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能源的概念与分类能源是人类社会发展的基础,也是全球经济增长的关键驱动力本课件将系统介绍能源的基本概念、多种分类方法及各类能源的特点,帮助我们深入理解能源在现代社会中的重要地位和作用通过学习能源的定义、分类和特性,我们将能够更好地把握能源科学的基础知识,为理解能源与可持续发展的关系奠定基础本课件还将探讨不同能源类型的优缺点,以及它们在未来能源结构中的潜在角色目录能源的定义深入探讨能源的学术定义与法律定义,理解能源的本质特征能源的重要性分析能源对人类文明、经济发展、环境保护及国家安全的重要影响能源的分类方法介绍多种能源分类体系,包括按原始来源、成因、再生性等不同维度各类能源详解详细讲解一次能源、二次能源、可再生能源与不可再生能源等各类能源特点能源与可持续发展探讨能源消费现状、能源安全、气候变化及未来能源发展趋势能源的定义自然科学视角1能量转化的载体工程技术视角2驱动生产的动力来源经济学视角3重要的经济资源生态学视角4自然资源的重要组成能源的定义涉及多个学科领域,不同学科对能源的理解有所不同从自然科学角度看,能源是能量的来源或载体;从工程技术角度看,能源是驱动机械运转、产生热量和电力的基础;从经济学角度看,能源是重要的生产要素和经济资源;从生态学角度看,能源是自然资源体系的核心组成部分什么是能源?1能量的来源或源泉2可以产生各种能量的物质资源能源是自然界中能够产生各种形式能量的物质资源,如太阳能源可以通过各种转换过程释能、风能等自然界中已存在的放出热能、电能、光能等多种能量形式,以及煤炭、石油等形式的能量这些物质资源具蕴含能量的物质能源作为能有能量密度高、可控制释放等量的来源,构成了人类获取和特点,使人类能够根据需要获利用能量的基础取特定形式的能量3包括热能、电能、光能、机械能等能源可以通过不同的转换方式,产生多种能量形式如煤炭燃烧产生热能,水力发电产生电能,太阳辐射提供光能,风力转化为机械能等人类社会的发展正是建立在对这些能量形式的有效利用之上能源的学术定义《大英百科全书》定义《日本大百科全书》定义中国《能源百科全书》定义《大英百科全书》将能源定义为能源《日本大百科全书》认为能源是指可中国《能源百科全书》将能源定义为是自然界中存在的、能够被转化为有用以提供能量的资源,包括直接利用的一能源是指能够直接或经过加工和转换而能量形式的物质资源或自然现象这一次能源和转换后的二次能源这一定义向人类提供有用能量形式的各种资源的定义强调了能源的自然属性和转化能力突出了能源的分类维度,强调了能源可总称这一定义从实用角度出发,强调,指出能源是人类从自然界中获取能量以通过转换过程形成不同的能源形态了能源的实用性特征和为人类服务的本的媒介质能源的法律定义《中华人民共和国节约能源法律定义的特点法》定义法律视角下的能源定义注重实用性根据《中华人民共和国节约能源法和可操作性,通常会列举具体的能》,能源是指煤炭、石油、天然气源类型,并设定相应的法律规范、生物质能和电力、热力以及其他法律定义关注能源的管理、开发、直接或者通过加工、转换而取得有利用和保护等方面,为能源相关活用能的各种资源这一法律定义明动提供法律依据确列举了主要能源类型,并保留了包容其他能源形式的灵活性法律定义的意义明确的法律定义有助于确定能源法规的适用范围,规范能源领域的生产、经营和消费行为,保障国家能源安全,促进能源合理开发利用,保护生态环境