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tag 标签: 能源

相关日志

分享 能源对日本经济的影响非常大
gordon 2016-4-13 15:36
2012年,美国联合日本 和 中国作对,是打错了算盘 由于能源价格的原因,中国和日本占世界GDP的比例,是此消彼涨了。 对中国的制造业有打击 , 对日本的制造业也有打击 。(幻想不动脑子,靠 “死出力” 致富,靠不住) 呵呵 日本 2012年面对的中国,就像全盛时期的苏联,勃列日涅夫时代。 哈哈 注:当时中国比较谨慎,一直不发展航母。大多数人低估了中国的力量。 至少它 无法拿日本来制衡中国 。 ********************************************************************************* 我就是想解释后来的事情 是偶然还是什么原因? 现在看是必然。 注: 世界是很奇妙的 ********************************************************************************* 我只想告诉你,我不是靠运气的
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分享 要环保,掏钱包
热度 25 寞洑 2015-4-30 21:16
要环保,掏钱包
背景 神牛:柴油发电机还是锂电池? http://www.aswetalk.org/bbs/blog-4094-50938.html 电费成本/月 第一个常规能源 第二个是太阳能,又分两种情况,并网与不并网。哦,并网以后说好的卖电挣钱咋不见了,看来家用太阳能电池规模太小,只能满足用户白天的自用。 第三个是太阳能加特斯拉电池( 特斯拉电池是个大蓄电池,可提供夜间和紧急电源)。 哎,没钱的人,只能在污染地球,恶化环境的道路狂奔。
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分享 短线的出货还是边拉边出(亚夏汽车、永泰能源)
ccqi 2014-8-27 11:07
亚夏汽车。20140827 该股从资金上看,如果今天能涨停收盘,那么明后天就应该是波动出货状态了。 作为对比的永泰能源,因为前几天的资金情况不好,就是典型的双顶模式了。
个人分类: 零零散散的经验值|0 个评论
分享 愚蠢的央视: 美国汽油消耗量自98年后下降75%
热度 39 洗心 2014-6-3 02:55
看到一条央视微薄,说美国汽油消耗量自98年后下降75%, @央视财经 【美国汽油消耗量暴跌近75% 专家:将改变全球能源版图】美国能源信息署最新数据显示,目前美国的汽油消耗量相较于1998年达到的峰值,已经下降了将近75%。专家专家表示从经济上 看,能源效率的改善会对世界经济发展也具有积极的促进作用。从战略上看,将深刻改变全球能源版图。 @经济参考报 直觉就是完全不可能,但google 完全上不了,百度英文搜索就是渣,一时查数据不太方便 好在有好事者很快指出错误了 livawater :【假新闻,严重失实】国内媒体没看懂美国能源信息署(EIA)发布的英文数据(参见EIA官网 http://t.cn/Rvf0Gm9 ),把炼油厂的直销汽油量当成总量了,而直销比例很小,炼油厂生产的汽油90%上是通过分销商销售的。事实上美国的汽油总消耗量比2005年历史峰值下降约8%。 更搞笑的是在此人指出错误前,有个貌似专家一本正经的下面唱和 @周宏春 :我们总结了世界能源版图变化的7个特征,本人研究了对我国的影响// @国际期货研究院于江 : 非常值得研究的课题。// @周宏春 : 工程院正在研究世界能源版图变化对我国的影响,最新的情况需要引起注意// @sbati : 怎么如此大改变?!// @公众环境研究中心马军 :// @周宏春 :能源版图变化将如何影响我们,需要研究 这个 周宏春 的认证是环境经济学者,百度了一下, 牛人啊 周宏春,男,中共党员,江苏省建湖县人。国务院发展研究中心社会发展研究部室主任,国务院特殊津贴获得者。 更多见 http://baike.baidu.com/view/3139617.htm?fr=aladdin 著作等身啊 如此牛人, 为什么对如此明显的数据错误居然没感觉呢?
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分享 美国能源消费结构
热度 12 然后203 2013-12-31 11:13
Lawrence Livermore国家实验室绘制. 水电占比才2.69;地热能占比0.227;生物质能占比4.32.
