可再生資源 - 華人百科
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可再生資源,指可以重新利用的資源或者在短時期內可以再生,或是可以迴圈使用的自然資源。
主要包括生物資源(可再生)、土地資源、水能、氣候資源等。
可再生資源可再生資源,指可以重新利用的資源或者在短時期內可以再生,或是可以迴圈使用的自然資源。
主要包括生物資源(可再生)、土地資源、水能、氣候資源等。
是經使用、消耗、加工、燃燒、廢棄等程式後,能在一定周期(可預見)內重復形成的、具有自我更新、復原的特徵,並可持續被利用的一類自然資源,與不可再生資源相對應,是可持續發展中加強建設、推廣使用的清潔能源。
中文名稱可再生資源外文名稱regenerativeresources舉例土地資源、生物資源、氣候資源、概念資源資源種類 地球上的資源包括兩種:可再生資源(人工或天然)和非可再生資源(金屬資源或者不能重復利用的資源)。
可利用資源 可再生資源是指那些已經過使用,消耗、加工、燃燒、廢棄等程式後,能在一定周期(可預見)內重復形成的、具有自我更新、自我復原的特徵,並可持續被利用的一類自然資源。
與不可再生資源相對應,是可持續發展中加強建設、推廣使用的清潔能源。
如土壤、太陽能、風能、水能、植物、動物、微生物和各種自然生物群落、森林、濕地、草原、水生生物等。
非可再生資源經人類開發利用後,在相當長的時間內,不可能再生的自然資源叫非可再生資源,主要指自然界的各種礦物、岩石和化石燃料,例如,煤炭、石油、天然氣、金屬礦產、非金屬礦產等。
這類資源是在地球長期演化的歷史過程中,在一定階段、一定地區、一定條件下,經歷了漫長的地質時期形成的。
與人類社會的發展相比,其形成非常緩慢,與其它資源相比,再生速度很慢,或幾乎不能再生。
人類對不可再生資源的開發和利用,隻會消耗,而不可能保持其原有儲量或再生。
其中一些資源可重新利用,如金、銀、銅、鐵、鉛、鋅等金屬資源;另一些是不能重復利用的資源,如煤、石油、天然氣等化石燃料,當它們作為能源利用而被燃燒後,盡管能量可以由一種形式轉換為另一種形式,但作為原有的物質形態已不復存在的,其形式已發生變化。
可再生資源 可再生資源也是非可再生資源,非可再生資源也是可再生資源,隻是他們彼此轉化的時間不同罷了,可再生資源就是生的快,不需要幾百年的地殼運動,而非可再生資源,需要經過上百年乃至上億年的形成和沉淀,所以兩者亦可相互轉化。
兩種資源特征再生性可再生自然資源在現階段自然界的特定時空條件下,能持續再生,保持或擴大其儲量,依靠種源而再生,就是人類可以重復使用的,能再生的資源。
而非可再生資源一旦消失,則該資源就不能再生。
因此,科學合理的利用和保護物種種源,才有可能再生,才有可能“取之不盡,用之不竭”。
土壤屬可再生資源,是因為土壤肥力可以通過人工措施和自然過程而不斷更新。
但土壤又有不可再生的一面,因為水土流失和土壤侵蝕可以比再生的土壤自然更新過程快得多,在一定時間和一定條件下也就成為不能再生的資源。
有限性可再生能源泛指多種取之不竭的能源,嚴謹來說,是不會耗盡的能源。
可再生能源不包含現時有限的能源,如化石燃料和核能。
不僅非可再生資源的數量是有限的,在一定的時間跟空間尺度內,可再生資源的數量也是有限的。
也就是說,可再生資源也並不是“取之不盡,用之不竭”的資源,它是一個動態的概念。
可再生資源隻有在我們控製了量的情況下,權衡了開採量及該資源的再生量,使我們的開發利用速率小于其形成速率的條件下,才是“取之不盡,用之不竭”的。
大部分的可再生能源其實都是太陽能的儲存。
可再生的意思並非提供十年的能源,而是百年甚至千年的。
隨著能源危機的出現,人們開始發現可再生能源的重要性。
資源可以分為可再生資源和非可再生資源.大部分資源是可再生資源,如可在短時間內更新的土地資源、森林資源,還有能迴圈利用的水資源。