,推动经济社会可持续发展能源的重要性经济增长动力社会发展基础2驱动工业生产和经济增长1支撑人类社会进步的物质基础生活质量保障提高生活水平和社会福祉35环境影响因素国家安全关键关系生态环境和可持续发展4维护国家经济和政治安全能源作为现代社会的基石,在多个层面上展现出其重要性能源不仅是工业生产和经济发展的基本驱动力,也是人类日常生活不可或缺的支柱同时,能源的获取和利用方式直接影响国家安全和环境可持续性,对全球气候变化和生态系统平衡有着深远影响能源与人类文明1原始社会与火的利用人类最早使用的能源是生物质能,主要表现为火的利用火的驯化使人类能够烹饪食物、取暖、照明,并驱赶野兽,标志着人类文明的初步发展火的使用被认为是人类区别于其他动物的重要标志之一2农业革命与动物能源随着农业的发展,人类开始驯化动物并利用动物力量进行耕作、运输等工作畜力作为一种能源形式,极大提高了人类的生产效率,促进了早期农业文明的形成和发展3工业革命与煤炭能源18世纪的工业革命以煤炭能源的广泛利用为标志,蒸汽机的发明和应用彻底改变了生产方式能源利用的革命性转变推动了工业文明的兴起,使人类社会进入机械化生产时代4现代社会与多元能源当代社会建立在多元化能源结构基础上,电力、石油、天然气等能源形式共同支撑着现代文明能源技术的发展使人类生活水平不断提高,同时也带来了能源消耗增长和环境挑战能源与经济发展工业生产的动力来源交通运输的基础经济增长的关键因素能源是现代工业生产的基础动力工厂机械现代交通运输系统高度依赖能源从汽车、历史数据表明,能源消费增长与经济增长之设备的运转、生产流程的维持、原材料的加火车到飞机、轮船,各类交通工具的运行都间存在着密切关联能源供应的充足性、稳工转化等环节都离不开能源的持续供应能需要消耗大量燃料交通运输的便捷性和效定性和价格水平,对一国经济发展速度、产源的品质和成本直接影响工业生产的效率和率直接关系到经济活动的空间布局和资源配业结构优化、居民生活水平提升等方面都有竞争力,决定着国家的工业化水平置效率,影响经济整体运行成本重大影响,是衡量经济体系健康运行的重要指标能源与环境能源的开发利用与环境保护之间存在复杂关系传统化石能源如煤炭、石油的开采和燃烧会产生大量温室气体和污染物,导致空气质量下降、水体污染和气候变化等环境问题煤炭开采还可能造成土地破坏和生态系统退化提高能源效率是减少环境影响的重要途径通过技术创新和管理优化,可以在保持同等能源服务水平的前提下,减少能源消耗和污染排放发展清洁能源和可再生能源,如风能、太阳能、水能等,能够有效减轻传统能源对环境的负面影响,推动能源系统向环境友好型转变能源安全能源供应的稳定性1确保能源持续稳定供应能源价格的可承受性2维持合理的能源价格水平能源系统的可靠性3建立抵御风险的能源体系能源依赖与国家安全4减少对外部能源的过度依赖能源安全是国家安全的重要组成部分,涉及能源的获取、供应、分配和使用等多个环节能源供应的中断会对国民经济和社会稳定造成严重冲击,因此保障能源安全已成为各国能源战略的核心目标能源依赖度过高会增加国家安全风险对单一能源种类或单一能源供应国的过度依赖,容易受到国际能源市场波动和地缘政治冲突的影响构建多元化能源结构、加强能源储备体系建设、发展自主能源技术,是增强能源安全保障能力的关键举措能源的分类方法按再生性按技术开发程度根据能源是否可以在人类时间尺度内再生根据开发利用的技术按能源成因按环境影响,分为可再生能源和成熟度,分为常规能分为天然直接获取的不可再生能