清洁能源的准确定义应是

清洁能源的准确定义应是
清洁能源的准确定义应是

清洁能源的准确定义应是:对能源清洁、高效、系统化应用的技术体系。含义有三点:第一清洁能源不是对能源的简单分类,而是指能源利用的技术体系;第二清洁能源不但强调清洁性同时也强调经济性;第三清洁能源的清洁性指的是符合一定的排放标准。

传统意义上,清洁能源指的是对环境友好的能源,意思为环保,排放少,污染程度小。但是这个概念不够准

清洁能源[1]核能虽然属于清洁能源,但消耗铀燃料,不是可再生能源,投资较高,而且几乎所有

的国家,包括技术和管理最先进的国家,都不能保证核电站的绝对安全

确,容易让人们误以为是对能源的分类,认为能源有清洁与不清洁之分,从而误解清洁第34卷第1期

2006年2月

浙江工业大学学报

JOURNAL OF ZHEJIANGUNIVERSITYOF TECHNOLOGY

Vol. 34No.1

Feb. 2006

收稿日期: 2005-04-01

作者简介: 任建莉(1975), 女, 山西介休人, 讲师, 博士, 主要从事低污染燃烧和新能源开发利用的研究.

海洋波能发电的现状与前景

任建莉, 钟英杰, 张雪梅, 徐璋

(浙江工业大学机械制造及自动化省部共建教育部重点实验室, 浙江杭州310032)

摘要: 波浪能是海洋能源中蕴藏最为丰富的能源之一, 也是海洋能利用研究中近期研究最多的海洋

能源, 其开发利用技术已趋于成熟, 正在进入或接近于商业化发展阶段. 针对海洋波浪能发电技术

的基本原理、能量转换系统等作了全面综述, 介绍了国内外海洋波能发电技术的进展和主要波能装

置, 而其中一些计划的成功实施, 有力地推动了波能转换的技术进步及其在世界范围内的竞争力.

同时也分析了波浪能研究和利用的发展目标和方向, 指出我国波浪能利用对于沿海地区海洋资源

的开发和远离大陆海岛的发展有着十分重要的意义.

关键词: 海洋波浪能; 波能转换; 发电; 新能源

海洋能源通常指海洋中所蕴藏的可再生的自然

能源, 主要为潮汐能、波浪能、海流能( 潮流能) 、海

水温差能和海水盐差能. 更广义的海洋能源还包括

海洋上空的风能、海洋表面的太阳能以及海洋生物

质能等

[ 1]

. 究其成因, 潮汐能和潮流能来源于太阳和

月亮对地球的引力变化, 其他基本上源于太阳辐射.

为保证人类所需的能源得到稳定而持久的发展, 世

界各国均在努力使能源结构从单一的常规能源向多种新能源过渡, 20多年来, 作为主要可再生能源之一的清洁的海洋能事业取得了很大发展.

波浪能是海洋能利用研究中近期研究最多、政

府投资项目最多和最重视的一种能源. 目前, 波浪能开发利用技术趋于成熟, 已进入商业化发展阶段, 将向大规模利用和独立稳定发电方向发展. 波浪发电是波浪能利用的主要方式, 可以为边远海岛和海上设施等提供清洁能源. 此外, 还可以利用波浪能提供的动力进行海水淡化、从深海提取低温海水进行空调制冷以及制氢等. 随着波能利用技术在实用化方面的日渐成熟, 相信波浪能利用会有新的发展, 并在新能源利用领域占据一席之地.

1波能发电基本原理

波浪主要是指风致波, 空气和海水的交界面就

是海面, 从流体力学的角度来看海面是一个两相问题. 起风时, 平静的水面在摩擦力作用下便会出现水波. 风速逐渐增大, 波峰随之加大, 相邻两波峰之间的距离也逐渐增大. 当风速继续增大到一定程度时, 波顶会发生破碎, 这时就形成了波浪. 波浪是与风同向的行波, 流体动能随波浪逐层向前传播

[ 2]

. 波浪能

是指海洋表面波浪所具有的动能和势能. 波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比, 实际上波浪功率的大小还与风速、风向、连续吹风的时间、流速等诸多因素有关. 波浪能利用系统首先使用变换装置把波浪能转换成有实用价值的机械能, 再把机械能转换为电能, 发出的电可直接用电缆输送到陆地上, 汇入供电系统中, 也可经平滑化处理后可靠地输送给用户

[ 3]

.

1. 1波能的一次转换

水粒子的运动有多种多样, 它们之间是相互变

换的, 因而波能的变换方式也有许多种, 其共同特点是: 利用和转换波的基本形态- 水粒子的旋转动能和位能, 使利用装置能与10

-3

~ 10

3

kW/ m宽范围

的波能和各种波峰不规则的波浪相匹配, 同时还要求所用系统在海洋这一特殊环境下能够正常工作.

迄今为止, 各国学者提出了如点头鸭式、等高筏式、摆式、海蚌式、空气式( OWC) 振荡水柱式以及波浪

聚集式等多种波能转换装置, 其中较早提出的某些

影响很大的装置, 如鸭式、海蚌式和筏式装置, 结构复杂且有不少活动部件暴露在海水中, 根本无法抵

抗狂风恶浪, 因此由于工程实践性困难几乎已停止

研究, 而空气式波能系统是目前国内外公认的最有

前途的波能装置, 也是目前的主攻方向, 另外波浪聚集的研究也相当活跃

[ 4]

.

1. 1. 1空气透平方式( 振荡水柱式)

世界上第一个成功的波力发电装置是1910年

安装在法国海岸边的容量为1kW的私家发电站,

它采用的就是空气式. 20世纪80年代以来, 挪威、

日本、英国和中国等国家建造了数种波力电站, 其中大多数波力电站是振荡水柱型的, 它们具有良好的

波能转换性能及防腐性能, 对地形的依赖性小, 且其设计方法和建造技术也发展得最为成熟.

振荡水柱式波浪发电的原理主要是将波力转换

为压缩空气来驱动空气透平发电机发电. 图1, 2为

水阀集合式波力发电机组的发电原理图. 机组根据

波浪的峰谷分两个步骤进行, 图1, 当装置在波峰时, 海水进入空气室, 使空气室内的水位上升, , 室内体积变小, 气压增大, 大于外界气压. 因此, 空气被压入A, B水阀室. 在A水阀室产生的空气气泡集

合后, 从集合喷管①喷出, 气流通过导向叶片, 带动涡轮旋转作功. 作功后的气体从通风口通出. B水

阀室则隔断从A室来的空气. 使集合喷管②处产

生负压. 图2, 当装置在波谷时, 空气室内的气体体

积增大, 压力降低, 使室内的气压小于外界气压, 外界空气冲开空气活门, 进入涡轮, 通过导向叶片推动涡轮机作功, 作功后的气体经集合喷管②, 及水阀室B至空气室, 而水阀室A则隔断空气.

图1波峰时发电原理示意图

空气式波能转换系统结构简单, 没有任何水下

活动部件, 而且将空气作为能量载体, 传递方便, 能通过气室将低速运动的波浪的能量转换成高速运动

的气流, 造价低, 可靠性好. 由于用空气做能量转换的中间介质, 透平发电机组不与海水接触, 避免了一些海水腐蚀和机组密封等问题, 提高了装置在海洋

环境下的生存能力

[ 5]

. 空气式波力发电装置可分为

70 浙江工业大学学报第34卷

图2波谷时发电原理示意图

二类: 漂浮式与固定式. 漂浮式的主要优点在于建造方便, 投放点机动, 以及对潮位变化的适应性. 由于波浪的表面性, 吸收波能的物体越接近水面越好, 而漂浮式能在任何潮位下实现这一要求. 相比之下, 固定的空气式吸收波能的开口无法适应潮位的改变,

意味着至少有一半时间处于不理想的工作状态, 大

大影响了总体效率. 然而从工程观点出发, 漂浮式的主要缺点是系泊与输电, 这是难点之所在

[ 6]

. 我国大

万山波力实验电站即采用岸式振荡水柱方式, 但岸

式装置也有其弱点: 岸式装置需要经受大风浪的考验, 波浪拍岸时出现了高度非线性现象, 它的作用力难以用现有方法正确估计; 波浪发电装置都建在位

于海岛迎浪一侧, 该侧一般为悬岸峭壁, 再加上台风侵袭, 施工难度很大.

