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李家春,贺德馨 著

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发表于2024-11-26

商品介绍



店铺: 科学出版社旗舰店
出版社: 科学出版社
ISBN:9787030545787
商品编码:25372692492
包装:平装
开本:16
出版时间:2018-01-23
页数:336
字数:300

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书籍描述



商品参数
中国风能可持续发展之路
曾用价 168.00
出版社 科学出版社
版次 1
出版时间 2018年01月
开本 16
作者 李家春,贺德馨
装帧 平装
页数 336
字数 300
ISBN编码 9787030545787


内容介绍
风能作为一种品质优良的可再生清洁能源,其规模利用对于保障我国能源安全、促进发展方式转变、改善大气环境质量和应对全球气候变化具有极其重要的战略意义。本书围绕风能在经济社会发展中的地位和作用、风能发展的现状与展望、中国风能可持续发展规划与路径、中国风能可持续发展的对策与措施、开拓风能可持续发展新空间等方面,指明了我国风能可持续发展之路。

目录
目录
前言
第1章 经济社会发展与能源问题 1
1.1 全球经济社会发展中的问题 1
1.1.1 全球气候变化 1
1.1.2 全球能源安全 3
1.1.3 全球环境污染 9
1.2 全球采取的行动 11
1.2.1 应对气候变化的主要行动 11
1.2.2 应对能源安全的主要行动 12
1.2.3 应对环境危机的主要行动 15
1.3 风能的地位和作用 19
1.3.1 改善能源结构,推进能源转型 19
1.3.2 创造就业机会,优化经济结构 20
1.3.3 控制温室气体排放,减少环境污染 22
参考文献 23
第2章 风能发展基本情况 24
2.1 全球风能发展基本情况 24
2.1.1 全球风能资源 24
2.1.2 全球风能发展现状 25
2.1.3 全球风能发展展望 33
2.2 中国风能发展基本情况 36
2.2.1 中国风能资源 36
2.2.2 中国风能发展现状 37
2.2.3 中国风能发展展望 46
参考文献 50
第3章 中国风能可持续发展规划与布局 51
3.1 中国风能可持续发展规划 51
3.1.1 中国经济社会发展目标 51
3.1.2 能源需求与结构分析 53
3.1.3 电力需求与结构分析 66
3.1.4 风电可持续发展目标 73
3.2 中国风电可持续发展布局 77
3.2.1 陆上风能集中式开发布局 78
3.2.2 陆上风能分散式开发布局 86
3.2.3 海上风能开发布局 89
3.2.4 多能互补风电开发布局 95
参考文献 100
第4章 中国风能可持续发展路径 102
4.1 中国风能可持续发展技术路线 102
4.1.1 风能技术研究现状 102
4.1.2 风能技术发展趋势 107
4.1.3 风能可持续发展关键技术 109
4.2 中国风能可持续发展产业体系 116
4.2.1 风能产业的发展历程 116
4.2.2 风能产业体系的基本组成 118
4.2.3 风能产业体系发展模式 123
4.3 中国风能可持续发展市场机制 126
4.3.1 风能市场形成和发展历程 126
4.3.2 现有风能市场机制及其实施效果分析 128
4.3.3 促进风能可持续发展的市场机制探讨 136
