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德国的可再生能源

指数 德国的可再生能源

德国的可再生能源行业是全球最具创新性和成功的。德国电力行业的可再生能源的净发电量从2000年的6.3%增加到2014年的约30% 。在2014年上半年,风能,沼气和太阳能发电量总和首次超过褐煤的净发电量的一大部分 。在2016年5月15日星期日14:00时,可再生能源提供了几乎所有的国内电力需求 。 虽然2014年4月风力发电和太阳能组合的峰值发电量达到74%的历史最高水平 ,但风力发电量在2014年12月12日达到最高峰,达到562GWh。德国被称为“世界第一大可再生能源经济”。 超过23,000台风力发动机和140万个太阳能光伏系统分布在全国各地的357,000平方公里面积上。截至2011年,德国联邦政府正在制定一项增加可再生能源商业化的新计划,特别关注。一个主要的挑战是发展足够的电力网络能力,将北海生产的电力传输给该国南部的大型工业消费者The Wall Street Journal Online, 24 April 2012。 根据官方数字,2010年可再生能源行业雇用了370,000人,特别是在中小型公司。与2009年(约339,500个工作)相比,这一数字增加了约8%,并且是2004年(160,500)的两倍多。 其中约三分之二的工作被归功于。 (Energiewende),指出了2011年的重大变化。这一术语包括政策从需求到供应的重新定位,以及从集中式向分布式发电(Distributed Generation)的转变(例如,在非常小的热电联产单位生产热能和电力),应该用节能措施和提高效率取代过度生产和可避免的能源消耗。.

目录

  1. 16 关系: 华尔街日报千瓦·時可再生能源商业化太阳能分散式發電光伏陣列热电联产莱茵兰-普法尔茨風力發電廠風能褐煤诺伊斯塔特-格莱韦贝尔恩布尔格歐盟的再生能源沼氣明镜

  2. 德国可再生能源

华尔街日报

《华尔街日报》(英语:The Wall Street Journal,简写:WSJ)是美國具有影響力的報刊,共獲得40座普立茲獎,報導侧重金融、商业领域报導的日报,创办於1889年,隶属于新闻集团旗下的道琼斯公司。该日报是美国发行量最大的报纸之一。除了美國國內版本外,國際發行以英文撰寫的版本有歐洲、亞洲、印度,以及中國中文版、日本日文版。.

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千瓦·時

1千瓦·時或千瓦小時(符號:kW·h;常簡稱為度)是能量量度單位,表示一件功率為一千瓦的電器在使用一小時之後所消耗的能量,或等于3.6百万焦耳。 (Special publication 330).

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可再生能源商业化

可再生能源商业化涉及到历史可以追溯到100年以上的三代的可再生能源技术的普及。第一代的技术都是已经成熟和有经济竞争力的技术,包括生物质能,水力发电,地热发电和供热。第二代技术的市场已准备就绪,并在目前正在被部署,它们包括太阳能供热,太阳能光伏,风力发电,聚光太阳能热发电电站,和现代形式的生物能源。第三代技术,还需要持续的研发努力,才可以在全球范围内作出很大的贡献,包括先进生物质气化,地热发电和海洋能等International Energy Agency (2007).

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太阳能

太阳能(英语:Solar energy),是指來自太陽辐射出的光和热被不斷發展的一系列技術所利用的一种能量,如,,太陽能光伏發電,太陽熱能發電,和。 自地球形成生物就主要以太陽提供的熱和光生存,而自古人類也懂得以陽光曬乾物件,並作為保存食物的方法,如製鹽和曬鹹魚等。但在化石燃料減少下,才有意把太陽能進一步發展。 太阳能技術分為有源(主動式)及無源(被動式)兩種。有源的例子有太陽能光伏及光热转换,使用電力或機械設備作太陽能收集,而這些設備是依靠外部能源運作的,因此稱為有源。無源的例子有在建築物引入太陽光作照明等,當中是利用建築物的設計、選擇所使用物料等達至利用太陽能的目的,由於當中的運作無需由外部提供能源,因此稱為無源。 太阳能发电是一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能是地球上许多能量的来源,如風能,化学能,水的势能。化石燃料可以稱為遠古的太陽能。太阳能资源丰富,且无需运输,对环境污染低。太阳能为人类创造了一种新的生活形态,使社会以及人类进入一个节约能源减少污染的时代。.

