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全球能源版图悄然生变

时间 2018-01-24 阅读187 录入:zhaobo2017 作者:
2016年全球终端能源消费可折算为112.81万亿度电而南极洲除外的全球陆上太阳能资源按500小时计算年度总发电量逾3195万亿度为总消费量的28.3倍
   
2016年全球太阳能光伏产能增长50%规模超过74吉瓦发电机组额定?#34892;?#21151;率总和GW为10的9次方进制其中约1/2增量来自中国国际能源署可再生能源部高级专家Heymi Bahar称2017年至2022年太阳能光伏将成为可再生电力产能增长的主力大幅领先于风电和水电从区域看中国是无可争议的领跑者美国增量位居第二印度增速将超越欧盟
   
市场化是可再生能源扩展的主因国际能源署与中国水电水利规划设计总院共同发布的2017全球可再生能源发展报告预计2017年至2022年全球可再生电力产能扩张约50%来自竞价购电协议而2016年这一比例略高于20%与此同时全球平均发电成本进一步?#38470;?#20854;中公用事?#23548;?#22826;阳能光伏电力?#38470;?#24133;度达25%
   
美国领军太阳能产业快速发展近年来美国太阳能产业快速发展民众对太阳能的认可度不断提高2014年起全美太阳能新增电力装机容量增速已连年超过风能和煤电而快速增长的主要动力就是普通家庭踊跃安装太阳能装置达到437兆瓦同比增长76%2017上半年全美可再生能源发电领域中屋顶光伏占光伏总装机的40%
   
社区太阳能集中供电模式崭露?#26041;ǡ?#22826;阳能产业的传统模式是在住宅或商?#21040;?#31569;楼顶安装光伏板自供电供暖而创新的社区太阳能集中供电模式设备安装成本更低能源利用效率更高
   
美国最大社区太阳能开发商清洁能源公司总裁保罗斯宾塞称将5000块太阳能板集中统一安装然后向1000个客户供电肯定比在每个屋顶上单独安装光伏板更加经?#29028;?#33410;能电网公司维护工作也更加容易
   
2015年1月美国能源部宣布拨付逾1400万美元用于支持15个社区太阳能发电项目建设美国国家可再生能源实验室预计如果社区太阳能发电模式进展顺利到2020年将带来新增投资80亿美元届时社区太阳能将占全美光伏太阳能发电市场的半壁江山风能是人类最早利用的自然能源之一2000多年前中国巴比?#20303;?#27874;斯等文明古国就利用船帆改制成风车用于提水灌溉碾磨等12世?#20572;?#39118;车在欧洲迅速发展带动风力发动机广?#27827;?#20110;提水供暖?#35780;?#33322;运直至发电等
   
18世?#32479;?#19968;场暴风横扫英法摧毁了400余座风力磨坊800余栋房屋100余幢教堂400余艘帆船25万株大树被连根拔起死伤数千人仅就?#38382;?#35745;算暴风几秒钟产生的功率达750万千瓦
   
有专家估算全球可用于发电的风力资源约100亿千瓦超过每年燃煤总量的3倍约为全球水力发电量的10倍
   
2016年按1000利用小时计算全球风能资源年发电总量为1640万亿度超过2016年全球终端能源消费可折算总量112.81万亿度电的14.5倍
   
荷兰火车全部用风电驱动坐落在地球盛行西风带的荷?#38469;?#31216;风车之国?#20445;?229年荷兰发明了世界上第一座风车而今风车已成为荷兰?#21335;?#24449;作为大西洋沿岸典型海洋性气候国家荷兰四季盛吹西风16世纪至17世?#20572;?#33655;兰第一大港鹿特丹和首都阿姆斯特丹近郊大批风车?#33267;?#20110;磨坊锯木厂烟厂榨油厂造纸厂毛呢毛毡厂中为北欧和波罗的海沿岸各国的木材德国的大麻籽和亚麻籽印度?#25237;?#21335;亚的肉桂胡椒等提供加工服务还在围海造陆工程中发挥?#21496;?#22823;作用荷兰人把风车顶篷改装在可四面迎风的滚轮上最大的好几层楼高风翼长达20?#20303;?8世纪末荷兰全国约有12000座风车每台6000匹马力这些风车不停抽排水保障了全国2/3的土地免受海水浸灌
   
2017年元旦起荷兰每天运行的5500列火车载客量约60万人次100%全部采用风电驱动数据显示一座风力发电厂运行1小时能让火车行驶200公里
   
欧美广泛开发风电应用技术1891年丹麦建成全球第一座风力发电站20世纪30年代西班牙英国德国瑞典和美国基于航?#23637;?#19994;的旋翼技术成功研制出小型风力发电装置广?#27827;?#29992;于多风的海岛?#25512;?#20731;?#21335;?#26449;成本显著低于小型内燃机80年代起全球风力发电量以每年30%的速度递增法国在?#24503;住?#24067;列塔尼和罗亚等地建成共计300万千瓦的海上风力发电站计划2020年规模扩大到2500万千瓦与水力发电并驾齐驱
   
