中国新闻

  风力发电是目前再生能源中使用比较普遍的技术手段。但风力发电产生的能量不稳定,加之电网没有足够的接收能力,也缺少储存电力的可行性,致使发电设备生产的能源越多,造成的浪费也越多。德国科学家发明了一种可将电能转变为瓦斯的办法,用来储存过多的电能。

  德国科学家自2008年起对这项科技进行研究,2009年已在实验项目上取得成果。日本福岛核事故之后,德国举国上下停止使用核电的呼声甚高,使用再生能源已成未来趋势。目前有多家电力供应机构以及汽车制造商对电能到瓦斯感兴趣。其中一些已经开始建造实验性设备。

  一项来自能源部门的调查表明,由于设备饱和,2010年德国大约有每小时100兆瓦的风力电能没能进入电网。如果将这些浪费掉的能源中的5%转化为氢继而甲烷输入天然气网络,则会解决7万名用户1年的瓦斯需求。

  目前德国境内的电网不能解决再生能源发电的储存问题,扩大电网建设造价昂贵,并且在许多地区遭到当地民众反对。但德国存在一个完善的天然气输送网络且存储设备相当先进。科学家因此研制了一种名为“电能到瓦斯”的办法,由此产生的气体被称为“再生能源瓦斯”。

  从再生电能到瓦斯经过两个过程。首先利用电能从电解质中产生氢,但这时的氢气还不能直接进入天然气管道,因为氢气只能以特定的浓度才允许和自然甲烷混合。氢气在添加二氧化碳之后变成了再生能源甲烷,它和天然气具有同等作用,可以毫无问题地存储于天然气管道中。

  自然界的天然气在取制过程中会释放出有害气体,在燃烧时还会产生二氧化碳,不利环保。而再生能源甲烷虽然具备与天然气同等性质,却不会对大气造成有害影响。并且再生能源瓦斯和天然气有同样的作用,可以用来生产热能、发电、供暖、烹饪以及驱动汽车等。(黄霜红)

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事故现场,消防人员淋水稀释气体。 事故现场,消防人员淋水稀释气体。

消防救援人员与燃气抢修工程人员通力合作,及时处理该事故。 消防救援人员与燃气抢修工程人员通力合作,及时处理该事故。

  中新网阿克苏3月6日电 (汪渝 刘新)3月6日12时30分左右,新疆阿克苏市栏杆路与新华东路交界处,一台挖掘机在施工时不慎将该路段天然气主管道挖断,致使该片区停气6小时。

  事故发生后,当地群众及时报警,消防、公安及燃气公司抢修人员迅速赶到现场。浓烈的天然气味弥漫事故区域,地下一根黑色的天然气管道已裸露在外,并不断发出“嗤嗤”的响声,天然气大量外泄。肇事挖掘机停在离泄漏点不远的位置。

  先期达到的消防救援人员迅速拉起警戒线,并将警戒线内的无关人员疏散至安全地带。“在燃气泄漏时打手机、抽烟是极其危险的行为,很可能引发燃气爆炸。”消防人员不断向现场人员发出警示,并将泄漏点附近的电缆井盖、下水道井盖等全部打开,尽量使燃气稀释。

  阿克苏市天然气公司技术人员迅速启动燃气应急预案,果断关闭了该路段的天然气总阀,切断气源,由消防人员淋水稀释气体。管内气压逐渐下降,大约一个小时后,险情得到基本控制。截止18时30分许,断气区域已恢复正常供气。

  据初步调查,此次事故的原因系机械操作失误,挖裂天然气主管道所致。事故还在进一步处理之中。

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  人类对氢能源的实际应用可以追溯到200年前。氢储量丰富、易于获得,是理想的能源载体。氢燃料优点很多,其一是实现二氧化碳零排放。这一特点 使氢燃料显得尤为抢眼。然而如何以低廉的成本生产出大量氢气,是一个处于讨论中的问题。这里提出一个改造现有天然气电厂的设想,或许可以为氢能源的生产增 添一些启示。
 

  氢经济时代

  自20世纪90年代中期起,许多问题集中出现,如城市空气污染日益严重、低排放或零排放车辆的需求持续增加、全球气候变暖加快等等。同时,伴随着日渐高涨的全球能源紧缺呼声,许多国家都开始实施能源多样化战略,加大新能源研发力度,探索代替化石燃料的 能源 技术。
 

