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未来的各种发电技术

发布时间:2017-06-07 10:00:20 分类:行业新闻 来源: 点击:次

未来的各种发电技术 未来的各种发电技术 未来的各种发电技术未来的各种发电技术关键词:发电技术新能源 能源开发随着世界能源消耗的不断增加和能源危机的不断加重,科学家们正在努力寻觅新的能源开发途径,以便作为未来能耗的补充。现在除正在使用的煤碳、石油、核裂变核聚变发电外,科学家们正在努力开发太阳能发电、风力发电、磁流发电、水力发电等,另外,科学家们又另辟蹊径,研究和开发更广泛的发电技术。高温岩体发电 3千米、温度300℃的地下深处的高温岩石,其特点是没有蒸气或热水;这类高温岩体发电和地热发电1样,其很大的优点是本来没有热水,而是利用这类高温热量人工制作蒸气,通过涡轮机发电。  高温岩体发电方式的优点是:在地下产生热,注入水产生水蒸气,对环境影响少,可大范围发电。作为火山之国的日本,高温岩体10分普遍,该热能储藏量10分丰富,作为自然能源,这类发电方式今后将 未来的各种发电技术

未来的各种发电技术
关键词:发电技术新能源 能源开发随着世界能源消耗的不断增加和能源危机的不断加重,科学家们正在努力寻觅新的能源开发途径,以便作为未来能耗的补充。现在除正在使用的煤碳、石油、核裂变核聚变发电外,科学家们正在努力开发太阳能发电、风力发电、磁流发电、水力发电等,另外,科学家们又另辟蹊径,研究和开发更广泛的发电技术。

高温岩体发电

3千米、温度300℃的地下深处的高温岩石,其特点是没有蒸气或热水;这类高温岩体发电和地热发电1样,其很大的优点是本来没有热水软压寿命实验机,而是利用这类高温热量人工制作蒸气,通过涡轮机发电。

  高温岩体发电方式的优点是:在地下产生热,注入水产生水蒸气,对环境影响少,可大范围发电。作为火山之国的日本,高温岩体10分普遍,该热能储藏量10分丰富,作为自然能源,这类发电方式今后将会具有广阔的发展前景。我国西藏也是发展高温岩体发电的理想场所。
污水沉淀发电

  日本东京大学已发明了1半自动冲击实验机种使污水沉积物固体化的方法。据称:这类固体沉积物每千克具有4000至4500大卡的发热量,相当于低质煤的发热量。利用它进行发电,既可节俭能源,又可保护环境卫生,真是1举两得。

垃圾发电

  加拿大对垃圾处理10分重视,把它当作发电的燃料。他们在安大略湖边上建立了用90%的煤和10%的垃圾作燃料的发电站,发电能力为1万5千至2万千瓦。

  用垃圾作能源的比例,丹表已占75%,瑞典占50%,德国占30%,日本占25%,法国占21%,英国占6%。

  匈牙利于1982年就建成快速升降温恒温恒湿实验机了1座范围巨波纹管刚度实验机大的垃圾发电厂,它有4多工位弹簧疲劳实验机个用天然气引火的垃圾燃烧室,每一个燃烧室可以燃烧15吨垃圾,电站既能发电,又可给热网提供温度高达250℃的蒸气,这座垃圾发电站全部实液压拉力实验机现自动比,工作人员不用直接接触垃圾,电站的设计特别注意环境的保护,燃烧出来的气体,用过滤器来过滤处理,剩下的灰烬是很好的肥料。目前世界各国都在想法消灭垃圾,利用垃圾。我国垃圾位于世界之首,公道处理和利用是当务之急。

高炉顶压发电

  我国自行设计建造的第1套炼铁厂高炉顶压发电装备在1988年就投入正式运行。这套装备发电能有力为1700千瓦,年发电量可达1000万度,如果每户按两盏25瓦灯泡计算,那末这套发电装备足可供1座10几万人口城市的照明之用。

植物发电

  日本科学家发现角强度实验机,叶绿素能直接把太阳能转换成电能。他们把从菠菜叶内提取的叶绿素与卵磷脂混合,涂在透明的氧化锡结晶片上,用它作为正极安置在“透明电池”中,当它被太阳光照耀时,就会产生电流。
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氦核聚变发电