源源和新能源根据能源使用对环境按能量原始来源一次能源和经过转换的影响程度,分为清的二次能源洁能源和非清洁能源按商品性根据能量的最初来源进行分类,如来自太根据能源是否进入市阳、地球内部或天体场交易,分为商品能34相互作用等源和非商品能源2516按能量的原始来源划分来自地球以外天体的能量来自地球自身的能量来自地球及其它天体相互作用的能量主要是太阳辐射能,是地球能量系统的主要包括地球内部热能、地壳中的核能主要输入太阳能通过直接利用或间接和化学能等地球内部热能形成了地热主要是月球与地球的引力相互作用产生转化,形成了多种能源形式,如太阳辐能资源;地壳中的放射性元素可产生核的潮汐能潮汐能是地球与月球(主要射能、风能、水能等这些能源形式最能;经过地质作用形成的化石燃料(煤)以及太阳的引力作用导致海水周期性终都源于太阳释放的巨大能量,是地球炭、石油、天然气)蕴含丰富的化学能涨落而形成的能量虽然在能源结构中表面能量循环的主要驱动力这些能源形式与地球的形成和演化历占比较小,但在特定地理条件下,潮汐史密切相关能有着重要的开发利用价值按能源的成因划分一次能源(天然能源)一次能源是指自然界中天然存在、未经加工转换的能源形式,如煤炭、原油、天然气、水能、风能、太阳能、核能等这些能源可以直接从自然界获取,是人类利用的基础能源形式,构成了能源系统的输入端•固体一次能源煤炭、油页岩、泥炭、铀矿等•液体一次能源原油•气体一次能源天然气•自然过程能源太阳能、风能、水能、地热能等二次能源(人工能源)二次能源是指通过对一次能源的加工、转换获得的能源形式,如电力、汽油、柴油、煤气等二次能源通常具有使用便捷、能量密度高、污染小等优点,但在转换过程中会有能量损失,存在能源效率问题•电力通过发电方式将各种一次能源转化而来•成品油石油炼制获得的汽油、柴油、煤油等•焦炭煤炭干馏产物•人工气体煤气、液化石油气等按能源的储存和输送性质划分含能体能源过程性能源含能体能源是指以物质形态存在、可储存的能源,如煤炭、石油、天然气过程性能源是指以能量流形式存在、难以直接储存的能源,如太阳能、风、化工燃料等这类能源的物质形态使其便于储存和运输,能够在时间和能、潮汐能等这类能源通常需要即时利用或转换为其他能源形式,其可空间上进行调配,具有较强的灵活性获得性受自然条件和时间因素的影响较大含能体能源通常有较高的能量密度,可以根据需要释放能量,是现代能源过程性能源通常是可再生的,使用过程不产生污染,但具有间歇性和不稳系统的主要组成部分但其使用通常伴随着燃烧过程,会产生二氧化碳等定性的特点,需要配合储能技术或其他能源形式来保障能源供应的连续性温室气体和污染物和可靠性按能源使用性质划分燃料性能源燃料性能源是通过燃烧释放热能的能源形式,如煤炭、石油、天然气、生物质等这类能源通过燃烧过程将化学能转化为热能,再通过各种热力设备转化为机械能或电能等形式燃料性能源是当前能源结构的主体,广泛应用于发电、供热、交通和工业生产等领域但燃烧过程会产生二氧化碳和其他污染物,对环境造成一定影响非燃料性能源非燃料性能源是不通过燃烧而是通过其他方式释放或转换能量的能源形式,如核能、水能、风能、太阳能、地热能等这类能源通常通过特定装置直接转换为电能或其他能源形式非燃料性能源大多不产生温室气体排放,环境友好程度较高随着技术进步和环保要求提高,非燃料性能源在能源结构中的比重正逐步提升,是未来能源系统的重要发展方向按能源的形成和再生性划分不可再生能源不可再生能源是指在当前地质时期内不能再生