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分散式發電

分散式發電(Distributed Generation,DG),也可稱為--、分散型發電、分散发电,是用多種小型,連接電網的設備發電和储能的技術與系統。顧名思義,是屬於一種較為分散的發電方式,與分散式發電相對的是集中式發電。 常規發電站,如燃煤,天然氣和核電站,以及水壩和大型太陽能發電站,是集中式發電,並且通常需要把電力進行長距離傳輸。相比之下,分散式發電系統是分散的,模塊化的和更靈活的技術,即位置接近它們所服務的負載,雖然具有僅為10兆瓦(MW)或更小的容量。.

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光伏陣列

由光伏模組連接成的光伏陣列。 木構房屋上的光伏陣列。 光伏陣列(Photovoltaic Array)是多片光伏模組的連結,也是更多光伏電池的連結,光伏陣列是最大規模的光伏發電系統。 太陽能電池透過光伏效应可以將太陽光能轉成直流電,但一塊光伏模組(光伏板)能夠產生的電流不夠一般住宅使用,所以將數塊光伏模組連結在一起而形成了陣列。光伏陣列能夠利用逆變器將直流電轉成交流電以供使用。.

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热电联产

热电联产(又稱汽電共生,Cogeneration, combined heat and power,縮寫:CHP),是利用熱機或發電站同時產生電力和有用的熱量。三重热电联产(Trigeneration)或冷卻,熱和電力聯产(CCHP)"是指從燃料燃燒或太陽能集熱器中同時產生電和有用的熱量和冷卻。 熱電聯產是燃料的熱力學有效使用。 在單獨的電力生產中,一些能量必須作為廢熱被丟棄,但是在熱電聯產中,這些熱能中的一些被投入使用。所有熱電廠在發電期間排放的熱量,可以通過冷卻塔,煙道氣或通過其它方式釋放到自然環境中。相反,熱電聯產捕獲一些或全部用於加熱的副產物,或者非常接近於工廠,或者特別是在斯堪的納維亞和東歐,作為用於生活區域加熱的熱水,溫度範圍為約80至130℃。這也稱為“熱電聯產區域供熱”(combined heat and power district heating, 缩写CHPDH)。小型熱電聯產廠是分散式發電的一個例子。在中等溫度(100-180℃,212-356°F)下的副產物熱量也可以用於吸附式制冷機中以進行冷卻。 热电联产為一種工業製程技巧,利用發電後的廢熱用於工業製造或是利用工業製造的廢熱發電,達到能量最大化利用的目的。以先發電式來說由於傳統發電機效率只有30%左右,高達70%燃料能量被轉化成無用的熱,汽電共生能再利用30%的熱能於工業,使燃料達到60%效率。系統使用了各種工業機具原本就會在運作中所產生的廢熱,等於所發的電都是額外的收益。.

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莱茵兰-普法尔茨

莱茵兰-普法尔茨(Rheinland-Pfalz)是德意志联邦共和国的一个州,位于德国西南部莱茵河中游.全境由19世紀的黑森大公國萊茵領地及巴伐利亞王國普法尔茨領地共同組成,首府美茵茨。该州与卢森堡、法国接壤。.

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風力發電廠

力發電廠(Wind Farm),簡稱風電廠,是利用風來產生電力的發電廠,屬於可再生能源發電廠的一種。目前,由於聯合國的關係,世界各國相繼將發展再生能源列為重要目標,而在此情形下,風力發電廠也就成為各國首選的能源發展重點。 在風力發電廠裝置容量上,現階段世界上裝置容量超過大型風力發電廠 主要位於中國、美國、印度等國家,目前對大多數國家而言,風力發電廠的裝置容量對整體供電影響不大。近幾年隨著風場風力觀測技術進步而使風力發電量預估準確性提高,使得部份國家或地區的風力發電使用率快速增加。在2017年,風力發電於歐盟地區已佔總發電量的11.7%,並首次超過水力發電量成為歐盟最大的再生能源電力來源歐盟統計局: ,而其中在丹麥的風力發電已佔丹麥用電量43.4%。 在附加價值方面,風力發電廠除了可供給電力外,亦提供了寓教於樂、觀光休憩、環境美化等各項功能。.

