新能源简介.ppt
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1、 第一节第一节 核能核能 第二节第二节 太阳能太阳能 第三节第三节 风能风能 第四节第四节 地热能地热能 第五节第五节 海洋能海洋能 第六节第六节 生物质能生物质能 第七节第七节 氢能氢能返回总目录“核能核能”来源于将核子来源于将核子(质子和中子质子和中子)保持保持在原子核中的一种非常强的作用力在原子核中的一种非常强的作用力核力。核力。核力和人们熟知的电磁力以及万有引力核力和人们熟知的电磁力以及万有引力完全不同,它是一种非常强大的短程作完全不同,它是一种非常强大的短程作用力。用力。当中子和质子形成原子核时,会放出能当中子和质子形成原子核时,会放出能量,这种能量称为该原子核的结合能。量,这种能量
2、称为该原子核的结合能。结合能的大小可以通过爱因斯坦的质能结合能的大小可以通过爱因斯坦的质能关系式求得:关系式求得:E=mc2 式中式中 E结合能结合能,J;m质量亏损,质量亏损,kg;c光速,光速,m/s;不同原子核俘获中子后得到的结合能不不同原子核俘获中子后得到的结合能不同。同。爱因斯坦的质能关系式爱因斯坦的质能关系式 当质量数小于当质量数小于60或大于或大于60的的原子核由于某原子核由于某种原因向质量种原因向质量数等于数等于60这个这个方向变换时,方向变换时,比结合能增大。比结合能增大。也就是说,在也就是说,在这样的变换中这样的变换中必定伴随着能必定伴随着能量的释放。量的释放。两种释放能量
3、的途径两种释放能量的途径 根据这一原理,核能的实际利用有两种根据这一原理,核能的实际利用有两种方法:一是目前已达到实用阶段的重核方法:一是目前已达到实用阶段的重核裂变方法,这就是核裂变反应堆的原理;裂变方法,这就是核裂变反应堆的原理;二是目前还处于研究试验阶段的轻核聚二是目前还处于研究试验阶段的轻核聚变方法,这就是核聚变反应的原理变方法,这就是核聚变反应的原理。核裂变反应核裂变反应 核裂变的核燃料核裂变的核燃料 核裂变的核燃料主要是铀。核裂变的核燃料主要是铀。核聚变的核燃料核聚变的核燃料 最容易实现的热核反应是氘最容易实现的热核反应是氘(dao)和氚和氚(chuan)聚合成氦的反应。聚合成氦的
4、反应。作为核燃料之一的氘,地作为核燃料之一的氘,地球上的储量特别丰富,每升海水中即含氘球上的储量特别丰富,每升海水中即含氘0.034 g,地球上有,地球上有151014亿吨海水,故海水中的氘亿吨海水,故海水中的氘含量即达含量即达450亿吨,因此几乎是取之不尽的。亿吨,因此几乎是取之不尽的。核裂变的核燃料主要是铀。天然铀通常核裂变的核燃料主要是铀。天然铀通常由由3种同位素构成:铀种同位素构成:铀-238,约占铀总量,约占铀总量的的99.3%;铀;铀-235,占铀的总量不到,占铀的总量不到0.7;还有极少量的铀还有极少量的铀-234。临时贮藏回收废物处理最终储存产生能量采矿转化浓缩核燃料制作核燃料
5、的循环核燃料的循环 核电站和火电站的主要区别是热源不同,核电站和火电站的主要区别是热源不同,而将热能转换为机械能,再转换成电能而将热能转换为机械能,再转换成电能的装置则基本相同。的装置则基本相同。火电站靠烧煤、石油或天然气来取得热火电站靠烧煤、石油或天然气来取得热量,而核电站则依靠反应推中的冷却剂量,而核电站则依靠反应推中的冷却剂将核燃料裂变链式反应所产生的热量带将核燃料裂变链式反应所产生的热量带出来。出来。火电站与核电站的区别火电站与核电站的区别 太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能
