绿色能源课件.ppt
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1、六、绿色能源,目录:绿色能源简介 生物质能源 锂电子电池 燃料电池,6.1绿色能源简介,绿色植物通过光合作用将太阳能转化并储存于体内的化学能。人们直接或加工利用这些化学能作为能源,代替煤、石油等不可再生的能源。在可持续发展的理念下,绿色能源体现了与环境友好相容的自然资源的开发利用原则。当前的绿色能源,6.1.1绿色能源及其分类,定义:绿色能源是指温室气体和污染物零排放或排放很少的能源,主要是新能源和可再生能源。两层含义:一是利用现代技术开发干净、无污染新能源,如太阳能、风能、潮汐能等;二是化害为利,同改善环境相结合,充分利用城市垃圾淤泥等废物中所蕴藏的能源,与此同时,大量普及自动化控制技术和设
2、备提高能源利用率。,分类:绿色能源也称清洁能源,有狭义和广义两种概念。狭义的绿色能源是指可再生能源,如水能、生物能、太阳能、风能、地热能和海洋能。这些能源消耗之后可以恢复补充,很少产生污染。广义的绿色能源则包括在能源的生产、及其消费过程中,选用对生态环境低污染或无污染的能源,如天然气、清洁煤(将煤通过化学反应转变成煤气或“煤”油,通过高新技术严密控制的燃烧转变成电力)和核能等等。人们常常提到的绿色能源是指太阳能、氢能、风能等,但另一类绿色能源,就是绿色植物给我们提供的燃料,我们也管它叫做绿色能源,又叫生物能源或生物质能源。在绿色能源中,另一种资源是草类。,发展机遇及现状:大规模地开发利用可再生
3、能源,大力鼓励可再生能源进入能源市场,已成为世界各国能源战略的重要组成部分风车中国经济高速发展,能源资源约束日益突出。这种情况下,大力发展可再生能源,是缓解能源瓶颈、促进中国经济发展的必然选择。新年伊始,可再生能源法正式实施,相关配套措施也将很快出台。这意味着,“十一五”开局,中国绿色能源产业将迎来一个前所未有的发展机遇。中国绿色能源资源丰富,开发利用潜力很大。据测算,在今后二三十年内,具备开发利用条件的可再生能源预计每年可达8亿吨标准煤。在绿色能源中,太阳能资源取之不尽,清洁安全,是最理想的可再生能源。风能的利用主要是发电,中国风力资源十分丰富。此外,中国生物质能利用也已起步。中国正进行从生
4、物质能制取固体、液体燃料的研究和试验。,6.1.2绿色能源,可再生能源,是指从自然界获取的、可以 再生的非矿物能源,主要指风能、太阳能、生物质能、地热能和海洋能等。由于它来自自然,在使用过程中又很少对环境造成二次污染,因此被称之为绿色能源。也称之为可再生能源。,风能,风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,生温差,从而引起大气的对流运动形成风。据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。全球的风能约为2.74X109MW,其中可利用的风能为2X107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。风能是一种有巨
5、大发展潜力的无污染可再生能源,特别是对沿海岛屿、边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。即使在已开发国家,高效洁净的风能也日益受到重视。,太阳能,太阳是一个巨大、久远、无尽的能源,同时也是许多能源的来源。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量(约?3.751026W)的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)从
6、根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,所以广义的太阳能所包括的范围非常大,狭义的太阳能则限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它的资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境没有任何污染。但太阳能也有两个主要缺点:一是能流密度低;二是其强度受各种因素(季节、地点、气候等)的影响不能维持常量。这两大缺点大大限制了太阳能的有效利用。,生物能,生物质是指由光合作用而产生的各种有机体,生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用。在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种
7、唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。生物能是第四大能源,生物质遍布世界各地,其蕴藏量极大。据估计地球上每年植物光合作用固定的碳达2x1011t,含能量达3x1021J,因此每年通过光合作用贮存在植物的枝、茎、叶中的太阳能,相当于全世界每年耗能量的10倍。世界上生物质资源数量庞大,形式繁多,其中包括薪柴,农林作物,尤其是为了生产能源而种植的能源作物,农业和林业残剩物,食品加工和林农业品加工的下脚料,城市固体废弃物,生活污水和水生植物等等。,地热能,地热能是来自地球深处的可再生热能,它起源于地球的熔融岩浆和放射性物质的衰变,其利用可分成地热发电和直接利用两大类。地热能的储量比目前