参考文献 139
第5章 中国风能可持续发展的对策与措施 141
5.1 做好风能发展的统筹规划与顶层设计 141
5.1.1 现状分析 141
5.1.2 存在问题 142
5.1.3 对策建议 143
5.2 完善风能政策体系 144
5.2.1 现状分析 144
5.2.2 存在问题 148
5.2.3 对策建议 150
5.3 加快完善风能人才培养体系建设 152
5.3.1 现状分析 152
5.3.2 存在问题 154
5.3.3 政策建议 154
5.4 推进风能公共技术服务平台建设 155
5.4.1 现状分析 156
5.4.2 存在问题 158
5.4.3 对策建议 159
5.5 健全风能发展监管与服务体系 160
5.5.1 现状分析 160
5.5.2 存在问题 163
5.5.3 对策建议 164
5.6 促进风能领域国际交流与合作 166
5.6.1 现状分析 166
5.6.2 存在问题 167
5.6.3 对策建议 170
参考文献 170
第6章 开拓风能可持续发展新空间 172
6.1 规模化风电并网运行技术 172
6.1.1 概述 172
6.1.2 风电功率预测 173
6.1.3 风电并网运行控制 177
6.1.4 风电优化调度及风险防御 180
6.1.5 结语 183
参考文献 183
6.2 分布式风电与微电网 184
6.2.1 概述 184
6.2.2 国内外现状 187
6.2.3 需求分析 192
6.2.4 技术路线和发展方向 194
6.2.5 结语 196
参考文献 198
6.3 互联网与智能风电场 198
6.3.1 概述 198
6.3.2 互联网在风功率预测系统中的应用 199
6.3.3 互联网与风电场维护系统 200
6.3.4 互联网在能源管理系统中的应用 210
6.3.5 结语 217
参考文献 217
6.4 风电机组可靠性设计 217
6.4.1 概述 217
6.4.2 风电机组可靠性设计现状 222
6.4.3 风电机组可靠性设计基本情况 224
6.4.4 风电机组可靠性设计关键技术 231
6.4.5 结语 232
参考文献 233
6.5 大型风电叶片的设计、制造与运维 234
6.5.1 大型风电叶片产业现状 235
6.5.2 大型风电叶片设计 236
6.5.3 大型风电叶片制造 243
6.5.4 大型风电叶片运维 245
6.5.5 结语 246
参考文献 247
6.6 大型风电机组传动系技术 248
6.6.1 概述 248
6.6.2 风电机组传动系技术现状 250
6.6.3 风电机组中速传动系技术 254
6.6.4 中速传动系的关键技术 262
6.6.5 结语 263
参考文献 263
6.7 海上风电机组的环境、载荷与响应 265
6.7.1 概述 265
6.7.2 海上风电场环境特性 266
6.7.3 海上风电机组支撑结构 271
6.7.4 海上风电机组支撑结构的水动力载荷 274
6.7.5 海上风电系统的流固耦合 277
6.7.6 结语 283
参考文献 284
6.8 风电装备制造绿色化与智能化 285
6.8.1 风电设备制造绿色化 286
6.8.2 风电设备制造智能化 290
6.8.3 结语 295
参考文献 295
6.9 风能多元化应用 296
6.9.1 多能互补 296
6.9.2 风电供热 302
6.9.3 风电制氢 305
6.9.4 风电储能 308
6.9.5 风电海水淡化 313
6.9.6 结语 316
参考文献 316
彩图