  在各种新能源中,氢能源被认为最有可能大量投入实际使用。许多国家都展开对氢能的开发利用。美国、日本等国都大力发展本国氢燃料电池及氢的制造、运输、储存技术。
 

  氢气生产方法不同,其投资额和边际成本也不一样。制氢的能源和燃料也有多种来源, 能源有天然气、核能、太阳能、风力等,燃料有生物燃料、煤炭等。统计数据表明,煤炭制氢最便宜,但这一方法产生的高污染又会使氢气科技的环保性荡然无存。 天然气制氢很好地摆脱了这一问题,想要开启氢经济时代,首先就要寻找出经济实惠的大量生产天然气的方法。长期以来,这一问题一直阻碍着人类社会迈入一个低 碳氢燃料时代。
 

  从现有天然气电厂“抽”氢

  荷兰及法国的一些化学家指出,建造花费巨大的新工厂不切实际,改造已有天然气发电厂更加现实。但是有批评指出,将现有天然气发电厂进行翻新,可能会使效率低下。不过要想逾越通向氢时代的障碍,目前也只能采用现有的化石燃料技术。
 

  尽管将氢转化为能量所需的廉价燃料电池及其他技术都已相当成熟,但是目前还未找到大量生产氢的方法。荷兰阿姆斯特丹大学的加蒂.罗腾博格团队与 其法国里昂大学的同事认为,由于 能源 市场相对保守,只有使用现有矿物燃料基础设施才比较实际,并且有成功的可能。他们开发了一种催化剂,可以模仿沼气发电厂的燃料室,在燃烧室里分解甲烷、产 生氢气。这一方法对现有发电厂的改动很小。
 

  焦炭沉淀物问题

  对于到底应该使用哪种催化剂,研究者尝试铈的氧化物以及镍催化剂,将甲烷和氧气的混合气体加热至400摄氏度至500摄氏度,来模拟发电厂的情 形。最开始,甲烷燃烧消耗所有氧气并产生热量。接着,在催化剂及热量作用下,剩余沼气分解成固态碳和氢气。两个甲烷分子的8个氢原子可以产生大约2个氢气 分子——使用这一方法氢气的实际产生率约为25%~30%。
 

  在发电厂内产生的部分热量会像平常一样用于发电,这样可以利用浪费的能量,提高效能。
 

  实验显示,催化剂在被固态炭堵塞前,可以连续有效工作7小时。据研究小组的久瑞安.贝克尔斯介绍,即使催化剂被堵住,也很好清理,因为这些焦炭 沉淀物很容易燃烧。他还说:“改变在燃烧室内的混合气体,也是减少焦炭沉淀物的有效方法。”但他补充说,研究人员不确定是否能在真正的天然气发电厂内,实 现这样的控制水平。
 

  生产氢气能耗高

  哈里斯指出,全世界95%的氢气都是从天然气中获取的,使用的正是化石燃料转化炉。在转化炉中,天然气与蒸汽反应产生氢气和二氧化碳。这一过程实际产生氢气的效率大约为65%~70%。他说,在找到生产氢气的可再生资源之前,这一效率已经够用。
 

  但瑞士联邦科技学院的阿尔多.史丹菲尔德却持不同意见。他指出,要产生需要的蒸汽,必定要消耗一定的燃料。相比而言,天然气发电厂从天然气中获取能量的效率更高。他还说:“因为生产氢气是一个高耗能过程,因此在转炉中用甲烷生产氢气,每千瓦时产生的二氧化碳量更多。”
 

  太阳能解决方案

  史丹菲尔德的研究建议将注意力集中在太阳能上,因为太阳能可以提供热量来分解甲烷并生产氢气。他说:“通过这些复杂的过程,我们‘混合’太阳能 及化石燃料产生的能量,将现有的以化石燃料为基础的技术与未来的太阳能化学技术联系起来。这样能节省化石燃料,减少二氧化碳排放,并且能为太阳能生产氢气 铺路搭桥。”
 

  不过,这一设想同许多其他提议一样还只处于理论阶段。展望未来,如果能够找到大量可持续生产氢的方法,或许可以开启一个崭新的氢经济时代。(蜘蛛侠)

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  人类对氢能源的实际应用可以追溯到200年前。氢储量丰富、易于获得,是理想的能源载体。氢燃料优点很多,其一是实现二氧化碳零排放。这一特点使氢燃料显得尤为抢眼。然而如何以低廉的成本生产出大量氢气,是一个处于讨论中的问题。这里提出一个改造现有天然气电厂的设想,或许可以为氢能源的生产增添一些启示。

