Menurut data, sejak tahun 1900, manusia telah menghabiskan 197,2 miliar ton minyak, 134 triliun meter kubik gas asli, dan 379,3 miliar tan arang batu. Dalam 70 tahun terakhir, China telah menghabiskan 10,9 milyar tan minyak, 2,56 triliun meter padu gas asli, dan 83,7 miliar ton arang batu.
Kelangsungan hidup dan pembangunan masyarakat manusia tidak dapat dipisahkan dari pelbagai bahan dan tenaga. Bahan-bahan ini yang dapat memberikan sejumlah besar tenaga untuk manusia disebut" sumber tenaga" dan terbahagi kepada dua kategori:" tenaga konvensional" dan" tenaga baru" ;.

Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga berharga, terutamanya tenaga konvensional. Sumber bumi 39 semakin habis, dan kemusnahan dan kemerosotan persekitaran ekologi menjadi semakin serius. Pencarian dan pengembangan dan penggunaan tenaga baru yang cekap, mesra alam, selamat dan lestari telah menjadi keutamaan.
01 Peralihan tenaga konvensional adalah keperluan sejarah
Isu perlindungan alam sekitar dan isu perubahan iklim menjadikan manusia perlu melakukan transformasi tenaga. Akhir zaman di mana arang batu, minyak dan sumber tenaga konvensional lain menjadi andalan tidak dapat dielakkan. Tetapi akhirnya tidak bermaksud bahawa petroleum dan arang batu tidak akan digunakan, dan masa depan mungkin terutamanya bahan kimia. Sebagai contoh, jika minyak ditukar dari bahan bakar menjadi bahan mentah, penggunaan minyak global akan menurun secara relatif. Perlindungan alam sekitar dan perubahan iklim telah memaksa seluruh masyarakat antarabangsa untuk mempercepat peralihan tenaga.
Secara amnya, penggunaan minyak bukanlah penggunaan langsung minyak mentah, tetapi produk minyak, yang melibatkan banyak aspek ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat 39. Dari segi produk, sembilan produk utama seperti petrol, minyak tanah, diesel, minyak pelincir, gas cecair, minyak bahan bakar, minyak cahaya kimia, kok petroleum, dan asfalt menyumbang lebih dari 90% daripada jumlah keseluruhan. Dari segi penggunaan, minyak pengangkutan menyumbang 55% daripada jumlah penggunaan minyak; diikuti oleh bahan mentah kimia, merangkumi 14%; bahan api industri dan kehidupan awam masing-masing menyumbang 11% dan 5%; yang lain adalah minyak pertanian dan pembinaan. Walaupun jumlahnya kecil, ia berkait rapat dengan mata pencaharian' Statistik menunjukkan bahawa 95% tenaga yang diperlukan oleh industri pengangkutan global berasal dari petroleum.
02 Perkembangan tenaga baru adalah trend umum
Pada masa ini, kebergantungan negara saya pada minyak asing melebihi 70%. Pada tahun 2019, penggunaan minyak negara kita 39 terus meningkat. Penggunaan minyak telah memberi kesan serius terhadap perlindungan alam sekitar, keselamatan tenaga dan pembangunan ekonomi berkualiti tinggi China 39. Perkembangan industri tenaga baru yang diwakili oleh bateri lithium, fotovoltaik, dan tenaga hidrogen akan menjadi kunci kepada pelarian 39 dari negara kita dari masalah geopolitik tenaga.
Berikut adalah petikan dari Wei Jie, seorang sarjana dan ahli ekonomi terkenal, mengenai industri baru yang strategik, di mana kenderaan tenaga dan tenaga baru disebut secara khusus. Kandungan utama adalah:
Konsep industri baru muncul mempunyai dua kata kunci: strategi dan kemunculan; dua ciri jelas: pasaran sangat besar; teknologi dapat menerobos dalam jangka masa pendek. Tenaga baru akan menjadi trend dalam lima hingga sepuluh tahun akan datang. Terdapat lapan perkara khusus:
(1) Tenaga baru. Bahan mentah fosil adalah sumber tenaga tradisional, dan bahan mentah bukan fosil secara kolektif diklasifikasikan sebagai sumber tenaga baru dalam enam bentuk: tenaga hidro, tenaga angin, tenaga geo, bio-tenaga, tenaga suria, dan tenaga nuklear;
(2) Bahan baru. Bahan baru tergolong dalam industri baru yang strategik, dan banyak industri di masa depan akan dipromosikan oleh bahan baru. Pada masa akan datang, banyak peningkatan industri di China akan diselesaikan dengan bahan baru;
(3) Bioengineering Hidup. Pada masa ini, pasar memiliki permintaan besar untuk bioengineering kehidupan, yang melibatkan pertanian, rawatan perubatan, kesihatan, dan lain-lain, dan kemajuan teknologi agak cepat;
(4) Teknologi maklumat dan teknologi maklumat generasi baru. Fokus pada tiga bidang: komponen dan peralatan maklumat, penggunaan terminal maklumat, data besar dan keselamatan;
(5) Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar. Menyelesaikan pemuliharaan sumber dan pencemaran adalah masalah besar, tetapi penyelesaian untuk masalah ini tidak boleh hanya bergantung pada undang-undang dan polisi. Penyelesaian utama adalah bergantung pada teknologi. Sebaik sahaja kejayaan teknologi berlaku, ia akan menjadi industri. Permintaan pasaran sangat besar dan kejayaan teknologi cepat.
