Sep 16, 2020 Остави поруку

историјски гледано, конвенционални енергетски прелаз је неопходан

Према подацима, од 1900. године људи су потрошили 197,2 милијарде тона нафте, 134 билиона кубних метара природног гаса и 379,3 милијарде тона угља. У протеклих 70 година Кина је потрошила 10,9 милијарди тона нафте, 2,56 билиона кубних метара природног гаса и 83,7 милијарди тона угља.

Опстанак и развој људског друштва неодвојиви су од различитих материјала и енергије. Те супстанце које могу да обезбеде велику количину енергије за човечанство називају се ГГ куот; енергетски ресурси ГГ куот; и подељени су у две категорије: ГГ "; конвенционална енергија ГГ"; и ГГ "нова енергија ГГ".

微信图片_20200916153209

Међутим, употреба енергије има своју цену, посебно конвенционална енергија. Земаљски ресурси ГГ # 39 се све више исцрпљују, а уништавање и погоршање еколошког окружења постају све озбиљнији. Потрага и развој и коришћење ефикасне, еколошки прихватљиве, сигурне и одрживе нове енергије постало је главни приоритет.


01 Конвенционални енергетски прелаз је историјска потреба


Питања заштите животне средине и климатских промена чине неопходним људска бића да изврше енергетску трансформацију. Крај ере када су угаљ, нафта и други конвенционални извори енергије главни ослонац је неизбежан. Али крај не значи да се нафта и угаљ неће користити, а будућност ће можда бити углавном хемијска. На пример, ако се нафта претвори из горива у сировину, глобална потрошња нафте ће се релативно смањити. Заштита животне средине и климатске промене приморали су читаву међународну заједницу да убрза енергетску транзицију.


Генерално, потрошња нафте није директна потрошња сирове нафте, већ нафтни производи, који укључују многе аспекте националне економије и живота људи. Што се тиче производа, девет главних производа, као што су бензин, керозин, дизел, уље за подмазивање, течни гас, мазут, хемијско лако уље, нафтни кокс и асфалт чине више од 90% укупног броја. У погледу потрошње, транспортно уље је чинило 55% укупне потрошње нафте; праћене хемијским сировинама, које чине 14%; индустријска горива и горива за цивилни живот чинила су 11%, односно 5%; друго је било пољопривредно и грађевинско уље. Иако је тај удео мали, уско је повезан са средствима за живот људи ГГ. Статистички подаци показују да 95% енергије потребне глобалној транспортној индустрији долази из нафте.


02 Развој нове енергије је општи тренд


Тренутно зависност моје земље ГГ # 39 од стране нафте премашује 70%. У 2019. години потрошња нафте наше земље ГГ # 39 наставила је да расте. Потрошња нафте имала је озбиљан утицај на заштиту животне средине, енергетску сигурност и висококвалитетни економски развој компаније Цхина ГГ. Развој нове енергетске индустрије коју представљају литијумске батерије, фотонапонски системи и енергија водоника постаће кључ бега наше земље од енергетских геополитичких питања.




Ево цитата Веи Јиеа, познатог научника и економисте, о стратешким индустријама у настајању, у којима се посебно помињу нова енергија и нова енергетска возила. Главни садржај је:


Концепт стратешких индустрија у развоју има две кључне речи: стратегија и нове; очигледне су две карактеристике: тржиште је огромно; технологија се може пробити у кратком року. Нова енергија постаће тренд у наредних пет до десет година. Постоји осам специфичних тачака:


(1) Нова енергија. Фосилне сировине су традиционални извори енергије, а нефосилне сировине колективно су класификоване као нови извори енергије у шест облика: хидроенергија, енергија ветра, геоенергија, биоенергија, сунчева енергија и нуклеарна енергија;


(2) Нови материјали. Нови материјали припадају стратешки развијајућој индустрији, а многе ће индустрије у будућности бити промовисане новим материјалима. У будућности ће многе индустријске надоградње у Кини бити употпуњене новим материјалима;


(3) Животни биоинжењеринг. Тренутно тржиште има огромну потражњу за животним биоинжењерингом, укључујући пољопривреду, лечење, здравље итд., А технолошки напредак је релативно брз;


(4) Информациона технологија и информациона технологија нове генерације. Фокус на три подручја: информационе компоненте и опрема, употреба информационог терминала, велики подаци и сигурност;


(5) Уштеда енергије и заштита животне средине. Решавање очувања ресурса и загађења је велики проблем, али решење овог проблема не може се ослонити само на законе и политике. Крајње решење је ослањање на технологију. Једном када се догоди технолошки пробој, постаће индустрија. Тржишна потражња је огромна, а технолошки напредак брз.


(6) Нова енергетска возила. Сада су сви наши аутомобили традиционални енергетски аутомобили, који не могу да реше проблем загађења. На крају ће се окренути истраживању и развоју нових енергетских возила, попут електричних. Земља је од нових енергетских возила створила кључни правац будућег развоја.


(7) Вештачка интелигенција. Ускоро ће доћи ова ера.


(8) Врхунска производња опреме. Производња врхунске опреме из моје земље ГГ # 39, попут магнетне резонанце, ослања се на увоз.


Континуирани развој горе поменутих осам тачака постепено је претварао стратешке индустријске гране у ступове наше земље. Ово је велики изазов за садашња индустријска предузећа. Препоручује се да обратите пажњу на стратешке индустрије у развоју. Прва тачка новог раста су такозване стратешке индустрије у развоју. Јер је тржишна вредност коју нам доноси веома велика. Прелиминарне процене указују да би укупан годишњи БДП који генеришу стратешке индустрије у развоју требало да буде већи од 36 трилиона јуана. Шта је концепт од 36 билиона? Наш укупан БДП у 2016. години може бити 71 билион, а једна индустрија донеће 36 билиона. Нове тачке раста имаће велике изгледе.