  氢经济时代

  自20世纪90年代中期起,许多问题集中出现,如城市空气污染日益严重、低排放或零排放车辆的需求持续增加、全球气候变暖加快等等。同时,伴随着日渐高涨的全球能源紧缺呼声,许多国家都开始实施能源多样化战略,加大新能源研发力度,探索代替化石燃料的 能源 技术。

  在各种新能源中,氢能源被认为最有可能大量投入实际使用。许多国家都展开对氢能的开发利用。美国、日本等国都大力发展本国氢燃料电池及氢的制造、运输、储存技术。

  氢气生产方法不同,其投资额和边际成本也不一样。制氢的能源和燃料也有多种来源, 能源有天然气、核能、太阳能、风力等,燃料有生物燃料、煤炭等。统计数据表明,煤炭制氢最便宜,但这一方法产生的高污染又会使氢气科技的环保性荡然无存。天然气制氢很好地摆脱了这一问题,想要开启氢经济时代,首先就要寻找出经济实惠的大量生产天然气的方法。长期以来,这一问题一直阻碍着人类社会迈入一个低碳氢燃料时代。

  从现有天然气电厂“抽”氢

  荷兰及法国的一些化学家指出,建造花费巨大的新工厂不切实际,改造已有天然气发电厂更加现实。但是有批评指出,将现有天然气发电厂进行翻新,可能会使效率低下。不过要想逾越通向氢时代的障碍,目前也只能采用现有的化石燃料技术。

  尽管将氢转化为能量所需的廉价燃料电池及其他技术都已相当成熟,但是目前还未找到大量生产氢的方法。荷兰阿姆斯特丹大学的加蒂.罗腾博格团队与其法国里昂大学的同事认为,由于 能源 市场相对保守,只有使用现有矿物燃料基础设施才比较实际,并且有成功的可能。他们开发了一种催化剂,可以模仿沼气发电厂的燃料室,在燃烧室里分解甲烷、产生氢气。这一方法对现有发电厂的改动很小。

  焦炭沉淀物问题

  对于到底应该使用哪种催化剂,研究者尝试铈的氧化物以及镍催化剂,将甲烷和氧气的混合气体加热至400摄氏度至500摄氏度,来模拟发电厂的情形。最开始,甲烷燃烧消耗所有氧气并产生热量。接着,在催化剂及热量作用下,剩余沼气分解成固态碳和氢气。两个甲烷分子的8个氢原子可以产生大约2个氢气分子——使用这一方法氢气的实际产生率约为25%~30%。

  在发电厂内产生的部分热量会像平常一样用于发电,这样可以利用浪费的能量,提高效能。

  实验显示,催化剂在被固态炭堵塞前,可以连续有效工作7小时。据研究小组的久瑞安.贝克尔斯介绍,即使催化剂被堵住,也很好清理,因为这些焦炭沉淀物很容易燃烧。他还说:“改变在燃烧室内的混合气体,也是减少焦炭沉淀物的有效方法。”但他补充说,研究人员不确定是否能在真正的天然气发电厂内,实现这样的控制水平。

  生产氢气能耗高

  哈里斯指出,全世界95%的氢气都是从天然气中获取的,使用的正是化石燃料转化炉。在转化炉中,天然气与蒸汽反应产生氢气和二氧化碳。这一过程实际产生氢气的效率大约为65%~70%。他说,在找到生产氢气的可再生资源之前,这一效率已经够用。

  但瑞士联邦科技学院的阿尔多.史丹菲尔德却持不同意见。他指出,要产生需要的蒸汽,必定要消耗一定的燃料。相比而言,天然气发电厂从天然气中获取能量的效率更高。他还说:“因为生产氢气是一个高耗能过程,因此在转炉中用甲烷生产氢气,每千瓦时产生的二氧化碳量更多。”

  太阳能解决方案

  史丹菲尔德的研究建议将注意力集中在太阳能上,因为太阳能可以提供热量来分解甲烷并生产氢气。他说:“通过这些复杂的过程,我们‘混合’太阳能及化石燃料产生的能量,将现有的以化石燃料为基础的技术与未来的太阳能化学技术联系起来。这样能节省化石燃料,减少二氧化碳排放,并且能为太阳能生产氢气铺路搭桥。”

  不过,这一设想同许多其他提议一样还只处于理论阶段。展望未来,如果能够找到大量可持续生产氢的方法,或许可以开启一个崭新的氢经济时代。(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