在线试读
第1章 经济社会发展与能源问题
  1.1 全球经济社会发展中的问题
  1.1.1 全球气候变化
  早在19世纪初,法国物理学家约瑟夫·傅里叶就已认识到了地球大气的重要性,并将大气比作一个能够截留部分太阳辐射热量的温室。1859年,爱尔兰物理学家约翰·廷德尔发现,太阳短波辐射可穿透大气层将能量传到地表,但地球的长波逆辐射会被二氧化碳所截留,因此,地球可以保持温度并维持生命。根据这个观念,他认为或许可以解释地球历史上的气候变化。1896年,瑞典诺贝尔化学奖得主斯万特·奥古斯特·阿累尼乌斯教授估算,如果大气中的二氧化碳含量增加两倍,可使地球气温上升5-6摄氏度。
  1956年,吉尔伯特·普拉斯利用气候模型,第*次阐述了气候变化的二氧化碳理论。随后,加利福尼亚州立大学圣迭戈分校的查尔斯·基林发表了大气中二氧化碳含量年变化的测量数据,发现大气中二氧化碳浓度有持续上升趋势。在基林数列的开端,二氧化碳的浓度为315ppm,1970年则上升到325ppm,1980年上升到335ppm。此后,数值仍不断上升,由1995年的360ppm上升到2005年的380ppm。这进一步证明了阿累尼乌斯教授提出的观点:大气中的二氧化碳含量的增加会造成全球变暖。不过,基林所发现的二氧化碳含量的增加速度要远远快于阿累尼乌斯的估计。这也促使科学家们开始对二氧化碳和其他温室气体对气候的影响进行更细致的考察,从而为科学分析全球变暖开辟了道路。1977年,科学家们开始达成了一个新的共识:全球变暖确实对人类构成严重威胁。1979年,美国国家科学院宣称:可以确信的是,大气中的二氧化碳水平增加一倍,将会使全球变暖1.5—4.5摄氏度。
  科学观测表明,地球大气中各种温室气体的浓度都在增加,其主要原因是工业革命以来,人类活动影响的结果,特别是消耗的化石燃料(煤炭、石油等)的不断增长和森林植被的大量砍伐导致人为排放的二氧化碳等温室气体不断增长,大气中二氧化碳含量的增长速度每年大约在1.8ppm(约0.4%)左右。尽管各种预测模型的结果略有差别,但是所反映的变化趋势却基本是一致:随着二氧化碳等温室气体浓度的加倍,全球大气和土壤的温度将升高1.5—4.5摄氏度,这种温度变化是逐渐的,受海洋水体的影响,大约每10年升高0.3—1摄氏度。
  目前科学界对全球气候变化的后果基本取得共识,认为它的影响和危害主要表现在:①海平面上升。全世界大约有1/3的人口生活在沿海岸线60公里,经济发达,城市密集的地区。全球气候变暖导致的海洋水体膨胀和两极冰雪融化,可能在2100年使海平面上升50厘米,这将危及全球沿海地区,特别是那些人口稠密、经济发达的河口和沿海低地。这些地区可能会遭受淹没或海水入侵,海岸带滩涂遭受侵蚀,土地恶化,海水倒灌,洪水加剧,并影响沿海养殖业,破坏给排水系统。②对农业和生态系统带来影响。随着二氧化碳(CO2)浓度增加和气候变暖,可能会增强植物的光合作用,延长生长季节,使世界某些地区更加适合农业耕作。但全球气温和降雨态势的变化,也可能使世界另外一些地区的农业和自然生态系统不能适应,造成大范围的森林植被破坏和农业灾害。③自然灾害加剧。气候变暖导致的自然灾害可能是一个更为突出的问题。全球平均气温略有上升,就可能带来频繁的水文气象灾害,如:暴雨、大范围干旱和持续高温,势必造成严重损失。④危害人类健康。高温会给人类的循环系统增加负担,热浪会引起死亡率增加。同时随着温度升高,可能使许多国家疟疾、淋巴腺丝虫病、血吸虫病、黑热病、登革热、脑炎等传染病蔓延。
  作为发展中国家,我国经济在未来相当长时期内还会以中高速增长。根据国内外众多机构的研究结果,在较高的经济增长速度情景下,中国2020年能源需求有可能达到近50亿吨标准煤;2030年和2050年可能达到60亿吨标准煤和70亿吨标准煤。2012年发布的《中国的能源政策白皮书》指出,中国人均能源资源拥有量在世界上仍处于较低水平,煤炭、石油和天然气的人均占有量仅为世界平均水平的67%、5.4%和7.5%。与其他化石能源资源相比,煤炭资源相对丰富,但由于其开发受到赋存量、水资源、生态环境、安全因素、运输条件和环境容量等多方面的限制,能被有效开发利用的煤炭资源量明显不足。中国石油对外依存度已从21世纪初的32%飙升至60%,预计2030年以后,石油进口依存度将进一步提高到70%以上;天然气需求从2006年的500多亿立方米增加到2030年的3000亿立方米。
  由于经济社会发展和人民生活水平的提高,中国未来能源消费还将大幅增长,在化石能源供应压力和资源约束将不断加大的同时,CO2排放量也会快速增长,这必然会带来两方面的影响:①国际气候谈判的压力增大。在《联合国气候变化框架公约》下,多数国家正积极采取行动来共同应对气候变化。国际社会已形成共识:将2050年全球升温控制在2摄

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