6、量(约为其总辐射能量(约为3.75l026 W)的的22亿分之一,但已高达亿分之一,但已高达1.731017 W,换句,换句话说,太阳每秒钟辐射到地球上的能量话说,太阳每秒钟辐射到地球上的能量就相当于就相当于500万吨煤。万吨煤。地球上的风能、水能、海洋温差能、波地球上的风能、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浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳;地球上的化石燃料从根本上源于太阳;地球上的化石燃料从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能。说也是远古以来贮存下来的太阳能。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它资源丰富,既可免费使用,又无
7、需运它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染。输,对环境无任何污染。但太阳能也有两个主要缺点:一是能流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的影响密度低;二是其强度受各种因素的影响不能维持常量。这两大缺点大大限制了不能维持常量。这两大缺点大大限制了太阳能的有效利用。太阳能的有效利用。人类对太阳能的利用已有悠久历史。太人类对太阳能的利用已有悠久历史。太阳能利用主要包括太阳能热利用和太阳阳能利用主要包括太阳能热利用和太阳能光利用。能光利用。太阳能热利用应用很广,如太阳能热水、太阳能热利用应用很广,如太阳能热水、供暖和制冷;太阳能干燥农副产品、药供暖和制冷;太阳
8、能干燥农副产品、药材和木材;太阳能淡化海水;太阳能热材和木材;太阳能淡化海水;太阳能热动力发电等。动力发电等。太阳能光利用主要是太阳能光伏发电和太阳能光利用主要是太阳能光伏发电和太阳能制氢。太阳能制氢。太阳是一个炽热的气态球体,它的直径太阳是一个炽热的气态球体,它的直径约为约为1.39106 km,质量约为,质量约为2.21019亿亿吨吨,为地球质量的,为地球质量的3.32105倍,体积则倍,体积则比地球大比地球大1.3106倍,平均密度为地球的倍,平均密度为地球的l4。其主要组成气体为氢(约。其主要组成气体为氢(约80%)和氦(约和氦(约19%)。由于太阳内部持续进行着氢聚合成氦的由于太阳内
9、部持续进行着氢聚合成氦的核聚变反应,所以不断地释放出巨大的核聚变反应,所以不断地释放出巨大的能量,并以辐射和对流的方式由核心向能量,并以辐射和对流的方式由核心向表面传递热量,温度也从中心向表面逐表面传递热量,温度也从中心向表面逐渐降低。渐降低。由核聚变可知,氢聚合成氦在释放巨大由核聚变可知,氢聚合成氦在释放巨大能量的同时,每能量的同时,每1 g质量将亏损质量将亏损0.0072 g。根据目前太阳产生核能的速率估算,其根据目前太阳产生核能的速率估算,其氢的储量足够维持氢的储量足够维持100亿年,因此太阳能亿年,因此太阳能可以说是用之不竭的。可以说是用之不竭的。太阳内部有太阳内部有“里三层里三层”,
10、从中心向外,从中心向外,依次是核反应区,这里是太阳热能产生依次是核反应区,这里是太阳热能产生的基地;辐射区,太阳能先通过这里传的基地;辐射区,太阳能先通过这里传播出去;对流区,太阳能经过这里向太播出去;对流区,太阳能经过这里向太阳表层传播,它们是阳表层传播,它们是“输送带输送带”。太阳结构示意图太阳结构示意图 太阳外部有太阳外部有“外三层外三层”。依次为光球层、。依次为光球层、色球层和日冕层。人们肉眼可见的明亮色球层和日冕层。人们肉眼可见的明亮表面就是光球层,我们所见到太阳的可表面就是光球层,我们所见到太阳的可见光,几乎全是由光球发出的。光球层见光,几乎全是由光球发出的。光球层厚约厚约500