1. 1. 2聚波蓄能式波能转换装置

聚波蓄能式波能转换装置利用狭道把广范围的

波能聚集在很小的范围内, 这是一种提高能量密度

的方式. 挪威波能公司( Norwave A. S. ) 于1986年挪威MOWC电站附近建造了一座装机容量为350

kW的聚波水库电站. 电站的技术关键是它的开口

约60m的喇叭形聚波器和长约30m的逐渐变窄

的楔形导槽. 当波浪进入导槽宽阔的一端向里传播时, 波高不断地被放大, 直至波峰溢过边墙, 将波浪能转换成势能. 楔形槽具有聚波器和转换器的作用. 与导槽相通的是面积约8500m

2

, 与海平面落差约

3~8m的水库. 发电采用的是常规水轮机组

[ 7]

.

先将波浪能集中, 然后保留其位能部分, 任其消

耗其动能部分, 整个过程并不依赖于第二介质, 这种方法的优点在于波能的转换没有活动部件, 可靠性好, 维护费用低且出力稳定. 建造者称其转换效率在65%~75%之间, 几乎不受波高和周期的影响. 电站

自建成以来一直工作正常. 不足之处是, 建造这种电站对地形要求严格, 不易推广.

1. 2波能的二次转换

通过波能的一次转换将波能转换为另一种形式

的机械能一有质量物体( 能量载体) 的能, 但要将它

变为电能, 还需进行二次转换. 二次转换是透平一发电机组( 这里的透平是广义的, 可以是空气透平、水轮机、液压马达等动力机械) . 但用作波浪发电的发电机, 必须适应变化幅度较大的工况, 一般小功率的波浪发电采用整流输入蓄电池的方式, 较大功率的

波力发电与陆地电网并联调负

[ 7]

. 两次转换间一般

还有些中间转换装置来优化第一级转换, 目的是将

能量作传递. 由于一次转换所得的能量, 其载体具有压力大而速度低的特点, 用它驱动二次转换机组不合适, 因此, 中间环节促使波力机械能经特殊装置处理达到稳向、稳速和加速能量传输, 以推动发电机组. 中间转换的种类有机械式、水动式和气动式三种.

2波能发电的应用

受风能分布的影响, 波浪能资源最丰富的区域

为太平洋、大西洋东岸南和北纬30~ 60一带. 因此位于太平洋东岸的加拿大、美国和智利以及位于大西洋东岸的爱尔兰、英国、法国、西班牙和澳大利亚等国的波能能流密度较大, 这些国家比较注重降低成本、提高效率以实现波浪能的大规模利用, 中国、日本等位于太平洋西岸的国家, 波浪密度相对较小, 因此比较注重将海洋能作为特殊能源使用, 注重与远离大陆的海岛用户或海上需求相结合. 目前已发明了多种波能转换装置, 并建成了数十座波浪能示范电站, 其中以英国、挪威、日本等国开发利用的水平较高.

2. 1国外波能发电的发展概况

英国具有世界上最好的波浪能资源. 从70年代

以来, 就把波浪发电研究放在新能源开发的首位, 投资1700多万英镑研究波浪能装置, 使英国在波浪

能发电技术方面处于世界领先地位, 在80年代初就

已成为世界波浪能研究中心. 于1990年和1994年

分别在苏格兰伊斯莱岛和奥斯普雷建成了75kW

和2万kW振荡水柱式和固定式岸基波力电站

[ 8]

.

由英国国家工程实验室( NEL) 研制的蜗形中空风

箱泵式海浪发电机, 近期在苏格兰的奥特希布莱外

海上安装发电, 装机容量达11万kW

[ 9]

. 目前英国

正在致力于威尔斯气动透平的利用、原型波力发电

机组、导航浮标的波力透平发电组及小型波能转换

器等的研究, 世界上第一台商用波浪发电机已于

1995年8月在英国克莱德河口海湾开始发电, 装机

容量2000kW, 英国500kW岸式波能装置LIM-71 第1期任建莉,等: 海洋波能发电的现状与前景

PET ( Land-Installed-Marine-PoweredEnergy Trans-former) 2000年11月在苏格兰Islay 岛建成, 站址处

波能功率密度为25kW/ m, 目前已经发电上网.

挪威于1985至1986年, 在Bergen市附近的

Toftestallen岛分别建成了一座装机容量为500kW

的带前港振荡水柱岸式波力电站和一座装机容量为

350kW的喇叭口收缩波道式聚波水库波力电站

( 其中500kW电站在350kW电站以北约100m

处) . 这两座电站是挪威在80年代中、后期成为国际

波能领域领头国家的标志. 500kW电站在1988年

12月的一次强风暴中被破坏, 钢结构部分全部被打

入海中, 后来也没有修复

[ 10]

. 在90年代初又建造了

一座容量为1万kW的波力电站, 均已达到商业应用

程度, 另外还先后与印尼和澳大利亚签订协议为这两

个国家各建一座容量为1400kW的波力电站

[ 8]

.

日本的波浪能研究与开发也十分活跃. 它的10

多家研究与开发机构既有明确分工又有效协调, 并

重视技术向生产应用的转化研究, 使日本在波浪能

转换技术实用化方面走在世界前列. 它从80年代中

期至今已建成4座岸基固定式和防波堤式波力电

站, 单机容量为40~125kW

[ 11]

, 其中最有名的是80

年代初建造的海明号波能发电船, 研究在长80

m, 宽12m, 由13个振荡水柱气室组成的船型漂浮

式结构上进行. 安装10台单机功率为125kW的发

电机, 总装机容量达1250kW, 特别适合于离岛的

自给电源. 为克服海明号的缺陷, 日本海洋科学

技术中心( JAMSTEC) 于1987年组织了一项耗资

10亿日元, 名为巨鲸( Mighty whale) 的波浪发电

装置研究开发计划, 经过理论研究和模型试验, 该装

置于1997年末在三重县五所湾离岸海域下水, 1998

年9月开始持续两年的实海况试验, 从试验情况来

看, 装置的各部分工作正常, 最大总发电效率为

12%

[ 12]

. 该装置不仅能吸收波力能发电, 具有独立

能源平台的功能, 还可起到平稳波浪的作用, 有利于

海洋开发. 日本当前容量最大的设备是1996年9月

投运的由日本东北电力公司在原町火电站南部防波

堤上装设的130kW波力发电设备

[ 13]

.

瑞典在1983~1984年进行了30kW软管泵原

型装置的现场试验, 并且在西班牙大西洋岸外建了

一座1000kW的波力示范电站; 印度已宣布从

1990年开始实施一项波能发展6年计划, 包括在马

德拉斯附近建一座容量为5000kW的离岸波力电

站, 目前正在特里凡得琅港( Trivandrum) 附近建一

座使用威尔斯透平发电机的150kW示范波力电

站; 美国的波浪能研究涉及气动波能转换系统、平行

盘波能模件、串连活板系统及随波筏链装置等. 最

近, 由美国能源部技术研究所研制的岸上/ 离岸波力

发电系统, 将海水挤压到岸上蓄水池, 再以水力发

电, 发电容量可达414kW

[ 9]

. 据不完全统计, 目前已

有28个国家( 地区) 研究波浪能的开发, 建设大小波

力电站( 装置、机组或船体) 上千座( 台) , 总装机容量超过80万kW, 其建站数和发电功率分别以每年

2. 5%和10%的速度上升

[ 14]

.

2. 2我国的波能发电利用现状

我国波力发电技术研究始于70年代, 于1975

年研制成1台1kW的波力发电浮标, 在浙江省嵊

山岛进行了试验. 80年代以后获得较快发展, 1984

年广州能源所研制成功6W小型波力发电装置, 用

于导航灯标, 随后按不同导航灯标的要求, 又开发了

系列产品. 目前在我国沿海航线已安装了数百台这种

小型波力发电装置.与日本合作研制的后弯管型浮标

发电装置, 已向国外出口, 该技术属国际领先水平.

中国第一座试验波力电站位于南中国海的珠海

市大万山岛, 1989年试建成功, 装机容量为3kW的

多振荡水柱型沿岸固定式波力电站. 1989年, 1990

年及1991年分别对其做了三次海上运行试验, 研究

了实海况下气室、透平及电机的性能. 试验结果表

明, 该电站具有很好的实海况性能. 波力电站的平均

总效率大都在10%~ 35%, 最大值接近40%. 在

该电站原有结构基础上, 广州能源研究所已将其改

建成一座20kW的波力电站, 并于1996年2月试

发电成功, 逐步完善后将向岛上提供补充电源

[ 15]

.