礦藏資源是非可再生資源。
它的特征就是更新的速度遠遠不及人類利用的速度。
如石油、煤、天然氣和鐵礦、銅礦等。
太陽能太陽能一般指太陽光的輻射能量,是來自地球外部天體的能源,人類所需能量的絕大部分都直接或間接地來自太陽。
就目前來說,人類直接利用太陽能還處于初級階段。
太陽能的利用有被動式利用(光熱轉換)和光電轉換兩種方式。
太陽能發電是一種使可再生能源被利用的新興方式,廣義的太陽能是地球上許多能量的來源,如風能,化學能,水的勢能等。
利用太陽能的方法主要有: (1)使用太陽電池,通過光電轉換把太陽光中包含的能量轉化為電能;(2)使用太陽能熱水器,利用太陽光的熱量加熱水;(3)利用太陽光的熱量加熱水,並利用熱水發電;(4)利用太陽能進行海水淡化。
(5)利用太陽光催化治理環境。
地熱能地熱能是由地殼抽取的天然熱能,這種能量來自地球內部的熔岩,並以熱力形式存在,是引致火山爆發及地震的能量。
地球內部的溫度高達攝氏7000度,而在80至100公哩的深度處,溫度會降至攝氏650度至1200度。
透過地下水的流動和熔岩涌至離地面1至5公裏的地殼,熱力得以被轉送至較接近地面的地方。
高溫的熔岩將附近的地下水加熱,這些加熱了的水最終會滲出地面。
運用地熱能最簡單和最合乎成本效益的方法就是直接取用這些熱源,並抽取其能量。
水能磨坊就是採用水能的好例子,而水力發電更是現代的重要能源,尤其是中國等滿是河流的國家。
水能資源是我國重要的可再生能源資源。
根據2003年全國水力資源復查成果,全國水能資源技術可開發裝機容量為5.4億千瓦,年發電量2.47萬億千瓦時;經濟可開發裝機容量為4億千瓦,年發電量1.75萬億千瓦時。
水能資源主要分布在西部地區,約70%在西南地區。
長江、金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、紅水河、瀾滄江、黃河和怒江等大江大河的幹流水能資源豐富,總裝機容量約佔全國經濟可開發量的60%,具有集中開發和規模外送的良好條件。
風能風能資源(WindEnergyResources)因風力做功而提供給人類的一種可利用的能量。
風具有的動能稱風能。
風速越高,動能越大。
風力發電就是套用風能的一個典型例子,在西北一些風力較大的地方建設有大型的風力發電站。
風能本身無污染,清潔的但是地域限製較大,如何利用好風能一直是我們需要探討的課題。
生物質能生物質能是指通過光合作用而形成的各種有機體,包括所有動植物和微生物。
生物質能是太陽能以化學能形式貯存在生物質中的能量形式,以生物質為載體的能量。
它直接或間接地來源于綠色植物的光合作用,可轉化為常規的固態、液態和氣態燃料,取之不盡、用之不竭,是一種可再生能源。
生物質能的原始能量來源于太陽,所以從廣義上講,生物質能是太陽能的一種表現形式。
依據來源的不同,可以將適合于能源利用的生物質分為林業資源、農業資源、生活污水和工業有機廢水、城市固體廢物和畜禽糞便等五大類。
海洋能海洋能(oceanenergy)是海水運動過程中產生的可再生能,主要包括溫差能、潮汐能、波浪能、潮流能、海流能、鹽差能等。
潮汐能和潮流能源自月球、太陽和其他星球引力,主要是通過潮汐的動能來發電。
其他海洋能均源自太陽輻射。
潮汐能。
潮汐漲落與日月有關,日地距離是地月距離的389倍,相對靠近地球的月亮時刻控製著潮汐能的大小。
世界上潮汐能最大的地方是加拿大的芬地灣,那裏的海潮最高時達到18米,相當于6層樓房的高度。
在開發潮汐能中,除我國已建成的江廈潮汐電站外,1966年,法國在最大潮差為13.5米的朗斯河口,建成了世界上最大的潮汐發電站—朗斯電站。
其年發電量5.44億千瓦小時。
1984年加拿大在芬地灣建成了取名為安那波利斯的潮汐發電站。
波浪能。
據統計,波浪能是海洋能源中蘊藏量最豐富的一種,佔整個海洋能的90%以上,是潮汐能蘊藏量幾十倍。