或再生速度远低于消耗速度的能源形可再生能源式,主要包括化石能源(煤炭、石油、天然气)和核能这类能源形成需要漫长地可再生能源是指在自然界中能够循环再生、永续利用的能源形式,主要包括太阳能质时期,一旦消耗将无法在短期内恢复、风能、水能、生物质能、地热能、海洋能等这类能源基于自然循环过程,补充不可再生能源目前仍是全球能源消费的主体,具有能量密度高、供应稳定等优势速度快于人类消耗速度,理论上可持续供应但资源有限性和环境影响问题日益突出,促使各国积极寻求能源结构转型,减少对可再生能源通常环境友好,使用过程污染较少,是应对气候变化和能源可持续利用不可再生能源的依赖的重要选择随着技术进步和成本下降,可再生能源在全球能源结构中的比重正逐步提高按能源的技术开发程度划分常规能源1常规能源是指开发利用技术成熟、产业化程度高、在能源消费结构中占主导地位的传统能源形式,主要包括煤炭、石油、天然气、大型水电等这些能源形式已有较长的开发历史,形成了完整的产业链和市场体系常规能源的资源分布、开发技术、利用方式和环境影响等特性已被充分认识,相关的法规标准和管理体系也较为完善常规能源仍将在未来相当长时期内保持重要地位新能源2新能源是指开发利用起步较晚、技术尚未完全成熟或尚未大规模商业化的新型能源形式,主要包括太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及氢能等这些能源形式通常具有清洁、可再生的特点新能源的开发利用正处于快速发展阶段,技术创新活跃,成本持续下降,市场规模不断扩大在应对气候变化和能源转型的背景下,新能源受到各国政策支持,发展前景广阔按能源的实物形态划分1固体能源2液体能源固体能源主要包括煤炭、泥炭、油液体能源主要包括原油及其衍生的页岩、油砂、固体生物质等形态为石油产品,如汽油、柴油、煤油、固体的能源其中煤炭是最主要的燃料油等,以及液体生物燃料如生固体能源,包括无烟煤、烟煤、褐物乙醇、生物柴油等液体能源能煤等多种类型固体能源储量丰富量密度高,便于储存和运输,用途,开采技术成熟,但运输和使用相广泛,特别适合作为交通工具燃料对不便,燃烧过程中可能产生颗粒,在现代能源体系中占有重要地位物等污染物3气体能源气体能源主要包括天然气、煤层气、页岩气、沼气、氢气等气体能源燃烧完全,污染较少,能源效率高,被视为较为清洁的化石能源近年来,随着开采技术进步和环保要求提高,天然气等气体能源的开发利用日益增加按能源的商品性划分商品能源非商品能源商品能源是指进入市场流通、具有明确价格和交易方式的能源产品,如煤炭、非商品能源是指主要供自用、不进入市场流通的能源形式,如农村地区使用的石油、天然气、电力等这类能源通过市场机制配置,具有完整的产业链和价薪柴、秸秆、畜粪等生物质能源这类能源通常由使用者自行收集和利用,不值链,形成了规范的交易市场和价格形成机制经过正规市场交易,没有明确的市场价格商品能源的生产、运输、销售和使用各环节都有专业的企业和机构参与,构成非商品能源在发展中国家的农村地区仍有较大比重,是农村居民特别是贫困地了庞大的能源商品市场能源价格波动对宏观经济和人民生活都有重要影响,区居民重要的生活能源随着能源商品化程度提高和生活水平提升,非商品能是国家宏观调控的重要领域源比重逐渐下降,但在能源统计和政策制定中仍需考虑按能源对环境的污染程度划分清洁能源清洁能源是指在开发、利用过程中污染物排放少、对生态环境影响小的能源形式,主要包括太阳能、风能、水能、核能、地热能、