中国科学院广州能源研究所自1989年开始对后

弯管波力发电装置进行研究与开发, 5kW后弯管波

力发电装置研究经历了浮体模型性能试验研究、样机设计制造和海上试验等三个阶段, 取得了成功

[16]

.

九五期间, 在科技部科技攻关计划支持下, 广

州能源研究所正在广东汕尾市遮浪研建100kW波

力电站, 是一座与电网并网运行的岸式振荡水柱型

波能装置, 项目开始于1996年12月, 工程结束于2001年2月. 现在已经进入试发电和实海况试验阶段. 从试发电和实海况试验的情况来看, 电站设计合理, 波能转换效率较高, 达到了设计要求

[ 17]

. 同时,

由天津国家海洋局海洋技术所研建的100kW摆式

波力电站, 已在1999年9月在青岛即墨大官岛试运行成功. 我国计划至2020年, 在山东、海南、广东各建1座1000kW级的岸式波力电站

[ 11]

.

总之, 我国波力发电虽起步较晚, 但发展很快.

微型波力发电技术已经成熟, 小型岸式波力发电技

术已进入世界先进行列. 在波浪能发电规模方面, 世 72 浙江工业大学学报第34卷

界上已从10

2

kW, 10

3

kW级发展到10

4

kW级的应

用, 而我国目前仍停留在10kW, 10

2

kW级的水平

上, 至2020年的远景目标也只是发展到10

2

kW~10

3

kW级的波力电站, 波浪能开发的规模远小于挪威,

英国等, 因此小型波浪发电距实用化尚有一定距离.

3波能发电的发展目标与前景

对于可再生能源来说, 高效转换技术是研究的

难点, 由于波浪的不稳定性导致其转换装置经常处

于非设计工况, 而且有限的能流密度、转换的低效率导致发电成本进一步加大. 因此提高波能利用率, 降低波能发电的成本始终是波能研究的目标.

波浪能利用的关键技术包括: 波浪聚集与相位

控制技术, 波能装置的波浪载荷及在海洋环境中的

生存技术; 波能装置建造和施工中的海洋工程技术; 不规则波浪中的波能装置的设计与运行优化; 往复

流动中的透平研究; 波浪能的稳定发电技术和独立

发电技术等

[ 18]

. 到目前为止, 涉及相关方面的研究,

特别是国内的研究仍然太少, 应当加强.

多元化和综合利用是波能发展的另一新动向.

结合防波堤等海工和港工设施建造波力电站, 为波

能利用开创了新途径. 由于电站的土建可以结合工

程进行, 波力发电的成本大为降低. 电站的吸能作用, 还可减轻作用在海工建筑上的波浪载荷, 增加可靠性. 除发电外, 波能利用与环境和海洋资源利用的结合也很有前途. 例如, 波浪能与风能、太阳能和海洋热能的综合利用; 波浪能提取深层海水和供氧以

及改善海水牧场和养殖场的养份; 利用波浪能清除

海洋污染; 波浪能船舶推进: 波浪能海水淡化、制氢、提取海洋中的贵重元素等. 国外近年来在这方面的

研究较为活跃, 应当引起国内同行的重视

[ 4]

.

我国目前正处于实现工业化和信息化的经济高

速发展期, 特别是沿海地区, 能源需求的急剧增加以成为社会和经济发展的瓶颈. 众多海岛, 在海洋开发和国防建设方面占有重要地位, 特别是远离大陆的

岛屿, 依靠大陆供应能源, 供应线过长, 且受风浪影响. 能源和淡水是海洋资源开发和海防建设活动的

基本需求, 能源和淡水供应的成本关系到海洋资源

开发的成本, 因而也就直接影响到海洋资源开发的

能力. 解决能源和淡水供应问题成为远海资源开发

的关键, 相对于其它形式的可再生能源, 波浪能等形式的海洋能易于规划, 具有较大优势, 因此建立利用波浪能的独立发电和海水淡化系统大有发展潜力.

据估计, 从现在起到未来的30年中, 平均每10

年我国能源需求总量应增加5亿吨标准煤, 再过30

年或稍长一点时间, 中国有可能超过美国成为世界

第一能源消费大国

[ 19]

. 我国的化石燃料资源有限,

而更多化石燃料的消耗必将造成更加严重的环境污染, 清除这些污染, 代价则更为巨大, 因此不能单纯依靠增加化石燃料的生产来解决. 尽管目前在技术成熟程度、规模和价格等方面海洋能与常规能源还难以相提并论, 但从我国能源长期发展战略和技术储备, 以及为常规能源难以到达的特殊场合提供能源和综合利用的角度来看, 加大和加快开海洋波浪

清洁能源的发展现状

清洁能源开发利用现状 学院:材料科学与工程学院 班级:高分子 081 班 姓名:高东春 学号: 2008016006

[摘要] 随着现代工业的快速发展,人们生活水平日益提高,家用汽车的保有量逐步增多,化石燃料的消耗和环境污染日益 加剧,气候的极端变化频繁发生。开发清洁能源、降低污染物的排放、保护环境已成为当前科技工作者关注的焦点。清洁能源天然 气、二甲醚、燃料乙醇、生物柴油等的开发和利用以及节能减排技术对降低化石燃料的消耗、缓解能源压力、保护环境、实现低碳 经济具有重要的意义。 [关键词] 清洁能源;化石燃料;环境污染;低碳经济 引言:由于科学技术和经济发展情况的制约,我国目前能源仍以煤炭、石油和天然气等天然化石能源为主。我国是石油资源相对贫乏的国家,石油稳定供给不会超过20 年。据国际能源署(IEA)预测[1],在2010 年和2020 年中国石油进口依存度将分别达到61.0%和76.9%,进口量和进口依存度的迅速攀升给中国石油安全带来了严重的影响,能源消耗造成的环境压力可想而知。若不开发新型能源,很可能在实现全面小康的2020 年,就是石油供给丧失平衡的“拐点年”[2]。因此,清洁能源的研究与开发对我国的化石燃料的消耗和经济可持续发展具有举足轻重的作用[3-5]。近年来,开发的清洁能源有天然气、氢气、二甲醚、太阳能、风能、核能、燃料乙醇和生物柴油等新型能源。本文主要以天然气、燃料乙醇和生物柴油为例,简述我国新型能源的发展情况。 1 天然气 天然气的主要成分为甲烷,由于燃烧后不产生二氧化硫和粉尘,可以减少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%,有助于减少酸雨形成,延缓温室效应,改善环境质量,因此,天然气是一种清洁能源。天然气作为一种新型高效能源,其储量巨大、分布广泛、热值高、污染少而被广泛用于工业和民用燃料。据估计,20.7%的陆地和大洋底90%的地区,具有形成天然气水合物的有利条件[6]。预计2020 年后,天然气将作为首席能源,进入一个全新的发展时期。新一轮油气资源评价数据显示,从总量上来看我国堪称天然气资源大国[7]。但目前我国能源结构中天然气的比例仅占3.8%,远低于24%的世界水平。因此,近年来我国政府加大天然气的设备投入,促进洁净能源的利用,西气东输等骨干管道的建成为天然气的使用提供了有力条件。我国的天然气正在进入快速发展的新阶段,据估计,到2020 年需求量达到2 100 亿m3/a,2030年达到2 380 亿m3/a,届时天然气在一次能源消费结构中有望超过10%。 2 二甲醚 二甲醚(DME)是一种无色气体,易液化,无毒、无腐蚀性和致癌性,燃烧性能好、热效率高、储运安全,燃烧过程中无残渣、无黑烟,CO、NO 排量低,具有较高的十六烷值[8],良好的可压缩性,生产原料来源丰富,是一种理想的清洁能源。含量高于95%的二甲醚可替代液化气作为民用燃料,也是理想的柴油替代品。二甲醚作为清洁的替代燃料已经得到国内外广泛关注,特别是其替代城市燃气和柴油方面所具有巨大的市场潜力。因此,生产二甲醚工艺是国内外工艺技术开发的热点之一。目前工业上制取二甲醚的生产方法主要有以下 3 种:(1)甲醇脱水法;(2)合成气直接合成二甲醚;(3)甲酸甲酯催化分解。气相甲醇脱水法是将甲醇蒸气通过固体催化剂发生非均相反应,甲醇脱水生成二甲醚。此法操作简便、污染少、可连续生产。液相甲醇脱水法是将甲醇与H2SO4 的混合物加热至140 ℃,甲醇脱水生成二甲醚。该反应的特点是反应温度低、选择性好、转化率高,但设备腐蚀严重,废水对环境污染严重,产品后处理比较困难。目前,国内只有武汉硫酸厂用此法生产二甲醚。直接合成法

