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化學發電技術有哪些

發布時間:2022-08-20 14:54:46

⑴ 燃燒電池的工作原理

燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉換成電能的化學裝置,又稱電化學發電器。它是繼水力發電、熱能發電和原子能發電之後的第四種發電技術。由於燃料電池是通過電化學反應把燃料的化學能中的吉布斯自由能部分轉換成電能,不受卡諾循環效應的限制,因此效率高; 另外,燃料電池用燃料和氧氣作為原料,同時沒有機械傳動部件,故排放出的有害氣體極少,使用壽命長。由此可見,從節約能源和保護生態環境的角度來看,燃料電池是最有發展前途的發電技術。

⑵ 至今為止一共有幾種發電方式

迄今為止一共有七種發電方式。
1、化學發電。化學發電的原理是通過物質發生化學反應產生電子,電子的定向移動產生電流。如電池,電瓶等都是這種方式。
2、風力發電。風力發電的原理力是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。廣義地說,它是一以大氣為工作介質的能量利用機械。風力發電利用的是自然能源。
3、核電。利用原子核內部蘊藏的能量產生的電能稱為核電。
4、火力發電。火力發電是利用煤、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時產生的熱能,通過發電動力裝置轉換成電能的一種發電方式。
5、太陽能(光)。太陽能是指太陽的熱輻射能(參見熱能傳播的三種方式),主要表現就是常說的太陽光線。在現代一般用作發電或者為熱水器提供能源。
6、潮汐能。潮汐能是從海水面晝夜間的漲落中獲得的能量。它與天體引力有關,地球-月亮-太陽系統的吸引力和熱能是形成潮汐能的來源。潮汐能包括潮汐和潮流兩種運動方式所包含的能量,潮水在漲落中蘊藏著巨大能量,這種能量是永恆的、無污染的能量。
7、水力能。水力能是將水的動能轉化機械能的方式。

⑶ 有哪些發電技術

發電技術很多,大基本上可以分為以下幾類,常見的有火力發電,水力發電,風力發電,核能發電,地熱發電此為還有電磁感應發電,生物能發電,化學能發電等

⑷ 化學新能源有哪些

1、核能。

核能是通過轉化其質量從原子核釋放的能量,符合阿爾伯特·愛因斯坦的方程E=mc^2。

2、海洋能。

海洋能指蘊藏於海水中的各種可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海流能、海水溫差能、海水鹽度差能等。這些能源都具有可再生性和不污染環境等優點,是一項亟待開發利用的具有戰略意義的新能源。

3、生物質能。

生物質能來源於生物質,也是太陽能以化學能形式貯存於生物中的一種能量形式,它直接或間接地來源於植物的光合作用。

生物質能是貯存的太陽能,更是一種唯一可再生的碳源,可轉化成常規的固態、液態或氣態的燃料。地球上的生物質能資源較為豐富,而且是一種無害的能源。

4、地熱能。

地球內部熱源可來自重力分異、潮汐摩擦、化學反應和放射性元素衰變釋放的能量等。放射性熱能是地球主要熱源。中國地熱資源豐富,分布廣泛,已有5500處地熱點,地熱田45個,地熱資源總量約320萬兆瓦。

(4)化學發電技術有哪些擴展閱讀

部分可再生能源利用技術已經取得了長足的發展,並在世界各地形成了一定的規模。生物質能、太陽能、風能以及水力發電、地熱能等的利用技術已經得到了應用。

可再生能源在一次能源中的比例總體上偏低,一方面是與不同國家的重視程度與政策有關,另一方面與可再生能源技術的成本偏高有關,尤其是技術含量較高的太陽能、生物質能、風能等。

在稅收方面,2008年9月,財政部、國家稅務總局出台《關於執行資源綜合利用企業所得稅優惠目錄有關問題的通知》,指出企業自2008年1月1日起以《資源綜合利用企業所得稅優惠目錄》中所列資源為主要原材料。

生產《目錄》內符合國家或行業相關標準的產品取得的收入,在計算應納稅所得額時,減按90%計入當年收入總額。

同年12月,《關於資源綜合利用及其他產品增值稅政策的通知》出台,規定對利用風力生產的電力實現的增值稅實行即征即退50%的政策。對銷售自產的綜合利用生物柴油,實行增值稅先征後退政策。

