发的科技前沿状况,培养学生珍惜资源、开发新能源的科研意识和科研兴趣。知识上的要求并不高,很多内容可以组织学生自主学习。在知识和疑难点拨中,核变是难点,教学中应力求通俗易懂。

  本节课教学分为2课时进行,第一课时希望通过学生自己收集资料并互相交流讨论来了解太阳能,从而培养学生自主学习的能力。因此,课前安排学生阅读教材和查阅有关资料,课堂上组织学生就太阳能的优点、太阳能的吸收利用和直接利用太阳能的方式展开交流讨论。教师及时予以补充、总结。补充介绍了广泛利用太阳能的困难,以培养学生珍惜资源、继续开发太阳能的意识。第2课时了解核能,由于核能、裂变、聚变、链式反应等概念均涉及到核反应知识,而学生头脑里,这部分知识几乎是一个空白。所以,本节教学以讲授为主,借助课件展示一些动画或图片,引导学生观察、思考和交流,从抽象到形象,帮助理解。课前安排学生查阅我国核电站的情况和现今已开发了哪些新能源,在课堂上交流讨论,使学生对科技前沿的发展有更多的认识。作业的布置体现自主学习的原则,将课堂延伸到课后,使学生在主动的探究中进一步巩固知识、发展能力。

  能源问题是当今人类所关注的焦点。像石油、煤、天然气等化石燃料,是经过漫长的地质年代才形成的,人类大量开采消耗以后,短期内无法恢复。以中东地区的石油为例,尽管探明储量占世界一半以上,但如按现在的开采速度,也只能维持30~40年。那么怎样解决现有能源即将出现的危机呢?人们很自然地把目光转向开发新能源。(板书)19.2 开发新能源 2.新课教学

  (1)提出问题:有人预言,到21世纪,太阳能将会成为人类的重要能源之一。同学们知道太阳能有哪些特点吗?

  ① 太阳能十分巨大.用课件投影出书中图19-5,指出地球从太阳获得的能量比全世界的发电总量高出5×104倍,相当于目前每年燃烧的化石燃料的3.5万倍。

  ②太阳能供应时间长久。根据推算,太阳像现在这样不停地向外辐射能量,还可以维持50亿年以上,对于人类来说,太阳能可以说是一种取之不尽,用之不竭的能源。

  (3)在课堂上展开讨论:在地球表面太阳能是如何被吸收利用的? 组织学生将自己查阅的资料相互交流讨论。教师根据需要投影出相关示意图片或动画适时加以补充。

  太阳能到达地面后,主要通过被植物微生物吸收、被海洋吸收、使大气和水升腾循环、直接利用四个渠道吸收利用。地球上的风能、水能、生物质能等都是来源于太阳。化石能源从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能。(5)在课堂上展开讨论:人类一直致力于直接利用太阳能,你知道怎样直接利用太阳能吗?试举例说明。

  (6)教师总结:直接利用太阳能有三条途径:① 把太阳能转化为内能;②把太阳能转化为电能;③ 把太阳能转化为化学能。

  (板书)2.直接利用太阳能的途径:① 把太阳能转化为内能;②把太阳能转化为电能;③ 把太阳能转化为化学能。

  (7)提出问题:既然太阳能有那么多优点,为什么没有大量推广、大范围应用呢?

  讲述:因为太阳能虽然十分巨大,但它太分散,要大规模开发利用必须设置庞大的收集和转换能量的系统,目前造价还太高,影响推广.太阳能的利用还受季节、天气的影响。温度低的地方其热效率会降低。因此要大规模地直接利用太阳能还要做大量的研究工作。但是随着科学技术的进步,应用也将越来越广泛. 3.小结本节内容 4.作业:

  (1)你知道如何利用太阳能为家庭提供取暖、生活用热水吗?(2)请设计一个利用太阳能的装置。

  1.引入新课: 为什么“太阳”能无穷尽地释放它的能量?科学家们发现在太阳内部不断的发生着核反应,同时释放出一种能量并以电磁波的形式从太阳中辐射出来。这种能量就是核能。(板书)核能 2.新课教学:

  (1)讲述:本世纪初,科学家们通过实验和理论研究对原子和原子核的组成有了正确的认识,发现原子核是可以改变的,而且在改变过程中可以释放出巨大的能量。物理学中把这种原子核内部蕴藏的巨大的能量叫原子核能,简称核能。

  (板书)1.原子核内部蕴藏的巨大的能量叫原子核能,简称核能。那么,怎样使蕴藏在原子核里的巨大核能释放出来造福人类呢? 经过科学家们的大量实验研究和理论分析,发现释放核能可以有重核的裂变和轻核的聚变两条途径。

  (2)用课件投影铀核裂变示意图,讲述:核物理中把重核分裂成质量较小的核,释放出核能的反应称为裂变。

  演示:如图所示,将火柴棒直接插入纸板,露出火柴头,点燃左方第一根火柴头,观察出现的现象。

  用课件投影链式反应过程示意动画并讲述:科学家研究发现,用中子轰击铀核,才能使铀核发生裂变,铀核分裂时,除了释放核能还同时放出2~3个中子,这2~3个中子又去轰击其它铀核,引起2~3个新铀核裂变,又各放出2~3个中子,这些中子又去轰击更多的轴核发生裂变……随着一个轴核裂变的发生,会引起越来越多的铀核发生裂变。这样,裂变就不断地自行持续下去,这种现象叫做链式反应。(板书)链式反应

  如果对裂变的链式反应不加控制,在极短时间(约百万分之几秒)会释放出大量核能,发生猛烈爆炸,就是根据这个原理制成的。用课件投影我国第一颗爆炸情况示意图。(讲述:这就是爆炸时释放的巨大核能产生的高温高压气体向外扩散时所升起的蘑菇状烟云,其上升的高度可达几百米,其破坏力和杀伤力都是十分巨大的。)

  (3)讲述:要安全利用核能,必须控制产生中子的数量和速度,使核能缓慢而又平稳地释放出来。为此,人们制成了一种专门装置——核反应堆。(板书)核反应堆——能缓慢、平稳地释放核能的装置。

  人们已经成功地生产出各种规格的核反应维,它是核潜艇、核电站等设施的核心部件。

  ① 用课件投影核电站工作流程示意图,简述核电站工作流程。② 组织学生将查阅的有关我国核电站的资料相互交流。

  (4)讲述:科学家们在对核反应的研究中还发现,在超高温条件下,将两种质量较轻的原子核结合成一个较重的原子核时,也能释放出核能,这种现象叫做核聚变。(板书)3.核聚变

  用课件投影一个氘核和一个氚核结合成一个氦核的聚变反应示意图,并作简单说明。同时指出:聚变时放出的能量要比等量的铀核裂变时放出的能量大几倍.太阳能就是来自于太阳内的核聚变。目前,核聚变应用只限于核爆炸,用课件投影我国第一颗氢弹爆炸的示意图。

  聚变能是一种无限的、清洁的、安全的新能源。因此世界上许多国家都在积极研究控制聚变反应课题,并取得了进展。我们国家自己研制的可控核聚变的实验装置--中国环流器1号已于1984年顺利启动,已经取得不少研究成果,至今仍在继续工作中。

  (5)提出问题:除了太阳能、核能,你还知道那些正在开发和利用的新能源? 组织学生将自己查阅的资料相互交流讨论。教师根据需要适时加以补充。3.小结:

  通过学习,我们认识了很多新能源,但不少新能源离大规模实用化还要经历较长的历程,因此现今人类仍需珍惜资源,节约能源。

  4.作业:请调查一下,我市是否正在开发新的能源。如果有,看看这些能源是怎样被开发利用的?