8、人们所利用的总量多很多倍,而且集中分布在构造板块边缘一带、该区域也是火山和地震多发区。如果热量提取的速度不超过补充的速度,那么地热能便是可再生的。地热能在世界很多地区应用相当广泛,据估计,每年从地球内部传到地面的热能相当于100PWh。不过,地热能的分布相对来说比较分散,开发难度较大。,海洋能,海洋能指依附在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量。这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中,分述如下:潮汐与潮流能来源于月球、太阳引力,其他海洋能均来源于太阳辐射,海洋面积占地球总面积的71%,太阳到达地球的能量,大部分落在海洋上空和海水中,部分转化成各
9、种形式的海洋能。海水温差能是热能,低纬度的海面水温较高,与深层冷水存在温度差,而储存着温差热能,其能量与温差的大小和水量成正比。潮汐、潮流,海流、波浪能都是机械能,潮汐能是地球旋转所产生的能量通过太阳和月亮的引力作用而传递给海洋的,并由长周期波储存的能量,潮汐的能量与潮差大小和潮量成正比;潮流、海流的能量与流速平方和通流量成正比;波浪能是一种在风的作用下产生的,并以位能和动能的形式由短周期波储存的机械能,波浪的能量与波高的平方和波动水域面积成正比。河口水域的海水盐度差能是化学能,入海径流的淡水与海洋盐水间有盐度差,若隔以半透膜,淡水向海水一侧渗透可生渗透压力,其能量与压力差和渗透流量成正比。因
10、此各种能量涉及的物理过程开发技术及开发利用程度等方面存在很大的差异。,氢能,氢能是通过一定的方法利用其他能源制取的,不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采。在自然界中,氢已和氧结合成水,必须用热分解或电分解的方法把氢从水中分离出来。燃料电池即是将氢与氧直接通过电化学反应产生电与水,一个步骤就可发电,发电较传统方式有效率。商品化后,这样的发电系统不但适合一般家庭使用,其副产品所产生的热水,大约在摄氏40到60度间,相当适合家庭洗澡与厨房利用,一举两得。如果用煤、石油和天然气等燃烧所产生的热或所转换成的电支分解水制氢,那显然是划不来的。现在看来,高效率的制氢的基本途径,是利用太阳能。如果能用太阳
11、能来制氢,那就等于把无穷无尽的、分散的太阳能转变成了高度集中的干净能源了,其意义十分重大。,磁能,磁能泛指与磁相联系的能量,严格地说应指磁场能。在线圈中建立电流,要反抗线圈的自感电动势而做功,与这部分功相联系的能量叫做自感磁能。两个线圈之间存在互感作用,在两个线圈中分别建立电流,除了反抗线圈的自感电动势而做功外,还将反抗线圈的互感电动势而做功,与后者相联系的能量叫做互感磁能。在静磁情形,电流与磁场总是相伴存在的,因此,将磁能看成与电流联系起来还是储存在磁场中,效果完全相同。然而科学实践证明磁场是一种特殊形态的物质,它可以脱离电流而存在。变化的电场也能产生磁场,这种变化电场产生的磁场亦具有能量,
12、其场能密度与静磁相同。在一般情形下,变化的电磁场以波的形式传播,传播过程中伴随着能量传递。,6.2 生物质能源,目前,生物质能技术的研究与开发已成为世界重大热门课题之一,受到世界各国政府与科学家的关注。许多国家都制定了相应的开发研究计划,如日本的阳光计划、印度的绿色能源工程、美国的能源农场和巴西的酒精能源计划等,其中生物质能源的开发利用占有相当的比重。中国是一个人口大国,又是一个经济迅速发展的国家,21世纪将面临着经济增长和环境保护的双重压力。因此改变能源生产和消费方式,开发利用生物质能等可再生的清洁能源资源对建立可持续的能源系统,促进国民经济发展和环境保护具有重大意义。开发利用生物质能对中国
13、农村更具特殊意义。,6.2.1 生物质能源基础,生物质:生物质是指绿色植物通过光合作用直接产生或间接衍生的所有物质即为生物质。它包括植物、动物和微生物 如:植物,地球上储量约2亿亿吨,年再生速度1640吨。其主要成分为:淀粉(由葡萄糖经a-1,4化学键相连)和纤维素(由葡萄糖经b-1,4化学键相连),生物质中最值得利用的是木质纤维素,其优点是(1)由可降解的葡萄糖组成;(2)生物圈中最丰富的有机物。应用中的主要难点为:(1)多处于结晶态;(2)采用b-1,4化学键;(3)与木质素连结在一起。,生物质能:生物质能(biomass energy),就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即
14、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,同时也是唯一一种可再生的碳源。生物质能蕴藏在植物、动物和微生物等可以生长的有机物中,它是由太阳能转化而来的。有机物中除矿物燃料以外的所有来源于动植物的能源物质均属于生物质能,通常包括木材、及森林废弃物、农业废弃物、水生植物、油料植物、城市和工业有机废弃物、动物粪便等。地球上的生物质能资源较为丰富,而且是一种无害的能源。生物质能的分类:依据来源的不同,可以将适合于能源利用的生物质能分为林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等五大类。以
