1樓:一光年一
佔地,,風電的話還檔陽光,
2樓:匿名使用者
這個命題給的大了。
首先,從能源使用角度來講,風電,太陽能,是綠色能源,兩種能源在產生的過程中基本不會對農業產生影響。
但是,從風電利用的工程角度來講,一個風場的選擇,施工,運營過程中,除去佔地外,對周邊環境是有一定影響的。曾經聽聞在一個山區的風場,為了風機的安裝,砍樹,修路,圈地,周邊環境遭到了破壞。從理論來講,空氣的動能在經過風電發電後,理應是減小,因此對空氣流動所附帶的溫度、水汽等會有一定影響,相應的氣候也會發生一定變化。
太陽能發電的工程一般都佔地很大。在建設、施工過程中,對周邊環境還是有一定的影響。太陽能發電產業對環境最大的影響源自輻射板的生產製造行業,這個可是重汙染的工業,處理不當,危害相當大。
3樓:匿名使用者
無影響 綠色無汙染
其實相對而言 也不佔地;太陽能風能基本上都裝載最多的是戈壁灘 茫茫一片
4樓:瀋陽馬剛78分隊
當然是節能減排了前景也好,可是老百姓買單了,栽上這個不動產老百姓前景暗淡希望回到原始的舊社會吧!科學角度好壞你代代實驗去吧,哈哈哈哈哈哈,草原上,,,,
5樓:天才並非天生
除了佔地,沒其他任何影響
為什麼風力發電和太陽能發電是一種沒有效率的發電?
6樓:笑
太陽能發電成本高,而且目前最高的發電效率是21%左右,一般的也就15%左右。這種發電多用於功率不大的電子元件。風力發電發電效率在40%到50%左右,成本相對比較低。
不過的確是容易損壞,因為發電機常年風吹日晒。除此外,因為風時有時無,時大時小,所以發電機輸出功率是變化的。而且晚上還要用電,那麼就需要蓄電池,白天充電晚上供電,或者儲存電能,由於風力發電機輸出功率有變化,所以在充電時對電池有損害。
(不同種類的電池充電方式是不一樣的。)還有。如果你的用電器是用市電的話,那麼電池放電還需要直流轉交流的電路板。
7樓:哎一老農民
首先風電和太陽能等能源是不可靠的,其次他們的頻率是不穩定的,因而我們稱之為垃圾電源,必須靠大電網消化吸收這種不穩定電源的影響。而工業用電是必須可靠,電壓、頻率等都在一個穩定的範圍內。
8樓:黃聞銘
如果把太陽能、風能、水能、海洋能多維整合,可以優勢互補,就是一種潔淨的可相互利用的綠色能源。
9樓:魔心無痕
風和陽光並不是每天都有的,而且也不穩定,可以作為儲存電力的一種手段,但是工業用電需要的是一種穩定高功率的電能供給,風力和太陽能是給不了的
10樓:太陽能人才網
新能源正在發展,需要一個階段~~
11樓:匿名使用者
不會啊。這是一種新的能源,環保國家在大理髮展,如果沒有效率國家還投資那麼多錢,有病嗎???
風光互補路燈系統同時安裝了風力發電機和太陽能電池板,有風時通過風力發電機發電
12樓:匿名使用者
答案:(1)b
(2)電磁感應;風;電
(3)80
(4)6.0
(5)14.4
(6)700;7.98
思路分析:
考點解剖:考查了能源的分類、電磁感應現象及其能量轉化、電功率和電功的計算,同時考查考生的應用能力.
解題思路:
(1)根據能源的分類及特點判斷答案;
(2)根據電磁感應現象及其能量轉化分析;
(3)先求出0.5平方米的太陽能板的輸出功率,再利用=ηp計算髮電功率;
(4)根據風力發電時功率與風速的立方成正比可知:=kv3,由**已知資料先求出常數k值,然後求輸出功率為50w時的風速;
(5)結合題意可知,要使蓄電池使用壽命更為長久,使用時放電至餘留20%停止電能輸出,即消耗的電能不超過(1-20%),w=uit×(1-20%),再依據計算.
(6)根據w=pt計算消耗的電能,再依據m=wβ計算一個月需要燒的煤是多少.