新能源、可再生能源、清洁能源、非化石能源、一二次能源定义

可再生能源:可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用的能源,具有取之不尽,用之不竭的特点,主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。可再生能源对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。相对于可能穷尽的化石能源来说,可再生能源在自然界中可以循环再生。可再生能源属于能源开发利用过程中的一次能源。可再生能源不包含化石燃料和核能。 清洁能源:指在生产和使用过程、不产生有害物质排放的能源。可再生的、消耗后可得到恢复,或非再生的(如风能、水能、天然气等)及经洁净技术处理过的能源(如洁净煤油等)。清洁能源是不排放污染物的能源,它包括核能和“可再生能源”。可再生能源是指原材料可以再生的能源,如水力发电、风力发电、太阳能、生物能(沼气)、海潮能这些能源。可再生能源不存在能源耗竭的可能,因此日益受到许多国家的重视,尤其是能源短缺的国家。 新能源:在新技术基础上,系统地开发利用的可再生能源。如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等。新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。 非化石能源:指非煤炭、石油、天然气等经长时间地质变化形成,只供一次性使用的能源类型外的能源。包括当前的新能源及可再生能源,含核能、风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等可再生能源。 一次能源:一次能源(英文Primary energy)是指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源。又称天然能源。一次能源包括化石燃料(如原煤、石油、原油、天然气等)、核燃料、生物质能、水能、风能、太阳能、地热能、海洋能、潮汐能等。一次能源又分为可再生能源和不可再生能源,前者指能够重复产生的天然能源,如太阳能、风能、水能、生物质能等,这些能源均来自太阳,可以重复产生;后者用一点少一点,主要是各类化石燃料、核燃料。 二次能源:是指由一次能源经过加工转换以后得到的能源,例如:电力、蒸汽、煤气、汽油、柴油、重油、液化石油气、酒精、沼气、氢气和焦炭等等。在生产过程中排出的余能,如高温烟气、高温物料热,排放的可燃气和有压流体等,亦属二次

医疗辅助服务方案(各类护工职责)精讲

医疗辅助服务方案(各类护工职责) 一、医疗辅助管理服务的范围和内容 (一)导医、导诊管理服务内容 1、负责为患者服务指引、咨询、答疑等就医指导; 2、负责为就诊者提供电梯引导、提示服务,为有需要者提供及时帮助; 3、负责指导门诊患者分诊、挂号服务; 4、根据科室要求负责医疗辅助性工作任务。 (二)护工管理服务内容 1、病区护工及时为新入院病人准备床单位;保持病床被服整洁; 2、经常巡视病房,保持整洁,物品定位,整齐划一; 3、相关人员与科室的对接工作(如与洗衣房、与运送、与医用垃圾员工); 4、完成科室随机性工作,如急借、还物品、急取药、送急查标本等。 5、根据科室要求负责其他的非诊疗辅助性工作。 二、医疗辅助管理服务的要求 1、导医、护工,陪护,医疗运送的服务要遵循医疗工作的规范和相关的规章制度,满足客户的需求;不得从事与医疗护理有关的技术性工作。 2、所有医辅人员(护工、导医等)绝对不允单独或擅自从事治疗性和侵入性工作(如门诊科室仪器治疗、分诊;拔针换瓶、加药、鼻饲、吸痰、雾化吸入、重病人的口腔护理、重病人的单独翻身等); 3、导医是医学院校毕业生;护工根据科室需求可用专业(医学院校毕业)和非专业(初中以上)两种; 4、医辅人员需要有高度的敬业精神、良好的语言表达能力、形象仪表大

方得体、心理素质良好。 5、垃圾按规范要求分类收集、包装、储存、运输、确保不发生污染事故。 6、运送人员不得私自动用医院运送工具。 7、服务中确保病人的安全,不发生责任和意外事故; 8、导医、护工在行政上属双重管理(科室和部门),在业务上必须在医护人员的指导下从事辅助性工作; 9、因管理不善、服务不规范导致的服务纠纷或由此引起的其它事件,由我方承担全部责任;如科室未与部门沟通和个别医护人员擅自要求员工做超出职责范围工作,导致的服务纠纷或由此引起的其它事件由院方承担全部责任; 三、紧贴医院特点,打造形象导医队伍 医院导医不仅是为病人提供就诊指引、咨询、答疑等便捷服务; 更应通过其“阳光”、“健康”的形象,展示医院积极进取的精神面 貌。 ①年轻化——18-26周岁; ②文化程度——卫校中专或大专毕业生; ③值班方式——全程站立式服务; ④上、下班模式标准化,统一化,形成医院一道亮丽的风景线。 四、医疗辅助人员岗位职责及服务标准 (一)导医、导诊 导医 1、文明礼貌,表情自然真实,塑造温柔、热心、优雅、勤快的服务形象。 2、持淡妆上岗,仪表端庄、衣着整洁、佩带“导医导诊”字样肩带。 3、不脱岗、不串岗、不逗留、不闲谈。 4、经常巡视大厅,引导患者挂号、候诊、检查、指导最佳就诊系统,合理安排检查项目,以缩短等候时间。

新型清洁能源的开发现状与利用

新型清洁能源的开发现状与利用 我国属于能源大国,能源开发与国民经济发展的关系十分密切,我国一直重视开发煤炭和石油能源的开发,现在正在逐渐向新型能源转化,逐步开发新能源。现在西方发达国家陆续开始开发新型能源,包括太阳能、风能、水能、潮汐能等能源,这些属于可再生能源,还有很多不可再生能源,如天然气、氢气和核能等。目前我国正致力于新型清洁能源的开发与利用研究。本文首先指出了清洁能源开发的现状,分析了当前清洁能源开发和利用存在的问题,提出了清洁能源开发和利用的有效策略。 在我国战略发展过程中,清洁能源的开发和利用是一项基本战略,这是实现可持续发展的必然要求,这也符合生态经济与低碳经济发展的需要,是构建和谐社会的基础和前提。我国心情清洁能源的开发和利用还面对很多的问题,如认识不够、开发难度大、开发和处理技术落后、保障制度不够完善、能源利用率较低等,要想解决这些问题,就要推进技术研发,建立完善的制度,进而促进新能源的开发和利用。 一、我国清洁能源发展现状 清洁能源开发难度大。我国地大物博,广袤土地上存在的清洁能源较为风农夫,但是由于多种原因,新型清洁能源

的?_发不是很顺利,首先,地理条件和环境是一种限制因素,例如我的很多地区未开发的水能一般集中在西南部的高山 和深谷中,地热能和潮汐能也分布在地势较为特别的地区,风能主要集中在西北风较大的地区,能源开发环境恶劣,工程建设难度较大,其次,清洁能源的勘探工作水平较低,成本较高,开发难度较大,与其他能源相比,竞争力较弱,因此,难以实现大规模开发。 清洁能源产业化存在困难。能源的利用最好就是形成产业链,改变传统能源结构,实现多元化的能源利用。但现阶段,我国清洁能源产业化与西方国家相比起步较晚,缺乏相关经验,与西方国家差距较大。清洁能源产业化存在一些困难,主要表现在:(1)水能。我国水资源较为丰富,我国可以开发和利用的水资源约占全球水资源的1/7,总量大,但是开发利用的较少,利用率远远低于很多西方国家。有数据显示,美国水资源开发率为63%,我国只约到15%。(2)风能。我国目前利用风力发电在逐年上升,截止到2010年,风力发电能力达到16吉瓦。但与部分发达国家相比,风能资源的产业化水平不足,没有实现风力发电机并网发电,发电机功率较小,风能资源还有很大开发空间。(3)太阳能。我国对于太阳能的开发和利用还处于起步探索阶段,光伏发电装机容量只有15万千瓦,还没有形成一定的规模。(4)潮汐能、地热能。我国目前对于地热能和潮汐能的开发利用

危险废物的定义及分类(精)