1964年,日本造出世界上第一盞用海浪發電的航標燈。
1985年,挪威建成了一座裝機容量500千瓦的波浪能發電站,是迄今為止世界上最大的岸式波浪能電站。
海流能。
海流即洋流,大規模常年穩定地沿著一定方向流動的海水便是洋流。
世界上最大的海流是墨西哥灣暖流。
該暖流挾帶的水量是世界江河總流量的50多倍。
流經我國的黑潮是世界上第二大暖流。
其寬度為185千米,平均厚度有400米,平均每天的流速是55千米一150千米,它的總流量相當于全世界陸地上所有河流流量的20倍。
利用海流發電,目前處于小規模試驗階段。
溫差能。
據科學家長期觀測計算,到達海面的太陽輻射能6%被深為1米的表層海水所吸收,而海面下10米深的海水隻吸收了太陽能的18%。
因此,不同深度水溫迥異,且隨深度增加海水吸收太陽輻射減弱。
因此,在熱帶和亞熱帶海區表層海水與深層海水之間的溫度差可達20℃一25℃。
由此引起科學家的深思:利用海水這一特徵為人類造福。
1930年,德爾松瓦的學生G.克洛德,在古巴建成了世界上第一座海水溫差電站。
之後,海水溫差能的研究便不斷升溫。
1979年,美國在夏威夷的一艘海軍駁船上安裝了一座海水溫差發電試驗台,發電功率53.6kW。
1981年,日本在南太平洋的諾魯島建成了一座100kW的海水溫差發電裝置,1990年又在鹿兒島建起了一座兆瓦級的同類電站。
鹽差能。
鹽差能是兩種含鹽度不同的水體相混時放出的一種能量。
其廣泛分布于陸地江河入海處。
兩種水體的含鹽濃度相差越大,它們之間產生的鹽差能就越多。
這使人們想到了死海,死海含鹽量高達25%。
而地中海含鹽量較少,二者相差好幾倍。
所以一旦把兩者溝通,不僅可以利用它們之間的高度差400米來發電,而且還可以利用兩者之間的巨大鹽差能。
潮汐、波浪、洋流等海水運動蘊藏的能量,是取之不盡用之不竭的。
波浪、洋流的能量主要是受風的影響。
海洋能有三個顯著特點,1、蘊藏量大,並且可以再生不絕。
2.能流的分布不均、密度低。
3.能量多變、不穩定。
使用範圍1.自然類土壤工程、植被工程、微生物工程、自然生物群落建設工程2.社科類建築工程3.人文類和諧化社區建設工程、旅遊建設工程4.能源類太陽能工程、地熱能工程、水能工程、電能工程、風能工程、生物質能工程、核能工程等。
資源排名從國內能源安全和環境影響兩方面考慮,科技發達國家大都已經開展可再生能源的研究和市場開發。
美國還投入資金成立了一個專門的政府基金,以促進國內可再生能源產業的發展。
在中國的能源消費結構中,可再生能源所佔的比例越來越大;風能發電總量連續3年實現翻番,太陽能光伏發電規模位居全球第一,生物質能發電也取得不錯的發展。
未來10年內,風電、太陽能光伏、太陽能熱水器等能源發展,將會在國家合理規劃下繼續保持成長。
海洋能(oceanenergy)是海水運動過程中產生的可再生能源,主要包括溫差能、潮汐能、波浪能、潮流能、海流能、鹽差能等。
潮汐能和潮流能源自月球、太陽和其他星球引力,其他海洋能均源自太陽輻射。
海水溫差能是一種熱能。
低緯度的海面水溫較高,與深層水形成溫度差,可產生熱交換。
其能量與溫差的大小和熱交換水量成正比。
潮汐能、潮流能、海流能、波浪能都是機械能。
潮汐的能量與潮差大小和潮量成正比。
波浪的能量與波高的平方和波動水域面積成正比。
在河口水域還存在海水鹽差能(又稱海水化學能),入海徑流的淡水與海洋鹽水間有鹽度差,若隔以半透膜,淡水向海水一側滲透,可產生滲透壓力,其能量與壓力差和滲透能量成正比。
地球表面積約為5.1×10^8km^2,其中陸地表面積為1.49×10^8km^2佔29%;海洋面積達3.61×10^8km^2,以海平面計,全部陸地的平均海拔約為840m,而海洋的平均深度卻為380m,整個海水的容積多達1.37×10^9km^3。
一望無際的大海,不僅為人類提供航運、水源和豐富的礦藏,而且還蘊藏著巨大的能量,它將太陽能以及派生的風能等以熱能、機械能等形式蓄在海水裏,不像在陸地和空氣中那樣容易散失。
