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可再生能源規模應用與先進核能 版權信息
- ISBN:9787122459190
- 條形碼:9787122459190 ; 978-7-122-45919-0
- 裝幀:平裝
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
可再生能源規模應用與先進核能 本書特色
近年來,隨著全球經濟社會的快速發展、生態環保理念的推廣和科學技術的創新突破,新能源的應用已經成為能源低碳化發展的重要舉措。在碳達峰、碳中和目標的驅動下,我國新能源發展勢頭強勁,隨著各子領域多項技術不斷取得創新突破,規模化進程中保持高質量、高效率、高安全、多元化、全鏈條發展,科研攻關、產業升級、政策加持等方面將進一步深化。本書以能源革命為背景,碳達峰、碳中和目標為導向,采用圖解形式介紹可再生能源和先進核能領域宏觀發展態勢,太陽能、風能、水能、生物質能、地熱能、海洋能、核能等子領域的發展詳情。全書共計兩篇十五章,全面系統地介紹了可再生能源及先進核能領域的科技創新、產業發展、主要技術清單及發展路線圖,近年來領域政策支持概況及展望,并采用文獻調研等方法對可再生能源和先進核能技術進行發展態勢分析。本書可供從事新能源、環境保護等相關專業的技術人員、研究人員和管理人員參考,也可供關心新能源技術發展的人士閱讀。
可再生能源規模應用與先進核能 內容簡介
《可再生能源規模應用與先進核能》以能源革命為背景,以碳達峰、碳中和目標為導向,采用圖解形式介紹可再生能源和先進核能領域宏觀發展態勢,太陽能、風能、水能、生物質能、地熱能、海洋能、核能等子領域的發展詳情。全書內容共計兩篇十五章,全面系統地介紹了可再生能源及先進核能領域的科技創新、產業發展、主要技術清單及發展路線圖;近年來領域政策支持概況及展望;采用文獻調研等方法對可再生能源和先進核能技術進行領域發展態勢分析等。 本書可供從事新能源、環境保護等相關專業的技術人員、研究人員和管理人員參考,也可供關心新能源技術發展的人士閱讀。
可再生能源規模應用與先進核能可再生能源規模應用與先進核能 前言
隨著應對全球氣候變化及能源低碳化發展成為國際共識,在需求導向和低碳發展戰略的引領下,世界各國能源結構轉型進程正在穩步推進,加速向清潔低碳的新能源轉型,各國都制定了發展戰略。全球能源系統將持續向綠色、低碳、清潔、高效、智慧、多元方向發展,進入新能源發展加速期,能源體系逐漸從化石能源絕對主導向低碳多能融合方向轉變。
中國作為世界能源生產及消費大國,尤其重視應對氣候變化及低碳能源發展。2021年10月,《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》,對碳達峰、碳中和重大工作進行系統謀劃和總體部署,明確提出:到2030年,非化石能源消費比重達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上;到2060年,綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上。因此,我們必須堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導,完整、準確、全面貫徹新發展理念,統籌發展和安全,堅持先立后破、通盤謀劃,更好發揮新能源在能源保供增供方面的作用。
可再生能源規模應用與先進核能 目錄
0緒論 1
0.1新能源發展的重要性 1
0.2新能源發展的必要性 2
**篇可再生能源篇
第1章可再生能源發展態勢 7
1.1國際發展 7
1.2國內發展 10
第2章太陽能 18
2.1資源概況 18
2.1.1資源分布 18
2.1.2技術開發量 19
2.2基礎理論 21
2.2.1光伏發電基本原理 21
2.2.2光伏發電主要技術 21
2.2.3光熱發電基本原理 22
2.2.4光熱發電主要技術 23
2.3主要特征 24
2.3.1光伏 24
2.3.2光熱 25
2.4發展現狀 26
2.4.1國際現狀 26
2.4.2國內現狀 28
2.4.3光伏 31
2.4.4光熱 41
2.5技術清單 51
2.5.1晶體硅電池技術 51
2.5.2薄膜和新型電池技術 52
2.5.3光伏系統及核心部件技術 53
2.5.4超超臨界熔鹽塔式太陽能熱發電技術 54
2.5.5超臨界二氧化碳太陽能熱發電技術 55
2.5.6化學電池和卡諾電池協同儲能技術 56