  本节课自始至终,教师与学生、学生与学生之间进行交流互动、相互启发、相互补充,丰富了教学内容,培养了学生收集信息和处理信息的能力、交流能力。由于指导学生提前做了充分准备,学生对通过自己搜集掌握的知识很自信,教学中都很积极的陈述自己的内容,课堂气氛活跃,兴趣很浓,对自己没找到的内容听得很投入。以教师讲述为主内容,通过课件提供图片和动画,让学生观察、思考和交流,从抽象到形象,使教学过程不枯燥,有效提高了教学效果。

  2、随着社会经济的发展,对能源的需求也日益增长。预计,2010年全球能源需求量达到105.99亿吨油当量,2020年达到128.89亿吨当量,2025年则达到136.50亿吨当量,平均年增率为2%;

  3、目前世界的化石能源岌岌可危: 截止到2003年底,全球剩余的石 油已探明的可开采量为1565.8亿 吨,如果,以后没有发现新的蕴藏量可观的油田的线年就要用完;而天然气估计可以用到2050年,加上可能再发现的天然气田,最 多用到2090年;煤炭的情况好一 些,估计可以再用200年甚至300年。综上所述,到本世纪末,除煤炭外, 其它的化石能源就要开采殆尽!“能源危机” 之说绝不是危言耸听!

  4、与此同时,化石能源的碳排放带来 的环境污染也日趋严重,减排任务 相当艰巨!2009年12月18日在哥本哈根召开的世

  界气候会议的主要议 题是,工业化国家减少温室气体的 排放目标与帮助发展中国家适应气候的变迁。由于欧美等发达国家的消极态度,最后没有达成实质性协议。可见,世界性的减排、低碳之路任重而道远!

  太阳是一个十分巨大的能源, 它送到地球的光功率就有 12万TW(1TW(太瓦)=1MMW=00W)。与此相比,现在人类社会的总能耗约13TW,全世界发电装机容量不到4TW,都比太阳送到地球的光功率小得多。地球上的所有石油资源相应的能量.只相当太阳在一天半时间内供应给地球的光能。况且太阳的寿命至少是50亿年,对人类而言,太阳能是取

  如太阳灶、太阳供热系统。遍 及全国各地的屋顶太阳能热水器就是一种常见的太阳供热系统。我国是太阳能热水器生产量与销售量最大 的国家;但从房屋的热水器安装率来说,以色列已达到

  80%,日本为11%,台湾也达到2.7%,...,我国仅在千分之几左右,可见,在我国太阳能热水器的推广应用潜力仍很大。屋顶上的太阳能热水器

  利用太阳热能发电目前已成为全球风险投资的一个重点领域,其原理是通过聚光装置把太阳光线聚集在装有某种液体的管道或容器。借助太阳热能,液体被加热到一定温度,产生蒸汽然后驱动涡轮机发电,热能转化为电能。这种发电方式被人们称为太阳能热发电。

  由于太阳能热发电需要充足的太阳直接辐射才能保持一定的发电能力, 因此沙漠是最理想的建厂选址地区。假若,在非洲的撒哈拉大沙漠1%的地面上铺设硅太阳能电池,就可以得到比现在全球

  太阳能热发电还有一大特色,那就是其热能储存成本要比电池储存电能的成本低得多。举例来说,一个普通的保温瓶和一台笔记本电脑的电池所存储的能量相当,但显然电池的成本要高得多。能够将太阳热能储存,就意味着太阳能热电厂可以克服传统电厂发电可能中断的弊端。

  从1984到1990年,美国在加州莫哈夫沙漠地区相继建成九个槽式太阳能热电站。其发电功率分别为14MW、6×30MW和2×80MW。这组总

  功率354MW的电站建成后,一直向加州电网供电至今,累计供电12TWh,其中新装置的电效率已达30%。

  葡萄牙在阿马雷莱雅地区建造的一座太阳能光伏电站近日投入使用,其总装机容量达46兆瓦是目前世界上最大的太阳能光伏电站。发电能力能满足3万多户葡萄牙家庭的日常用电需求。中国在太阳能热电厂的建设上起步较晚,中国与澳大利亚合作准备在中国建一座也许全世界最大的太阳能城。