參考資料來源:網路-新能源

⑸ 燃料電池是什麼

燃料電池就是將燃料與氧化劑的化學能通過電化學反應直接轉換成電能的發電裝置。燃料電池理論上可在接近100%的熱效率下運行,具有很高的經濟性。燃料電池其原理是一種電化學裝置,其組成與一般電池相同。其單體電池是由正負兩個電極(負極即燃料電極和正極即氧化劑電極)以及電解質組成。

⑹ 什麼是燃料電池

燃料電池是一種把燃料所具有的化學能直接轉換成電能的化學裝置,又稱電化學發電器。它是繼水力發電、熱能發電和原子能發電之後的第四種發電技術。由於燃料電池是通過電化學反應把燃料的化學能中的吉布斯自由能部分轉換成電能,不受卡諾循環效應的限制,因此效率高; 另外,燃料電池用燃料和氧氣作為原料;同時沒有機械傳動部件,故沒有雜訊污染,排放出的有害氣體極少。由此可見,從節約能源和保護生態環境的角度來看,燃料電池是最有發展前途的發電技術

⑺ 化學發電方式有幾種,請問如何製做

化學發電的原理是通過物質發生化學反應產生電子,電子的定向移動產生電流。如電池,電瓶等都是這種方式。
把足量鹽酸倒進一個干凈燒瓶,然後拿一塊鋅和一塊銅,把他們用導線連起來.再插入鹽酸中,你會看到有氣泡在銅那裡生成.那麼,你的化學電池就成功了

