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新能源考试参考资料

我记得当时还准备了一些论文考试时写上课心得用。

自己下吧。

或者下几篇风能,太阳能发电的论文就差不多了

一、简答题(70分)

1.能源多种多样,各有优缺点。

如何对各种能源进行正确的评价来正确选择和使用能源?

(8分)

对能源的正确评价围绕以下几个方面展开:

①能源的储量

②能量密度

③储能的可能性与供能的连续性

④能源的地理分布

⑤开发费用和利用能源的设备费用

⑥运输费用与损耗

⑦能源的可再生性

⑧能源的品位

⑨对环境的影响

2.简述中国风电产业的现状和未来?

(10分)

①现状:

我国1993年仅1.71万千瓦,1997年跃升至16.65万千瓦,1998年再增至22.6万千瓦,2000年风电要占全国电网的百分之一。

2009年上半年风力发电达到126亿千瓦时。

风力发电装机容量连续三年实现“翻倍增长”,总装机容量目前已居世界第四位(2008,12210MW)。

说明我国发展风电速度很快,也说明发展潜力很大。

预计21世纪将是我国风能大发展时期,2005年达到100万千瓦,2010年300万千瓦。

我国目前风力主要应用于离岛及偏远地区之电力供应、农业抽水灌溉、水产养殖鱼池之泵抽排水及灌注氧气等工作。

在网外无电地区,推广微型、小型风电机组,是解决无电农牧民用电的有效途径,有其独特的优越性,也是中国发展微型、小型风电机组的特色。

风/光互补发电系统,能有效地利用自然资源。

在我国很多地区,冬半年风大,太阳辐射强度小;夏半年风小,太阳辐射强度大,两种能源的分布季节正好相反,互补利用可满足用户用电需求。

我国并网风力发电发展迅速。

主要表现在单机容量继续快速稳步上升,变桨距调节方式将迅速取代定桨距失速调节方式;变速运行方式将迅速取代恒速运行方式;无齿轮箱系统的市场份额迅速扩大;海上风力发电技术的到发展。

②未来:

中国的风能总储量估计为1.6×109千瓦,列世界第三位,有广阔的开发前景。

虽说目前风能发电只占世界发电量的0.1%左右,但风能发电的前景却被业内人士普遍看好。

因为近5年来,世界风轮市场每年都以40%的速度增长。

他们预计,未来20至25年内,世界风轮市场每年将递增25%。

现在,风能发电成本已经下降到1980年的五分之一。

随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃能发电竞争。

悠悠风轮将在越来越多的绿色家园旋转。

具体发展趋势为:

由高风速的强风地带向中低风速的弱风带发展,既可扩大利用风源,又能降低成本,简化维护;由正常气象区域向异常气象区域发展;有平坦地形向复杂地形发展;由陆上向海洋发展;由大型机向小型机发展;由联网型向分散型发展。

补充—我国风力发电的现状与问题

(1)发展迅速,建设规模不断扩大:

我国的风力发电始于20世纪50年代后期,在吉林、辽宁、新疆等省建立了单台容量在10kW以下的小型风力发电场,但其后就处于停滞状态。

到了20世纪70年代中期以后,在世界能源危机的影响下,特别是在农村、牧区、海岛等地方对电力迫切需求的推动下,我国的一些地区和部门对风力发电的研究、试点和推广应用又给予了重视与支持,但在这一阶段,其风电设备都是独立运行的。

直到1986年,在山东荣城建成了我国第一座并网运行的风电场后,从此并网运行的风电场建设进入了探索和示范阶段,但其特点是规模和单机容量均较小。

到1990年已建成4座并网型风电场,总装机容量为4.215MW,其最大单机容量为200kW。

在此基础上,风力发电从1991年起开始步入了逐步推广阶段,到1995年,全国共建成了5座并网型风电场,装机总容量为36.1MW,最大单机容量为500kW。

1996年后,风力发电进入了扩大建设规模的阶段,其特点是风电场规模和装机容量均较大,最大单机容量为1500kW。

据中国风能协会最新统计,2007年中国除台湾省外新增风电机组3,144台。

与2006年相比,2007年当年新增装机增长率为145.8%,累计装机增长率为126.6%。

2007年中国除台湾省外累计风电机组6,458台,装机容量5,890MW。

(2)国家及政府有关部门重视和支持风力发电:

为了支持风力发电,原电力部制定了《风力发电场运行规程》电力行业标准,明确了风电上网及电价确定的原则,允许风电就近上网,风电价格要在发电成本加还本付息的基础上,允许有合理的利润,超出电网电价部分由全电网平摊,有力地支持了风电的发展。

(3)专业队伍和国产化水平逐渐提高:

自20世纪70年代中、后期开始,我国真正进入了现

代风力发电技术的研究和开发阶段。

在这一阶段,我国的风力发电技术无论在科学研究方面,还是在设计制造方面均有了不小的进步和提高,同时也取得了明显的社会效益和经济效益,主要解决了边远无电地区的农、牧、渔民的用电问题。

经过多年的实践,培养了一批专业的风电设计、开发建设和运行管理队伍,为今后大规模发展风电创造了良好的条件。

大型风电机组的制造技术我国已基本掌握,主要零部件国内都能自行制造,如发电机、齿轮箱和叶片等(国际知名的叶片制造商丹麦LM公司独资在天津设厂生产),600kw机组的本地化率可以达到90%。

随着大型风电设备产业的形成,船舶工业的主要认证机构中国船级社开始筹建中国风电机组产品的认证体系。

存在的问题:

(1)风能资源情况不清;

(2)风电产业链不完整;(3)风电价格应理顺;(4)国内自主产权应加强;(5)电网规划薄弱。

3.海洋能有哪些?

有何特点?

(8分)

1.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。

海洋能源按储存形式又可分为机械能、热能和化学能。

其中,潮汐能、海流和波浪为机械能,海水温差为热能,海水盐差为化学能。

特点:

1)它在海洋总水体中的蕴藏量巨大,而单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。

这就是说,要想得到大能量,就得从大量的海水中获得。

2)它具有可再生性。

海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。

3)海洋能有较稳定与不稳定能源之分。

较稳定的为温度差能、盐度差能和海流能。

不稳定能源分为变化有规律与变化无规律两种。

属于不稳定但变化有规律的有潮汐能与潮流能。

既不稳定又无规律的是波浪能。

4)海洋能属于清洁能源,也就是海洋能一旦开发后,其本身对环境污染影响很小。

4.地热资源分哪几类(8分)?

1)热水型。

它是反映以水为主体的对流水热系统。

这种地热能分布较广,约占已探明的热资源的10%;其温度范围也很广,从接近于室温到高达390℃。

2)蒸气型。

是指以蒸气为主体的对流水热系统,以生产温度较高的过热蒸气为主,其中夹杂有少量的不凝结气体和少量的水(有的不含水)。

这类地热能比较容易开发利用,但储量不多,仅占已探明的地热资源总量0.5%左右。

3)地压型。

是指在高压下由深部地层提取含有可溶性甲烷(沼气)的高盐分热水。

它的温度约为150~260℃;其储量较大,约占已探明的地热资源的20%。

地压型地热能的开发利用目前尚处于研究探索阶段。

4)干热岩型。

是反映地层深处广泛存在的不含水分(或含有少量蒸汽)的岩石。

它的温度约为150~650℃;其储量更大,约占已探明的地热资源总量的30%。

5)熔岩型。

是埋藏部位最深的一种完全熔化的热熔岩(即岩浆),其温度高达650~1200℃。

熔岩储存的热能比其他几种都多,约占已探明的地热资源总量的40%。

不过在开采这种地热能时,需要在火山地区打几千米深的钻孔,所冒的风险很大,因此这种地热能目前尚未得到实际开发利用。

地热发电的好处:

利用地热能来进行发电其好处很多:

①建造电站的投资少,通常低于水电站;

②发电成本比火电、核电及水电都低;

③发电设备的利用时间较长;(90%)

④地热能比较干净,不会污染环境;

⑤发电用过的蒸汽和热水,还可以再加以利用,如取暖、洗浴、医疗、化工生产等。

5.太阳能利用涉及的技术问题有哪些(5分)?