  如荼地开展。其中集热水供应、采暖、制冷、光伏并网发电系统与建筑融为一体的中国在太阳能热电厂的建设上起步较晚,中国与澳大利亚合作准备在中国建一座也许全世界最大的太阳能城。上海的鲜花港太阳能电站是目前中国最大的太阳能电站。

  以太阳能为能源引发的光伏研发与生产目前在世界各地正在如火如荼地开展。其中集热水供应、采暖、制冷、光伏并网发电系统与建筑融为一体的。

  原子核是由带正电的质子与不带电的中子组成的,质子与中子统称为核子。一般情况下,原子核为什么如此稳定,就是因为核子之间存在着强大的核力。要使原子核分裂或者重新组合相当困难,但是,一旦原子核分裂成新的原子核与其它粒子了,或者原子核与核子聚合成新的原子核与其它粒子了,都会产生巨大的能量,这种能量就称为核能,俗称“原子能”。前者的变化过程称为“裂变”,后者的变化过程称为“聚变”。而且,聚变时产生的能量要比裂变时产生的能量大得多(就像氢弹爆炸时释放的能量要比爆炸时的能量大得多);

  经过50多年的发展,核电已成为30多个国家能源组成中不可或缺的部分。全世界正在运行的核动力堆已超过440座,总装机容量超 7

  过387千兆瓦,其中法国核电占其国内总电力的74.6%,比利时56.8%,韩国44.7%,瑞典39%,日本33.8%,德国30.6%,英国22%,美国20%,俄罗斯16%,而中国仅为1.1%。③目前中国核电站的状况

  商业运行,)、二期工程(2×60万KW,2002年商业运行)、三期工程(2×70万KW)。

  1)秦山核电站(浙江嘉兴的杭州湾 畔)一期工程(30万KW,1994年商业运行,)、二期工程(2×60万KW,2002年商业运行)、三期工程(2×70万KW)

  3)田湾核电站(江苏连云港田湾)(2×106万KW,05年建成投产跳镇猫头山半岛上南部)(6×100万KW);

  特别要指出的是,正在建设中的电站大多采用的是第三代核技术,含金量高,效率与安全系数也高;

  样排放巨量的污染物质到大气中,因此核能发电不会造成空气污染, 不会产生加重地球温室效应的二氧化碳;

  c)核燃料能量密度比起化石燃料高上几百万倍,故核能电厂所使用的燃料体 积小,运输与储存都很方便,一座1000百万瓦的核能电

  的比例较低,核能发电的成本较核能发电的成本较不易受到国际经济情势影响,故发电成本较其他发电方法为稳定。

  a)核能电厂会产生高低阶放射性废料,或者是使用过之核燃料,虽然所占体积不大,但因具有放射线,故必须慎重处理。

  b)核能发电厂热效率较低,因而比一 般化石燃料电厂排放更多废热到环境里,故核能电厂的热污染较严重

  d)核电厂的反应器内有大量的放射性物质,如果设计不合理或操作不当而造成核泄漏事故,会对生态及民众造成伤害甚至严重伤害。前苏联的切尔诺贝利核电站1986年4月的核泄漏事故对周边地区的生态环境造成了相当严重的影响。

  风能是利用空气强烈的流动而形成的动能。严格说来,他是间接形式的太阳能,占到达地面太阳能的2%左右。虽然百分比不大,但绝对量可观,相当于10300亿吨煤蕴藏的能量。风能的利用分两种:

  风力发电机的优点是明显的:成本低,污染少;但是缺点也是明显的:风力不稳定,受季节性影响大,储存与传输难等 目前我国风能开发利用的现状:

  我国的风力资源丰富,风力电厂主要分布在新疆、内蒙等地,例如,闻名全球的新疆的达坂城风力发电厂。到2008年底止,我国风电的总装机容量接近1300万千瓦,已经超过核电,为全球第四、亚洲第一。预计到2020年,我国的风电的总装机容量接近1300万千瓦,已经超过核电,为全球第四、亚洲第一。预计到2020年,我国的风电装机总容量将超过一亿千瓦。

