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可再生能源领域最具创新性的8项技术 - 潮汐能技术

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近年来,可再生能源技术取得了长足的进步,新的创新解决方案不断涌现。在本文中,我们将探讨八种最令人兴奋和最具创新性的可再生能源技术,它们正在改变我们生产和使用能源的方式。

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太阳能

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Solar Power

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太阳能电池技术的发展可以说是从1839年法国物理学家亚历山大·爱德蒙·贝克勒尔(Alexander Edmond Becquere)首次证明光生伏特效应(Photovoltaic effect)开始的,该效应是太阳能电池将太阳光转化为电能,是一种清洁、可持续的能源。可以显著减少碳足迹,减轻气候变化的影响。

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到目前为止,太阳能在我们向可再生能源的过渡中发挥了重要作用,而且没有放缓的迹象。以下是3项太阳能领域的创新技术:

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一、浮动太阳能电池板(Floating solar panels)

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(Nature公布浮动太阳能潜力Top20,中国排名第二)

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“浮动太阳能电池板”是指安装在漂浮在湖泊、水库或海洋等水体上的平台上的电池板。将太阳能电池板安装在平台上后将所产生的电力通过水下电缆传输到岸上。

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最近的研究还显示,理论上来说,124个国家的6256个城市可以通过部署在附近水库上的太阳能电池板满足所有电力需求。这只需要覆盖大约30%的水面,使用浮动的板子即可实现。

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与传统光伏电站相比,漂浮式光伏是将光伏发电组件安装在水面漂浮体上,该技术具有多个优点。其一,不占用土地资源;其二,漂浮式光伏电站能防止淡水蒸发,节约水资源;最后,由于水体对光伏组件及电缆的冷却效果,与地面安装系统相比,漂浮式光伏电站有效提高了发电效率。

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二、钙钛矿太阳能电池(Perovskite solar cells)

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太阳能领域的另一项创新技术是钙钛矿太阳能电池。它们是一种使用钙钛矿材料的太阳能电池,钙钛矿是一种具有独特晶体结构的矿物。太阳能电池也在 1839年被发现,并以俄罗斯矿物学家列夫·佩罗夫斯基(Lev Perovski)的名字命名。

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近年来,钙钛矿太阳能电池因其与传统硅太阳能电池相比具有高效率和低成本的潜力而受到广泛关注和普及。钙钛矿太阳能电池的主要优点之一是它们的高效率。钙钛矿薄膜太阳能电池的效率已经达到25%,并有可能更高——考虑到它们在2009年的效率仅为3%左右,这是一个巨大的飞跃。

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此外,钙钛矿太阳能电池可以使用简单且廉价的工艺制造,这可能会降低生产成本并更广泛地采用太阳能。钙钛矿太阳能电池重量轻且柔韧,是便携式和可穿戴设备的理想选择。它们也可以制成半透明的,用于窗户和其他建筑材料。

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三、太阳能窗(Solar windows)

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近几十年来,太阳能电池技术不断突破,变得更便宜、更高效、更环保。然而,目前的太阳能电池往往不透明,这阻碍了它们广泛应用和融入日常材料,只限于排列在屋顶和偏远的太阳能发电场。

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将窗户和温棚等地方变成发电机的半透明太阳能电池的开发,继续取得进展。澳大利亚莫纳什大学材料科学与工程系的Jacek Jasieniak教授领导的团队已经开发出新的半透明钙钛矿太阳能电池配方。这种电池的功率转换效率达到了15.5%,可见光透射率可达到52.4%。

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“这项工作朝着实现高效和稳定的钙钛矿设备迈出了重要一步,这些设备可以用作太阳能窗户,以实现一个很大程度上尚未开发的市场机会。”相关人员表示。

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风能

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Wind Power

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风能是可再生能源的一种形式,最近作为解决我们日益增长的能源需求的潜在解决方案而受到广泛关注。与化石燃料不同,风力发电利用风的永恒自然力量来发电,而不会产生有害排放物。

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这项创新技术的工作原理是使用风力涡轮机将风的动能转化为机械能,然后再转化为电能。风力涡轮机由安装在转子上的叶片组成,转子在风吹时旋转。转子连接到轴上,轴连接到发电的发电机上。以下是3项风电领域的创新技术:

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一、垂直轴风力涡轮机(Vertical axis wind turbines)