危险废物的定义及分类 DATE:[2005-12-27] 对危险废物的定义,不同的国家和组织各有不同的表述,联合国环境署(UNEP)把危险废物定义为:“危险废物是指除放射性以外的那些废物(固体、污泥、液体和利用容器的气体),由于它的化学反应性、毒性、易爆性、腐蚀性和其他特性引起或可能引起对人体健康或环境的危害。不管它是单独的或与其他废物混在一起,不管是产生的或是被处置的或正在运输中的,在法律上都称危险废物。而世界卫生组织(WHO )的定义是:“危险废物是一种具有物理、化学或生物特性的废物,需要特殊的管理与处置过程,以免引起健康危害或产生其他有害环境的作用”。美国在其《资源保护和回收法》中将危险废物的定义为:“危险废物是固体废物,由于不适当的处理、贮存、运输、处置或其他管理方面,它能引起或明显地影响各种疾病和死亡,或对人体健康或环境造成显著的威胁”。日本《废物处理法》将:“具有爆炸性、毒性或感染性及可能产生对人体健康或环境危害的物质。”定义为“特别管理废物”,相当于通称的“危险废物”。我国在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中将危险废物规定为:“列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物”。 危险废物的通常特性主要指毒害性、易燃性、腐蚀性、反应性、浸出毒性和传染疾病性等。因此,根据这些特性,世界各国都制定了各自的鉴别标准和危险废物名录。如联合国环境规划署在《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》中列出了“应加控制的废物类别”共45类,“须加特别考虑的废物类别”共2类,危险废物“危险特性的清单”共14种特性。我国《国家危险废物名录》将危险废物共分47类,同时制定《危险废物鉴别标准》并规定“凡《名录》所列废物类别高于鉴别标准的属危险废物,列入国家危险废物管理范围;低于鉴别标准的,不列入国家危险废物管理 危险废物处置的管理要求 1、基本建设要求 (1)企业事业单位对其产生的不能利用或者暂时不利用的危险废物,必须按规定建设存贮或者处置的设施、场所,且必须符合国家职业安全卫生和环境保护标准。 (2)建设储存、处置危险废物的项目,必须遵守国家有关建设项目职业安全卫生、环境保护管理的规定,进行职业安全卫生预评价和环境影响评价,并按照国家规定程序报有关行政主管部门批准后,方能立项建设。 (3)必须坚持“三同时”的原则。即储存、处置危险废物的建设项目,其职业安全卫生及环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,并经有关行政主管部门验收合格后,方可投入生产或者使用。

新材料定义和分类

新材料定义:新材料是指那些新出现或已在发展中的、具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。新材料与传统材料之间并没有截然的分界,新材料在传统材料基础上发展而成,传统材料经过组成、结构、设计和工艺上的改进从而提高材料性能或出现新的性能都可发展成为新材料。 新材料按结构组成分,有金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料、先进复合材料四大类。按材料性能分,有结构材料和功能材料。按照新材料的用途和性质,《中国新材料产品与技术指导目录》将新材料产品分为新型金属材料、新型建筑材料、新型化工材料、电子信息材料、生物医用材料、新型能源材料、纳米及粉体材料、新型复合材料、新型稀土材料、高性能陶瓷材料、新型碳材料、新材料制备技术与设备等十多类具体技术领域。 1、电子信息材料 (1)微电子材料:晶圆、封装料、光刻胶、金丝、浆料、电子化学品、IGBT、功率MOS (2)光电子材料:光棒光纤、光器件、光盘、磁记录材料 (3)平板显示材料:偏光片、滤光片、玻璃、液晶、PDP稀土荧光粉、OLED发光料 (4)固态激光材料:人工晶体、非线性光学材料、特种玻璃、镀膜材料 2、节能新材料 (1)半导体照明材料:衬底、外延片、MO源、高纯气体、封装料

(2)光伏电池材料:多晶硅、单晶硅、薄膜、玻璃 (3)新能源材料:燃料电池电极、固体氧化物、二次电池电极、膜、锂离子聚合物、储氢合金粉及其他储氢材料 3、纳米材料 4、先进复合材料 玻璃纤维、芳纶、碳化硅、石墨、硼纤维、钢纤维、晶须、人工合成耐磨材料、树脂基、金属基、陶瓷基复合材料、碳/碳复合材料、硬质合金刀片、摩擦材料、复合材质材料 5、先进金属材料 (1)超级钢:新普碳、超合金、复相、专用钢、耐高温耐磨耐腐蚀材料、特种材、非晶合金(金属玻璃) (2)贵金属与有色:高纯贵金属、铝镁钛轻合金及材、特种铜材 6、化工新材料 有机硅、有机氟、工程塑料及塑料合金、特种橡胶、特种纤维、特种涂料、制冷剂、精细化工产品 7、先进陶瓷材料 功能陶瓷(微波、瓷介电子元件、压电、敏感、透明)结构陶瓷(蜂窝、耐磨、高温、高韧、涂层、陶瓷基复合) 8、稀土材料 高纯稀土、助剂、催化剂、永磁、发光、储氢 9、磁性材料 软磁、永磁、磁记录材料、磁器件

医疗辅助服务方案(各类护工职责)

医疗辅助服务方案(各类护工职责) 一、?医疗辅助管理服务得范围与内容 (一) 导医、导诊管理服务内容 1、负责为患者服务指引、咨询、答疑等就医指导; 2、负责为就诊者提供电梯引导、提示服务,为有需要者提供及时帮助; 3、负责指导门诊患者分诊、挂号服务; 4、根据科室要求负责医疗辅助性工作任务。 (二) 护工管理服务内容 1、病区护工及时为新入院病人准备床单位;保持病床被服整洁; 2、经常巡视病房,保持整洁,物品定位,整齐划一; 3、相关人员与科室得对接工作(如与洗衣房、与运送、与医用垃圾员工); 4、完成科室随机性工作,如急借、还物品、急取药、送急查标本等。 5、根据科室要求负责其她得非诊疗辅助性工作。 二、?医疗辅助管理服务得要求 1、导医、护工,陪护,医疗运送得服务要遵循医疗工作得规范与相关得规章制度,满足客户得需求;不得从事与医疗护理有关得技术性工作。 2、所有医辅人员(护工、导医等)绝对不允单独或擅自从事治疗性与侵入性工作(如门诊科室仪器治疗、分诊;拔针换瓶、加药、鼻饲、吸痰、雾化吸入、重病人得口腔护理、重病人得单独翻身等); 3、导医就是医学院校毕业生;护工根据科室需求可用专业(医学院校毕业) 与非专业(初中以上)两种; 4、医辅人员需要有高度得敬业精神、良好得语言表达能力、形象仪表大方得体、心理素质良好。 5、垃圾按规范要求分类收集、包装、储存、运输、确保不发生污染事故。 6、运送人员不得私自动用医院运送工具。 7、服务中确保病人得安全,不发生责任与意外事故;

8、导医、护工在行政上属双重管理(科室与部门),在业务上必须在医护人员得指导下从事辅助性工作; 9、因管理不善、服务不规范导致得服务纠纷或由此引起得其它事件,由我方承担全部责任;如科室未与部门沟通与个别医护人员擅自要求员工做超出职责范围工作,导致得服务纠纷或由此引起得其它事件由院方承担全部责任; 三、紧贴医院特点,打造形象导医队伍 医院导医不仅就是为病人提供就诊指引、咨询、答疑等便捷服务; 更应通过其“阳光”、“健康”得形象,展示医院积极进取得精神面 貌。 ①年轻化——18-26周岁; ②文化程度——卫校中专或大专毕业生; ③值班方式——全程站立式服务; ④上、下班模式标准化,统一化,形成医院一道亮丽得风景线。 四、?医疗辅助人员岗位职责及服务标准 (一) 导医、导诊 导医 1、文明礼貌,表情自然真实,塑造温柔、热心、优雅、勤快得服务形象。 2、持淡妆上岗,仪表端庄、衣着整洁、佩带“导医导诊”字样肩带。 3、不脱岗、不串岗、不逗留、不闲谈。 4、经常巡视大厅,引导患者挂号、候诊、检查、指导最佳就诊系统,合理安排检查项目,以缩短等候时间。 5、热情主动接待病人,礼貌待患,有问必答,百问不厌,遵守保护性医疗制度,解释耐心,指导就诊。 6、主动介绍院容院貌、科室设备、医院设备、技术水平、特色专科,借以扩大医院声誉,取得患者对本院得信任,树立患者来诊治病得信心。 7、见残疾人、高龄人、久病体弱患者应迎面接待。在需要陪同患者检查