通常三级风就具备利用价值从经?#29028;?#29702;的角度看风速大于每秒4米才适于发电当风速为每秒9.5?#36164;保?5千瓦的发电机组输出功率55千瓦?#24187;?#31186;5?#36164;?#20165;9.5千瓦风力越大能效越高当今全球最大的10个风电站中美国独占8个仅得克萨斯州就有5个名列榜首的加利福尼亚州Alta风能?#34892;?#35013;机容量达1550兆瓦而位于泰晤士河口产能630兆瓦名列世界第六的英国London Array Offshore作为海上风力发电站全球之最由丹麦德国和阿布扎比共同开发并拥?#23567;?#20840;球水电资源极为可观目前的理论蕴藏量约为4万至5万太瓦时/年1太瓦10的12次方瓦1万亿瓦其中约1.3万至1.4万太瓦时/年具技术开发可行性依靠现行技术开发的水电资源可轻松满足全球用电需求?#21496;?#25216;术可开发水能资源46189千瓦时/年的挪威是世界之最其水电资源拥有量高达全球?#21496;?400千瓦时/年的19倍
   
地球表面陆地与海洋面积之比是2971水力资源无穷无尽无污?#23613;?#26080;需开采运输但江河筑坝的水力发电站因枯水期停机而海洋能源包括受太阳月球等天体引力及地球自转等产生的潮汐能潮流能及潮差能波浪能海流能海水温差能及海水盐差能等可利用率更高建设潮汐电站无需移民无土地损失还可结合潮汐发电派生围垦水产养殖和海洋化工等综合利用项目现潮汐发电已进入成熟阶段
   
潮汐发电主要分布于欧洲各国海岸线类?#30772;?#36890;水力发电原理潮汐发电在涨潮时将海水收入水库落潮时放出利用高低潮位间落差推动水轮机带动发电机日本最早利用人造卫星提供潮流信息开发潮汐能英国波浪能及潮汐能开发最为发达波浪能资源主要在?#23853;?#20848;英格?#25216;巴?#23572;士潮流能分布较为平均潮差能集中在英格兰与威尔士
   
1913年德国在北海海岸建立了世界第一座潮汐发电站1967年法国圣马洛湾郎斯河口的郎斯电站成为第一座具有商业实用价值同时也是当今世界最大的潮汐电站郎斯河口平均潮差8.2米长750米大坝横跨两岸坝上公路桥通行车辆坝下设置船闸泄水闸和发电机房总装机容量24万千瓦的24台双向?#26032;?#21457;电机涨潮落潮均可发电年发电量5亿多度输入国家电网
   
1958年中国广东鸡州建成首个潮汐电站装机40千瓦1980年加拿大在芬地湾兴建2万干瓦的中间试验潮汐电站为兴建更大的实用电站做?#24613;?985年投产的中国浙江江厦潮汐电站总装机容量3200千瓦居当时世界第三位2009年爱尔兰斯特?#20960;?#29305;湾潮汐电站是全球十大可再生能源工程之一也是当时最大的潮汐发电站2015年韩国投资8.2亿美元装机容量300兆瓦的Wando Hoenggan Waterways后来居上其18米高的?#26032;?#21457;电机靠自身重力固定于海?#20303;?/div>
   
海洋能源开发方兴未艾世界上适于建设潮汐电站的二十几处都在研发投建包括美国阿拉斯加州库克湾加拿大芬地湾英国塞文河口阿根廷圣约瑟湾澳大利亚达尔文范迪门湾印度坎贝河口俄罗斯远东鄂霍?#30446;?#28023;品?#37322;?#38889;国仁川湾等由于潮汐能蕴藏量巨大随着成本不断?#26723;停?1世纪将不断建成投产大型现代潮汐电站
   
在洋流发电领域流速达每秒1米以上便具备开采价值中国台湾历时7年建成全球首座深海洋流能测试系?#24120;?#25346;载低转速洋流能?#26032;?#26426;于每秒0.45米流速下成功启动发电机连续运转60小时在每秒1.27米流速下平均发电功率为26.31千瓦成为全球首例成功撷取黑潮洋流能量的发电工程
由地球熔岩和放射性物质衰变产生的地热能绝大部分来自温度高达7000的地球深处到离地面80至100公里处降至650桪1200档地热依附熔岩浸涌至离地面1公里至5公里的地壳加热周边地下水地热能主要集中于构造板块边缘一带的火山和地震多发区低成本利用地热能最简单的方法就是采集热源并抽取其能量但开发和使用地热?#19981;?#20135;生?#29575;?#27668;体地热储量远大于人类所利用的总能量据国?#23454;?#28909;协会分析地热发电成本仅为风电的1/2相对于太阳能和风能的不稳定性地热则是更可靠安全的可再生能源只要热量提取速度不超过自然回补速度岩浆/火山的地?#28982;?#21160;典型寿命从最低5000年到100万年以上地热库天然回补率从几兆瓦到1000兆瓦以上距地表2000米内储藏的地热能相当于2500亿?#30452;?#20934;煤仅中国地热可开采量就达68亿立方米/年所含热量为973万亿千焦耳
   
