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第六章 能源与能量
节能法制与能源管理基础 能源管理师培训课件 * * * 第二节 能 量 (二) 热能 热能是能量的一种基本形式,构成物质的微观分子运动的动能或势能总和称之为热能。 这种能量的宏观表现是温度的高低,它反映了分子运动的激烈程度。 (三) 电能 电能是与电子流动与累积有关的一种能量,通常是由电池中的化学能转换而来,或是通过发电机由机械能转换得到;反之,电能也可以通过电动机转换为机械能,从而显示出作功的本领。 * * * 第二节 能 量 (四) 辐射能 辐射能是物体以电磁波的形式发射的能量。 是最常见的,例如太阳能就是最重要的热辐射能。 (五) 化学能 化学能是物质结构能的一种,即原子核外进行化学变化时释放出的能量。 人类利用最普遍的化学能是燃烧碳和氢,这两种元素正是煤、石油、天然气、薪柴等燃料中最主要的可燃元素。 * * * 第二节 能 量 (六) 核能 核能是蕴藏在原子核内部的物质结构能。 轻质量的原子核(氘、氚等)和重质量的原子核(铀等)在一定条件下可以通过核聚变和核裂变转变为在自然界中更加稳定的中质量原子核,同时释放出巨大的结合能。这种结合能就是核能。 * * * 第二节 能 量 三、能量的特性 (一) 状态性 能量取决于物质所处的状态,物质的状态不同,所具有的能量也不同(包括数量和质量)。 (二) 可加性 物质的量不同,所具有的能量也不同,即可相加;不同物质所具有的能量亦可相加,即一个体系所获得的总能量为输入该体系多种能量之和。 * * * 第二节 能 量 (三) 转换性 能量的转换是能量最重要的属性,也是能量利用中最重要的环节。 任何能量转换过程都必须遵守自然界的普遍规律──能量守恒定律,即:能量既不会凭空产生,也不会凭空消灭,它只能从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。 任何能量转换过程都需要一定的转换条件,并在一定的设备或系统中实现。 * * * 第二节 能 量 (四) 传递性 能量可以从一个地方传递到另一个地方,也可以从一种物质传递到另一种物质。 能量传递的条件是所谓“势差”。 能量传递遵循的规律为传递的速率正比于传递的动力而反比于传递的阻力。 能量传递的最终去向通常只有两种:一是转移到产品,二是散失于环境,包括直接损失和用于过程后再进入环境这两种情况。 * * * 第二节 能 量 (五) 作功性 利用能量来作功,是利用能量的基本手段和主要目的。 通常按其转换程度可以把能量分为无限制转换(全部转换)能、有限转换(部分转换)能和不转换(废)能。又分别称为高质能、低质能和废能,显然这一分类也是以转换为功的程度来衡量的。 * * * 第二节 能 量 (六) 贬值性 能量不仅有“量的多少”,还有“质的高低”之分。 能量在传递与转换过程中,由于多种不可逆因素的存在,总伴随着能量损失,表现为能量质量和品位的降低,即作功能力的下降,直至达到与环境状态平衡而失去作功本领,成为废能,这就是能的质量贬值。 * * * 第二节 能 量 三、能量的特性 (一) 状态性 (二) 可加性 (三) 转换性 (四) 传递性 (五) 作功性 (六) 贬值性 * * * 第二节 能 量 四、能量的贮存 为了使利用能量的过程连续地进行,就必须由某种形式的能量储存措施或专门设置一些储能设备。例如汽车的油箱,飞机和飞行器的燃料储存箱、燃煤电厂的堆煤场,它们都是能量储存中最常见的例子。 (一) 机械能的储存 (二) 热能的储存 (三) 电能的储存 * * * 第二节 能 量 (一) 机械能的储存 机械能以动能或势能的形式储存。 动能通常可以储存于旋转的飞轮中。旋转飞轮的动能与其转动惯性和转速成正比; 势能储存机械能的方式多种多样,包括弹簧、扭力杆和重力装置等。 * * * 第二节 能 量 (二) 热能的储存 热能的储存从储存的时间来看,有以下三种情况: 1. 随时储存。以小时或更短时间为周期,随时调整热能供需的不平衡。例如热电站中的蒸汽蓄热器。 2. 短期储存。以日或周为储热周期,其目的是为了维持一日(或一周)的热能供需平衡。例如太阳能采暖。 3. 长期储存。主要通过显热、潜热和化学能储存三种方式。 * * * 第二节 能 量 (三) 电能的储存 最常见的电能储存形式是蓄电池和抽水蓄能。 * * * 第二节 能 量 五、能源与能量 能源具有两个重要的特征:首先,能源是可以被人类开发利用的自然资源;其次,能源可以提供人类生产生活所必需的各种能量。 能量是物质运动的
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