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分享 可燃冰
热度 24 橡树村 2013-3-19 18:32
一不小心一个题目答应给了两家周刊。先写一个版本给一家,然后再改风格给另一家。。。 天然气是个几乎人人都知道的东西了。天然气主要成分是甲烷,还有少量的乙烷、丙烷等等,从化学上来讲都是简单的烃类分子。当然,天然气能够家喻户晓是因为它是一个重要的化石能源,比煤气的能量高,燃烧起来很干净,对环境的影响小。虽然天然气的大规模应用要比石油和煤炭晚了不少年,但是近年来天然气在民用炊事、取暖领域势头很猛,基本上替代了煤炭在普通居民领域的用途,也占了发电量的不小比例,价格还相对廉价。至少对于严重依赖煤炭但是又比较在乎煤炭应用带来的环境问题的地方,天然气几乎是首选的替代煤炭的能源形式。不过天然气这个东西太普通了,没什么可说的了,但是一个天然气的特殊形式却很有趣,这个形式叫做可燃冰,而且,可燃冰很可能在未来几十年的能源领域里面占据重要一席。 可燃冰就是能够燃烧的冰。冰本身当然是不能燃烧的,可燃冰能够燃烧的部分仍然是甲烷乙烷这些组成天然气的小分子,不过,这些小分子并不像传统天然气田那样老老实实的以气态的形式出现,而是被固定在水分子组成的固体的笼子里面。最早观察到水的这个特性的是两百年前发现氯气的英国化学家达维。达维在发现了氯气后,对氯气做了各种各样的测试,其中就包括把氯气和水放到一起放到低温环境,发现了氯气似乎可以存在在冰里面。不过真正提出了水分子笼状结构的人是同时期的英国大科学家法拉第,他在 1823 年正式提出了氯分子被包容在水分子笼中的概念,并为这种结构命名。这个水分子组成的笼并不是很大,只能装一些小分子,氯气分子可以装进去,甲烷、乙烷甚至丁烷也都可以装进去,再大的分子就不行了。虽然这个结构这么早就被发现,但是人们并没有在自然界找到这样的东西,似乎也没什么用途,所以,在随后的一百年时间,这种结构逐渐被人遗忘了。 1930 年代,人们开始大规模开采天然气资源。天然气是被锁在地底下的,需要打井在封住了天然气的岩层上开个洞,然后通过管道把天然气取出来。天然气开采之后的运输也需要管道。这个时候,人们发现在温度比较低的时候,在天然气的管道里面经常会有一种冰一样的东西,而且这种冰在正常的冰点以上就可以形成,显然与普通冰不同。管道输送可不喜欢任何固体,固体很容易堵塞管道,也会造成设备磨损,给生产带来很大麻烦,所以成了天然气开采中的一个技术问题。科学家们立刻开始对这种冰进行研究,发现这种冰实际上是甲烷的水合物晶体,也可以燃烧。天然气的开采输送条件很多时候都满足这种晶体的形成条件,就在管道内形成了可燃冰。这时人们关心的只是如何解决天然气的开采运输问题,于是,科学家们找到了一些可以阻止可燃冰形成的化合物,这些化合物也就成了天然气开采的常规消耗品。问题解决了,外界对可燃冰依然一无所知。 可燃冰可以说是固体形式存在的能源,这种能源形式有一个很大的优点就是存储运输方便。常规单位体积蕴藏能量太低,存储起来很浪费空间,远距离传输也很麻烦,效率低。特别是位于偏远地区的天然气资源,目前的天然气运送方法都有投资高,运行费用高的问题。如果可以直接运送可燃冰那就要简单多了。一个立方米的可燃冰可以含有将近两百立方米的天然气,使得可燃冰的体积能量密度接近了石油和煤炭,运输起来自然方便了很多,对基础设施的要求要比其他天然气输送方法降低不少,大大降低运送成本。不过在这个时候,人们并没有发现自然界中存在的可燃冰;而把天然气转变成可燃冰来运输则更不划算。所以可燃冰到这个时候还只是个麻烦。 到了 1960 年代,事情有了变化。人们在西西伯利亚靠近极地的一个天然气田发现了天然存在的可燃冰资源。这是人类首次发现自然存在的可燃冰资源,立刻引起了科学家们的兴趣。首次发现的可燃冰资源存在于永久冻土层里面,于是,人们开始在类似的地方寻找,并很快在美国阿拉斯加北部成功找到了可燃冰资源。 1982 年到 1992 年,美国能源部专门对可燃冰问题进行了详细研究,发现不仅仅在永久冻土层里面可能有可燃冰资源,在深海海底的沉积层里面也有可能发现可燃冰分布,而且,海洋里面的可燃冰总量惊人。可燃冰的形成条件在大自然界里面并不算苛刻,摄氏 10 度以下,几十个大气压以上的压力基本上就满足了可燃冰的形成条件,压力越高形成的水合物就越稳定。深海海底的温度基本上在 2-4 摄氏度,而且上千米的海水就可以提供一百个大气压的压力,温度压力条件都很容易满足,形成可燃冰所需要的水在海底更是不缺。