[精品]新能源利用论文

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1、清洁的生物能源一一生物质能高一十九班谢源生物质能是一种新能源,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。也包括以生物可降解的废弃物制造的燃料。但那些已经变质成为煤炭或石油等的有机物质除外。许多的植物都被用來生产生物质能,包括了芒草、柳枝稷、麻、玉米、杨属、柳树、甘蔗和棕楠树。一些特定采用的植物通常都不是非常重要的终端产品,但却会影响原料的处理过程。因为对能源的需求持续增长,生物质能的工业也随

2、着水涨船高。虽然化右燃料原本为古老的生化质能,但是因为所含的碳已经离开碳循环太久了,所以并不被认为是种生物质能。燃烧化石燃料会排放二氧化碳至大气中。像是一些最近刚发展出來的生物质能制造的塑胶可以在海水中降解,生产方式也和一般化石制造塑胶相同,而且相较之下生产成本还更便宜,也符合大部分的最低品质标准。但使用寿命比一般的耐水塑胶述要短。生物质能不单只用來当燃料使用,也有其他用途,例如玉米。利用植物的生质能电池牛质柴油的加油站低技术处理包括:•堆肥(调整和增肥土壤)•厌氧消化(使生物质能腐烂以生产沼气

3、或将污泥转成肥料)•发酵和蒸憾(都用來制造乙醇)更高技术的处理包括:•高温裂解(在空气不足或缺乏空气的状态下加热冇机废弃物以制造像是瓦斯或是煤炭等易燃物)•加氢气化(生产甲烷和乙烷)•氢化(在高温高压下用一氧化碳和蒸气将生物质能传化为石油)•破坏性蒸镭(用高纤维有机废弃物中生产甲醇)•酸水解(用废木材生产可蒸他的糖类)燃烧生物质能或是其所生产的燃料,可以用來生产热能或是电能。生物质能的其他用途,除燃料和堆肥包括:•建材•生物可降解塑胶和纸张(用纤维素)物质能是碳循环的一个环节。光合作用将大气中的

4、碳转化成有机物质,而有机物质在死亡或被氧化后会再以二氧化碳(C02)的形式回归大气。这循环相对的所需的时间较短,而用作燃料的植物可以很快地不断地重复种植替代。因此使用生物质能作为燃料依然可以维持大气小碳含量的水平。按重量计算,干燥木材普遍的碳储量大约在50%左右。虽然生物质能是一种可再生能源,有时也被称为〃碳中性〃的能源,但还是可能会助长全球暖化。这情况会发生在碳屮性平衡被破坏时,例如森林开伐或都市化。使用生质燃料替代化石燃料仍会排放一样多的C02至大气中。但用作燃料的生物质能述是被视为是碳屮性

5、的,或者是温室气体的净消耗者,因为可以抵销甲烷进入大气。干燥的生物质能中含量约50%的碳早已经进入碳循环中。在生物质能的生命中会从大气吸收C02,结束后再以C02和甲烷(CH4)的形式回归大气,而这取决于它最后的结果。CH4最后会再转化成CO2并完成碳循环的周期。而化石燃料会将碳带离循环并储存起来,直到再回归大气屮,增加大气碳循环的碳含量。生物剩余物的产生的能源会取代化右燃料而让化右燃料的碳继续被留着,也交换循环中包括生物残留的C02和CII4的混和气体还有大部分的碳的组成。但因为缺乏借由生物剩

6、余物产生能量的应用,大部分剩余物的碳还是以腐烂或燃烧的方式冋归大气。腐烂过程屮大约会产生50%的CH4,而燃烧会产生5-10%的CH4。发电厂会控制燃烧将大部分的生物质能转换成CO2,因为CH4是比C02更强大的温室气体。借由利用生物质能产生能量的处理过程中将CII4转换成C02能够大幅的减缓温室效应。廿前再美国现冇的生物质能发电厂供应1700百万瓦,占全部约0.5%的电力。减少了约1100万吨的CO2和200万吨的CH4排放量。而减少排放的CH4量所产生的温室效应威力是减少排放的CO2的20倍

7、。生物质能生产能量所减少的排放温室气体的效率是其他碳中性能源生产技术的5倍。目前FloridaCrystalsCorporation的NewHopePowerPartnership是美国最大的生物质能发电厂。借由回收甘蔗渣和废弃木材所产生的140百万瓦电力足够提供它的大型研磨厂和提炼厂运作还有超过40000家庭的供电。每年约省下了80万桶的石油,减少使用了许多在佛罗里达的垃圾掩埋地。众多新能源的开发与利用为我们的可持续发展奠定了基础,据估算,每年辐射到地球上的太阳能为17.8亿千瓦,其屮可开发利

8、用500〜1000亿度。但因其分布很分散,目前能利用的甚微。地热能资源指陆地下5000米深度内的岩右和水体的总含热量。其中全球陆地部分3公里深度内、150°C以上的高温地热能资源为140万吨标准煤,目而一些国家已着手商业开发利用。世界风能的潜力约3500亿千瓦,因风力断续分散,难以经济地利用,今后输能储能技术如有重大改进,风力利用将会增加。海洋能包括潮汐能、波浪能、海水温差能等,理论储量十分可观。限于技术水平,现尚处于小规模研究阶段。当前由于新能源的利用技术尚不成熟,故只占世界所需总能量的很小部

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