2.5.7太陽能集熱儲熱多能互補零碳供熱技術 57
2.5.8太陽能廢水近零排放技術 58
2.6技術發展路線圖 59
第3章風能 61
3.1資源概況 61
3.1.1資源分布 61
3.1.2技術開發量 63
3.2基礎理論 63
3.3主要特征 64
3.4發展現狀 65
3.4.1國際現狀 65
3.4.2國內現狀 69
3.4.3技術發展 71
3.4.4產業現狀 81
3.5技術清單 85
3.5.1先進風力發電技術 85
3.5.2陸上不同類型風電場運行優化及運維技術 86
3.5.3大型海上風電機組葉片測試技術研究及測試系統研制 87
3.5.4超大型、高可靠性海上風電機組與關鍵部件研制技術 87
3.5.5大功率陸上風電機組設計優化與電氣控制關鍵技術 88
3.6技術路線圖 89
第4章水能 90
4.1資源概況 90
4.1.1資源分布 90
4.1.2技術開發量 91
4.2基礎理論 91
4.2.1基本原理 91
4.2.2電站分類 93
4.3主要特征 93
4.4發展現狀 94
4.4.1國際現狀 94
4.4.2國內現狀 95
4.4.3技術現狀 98
4.4.4產業現狀 100
4.5技術清單 102
4.5.1抽水蓄能和可調節性水電技術內涵 102
4.5.2未來發展方向和趨勢 102
4.5.3擬解決的關鍵科技問題 102
4.6技術發展路線圖 103
第5章生物質能 104
5.1資源概況 104
5.1.1資源分布 104
5.1.2技術開發量 106
5.2基礎理論 108
5.2.1生物質 108
5.2.2生物質發電 108
5.3主要特征 109
5.4發展現狀 110
5.4.1國際現狀 110
5.4.2國內現狀 112
5.4.3技術現狀 114
5.4.4產業現狀 116
5.5技術清單 117
5.5.1航油技術 117
5.5.2生物柴油技術 118
5.5.3生物燃料乙醇技術 118
5.5.4厭氧發酵制備生物燃氣技術 119
5.5.5熱化學氣化技術 120
5.5.6生物質直燃發電技術 121
5.5.7生物質混燃發電技術 122
5.5.8生物質氣化發電技術 122
5.5.9生物質成型燃料 123
5.5.10生物基化學品 124
5.6技術發展路線圖 124
第6章地熱能 126
6.1資源概況 126
6.1.1資源分布 126
6.1.2技術開發量 127
6.2基礎理論 128
6.2.1地熱能 128
6.2.2地熱發電 128
6.2.3地熱供熱 128
6.3主要特征 129
6.4發展現狀 130
6.4.1國際現狀 130
6.4.2國內現狀 133
6.4.3技術發展 137
6.4.4產業現狀 139
6.5技術清單 142
6.5.1干蒸汽地熱發電技術 142
6.5.2閃蒸地熱發電技術 143
6.5.3有機朗肯循環技術 145
6.5.4卡琳娜循環技術 146
6.5.5增強型地熱系統 147
6.5.6地源熱泵技術 148
6.5.7中深層水熱型地熱能取暖技術 149
6.6技術發展路線圖 150
第7章海洋能 151
7.1資源概況 151
7.1.1資源分布 151
7.1.2技術開發量 151
7.2基礎理論 152
7.2.1潮汐能 153
7.2.2潮流能 153
7.2.3海流能 154
7.2.4波浪能 154
7.2.5溫差能 154
7.2.6鹽差能 155
7.3主要特征 155
7.4發展現狀 156
7.4.1國際現狀 156
7.4.2國內現狀 166
7.4.3技術現狀 172
7.4.4產業現狀 179
7.5技術清單 181
7.5.1波浪能高效、高穩定性和大型陣列化技術 182
7.5.2潮流能高效、低成本和大型化技術 182
7.5.3潮流能發電機組低流速啟動技術 183
7.5.4溫差能發電及綜合利用技術 184
7.5.5溫差能發電熱力循環技術 185
7.6技術發展路線圖 185
第8章“碳中和、碳達峰”目標下的可再生能源發展方向 187
8.1電力發展 188
8.2熱力發展 198
第9章政策分析 203
9.1政策概述 203
9.2政策梳理 206
9.3政策展望 221
第二篇核能
第10章核能技術發展現狀 227
10.1國際核能現狀 229
10.1.1核電裝機情況 229
10.1.2核電發電量 230
10.1.3美國核電發展情況 231
10.1.4俄羅斯核電發展情況 233
10.1.5法國核電發展情況 235
