什么是可再生能源?探索可再生能源的类型

可再生能源是指来自自然界的一类能源,例如阳光和风能,它们具有自然可再生性;也就是说,它们消耗后不会枯竭,并且始终可用。这类能源的应用范围十分广泛,从发电到供暖、冷却水,甚至交通运输。

根据REN21 2016年发布的报告,可再生能源在全球能源消费中的占比从2014年的19.2%上升至2015年的23.7%。这一显著增长反映了全球对可持续能源的追求。同年,全球可再生能源投资额达到近2860亿美元,其中大部分投资于风能、太阳能、水力发电和生物燃料。

相比之下,化石燃料等不可再生资源储量有限,替代过程非常缓慢且耗时。想了解更多关于这些新能源及其应用的信息,欢迎关注伊朗配电板制造商 Adak Company 的博客。

目录

什么是可再生能源?

世界上那些使用后可自然再生、无需担心枯竭的能源被称为可再生能源。在当前形势下,地球上的自然能源资源正在迅速减少,使用可持续能源是保护环境、满足子孙后代需求的唯一有效解决方案。

انرژی تجدیدپذیر

可再生能源的类型

生物质能、地热能、阳光、水力发电和风能等自然资源均可转化为清洁、可用的能源。由于这些资源具有可再生性,因此在可持续能源的未来中发挥着关键作用。以下是这些新能源的完整列表:

  • 生物质(生物群落)

  • 地热能

  • 水力发电

  • 来自海洋的能源

  • 太阳能

  • 风能

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太阳能

只要太阳还在天空闪耀——预计还能持续44亿年——人类就能从它的光能和热能中获益。太阳能的利用通常有两种截然不同的方式:电能热能

以电的形式,太阳光被太阳能电池捕获并转化为电流。这个以电子方式进行的过程被称为光伏 (PV) 技术,其由“photo”(光)和“voltaic”(电)两个词组合而成。简而言之,光伏技术是指利用太阳光发电。

相比之下,太阳能热能(也称为被动能源)直接捕获太阳的热量,并利用其加热太阳能系统中的水或通过大型玻璃窗等设计提高建筑物的内部温度。

风能

近年来,根据您居住的地方,您很可能已经看到过风力涡轮机点缀在您家的视野中。例如,它们在欧洲国家和美国已经广泛安装。

涡轮机是一种捕获流动流体(例如气体或液体)动能并将其转化为其他形式能量的装置。基于相同原理,风车已在世界各地使用了数百年。

如今的风力涡轮机,其巨大的叶片很像飞机的螺旋桨,由风力驱动。叶片的旋转驱动着安装在金属外壳(称为机舱)内的发电机,最终产生电能。

要产生相当于一座大型化石燃料发电厂的能源,需要数千台风力涡轮机。有趣的是,风能也是太阳能的一种形式,因为太阳辐射在地球不同地区分布不均会导致温差,进而导致地球表面形成气流。

水力发电

“水电”一词的本意是水,因此“水力发电”指的是利用水力发电。在这个过程中,水本身并不直接被消耗,而是利用河流的动能。

河流通常发源于高原,汇入大海。沿河修建水坝,可以形成大型蓄水库。水从水坝泄洪后,流经涡轮机,带动涡轮机旋转,最终将产生的机械能转化为电能。

在中世纪,人们利用水轮驱动磨坊,这是水力发电站的早期例子。在这种机制中,水的动力通过一组轮子和齿轮传输到系统中;因此,这种能量可以被认为是一种“流体机械”能量。

与风能一样,水力发电间接来源于太阳能,因为太阳辐射驱动着地球上的蒸发、降水和水流循环,导致地球水资源和大气之间持续的动态变化。

海洋能源

海洋蕴藏着巨大的未开发能源,主要有三种利用方式:波浪能、潮汐能和热能

波浪能利用随着波浪运动而上下或前后运动的机械装置,捕获水的动能并将其转化为电能。这项技术多年来已在各地得到认可和应用。

利用潮汐能的方法是,在河流与大海的交汇处(河口)建造小型水坝。潮汐每天至少发生两次,水位会随着潮汐的变化而波动,大量的水会流入和流出河流。配备涡轮机的水坝可以利用这种持续的潮汐运动来发电。该领域最著名的例子之一是法国朗斯潮汐电站。

海洋温差能是由温暖的表层海水与较冷的深层海水之间的温差产生的。在一种名为海洋温差能转换(OTEC)的特殊系统中,温暖的表层海水被泵送到一个巨大的垂直结构(约450米高)上。与此同时,来自深海的冷水向下流动,在此过程中,热水推动涡轮机发电。冷水随后被回收利用。据估计,海洋拥有足够的热能来满足人类的需求,尽管迄今为止,只有一小部分被开发利用。