海洋能有三個顯著特點,1.蘊藏量大,並且可以再生不絕。
2.能流的分布不均、密度低。
3.能量多變、不穩定。
海洋能具有如下特點:1.海洋能在海洋總水體中的蘊藏量巨大,而單位體積、單位面積、單位長度所擁有的能量較小。
這就是說,要想得到大能量,就得從大量的海水中獲得。
2.海洋能具有可再生性。
海洋能來源于太陽輻射能與天體間的萬有引力,隻要太陽、月球等天體與地球共存,這種能源就會再生,就會取之不盡,用之不竭。
3.海洋能有較穩定與不穩定能源之分。
較穩定的為溫度差能、鹽度差能和海流能。
不穩定能源分為變化有規律與變化無規律兩種。
屬于不穩定但變化有規律的有潮汐能與潮流能。
人們根據潮汐潮流變化規律,編製出各地逐日逐時的潮汐與潮流預報,預測未來各個時間的潮汐大小與潮流強弱。
潮汐電站與潮流電站可根據預報表安排發電運行。
既不穩定又無規律的是波浪能。
發展歷程我國開始利用可再生能源,最開始主要沼氣、太陽灶等,八十年代戶用太陽能熱水器開始普及,還有被動式太陽能。
當時可再生能源主要是服務于農村,並且是分散性利用為主,完全沒有工業化、規模化背景的製造業和市場運作為基礎,所以那時叫農村能源。
現在提到可再生能源則變化很大。
比如說風電,一個大風電場,裝機可以到10萬千瓦,甚至國家提出建設百萬千瓦、千萬千瓦風電基地,完全是一種大規模工業套用的概念,有一個大市場的支撐。
90年代初期剛好是可再生能源從農村的小規模套用變成既服務于農村,又開始向商業化、規模化套用發展的轉型階段,所以自90年代中期開始,可再生能源這個詞的套用越來越普遍。
第一個裏程碑2003年。
我國在1997-2002年間,能源消費的成長量很低,新增電廠也不多。
從2002年底、2003年初開始,國際能源價格尤其是國際油價開始上漲,能源供應安全的問題變得越來越突出,同時國內能源供需情況也發生變化。
2003年-2007年,我國能源消費成長速度特別快,每年新增電力裝機超過5000萬千瓦,電力還是供不應求。
我記得2003年前,很少有城市有拉閘限電的情況,但2003年後,尤其是2005年前後,東南沿海限電,企業不能生產,又搬出柴油發電機發電。
國際能源價格上漲,能源安全問題突出,國內能源需求大大增加,能源供應能力卻滯後一些,以及國際上對氣候、環境問題更加關註,各方面的因素綜合在一起,讓國內可再生能源的地位開始突出出來。
政府部門開始高度重視可再生能源的發展,尤其是2003年,國家發改委內專門成立了能源局,其下設立專門管理可再生能源管理的處級部門,開始啓動可再生能源中長期發展規劃製定的工作,全國人大又啓動了《可再生能源法》的立法工作,這些都是從2003年上半年開始的。
國家在這方面的行動很快,幾個部委都有所行動。
能源局除了啓動可再生能源發展規劃製定工作外,還把發展風電作為大規模發展可再生能源的切入口,從2003年,開始進行風電特許權招標項目。
這些都給了業界一個很明確的信號,而企業比較敏感,瞄準這個苗頭,許多大能源企業開始探索,在新能源領域做一些嘗試。
2005年,《可再生能源法》頒布,這又是一個可再生能源發展的裏程碑。
在法律正式實施後幾個月之內,國家發改委和其他一些部委就出台了很多配合法律實施的配套政策法規檔案,把支持可再生能源發展的政策架構搭建起來,促進了可再生能源的快速發展。
面臨的問題可再生能源包含風能、太陽能、生物質能、地熱、海洋能等多種技術,每一種技術都有它特殊的特點,技術差異性、技術發展水準、商業化進程、套用水準、在不同發展階段遇到的問題都是不一樣的。
從這些角度,各類可再生能源技術跟其他常規能源,比如煤、油、氣、電的情況類似,煤和油發展中的問題、需要的經濟政策完全不一樣,所以可再生能源這麽多的技術領域,面臨的問題也不一樣。
要說的話,可以找幾個典型的技術,比如風電和太陽能。
我國風電是從2003年開始發展,真正起步,2006年後發展得比較快。