  江苏省在沿海地区(例如如东、启东与响水等县市)大力发展风电事业,而且在淮安等地有专门生产风力发电机的企业。

  海洋潮汐能来源于月亮与太阳对地球海水的的吸引力以及地球 的自转引起海水会周期性地作有节奏的垂直涨落的现象。据统计,全 球海洋潮汐能的储藏量在27亿千瓦左右,每年的发电量可达

  目前,法国、英国、美国、加拿大、俄罗斯和阿根廷等国度已经建造了潮汐发电站。

  地球是一个巨大的热库,通过火山爆发和温泉等途径将内部的热量——地热能不断地输送到地面。

  据估计,每年输送到地面的热能相当 于燃烧370亿吨煤释放的能量,数量相当惊人。

  在当前能源日益紧张的态势下,节能是解决能源矛盾的重要措施。对我们这样的人口众多、能源资源相对不足、经济相对欠发达的发展中大国来说,尤为重要。而且,在节能的同时,会减少对环境的污染,15

  所以,节能既可以解决能源不足的矛盾,又可以解决环境污染的问题,“一举两得”。

  ① 大力推进产业结构调整,严格限制高能耗、高耗材、高耗水产业发展,加快构建节能型的产业体系;

  我国正在实施替代石油、热电联产、余热利用、建筑节能等十大重点节能工程。我国奥运游泳馆“水立方”是具有当今世界上最大的节能膜结构的建筑;

  其中包括制定鼓励节能的财税政策,强制采购节能型产品的制度,积极推进优先采购节能产品等措施;

  总体来看新能源车步入市场是个趋势。2022冬奥会即将到来,世界的目光聚焦张家口,相信新能源出租车定会成为一道靓丽的风景展现在世界。

  1、切忌一刀切。目前广泛在出租车领域推广需首先解决资金问题。升级新能源车首先需要额外多付大量资金,对于出租车来说负担很重。

  1、可以在现有出租车基础上逐步推行,比如第一年升级百分之三十的车辆,升级后的新能源出租车可以采用政府补贴或者固定地点优先进入等措施推行。

  新能源是指以新技术为基础,系统开发利用的能源,即人类新近才开发利用的能源,包括太阳能、潮汐能、波浪能、海流能、风能、地热能、生物能、氢能、核聚变能等,是一种已经开发但尚未大规模使用,或正在研究试验,尚需进一步开发的能源。

  人类对太阳能的利用有着悠久的历史。我国早在2000多年前的战国时期,就知道利用钢制四面镜聚焦太阳光来点火;利用太阳能来干燥农副产品。发展到现代,太阳能的利用已日益广泛,它包括太阳能的光热利用,太阳能的光电利用和太阳能的光化学利用等。太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。太阳能发电是一种新兴的可再生能源利用方式。

  在自然界中,风是一种可再生、无污染而且储量巨大的能源。随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对风力的开发和利用,尽量减少二氧化碳等温室气体的排放,保护我们赖以生存的地球。风能的利用主要是以风能作动力和风力发电两种形式,其中又以风力发电为主。

  利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。它与火力发电极其相似。只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。除沸水堆外,其他类型的动力堆都是一回路的冷却剂通过堆心加热,在蒸汽发生器中将热量传给二回路或三回路的水,然后形成蒸汽推动汽轮发电机。

  地球上火山喷出的熔岩温度高达1200℃~1300℃,天然温泉的温度大多在60℃以上,有的甚至高达100℃~140℃。这说明地球是一个庞大的热库,蕴藏着巨大的热能。

  因月球引力的变化引起潮汐现象,抄袭导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量成为潮汐能。潮汐能是以势能形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能。

  “可燃冰”是未来洁净的新能源。它的主要成分是甲烷分子与水分子。它的形成与海底石油、天然气的形成过程相仿,而且密切相关。埋于海底地层深处的大量有机质在缺氧环境中,厌气性细菌把有机质分解,最后形成石油和天然气(石油气)。