11、km,温度为,温度为5 762 K,密度为,密度为10-6 g/cm3,它是由强烈电离的气体组成,太,它是由强烈电离的气体组成,太阳能绝大部分辐射都是由此向太空发射阳能绝大部分辐射都是由此向太空发射的。的。太阳构造示意图太阳构造示意图 从太阳的构造可见,太阳并不是一个温从太阳的构造可见,太阳并不是一个温度恒定的黑体,而是一个多层的有不同度恒定的黑体,而是一个多层的有不同波长发射和吸收的辐射体。不过在太阳波长发射和吸收的辐射体。不过在太阳能利用中,通常将它视为一个温度为能利用中,通常将它视为一个温度为 6 000 K,发射波长为,发射波长为0.33m的黑体。的黑体。太阳能集热器是把太阳辐射能转换
12、成热太阳能集热器是把太阳辐射能转换成热能的设备,它是太阳能热利用中的关键能的设备,它是太阳能热利用中的关键设备。太阳能集热器按是否聚光这一主设备。太阳能集热器按是否聚光这一主要特征可以分为非聚光和聚光两大类。要特征可以分为非聚光和聚光两大类。平板集热器是非聚光类集热器中最简单平板集热器是非聚光类集热器中最简单且应用最广的集热器。它吸收太阳辐射且应用最广的集热器。它吸收太阳辐射的面积与采集太阳辐射的面积相等,能的面积与采集太阳辐射的面积相等,能利用太阳的直射和漫射辐射。利用太阳的直射和漫射辐射。为了更有效地利用太阳能必须提高入射为了更有效地利用太阳能必须提高入射阳光的能量密度,使之聚焦在较小的集
13、阳光的能量密度,使之聚焦在较小的集热面上,以获得较高的集热温度,并减热面上,以获得较高的集热温度,并减少散热损失,这就是聚光集热器的特点。少散热损失,这就是聚光集热器的特点。聚光集热器通常由三部分组成:聚光器、聚光集热器通常由三部分组成:聚光器、吸收器和跟踪系统。其工作原理是:自吸收器和跟踪系统。其工作原理是:自然阳光经聚光器聚焦到吸收器上,并加然阳光经聚光器聚焦到吸收器上,并加热吸收器内流动的集热介质;跟踪系统热吸收器内流动的集热介质;跟踪系统则根据太阳的方位随时调节聚光器的位则根据太阳的方位随时调节聚光器的位置,以保证聚光器的开口面与人射太阳置,以保证聚光器的开口面与人射太阳辐射总是互相垂
14、直的。辐射总是互相垂直的。太阳能热利用太阳能热利用 太阳热水器于太阳热水器于20年代流行于美国的西南年代流行于美国的西南部地区。随着石油和电力价格的上升,部地区。随着石油和电力价格的上升,更有效率的太阳能热水器和太阳更有效率的太阳能热水器和太阳能热暖器亦随之产生。能热暖器亦随之产生。20世纪世纪70年代年代在澳大利亚、日本、以色列和前苏联就在澳大利亚、日本、以色列和前苏联就已普遍地使用。在美国北部,每平方公已普遍地使用。在美国北部,每平方公尺的太阳能热接收器,每尺的太阳能热接收器,每6个月可节省个月可节省30.5公升的热气用的汽油,或是公升的热气用的汽油,或是215kWh的电力。的电力。太阳能
15、热水器通常由平板集热器、蓄热太阳能热水器通常由平板集热器、蓄热水箱和连接管道组成。按照流体流动的水箱和连接管道组成。按照流体流动的方式分类,可将太阳能热水器分成三大方式分类,可将太阳能热水器分成三大类:闷晒式、直流式和循环式。类:闷晒式、直流式和循环式。太阳能集热器工作原理图太阳能集热器工作原理图 太阳能采暖可以分为主动式和被动式两太阳能采暖可以分为主动式和被动式两大类。主动式是利用太阳能集热器和相大类。主动式是利用太阳能集热器和相应的蓄热装置作为热源来代替常规热水应的蓄热装置作为热源来代替常规热水(或热风)采暖系统中的锅炉。而被动(或热风)采暖系统中的锅炉。而被动式则是依靠建筑物结构本身充分