生物质能

生物质是一个现代术语,指的是诸如植物和其他生物等有机物质,它们在生命周期结束后可以用作燃料,尤其是那些为获取能源而生长的物质。例如,非洲部分地区的人们收集用于烹饪或取暖的木材就是一种生物质。生物燃料也是一种生物质,例如用于制造汽车生物柴油的乙醇。即使是鸡粪,如果在发电厂燃烧产生热量,也被视为生物质。

生物质的一大优点在于它是一种可再生能源。植物生长的过程是吸收太阳能并将其转化为化学能,并储存在叶、茎、根等各个部位。生物质燃烧时,这种化学能以热能的形式释放出来。这些热能可用于建筑物供暖、发电或为汽车提供燃料。

煤炭等化石燃料相比,生物质在环境和可持续性方面具有几个重要优势:

1. 与需要数百万年才能形成的煤炭不同,生物质的生产时间要短得多。植物和树木可以轻松移植,以取代能源生产过程中使用的植物。因此,生物质具有成为可持续能源的巨大潜力。

2. 植物在生长过程中会从大气中吸收二氧化碳,燃烧时也会释放等量的二氧化碳。因此,理想情况下,净碳排放量应为零。因此,生物质有时被称为碳中性能源。然而,需要注意的是,生物质的种植、收获和运输可能需要使用化石燃料(例如农业机械和卡车使用的柴油),这可能会降低其部分环境效益。此外,替代被砍伐树木的幼树吸收二氧化碳的效率可能不如被砍伐树木高。

3. 生物质的另一个优势在于它可以利用废弃物进行生产。例如,燃烧木材残渣或动物粪便不仅可以提供能源,还能减少需要处理的废弃物量。因此,生物质既有助于废物管理,也有助于生产清洁能源。

地热能

我们有时会认为地球非常寒冷,但在地底深处,却有一层温度高达约4500摄氏度(8000华氏度)的熔岩。利用热泵等技术,将冷水送入地底深处,再将热水送回地表,可以轻松开发利用这一巨大的地热资源。据估计,地球上的地热能总储量相当于约25000座大型发电厂的发电量。

核能

传统核能不被视为可再生能源。它通过分裂铀元素中较重且不稳定的原子来产生,而铀元素天然存在于地球。由于铀是大多数核电站的主要燃料,需要挖掘地下才能提取,因此传统的核裂变方法(即分裂重原子)不能归类为可再生能源。然而,科学家们正在研究一种名为核聚变的新技术,即将轻原子结合在一起产生能量。这种方法有望在未来带来更清洁、更安全、真正可再生能源。

انرژی تجدیدپذیر

可再生能源的好处

可再生能源的益处巨大,对经济、环境、国家安全和人类健康都有积极影响。以下是使用此类能源的一些最重要的好处:

  • 该国电网的可靠性、安全性和灵活性正在得到加强。

  • 可再生能源相关行业正在创造新的就业机会。

  • 利用这些能源生产能源可以减少碳排放和空气污染。

  • 通过减少对化石燃料的依赖,该国的能源独立性得到了提高。

  • 许多类型的可再生能源已经得到开发,可以在成本方面与传统能源竞争,并且变得更加实惠。

  • 未接入电网的偏远社区、沿海地区或岛屿地区将更容易获得清洁能源。

可再生能源和清洁能源的区别

“可再生能源”一词经常与“绿色能源”或“清洁能源”互换使用,但两者之间存在细微的差别。一些能源,例如被认为是最佳可再生能源的风能,同时涵盖这三类。绿色能源通常被定义为由风能、阳光或水能等自然资源产生的能源。而清洁能源则是指在生产过程中不会造成任何空气污染,并能降低环境灾害风险的能源。虽然所有绿色能源都被认为是清洁能源,但并非所有可再生能源都一定是清洁或绿色的。例如,一些大型水电站可能在技术上是可再生的,但由于其对环境和社会的负面影响,它们不能被视为完全绿色或清洁的能源。此外,那些开采或钻探活动会威胁生态系统的能源通常不被视为“绿色能源”。

常见问题。

近年来,人们对可持续性的日益关注,使得可再生能源看起来像是一项现代创新。然而,人类长期以来一直利用自然来满足日常需求,而新技术只是让这些方法更加先进和与时俱进。智库 REN21 发布的年度《全球可再生能源状况》报告显示,尽管可再生能源在发电领域的应用已在全球范围内广泛普及并成为主流,但供暖、制冷和交通运输领域也需要进行重大变革,才能实现更清洁、更可持续的未来。

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