  氢能在21世纪有可能在世界能源舞台上成为一种举足轻重的二次能源。它是一种极为优越的新能源,其主要优点有:燃烧热值高,每千克氢燃烧后的热量,约为汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。燃烧的产物是水,是世界上最干净的能源。资源丰富,氢气可以由水制取,而水是地球上最为丰富的资源,演义了自然物质循环利用、持续发展的经典过程。

  生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源。生物质能是世界第四大能源,仅次于煤炭、石油和天然气。根据生物学家估算,地球陆地每年生产1000~1250亿吨生物质;海洋年生产500亿吨生物质。生物质能源的年生产量远远超过全世界总能源需求量,相当于目前世界总能耗的10倍。我国可开发为能源的生物质资源到2010年可达3亿吨。随着农林业的发展,特别是炭薪林的推广,生物质资源还将越来越多。目前对于生物质能的应用主要是:生产沼气、压缩成型固体燃料、气化生产燃气、气化发电、生产燃料酒精、热裂解生产生物柴油等。

  当石油和天然气耗尽时,氢也许是一种理想的燃料,问题在于要找到一个廉价地生产氢燃料的方法,科学家称,这个问题的答案可能是一种普通的池塘绿藻。

  目前,一升绿藻培养液每小时可以生产出3毫升氢气。研究人员认为,绿藻生产氢气的效率至少可以提高100倍,而这一点有待于技术的进一步提高。

  与传统能源相比,在过去的五年,新兴能源产业的腾飞更加吸引公众的眼球。但主要是以核能、风能和太阳能为主,2009年,我国风力发电以不到一小时装机一台的速度在飞奔,2010年,光伏发电安装量已达到100万千瓦,是过去所有安装总量的3倍。

  中国风电的高速发展是从2004年开始起步,从2004年到现在,这几年一直都在以一个高速增长的态势在发展,应该说这个发展速度是跟我们目前的发展条件和基础相吻合。中国电力企业联合会披露的信息显示,我国风能资源主要分布在东北、华北、西北和东部沿海地带。事实上,除了自然环境,在“十一五”期间,政策的推动也是成就我国风电装机连年翻番的另一个动力。2006年1月1日,《中华人民共和国可再生能源法》正式实施,同年11月,国家发展改革委、财政部再次联合下发《促进风电产业发展实施意见》。一系列给力的政策,不仅为传统电力企业找到了调整的动力,也使民间资本纷纷大举进军风电领域,不断刷新风电发展的纪录。

  2005年,我国光伏发电的总装机容量只有7万千瓦,到了2007 年,短短两年时间,光伏发电的总装机容量就达到9.5万千瓦,而一年以后的2008年,这一数字就被改写为14万千瓦,一跃成为全球第一。在刚刚过去的2010年,光伏发电全年新增装机100万千瓦,是过去所有光伏装机总量的3倍。

  与风电产业一样,光伏发电的快速发展,也是得益于政策的推动。太阳能发电最主要是价格问题,也就是价格不合理;上网电价太低了,现在国内很多太阳能发电项目是发一千瓦时赔一千瓦时,这限制了太阳能产业的发展。为此,2009年2月,国家发展改革委批准了内蒙古、上海两个太阳能发电项目,每瓦补助人民币4元,这也成为我国第一个最高额补助太阳能发电的案例。就在国家高额补助太阳能发电5个月之后,国家财政部、科技部、国家能源局联合发布了 《关于实施金太阳示范工程的通知》,决定在2~3年内,国家投入约100亿元财政资

  金,加快支持国内光伏发电的产业化和规模化发展,并尽早实现光伏发电“平价”上网。伴随着扶持政策的连续发布,光伏企业的热情在过去几年也在不断升温。在中电联发布的“十二五”规划研究成果报告中预测,到2015年,我国的太阳能光伏发电将达到200万千瓦,这也意味着,将在现有的数字上至少翻一番。