16、利用太式则是依靠建筑物结构本身充分利用太阳能来达到采暖的目的,因此它又称为阳能来达到采暖的目的,因此它又称为被动式太阳房。被动式太阳房。太阳房工作原理示意图太阳房工作原理示意图 近年来世界各国对太阳能干燥进行了许近年来世界各国对太阳能干燥进行了许多研究。太阳能干燥不但可以节约燃料,多研究。太阳能干燥不但可以节约燃料,缩短干燥时间,而且由于采用专门的干缩短干燥时间,而且由于采用专门的干燥室,因此干净卫生,必要时还可采用燥室,因此干净卫生,必要时还可采用杀虫灭菌措施,既可提高产品质量,又杀虫灭菌措施,既可提高产品质量,又可延长产品贮存时间。可延长产品贮存时间。太阳能干燥器按干燥器(或干燥室)获太阳
17、能干燥器按干燥器(或干燥室)获得能量的方式可分为:集热器型干燥器,得能量的方式可分为:集热器型干燥器,温室型干燥器,集热器温室型干燥器。温室型干燥器,集热器温室型干燥器。地球上的水资源中,含盐的海水占了地球上的水资源中,含盐的海水占了97%,随着人口增加,大工业发展,使,随着人口增加,大工业发展,使得城市用水日趋紧张。为了解决日益严得城市用水日趋紧张。为了解决日益严重的缺水问题,海水淡化越来越受重视。重的缺水问题,海水淡化越来越受重视。世界上第一座太阳能海水蒸馏器是由瑞世界上第一座太阳能海水蒸馏器是由瑞典工程师威尔逊设计、典工程师威尔逊设计、1872年在北智利年在北智利建立的,面积为建立的,面
18、积为44 504 m2,日产淡水,日产淡水17.7吨吨。这座太阳能蒸馏海水淡化装置一。这座太阳能蒸馏海水淡化装置一直工作到直工作到1910年年。太阳能海水淡化装置中最简单的是池式太阳能海水淡化装置中最简单的是池式太阳能蒸馏器太阳能蒸馏器。还有另一类多效太阳能蒸馏器。它是一还有另一类多效太阳能蒸馏器。它是一种间接太阳能蒸馏器,主要由吸收太阳种间接太阳能蒸馏器,主要由吸收太阳能的集热器和海水蒸发器组成,并利用能的集热器和海水蒸发器组成,并利用集热器中的热水将蒸发器中的海水加热集热器中的热水将蒸发器中的海水加热蒸发。蒸发。在干旱的沙漠地带,将咸水淡化和太阳在干旱的沙漠地带,将咸水淡化和太阳能温室结合
19、起来非常有前途。能温室结合起来非常有前途。太阳能热动力发电一直是太阳能热利用的主要太阳能热动力发电一直是太阳能热利用的主要研究方向,根据太阳能热动力发电系统中所采研究方向,根据太阳能热动力发电系统中所采用的集热器的型式不同,该系统可以分为分散用的集热器的型式不同,该系统可以分为分散型和集中型两大类。分散型发电系统是将抛物型和集中型两大类。分散型发电系统是将抛物面聚光器配置成很多组,然后把这些集热器串面聚光器配置成很多组,然后把这些集热器串联和并联起来,以满足所需的供热温度。集中联和并联起来,以满足所需的供热温度。集中型发电系统也称为塔式接受器系统,它由平面型发电系统也称为塔式接受器系统,它由平
20、面镜、跟踪机构、支架等组成定日镜阵列,这些镜、跟踪机构、支架等组成定日镜阵列,这些定日镜始终对准太阳,把入射光反射到位于场定日镜始终对准太阳,把入射光反射到位于场地中心附近的高塔顶端的接受器上。地中心附近的高塔顶端的接受器上。太阳能热动力发电太阳能热动力发电 为了降低塔式太阳能热动力系统的投资,为了降低塔式太阳能热动力系统的投资,发展了一种太阳坑发电技术。它是在地发展了一种太阳坑发电技术。它是在地面挖一个球形大坑,坑壁贴上许多小反面挖一个球形大坑,坑壁贴上许多小反射镜,使大坑成一个巨大的凹面半球镜,射镜,使大坑成一个巨大的凹面半球镜,它将太阳能聚焦到接受器,以获得高温它将太阳能聚焦到接受器,以