解答過程:
解:(1)太陽能和風能都屬於可再生能源;
(2)風光發電機是根據電磁感應原理髮電的,工作時將風能轉化為電能;
(3)由**資料可知:每平方米的太陽能板的輸出功率為1000w,則面積為0.5平方米的太陽能板的輸出功率為p=1000w/m2×0.5m2=500w,所以發電功率為=ηp=16%×500w=80w;
(4)風速達到最大時風力發電的輸出功率達到最大.因為風力發電時功率與風速的立方成正比可知:=kv3,則由**資料知:=12m/s時,輸出功率為=400w,則400w=k×(12m/s)3 ①
當輸出功率為=50w,則
50w=k×v3 ②
解①②即可得出:v=6.0m/s.
(6)w=p總t=1000×0.07kw×10h=700kw•h
m=30×wβ=30×700kw•h×380g/( kw·h)=7.98×106g=7.98t.
規律總結:
解決此題的關鍵是:(1)掌握太陽能板發電時的輸出功率與發電功率的關係;(2)正確理解風力發電時功率與風速的立方成正比;(3)熟練運用,p=w/t w=uit等公式.
13樓:匿名使用者
1.b 2.風車吸收風能然後轉變為機械能旋轉再帶動發電機轉子旋**電 風能 電能
3.160 4.6 5.180
國家對光伏發電有新政策新規定嗎?
14樓:陳1運枝
對一八年六月五號併網的有補助嗎是多少?
15樓:匿名使用者
根據《建築節能與綠色件數發展「十三五」規劃》,到2023年建築超低能耗、近零能耗建築專案達到1000萬平方米以上。bipv(光伏建築一體化)是解決近零能耗建築用電用能需求的關鍵技術因素,隨著近年來光伏產業鏈成本的快速降低使得光伏建築具備商業化應用的價值。從早期的戶用光伏走向bipv,行業由政策依賴走向無補貼時代,自發性市場需求的崛起將開啟bipv發展的廣闊空間。
昔日「光伏度電補貼」,今日「bipv綠建補貼」30餘省市綠建激勵政策,那些像碳銀光伏公司經過531光伏政策的洗禮之後也是一直在堅持並積極相應國家新的光伏激勵政策,由戶用光伏走向bipv,2023年光伏市場還是值得期待的。
太陽能的優點和作用
16樓:匿名使用者
太陽能具有普遍性、無害、儲量大、使用長久等優點。
(1)普遍:太陽光普照大地,沒有地域的限制,無論陸地或海洋。
無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發和利用,便於採集,且無須開採和運輸。
(2)無害:開發利用太陽能不會汙染環境,它是最清潔能源之一。
(3)巨大:每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當於130萬億噸煤,其總量屬現今世界上可以開發的最大能源。
(4)長久:根據太陽產生的核能速率估算,氫的貯量足夠維持上百億年,而地球的壽命也約為幾十億年,從這個意義上講,可以說太陽的能量是用之不竭的。
從各國的節能減排目標和聯合國的《可再生能源特別報告》中看出,到2023年實現高比例的可再生能源替代是一個世界性的趨勢,這將會促進中國太陽能光伏發電產業的發展。
到2023年整個能源需求達到50億噸標準煤,2023年達到52億噸,可再生能源在2023年的整個能源需求裡佔到40%,在電力需求裡可再生能源達到60%的比例,光伏發電可能裝機要達到10億kw。國家政策的大力支援,將會推動中國太陽能光伏發電產業的快速健康發展。
前景展望
太陽輻射能作為一種自然能源,以其儲量豐富且無汙染性顯示了其獨特的優勢,已被國際公認為未來最具競爭性的能源之一。
我國陸地面積接收的太陽輻射總量在3.3×103 kj/( m2·年)~ 8.4×10 kj/(m2·年)之間,相當於2.4×10 億t標準煤,屬太陽能資源豐富的國家之一,太陽能利用前景十分廣闊。
在人口膨脹、資源緊張等問題困擾人類的今天,開發利用太陽能,提倡建造綠色建築,充分體現了可持續發展和人類迴歸自然的理念。
17樓:科學普及交流
(1)普遍:太陽光普照大地,沒有地域的限制無論陸地或海洋,無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發和利用,便於採集,且無須開採和運輸。