中国清洁能源现状分析及发展中存在问题

2007-4-23 20:06:57国际新能源网网友评论 一清洁能源概念 传统意义上,清洁能源指的是对环境友好的能源,意思为环保,排放少,污染程度小。但是这个概念不够准确,容易让人们误以为是对能源的分类,认为能源有清洁与不清洁之分,从而误解清洁能源的本意。 清洁能源的准确定义应是:对能源清洁、高效、系统化应用的技术体系。含义有三点:第一清洁能源不是对能源的简单分类,而是指能源利用的技术体系;第二清洁能源不但强调清洁性同时也强调经济性;第三清洁能源的清洁性指的是符合一定的排放标准。 二我国清洁能源发展现状 清洁能源在我国发展至今,主要有如下几种: 1.洁净煤技术 由于我国煤炭在能源中的重要地位,今后一段时期内,煤炭仍将是我国主要的一次能源,最直接也是最重要的就是煤炭的清洁燃烧。目前比较成熟的的洁净煤技术主要包括:型煤、洗选煤、动力配煤、水煤浆、煤炭气化、煤炭液化、洁净燃烧和发电技术等。 2.核电 核能是清洁的能源。我国已经建有的核电站分别有秦山核电站、大亚湾核电站、岭澳核电站等,运行情况良好。目前是我国主要的发电来源之一,地位仅次于煤炭和水电。根据新浪网消息,我国政府近期规划在2006年至2010年期间,将积极发展核电,重点建设百万千瓦级核电站;远期规划是到2020年,每年核发电能力,从目前的8700兆瓦,增加到4万兆瓦,意味着2006~2020年的14年里,中国将增建30座核电厂。 3.太阳能 太阳能是清洁可再生的能源,目前已在我国得到较大范围的使用,主要体现为太阳能热水器的普及使用。在山东等地,太阳能产业正得到快速发展,许多技术如太阳能电池等也日臻成熟。 4.生物质能 是指由生命物质排泄和代谢出的有机物质所蕴含的能量,我国生物质能储量丰富,70%的储量在广大的农村,应用也是主要在农村地区。目前已经有相当多的地区正在推广和示范农村沼气技术,技术简单成熟,正在逐步得到推广。我国在生物柴油研究方面也得到快速发展,在福建、四川等地已经建有小规模的生物柴油生产基地,但是目前并未形成产业化。

辅助服务的定义及分类

定义【1】 辅助服务指为保证电力系统安全、可靠运行,电力市场的成员为维护频率及电压的稳定而提供的服务。主要包括调频、调相、备用、黑启动等。 (1)调频服务 系统频率受整个系统的供给与需求状况的影响, 为维护系统的频率稳定, 一部分市场成员, 提供调整出力的服务, 称为调频服务。 (2) 调相服务 电力系统的无功必须实时平衡。辅助服务供应商通过调整其无功的出力或需求, 来维持电压的稳定的服务称为调相或电压支持服务。 (3) 备用服务 为应付负荷需求超过预测值、计划运行机组非计划停运等, 市场成员所提供的机组、出力等的备用, 称为备用服务。可根据提供备用服务机组的状况, 分为旋转备用或非旋转备用。也可根据备用机组不同响应时间与持续时间来进行区分不同种类的备用服务产品。 (4) 黑启动(Black Start) 是指发电机组在没有外来电力供应的情况下, 能从停机状态启动起来。提供该能力的服务,称为黑启动服务。 (5) 约束缓解服务 当输电出现约束时, 参加约束缓解服务的服务商将重新调整计划来降低电力出力或降低电力需求等来保证网络的安全和成本。 针对的技术问题【2】 · 有功频率控制(Regulation或Automatic Generation Control,简称AGC)在线的)或与系统同步的(synchronized)发电机组,在能量管理系统(Energy Management System,简称EMS)的控制下,通过AGC可以立即增加或减少出力。用于处理负荷与发电之间较小的实时偏差,维持系统频率稳定,并使控制区内负荷与发电偏差及控制区之间的交换功率实际值与计划值的偏差为最小 旋转备用:在线的或旋转的发电机组,并有未带负荷的发电容量,响应调度指令,在10min内以一定的爬坡速率达到一定的出力水平,且能够被调度提供电能至少2小时。

清洁能源开发利用现状研究及发展趋势

报告编号:1621881 行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容:

一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网基于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息 报告名称: 报告编号:1621881 ←咨询时,请说明此编号。 优惠价:¥7020 元可开具增值税专用发票 网上阅读: 温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。 二、内容介绍 《中国清洁能源开发利用市场调研与发展前景预测报告(2016年)》在多年清洁能源开发利用行业研究的基础上,结合中国清洁能源开发利用行业市场的发展现状,通过资深研究团队对清洁能源开发利用市场资讯进行整理分析,并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库,对清洁能源开发利用行业进行了全面、细致的调研分析。 中国产业调研网发布的《中国清洁能源开发利用市场调研与发展前景预测报告(2016年)》可以帮助投资者准确把握清洁能源开发利用行业的市场现状,为投资者进行投资作出清洁能源开发利用行业前景预判,挖掘

清洁能源开发利用行业投资价值,同时提出清洁能源开发利用行业投资策略、营销策略等方面的建议。 正文目录 第一部分产业环境透视 第一章清洁能源行业发展综述 第一节清洁能源定义及地位 一、清洁能源定义 二、清洁能源应用分类 三、清洁能源发展的意义 四、清洁能源的战略地位 第二节清洁能源优点分析 第三节清洁能源发展的必要性分析 一、实施可持续发展战略的需求 二、能源消费结构调整的需要 三、环境保护的需要 四、解决缺电问题和确保供电安全的需要 第二章清洁能源行业市场环境及影响分析(PEST)

清洁能源技术与应用

清洁能源技术与应用小作业: 周宇-5120109023-船建学院 1、常见的清洁能源及其利用技术有哪些? 答:常见的清洁能源有:水能,风能,太阳能,氢能,生物能等等: 1)水能的利用技术: 水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能。为实现将水能转换为电能,需要兴建不同类型的水电站。它是由一系列建筑物和设备组成的工程措施。建筑物主要用来集中天然水流的落差,形成水头,并以水库汇集、调节天然水流的流量;基本设备是水轮发电机组。当水流通过水电站引水建筑物进入水轮机时,水轮机受水流推动而转动,使水能转化为机械能;水轮机带动发电机发电,机械能转换为电能,再经过变电和输配电设备将电力送到用户。水能为自然界的再生性能源,随着水文循环周而复始,重复再生。水能与矿物燃料同属于资源性一次能源,转换为电能后称为二次能源。水力发电建设则是将一次能源开发和二次能源生产同时完成的电力建设,在运行中不消耗燃料,运行管理费和发电成本远比燃煤电站低。水力发电在水能转化为电能的过程中不发生化学变化,不排泄有害物质,对环境影响较小,因此水力发电所获得的是一种清洁的能源。 2)氢能的利用技术: 氢能的主要利用方式是燃烧和电化学反应。直接燃烧要利用的技术有:生产氢能的技术,生产氢能主要有两种方式:煤的焦化技术和煤的气化技术;分离纯化技术:分离纯化有:无机多孔膜技术,碳分子筛膜分离技术;储氢技术,利用化学反应储氢,还有利用储氢合金来储氢。 2、如何处理发展清洁能源与利用传统化石能源之间的关系? 答:随着地球环境破坏不断恶化,地球上的不可再生能源不断被人们消耗利用,人类要继续生存和发展就必须处理好能源利用和环境保护的问题。而当今世界,化石能源的使用依然占总能源利用的主要部分,就现在人类的技术程度而言,人类现在还是离不开传统的化石能源的,所以我们现在要做的就是节约和高效的利用我们的不可再生能源,同时,我们也要不断地开发清洁能源,并将清洁能源推广到我们生活和生产中,不断地代替传统的高排放的化石能源。现在有许多情节能源也开始在利用,技术已经比较成熟的有:水能,核能等等,但还有些技术不太成熟仍需不断研究的能源如:风能,氢能,生物能,这些都需要我们研究,将开发和利用技术不断提高。另外,我们应该还要不断地向人们宣传清洁能源的好处,让人们不断了解清洁能源并去多使用清洁能源。