海底也有大量的甲烷资源。海洋拥有丰富的生物资源,这些生物资源死后有一些会沉积在海底沉积层,在缺氧的条件下被微生物分解,形成甲烷,所以可燃冰可以在深海海底形成,并有着广泛的分布。有科学家预计可燃冰的分布达到 4000 万平方公里,占到海洋总面积的四分之一,储量可能足够人类使用上千年。目前并没有一个公认的可燃冰资源总量的数字。不过即使是保守的估计,可燃冰的资源总量也超过了已知的传统化石能源资源量的总和,是已知常规天然气资源量的好几倍。在传统化石能源逐渐减少,开采速度已经超过勘探发现速度的今天,这个发现自然意义重大。可燃冰的大规模开发,完全可以改变世界目前的能源格局,并对地缘政治有深远影响。 世界上拥有永久冻土的国家没几个,拥有海疆的国家可是不少,这一发现立刻引起了世界不少国家的重视,也掀起了寻找可燃冰资 源的热潮。中国在进入 21 世纪以后也开始了自己的可燃冰资源勘探工作,成功在南海海底以及青藏高原的永久冻土带发现了丰富的可燃冰资源,前景广阔。按照中国的相关规划,中国对可燃冰的开发目前仍然处于调查阶段,预计在 2020 年进入开发试生产阶段,到 2030 年左右进入可燃冰商业化开发阶段。资源贫乏同时拥有丰富海疆的日本在这个领域最为积极,已经在 2012 年率先启动海底开采试验,在距离爱知县渥美半岛 70 公里的深达 1000 米的海底钻井开采,并成功在今年 3 月宣布成功开采了可燃冰,并分离出甲烷气体,并宣称在 2018 年就开始商业生产。这个成功标志着可燃冰的商业化开发已经迈出了重要一步。 虽然前景广阔,可燃冰真正进行商业化开采面临的问题也不少。海底的可燃冰资源都分布在至少数百上千米深的海底,而且可燃冰本身存在于至少几百米深的沉积层下面,这都给开采设施的安装,管道的铺设带来了问题。更麻烦的是,目前发现的可燃冰分布区大多在大陆架边缘,从浅浅的大陆架向深海过渡的地方,地形复杂,铺设管道建造开采设施的难度很大。而且,可燃冰一旦所处的温度压力环境发生改变,就不稳定导致分解,会释放出气态的甲烷。那么,开采过程中的泄漏问题就是一个大麻烦。如果没有有效的控制方法,那么开采得到的甲烷可能还不如泄漏出来的甲烷多,这自然会大大降低开采的效率和经济性。要克服这些困难,都需要长时间的工业尝试来积累经验,也会导致投资和运行成本增加。要知道只有能够在人们可以接受的成本下开采出来的能源才是人们可以应用的能源,可燃冰开采的经济性如何,直接决定了可燃冰的商业前景。 这还只是开采的技术问题,其他问题更麻烦。开采过程的甲烷泄漏问题除了影响经济性之外,一个重要影响就是温室气体排放问题。目前地球因为工业时代以来人类活动排放的巨量二氧化碳排放已经处于气候变暖阶段,而甲烷的温室效应要比二氧化碳高上二十几倍,一旦大量泄漏必然会加剧目前已经逐渐严重的气候变化问题。此外,有研究人员怀疑存在在沉积层的可燃冰对于海底沉积层的稳定性有重要作用,可燃冰的大规模开采很可能会破坏海底沉积层的稳定性,导致沉积层沿着大陆坡向深海移动。类似的事情很可能发生过的。目前由证据表明大约八千年前,在挪威海岸曾经发生过沉积层的大规模运动,大面积的沉积层滑向深海,运动幅度多达 800 公里,相当于一次巨大的海底地震,产生的海啸可能高达 25 米。这次事件的原因,很可能就是冰期结束之后的气候变暖时期,海底的温度压力产生变化,大量可燃冰快速分解造成的。当然这个猜测仍然缺乏进一步的证据,但是总的来说可燃冰的开采是否会导致沉积层可燃冰的大规模分解还是未知的。因为开发可燃冰而导致超级地震和巨大海啸,当然是所有人都不愿意看到的。很显然,目前人们对于可燃冰开发可能导致的诸多问题还缺乏了解,更缺乏解决的手段,在这些问题得不到圆满解决之前,可燃冰的大规模商业开发不可能进行。 甚至有人会问,真的有必要开发可燃冰吗?可燃冰虽然有诸多好处,但是仍然是化石能源,可燃冰的应用仍然会导致温室气体排放。把这些精力资源放到开发不增加温室气体排放的可再生能源上不更好吗?很可惜目前可再生能源无论从可经济开发的总量还是质量上来讲都很难替代化石能源的地位,其推广普及还需要一个漫长的过程。至少几十年内,化石能源仍然是人类所依赖的主要能源来源,而且天然气作为化石能源里面相对清洁的一个,也会逐渐替代煤炭甚至部分石油而占据越来越重要的地位,在这个人们从化石能源到完全可再生能源过渡的几十上百年间,资源丰富的可燃冰很可能是一个重要的角色。
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