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家在,年再生能源里的非水力将由成长到图三,那是所有能源中成长最快的,平均每年表三。
在再生能源中,风能与太阳能最有发展,但都有供应间歇问题,如对风能和太阳能继续强制使用并给于补贴,此类能源将以每年的速度增长,比烃能源增长快五倍,虽然替代能源在能源供应中将发挥越来越大的作用,但到年,它们仍只占全球能源需求的而已。
另外替代能源则有其局限性。
例如从玉米制造乙醇,经济效益有限,能源風能太陽能風及太陽能總能源生質能核能水力能油氣煤其他能源風及太陽能其他風能太陽能風及太陽能總能源生質能核能水力能油氣煤其他能源風及太陽能其他效率亦不高,而且占用大量土地。
譬如,如果到年,从玉米中制造的乙醇来替代美国汽油使用量的,就需要面积相当于俄亥俄伊利诺和印地安那三个州总面积的土地相当于目前美国用于种植农作物的土地的种植玉米来供应原料。
生质柴油及二甲醚更无发挥的余地。
图三国家初级能源需求,表三年全球总初级能源供给能源预测预测石油天然气煤炭核能太阳能合计百万公吨油当量至于氢能,应注意的是氢能不是种能源,在使用之前,我们必须先以石油天然气或水中分离氢,但花费太过昂贵,而且整个过程需要大量的能源消耗。
要把这种新燃料投放到消费市场,还需要建立新的基础设施。
氢能不易储存,现在还没有用于氢能生产运输和分销的基础设施。
到目前为初級能源需求油百萬噸油當量氣煤水力非水力核能初級能源需求油百萬噸油當量氣煤水力非水力核能止,还没有个经济可行的办法将氢能做为汽车卡车和公共汽车的燃料。
从使用安全方面,广泛使用氢能潜在的危险必须要予以考虑。
风能风车受风后转动,自古即用来汲水磨粉。
目前以发电为宗旨的风车,在世界各地迅速增加,这几年发电量更以大约的比率不断成长。
风力急遽成长。
全世界,年底发电用的风车设备容量为年底年底年为每年约以的比率成长。
预估至年将达,。
注台湾年总发电容量为,风车体积化与大型化样,也是尽量利用刮风地点。
设置数十部数百部风力发电机。
风力农场多建于美国的加州德州,及欧洲的德国丹麦等处。
美国德州西部的京山风力农场为全球规模最大的风力农场,有部风车,能供应德州万个家庭电力所需。
美国西部十七州州长协会于年月日致通过将于未来在西部十七州境内推动个开发与使用清净再生能源方案,其目标为在年之前将开发使用包太阳能地热风力生物大量废弃物生质能与清净煤炭等为能源来源的电力共大约增加相当于座传统电力大发电厂的电力,般而言,电力约可提供,个家庭用电所需。
日本现今发电火力发电约占成,核能发电约占成,水力发电成。
相对地,乙太阳能风力等新能源发电则累计不到成。
因此日本经济产业省揭示到年,风力发电将增至总发电量的目标。
日本在山形县立川町北海道占前町等处建设风力农场,进行发电。
年底,全日本发电用风车的设备容量为,千瓩年底为预测年甚至可达,相当于能供应万个家庭的发电量。
在海上风力发电方面,与有遮蔽物有起伏的路上相比,海上刮风状况稳定,是优良的风力发电环境。
因此欧洲到年底为止,共设置做海上风力发电设备,其中共有部海上风力发电风车总发电容量为,相当于可供应日本万个家庭电力电力所需。
丹麦英国等国,也在海上建设风力农场。
位于丹麦首都哥本哈根附近的密德尔古隆登海上风力农场为世界上海上最大的风力农场。
欧洲风能协会,于年发表风力计画,目标是到了年,全球电力的将由风力发电供应。
目前欧洲电力的全球的以下,由风力发电供应,距离目标仍甚遥远。
年丹麦总发电量的已靠风力发电供应,到年底将达。
德国北部,也有地区总发电量近是靠风力发电供应。
资料待补充二太阳能太阳光电,每年膨胀,之成本已降至年的三分之至五分之。
全世界目前的发电容量为,到年将可达到,。
大石油公司在再生能源的策略是开发生产及销售,以有经济的收入为诉求。
把替代燃料和再生能源看成传统燃料样来经营。
其中有太阳能事业,是全球最大的,约占全球太阳能市场。
控制它的成本,集中在正确的产品线上,要有竞争力,要整合清洁及健康的能源。
在太阳光电市场独占鳌头。
年发电容量为,到年将增加至。
也于年在德国设立太阳能园区,是世界上最大的,可供家人的家庭用电。
另外在加州也设立太阳能家庭套装组给客户使用。
资料待补充三生质能源包括生质能酒精汽油生质柴油及其它资料待补充图全世界燃料乙醇及生质柴油生产量,需生质柴油亿公升。
约为柴油之倍燃料电池年以后才有可行性非自有能源,需倚赖氢源氢能来自石油天然气煤核能或再生能源原油吨桶,,兆立方公尺,兆立方公呎表示铀蕴藏量以目前技术而言,可使用年,若考虑使用过之核燃料在处理回收后重复使用,则其使用年限可增加倍。
