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海洋能是可再次生产的能源吗 2020中国海洋能行业发展的新趋势分析

来源:bob体育下载ios    发布时间:2024-03-30 10:32:18

2024-03-30

住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅,是机械化程度不高和粗放式生产的生产方式升级 ...

  住宅产业化是指用工业化生产的方式来建造住宅,是机械化程度不高和粗放式生产的生产方式升级换代的必然要求,以提高住宅生产的劳动生产率,提高住宅的整体质量,减少相关成本,降低物耗、能耗。 ...

  海洋能是什么?海洋能是一种蕴藏在海洋中的可再次生产的能源,包括潮汐能、波浪引起的机械能和热能。海洋能同时也涉及一个更广的范畴,包括海面上空的风能、海水表面的太阳能和海里的生物质能。

  海洋能是什么?海洋能是一种蕴藏在海洋中的可再次生产的能源,包括潮汐能、波浪引起的机械能和热能。海洋能同时也涉及一个更广的范畴,包括海面上空的风能、海水表面的太阳能和海里的生物质能。中国拥有18,000公里的海岸线座岛屿。这些岛屿大多远离陆地,因而缺少能源供应。因此要实现我国海岸和海岛经济的可持续发展,必须全力发展我国的海洋能资源。

  是的,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。

  海洋可再次生产的能源包括海上风电、潮流、洋流、潮差、波浪能、海洋热能、盐度梯度和生物能等。利用海洋能的主要方式是发电。小功率海洋能装置可用于海岛灯塔、航道灯标,以及海洋观测浮标系统;大功率海洋能装置可实现并网或独立供电,为偏远海岛及海洋资源开发设施等提供清洁能源。

  据中研普华研究报告《2020-2025年中国海洋能行业发展的新趋势与“十四五”投资战略规划研究报告》分析显示

  海洋能资源潮汐能、波浪能和海洋温差能是海洋清洁能源开发利用的主要形式。据测算,仅我国南海蕴藏的温差能,每年就能发电5亿千瓦时。利用海洋能发电,不仅仅可以为我国沿海尤其是岛屿、海上石油平台的能源供应问题提供新的解决方案,还可用于反季蔬菜大棚、水产品养殖等附属开发。

  2017年,全国海洋生产总值达77611万亿元,增速为6.9%,比上年提高0.2个百分点;海洋生产总值占国内生产总值的比重为9.4%,与上年持平。海洋经济总量持续增长,占沿海地区生产总值比重接近17%,比上年提高0.3个百分点,对沿海地区经济发展起到了重要的推动作用。海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.6%、38.8%和56.6%,海洋三次产业体系连续6年保持“三、二、一”的态势。海洋第三产业发展势头强劲,占海洋生产总值的比重比上年提高了1.4个百分点,继续发挥着海洋经济稳定器的作用。海洋传统产业改造升级,结构不断优化。

  目前,全国已形成国家、省、市、县4级环境监视测定网络,共有专业、行业监测站4800多个,其中环保系统2200多个监测站,行业监测站2600多个。开展海洋环境监视测定的300多个,主要隶属于国家海洋局、海军、地方省市。

  从能源结构看,我国是一个 “富煤、贫油、少气”的国家,1993年,我国首次成为石油的净进口国;2006年成为天然气的净进口国;2009年成为煤炭的净进口国。我国能源资源约束日益加剧,生态环境问题突出,调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大,能源发展面临一系列新的问题与挑战。目前,我国非常规油气和深海油气资源开发潜力虽然较大,但海洋石油开发既是发掘能源的过程,也是消耗能源的过程。

  因此,以海洋波浪能、潮流能、温差能作为辅助能源或替代能源,既可降低石油开采耗气量、节约气源,又可减少二氧化碳排放、保护自然环境。此外,我国拥有6500多个岛屿,其开发所需的电力可利用海洋可再次生产的能源供给,以“就地取能”的方式提供,对于边界岛屿,则有利于守海戍疆,维护国家主权。

  海洋中是一个巨大的能源宝库,潮汐能、波浪能、盐差能等,其中波浪能由于其具有单位体积内的包含的能量大、能源分布广泛等特点,在海洋能的开发中占有一定的优势。漫长的海岸线和广阔的海域决定了中国有着非常丰富的波浪能,开发潜力巨大。中国的波浪能开发利用起始于20世纪70年代,于1975年制成并投入试验了1台1000W的波浪能发电装置,并进行了改良和升级。在波浪能发电站建设方面,广州能源所在1989年建成3000W的多振荡水柱式波浪能电站,于1996年试发电成功,升级成为一座20kW的波浪能电站。广东省汕尾市在2005年建成了世界上首座独立稳定的波浪能电站。近些年来,山东大学、中国海洋大学、国家海洋技术中心等单位先后在技术上有所突破。就目前波浪能发展概况来看,无论从技术层面还是从规模层面尚未达到大规模集中发电程度,但是波浪能发电产业这些年来一直稳步发展,应紧跟相关国家政策的要求,解决有关技术难题,波浪能产业的发展必将为世界能源产业做出重大贡献。

  海洋温差能储量巨大且绿色环保,并能在某些特定的程度上反哺海洋养殖,具有很大的发展的潜在能力。高精度数值模拟方法是未来温差能工程运营中资源评估、可行性分析和环境影响评估的主要手段和发展的新趋势。提高温差能发电系统的效率和净功率,加强对温差能发电装置安全稳定性和冷水后处理的研究,提高装置常规使用的寿命和冷水的利用率,以此提升温差能发电的综合经济效益是未来温差能发展的重点。

  2018年,海洋电力行业全年实现增加值172亿元,比2017年增长12.8%。从能源结构看,我国是一个“富煤、贫油、少气”的国家,1993年,我国首次成为石油的净进口国;2006年成为天然气的净进口国;2009年成为煤炭的净进口国。我国能源资源约束日益加剧,生态环境问题突出,调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大,能源发展面临一系列新的问题与挑战。目前,我国非常规油气和深海油气资源开发潜力虽然较大,但海洋石油开发既是发掘能源的过程,也是消耗能源的过程。

  海洋能指依附在海水中的可再次生产的能源,海洋通过种种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中。地球表面积约为5.1×108km2,其中陆地表面积为1.49×108km2占29%;海洋面积达3.61×108km2,以海平面计,全部陆地的平均海拔约为840m,而海洋的平均深度却为380m,整个海水的容积多达1.37×109km3。一望无际的大海,不仅为人类提供航运、水源和丰富的矿藏,而且还蕴藏着巨大的能量,它将太阳能以及派生的风能等以热能、机械能等形式蓄在海水里,不像在陆地和空中那样容易散失。

  海水温差能是一种热能。低纬度的海面水温较高,与深层水形成温度差,可产生热交换。其能量与温差的大小和热交换水量成正比。潮汐能、潮流能、海流能、波浪能都是机械能。潮汐的能量与潮差大小和潮量成正比。波浪的能量与波高的平方和波动水域面积成正比。在河口水域还存在海水盐差能(又称海水化学能),入海径流的淡水与海洋盐水间有盐度差,若隔以半透膜,淡水向

  对此,中研普华利用多种独创的信息处理技术,对海洋能行业市场海量的数据来进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提升公司竞争力。更多关于中国海洋能行业具体详细分析,请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年中国海洋能行业发展的新趋势与“十四五”投资战略规划研究报告》。

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