我们的未来能源

要求自创,以我们的未来能源为主题,题目可以自拟。
2025-01-21 20:18:32
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回答1:

未来能源的宝库--石油植物

随着能源消耗量的不断增加,有限的常规化能源枣煤、石油、天然气等,日趋紧缺,然而,正当人们对能源的前景感到暗淡和忧虑的时候,科学家发现了新的再生能源枣“石油植物”。

所谓“石油植物”,系指那些可以直接生产工业用“燃料油”,或经发酵加工可生产“燃料油”的植物的总称。例如,现已发现的大量可直接生产燃料油的植物,主要分布在大戟科,如绿玉树、三角戟、续随子等。这些石油植物能生产低分子量氢化合物,加工后可合成汽油或柴油的代用品。

据专家研究,有些树在进行光合作用时,会将碳氢化合物储存在体内,形成类似石油的烷烃类物质。如巴西的苦配巴树,树液只要稍作加工,便可当作柴油使用。

如前所述,目前全世界植物生物质能源(主要是森林)每年生长量相当于600-800亿吨石油,为目前世界开采量的20-27倍,可见潜力之大。目前,英、美等一些工业发达国家用木材加工出石油已达到实用阶段。英国一家公司采用液化技术,用100公斤木材生产了24公斤石油,同时还生产出16公斤沥青和15公斤蒸汽。美国俄勒冈州一家以木片为原料的工厂,100公斤木片可制取30公斤石油。

人们还发现,地球上存在着不少的“石油植物”,它们所分泌出的液体,不需加工或稍经加工就可作燃料使用。如澳大利亚有一种名叫辐射校的树,含油率高达4.2%,也就是说,一吨桉树可获取优质燃料5桶之多。在菲律宾和马来西亚,有一种被誉为“石油树”的银合欢树,这种树分泌的乳液中含“石油”量很高。巴西有一种香胶树,割开树皮就可流出胶汁般的树计,它的化学成分与石油相似。据实验,这种树汁不需任何加工,就可当柴油使用,经简单加工可炼制汽油。这种树每棵每年可产胶汁40-60公斤。

经专家测试,某些芳草也含有“石油”。美国加利福尼亚州生产一种粗生分布广泛的杂草,由于黄鼠等啮齿动物很害怕它的气味,故取名黄鼠草。黄鼠草可以提炼“石油”,大约每公顷这样的野草可提取“石油”l000公斤;若经人工杂交种植,每公顷可提炼“石油”6000公斤。目前,美国学者已发现了 30多种富含油的野草,如乳草、蒲公英等。此外,科学家还发现300多种灌木、400多种花卉都含有一定比例的“石油”。

近年来,科学家又发现利用玉米、高粱、甘蔗的秸秆可以生产汽油酒精,并能直接用做汽车的动力燃料。目前,美国销售的“汽油”中,70%以上实际是酒精汽油(1:9的混合燃料)。巴西用甘蔗发酵生产酒精做汽车动力燃料。

目前,世界上许多国家都开始“石油植物”及其栽种的研究,并通过引种栽培,建立起新的能源基地枣“石油植物园”、“能源农场”,专家预计,在21世纪初“石油植物”将成为人类能源的宝库。

关于建立“能源农场”的设想,却是在一种特殊情况下提出来的,它对于人类在21世纪启用植物“石油”能源有着深远的意义。1973年,石油输出国组织成员国临时停止向美国出口石油,因此,美国教授卡尔文想出了建立“能源农场”这个主意,到现在已经20多年了,这个设想已在不少国家开始试验。

当时,这位科学家知道,某些植物如橡胶树,能把碳化物变成碳氢化合物枣胶汁。他想,既然橡胶树能产生胶汁,那么其他能进行光合作用的植物也能合成类似石油的物质。要得出这样的结论,他首先放弃了一些原有的习掼想法。卡尔文教授是一位化学家,1961年,他因为一本关于光合作用的著作而获得了诺贝尔奖金。现在他是“能源农场”的最热心的支持者之一,他跑遍全球去寻找那种具有合成燃烧能力的植物。

在巴西,卡尔文教授看到一种名叫香胶树的植物,并参观了割胶作业。据他观察,这种植物6个月内能分泌出20-30升胶汁,这种胶汁实质上就是石油,化学特性同柴油相似,所以不经过提炼,直接可以当柴油使用。今天,香胶树大概是大自然中最理想的一种能直接提供“生物石油”的植物。

卡尔文在加利福尼亚洲找到了另一种虽不像香胶树那样令人吃惊,但分布非常普遍的植物,农场主们把它叫作“黄鼠树”。卡尔文教授的实验证明,人工制造石油并不需要几百万年的时问,而是21世纪就可成功的事情,那么,剩下的一个问题是:“能源农场”的设想在工艺上是否行得通?在经济上是否划算?

