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德国可以用什么来代替燃气

发布时间:2022-09-08 10:12:19

㈠ 德国或已使用卢布支付俄天然气,当地的能源供应还依赖哪里

德国的能源供应主要是依赖俄罗斯,只有极少数是依赖中东和美国,而且大多数时候都是依赖俄罗斯的。

总的来说,德国的能源供应还依赖中东地区和美国,当然,在德国总的能源进口中占比很少,德国从这两个地方进口能源,主要是作为战略用途。

㈡ 为应对天然气危机,德国多地采取节能措施,这些举措值得推广吗

为了应对天然气带来的危机,德国已经采取了节能的措施,其实这样的一种举措是非常的值得推广的。因为在自然资源的危机方面,我们只能通过这样的一种方式来解决,并且这样的一种资源是不可再生的,所以用一些就会少一些。大家也觉得如果能够解决资源的话,会让我们的生活变得更加的幸福。在大家认为天然气缺少的同时,现在许多地方也非常的需要天然气,因为天然气本来就是生活当中必须要去用的一种能源。

所以大家在使用一些能源的时候,应该去注意这样的一些问题。并且也需要去合理地进行利用,也需要去注意可持续发展的问题。天然气现在在我们生活当中已经占据了举足轻重的位置,所以在利用的时候也需要去注意这样的一些相对的问题。如果真的因为天然气而造成生活方面的麻烦,大家会觉得是十分的得不偿失的。

㈢ 德国人家庭烧菜是用的天燃气还是电磁灶

都有的,但是电磁灶用的比较多

㈣ 德国厨房用煤气灶吗

不用。
德国大部分家庭远离煤气灶而改使用电陶炉或者是电磁炉。电陶炉升温慢降温也慢使用的人数也越少,而电磁炉的火力不小于煤气灶,且安全又好打理。

㈤ 30、40年代德国百姓是用天燃气还是烧煤做饭

烧煤。
30和40年代正处于二战时期,德国到了最后的强弩之末的时候,这时德国已经有了天然气,但资源匮乏,仅仅在战争中运用,而且成本很高。德国的煤炭储量很丰富,并且一般百姓是没有天然气供应的。

㈥ 德国现在会使用煤气吗

德国:全面禁煤时代来临

环境污染导致健康问题日益突出之际,德国于近日宣布将于2038年全面进入禁煤时代。

据欧洲时报德国版报道,近日,一个由来自德国工业界、工会、环保组织、科学界的28人组成的煤炭委员会经过了长达21小时的连续会议讨论,生成一份336页的报告,并最终以27票赞成,1票反对的绝对多数达成“退煤”共识——德国最晚将于2038年底实现全面退出煤炭发电,而未来4年内将停止运行超过12.5兆瓦的发电装置,相当于24个煤电厂。

早在去年12月21日,德国最后一座位于鲁尔工业区的黑煤煤矿在经历了150年岁月风尘后彻底关闭,宣告了鲁尔区曾经的支柱产业走向终点。

据悉,德国全面退出煤炭发电后,将主要由天然气及可再生能源(风能、太阳能等)提供发电。目前,由于德国37.5%的电能来源于褐煤、硬煤发电,全面退煤在供电方面一定程度上仍需依靠进口来自波兰以及捷克的核电、煤电。

根据德国此前公布的气候行动目标,德国承诺将在2020年前将温室气体排放量减少至1990年排放水平的40%,并在2030年实现55%的减排目标。

㈦ 德国为响应节能减少洗澡时间,天然气的问题何时能得到解决

在俄乌冲突之后,西方采取了制裁俄罗斯经济的做法,而俄罗斯自然也不甘示弱,采取了天然气必须使用卢布结算的政策,并且限制了天然气对一些国家的供应,比如德国。

在没有稳定的平衡点之后,乌克兰在西方的支持下不认输,俄罗斯自然也不会因此让步,让国家利益受到损害。所以俄罗斯对德国的天然气输送自然也就不会很快的恢复,不会很快的解决,除非双方哪一方先带头认输,那么德国的天然气问题也就能够随刃而解。那么德国有办法从别的渠道获得天然气吗?当然是可以从别的渠道获得的,比如说美国,但是美国却离德国太远,没有俄罗斯输送方便,所以因此美国到德国的天然气自然也就贵一些,因为贵一些那么能源问题显然还是得不到最终的解决。所以德国的天然气问题彻底的解决还是得等乌克兰问题彻底的结束,双方各自找到一个可以接受的平衡点,那么欧洲的能源问题也就能够得到解决。

