新能源发电模型之核能发电模型
核能发电模型是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,它是实现低碳发电的一种重要方式。国际2011年1月公布的数据显示,**正在运行的核电机组共442座,核电发电量约占**发电总量的16%。核能发电利用铀燃料进行核分裂连锁反应所产生的热,将水加热成高温高压,核反应所放出的热量较燃烧化石燃料所放出的能量要高很多(相差约百万倍),而所需要的燃料体积与火力电厂相比少很多。核能发电所使用的的铀235纯度只约占3%-4%,其余皆为无法产生核分裂的铀238。
新能源发电模型之水力发电模型
水电站是将水能转变成电能的工厂,其能量转换的基本过程是:水能一机械能一电能。
在河川的上游筑坝集中河水和分散的河段落差,使水库1中的水具有较高的势能,当水由压力水管流过安装在水电站厂房内的水轮机排至下游时,带动水轮机旋转,水能转换成水轮机旋转的机械能;水轮机转轴带动发电机的转子旋转,将机械能转换成电能。这就是水力发电的基本过程。
水的和水头(上下游水位差,也叫落差)是构成水能的两大因素。
按利用能源的方式划分,水电站与水电站模型可分为:将河川中水能转换成电能的常规水电站,也是通常所说的水电站,按集中落差的方法它又有三种基本形式,即坝式、引水式和混合式;调节电力系统峰谷负荷的抽水蓄能式水电站;利用海洋能中的水流的机械能进行发电的水电站,即潮汐电站、波浪能电站、海流能电站。
新能源发电模型之海洋能发电模型
海洋能主要包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能和海水盐差能等。潮汐能是指海水涨潮和落潮形成的水的动能和势能;波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能;海流能是指海水流动的动能,主要指海底水道和海峡中较为稳定的水流,以及由于潮汐导致的有规律的海水水流;海水温差能指海洋表面海水和深层海水之间的温差所产生的热能;海水盐差能是指海水和淡水之间或者两种含盐浓度不同的海水之间的电位差。
太阳能热发电模型。
太阳能热发电模型,也叫聚焦型太阳能热发电,与传统发电站不一样的是,它们是通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能光直射聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,将热能转化成高温蒸汽驱动汽轮机来发电。当前太阳能热发电按照太阳能采集方式可划分为:槽式太阳能热发电模型、塔式太阳能热发电模型和碟式太阳能热发电模型。
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