  氦——3是氦的1种蜂窝纸板抗压实验机问位素,用它作核聚变燃料,不但热值漏电起痕实验机非常高,而且它产生的射线剂量很低,所以很安全。

  日本将从1995年度开始研究这项重要技术,预计21世纪初向月球发射探测火箭。从月球向地球运输氦——3收集系统将在202O年至2030年完成,据估计月球上蕴藏有氦——3最少100万吨,若能为人类利用,足够人类上亿年的电能消耗。

太阳能气流发电

  1座用透明塑料板盖成的巨大温度顶棚中心竖立着198米高的风筒,太阳能通过透明的塑料板将巨大温室内的空气加热,比外面气温高18~20华钢材拉伸实验机氏度。外面的冷空气推压着温轮胎材料实验机室内的热空气使它沿着长长的筒管上升,构成1股强大的气流,推动安装在风筒上的叶轮带动发动机发电。这座太阳能温室的直径有244米,能发电50~70千瓦。

215米,筒内气流速度达13米/塑料烟密度实验机秒,使叶轮以每分钟150转的速度旋转,发电量为500~100千瓦。可供1座城镇用电。

762米,温室直径1000米,发电量可达40万干瓦。

海洋能发电

  美国正在建造波浪发电站,该装置为两面直径为170英尺的圆盘,1个浮于水面,1面位于水下,两盘相距60英尺,下盘上装有4只旋转轴,当上盘被波浪冲击摆动时,下盘随之摆动,旋转轴里的活塞即上下活动,压迫水流通过涡轮机而发电。这类波浪发电站的电力可通过海底电缆输到岸上。

  潮汐电站是利用潮汐落差的位能进行发电的装置。我国江厦潮汐实验电站已建成,这个电站有5台发机电组,电力已并入电网,该电站1年可发1千多万度电,其范围仅次于法国和加拿大而居世界第3。

细菌发电

  细菌在氧化有机物时有传送电子的本领,橡胶拉力实验性能把氧化反应中产生的化学能量转变成电能,通过电极便可供电。这类生物化学电池叫做细菌电池。

  1980年,牛津大学和肯特大学合作研制成功醇脱氢酶金属电极,以甲醇为原料,产生电能,酶电池虽然刚刚崭露头角,但它已在科学研究、临床化验、通讯、航标等方面广泛利用,酶电池供电的通讯装置已在太空中使用,以酶电池推动的船舶也已在海上航行。

冰洋发电高低温等速伸长实验机

  冰层是1个良好的绝热体,冰面上的气温在—20℃以下,而冰层下面的海水常常在—1℃到3℃之间,温差达20多度,冰洋电站就是利用这类温度差来发电的。

  工作物资的选择拉伸弹簧实验机很重要,要求选择在0℃时汽化、—20℃时又会液化的物资。丁烷在常压下—10℃时就会沸腾,故经常使用来作为冰洋发电的工作物资。

  冰洋发电站特别合适于给极地考察基地供热使用。

放射性同位素发电

  随后,美国原子能委员会研制了1种坚固紧凑的同位素发电装置,给空间和地面仪器装备供电使用。

  1种给人造卫星仪器供电的、功率为500瓦、使用期为60天的同位素电池已研制成功。后来又研制了另外一种新的铝箔胶带拉力实验机、更玻璃4点曲折实验机有效的同位素电池,功率力学性能实验机分橡胶强度实验机10瓦,60瓦,100瓦3种。

  放射性同位素电池发电装备用处很广,可以利用到任何设在边远地区的,无人保护的,较少受环境影响和灾害严重,需要长寿命,低功率电源的地方。例如偏僻边远地区,导砖块压力实验机航设施,通讯中继站,森林的火灾报警器,极地气象站,导航浮标等。可以预感,放射性同位素电池不论在地球上,还是在宇宙管材打压实验机空间将会起到愈来愈重要的作用。

超导发电

  超导电力储存装置是利用超导状态的金属无电阻的性质储存电能,在电力充裕的夜间蓄电,白天用电高峰期供电。

  另外,日本、我国正积极研究地热发电装置,由于日本多火山,我国西藏地热丰富,这类发电同高温岩体发电具有异曲同功的地方,仅装备不同而已。



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