电能的不同来源和类型



电力是由许多不同能源创造的。这些能源中的一些是可再生的,而另一些则是不可再生的。

[1]可再生能源

可再生能源资源是您不会用完的资源在可预见的未来。例如。风能,波力,太阳能,生物质,水力发电,地热能。

[i]风力

当太阳加热空气和凉爽的空气以更换空气而产生的空气。这会导致风。经过漫长的阶段,人们已经学会了利用风能的能量。像太阳一样,也可以用来创造电力。

风力是通过风力涡轮机到机械发电机的电源来利用空气流动。风力发电是燃烧化石燃料的一种替代品,可恢复,分布广泛,清洁,在操作过程中不会产生温室气体排放,不消耗水,几乎没有土地。对环境的净影响比不可再生能源的问题要小得多。

[ii]波力

波动生成并不是一项广泛的商业技术,尽管至少从1890年开始尝试使用它。2008年,第一个实验波农场在葡萄牙开业。

波力是捕获风波的能量,这有助于产生电力。利用波动的机器是波能转换器(WEC)。

波是通过风过海面产生的。只要波的传播比波上方的风速慢,就有从风转移到波浪的能量传递。波峰的前风和李侧之间的气压差异以及风面在水面上的摩擦,使水进入剪切应力会导致波的生长。

通常,较大的波更强大,但波动功率也取决于波速,波长和水密度。

[iii]太阳能

通过通过阳光发电,我们防止每年释放到约500吨温室气体的大气中。

太阳能是使用光伏(PV)直接使用浓缩的太阳能或组合直接使用光伏(PV)的能量转换为电力。集中的太阳能系统使用镜头或镜子以及跟踪系统将大面积的阳光聚焦于小型光束。光伏细胞使用光伏效应将光转换为电流。

截至2016年,太阳能仅提供了全球总产量的1%,但每年增长33%。

[iv]生物质

来自垃圾填埋场的能量 - 或垃圾场。它包括来自动物和植物物质的能量。当您扔掉的废物开始在地面上腐烂(或分解)时,就会产生垃圾填埋气。这种气体通常只会渗入地面并进入大气中,从而导致环境问题,例如温室效应。但是,可以捕获并处理以创建电力。收集它,干燥(除去任何水),然后过滤(以摆脱任何废物颗粒)。然后,它通过管道馈送到燃烧气体以产生电力的气体发生器。

作为一种能源,可以直接通过燃烧直接使用生物量来产生热量,也可以在将其转化为各种形式的生物燃料后间接使用。可以通过大致分类为:热的,,,,化学, 和生化。植物生物量的一些化学成分包括木质素,纤维素和半纤维素。

[v]水力发电

电能是由储存在大水坝中的水产生的。这些水坝释放的水产生的能量通过水力发电涡轮机和发电机转化为电力。最著名的水力发电来源是新南威尔士州的雪山。它比采矿化石燃料便宜,并且不促进温室效应。

水力发电的成本相对较低,使其成为可再生电力的竞争来源。与煤炭或天然气厂不同,水电站不消耗水。

借助大坝和水库,它也是一种灵活的电力来源,因为该站产生的数量可以很快地更换或向下更换,以适应不断变化的能源需求。一旦建造了水力发电络合物,该项目就不会产生直接废物,在许多情况下,与化石燃料动力植物相比,温室气体的输出水平要低得多。

[vi]地热力

来自地球的热量。它在某些国家使用了数千年的热水,烹饪和暖气。它还可以使用从地面表面下的热量产生的蒸汽产生电力。

地热功率被认为是可持续的,可再生能源的来源,因为与地球的热含量相比,热萃取量很小。地热电台的温室气体排放平均为每千瓦时电力的45克二氧化碳,或不到传统燃煤电厂的二氧化碳。

[2]不可再生能量

不可再生能源是有限资源,它将减少,直到不再可行地访问其余材料,例如煤,石油,天然气(化石燃料)和核。

[i]煤炭

煤炭是一种化石燃料,由数百万年前被埋葬的植物形成。地下高温高压条件在物理和化学上改变了植物,形成了煤。

煤含有植物从阳光中吸收的能量 - 燃烧的煤炭释放出这种能量。它可用于加热水以产生蒸汽,然后用来驱动涡轮机发电。

煤炭丰富但有限。目前,使用煤炭发电相对便宜,但成本受到世界煤炭价格的影响,这可能是波动的。

[ii]石油动力

石油是世界上大多数国家的最大能源。尽管大多数石油用于运输或家庭供暖目的,但仍将一小部分用作发电植物的燃料。

燃烧油以产生电力会以氮氧化物的形式产生严重的空气污染,并取决于油,二氧化硫和颗粒的硫含量。二氧化碳和甲烷(以及其他温室气体),汞等重金属和挥发性有机化合物(对地面臭氧的贡献)都可以从燃油电厂的烟雾堆中出来。

[iii]气体动力

由于其干净的燃烧性质,天然气已成为发电产生的非常流行的燃料。在1970年代和1980年代,大多数电力发电机的选择是大型煤炭或核电厂。但是,由于经济,环境和技术变化,天然气已成为自1990年代以来建造的新电厂的首选燃料。

天然气可用于以多种方式发电。最基本的天然气发电由蒸汽生成单元组成,在该单元中,化石燃料在锅炉中燃烧以加热水并产生蒸汽,然后将涡轮机转动以发电。尽管这些基本蒸汽单元更典型地是大型煤炭或核发电设施,但天然气可以用于此过程。这些基本的蒸汽生成单元具有相当低的能源效率。通常,在这些类型的单元中,仅33%至35%用于产生蒸汽的热能被转换为电能。

燃气轮机和燃烧发动机也用于发电。在这些类型的单元中,使用燃烧化石燃料(尤其是天然气)的热气而不是加热蒸汽来转动涡轮机,用于转动涡轮机并发电。传统上,燃气轮机和燃烧发动机植物主要用于峰值载荷需求,因为有可能快速轻松地将其打开。由于技术的进步和天然气的可用性,这些植物的流行程度增加了。但是,传统上,它们的效率仍然低于大型蒸汽驱动电厂。

[iv]核电

核电是释放核能的核反应的使用为了产生热量,然后在蒸汽涡轮机中最常使用该热量,以在核电厂产生电力。该术语包括核裂变,核衰减和核融合。尽管在自然界中都发现了每种形式的核能,但裂变能经常被视为人类创造力的完整产物,直到在地球地质记录中发现自然核裂变反应器为止。目前,该元素周期表的Actinide系列中元素的核裂变在人类的直接服务中产生了绝大多数核能,主要采用核衰减过程,主要是以热弹簧/地热能的形式,而放射性分散性热发电机则是核能。,在利基市场中使用其余的。

裂变电力是产生电力的主要低碳发电方法之一,其发射值低于可再生能源,当时后者被视为单个能源。政府间气候变化(IPCC)对碳足迹文献的2014年分析报告,裂变的体现总生命周期发射强度的中位数为12 g CO2EQ/KWH是所有商业基础负载能源中最低的。这与820和490 g Co的煤炭和化石气体形成鲜明对比2eq/kwh。从1970年代的裂变电动电站商业化开始,核电就阻止了大约640亿吨二氧化碳等效的排放,否则这将是由于热电站中化石燃料燃烧而产生的。

喜欢这篇文章,您喜欢获得副本

单击下面的按钮以获取PDF文件和离线阅读。

查看 灯泡早日燃烧的原因
标签:,,,,,,,,

输入您的评论...

该站点使用Akismet减少垃圾邮件。了解如何处理您的评论数据