㈧ 德国财长提议暂停天然气发电,天然气危机该如何破除

当前的欧洲出现比较严重的能源危机,想要在短时间内破解是比较困难的,而如果能够找到新的能源替代方案,那么即便是欧洲没有了俄罗斯的天然气供应,仍然可以度过当前的能源危机。

㈨ 现在有没有代替煤气和天然气的物质

(1)氢气——21世纪能源新宠

2002年英国《金融时报》载文说,由于易燃易爆而结束了飞艇称王称霸地位的氢气,可能东山再起,成为21世纪的重要燃料。

氢气作为燃料,有以下特点:一是除核燃料外氢气的发热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的,为142 351 kJ/kg,是汽油发热值的3倍;二是它燃烧时,几乎不产生有害气体和微粒;三是蕴藏丰富。据估计,目前全球的石油储量,仅能维持30~40年,煤的储量仅能维持200~300年,核燃料铀等的储量也是有限的,而氢元素存在于水中,可以说是取之不尽,用之不竭。

生产氢气最简单、最直接的方法是电解法。将电流通于水,可把水分解成氢气和氧气。利用石油、煤等发电制氢,同样污染环境,且成本高。 从20世纪80年代开始,太阳能电池的转换效率大幅提高,成本降低。这样,如果计入石化燃料治理污染费用和污染引起疾病的治疗费用、运输渠道等开支,氢的成本也只接近于石化燃料生产电力的成本。美国国家能源和环境研究中心已计划在加州的沙漠地带布设大面积太阳能电池,用其电力电解地下含水层的水来生产氢气,然后用泵把氢抽入管道,分配使用。

另外,生物技术制氢也是一种才良有前途的方法。例如,藻类中的红藻、蓝藻、绿藻和褐藻,均能利用阳光将水分解成氢和氧,目前德国正在建造一座藻类制氢农场,预计到2020年,可形成藻类制氢产业。科学家发现有许多原始低等生物,在其新陈代谢过程中可放出氧气。

日本一位细菌学家培养出一种红极毛杆菌,这种细菌每消耗5毫升淀粉培养液,可产生25毫升氧气,是功效很高的一种制氢菌种。美国宇航部门将做这样的试验:将一种光合细菌——红螺杆菌带到太空去,用它所放出的氢气作为能源,供航天器仪器使用。这种红螺杆菌生长繁殖速度很快,并极容易在农副产品的废渣、废水和乳类产品加工后的垃圾中培养。这也是一种很有前途的制氢细菌。此外,直接利用太阳光分解水制造氢气的方法也在试验之中。

随着液态氢技术的发展和储氢合金的研制成功,氢的储存、运输将更加安全,氢将成为汽车、飞机、空间飞行器的理想燃料。

(2)可燃冰有望成为21世纪新能源
20世纪70年代以来,人们陆续在世界各地的海洋深处发现了一种以前从未给予充分重视的新能源——可燃冰。猛听这一名词,你一定会感到奇怪!冰,怎么会可燃呢?其实,可燃冰是指水和天然气相结合后形成的一种晶体物质,学术上称为“天然气水化合物”。据测定,1立方米固体可燃冰,约含200立方米天然气。所以可燃冰具有很强的燃烧能力,是一种十分重要的能源资源。可燃冰的发现是出于一次偶然的机会。在20世纪30年代,人们为了输送天然气,开始铺设巨型天然气管道。由于管道经常发生堵塞,结果将管道剖开,才发现是被冰一样的物质所封堵,对这种物质进行研究后,才知道是天然气与水的结合物,有很强的燃烧能力,是一种很有开采价值的新能源。
1、什么叫“可燃冰”

“可燃冰”的主要成分是甲烷与水分子,学名为“天然气水合物”(Natural Gas Hydrate,简称Gas Hydrate),又称“笼形包合物”(Clathrate),分子结构式为:CH4·H2O。天然气水合物是在一定条件(合适的温度、压力、气体饱和度、水的盐度、PH值等)下,由气体或挥发性液体与水相互作用过程中形成的白色固态结晶物质,外观像冰。由于天然气水合物中通常含有大量甲烷或其它碳氢气体,因此极易燃烧,被称为“可燃烧的冰”,燃烧产生的能量比同等条件下煤、石油、天然气产生的多得多,而且在燃烧以后几乎不产生任何残渣或废弃物,污染比煤、石油、天然气等要小得多。组成天然气的成分如CH4,C2H6,C3H8,C4H10等同系物以及CO2,N2,H2S等可形成单种或多种天然气水合物。形成天然气水合物的主要气体为甲烷,对甲烷分子含量超过99%的天然气水合物通常称为甲烷水合物(Methane Hydrate)。

