光伏发电模型。
光伏发电站模型是将太阳能通过光伏电池组件直接转换成直流电能,并通过功率变换装置与电网连接在一起,向电网输送有功功率和无功功率的发电系统,一般包括光伏阵列、控制器、逆变器、储能控制器、储能装置等。
能源组合沙盘模型
能源组合沙盘模型包括煤、石油、天然气、水能等能源的组合,也包括太阳能发电模型、风能发电模型、生物质能发电模型、地热能发电模型、海洋能发电模型、核能发电模型等新能源。纵观社会发展史,人类经历了柴草能源时期、煤炭能源时期和石油、天然气能源时期,正向新能源时期过渡,并且无数学者仍在不懈地为社会进步寻找开发较新较安全的能源。但是,人们能利用的能源仍以煤炭、石油、天然气为主,在世界一次能源消费结构中,这三者的总和约占93%。
能源按其来源可以分为下面四类:
第1类是来自太阳能。除了直接的太阳能之外,煤、石油、天然气等石化燃料以及生物质能、水能、风能、海洋能等资源都是间接来自太阳能。
第2类是以热能形式储藏于地球内部的地热能,如地下热水、地下蒸汽、干热岩体等。
第3类是地球上的铀、钍等核裂变能源和氘、氚、锂等核聚变能源。
第4类是月球、太阳等星体对地球的引力,而以月球引力为主所产生的能量,如潮汐能。
能源按使用情况进行分类,凡从自然界可直接**而不改变其基本形态的能源称为一次能源。
在一定历史时期和科学技术水平下,已被人们广泛应用的能源称为常规能源。那些虽古老但需采用新的的科学技术才能加以广泛应用的能源称为新能源。凡在自然界中可以不断再生并有规律地得到补充的能源,称为可再生能源。经过亿万年形成的,在短期内无法恢复的能源称为非可再生能源。
新能源发电之地热发电模型
地热发电是把地下热能转换成为机械能,然后再把机械能转换为电能的生产过程。根据地热能的储存形式,地热能可分为蒸汽型、热水型、干热岩型、地压型和岩浆型类。从地热能的开发和能量转换的角度来说,上述五类地热资源都可以用来发电,但开发利用得较多的是蒸汽型及热水型两类资源。
地热发电的优点是:一般不需燃料,发电成本在多数情况下比水电、火电、核电都要低,设备的利用时间长,建厂投资一般都**水电站,且不受降雨及季节变化的影响,发电稳定,可以较大地减少环境污染。
水力发电模型、水电站模型 水力发电主要有以下特点:
水能是可再生能源,并且发过电的**水流本身并没有损耗,一般也不会造成水体污染,仍可为下游用水部门利用。
水力发电是清洁的电力生产,不排放有害气体、烟尘和灰渣,没有核废料。
水力发电的效率高,常规水电站的发电效率在80%以上。
水力发电可同时完成一次能源开发和二次能源转换。
水力发电的生产成本低廉,*燃料,所需运行人员较少、劳动生产率较高,管理和运行简便,运行可靠性较高。
水力发电机组起停灵活,输出功率增减快,可变幅度大,是电力系统理想的调峰、调频和事故备用电源。
水力发电开发一次性投资大,工期长。
受河川**径流丰枯变化的影响,无水库调节或水库调节能力较差的水电站,其可发电力在年内和年际问变化较大,与用户用电需要不相适应。因此,一般水电站需建设水库调节径流,以适应电力系统负荷的需要。现在电力系统一般采用水、火、核电站联合供电方式,既可弥补水力发电**径流丰枯不均的缺点,又能充分利用丰水期水电电量,节省火电站消耗的燃料。潮汐能和波浪能也随时间变化,所发电能也应与其他类型能源所发电能配合供电。
水电站的水库可以综合利用,承担防洪、灌溉、航运、城乡生活和工矿生产用水、养殖、旅游等任务。如安排得当,可以做到一库多用、一水多用,获得优的综合经济效益和社会效益。
建有较大水库的水电站,有的水库淹没损失较大,较多,并改变了人们的生产、生活条件;水库淹没影响**动植物的生存环境;水库调节径流,改变了原有水文情况,对生态环境有一定影响。
水能资源在地理布不均,建坝条件较好和水库淹没损失较少的大型水电站站址往往位于远离用电负荷中心的偏僻地区,施工条件较困难并需要建设较长的输电线路,增加了造价和输电损失。
我国河川l水力资源居世界**,不过装机容量仅占可开发资源的25%左右,作为清洁的可再生能源,水能的开发利用对改变我国以煤炭为主的能源构成具有现实意义。但是,我国的河川水能资源的70%左右集中在西南地区,经济发达的东部沿海地区的水能资源较少,并且大规模的水电建设给生态环境造成的灾难性影响越来越受到人类的重视;而我国西南地区有着较其丰富的生物资源、壮观的自然景观资源和悠久的文化资源,相信在不久的将来,大规模的水电开发会慎重决策。
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