21、获得高温蒸汽。试验证实太阳坑发电的方案是可蒸汽。试验证实太阳坑发电的方案是可行的。由于其技术简单,成本低,有巨行的。由于其技术简单,成本低,有巨大的市场潜力。大的市场潜力。另一种有前途的太阳能热动力发电技术另一种有前途的太阳能热动力发电技术是太阳能烟囱发电。它是在一大片圆形是太阳能烟囱发电。它是在一大片圆形土地上盖满玻璃,圆中心建一高大的烟土地上盖满玻璃,圆中心建一高大的烟囱,烟囱底部装有风力透平机。透明玻囱,烟囱底部装有风力透平机。透明玻璃盖板下被太阳加热的空气通过烟囱被璃盖板下被太阳加热的空气通过烟囱被抽走,驱动风力透平机发电。这种发电抽走,驱动风力透平机发电。这种发电装置简单可靠,在西班
22、牙已建有一座容装置简单可靠,在西班牙已建有一座容量为量为50 kW的试验电站。显然这种发电的试验电站。显然这种发电方式非常适合于我国广大的西部地区。方式非常适合于我国广大的西部地区。太阳能光利用最成功的是用光电转换太阳能光利用最成功的是用光电转换原理制成的太阳电池(又称光电池)。原理制成的太阳电池(又称光电池)。太阳电池太阳电池1954年诞生于美国贝尔实验室,年诞生于美国贝尔实验室,随后随后1958年被用作年被用作“先锋先锋1号号”人造卫星人造卫星的电源上了天。的电源上了天。太阳电池是利用半导体内部的光电效应,太阳电池是利用半导体内部的光电效应,当太阳光照射到一种称为当太阳光照射到一种称为“P
23、N结结”的的半导体上时,波长极短的光很容易被半半导体上时,波长极短的光很容易被半导体内部吸收,并去碰撞导体内部吸收,并去碰撞 硅原子中的硅原子中的“价电子价电子”使使“价电子价电子”获得能量变成获得能量变成自由电子而逸出晶格,从而产生电子流自由电子而逸出晶格,从而产生电子流动。动。太阳能电池结构原理图太阳能电池结构原理图 常用太阳电池按其材料可以分为:晶体硅电池、常用太阳电池按其材料可以分为:晶体硅电池、硫化镉电池、硫化锑电池、砷化镓电池、非晶硫化镉电池、硫化锑电池、砷化镓电池、非晶硅电池、硒铟铜电池、叠层串联电池等。硅电池、硒铟铜电池、叠层串联电池等。太阳电池重量轻,无活动部件,使用安全。单
24、太阳电池重量轻,无活动部件,使用安全。单位质量输出功率大,即可作小型电源,又可组位质量输出功率大,即可作小型电源,又可组合成大型电站。目前其应用已从航天领域走向合成大型电站。目前其应用已从航天领域走向各行各业,走向千家万户,太阳能汽车、太阳各行各业,走向千家万户,太阳能汽车、太阳能游艇、太阳能自行车、太阳能飞机都相继问能游艇、太阳能自行车、太阳能飞机都相继问世,然而对人类最有吸引力的是所谓太空太阳世,然而对人类最有吸引力的是所谓太空太阳站。站。太空太阳电站的建立无疑将彻底改善世界的能太空太阳电站的建立无疑将彻底改善世界的能源状况,人类都期待这一天的到来。源状况,人类都期待这一天的到来。太阳光从
25、上而下照射大气层,使之升太阳光从上而下照射大气层,使之升温。又由于地球的自转和公转,地面温。又由于地球的自转和公转,地面附近各处受热不均,大气温差发生变附近各处受热不均,大气温差发生变化,引起空气流动。空气在水平方向化,引起空气流动。空气在水平方向上的流动就形成了风。上的流动就形成了风。由于风有一定的质量和速度,并且有由于风有一定的质量和速度,并且有一定温度,因此它具有能量。太阳辐一定温度,因此它具有能量。太阳辐射到地球的光能大约有射到地球的光能大约有2转变为风能。转变为风能。尽管如此,风能的数量依然很大。它尽管如此,风能的数量依然很大。它相当于全球目前每年耗煤能量的相当于全球目前每年耗煤能量
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