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与几十年来使用的传统水平轴风力涡轮机不同, 垂直轴风力涡轮机 (VAWT)具有独特的设计,可以从任何方向捕获风能。VAWT的叶片垂直放置并绕中心轴旋转,非常适合在城市地区和其他风向不可预测的地方使用。

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由于其紧凑的设计,VAWT可以安装在各种环境中,包括住宅和商业建筑,使其成为分散式能源生产的可行选择。此外,VAWT通常比水平轴同类产品更安静,使其更适合对噪声敏感的环境。

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VAWT最令人兴奋的是它们仍然是一项相对较新的技术,这意味着仍有很大的创新和改进空间。研究人员正在探索可以使VAWT更加高效和更具成本效益的新材料和设计,为每个人都可以使用可再生能源的未来铺平道路。

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二、海上风力涡轮机(Offshore wind turbines)

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(明阳智能MySE16.0-242海上风电机组,单机容量达16MW)

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海上风力涡轮机的主要优势之一是它们可以利用在海岸附近吹来的更强、更稳定的风。此外,海上涡轮机可以位于离海岸足够远的地方,以最大限度地减少对当地人类社区的视觉和噪音影响(尽管可能会对环境产生影响)。

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最重要的特征是它们还具有产生大量能量的潜力。单个海上涡轮机可以产生足够的电力来为数千个家庭供电,而整个风电场可以产生足够的能量来为整个城市供电。

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三、机载风能(Airborne wind energy)

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(高空风能风筝的两种基本的发电方式)

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最近的另一项创新是机载风能,这是一种可再生能源技术,使用安装在飞行设备上的风力涡轮机发电。该技术利用了传统风力涡轮机无法到达的更高海拔处发现的更强、更稳定的风。AWE系统使用机载设备(例如风筝、无人机或飞艇)在更高海拔和更强、更稳定的风中捕获风能。

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AWE的主要优势之一是它可以部署在传统风力涡轮机不可行的地方,例如风速低或可用土地有限的地区。这使得AWE成为分散式能源生产的有前途的解决方案,尤其是在偏远或离网地区。

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AWE的另一个潜在好处是它比传统风力涡轮机对环境的影响更小。由于AWE系统使用的材料较少并且在地面上的足迹较小,因此它们可以减少对当地生态系统和野生动物的影响。

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水电

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HydroPower

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水力发电的过程涉及捕获流动水的能量并通过涡轮机将其转化为机械能。涡轮机驱动发电机,发电机产生的电力可用于为家庭和企业供电。水电是一项已经存在了几十年的创新,但它还在不断发展。以下是2项水电领域的创新技术:

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一、潮汐能(Tidal energy)

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(SeaGen海流涡轮机)

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潮汐能是一种利用海洋潮汐能产生的可再生能源。它是一种清洁且可预测的能源,可用于大规模 发电。利用潮汐能发电涉及使用涡轮机来捕获流动水随潮汐流入和流出时的动能。世界上第一个潮汐发电站于2007年在北爱尔兰的斯特兰福德湖建成。潮汐能系统主要有两种类型:

潮汐流系统:这些系统使用类似于风力涡轮机的水下涡轮机。当水流过涡轮机时,它们会旋转并发电。潮汐拦河坝系统:这些系统使用拦河坝或水坝来捕捉潮汐的运动。涨潮时水被拦河坝挡住,然后在退潮时通过涡轮机释放水来发电。 ( y, u+ ^$ n( r. F+ Y0 A$ R

潮汐能有可能成为可再生能源的重要来源,特别是在潮汐流强的沿海地区,它还将改善这些地区的商业发展。

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二、波浪能(Wave energy)

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(2023年1月10日,由南方电网广东电网牵头研制的世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置在广东中远海运重工完成平台主体建造,开展下水调试工作。)

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波浪能是一种利用海浪的动能发电的可再生技术,该技术使用浮标或其他漂浮装置,随着海浪的运动上下移动,驱动发电机将能量转化为电能。是一种清洁且可预测的能源,可用于大规模发电。

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结论

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创新的可再生能源技术只是清洁能源可能性的开端,随着持续的研究和开发,我们可以期待在未来取得更令人兴奋的进步。投资这些技术可以减少我们对化石燃料的依赖,建设一个更可持续的未来。

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哈依盟
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