氢能等清洁能源的使用可以显著减少空气污染物和温室气体排放,有助于改善环境质量和应对气候变化低碳能源低碳能源是指在使用过程中碳排放较低的能源形式,除了可再生能源外,还包括天然气等相对清洁的化石燃料发展低碳能源是实现碳减排目标、推动能源结构低碳转型的重要途径,受到越来越多国家的重视非清洁能源非清洁能源主要指在开发、利用过程中会产生大量污染物和温室气体的能源形式,如煤炭、石油等传统化石燃料这类能源的大量使用导致了严重的环境问题,包括空气污染、水体污染、土壤污染以及全球气候变化等按能源载体同地球构成关系划分地壳能源地壳外能源地壳能源是指存在于地球地壳中的能源形式,主要包括煤炭、石地壳外能源是指存在于地壳以外的能源形式,主要包括太阳能、油、天然气、铀等矿物能源这类能源是地质过程作用的产物,风能、水能等这类能源来源于太阳辐射或地球与其他天体的相形成过程漫长,分布具有明显的地域性特征地壳能源的开发涉互作用,具有可再生性和广泛分布的特点地壳外能源的利用主及勘探、开采、加工等一系列工程技术,是当前能源供应的主体要是捕获自然过程中的能量流,转化为人类可利用的能源形式这种分类方法从地球科学角度出发,强调了能源与地球构成的关系地壳能源通常是不可再生的,需要经过开采和加工才能利用;而地壳外能源多为可再生能源,直接利用自然界的能量流两类能源在形成机制、资源特性、开发方式和环境影响等方面存在显著差异各类能源详解未来能源1新能源与可再生能源二次能源2经过转换的能源形式一次能源3自然界中直接获取的能源能源系统由多种能源形式构成,它们各具特点,在人类能源使用史上扮演着不同角色从最基础的一次能源,到经过人类加工转换的二次能源,再到代表未来发展方向的新能源和可再生能源,构成了完整的能源谱系理解各类能源的特性、优缺点及适用条件,对于优化能源结构、提高能源使用效率、减少环境影响具有重要意义以下各节将详细介绍主要能源类型的特点、形成过程、开发利用技术及发展趋势,帮助我们全面把握能源科学的核心内容一次能源概述定义未经加工或转换的自主要类型煤炭、石油、天然能源然气、核能、水能等一次能源是指自然界中天然存在的一次能源包括多种类型,主要有、未经人工加工或转换的能源形式化石能源(煤炭、石油、天然气)这些能源可以直接从自然界获取、核能(铀、钍等)、水能、太阳,是最原始的能源形态,构成了能能、风能、生物质能、地热能和海源系统的基础投入一次能源通过洋能等其中,化石能源和核能属各种转换过程,最终以人类需要的于不可再生能源,而水能、太阳能能源服务形式被消费等则属于可再生能源能源结构不同国家的一次能源构成差异各国一次能源结构受资源禀赋、经济发展水平、技术能力和政策导向等因素影响如中国以煤炭为主,沙特阿拉伯以石油为主,法国核能占比较高,挪威水电比重大一次能源结构是衡量一国能源安全和可持续性的重要指标煤炭形成过程主要分类应用领域煤炭是由远古时代的植物残体在地下经煤炭按照变质程度可分为泥炭、褐煤、煤炭是重要的能源和工业原料,主要应过漫长地质时期,在高温、高压和缺氧烟煤和无烟煤其中烟煤又可细分为气用于电力生产(火力发电)、钢铁冶金条件下形成的固体可燃矿物其形成经煤、肥煤、焦煤、瘦煤等不同类型煤(炼焦)、建材生产(水泥)和化学工历了泥炭化、褐煤化、烟煤化和无烟煤炭的特性和用途有所不同无烟煤碳含业(煤化工)等领域虽然煤炭使用面化等阶段,碳含量逐渐增加,挥发分逐量最高,发热量大,主要用于发电和冶临环境问题,但洁净煤技术、碳捕获与渐减少,热值逐渐提高金;褐煤