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使用可再生能源:球场和训练设施将使用太阳能、风能等可再生能源供电,以减少温室气体排放。
发布时间:2024-06-08 02:00:15【足球快讯】人次阅读
摘要随着全球对可持续发展的重视程度不断提高,体育界也加入了践行绿色环保的行列,球场和训练设施正在积极采用可再生能源,以减少温室气体排放,提升环保绩效,可再生能源的优势减少温室气体排放,可再生能源,如太阳能和风能,在发电过程中不会产生温室气体,从而有助于缓解气候变化,降低运营成本,与传统化石燃料相比,可再生能源的生产成本更低,可以帮助球场和...。
随着全球对可持续发展的重视程度不断提高,体育界也加入了践行绿色环保的行列。球场和训练设施正在积极采用可再生能源,以减少温室气体排放,提升环保绩效。
可再生能源的优势
- 减少温室气体排放:可再生能源,如太阳能和风能,在发电过程中不会产生温室气体,从而有助于缓解气候变化。
- 降低运营成本:与传统化石燃料相比,可再生能源的生产成本更低,可以帮助球场和训练设施节省运营开支。
- 提升品牌形象:践行可持续发展举措可以提升球场和训练设施的品牌形象,吸引关注环保的观众和合作伙伴。
可再生能源的应用案例
世界各地许多球场和训练设施已经成功实施了可再生能源解决方案。以下是一些值得关注的案例:- 温布尔登网球公开赛:温网采用太阳能电池板为球
地球上有哪些新能源,怎样使用,有哪些好处和坏处 快!!!!
就目前常见的有:太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。 石油,煤矿等资源将加速减少。 核能、太阳能即将成为主要能源。 一下就具体每种能量细说:太阳能:太阳能一般指太阳光的辐射能量。 太阳能的主要利用形式有太阳能的光热转换、光电转换以及光化学转换三种主要方式。 细分就是:1.太阳能光伏 光伏板组件是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光伏电池组成。 2.太阳热能 现代的太阳热能科技将阳光聚合,并运用其能量产生热水、蒸气和电力。 3.太阳光合能:植物利用太阳光进行光合作用,合成有机物。 核能:核能是通过转化其质量从原子核释放的能量具体方式:1.核裂变能:所谓核裂变能是通过一些重原子核(如铀-235、铀-238、钚-239等)的裂变释放出的能量2:核聚变能:由两个或两个以上氢原子核(如氢的同位素—氘和氚)结合成一个较重的原子核,同时发生质量亏损释放出巨大能量的反应叫做核聚变反应,其释放出的能量称为核聚变能。 3:核聚变能:由两个或两个以上氢原子核(如氢的同位素—氘和氚)结合成一个较重的原子核,同时发生质量亏损释放出巨大能量的反应叫做核聚变反应,其释放出的能量称为核聚变能。 核能的利用存在的主要问题:1:资源利用率低。 2:反应后产生的核废料成为危害生物圈的潜在因素,其最终处理技术尚未完全解决。 3:反应堆的安全问题尚需不断监控及改进。 4:核不扩散要求的约束,即核电站反应堆中生成的钚-239受控制5:核电建设投资费用仍然比常规能源发电高,投资风险较大海洋能: 海洋能指蕴藏于海水中的各种可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能、海水盐度差能等。 这些能源都具有可再生性和不污染环境等优点,是一项亟待开发利用的具有战略意义的新能源。 风能: 风能是太阳辐射下流动所形成的。 风能与其他能源相比,具有明显的优势,它蕴藏量大,是水能的10倍,分布广泛,永不枯竭,对交通不便、远离主干电网的岛屿及边远地区尤为重要。 生物质能: 生物质能来源于生物质,也是太阳能以化学能形式贮存于生物中的一种能量形式,它直接或间接地来源于植物的光合作用。 生物质能是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态或气态的燃料。 地球上的生物质能资源较为丰富,而且是一种无害的能源。 地热能: 地球内部热源可来自重力分异、潮汐摩擦、化学反应和放射性元素衰变释放的能量等。 放射性热能是地球主要热源。 氢能: 在众多新能源中,氢能以其重量轻、无污染、热值高、应用面广等独特优点脱颖而出,将成为21世纪最理想的新能源。 氢能可应用于航天航空、汽车的燃料,等高热行业。 海洋渗透能: 如果有两种盐溶液,一种溶液中盐的浓度高,一种溶液的浓度低,那么把两种溶液放在一起并用一种渗透膜隔离后,会产生渗透压,水会从浓度低的溶液流向浓度高的溶液。 水能: 水能是一种可再生能源,是清洁能源,是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。 广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源;狭义的水能资源指河流的水能资源。 当然常见的,已经实现的是下面几种:生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。 还有一些不常见,或者很少听见的就是:可燃冰,煤层气,微生物。 可燃冰:这是一种甲烷与水结合在一起的固体化合物,它的外型与冰相似,故称“可燃冰”。 可燃冰在低温高压下呈稳定状态,冰融化所释放的可燃气体相当于原来固体化合物体积的100倍。 煤层气:煤在形成过程中由于温度及压力增加,在产生变质作用的同时也释放出可燃性气体。 从泥炭到褐煤,每吨煤产生68m3气;从泥炭到肥煤,每吨煤产生130m3气;从泥炭到无烟煤每吨煤产生400m3气。 科学家估计,地球上煤层气可达2000Tm3。 微生物:世界上有不少国家盛产甘蔗、甜菜、木薯等,利用微生物发酵,可制成酒精,酒精具有燃烧完全、效率高、无污染等特点,用其稀释汽油可得到“乙醇汽油”,而且制作酒精的原料丰富,成本低廉。 据报道,巴西已改装“乙醇汽油”或酒精为燃料的汽车达几十万辆,减轻了大气污染。 此外,利用微生物可制取氢气,以开辟能源的新途径。 其实很多能源都是来自于太阳能,想海洋能,煤层气,微生物,风能,水能,都是有太阳能而来。 只是他们之间转换了一下。
下列说法中错误的是( )A.推广使用新能源,可以减少二氧化碳等温室气体的排放B.发电厂的燃煤在燃烧
A.推广使用新能源,减少化石燃料的使用,可以减少二氧化碳等温室气体的排放,故A正确;B.煤燃烧时会排放出SO2等污染物.SO2能与石灰石反应2CaCO3+O2+2SO2高温 . 2CaSO4+2CO2,可以大大降低废气中SO2的含量,故B正确;C.石油、煤、天然气均属于不可再生的化石燃料,故C错误;D.太阳能、氢能、风能不会造成污染,属于清洁能源,故D正确,故选C.