經過這幾年的發展,我們如果建設5萬千瓦或者1億千瓦的規模,我們的資源是很有保證的,在陸地上很容易能夠找到合適的資源的。
初步估計我國陸地風能就可以支撐10億千瓦左右的風電裝機容量。
風電機組製造的問題,現在已有90多家風機整機製造企業,內資企業能夠實現批量生產的可能隻有十幾家,比較大的有四五家,但是這些都是國內的主導企業。
3年前內資企業生產的風機都是兆瓦級以下的,現在兆瓦級的大風機,2兆瓦甚至3兆瓦的風機,我們都具有自主智慧產權,可以說風機製造的問題基本上解決了。
而當初國家作出發展風電的主要目的,就是要發展我們自己的風機製造業、風電產業。
並網問題現在還是風電發展最突出的問題,因為風電的發展遠遠超出了業內在幾年前的預期。
2008年我國風電裝機容量已經超過1200萬千瓦,這個資料已經超出了國家十一五規劃中2010年規劃的目標。
在這樣的情況下,風電並網問題就變得特別突出,因為風不能像煤電、水電等其他電力一樣,可以適當調控,風是來了之後就必須發走,除非有儲能的裝置,如果不配儲能裝置的話,有風就必須立即發電並且一定輸送走。
在一天中,風大的時候多半是後半夜,而用電量多的時候主要是白天,或者是前半夜,所以存在風資源和電力負荷不匹配的問題。
在現在發展規模比較大的情況下,風電怎麽並網,怎麽送出,我個人認為是風電發展的最關鍵的問題。
並網問題也不是不能解決,國家已經開始採取一些具體的行動來解決這樣的問題。
太陽能光伏的情況是,我國已經形成了世界規模最大的光伏製造業,但是國內光伏市場的量特別小,98%以上的產品都出口,隻有1%左右留在國內。
現在的情況有一些變化,比如去年光伏發電的成本可能還在一度電3塊錢左右;今年3月份,國家發改委招標項目報的電價已經普遍在每度電1-2塊錢之間,說明光伏發電電價下降得很快。
在這樣的條件下,已經具備了啓動國內太陽能光伏市場的條件,希望國家通過一些政策來啓動光伏發電市場,給國內太陽能光伏製造企業一定的發展空間。
回收現狀瑞士瑞士塑膠瓶的回收率已經達到90%以上。
政府規定,隻有使廢棄的塑膠瓶回收率達到75%,企業才能獲準廣泛生產與使用塑膠瓶。
為資助收集、分揀和迴圈利用塑膠瓶,政府對每個塑膠瓶增加4個生丁(約合0.24元人民幣)的稅收,作為回收廢塑膠瓶的專用基金,由一個回收塑膠瓶的非營利機構管理。
美國美國最大的廢棄物回收利用行業是紙製品的回收利用,僱傭14萬人,年銷售收入達500億美元,其次才是鋼鐵和鑄造業。
為了提高大眾的環保意識,美國將每年的11月15日定為“回收利用日”。
各州也成立了各式各樣的再生物質利用協會和非政府組織,開設網站,列出使用再生物質進行生產的廠商,鼓勵人們購買使用再生物質的產品。
比利時雖然比利時的人口隻有1000多萬,但是每年舊衣回收總量卻達到1.5萬噸。
回收的舊衣中,60%的舊衣通常不能再穿,被轉入專業工廠進行資源回收再利用處理。
剩餘的10%則被送進垃圾廠處理。
經過處理和加工的一部分舊衣成了油污抹布、汽車內使用的腳墊、絕緣材料、粗布地毯、日用抹布等,另一部分進行碎布處理,從中回收纖維。
當今,歐洲市場上銷售的許多紡織品都標明是由回收纖維布製造的。
奧地利奧地利首都維也納實行“大宗廢舊物品回收收費製”,如用集裝箱承運,每個集裝箱收費約2000歐元,其中包括搬運費、運輸費、垃圾分類費、有毒垃圾處理費和增值稅。
維也納市要求,生活垃圾的收集和處理要由經市長批準、並具有處理有害垃圾專業經驗的垃圾回收處理企業承擔。
從事垃圾和廢舊物品運輸的人員和車輛也受到相關規定的限製。
維也納市設有34個“問題”垃圾資源回收筒和19個無害垃圾中轉站,企業和市民可以向這些站點咨詢垃圾回收方面的問題,並將大宗廢舊物品通過專業公司清運,每立方米需繳納28歐元的清運費用。
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