浅述电力市场辅助服务的种类

浅述电力市场辅助服务的种类 [摘要]本文作者针对电力市场辅助服务基本定义和品种进行了分析。 【关键词】电力市场;辅助服务;定义;品种 一、前言 商品是用来满足人们某种需要的交换物,而经济学原理告诉我们对物品的需要是多样性和差异化的,不同的人对同一种物品的需求是不同的。用来满足人们不同需求的特性就是商品的差异性。商品的价格确定方法也呈现多样性,主要可根据商品的成本、价值和需求属性的不同来确定,成本和价值定价法更接近于商品的社会属性,而需求定价法侧更接近于商品的自然属性。 电从其发明并进入商业交换以来,由于其特殊性,被人为地就一直作为一种无差异商品进入市场交换,只要在同一载体的系统内的生产、输送、分配和使用交易活动都被看成的是同质的交换活动,即一个系统内发、输、配、用同时交换和结算。同一频率、同一质量的电能,无论这一系统内的各交易主体的设备好坏,能力大小,只要是联得上网的都被认为向系统提供的是同一性质的电能商品。尽管目前人为定价体系的不同,造成现实执行以“个别成本”定价方法过程中,将交换价格依据实际发生成本来划分,但电力系统内一直追求一条“同网同价”的信条。“同网同价”追求的是一种形式上的公平,但其又忽略了“质”的差异,将那些实际上是向整个系统提供了大量额外贡献,提供了不同质的电量的交易商,与一般的交易商同等对待,获得相同的电费结算,造成长期以来的实质性的不公平。 二、电力市场辅助服务基本定义及品种 1、基本定义 电力市场中的辅助服务是指在将电能从发电厂送到用户端的过程中,为维持用户需求的电能质量、保证用户供电安全性、可靠性和稳定性所需采取的一切辅助措施。 因此可以看出,辅助服务作为一种商品,主要是为了满足用户的需求而存在的。正是因为用户对电量的质量性、安全性、稳定性有特殊要求,才有辅助服务的存在。电力市场中用户对电能质量的关注或需求的原因是多方面的:(1)用户的现代用电设备对电能质量的要求。当前用户大量使用高精度、用电设备对各种电磁干扰谐波和电压不平衡等各种波形畸变要求提高;(2)用户用电设备对供电间断性,电压凹凸性,电路的通断等暂态波动要求;(3)用户用电设备的旋转精度对供电周波动(频率)的要求。

我国清洁能源发展现状

清洁能源和含义包含两方面的内容:(1)可再生能源:消耗后可得到恢复补充,不产生或极少产生污染物。如太阳能、风能,生物能、水能,地热能,氢能等;(2)非再生能源:在生产及消费过程中尽可能减少对生态环境的污染,包括使用低污染的化石能源(如天然气等)和利用清洁能源技术处理过的化石能源,如洁净煤、洁净油等。 二我国清洁能源发展现状 清洁能源在我国发展至今,主要有如下几种: 1.洁净煤技术 由于我国煤炭在能源中的重要地位,今后一段时期内,煤炭仍将是我国主要的一次能源,最直接也是最重要的就是煤炭的清洁燃烧。目前比较成熟的的洁净煤技术主要包括:型煤、洗选煤、动力配煤、水煤浆、煤炭气化、煤炭液化、洁净燃烧和发电技术等。 2.核电 核能是清洁的能源。我国已经建有的核电站分别有秦山核电站、大亚湾核电站、岭澳核电站等,运行情况良好。目前是我国主要的发电来源之一,地位仅次于煤炭和水电。根据新浪网消息,我国政府近期规划在2006年至2010年期间,将积极发展核电,重点建设百万千瓦级核电站;远期规划是到2020年,每年核发电能力,从目前的8700兆瓦,增加到4万兆瓦,意味着2006~2020年的14年里,中国将增建30座核电厂。 3.太阳能 太阳能是清洁可再生的能源,目前已在我国得到较大范围的使用,主要体现为太阳能热水器的普及使用。在山东等地,太阳能产业正得到快速发展,许多技术如太阳能电池等也日臻成熟。 4.生物质能 是指由生命物质排泄和代谢出的有机物质所蕴含的能量,我国生物质能储量丰富,70%的储量在广大的农村,应用也是主要在农村地区。目前已经有相当多的地区正在推广和示范农村沼气技术,技术简单成熟,正在逐步得到推广。我国在生物柴油研究方面也得到快速发展,在福建、四川等地已经建有小规模的生物柴油生产基地,但是目前并未形成产业化。5.水能 水能在我国早已得到大规模的使用,主要用途是发电。较早期的有小浪底水电站,刘家峡水电站等;规模较大的如三峡水电站等。这些水电站为我国的经济建设提供能源保障作出了巨大贡献。 6.风能 我国风能资源较为丰富,风能在我国的利用也较为成熟。据中国风电发展报告指出,如果充分开发,中国有能力在2020年实现4000万千瓦的风电装机容量,风电将超过核电成为中国第三大主力发电电源。在我国甘肃等风能资源丰富的地区有较大规模的应用。 7.地热能 我国地热资源丰富,已发现温泉有3000多处。地热应用前景广阔,主要指的是有效利用地下蒸汽和地热水,用途可以发电、供暖等。受资源所限,地热发电站主要集中在西藏地区。在其他地区,地热也正得到越来越广泛的应用。山东省商河县已经建成的温泉别墅就是利用地热供暖,效果良好。 8.潮汐能 潮汐能是一种海洋能,由于太阳、月球对地球的引力以及地球的自转导致海水潮涨和潮落形成的水的势能。我国海岸线绵长,潮汐能丰富,主要集中在浙江,福建,广东和辽宁等省。我国潮汐能发展已有40多年的历史,建成并长期运行的潮汐电站八座,最大的是温岭市江

危险废物知识问答之概念、分类、特性篇

危险废物知识问答之概念、分类、特性篇 2018-08-29 14:51 什么是危险废物? 危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险 废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。对危险废物的含义应当把握以下几点: (1)危险废物是用名录来控制的,凡列入《国家危险废物名录》的废物种类都是危险废物,要有特殊的防治措施和管理办法。(2)虽没有列入《国家危险废物名录》的废物,但是根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法,废物中某有害、有毒成分含量超过标准限值则认定为危险废物。 (3)危险废物的形态不限于固态,也有液态的,如废酸、废碱、废油等。 (4)废弃的放射性物质不归类为危险废物,应按照《放射性废物安全管理条例》进行管理。 危险废物有哪些种类? 按照现行的《国家危险废物名录》(2008 年施行版),共包括 49 大类 400 小类危险废物。其中: HW01-HW18 以及 HW48、HW49 是按危险废物产生来源进行分类的,HW19-HW47 是按危险废物含有的成分进行分类的。

危险废物有哪些特性? 根据《国家危险废物名录》,危险废物主要有腐蚀性(Corrosivity)、毒性(Toxicity)、易燃性(Ignitability)、反应性(Reactivity,)和感染性(Infectivity)。 什么是危险废物的腐蚀性? 腐蚀性是指易于腐蚀或溶解组织、金属等物质,且具有酸或碱性的性质。 根据《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-2007)规定,符合下列条件之一的固体废物,属于腐蚀性危险废物。(1)按照 GB/T15555.12-1995(固体废物腐蚀性测定玻璃电极法)的规定制备的浸出液,PH≥12.5,或者PH≤2.0; (2)在55℃条件下,对 GB/T 699(优质碳素结构钢)中规定的 20 号钢材的腐蚀速率≥6.35mm/a。常见的具有腐蚀性的危险废物有: 氯乙烯精制过程中使用活性炭吸附法处理含汞废水过程中产生 的废活性炭(废物代码:265-001-29);石油炼制过程产生的废酸及酸泥(废物代码:251-014-34);硫酸和亚硫酸、盐酸、氢氟酸、磷酸和亚磷酸、硝酸和亚硝酸等的生产、配制过程中产生的废酸液、固态酸及酸渣(废物代码:261-057-34)等。 什么是危险废物的毒性? 危险废物的毒性分为急性毒性和浸出毒性。