太阳能利用涉及的技术问题很多,但根据太阳能的特点,具有共性的技术主要有四项,即太阳能采集、太阳能转换、太阳能贮存和太阳能传输,将这些技术与其他相关技术结合在一起,便能进行太阳能的实际利用---光热利用、光电利用和光化学利用以及光储能等。

6.中国发展光伏发电产业的主要风险及缓解办法?

(10分)

1)国内市场在太阳能光伏电池产业上较为薄弱,在供应和需求方面有不同:

-市场需求基本在国外(95%出口)

-太阳能光伏电池市场需要通过可再生能源法规的实施而扩大。

2)多晶硅生产能力弱(95%的多晶硅依靠进口)

-原材料(多晶硅)供应问题急待解决,利于降低成本。

3)成本仍然很高,需依靠强力政府支持和津贴以促成商业化。

-通过税收优惠政策克服高成本障碍。

这对达到今后的发展目标非常重要。

(预计产量累计到2010年达350MWP,到2020年达1.8GWP。

-如果可再生能源法能全面实施,发展目标应易于实现。

4)中国没有跨国生产的控制设备及认证。

中国的官方也未获得国际认证。

使得在中国生产的产品难以与国际接轨。

补充光伏产业相关知识:

世界光伏产业发展现状与展望:

1.世界光伏电池产量及安装容量快速增长;

2.并网光伏发电所占比重飞速上升,成为光伏发电应用市场的主流

3.晶体硅光伏电池技术持续进步,薄膜光伏电池技术也加速研发

晶体硅光伏电磁效率不断提高

晶体硅光伏电池硅片厚度持续降低

晶体硅光伏电池生产厂生产规模不断扩大

薄膜光伏电池研发取得新进展,并开始推进生产线和示范项目建设

4.世界光伏电池及组件生产成本和销售价格大幅下降

5.世界光伏发电未来发展目标宏伟

我国光伏产业发展现状与展望:

1.我国光伏电池产量飞速增加

2.我国光伏产业快速发展壮大

3.我国国内光伏发电应用市场逐步发展

4.晶体硅光伏电池生产技术不断提高,基本与当代国际水平保持同步

5.国内高纯多晶硅的供应量逐年提高

6.光伏专用生产设备的研发生产取得长足进步

7.《可再生能源中长期发展规划》为我国光伏产业描绘发展蓝图

面临的挑战:

1.光伏器件工业生产能力发展过快,产能过大,应采取措施抑制发展速度,调整与优化产业结果

2.产业发展快与科技水平提高慢不想协调

3.国内应用市场发展缓慢,光伏组件主要出口国际市场

4.光伏科技人才紧缺,与产业发展不适应

5.产品检测体系、质量保证体系建设力度弱,落后于国际光伏产业的新要求、高要求。

与常用的火力发电系统相比,光伏发电的优点主要体现在:

  ①无枯竭危险;②安全可靠,无噪声,无污染排放外,绝对干净(无公害);③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源质量高;⑥使用者从感情上容易接受;⑦建设周期短,获取能源花费的时间短。

  缺点:

  ①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。

7.生物质能的利用技术有哪些?

(8分)

生物质能的利用技术大体上分为直接燃烧技术、物化转化技术、生化转化技术和植物油技术四大类,各类技术又包含了不同的子技术。

子技术展开回答。

直接燃烧大致可分四种情况:

炉灶燃烧;锅炉燃烧;垃圾焚烧;固型燃料燃烧。

物化转换技术包括三方面:

一是干馏技术;二是气化制生物质燃气;三是热解制生物质油。

生物转换技术主要是以厌氧消化和特种酶技术为主。

植物油技术:

植物油技术也是生物质能利用技术的一种,植物油除了可以作食用或化工原料之外,也可以作为能源利用。

我们怎么发展生物质能?