15、下列举了几类生物质能源:,林业资源林业生物质资源是指森林生长和林业生产过程提供的生物质能源,包括薪炭林、在森林抚育和间伐作业中的零散木材、残留的树枝、树叶和木屑等;木材采运和加工过程中的枝丫、锯末、木屑、梢头、板皮和截头等;林业副产品的废弃物,如果壳和果核等。农业资源农业生物质能资源是指农业作物(包括能源作物);农业生产过程中的废弃物,如农作物收获时残留在农田内的农作物秸秆(玉米秸、高粱秸、麦秸、稻草、豆秸和棉秆等);农业加工业的废弃物,如农业生产过程中剩余的稻壳等。能源植物泛指各种用以提供能源的植物,通常包括草本能源作物、油料作物、制取碳氢化合物植物和水生植物等几类。,生活污水和工业有机废水
16、 生活污水主要由城镇居民生活、商业和服务业的各种排水组成,如冷却水、洗浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、粪便污水等。工业有机废水主要是酒精、酿酒、制糖、食品、制药、造纸及屠宰等行业生产过程中出的废水等,其中都富含有机物。城市固体废物 城市固体废物主要是由城镇居民生活垃圾,商业、服务业垃圾和少量建筑业垃圾等固体废物构成。其组成成分比较复杂,受当地居民的平均生活水平、能源消费结构、城镇建设、自然条件、传统习惯以及季节变化等因素影响。畜禽粪便 畜禽粪便是畜禽排泄物的总称,它是其他形态生物质(主要是粮食、农作物秸秆和牧草等)的转化形式,包括畜禽排出的粪便、尿及其与垫草的混合物。沼气 沼气就是由生物
17、质能转换的一种可燃气体,通常可以供农家用来烧饭、照明。,6.2.2生物质能的特性及利用,特性:1)可再生性生物质能属可再生资源,生物质能由于通过植物的光合作用可以再生,与风能、太阳能等同属可再生能源,资源丰富,可保证能源的永续利用;2)低污染性生物质的硫含量、氮含量低、燃烧过程中生成的SOX、NOX较少;生物质作为燃料时,由于它在生长时需要的二氧化碳相当于它排放的二氧化碳的量,因而对大气的二氧化碳净排放量近似于零,可有效地减轻温室效应;,3)广泛分布性缺乏煤炭的地域,可充分利用生物质能;4)生物质燃料总量十分丰富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,生物质能源的
18、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。应用: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。生物质能的利用:生物质能的利用主要有直接燃烧、热化学转换和生物化学转换等3种途径。,生物质的直接燃烧在今后相当长的时间内仍将是我国生物质能利用的主要方式。生物质的热化学转换是指在一定的温度和条件下,使生物质汽化、炭化、热解和催化液化,以生产气态燃料、液态燃料和化学物质的技术。生物质的生物化学转换包括有 生物质-沼气转换和生物质-
19、乙醇转换等。,6.2.3生物质液体燃料,生物质能资源包括农作物秸秆和农业加工剩余物、薪材及林业加工剩余物、禽畜粪便、工业有机废水和废渣、城市生活垃圾和能源植物,可转换为多种终端能源如电力、气体燃料、固体燃料和液体燃料,其中受到最多关注的是生物质液体燃料(生物燃油),产业驱动因素:为了保障石油的安全,世界不少国家已经开始发展生物燃油产业(包括生物燃油加工业以及其相关产业,如能源农业和能源林业)。能源农林业的大规模发展可以有效地绿化荒山荒地、减轻土壤侵蚀和水土流失。大量使用生物燃油对中国大气环境的保护和改善也有着突出的意义:与化石燃料相比,生物燃油的使用很少产生NOx 和SOx 等大气污染物;由于
20、生物质CO2的吸收和排放在自然界形成碳循环,其能源利用导致的CO2 排放远低于常规能源。建设从能源农林业到生物燃油加工业的生物燃油产业链可以成为中国解决“三农”问题的一个有力手段。,6.2.3生物质固体燃料,定义:生物质固体燃料是指利用生物质压块技术将废弃农作物秸秆、花生壳、树枝树皮、木屑等压制成型而制成的。优点:热值高,燃点低,燃尽率高,排放出的气体对大气无污染。下面是某企业花生壳生物质燃料压块的主要技术参数:生物质燃料-花生壳压块的主要技术参数:密度:900-1300kg/m3 热值:3700左右Kcal/kg,灰分:5-20%水分:12%成品尺寸:3232(30-80)生物质燃料-花生壳
21、压块燃烧后的废气排放:CO2零排放NO2微量SO2低于46.2mg/m3(国家标准:900mg/m3)粉尘低于70mg/m3(国家标准:200mg/m3)生物质固体成型设备,生物质固体成型的工艺流程,6.2.4生物质能的气化,定义:生物质气化是指将固体或液体燃料转化为气体燃料的热化学过程,此过程中气化装置里游离氧或结合氧与燃料中的碳进行热化学反应生成可燃气体。气化原理:,生物质气化主要是在气化炉中完成的,目前已使用的气化炉有上吸式、下吸式、敞口式和流化床。下面以上吸式气化炉为例介绍下气化原理:,指标:气化效率是指生物质气化后生成气体的总热量与气化原料的总热量之比。它是衡量气化过程的主要指标。影
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