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  据新华社电 埃及西奈半岛一处天然气管道5日晨发生剧烈爆炸,引发大火。尚无人员伤亡报告。爆炸导致埃及向以色列和约旦的天然气输送中断。

  埃及安全部门官员说,这是一次恐怖袭击。

  爆炸发生在西奈半岛北部阿里什市一处天然气管道站,距离机场几百米。这一地区与加沙地带和以色列相邻。

  爆炸引发大火,数十公里外可见。半岛电视台画面显示,现场升腾起巨大火柱。当地居民说,火势大,但没有浓烟,大火当天上午逐渐熄灭。

  这一地区的天然气管道起自埃及地中海港口塞得,通往以色列和约旦。据悉,遇袭管道通向约旦。

  以色列军队电台报道,向以色列输送天然气的管道没有受损,不过,作为预防措施,天然气输送暂时停止。

  以色列国家基础设施部一名发言人说,作为应对紧急事态措施,天然气输送暂停。眼下不清楚何时恢复输送。

  以色列天然气用量40%进口自埃及。根据两国2008年签署的一项协议,以色列每年从埃及进口17亿立方米,期限15年。

  约旦官员当天说,埃及告知约旦方面,由于管道遭到破坏,天然气供应将中断一个星期。

  路透社援引埃及安全部门消息人士的报道,一些“外国势力”发动袭击,目标是向约旦输送天然气的管道。

  一些安全分析师认为,武装人员趁埃及局势混乱,向天然气设施发动袭击,以从中渔利。

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  中新社北京2月5日电 埃及向以色列输送天然气的管道5日被炸毁起火。埃及军方目前正采取措施防止火势蔓延。

  埃及官员5日向埃及国家电视台透露,袭击者当天炸毁了埃及北部阿里什市的天然气 管道。该管道为以色列提供天然气。事发地在西奈半岛,距离加沙地带仅有10公里。

  以色列公共电台引述埃及官员的话说,袭击发生在当地时间5日上午,袭击者用小型爆炸装置摧毁了天然气管道。他说,大火已持续燃烧了3小时,火势初步得到控制,但埃及对以色列和约旦两国的天然气供应仍然中断。

  尚不清楚此次事件是否造成人员伤亡以及是否与埃及开罗等地的反政府示威活动有关。以色列《耶鲁撒冷邮报》形容这是一次“恐怖袭击”,并称以色列官方正在密切监控局势发展。

  目前以色列40%的天然气是由埃及供应的。去年12月,4家以色列公司与埃及方面签署了价值100亿美元的天然气进口合同,合同有效期长达20年。

  以色列官员担心,埃及最近爆发的民众示威可能殃及埃以关系,并严重影响以色列的能源需求。埃及穆斯林兄弟会等反对埃及向以色列提供天然气。

  以色列总理内坦尼亚胡本周支持埃及向西奈半岛增派800名士兵,以维护当地的稳定。西奈半岛曾被以色列长期占领,埃及通过与以色列签署“戴维营协议”收回了西奈半岛。

  袭击者的身份尚在调查中。而《耶路撒冷邮报》援引伊斯兰网站的消息称,西奈半岛的贝都因人发动了这次袭击。

  埃及与以色列关系十分复杂,并对中东政局具有深远影响。埃及曾多次与以色列交战。上世纪70年代末,时任埃及总统萨达特宣布与以色列停火,并在时任美国总统卡特的见证下与以方签署“戴维营协议”。埃以于1980年建立大使级外交关系。

  萨达特随后被认为“背叛了阿拉伯世界”,于1981年遇刺身亡;穆巴拉克同年继任总统,他一方面打击伊斯兰极端分子,一方面谨慎处理和以色列的关系。

  埃及和约旦是仅有的两个和以色列保持外交关系的阿拉伯国家,目前埃以总体关系较冷淡。穆巴拉克去年12月批评以色列,称其应对中东和平进程陷于停滞负责。完

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埃及阿里什市位置图 埃及阿里什市位置图

  新华网开罗2月5日电 (记者李来房 冯康)埃及北西奈省阿里什市通往约旦和以色列的天然气管道5日早晨发生爆炸并引发大火,该管道天然气供应暂时中断,但没有造成人员伤亡。

  北西奈省长马布鲁克告诉新华社记者,爆炸发生在当地时间5日早晨7时许,地点是距离阿里什机场3公里的一个天然气管道站内。天然气管道爆炸引发的大火高达20米。他表示,目前火势已被控制,将尽快恢复天然气运输。