(1)建立以沼气为中心的农村新的能量,物质循环系统,使秸秆中的生物能以沼气的形式缓慢地释放出来,解决燃料问题。

(2)种植柑蔗,木薯,海草,玉米,甜菜,甜高粱等,既有利于食品工业的发展,植物残渣又可以制造酒精以代替石油。

(3)建立“能量林场”,“能量农场”,“海洋能量农场”。

建立以植物为能源的发电厂。

变“能源植物”为“能源作物”,如“石油树”:

绿玉树,续随子,麻风果。

建立以获取能源为目的的生物质生产基地,以能源农场的形式大规模培育生物质,并加工成可利用的能源。

要对土地进行合理规划,尽可能利用山地、非耕荒地和水域,选择适合当地生长条件的生物质品种进行培育、繁殖,以获得足够数量的高产能植物。

在海洋、水域,要充分利用海藻和水生物提取能源,建立海洋能源农场或江河能源农场。

同时,将基因工程等现代生物技术广泛应用于能源农场中,以提高能源转化率。

直接燃烧生物质来产生热能、蒸汽或电能;

利用能源作物生产液体燃料。

目前具有发展潜力的能源作物,包括:

快速成长作物树木、糖与淀粉作物(供制造乙醇)、含有碳氧化合物作物、草本作物、水生植物;

生产木炭和炭;

生物质(热解)气化后用于电力生产,如集成式生物质气化器和喷气式蒸汽燃气轮机(BIG/STIG)联合发电装置;

对农业废弃物、粪便、污水或城市固体废物等进行厌氧消化,以生产沼气和避免用错误的方法处置这些物质,以免引起环境危害。

8.简述氢能的优点和氢能实用化所需要解决的技术难题(8分)。

优点:

1)燃烧热值高:

每千克氢燃烧后能放出142.35千焦的热量,约为汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。

2)清洁无污染:

燃烧的产物是水,对环境无任何污染。

3)资源丰富:

氢气可以由水分解制取,而水是地球上最为丰富的资源。

4)适用范围广:

贮氢燃料电池既可用于汽车、飞机、太空船,又可用于其他场合供能。

需要解决的技术问题:

1)大量地且低成本地制造氢的技术开发

2)安全地储藏、运送氢的技术开发。

3)高效率地转换氢能的技术开发。

4)能用于社会各行各业的技术开发。

氢能知识补充:

但氢能的大规模的商业应用还有待解决以下关键问题:

廉价的制氢技术:

因为氢是一种二次能源,它的制取不但需要消耗大量的能量,而且目前制氢效率很低,因此寻求大规模的廉价的制氢技术是各国科学家共同关心的问题。

安全可靠的贮氢和输氢方法,由于氢易气化、着火、爆炸,因此如何妥善解决氢能的贮存和运输问题也就成为开发氢能的关键。

许多科学家认为,氢能在二十一世纪有可能在世界能源舞台上成为一种举足轻重的二次能源。

氢能是一种二次能源,因为它是通过一定的方法利用其它能源制取的,而不像煤、石油和天然气等可以直接从地下开采。

在自然界中,氢和氧结合成水,必须用热分解或电分解的方法把氢从水中分离出来。

如果用煤、石油和天然气等燃烧所产生的热或所转换成的电分解水制氢,那显然是划不来的。

现在看来,高效率的制氢的基本途径,是利用太阳能。

如果能用太阳能来制氢,那就等于把无穷无尽的、分散的太阳能转变成了高度集中的干净能源了,其意义十分重大。

目前利用太阳能分解水制氢的方法有太阳能热分解水制氢、太阳能发电电解水制氢、阳光催化光解水制氢、太阳能生物制氢等等。

利用太阳能制氢有重大的现实意义,但这却是一个十分困难的研究课题,有大量的理论问题和工程技术问题要解决,然而世界各国都十分重视,投入不少的人力、财力、物力,并且业已取得了多方面的进展。

因此在以后,以太阳能制得的氢能,将成为人类普遍使用的一种优质、干净的燃料。

前景:

氢是宇宙中分布最广泛的物质,它构成了宇宙质量的75%,因此氢能被称为人类的终极能源。

水是氢的大“仓库”,如把海水中的氢全部提取出来,将是地球上所有化石燃料热量的9000倍。

氢的燃烧效率非常高,只要在汽油中加入4%的氢气,就可使内燃机节油40%。

目前,氢能技术在美国、日本、欧盟等国家和地区已进入系统实施阶段。

美国政府已明确提出氢计划,宣布今后4年政府将拨款17亿美元支持氢能开发。

美国计划到2040年美国每天将减少使用1100万桶石油,这个数字正是现在美国每天的石油进口量。

9.简述核能的实际利用的核裂变和轻核聚变方法,并说明目前这两种方法各处于何种发展阶段。

(5分)