如何解决能源的使用以及二氧化碳的排放的矛盾
居家方面灯的选择高效的荧光电灯泡只使用传统灯泡一半的能源。 美国的能源部门估计单单使用高效的荧光电灯泡代替传统电灯泡就能避免四亿吨二氧化碳被释放。 低碳烹调法想想厨房里的能源。 小心不要把平底锅和水壶装得太满。 灶火大小要适合你的平底锅。 保持冰箱处于无霜状态。 循环再利用靠循环再利用的方法来减少材料循环使用可以减少生产新原料的数量,从而降低二氧化碳排放量。 把有机的材料(例如:纸,卡纸板)循环再用,可以避免从废品填埋地释放出来的沼气(一种能引起温室效应的气体)。 把一公斤铝循环再利用可以避免十一公斤的二氧化碳的排放。 绝缘的妙用要减少二氧化碳排放量和降低使用各种能源的成本,安装好的隔热及防通风系统都是一些最有效的方法。 检查阁楼和空心墙绝缘材料的质量。 检查门和窗边的缝隙。 少些热气!大部分家庭的能源都消耗在取暖和制冷上。 只要有效地使用自然通风和避免房间过暖,就能简单地减少10%的费用和二氧化碳排放量。 可再生能源 — 一场革命各种可再生能源的技术能大大地减少我们在使用能源的过程中产生的二氧化碳。 太阳能可以加热水和发电。 在一些欧洲国家越来越多地采用生物质采暖系统。 新式的小型风力涡轮发电机已经可以供家庭使用。 实用的插座购买洗碗机,电视机或其他电器时,选择效率较高的型号。 如果可以的话,选择有Energy Star(美国)或者A/A+ rated(英国)官方标签的产品。 中国的家用电器也有相应节能评定体系。 请注意选择购买有节能评定标签的产品。 在路上经济型汽车高能效汽车每英里产生更少二氧化碳。 其中最有效的汽车,例如小型的双动力汽车,每公里产生少于110克的二氧化碳(每英里0.4磅)。 与此相比,很多大型SUV汽车和豪华汽车排放至少两倍以上的二氧化碳。 燃料汽油和柴油:在发达国家行销的“BP Ultimate”汽油和柴油能提高你的汽车的性能。 它能清洁你的引擎,减少引擎的磨擦力,并使燃油能更充分燃烧,从而降低对空气的污染。 使用“BP Ultimate”燃油能降低废气排放高达21%, 其中能减少2-4%的二氧化碳排放量。 生物液体燃料:生物液体燃料与传统车用燃料相比可以潜在地带来显著的二氧化碳减排益处。 中国已经是世界燃料乙醇的第三大生产国和使用国。 燃料乙醇在全国9个省的车用燃料市场得以推广和使用。 明智的旅行仔细想想你旅行需求。 尽量使用公共交通工具。 你有想过跟家人/朋友共乘一辆汽车吗?你真的需要飞行吗?可能一个电话会议更节省时间,金钱和降低二氧化碳排放量。 汽车保养小心保养你的汽车以确保它能在最佳状态下行使。 检察轮胎气压和机油。 不需要的时候,把车顶行李架和箱子拆下来,因为这些都会使车子的效率降低超过10%。 高级的综合性润滑油,例如嘉实多的极护、磁护,BP的威士高7000、3000都能提高汽车性能和减少二氧化碳排放量达5%。 购物时购买本地的产品购买本地的产品能减少在产品运输时产生的二氧化碳。 例如:根据环境、食品和乡村事务部公布的一份报告,在英国,8%从车子释放的二氧化碳来自运送非本地产品的车辆。 购买季节性的产品购买季节性的水果和蔬菜能减少温室生长的农作物。 很多温室都消耗大量的能源来种植非季节性的产品。 过度包装注意购买包装简单的产品。 这代表在包装的生产过程中,消耗了较少的能量。 减少了送往废品填埋地的废品,和减少往路边扔废品的次数。 使用再循环材料的好处比起用原始材料制造的产品,用再循环材料制造的产品,一般消耗较少的能源。 例如:使用回收钢铁来生产所消耗的能源比使用新的钢铁少75%。
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