  马布鲁克说,此次爆炸有可能是人为蓄意破坏。

  埃及向以色列和约旦供应的天然气主要通过途经西奈半岛北部城市阿里什的管道输送。

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  6.太阳能为震后海地带来光明

太阳能为震后海地带来光明太阳能为震后海地带来光明

  据美国《国家地理》杂志网站2010年3月报道,随着去年一个10千瓦的光伏系统在波坎加里(Boucan Carré)医疗中心成功安装,非营利组织“健康伙伴”(Partners In Health)正进一步扩大太阳能在海地的应用。鉴于海地的基础设施已经变得支离破碎,同时来自世界各地的捐助在不断增加,许多人认为如今是在海地发展新能源的一个良机。

  7.宇宙比你想象的老2000万年

宇宙比你想象的老2000万年宇宙比你想象的老2000万年

  研究人员在2010年2月宣布,根据迄今对宇宙年龄最为精确的测算,宇宙比科学家以前想象的老2000万年左右。最新数据来自于威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)。威尔金森微波各向异性探测器发射于2001年,肩负的使命是绘制宇宙微波背景辐射图。如图所示,科学家用电脑模拟结果比较WMAP探测器宇宙微波背景数据的热点和冷点。

  8.大王乌贼塑化处理前景象

大王乌贼塑化处理前景象大王乌贼塑化处理前景象

  这条大王乌贼是2010年3月在德国进行生物塑化处理的两条大王乌贼之一,即将在那个月底与公众见面。据新西兰奥克兰科技大学乌贼专家史蒂夫·奥谢(Steve O'Shea)介绍,生物塑化用硅胶取代动物脂肪和体液,以前也有人对一条大王乌贼(如图所示)实施过生物塑化处理,不过,两条最近接受这种技术处理的乌贼是“迄今最栩栩如生的标本。”

  9.克什米尔达尔湖上的小贩

克什米尔达尔湖上的小贩克什米尔达尔湖上的小贩

  在这张资料照片中,克什米尔小贩在日渐干涸的达尔湖的早市卖花和蔬菜。专家在2010年6月表示,由于湖水受到污染以及水位下降,那些生活依赖于达尔湖的当地人今后的生计便成了问题。

  10.宾夕法尼亚州页岩下钻探天然气

宾夕法尼亚州页岩下钻探天然气宾夕法尼亚州页岩下钻探天然气

  在这张资料照片中,美国宾夕法尼亚州霍普威尔镇农田矗立着天然气钻机,下面就是庞大的马塞勒斯页岩。在过去三年内,数十家能源公司用事实证明,只要结合使用一些传统石油钻探技术,他们就能穿透马塞勒斯页岩,找到储量丰富的天然气。(秋凌)

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 (综合报道)警方表示,大火于下午2时在多伦多以西约40公里米尔顿的Clarke Blvd.以南、Bennett Blvd.上的一户人家爆发,燃烧至傍晚5时30分。远处可见烈焰与浓烟从屋顶窜升10至20呎高。 荷顿区(Halton)警长卡尔(Sgt. Brian Carr)表示:「起火住宅满目疮痍。」他说,火灾造成极大损失,几乎摧毁该栋物业。 起火住宅位于一排镇屋尽头,消防员设法防止了大火蔓延至邻近住宅。 截至发稿时间,消防官员与警员仍在确定本次火灾的起因,但卡尔表示,爆炸时屋内有Union Gas设施。他还提及,1名Union Gas僱员因受轻伤被从现场救出。该天然气公司的僱员正在抢修管道。另有报道称,反铲挖土机铲破了镇屋前的天然气管道。 大火发生时,附近Hawthorne Village小学正准备放学。然而,当局临时将校内学生及职员留住,规划让他们安全离开的途径。乘校车往返的学生被允许离开,而靠步行上学的学生留下直至家长抵达。 天寒地冻 灾民苦不堪言 与此同时,当局将因停电受影响的居民安置在一所高中取暖,并提供热饮料及临时栖身之处。当地气温因寒风影响在零下13度。 这是在不到24小时之内大多地区西部发生的第二宗较大规模居民区火灾。 周二晚,密西沙加市Hilton Court上1栋大屋爆发2级火警,屋顶塌陷,仅留下残壁断檐。安省消防署仍在调查本宗火灾,以便确定起因。 资料来源:星报、加通社
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