核裂变是一个原子核分裂成几个原子核的变化。

只有一些质量非常大的原子核像铀、钍等才能发生核裂变。

这些原子的原子核在吸收一个中子以后会分裂成两个或更多个质量较小的原子核,同时放出二个到三个中子和很大的能量,又能使别的原子核接着发生核裂变……,使过程持续进行下去,这种过程称作链式反应。

原子核在发生核裂变时,释放出巨大的能量称为原子核能,俗称原子能。

1克铀235完全发生核裂变后放出的能量相当于燃烧2.5吨煤所产生的能量。

处于商业阶段:

压水堆核电站沸水堆核电站;重水堆核电站;气冷堆核电站;快中子增殖反应堆。

轻核聚变反应:

两个较轻的原子核聚合成一个较重的原子核,同时放出巨大的能量。

处于实验阶段,目前有代表性的实验装置:

环形系统、仿真器型、磁镜型、角向收缩型和激光打靶型。

二、论述题(30分)

1.为什么要开发新能源?

结合本专业或者研究方向,谈谈中国现阶段发展新能源所涉及的问题(管理、意识或技术问题等等)(30分)

1.为什么要开发新能源围绕以下2点谈:

(5分)

1)世界性的能源问题主要反映在能源短缺及供需矛盾所造成的能源危机。

2)世界能源面临的另一问题是,随着经济的发展和生活水平的提高,人们对环境质量的要求也越来越高,相应的环保标准和环保法规也越来越严格。

其他(25分)

可以从管理、意识和技术问题谈,也从三者之一谈中国现阶段发展新能源所涉及的问题。

问题谈透,思路清楚,组织严密,不扣分。

结合专业谈,5分,未能结合本专业,按专业的实际情况扣1~5分。

为什么要发展新能源技术?

新能源(newenergysources或称可再生能源更贴切)是指传统能源之外的各种能源形式。

它的各种形式大都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部深处所产生的热能(潮汐能例外)。

包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出来的生物燃料和氢所产生的能量。

也可以说,新能源包括各种可再生能源和核能。

相对于传统能源,新能源普遍具有污染少、储量大的特点,对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源(特别是化石能源)枯竭问题具有重要意义。

同时,由于很多新能源分布均匀,对于解决由能源引发的战争也有着重要意义。

据世界断言,石油,煤矿等资源将加速减少。

核能,太阳能即将成为主要能源。

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、用之不的健康能源,他们必将成为今后替代能源主流。

目前国内新能源产业发展面临的困难和挑战:

首先,部分产业缺乏核心技术。

我国光伏产业的核心技术,即硅材料提纯仍依赖进口,严重制约了我国光伏产业的跨越式发展。

而硅材料提纯加工过程耗能高,可能成为发达国家向国内转移高耗能产业的又一个途径。

光电方面也不乐观,不少企业缺乏核心技术、知识产权,却仍盲目上马项目。

在风电制造方面也存在类似问题,研发力量未得到有效整合,投入不足,缺少攻克核心关键技术的动力。

例如欧美等国家长期垄断2.0-3.0兆瓦风机技术,国内企业只能引进1.0~1.5兆瓦级机型,且关键零部件基本依赖进口。

其次,新能源产业出现重复建设倾向。

数据显示,国内企业的风机产能可达3500万~4000万千瓦,而国内风电场的建设速度仅能维持在年装机容量1000万~1500万千瓦之间。

多晶硅方面,2009年国内厂商有效供货能力将达8万~11万吨,而预期全球有效需求只有6万吨。

可再生能源低水平重复建设是表面现象,背后突显的是市场饱和问题,这需要有计划地缩减传统能源所占比例,为可再生能源分配到一定的市场份额。

最后,新能源产业存在盲目发展,规划不合理的现象。

在供大于求的市场形势下,一些地方政府和企业由于认识不足而盲目上项目。

如一些地方光照不充分,却盲目推广光伏发电;一些地方风力资源不充分,却想大力发展风力发电;一些有条件研发新能源装备的地区,并不一定适合推广利用该新能源,但却片面强调研发与应用一体化。