10.1.6日本核電發展情況 236
10.1.7韓國核電發展情況 238
10.1.8國際核能技術應用現狀 239
10.1.9國際核能發展的展望 241
10.2國內核能產業發展現狀 244
10.2.1天然鈾 244
10.2.2核燃料循環產業 246
10.2.3核電工程建設 247
10.2.4核電站運行 249
10.2.5國內核能技術發展現狀 254
10.2.6核電企業 256
10.2.7國內核能發展的展望 260
第11章核能基礎理論 263
11.1核工業產業鏈基本知識 264
11.1.1鈾礦勘查 264
11.1.2鈾礦采冶 264
11.1.3鈾純化 265
11.1.4鈾轉化 265
11.1.5鈾濃縮 265
11.1.6燃料組件制造 266
11.1.7核電站 266
11.1.8乏燃料后處理 267
11.1.9放射性廢物處理 267
11.1.10放射性廢物處置 267
11.2核能的主要特征 267
第12章核能領域技術清單 269
12.1先進核裂變能 269
12.1.1大型輕水堆技術 269
12.1.2高溫與超高溫氣冷反應堆技術 270
12.1.3超臨界水冷堆技術 271
12.1.4快堆技術 272
12.1.5釷基熔鹽堆技術 273
12.1.6加速器驅動的先進核能系統 273
12.1.7小型模塊化反應堆技術 274
12.1.8先進核燃料元件設計及制造技術 275
12.1.9超高溫熔鹽蓄熱儲能技術 276
12.1.10高溫電解制氫技術與應用 277
12.1.11放射性廢物減容與減害技術 278
12.1.12先進核材料 279
12.1.13核安全技術與工程 280
12.1.14核能非電利用技術 281
12.2乏燃料安全處理處置與循環利用 282
12.2.1濕法乏燃料后處理技術 282
12.2.2干法后處理技術 282
12.2.3冷坩堝玻璃化技術 282
12.2.4石墨自蔓延等放射性廢物處理技術 283
12.2.5快堆嬗變技術 283
12.2.6ADS嬗變技術 284
12.2.7核能資源勘探開發與核燃料循環 285
12.3可控核聚變能 286
12.3.1聚變示范堆DEMO 286
12.3.2大型托卡馬克聚變堆裝置的設計、建造和運行 287
12.3.3慣性約束聚變驅動器技術 288
第13章核能技術發展路線圖 290
13.1核能發展總體路線圖 290
13.2壓水堆發展路線及備選技術 292
13.2.1路線 292
13.2.2備選技術 292
13.3快堆及第四代堆發展路線及備選技術 292
13.3.1路線 292
13.3.2備選技術 293
13.4受控核聚變科學技術路線及備選技術 293
13.4.1路線 293
13.4.2備選技術 293
第14章核能領域專利分析 294
14.1研究背景 294
14.2核裂變能專利現狀分析 295
14.2.1反應堆技術 295
14.2.2核能非電應用技術 297
14.2.3核安全科學技術 299
14.3乏燃料后處理專利現狀分析 301
14.4可控核聚變專利現狀分析 303
14.4.1磁約束核聚變技術 303
14.4.2慣性約束核聚變技術 305
第15章“碳中和、碳達峰”目標下核能行業對策建議 307
15.1核電將成為兌現減排主力軍,加強核電在未來能源體系中的作用和定位 307
15.2核能非電應用將為能源密集型行業脫碳助力 308
15.3核安全政策加快出臺,保障核能安全性生命線 308
15.4乏燃料管理盡快完善,確保核能可持續發展 309
15.5加大國內鈾資源勘查開發力度,確保核能物質基礎供應安全 309
總結 310
參考文獻 312
可再生能源規模應用與先進核能 作者簡介
李婉君,工學博士,研究員。中國科學院大連化學物理研究所科技處副處長兼低碳戰略研究中心副主任。長期從事科技管理與服務,先后負責國際合作、重大項目管理等工作。近期主要從事“多能融合”技術體系、基于技術與數據的能源及科技等戰略研究。作為核心骨干參與了中國科學院“變革性潔凈能源關鍵技術與示范”A類先導項目子課題一,“碳中和重大院士咨詢”項目專題四,中國工程院中法氫能聯合戰略研究,國際工程與技術科學院理事會能源終端用戶脫碳研究等多項國內外咨詢研究項目;參與遼寧省、大連市、新疆自治區、山西省等多項地區及行業能源及“雙碳”戰略研究課題。
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