(2)無害:開發利用太陽能不會汙染環境,它是最清潔能源之一,在環境汙染越來越嚴重的今天,這一點是極其寶貴的。
(3)巨大:每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當於130萬億噸煤,其總量屬現今世界上可以開發的最大能源。
(4)長久:根據太陽產生的核能速率估算,氫的貯量足夠維持上百億年,而地球的壽命也約為幾十億年,從這個意義上講,可以說太陽的能量是用之不竭的。
太陽能作用:
(1)光熱利用
它的基本原理是將太陽輻射能收集起來,通過與物質的相互作用轉換成熱能加以利用。目前使用最多的太陽能收集裝置,主要有平板型集熱器、真空管集熱器、陶瓷太陽能集熱器和聚焦集熱器(槽式、碟式和塔式)等4種。通常根據所能達到的溫度和用途的不同,而把太陽能光熱利用分為低溫利用(<200℃)、中溫利用(200~800℃)和高溫利用(>800℃)。
目 前低溫利用主要有太陽能熱水器、太陽能乾燥器、太陽能蒸餾器、太陽能採暖(太陽房)、太陽能溫室、太陽能空調製冷系統等,中溫利用主要有太陽灶、太陽能熱發電聚光集熱裝置等,高溫利用主要有高溫太陽爐等。
(2)發電利用
新能源未來太陽能的大規模利用是用來發電。利用太陽能發電的方式有多種。已實用的主要有以下兩種。
1、光—熱—電轉換。即利用太陽輻射所產生的熱能發電。一般是用太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換為工質的蒸汽,然後由蒸汽驅動氣輪機帶動發電機發電。
前一過程為光—熱轉換,後一過程為熱—電轉換。這種方式簡單易行,成本低廉回報大,適合在中國大面積推廣。
2、光—電轉換。其基本原理是利用光生伏特效應將太陽輻射能直接轉換為電能,它的基本裝置是太陽能電池。可惜這種發電方式效率只有10%,其成本大於壽命,沒有任何經濟價值。
在製造太陽能電池的過程中,往往會產生二次汙染。
(3)太陽能電池
材料要求:耐紫外光線的輻射,透光率不下降。鋼化玻璃作成的元件可以承受直徑25毫米的冰球以23米/秒的速度撞擊。
用途:太陽能發電廣泛用於太陽能路燈、太陽能殺蟲燈、太陽能行動式系統,太陽能移動電源,太陽能應用產品,通訊電源,太陽能燈具,太陽能建築等領域。
太陽能在2023年前可能將成為電力的主要**,受助於發電裝置成本大跌。iea報告表示,2023年前太陽能光伏(pv)系統將最多為全球貢獻16%的電力,來自太陽能發電廠的太陽能熱力發電(ste)將提供11%的電力。
(3)光化利用
這是一種利用太陽輻射能直接分解水制氫的光—化學轉換方式。它包括光合作用、光電化學作用、光敏化學作用及光分解反應。
光化轉換就是因吸收光輻射導致化學反應而轉換為化學能的過程。其基本形式有植物的光合作用和利用物質化學變化貯存太陽能的光化反應。
植物靠葉綠素把光能轉化成化學能,實現自身的生長與繁衍,若能揭示光化轉換的奧祕,便可實現人造葉綠素發電。太陽能光化轉換正在積極探索、研究中。
通過植物的光合作用來實現將太陽能轉換成為生物質的過程。巨型海藻。
(4)燃油利用
歐盟從2023年6月開始,利用太陽光線提供的高溫能量,以水和二氧化碳作為原材料,致力於「太陽能」燃油的研製生產。截止目前,研發團隊已在世界上首次成功實現實驗室規模的可再生燃油全過程生產,其產品完全符合歐盟的飛機和汽車燃油標準,無需對飛機和汽車發動機進行任何調整改動。
研製設計的「太陽能」燃油原型機,主要由兩大技術部分組成:第一部分利用集中式太陽光線聚集產生的高溫能量,輔之eth zürich 自主智慧財產權的金屬氧化物材料新增劑,在自行設計開發的太陽能高溫反應器內將水和二氧化碳轉化成合成氣(syngas),合成氣的主要成分為氫氣和一氧化碳;第二部分根據費-託原理(fischer-tropsch principe),將餘熱的高溫合成氣轉化成可商業化應用於市場的「太陽能」燃油成品.
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