人类很早就开发地热能用于温泉沐浴医疗保健取暖建造?#29575;u?#20859;殖水产烘培等1904年意大利的皮也罗?#26723;?#29579;子首次将地热蒸气用于发电1958年新西兰的北岛开始地热发电规模化至2013年达212兆瓦1960年美国加州喷泉热田发电机输出功率达1300兆瓦该热田的热含量至少相当于280亿桶石油燃烧的能量
   
2010年世界地热大会统计共有78个国家正在开发利用地热技术其中27个国家利用地热发电平均利用系数72%1960年美国启动了世界最大的盖瑟尔斯地热电站2010年地热发电总装机达3.15吉瓦使美国成为世界最大地热发电生产国地热能在全美可再生能源中排名第三科学开发各州地热资源可满足全美能源需求总量的1/4人类社会垃圾排放量加速增长倒?#35780;?#22334;处理能力不断提高
   
垃圾焚烧技术起源于19世纪末1885年美国纽约建成首座垃圾焚烧厂之后垃圾焚烧厂在各地逐渐增多丹麦1903年投产的弗?#36710;?#37324;克堡垃圾焚烧厂利用垃圾焚烧产生的热能给市政机构供热供电至今还在首?#20960;?#26412;哈根市?#34892;?#36816;营该国共有34个垃圾焚烧厂通过先进的热电联产网络输电供热?#28982;?#20445;又经济英国2005年建成的?#29615;?#23572;德垃圾焚烧厂除并网输电外还常年为140多个休闲?#34892;ġ?#21095;院大学住宅等供热罕布什尔郡的马奇?#27016;?#22403;圾焚烧厂年处理垃圾16.5万?#37073;?#21457;电量满足1.4万个家庭
   
截至2010年全球?#24310;?5个中等以上发达国家建成2000多座生活垃圾焚烧发电厂地少人多的北?#20998;?#22269;排名前?#23567;?#26085;本200多座焚烧厂总发电能力近1000兆瓦可为500万户家庭提供照明用电新加坡4座焚烧厂产生的无异味?#20197;?#20840;部运到本岛以南8公里的风景旅游区实马高岛填埋美国目前?#21496;?#22403;圾产生量每天约1.95公斤垃圾发电能力最高达100兆瓦2012年焚烧处理垃圾3021万?#37073;?#22238;收金属73万?#37073;?#36824;另卖蒸汽赚钱荷兰首都阿姆斯特丹实现了垃圾全量焚烧德国还花费1000亿美元从国外进口垃圾用于发电中国如能对垃圾?#34892;?#20998;类并充分用于发电每年可节省煤炭5000万至6000万吨
   
垃圾焚烧在新能源中唯一潜在有害气体排放风险加拿大统计局称2009年垃圾焚烧向大气排放了677吨颗粒?#27425;?#36136;PM350?#33267;?#27687;化物1364?#20540;?#27687;化物602吨挥发性有机化合物1330?#24544;?#27687;化碳和19吨?#20445;?#20294;越来越多的国家已能?#34892;?#25511;制该风核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能发电1954年苏联建成世界上第一座核电站装机容量5000千瓦1957年美国建成功率9万千瓦的原型核电站核能发电成本到1966年?#35757;?#20110;火力发电截至2016年元旦全球在运核电反应堆共439座总装机38.25万兆瓦在建反应堆66座装机容量7.03万兆瓦拟建核电反应堆158座装机容量17.92万兆瓦拥有核电机组最多的国家依次为美国104座法国58座日本55座俄罗斯31座法国核电?#24613;?#20840;国总电力近80%为全球最高
   
核电相?#28982;?#21147;发电优势明显一是无空气污?#23613;?#26080;碳排放无?#29575;?#25928;应二是铀燃料除发电外暂无其他用途三是按功效计量铀燃?#27927;?#34255;量远超化石燃料能长期满足核电生产四是铀燃料体积小便于储运1000万千瓦的核电厂全年仅需30?#38047;?#29123;料可一次航班搞定五是不受季节?#25512;?#20505;影响燃料费用?#24613;?#25104;本?#20572;?#21457;电高效稳定
   
2000年1月美英日法韩?#21360;?#29790;士南非巴西阿根延联合组成第四代国际核能论?#22330;?#24182;于次年7月签约合作研发第四代核能技术但迄今尚未建成符合要求的第四代核电站
   
中国是全球第8个能自行设计建造核电机组的国家首座核电站1994年商业运行功率300兆瓦2018年1月中核集团与中国船舶工?#23548;?#22242;上海电气集团等5家国企共同设立海洋核动力发展有限公司计划到2020年代在渤海和南海建造约20座海上核电站用于开发大型海上油田和在?#29420;?#22823;陆的?#27827;?#22522;础设施建设按?#23637;?#23478;十三五规划到2020年全国核电运行装机总量达5800万千瓦在建装机达3000万千瓦以上
   
新能源较之传统的化石能源除综合开发成?#23613;?#20648;量运输安全环保等各方面优势外最大亮点在于取之不尽用之不竭随着新能源开发应用改变世界能源格局的进程国际能源市场的长期价格走势只能是步步下?#23567;?/div>
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