03 Стално обогаћујући конотацију нове енергије


Иако нова енергија има јасан концепт, њена конотација није статична, јер је релативан појам, а конотација је различита у различитим периодима. На пример, у камено доба и пољопривредној ери, конвенционална енергија је углавном огревно дрво и угаљ, док су нафта и природни гас релативно тихи. То је нова енергија. Након паре и електричне ере након индустријске револуције, угаљ, нафта и природни гас постали су конвенционални извори енергије, а конотација нове енергије у новој ери је знатно обогаћена, укључујући: соларну енергију, геотермалну енергију, енергију водоника, нуклеарну енергију , литијумске батерије, запаљиви лед, енергија метанола, енергија ветра, енергија плима и осека, енергија таласа итд.

За производњу електричне енергије углавном се користе нуклеарна енергија, геотермална енергија, сунчева енергија, енергија ветра, енергија плима и осека, енергија таласа, запаљиви лед итд. Литијумске батерије, енергија водоника и енергија метанола користе се за енергију возила. Геотермална енергија и запаљиви лед такође се могу користити у свакодневном животу.


Запаљиви лед: Ово је чврсто једињење у комбинацији са водом. Његов изглед је сличан леду, па се назива ГГ "; запаљиви лед ГГ". Запаљиви лед, научни назив ГГ „хидрат природног гаса ГГ“, кристална је супстанца коју молекули гаса и молекули воде формирају на ниској температури и високом притиску. Након разградње у гас, садржај метана је углавном изнад 80%, а највиши може достићи 99,9%. Појава запаљивог леда веома личи на лед и снег и може да гори у ватри. Такође се назива ГГ "гасни лед ГГ"; и ГГ "чврсти гас ГГ". Према научницима ГГ # 39; прорачуни, резерве запаљивог леда веће су од комбиноване количине угља, нафте и природног гаса на земљи.


Водонична енергија хлореле: Када се црпе нафта и природни гас, водоник може бити идеално гориво. Проблем је пронаћи јефтин начин за производњу водоничног горива. Научници кажу да је одговор на ово питање можда обичан рибњак зелених алги. Тренутно један литар културе зелених алги може да произведе 3 мл водоника на сат. Истраживачи верују да се ефикасност производње водоника од зелених алги може повећати за најмање 100 пута, а то треба додатно побољшати у технологији.


Енергија метанола: ГГ куот; Златни троугао ланца алкохол-водоник ГГ куот; технички пут, односно замену мотора са унутрашњим сагоревањем метанолским путем горивних ћелија. Угљен-диоксид произведен крекингом метанола прво се рециклира у возилу, а затим се хидроген производи електролизом електричне енергије чисте енергије, а на крају синтетише са угљен-диоксидом. За метанол формира затворену петљу. Ову идеју је први изнео Ванг Јианминг, председник Сузхоу Гаомаи. Такође верује да су проблеми ГГ: дуго време пуњења, кратак домет крстарења и тежак распоред гомила пуњења ГГ; не може се детаљно промовисати за возила са чистом литијумском батеријом (ЕВ). Поред тога, мач секундарног загађења батерија виси у будућности. Рута водоничних горивних ћелија (ФЦВ) коју промовише Хиундаи има проблема као што је ГГ, производња, складиштење, транспорт и допуњавање ГГ; водоника и потешкоће у изградњи инфраструктуре. У том циљу алијанса предлаже нови сет решења - ГГ „Водоник, Водоник, Опоравак угљеника и Алкохол затвореног циклуса Златни троугао ГГ“, комплетну, одрживу и рециклирајућу техничку руту за нова енергетска возила.


Таласна енергија: енергија океанског таласа. Ово је неисцрпни и незагађујући обновљиви извор енергије. Према научницима, електрична енергија садржана у океанским таласима на земљи износи чак 90 трилиона киловата.


Нуклеарна енергија: Извори нуклеарне енергије односе се на изворе нуклеарног горива као што су уранијум и торијум који се користе за фисиону реакцију и деутеријум, трицијум и хелијум који се користе за реакцију фузије. Овде ћемо се фокусирати на ресурсе уранијума и хелијума.


Уранијум је најважније природно нуклеарно гориво. Према Цхен Десхао-у, главном финансијском директору ЦГН Мининг-а, нуклеарна електрана је високоенергетска електрана са мало потрошње материјала. Узимајући за пример електрану са производним капацитетом од милион киловата, ако се угаљ сагори, трошиће око 5.000 тона угља дневно. Годишње потроши око 1,5 милиона тона угља. Ако се пребаците на производњу нуклеарне енергије уранијума, једно пуњење горивом може непрекидно радити годину дана при пуној снази и трошити само 1,5т обогаћеног уранијума (У235 већи од 90%) годишње, односно ниско обогаћени уранијум 30-40т (У235 око 4%), односно природни уранијум је око 200 т (У235 је око 0,72%).


Нуклид хелијум-3 је некада био преврућ јер је био сировина за чисту производњу нуклеарне фузије.


Постоји неколико изотопа хелијума, од хелијума-2, хелијума-3, хелијума-4 до хелијума-10. Међутим, само хелијум-3 и хелијум-4 су стабилни нуклиди, а други изотопи хелијума изузетно су кратког века, па чак и хелијум-2 и хелијум-9 су до сада само теоретски доступни. У свемиру је хелиј-3 и хелијум-4 изузетно пуно, а није их тако тешко пронаћи на површини земље.


Pošalji upit

whatsapp

skype

E-pošta

Istraga