另外,许多基地建设仍以传统的骨干企业为主力,但它们未必具有自主技术创新的动力,甚至受发展思路所限,导致出现照搬照抄国外技术生产线的低水平重复建设现象。

尽管面临诸多困难,新能源企业的发展前景仍很光明。

目前,我国也加大了新能源的开发力度,并有相应的政策扶持。

一方面,采取切实措施,广泛宣传节约能源和鼓励使用清洁、高效的新型能源,例如太阳能电池、新型半导体照明设备。

使全社会都了解节能和利用新能源和可再生能源的意义,加大新型清洁、高效能源在中国的推广和应用力度。

另一方面,把新能源的推广应用工作作为一项能源政策,纳入中央各部委的重要议事日程和中国经济建设的总体规划之中。

新能源行业发展策略(或者健康合理的发展新能源的措施)主要有三:

一是仍需政策引导。

当前可再生能源发展的主要推动力仍然是政策扶持。

政策引导力度有待进一步加强,即加强新能源产业的布局和监管,加大新能源技术的研发力度,建立完善的成本核算机制,构建新能源经济政策体系。

二是防止产业“高开低走”,陷入低价恶性竞争怪圈。

防止盲目扩张,令国内经济错失产业结构升级的机遇,就必须从自主创新、掌握核心技术方面入手,扭转我国企业整体科研实力特别是基础理论领域长期滞后、国家相关政策过分强调应用领域研究的不利局面,从长期利益着眼,推动本土企业创新能力提升和装备国产化率提高。

同时相关部门应该统筹规划,进一步研究能源发展布局和比重,在制定能源发展总体规划时,要考虑通过设置技术壁垒,提高环保标准,避免各地的低水平重复建设。

三是加强中外合作。

中国市场复杂,机遇巨大,发展问题紧迫,谁都不可能独自解决这些问题。

在当前金融危机下,中外合作的前景在于中外企业将共同发现市场机遇并寻找解决方案,不论这类公司、技术和投资从何而来,关键是协同合作、赢得市场。

发展新能源要注意的问题:

发展新能源首先要建立完善的配套政策体系。

要强化政府政策的引导作用,通过立法把推进新能源建设作为政府和全社会的重要任务,作为重点产业大力发展,为民间资本以及国际资本进入新能源产业保驾护航,全面推进新能源有效开发和推广利用。

对国家优先支持的新能源技术产业领域,应投入相应技术研发专项资金。

比如河南作为农业大省,省政府应该研究出台进一步支持发展燃料乙醇等新能源产业政策,搞好对农村使用新能源的资金补贴。

但在加快发展的同时,发展新能源也不能一哄而上,也要规避风险,建立风险分担机制。

新能源发展也是一柄双刃剑。

既要加快发展,又不能操之过急,更要注意避免各方面的风险。

特别是目前一些技术不过关、投入过高的问题要引起重视,并加以研究解决。

需要加强新能源技术研发和储备,逐步发展,层层推进。

同时,在加快新能源发展的同时,要坚持发展与环保相统一的原则,坚持把综合效益放在首位,防止新能源带来新污染。

总而言之:

发展新能源更是一项系统工程,需要政府各部门、石油石化企业和社会各界的密切配合,在新能源发展起步阶段国家财政要给予坚定的支持,建立风险分担机制,为市场主体创造稳定的市场预期,通过政府和企业来共同分担风险,推进新能源的发展。

发展新能源的意义:

能源问题是关乎经济社会发展的重大问题,安全、可靠的能源供应和高效地利用能源是实现社会经济持续健康发展的基本保证。

如何缓解经济发展与能源及环境之间的矛盾,新能源给我们提供了一种新的选择,它将成为破解中国乃至世界难题的利剑,引领世界跨入强劲增长的新能源经济时代。

目前,世界能源消费结构在完成由煤炭向石油的转换后,正朝着高效、清洁、低碳或无碳的核能、风能、太阳能方向发展。

中国是世界能源生产和消费大国,但以煤为主的能源生产和消费结构不尽合理,煤炭比重太大,煤炭污染成为中国环境污染的重要因素。

因此,如何使新能源代替旧能源已经成为中国环境及

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