⑻ 生物質直燃發電,混燃發電和氣化發電各自的優勢和劣勢是什麼

1生物質混燃發電與直燃發電、氣化發電的對比
常見的生物質發電技術有直燃發電、沼氣發電、甲醇發電、生物質燃氣發電技術等。目前,國內研究較多的是生物質直燃發電和生物質氣化發電技術,對生物質混燃發電技術的應用研究有限。基於我國小火電數量多而污染重的特點,以及農村生物質本身來源廣且數量大的特殊國情,本文先從技術和政策角度對生物質混燃發電技術進行討論,然後分析生物質混燃發電的經濟效益、環保效益和社會效益,後者更為重要。
1.1生物質直燃發電現狀
生物質發電主要是利用農業、林業廢棄物為原料,也可以將城市垃圾作為原料,採取直接燃燒的發電方式。如英國ELY秸稈直燃電站是目前世界上較大的秸稈直燃電廠,裝機容量為3.8萬kW,年耗秸稈約20萬t。古巴政府與聯合國發展組織等機構合作,預計投資1億美元興建以甘蔗渣為原料的環保電廠。我國直燃發電方面在南方地區有一定的規模。兩廣省份共有小型發電機組300餘台,總裝機容量800MW。生物質直接燃燒發電技術已比較成熟,由於生物質能源需要在大規模利用下才具有明顯的經濟效益,因而要求生物質資源集中、數量巨大、具有生產經濟性。
1.2生物質氣化發電現狀
生物質氣化發電是指生物質經熱化學轉化在氣化爐中氣化生成可燃氣體,經過凈化後驅動內燃機或小型燃氣輪機發電。小型氣化發電採用氣化-內燃機(或燃氣輪機)發電工藝,大規模的氣化-燃氣輪機聯合循環發電系統作為先進的生物質氣化發電技術,能耗比常規系統低,總體效率高於40%,但關鍵技術仍未成熟,尚處在示範和研究階段。在氣化發電技術方面,廣州能源研究所在江蘇鎮江市丹徒經濟技術開發區進行了4MW級生物質氣化燃氣-蒸汽整體聯合循環發電示範項目的設計研究,並取得了一定成果。
1.3生物質混燃發電現狀
生物質混燃發電技術在挪威、瑞典、芬蘭和美國已得到應用。早在2003年美國生物質發電裝機容量約達970萬kW,占可再生能源發電裝機容量的10%,發電量約佔全國總發電量的1%。其中生物質混燃發電在美國生物質發電中的比重較大,混燒生物質燃料的份額大多佔到3%~12%,預計還有更多的發電廠將可能採用此項技術。英國Fiddlersferry電廠的4台500MW機組,直接混燃壓制的廢木顆粒燃料、橄欖核等生物質,混燃比例為鍋爐總輸入熱量的20%,每天消耗生物質約1500t,可使SO2排量下降10%,CO2排放量每年減少100萬t。在我國生物質混燃發電技術應用不多,與發達國家相比還相距較遠。但是該項技術可以減少CO2的凈排放量,符合低碳經濟的發展要求、符合削減溫室氣體的需要,具有很大的發展潛力。
在我國農村,農戶土地分散導致秸稈收集難度較大,收集運輸成本限制著秸稈的收集半徑,加上秸稈種類復雜,若建立純燃燒秸稈的電廠,難以保證原料的經濟供應。摻燒生物質不失為一種更現實的解決方案,即把部分生物質和煤混燃,減少一部分耗煤。與生物質直燃發電相比,生物質混燃發電具有投資小、建設周期短、對原料價格易於控制等優勢。從技術上看,混燒比純燒具有更多的優越性:可以用秸稈等生物質替代一部分煤來發電,不必新建單位投資大、發電效率低的純「秸稈」電廠。何張陳將混燃案例與氣化案例作了比較,發現氣化案例的發電成本要比混燃案例高,而且對生物質價格變化更敏感。興化中科估計的單位裝機容量投資約為豐縣鑫源投資的11.3倍,約為寶應協鑫的1.4倍。混燃還可以提高秸稈等生物質的利用效率、緩解腐蝕問題、減少污染、簡化基礎設施。
2生物質混燃發電技術解析
由於我國小火電廠數量多並且污染大,與其廢棄關閉,不如因地制宜的對一些小型燃煤電廠設備略加改造,利用生物質能發電。典型的生物質能發電廠設備規模小,裝機容量<30MW;但是利用生物質混燃發電既可發揮現有煤粉燃燒發電的高效率,實現生物質的大量高效利用,而且對現役小型火電廠改造無需大量資金投資,凸顯出生物質混燃發電的優越性,特別是生物質氣化混燒發電通用性較強,對原有電站的影響比直接混燒發電對原有電站的影響小些。生物質鍋爐按燃燒方式有層燃爐、流化床鍋爐、懸浮燃燒鍋爐等方案可供選擇,對現役火電廠實施混燃技術改造,鍋爐本體結構不需大的變化(主要改造鍋爐燃燒設備)。改造主要涉及在已有燃料系統中進行生物質摻混,有以下3方式。
(1)在給煤機上游與煤混合,再一起制粉後噴入爐膛燃燒。
(2)採用專門的破碎裝置進行生物質的切割或粉碎,然後在燃燒器上游混入煤粉氣流中,或通過專設的生物質燃燒器噴入爐膛燃燒。
(3)將生物質在生物質氣化爐中氣化,產生的燃氣直接通到鍋爐中與煤混合燃燒。本文主要以第2種和第3種為研究對象。
技術上,生物質和煤混燃關鍵是生物質燃料的選擇和積灰問題。燃料的選擇可以通過管理手段並輔以摻混設備加以解決。下面主要討論積灰問題。
生物質和煤混燃的可行性,在一定程度上受積灰的影響很大。不同燃料的積灰特性與多種因素相關,如灰的含量、飛灰的粒徑分布、灰的組成和灰的流動性。積灰是必須考慮的重要因素,因為積灰對鍋爐運行、鍋爐效率、換熱器表面的腐蝕和灰的最終利用都有重要影響。與煤相比,生物質(如秸稈)和煤混燃時,兩種原料之間的相互作用會改變積灰的組成、降低顆粒的收集效率和灰的沉降速率。生物質灰中鹼性成分(特別是鹼金屬K)含量也比較高,且主要以活性成分存在,從火焰中易揮發出來凝結在受熱面上形成結渣和積灰,實際商業應用中生物質摻混比*高為15%,當摻比較小時,一般不會發生受熱麵灰污問題。國際和國內的經驗均表明,生物質混燃發電在技術上沒有大的障礙,技術上是完全可行的。

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