柒参考资料,,,,,,,,,,加拿大油砂资源开采成本分析,世界石油工业,,,,,,,,,,,,,,,,乙醇乙醇生質柴油生質柴油單位十億公升乙醇乙醇生質柴油生質柴油單位十億公升资料来源,,四海洋温差发电海洋温差发电,系利用海洋寒冷深层水与温暖表层水之间的温差热能来发电的发电法。
如同地球上所有能源都源自太阳,海洋表面占地球面积的三分之二经太阳加热后储存了庞大能量,海洋温差发电就是利用该能量的发电法,因此只需要海与太阳即可无限利用庞大能量。
海洋温差发电,的原理就是利用温暖的表层海水,使名为工作流体的液体加热后蒸发,再将蒸汽送到涡轮机,让涡轮机转动以产生电力。
这种发电法的发电机制在原理上,与火力发电核能发电相同。
最大的差别在于,海洋温差发电以沸点低的氨为工作流体。
海洋表层部位的温暖海水与深层部位的寒冷海水间,约有摄氏度的温差。
海洋温差发电系统就是将储存在海洋中的热能转换成电能的系统。
此系统的主要设备有蒸发器冷凝器涡轮机发电机帮浦等,以管相连,工作流体在其中循环流动。
考虑大自然的条件,约有个国家可以建构海洋温差发电设备。
据估计,光是日本经济水域,年内的总发电量能源蕴藏量即有千瓦小时即用电度数,相当于亿吨石油的发电量。
约合为全世界年发电总容量的倍。
另外根据估计,每建设座的海洋温差发电厂,每千瓦小时的发电单价不过日圆,远比石油火力发电每千瓦小时的单价为日圆便宜。
目前日本佐贺大学工学院正在伊万里建设首座海洋温差实验室。
印度计画建设的发电厂,帛琉共和国也计画建设座的发电厂。
资料待补充五地热地热与废弃物之生质气从填土废水处理厂及动物饲养场来的,年为到年将为,。
,资料待补充伍各种替代能源可行性及成本效益分析能源的两大用途就是供作发电及燃料用。
替代传统石油及天然气者除了成本要能竞争外,储藏量及供应量也要足以抗衡。
些替代燃料及再生能源,虽因原油飙涨而成本足以与之竞争,但在供应量却有限制,目前及短期的未来只能替代部分的现有能源,大部分都是供发电用,其供应量及发电成本将予以分析。
能源与发电全球的总发电容量自年至年,据的估计如表及图,所示。
目前容量约,即。
至年间新增者主要之燃料为气煤炭水力及其它再生能源,石油及核能反而退居其次图。
其它再生能源约有,。
在新投资方面,水力及其它再生能源方面也分别约有,亿及,亿美元图。
表全球发电容量年发电容量,国家未来再生能源占发电量的比例在年都将达到,尤其是欧洲,将达到,其中非水力部分更将超过以上图。
资料待补充二能源使用成本效益分析表各类能源的发电成本美分千瓦小时能源类型成本范围平均成本核能化石燃料煤原油天然气可再生能源风太阳潮汐波浪地热生物质小水电当代石油石化表发电成本比较,趸售电费美分千瓦小时生质气风力太阳能用户电费美分千瓦小时太阳光电燃料电池微型涡轮机年零售电费美分千瓦小时美国日本欧洲台湾复循环气体涡轮机台币元,费率。
资料待补充各种替代能源可行性及成本效益分析表能源潜在蕴藏量预估年使用量可用年数全世界使用商业运用开始可能时间预估成本目前预估成本商业运用时期备注传统原油,亿桶,亿吨亿桶亿吨年传统天然气兆立方公尺,兆立方公尺年煤炭,亿公吨亿公吨年铀万公吨年页岩油,亿桶油亿桶按目前原油年目前已可以页岩油已可与原油竞争油砂,亿桶油目前,亿桶油亿桶按目前原油年目前已可以合成原油经过精炼已可与原油竞争天然气水合物按目前天然气用量年目前已有油田运转中热核融合海洋温差发电亿桶亿桶年风能全世界发电量年,为汽油之倍太阳能全世界发电量年,为汽油之倍生质能及地热全世界发电量年,生质乙醇全世界年亿公升,年亿公升,美国汽油用量,亿公升,如替代,需乙醇亿公升。
高出汽油约生质柴油全世界年亿公升,美国中馏油用量,亿公升,如替代动把甲烷释放到大气中,而导致地球大气的温暖化,而极地区沉积物的气体水合物释放出甲烷,使极地区温暖导致海平面上升。
地球的温暖化也许会抑制趋冷的趋势因而使气候变动稳定下来,或者加剧气候的温暖化而使气候更不稳定,这些都还不能确定。
被封锁在其中的气体很不稳定,会崩溃并迁移,而且会损害钻探的设备。
旦天然气由冰层下被吸虹出来,水合物的压力会降低而释放出甲烷。
要把甲烷水合物商业利用有很多困难。
第,它藏在公尺深的海床底下,比海中的油气层还深,所以挖掘时必须要开发特别的设备。
然后必须要找出甲烷水在水合物中之平衡曲線氣體水合物冰氣體水合物冰氣體水合物水氣體冰氣體蒸汽溫度,壓力,水在水合物中之平衡曲線氣體水合物冰氣體水合物冰氣體水合物水氣體冰氣體蒸汽溫度,壓力,有效的方法来从固体中将气体的甲烷抽取出来。
把气体从水合物中回收出来的障碍是因为它是固体的,它分布在环境恶劣的极地地区或深醢底。
所研拟的回收方法不外乎是解离或就地熔融气体水合物,所拟用的方法包括把储藏地加热到水合物形成的温度之上,降低储存区的压力到平衡压力之下,注入抑制剂像是甲醇到储藏地以减