含水量高,主要用于发电和制封存等技术的发展,为煤炭的清洁高效造化工产品利用提供了新途径石油1形成过程石油是由海洋中的微生物、浮游生物等有机物质在缺氧环境下经过沉积、埋藏和地热作用,历经数百万年的地质变化而形成的复杂碳氢化合物混合物石油通常存在于多孔砂岩、石灰岩等储层岩中,需要具备生油岩、储层岩和盖层岩等条件才能形成石油藏2开采方法石油开采经历了自喷采油、机械采油和提高采收率采油等阶段传统油田主要采用钻井方式,形成从地下到地面的油井;非常规油藏如油砂、页岩油则需要特殊开采技术近年来,三维地震勘探、水平井和分支井技术、深海钻探平台等先进技术大大提高了石油勘探开发效率3主要用途石油是现代工业的血液,广泛应用于交通运输(汽油、柴油、航空煤油)、石油化工(塑料、合成纤维、合成橡胶)、农业(化肥、农药)和日常生活(液化石油气)等多个领域石油衍生品已成为现代生活不可或缺的组成部分,其战略地位十分重要天然气组成和特性开采和运输应用领域天然气主要由甲烷构成天然气开采主要通过钻天然气广泛应用于发电,同时含有少量的乙烷井技术从地下气田中提、工业燃料、城市燃气、丙烷、丁烷等烃类气取常规天然气开采相和化工原料等领域作体以及二氧化碳、氮气对简单,而页岩气等非为发电燃料,天然气电、硫化氢等非烃气体常规天然气则需要水力站启动快、效率高、排天然气具有热值高、燃压裂等特殊技术天然放低;作为工业燃料,烧完全、污染少等特点气运输主要通过管道或可用于玻璃、陶瓷、钢,被视为相对清洁的化液化天然气(LNG)铁等高温工艺;作为城石燃料其无色、无味船管道运输成本低但市燃气,为居民提供炊(纯净状态),需添加灵活性差,LNG运输事和采暖能源;作为化臭剂以便泄漏时能够被投资大但适合远距离跨工原料,可生产合成氨察觉洋运输,形成了全球天、甲醇等化工产品然气贸易网络核能核裂变原理1铀-235等重核素分裂释放能量核电站构成2反应堆、汽轮机、发电机组成安全保障体系3多重屏障和深度防御设计核废料处理4乏燃料封存与放射性废物管理核能是利用原子核裂变反应释放的巨大能量发电的能源形式在核反应堆中,铀-235等裂变核素的原子核被中子击中后分裂成较轻的核素,同时释放出大量能量和新的中子,形成链式反应核反应过程产生的热能用于加热水产生蒸汽,驱动汽轮机发电核电具有能量密度高、发电稳定、不排放温室气体等优点,但同时面临核安全、放射性废物处理和核扩散等挑战世界各国对核能态度不同,法国、中国等国积极发展核电,而德国等国则计划逐步退出核电未来先进核能技术如小型模块化反应堆、第四代核能系统有望提高核能的安全性和经济性水能1水力发电原理2大型水电站与小型水电水力发电是利用水在高低落差间流按规模可分为大型水电站(装机容动的势能转化为机械能,再通过水量大于300MW)、中型水电站轮机带动发电机将机械能转化为电(50-300MW)和小型水电站能的过程水能发电系统主要包括(小于50MW)大型水电站发水库(蓄水)、水坝(形成落差)电量大、调节能力强,但投资巨大、压力管道(引水)、水轮机(动、建设周期长、对环境影响较大;力转换)和发电机(发电)等部分小型水电站投资少、建设快、适应,构成了一套完整的能量转换体系性强,但单站发电量有限,适合分散开发利用3水能的优势与局限水能作为可再生能源,具有无需燃料、无污染、运行成本低、调节能力强等优势同时,水电站也可提供防洪、灌溉、航运等综合效益但水能开发也面临着生态环境影响、移民安置、地质安全等问题,且受地理条件和水文条件限制,开发潜力有限二次