(6) Kenderaan tenaga baru. Kini kereta kita adalah kereta tenaga tradisional, yang tidak dapat menyelesaikan masalah pencemaran. Akhirnya, ia akan beralih kepada penyelidikan dan pengembangan kenderaan tenaga baru, seperti kenderaan elektrik. Negara telah menjadikan kenderaan tenaga baru sebagai petunjuk utama untuk pembangunan masa depan.
(7) Kecerdasan buatan. Era ini akan datang tidak lama lagi.
(8) Pembuatan peralatan mewah. pembuatan peralatan mewah negara saya 39, seperti resonans magnetik, bergantung pada import.
Perkembangan berterusan dari lapan poin di atas secara beransur-ansur menjadikan industri baru yang strategik sebagai industri tonggak di negara kita. Ini merupakan cabaran besar bagi perusahaan industri semasa. Sebaiknya anda memperhatikan industri baru yang strategik. Titik pertama pertumbuhan baru adalah industri baru yang disebut strategik. Kerana nilai pasaran yang dibawanya sangat besar. Anggaran awal menunjukkan bahawa jumlah KDNK tahunan yang dihasilkan oleh industri pesat membangun mestilah lebih dari 36 trilion yuan. Apakah konsep 36 trilion? Jumlah KDNK kami pada 2016 mungkin 71 trilion, dan satu industri akan menghasilkan 36 trilion. Titik pertumbuhan baru akan mempunyai prospek besar.
03 Memperkaya konotasi tenaga baru secara berterusan
Walaupun tenaga baru mempunyai konsep yang jelas, konotasinya tidak statik, kerana konsepnya relatif, dan konotasinya berbeza dalam jangka masa yang berlainan. Sebagai contoh, pada zaman batu dan era pertanian, tenaga konvensional terutamanya kayu bakar dan arang, sementara minyak dan gas asli agak senyap. Ia adalah tenaga baru. Selepas era stim dan elektrik selepas revolusi industri, arang batu, minyak dan gas asli telah menjadi sumber tenaga konvensional, dan konotasi tenaga baru di era baru sangat diperkaya, termasuk: tenaga suria, tenaga panas bumi, tenaga hidrogen, tenaga Nuklear , bateri litium, ais yang mudah terbakar, tenaga metanol, tenaga angin, tenaga pasang surut, tenaga gelombang, dll.
Tenaga nuklear, tenaga panas bumi, tenaga suria, tenaga angin, tenaga pasang surut, tenaga gelombang, ais yang mudah terbakar, dan lain-lain terutamanya digunakan untuk penjanaan tenaga. Bateri litium, tenaga hidrogen, dan tenaga metanol digunakan untuk tenaga kenderaan. Tenaga panas bumi dan ais yang mudah terbakar juga dapat digunakan dalam kehidupan seharian.
Ais mudah terbakar: Ini adalah sebatian pepejal yang digabungkan dengan air. Penampilannya serupa dengan ais, jadi ia disebut" ais mudah terbakar" ;. Es mudah terbakar, nama saintifik&"gas asli hidrat GG", adalah bahan kristal yang terbentuk oleh molekul gas dan molekul air pada suhu rendah dan tekanan tinggi. Setelah diuraikan menjadi gas, kandungan metana pada umumnya melebihi 80%, dan yang tertinggi dapat mencapai 99.9%. Kemunculan ais yang mudah terbakar sama seperti ais dan salji, dan ia boleh terbakar dalam api. Ia juga dipanggil" gas ice" dan" gas pepejal" ;. Menurut saintis' pengiraan, simpanan ais yang mudah terbakar lebih banyak daripada jumlah gabungan arang batu, minyak dan gas asli di bumi.