清洁能源的几种方式

关于新园区清洁能源规划利用 的几种方式 ·能源选择· 燃气锅炉房供热 具有燃料(天然气)管线供应方便,燃气锅炉自动化控制程度高,技术成熟等特点。园区主要道路均敷设有高中压天然气管线,可以保证园区供气。因此园区供热考虑以燃气锅炉供热为主,其它清洁能源为辅的方式。 冷热电联合循环系统 目前对能源进行最大限度利用的有效手段。不仅节能和环保,而且经济效益非常可观,在大幅度提高能源利用率及降低碳和污染空气的排放物方面具有很大的潜力,能降低供热、供冷、供热水的成本,提高能源利用的效率。 2000年由国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、建设部和国家环保总局联合下发了计基础[2000]1268号《关于发展热电联产的规定》。这是贯彻《中华人民共和国节能法》第39条:国家鼓励发展"热电冷联产技术"的法律,实施可持续发展战略、落实环保基本国策和提高资源综合利用效率的重要行政规章。 《规定》再次申明了国家鼓励发展热电联产的政策,支持发展以天然气为燃料的燃气轮机热电冷联产项目,特别强调了国家积极支持发展小型燃气机组组成的热电联冷产全能量系统。

冷热电联产(CCHP: COMBINED COOLING HEATING AND POWER):以天燃气(燃料)作为能源,同时满足区域内的供热(冷)和供电需求的分布式能源供应系统。发电系统排放的余热可用于驱动空调冷(热)水机组或余热锅炉进行制冷(供热)运行。达到回收利用发电系统中排放出来的热量,变废为宝,提高能源综合利用率。 冷热电联产具有以下优点: 1、节能:热电冷联产系统可实现对能源的梯级利用,能源综合利用率高达80%以上(最高可达90%)。 2、削峰填谷:空调用电是导致夏季供电紧张和加大供电峰谷差的主要因素。热电冷联产系统利用发电机组排放的余热制冷(供热),不但减少了空调用电,还可为建筑物提供全部或部分用电,从而减小了供电峰谷差,缓解了电网在供电高峰负荷时的压力。 3、安全:热电冷联产系统与大电网配合,可提高电网的供电可靠性,在意外灾害(例如地震、暴风雪、人为破坏、战争) 使电网崩溃的情况下,可确保重要用户的供电和空调需求。 4、环保:热电冷联产系统以天然气作为能源,排放物对环境污染影响小,对保护环境具有积极作用。此外,由于热电冷联产系统的一次能源利用率高,输送能耗低或无输送能耗,使得在产生相同终端能量的情况下所消耗的燃料比传统的集中式供电所消耗的要少,相应地降低了排出的污染物和温室效应气体。 5、平衡能源消费:热电冷联产系统的推广应用可同时减少空调用电和增加天然气消费,使电、气的供应和消费比例趋于合理,并有

医疗辅助服务方案(各类护工职责)

医疗辅助服务方案(各类护工职责) 一、医疗辅助管理服务的范围与内容 (一) 导医、导诊管理服务内容 1、负责为患者服务指引、咨询、答疑等就医指导; 2、负责为就诊者提供电梯引导、提示服务,为有需要者提供及时帮助; 3、负责指导门诊患者分诊、挂号服务; 4、根据科室要求负责医疗辅助性工作任务。 (二) 护工管理服务内容 1、病区护工及时为新入院病人准备床单位;保持病床被服整洁; 2、经常巡视病房,保持整洁,物品定位,整齐划一; 3、相关人员与科室的对接工作(如与洗衣房、与运送、与医用垃圾员工); 4、完成科室随机性工作,如急借、还物品、急取药、送急查标本等。 5、根据科室要求负责其她的非诊疗辅助性工作。 二、医疗辅助管理服务的要求 1、导医、护工,陪护,医疗运送的服务要遵循医疗工作的规范与相关的规章制度,满足客户的需求;不得从事与医疗护理有关的技术性工作。 2、所有医辅人员(护工、导医等)绝对不允单独或擅自从事治疗性与侵入性工作(如门诊科室仪器治疗、分诊;拔针换瓶、加药、鼻饲、吸痰、雾化吸入、重病人的口腔护理、重病人的单独翻身等 ); 3、导医就是医学院校毕业生;护工根据科室需求可用专业(医学院校毕 业) 与非专业(初中以上)两种; 4、医辅人员需要有高度的敬业精神、良好的语言表达能力、形象仪表大方得体、心理素质良好。 5、垃圾按规范要求分类收集、包装、储存、运输、确保不发生污染事故。 6、运送人员不得私自动用医院运送工具。 7、服务中确保病人的安全,不发生责任与意外事故;

8、导医、护工在行政上属双重管理(科室与部门),在业务上必须在医护人员的指导下从事辅助性工作; 9、因管理不善、服务不规范导致的服务纠纷或由此引起的其它事件,由我方承担全部责任;如科室未与部门沟通与个别医护人员擅自要求员工做超出职责范围工作,导致的服务纠纷或由此引起的其它事件由院方承担全部责任; 三、紧贴医院特点,打造形象导医队伍 医院导医不仅就是为病人提供就诊指引、咨询、答疑等便捷服务; 更应通过其“阳光”、“健康”的形象,展示医院积极进取的精神面貌。 ①年轻化——18-26周岁; ②文化程度——卫校中专或大专毕业生; ③值班方式——全程站立式服务; ④上、下班模式标准化,统一化,形成医院一道亮丽的风景线。 四、医疗辅助人员岗位职责及服务标准 (一) 导医、导诊 导医 1、文明礼貌,表情自然真实,塑造温柔、热心、优雅、勤快的服务形象。 2、持淡妆上岗,仪表端庄、衣着整洁、佩带“导医导诊”字样肩带。 3、不脱岗、不串岗、不逗留、不闲谈。 4、经常巡视大厅,引导患者挂号、候诊、检查、指导最佳就诊系统,合理安排检查项目,以缩短等候时间。 5、热情主动接待病人,礼貌待患,有问必答,百问不厌,遵守保护性医疗制度,解释耐心,指导就诊。 6、主动介绍院容院貌、科室设备、医院设备、技术水平、特色专科,借以扩大医院声誉,取得患者对本院的信任,树立患者来诊治病的信心。 7、见残疾人、高龄人、久病体弱患者应迎面接待。在需要陪同患者检查时,对年老体弱、行动不便者、应搀扶,做到躺下扶一把,坐下拉一把,微细环

辅助服务的定义与分类

定义【 1 】 辅助服务指为保证电力系统安全、可靠运行, 电力市场的成员为维护频率及电压的稳定而提供的服务。主要包括调频、调相、备用、黑启动等。 (1) 调频服务 系统频率受整个系统的供给与需求状况的影响, 为维护系统的频率稳定一部分市场成员, 提供调整出力的服务, 称为调频服务。 (2) 调相服务电力系统的无功必须实时平衡。辅助服务供应商通过调整其无功的出力或需求, 来维持电压的稳定的服务称为调相或电压支持服务。 (3) 备用服务 为应付负荷需求超过预测值、计划运行机组非计划停运等, 市场成员所提供的机组、出力等的备用, 称为备用服务。可根据提供备用服务机组的状况, 分为旋转备用或非旋转备用。也可根据备用机组不同响应时间与持续时间来进行区分不同种类 的备用服务产品 (4) 黑启动(Black Start)

是指发电机组在没有外来电力供应的情况下, 能从停机状态启动起来。提供该能力的服务, 称为黑启动服务。 (5) 约束缓解服务 当输电出现约束时, 参加约束缓解服务的服务商将重新调整计划来降低电力出力或降低电力需求等来保证网络的安全和成本。 针对的技术问题【 2 】 有功频率控制(Regulation 或Automatic Generation Control ,简称AGC) 在线的)或与系统同步的(sy nchro nized) 发电机组,在能量管理系统(Energy Management System ,简称EMS) 的控制下,通过AGC 可以立即增加或减少出力。用于处理负荷与发电之间较小的实时偏差,维持系统频率稳定,并使控制区内负荷与发电偏差及控制区之间的交换功率实际值与计划值的偏差为最小旋转备用:在线的或旋转的发电机组,并有未带负荷的发电容量,响应调度指令,在10min 内以一定的爬坡速率达到一定的出力水平,且能够被调度提供电能至少 2 小时。用于处理发电与输电系统故障使负荷与发电发生的较大偏差,恢复负荷跟踪服务的水平,保持频率稳定; 非旋转备用(Non-spinning Reserves) :离线的但可以随时调度使用的发电机组容量,在1o min 内可以与系统同步和爬坡到一定的出力水平,并且能够运行至少 2 小时。或响应调度命令,可以在10min 内减少的负荷(curtail able demand/load),并且可以保持减少状态至少2小时。用于恢复可靠

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