天然气水合物的形成有三个基本条件,缺一不可。据专家介绍,首先温度不能太高;第二压力要足够大,但不需太大;0℃时,30个大气压以上就可生成;第三,地底要有气源。天然气水合物受其特殊的性质和形成时所需条件的限制,只分布于特定的地理位置和地质构造单元内。一般来说,除在高纬度地区出现的与永久冻土带相关的天然气水合物之外,在海底发现的天然气水合物通常存在水深300~500m以下(由温度决定),主要附存于陆坡、岛屿和盆地的表层沉积物或沉积岩中,也可以散布于洋底以颗粒状出现。这些地点的压力和温度条件使天然气水合物的结构保持稳定。从大地构造角度来讲,天然气水合物主要分布在聚合大陆边缘大陆坡、被动大陆边缘大陆坡、海山、内陆海及边缘海深水盆地和海底扩张盆地等构造单元内。据估计,陆地上20.7%和大洋底90%的地区,具有形成天然气水合物的有利条件。绝大部分的天然气水合物分布在海洋里,其资源量是陆地上的100倍以上。在标准状况下,一单位体积的天然气水合物分解最多可产生164单位体积的甲烷气体,因而是一种重要的潜在未来资源。

2、天然气水合物的储量
天然气水合物在世界范围内广泛存在,这一点已得到广大研究者的公认。在地球上大约有27%的陆地是可以形成天然气水合物的潜在地区,而在世界大洋水域中约有90%的面积也属这样的潜在区域。已发现的天然气水合物主要存在于北极地区的永久冻土区和世界范围内的海底、陆坡、陆基及海沟中。由于采用的标准不同,不同机构对全世界天然气水合物储量的估计值差别很大。据潜在气体联合会(PGC,1981)估计,永久冻土区天然气水合物资源量为1.4×1013~3.4×1016m3,包括海洋天然气水合物在内的资源总量为7.6×1018m3。但是,大多数人认为储存在汽水合物中的碳至少有1×1013t,约是当前已探明的所有化石燃料(包括煤、石油和天然气)中碳含量总和的2倍。由于天然气水合物的非渗透性,常常可以作为其下层游离天然气的封盖层。因而,加上汽水合物下层的游离气体量这种估计还可能会大些。如果能证明这些预计属实的话,天然气水合物将成为一种未来丰富的重要能源。

从化学结构来看,天然气水合物是这样构成的:由水分子搭成像笼子一样的多面体格架,以甲烷为主的气体分子被包含在笼子格架中。不同的温压条件,具有不同的多面体格架。

从物理性质来看,天然气水合物的密度接近并稍低于冰的密度,剪切系数、电解常数和热传导率均低于冰。天然气水合物的声波传播速度明显高于含气沉积物和饱和水沉积物,中子孔隙度低于饱和水沉积物,这些差别是物探方法识别天然气水合物的理论基础。此外,天然气水合物的毛细管孔隙压力较高。

有专家预测,可燃冰至少能为人类提供1000年的能源,它将来有望替代煤、石油和天然气,成为“21世纪的新能源”。

可燃冰是天然气和水结合在一起的固体化合物,外形与冰相似。由于含有大量甲烷等可燃气体,因此极易燃烧,而且燃烧后污染较少。科学家把可燃冰称作“属于未来的能源”。世界上可燃冰的总资源量巨大。据估算,其有机碳含量大约相当于全世界已知煤炭、石油和天然气总量的2倍。这些可燃冰资源可满足人类未来1000年的需求。世界上已发现的可燃冰分布区多达116处,其矿层之厚、规模之大,是常规天然气田无法相比的。

天然可燃冰呈固态,不会像石油开采那样自喷流出。为了获取这种清洁能源,世界许多国家都在研究天然可燃冰的开采方法。科学家们认为,一旦开采技术获得突破性进展,那么可燃冰立刻会成为21世纪的主要能源。

相反,如果开采不当,后果是灾难性的。在导致全球气候变暖方面,甲烷所起的作用,比二氧化碳要大1020倍;而可燃冰矿藏哪怕受到最小的破坏,都足以导致甲烷气体的大量泄漏,从而引起强烈的温室效应。另外,陆缘海边的可燃冰开采起来十分困难,一旦发生井喷事故,就会造成海啸、海底滑坡、海水毒化等灾害。所以,可燃冰的开发利用就像一柄“双刃剑”,需要慎重对待。

㈩ 现在什么东西可以代替天然气

电能。现在的电器可以做到燃气灶具的所有功能,就连汽车现在都可以用电能了

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