Tenaga Hidrogen Chlorella: Apabila minyak dan gas asli habis, hidrogen mungkin menjadi bahan bakar yang ideal. Masalahnya adalah dengan mencari cara yang murah untuk menghasilkan bahan bakar hidrogen. Para saintis mengatakan bahawa jawapan untuk soalan ini mungkin adalah Alga hijau kolam biasa. Pada masa ini, satu liter kultur alga hijau dapat menghasilkan 3 ml hidrogen per jam. Para penyelidik percaya bahawa kecekapan pengeluaran hidrogen alga hijau dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya 100 kali, dan ini perlu ditingkatkan lagi dalam teknologi.
Tenaga Metanol: The" Segitiga Emas Rantai Alkohol-Hidrogen" laluan teknikal, iaitu, untuk menggantikan enjin pembakaran dalaman dengan laluan sel bahan bakar metanol. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh keretakan metanol pertama kali dikitar semula pada kenderaan, dan kemudian hidrogen dihasilkan dengan elektrolisis elektrik tenaga bersih, dan akhirnya disintesis dengan karbon dioksida Untuk metanol, ia membentuk gelung tertutup. Idea ini pertama kali dikemukakan oleh Wang Jianming, ketua Suzhou Gaomai. Dia juga percaya bahawa masalah" masa pengisian yang panjang, jarak pelayaran pendek, dan susun atur cerucuk pengisian yang sukar" tidak dapat dipromosikan secara mendalam untuk kenderaan bateri litium (EV) tulen. Di samping itu, pedang pencemaran bateri sekunder digantung di masa depan. Laluan sel bahan bakar hidrogen (FCV) yang dipromosikan oleh Hyundai mempunyai masalah seperti" produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan pengisian semula" hidrogen dan kesukaran dalam pembinaan infrastruktur. Untuk tujuan ini, pakatan itu mencadangkan satu set penyelesaian baru -" Hydrogen, Hydrogen, Carbon Recovery and Alcohol Closed Cycle Golden Triangle" ;, jalan teknikal yang lengkap, lestari dan dapat dikitar semula untuk kenderaan tenaga baru.
Tenaga gelombang: tenaga gelombang laut. Ini adalah sumber tenaga boleh diperbaharui yang tidak habis-habis dan tidak mencemari Menurut saintis, tenaga elektrik yang terkandung dalam gelombang laut di bumi setinggi 90 trilion kilowatt.
Tenaga nuklear: Sumber tenaga nuklear merujuk kepada sumber bahan api nuklear seperti uranium dan torium yang digunakan untuk reaksi pembelahan dan deuterium, tritium dan helium yang digunakan untuk tindak balas pelakuran. Di sini kita akan memberi tumpuan kepada sumber uranium dan helium.
Uranium adalah bahan bakar nuklear semula jadi yang paling penting. Menurut Chen Deshao, Ketua Pegawai Kewangan CGN Mining, loji tenaga nuklear adalah stesen janakuasa tenaga tinggi dan rendah bahan. Mengambil stesen janakuasa dengan kapasiti penjanaan 1 juta kilowatt sebagai contoh, jika arang batu dibakar, ia akan memakan sekitar 5,000 tan arang batu setiap hari. Ia menghabiskan kira-kira 1.5 juta tan arang batu setiap tahun. Sekiranya anda beralih ke penjanaan tenaga nuklear uranium, satu pengisian bahan bakar dapat berjalan berterusan selama satu tahun dengan kuasa penuh, dan hanya menggunakan uranium yang diperkaya 1.5t (U235 lebih besar daripada 90%) per tahun, iaitu uranium yang diperkaya rendah 30-40t (U235 sekitar 4%), iaitu uranium semula jadi sekitar 200t (U235 kira-kira 0.72%).
Helium-3 nuklida dulunya terlalu panas kerana ia adalah bahan mentah untuk penjanaan tenaga peleburan nuklear yang bersih.
Terdapat beberapa isotop helium, dari helium-2, helium-3, helium-4 hingga helium-10. Walau bagaimanapun, hanya helium-3 dan helium-4 nuklida yang stabil, dan isotop helium lain sangat pendek, dan bahkan helium-2 dan helium-9 hanya tersedia secara teori setakat ini. Di alam semesta, helium-3 dan helium-4 sangat banyak, tidak sukar dijumpai di permukaan bumi.