对于这个问题,由亚利桑那州植物生理学家皮帕尔斯主持的进一步研究作出了回答。数年来,他们在“黄鼠树”实验农场做了一系列有趣的试验。得出的结论是:直径为19.3英里的圆形土地种上黄鼠树以后,平均每昼夜可炼出500万升石油。

亚利桑那大学还开始设计某种提炼植物石油的企业的雏型,这种企业一周内能生产450升黄鼠树粉末。同时又在设计既能提炼石油,又能提炼乙醇的小型工厂。他们断言,再过10年以后,工业提炼设备可以在一昼夜之间从1000吨黄鼠树粉末中提炼出 18万升石油和13万升乙醇。剩下来的渣滓可以作25000亿千瓦的热电站的燃料。要达到这么大的生产规模,需要开辟面积为14万公顷的黄鼠树种植场,相当于美国匹兹堡市那么大。

能够供燃料的植物不一定都要在泥土里才能生长。奥兰多市净化池里的风信子长势良好,污水是这种植物的最好营养物。因此,种植风信子可以达到一箭双雕的目的:不仅可以净化水源,而且可以得到可燃气体,加拿大科学家在地下盐水层中发现了两种生产石油的细菌,一种是红的,一种是无色透明的。它们繁殖很快,两天可收获一次。一平方海里的水域里一年就可生产14亿升“生物石油”。

回答2:

  再生能源和非再生能源 人们对一次能源又进一步加以分类。凡是可以不断得到补充或能在较短周期内再产生的能源称为再生能源,反之称为非再生能源。风能、水能、海洋能、潮汐能、太阳能和生物质能等是可再生能源;煤、石油和天然气等是非再生能源。地热能基本上是非再生能源,但从地球内部巨大的蕴藏量来看,又具有再生的性质。核能的新发展将使核燃料循环而具有增殖的性质。核聚变的能比核裂变的能可高出 5~10倍,核聚变最合适的燃料重氢(氘)又大量地存在于海水中,可谓“取之不尽,用之不竭”。核能是未来能源系统的支柱之一。  随着全球各国经济发展对能源需求的日益增加,现在许多发达国家都更加重视对可再生能源、环保能源以及新型能源的开发与研究;同时我们也相信随着人类科学技术的不断进步,专家们会不断开发研究出更多新能源来替代现有能源,以满足全球经济发展与人类生存对能源的高度需求,而且我们能够预计地球上还有很多尚未被人类发现的新能源正等待我们去探寻与研究。中国是目前世界上第二位能源生产国和消费国。现代可再生能源技术发展极为迅速,将于2010年后不久超过天然气,成为仅次于煤炭的第二大电力燃料。可再生能源的成本随着技术的成熟应用而降低,假设化石燃料的价格上涨以及有力的政策支持为可再生能源行业提供了一个机会,使其摆脱依赖于补贴的局面,并推动新兴技术进入主流。在本期预测中,风能、太阳能、地热能、潮汐和海浪能等非水电可再生能源(生物质能除外)的增长速度为7.2%,超过任何其它能源的全球年均增长速度。电力行业对可再生能源的利用占大部分的增长。非水电可再生能源在总发电量所占比例从2006年的1%增长到2030年的4%。尽管水电产量增加,但其电力的份额下降两个百分点至14%。经合组织(OECD)国家可再生能源发电的增长量超过化石燃料和核发电量增长的总和。目前,生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。 目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等据IEA的预测研究,在未来30年可再生能源发电的成本将大幅度下降,从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关,因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。  我国政府高度重视可再生能源的研究与开发。国家经贸委制定了新能源和可再生能源产业发展的“十五”规划,并制定颁布了《中华人民共和国可再生能源法》,重点发展太阳能光热利用、风力发电、生物质能高效利用和地热能的利用。近年来在国家的大力扶持下,我国在风力发电、海洋能潮汐发电以及太阳能利用等领域已经取得了很大的进展。  新能源(或称可再生能源更贴切)主要有:太阳能、风能、地热能、生物质能等。生物质能在经过了几十年的探索后,国内外许多专家都表示这种能源方式不能大力发展,它不但会抢夺人类赖以生存的土地资源,更将会导致社会不健康发展;地热能的开发和空调的使用具有同样特性,如大规模开发必将导致区域地面表层土壤环境遭到破坏,必将引起再一次生态环境变化;而风能和太阳能对于地球来讲是取之不尽、用之不竭的健康能源,他们必将成为今后替代能源主流。  太阳能发电具有布置简便以及维护方便等特点,应用面较广,现在全球装机总容量已经开始追赶传统风力发电,在德国甚至接近全国发电总量的5%-8%,随之而来的问题令我们意想不到,太阳能发电的时间局限性导致了对电网的冲击,如何解决这一问题成为能源界的一大困惑。  风力发电在19世纪末就开始登上历史的舞台,在一百多年的发展中,一直是新能源领域的独孤求败,由于它造价相对低廉,成了各个国家争相发展的新能源首选,然而,随着大型风电场的不断增多,占用的土地也日益扩大,产生的社会矛盾日益突出,如何解决这一难题,成了我们又一困惑。

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