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風能

能是因空氣流動而產生的一種可利用的能量。空氣流具有的動能稱風能。空氣流速越高,它的動能越大。用風車可以把風的動能轉化為有用的機械能;而用風力發動機可以把風的動能轉化爲有用的電力,方法是透過傳動軸,將轉子(由以空氣動力推動的扇葉組成)的旋轉動力傳送至發電機。全世界以風力產生的電力在2008年共約2192億度,當年風力供應電力佔全世界用電量的1%,在2014年時全球風力發電量已增長到佔總用電量3%。風能雖然對大多數國家而言還不是主要的能源,但在2000年到2015年之間已經成長了二十四倍。 風能是風的能量轉換成可利用的能量形式,例如使用風力渦輪機產生電力,風車產生機械動力,風泵抽水或排水,或風帆推動船。在現代,渦輪葉片將氣流的機械能轉為電能而成為發電機。在中古與古代則利用風車將蒐集到的機械能用來磨碎穀物或抽水。 一間大型的風力發電廠可以由連接輸電網的數百台風力發動機組成。 風能量是豐富、可再生、分佈廣泛、不產生污染,也不會排放溫室氣體。 我們把地球表面一定範圍內,經過長期測量、調查與統計得出的平均風能密度的概況稱該範圍內能利用的依據,通常以能密度線標示在地圖上。 人類利用風能的歷史可以追溯到西元前,例如帆船,但數千年來,風能技術發展緩慢,沒有引起人們足夠的重視。但自1973年第一次石油危机以來,在常規能源告急和全球生態環境惡化的雙重壓力下,風能作為新能源的一部分才重新有了長足的發展。風能作為一種無污染和可再生的新能源有著巨大的發展潛力,特別是對沿海島嶼,交通不便的偏遠山區,地廣人稀的草原牧場,以及遠離電網和近期內電網還難以達到的農村、邊疆,作為解決生產和生活能源的一種可靠途徑,有著十分重要的意義。即使在發達國家,風能作為一種高效清潔的新能源也日益受到重視,比如:美國能源部就曾經調查過,單是德克薩斯州和南達科他州兩州的風能密度就足以供應全美國的用電量。 2003年美國的風力發電成長就超過了所有發電機的平均成長率。自2004年起,風力發電更成為在所有新式能源中已是最便宜的了。在2001年風力能源的成本已降到20世纪6、70年代時的五分之一,而且隨著大瓦數發電機的使用,下降趨勢還會持續。.

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褐煤

褐煤是一种低热质的煤炭,是发育不完全,处于无烟煤和泥炭之间状态的煤。在煤炭资源比较缺乏的地区应用比较广泛,俄罗斯、美国、加拿大、印度、澳大利亚和欧洲一些国家都在开采,其中作为发电厂燃料应用比较广泛的有希腊,占电厂总燃料的50%,在德国占25%。全世界褐煤总储量4兆吨,占全世界煤炭总储量40%。 褐煤的颜色为深褐色,含碳量为25-35%,水分含量高达66%,灰分含量为6%-19%。其发热量为10-20千焦/千克 褐煤含挥发分较高,因此比较容易进行液化或气化。但由于其含有较多的水分,且易自燃,会增加运输和储存成本,因此很少在市场流通。一般会在褐煤矿附近建设发电厂,直接做燃料消耗。褐煤电厂的污染物排放量要比消耗普通煤的电厂大,尤其是和露天煤矿一起,经常会引起环境保护人士和政治家的异议。 褐煤的成煤年代要比普通煤年轻,一般存在于第三纪的地层中。一般分为两种:木煤和真褐煤。.

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诺伊斯塔特-格莱韦

诺伊斯塔特-格莱韦(德语:Neustadt-Glewe)是德国梅克伦堡-前波莫瑞州的一个市镇。总面积93.98平方公里,总人口6497人,其中男性3300人,女性3197人(2011年12月31日),人口密度69人/平方公里。.

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贝尔恩布尔格

#重定向 贝恩堡.

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歐盟的再生能源

歐洲聯盟的國家現今普遍為環保議題的全球領袖,發展與應用可再生能源。提升可再生能源的使用,不僅能降低歐盟對外來能源的進口依賴,亦可以達成減緩全球暖化的目的。然而,德國是當今歐盟中,唯一遵守《京都議定書》氣候變化條件的成員國。.

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沼氣

沼氣(Marsh gas、swamp gas或bog gas)是在湿地形成之生物氣體,通常自然發生於河流濕地、沼泽或泥炭,其主要成分為甲烷,亦含硫化氫與二氧化碳。 由於沼地表面由多孔性的植生腐敗後所形成之,使得這層土殼之下呈現厭氧狀態,進而使土殼下的有機物質發生厭氧分解與发酵,最終形成沼氣。.

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明镜

《明镜》周刊(Der Spiegel),常译作《明镜周刊》,在德国发行的周刊,每周的平均发行量近110万册。该杂志自称是“德国最重要的且在欧洲发行量最大的新闻周刊”。.

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另见

德国可再生能源