  核能源已日益成为当今世界的主要能源,在所有能源中所占的比例也越来越大。在法国占到80%,在日本占到37%,在美国占到30%。由于经济快速的增长,造成我国特别是沿海经济发达地区用电紧张,在快速解决用电问题的考虑之下,我国积极推动核能发电,并加紧兴建核电厂。我国的目标是:到了2020年,核能发电量将增加到四万兆瓦特,几乎是现有发电站发电量的六倍之多;核能发电量将占整个中国发电量的6%,约为现有水平的三倍。换句话说,在今后的十五年里,中国每年至少要兴建两座核电厂,等于是届时将有三十座核能发电厂。虽然日本核危机引发了人们对于发展核电的争论,但更多的专家认为我国发展核电不能因噎废食。

  我国生物质能资源量不小,目前年均产量相当于4亿吨标准煤,潜力可达到9亿吨。然而迄今全国生物质发电装机总量刚刚超过50兆瓦。限制生物质能利用的最主要瓶颈在于原料单

  一、利用方式单一。现在的主要原料,如:秸秆,成本很高,占到了成本的60%以上。利用途径多为发电,车用、生活用的不多。如今液化生物燃料技术已趋于成熟,7-8吨生物燃料可加工1吨汽油或柴油,效率高于传统乙醇、丁醇燃料。因此未来生物质能的利用还是应以燃料为主,气态、液态、固态三种燃料形态可以共存。

  随着国际能源市场的竞争越来越激烈,未来全球将掀起一场以“低碳经济”为目标的清洁能源革命。世界各国纷纷开始着力于新能源开发,并推动一些相关研究领域的发展,不管是赢利性还是非赢利性机构都有大手笔的投入,拓展了众多新型相关专业以及研究项目,并因此产生大量工作机会。

  在我国,新能源产业迅速发展,然而推动新能源行业前进的人才供给却显得捉襟见肘。高素质专业人才和核心技术的缺失,已严重阻碍了我国当前新能源产

  业的健康发展。据估算,到2020年在风电领域的从业人员就将会有几十万,其中包括几万名专业人员。根据《核电中长期发展规划(2005-2020)》,在未来10年内,国家每年平均要开工建设5-8台以上的核电机组,预计每年对核电人才的需求有数千人,而全国每年相关专业的毕业生总量不超过500人。对于快速发展的太阳能产业而言,人才供应同样面临严重不足。因此,亟待加大新能源产业人才的培养力度,以满足新能源产业发展对高素质人才的迫切需求。所以,与节能减排相关的新能源专业渐受热捧。

  开设有核能专业的大学有:清华大学、四川大学、哈尔滨工程大学、华东理工大学、中国科技大学、海军工程大学、上海交通大学、西安交通大学、成都理工大学、东华理工大学、海军工程大学、兰州大学、南华大学。

  开设有可燃冰专业的大学有:中国石油大学、浙江大学、南京大学、同济大学、中国地质大学等。

  开设与太阳能有关的专业的大学有:清华大学、云南师范大学、上海交通大学、南开大学、河北工业大学、中山大学、浙江大学、浙江理工大学、华南师范大学、四川大学、武汉理工大学、郑州大学。

  开设有风能专业的大学有:清华大学、华北电力大学、沈阳工大大学、广东工业大学、汕头大学。

  开设生物质能源类专业的大学有:北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学、武汉大学、中国农业大学、浙江大学、北京协和医学院-清华大学医学部、南京大学、厦门大学。

  目前,国内已经有乐山职业技术学院、天津轻工职院、武汉电力职业技术学院等多所高职开设了新能源相关专业,我省高职院校开设新能源专业还滞后于全国。我系可根据世界能源以可再生能源为主体的发展趋势以及国家中长期能源发展规划对新能源及节能技术、环保科技的战略需求,以化工优势学科为基础积极构建生物质能专业,形成“大化工专业群”发展战略,专业群涵盖应用化工、精细化工、化学分析、造纸技术、生物质能及环境保护与污染治理技术6个专业。

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