能源概述能量损失加工转换2转换过程中存在能量损耗1一次能源经加工形成二次能源便捷高效二次能源使用更加便利高效35广泛应用环境友好应用于工业生产与日常生活4多数二次能源污染较小二次能源是通过对一次能源的转换、加工获得的能源形式,如电能、汽油、柴油、煤气等这些能源形式不直接来源于自然界,而是通过人工转换过程获得,是现代工业社会中最常用的能源形式与一次能源相比,二次能源通常使用更加便捷,能量利用效率更高,但转换过程中不可避免地存在能量损失二次能源在能源系统中起着连接一次能源和最终能源消费的桥梁作用随着技术进步和环保要求提高,二次能源的转换效率不断提升,环境影响不断减小,在能源消费中的比重也在持续增加电力作为最重要的二次能源,在清洁能源转型中扮演着核心角色电力发电方式电力可通过多种方式生产,主要包括火力发电(煤电、气电、油电)、水力发电、核能发电、风力发电、太阳能发电等不同发电方式各具特点火电调节能力强但排放高;水电清洁但受地理限制;核电稳定但有安全风险;风电和太阳能发电清洁但间歇性强输配电系统电力系统通过输电网络和配电网络将电能从发电厂输送到终端用户现代电网采用高电压输电以减少损耗,通过变电站降压后配送给用户智能电网技术正在改变传统电网运行方式,实现更高效、灵活和可靠的电力传输与分配电力在现代社会中的作用电力已成为现代社会最重要的能源形式,广泛应用于工业生产、交通运输、商业服务和居民生活等各个领域电力化水平被视为衡量一个国家现代化程度的重要指标随着电动汽车、数字经济等新兴领域发展,电力在能源消费中的比重将进一步提高煤气生产方法应用领域与天然气的区别煤气主要通过煤的热解、气化或液化等煤气作为能源载体,广泛应用于城市燃煤气与天然气在成分、热值和用途等方方式生产传统煤气是煤炭在高温下干气、工业燃料和化工原料等领域作为面存在差异煤气主要成分为一氧化碳馏产生的可燃气体,主要成分为一氧化城市燃气,用于居民炊事、供暖和热水和氢气,热值相对较低,且含有一定毒碳、氢气和甲烷等现代煤气生产多采;作为工业燃料,用于冶金、玻璃、陶性;天然气主要成分为甲烷,热值高,用煤气化技术,在高温高压下使煤与水瓷等高温工艺;作为化工原料,可合成燃烧更加清洁随着天然气供应增加,蒸气、氧气反应,生成以氢气和一氧化氨、甲醇等基础化工产品,进而生产化城市燃气正逐步从煤气向天然气转变,碳为主的合成气,可进一步加工为城市肥、医药、塑料等多种产品但煤气在工业领域和化工原料方面仍有煤气或化工原料气重要应用汽油和柴油150090%石油炼制过程温度℃汽油轻型车使用率汽油和柴油是通过石油炼制过程生产的主要产品汽油主要用于点燃式发动机(汽油机),多用于轿原油在炼油厂经过预处理后,进入常减压蒸馏装置车、摩托车等轻型车辆汽油按照辛烷值分为不同,根据沸点不同分离出轻质馏分(汽油、石脑油)标号,辛烷值越高,抗爆性越好,适用于压缩比更、中质馏分(煤油、柴油)和重质馏分(燃料油、高的发动机随着环保要求提高,现代汽油多添加沥青)随后通过催化裂化、催化重整等深度加工乙醇等含氧化合物,减少有害物质排放,提高汽油产量和质量40%柴油重型车使用率柴油主要用于压缩点火式发动机(柴油机),广泛应用于卡车、客车、船舶和工程机械等领域柴油按十六烷值分级,十六烷值越高,着火性能越好与汽油相比,柴油热值高、燃烧效率高,但排放的氮氧化物和颗粒物较多,需要更严格的排放控制。
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