Prema podacima, od 1900. godine ljudi su potrošili 197,2 milijarde tona nafte, 134 biliona kubnih metara prirodnog plina i 379,3 milijarde tona uglja. U posljednjih 70 godina Kina je potrošila 10,9 milijardi tona nafte, 2,56 bilijuna kubnih metara prirodnog plina i 83,7 milijardi tona uglja.
Opstanak i razvoj ljudskog društva neodvojivi su od različitih materijala i energije. Te supstance koje mogu pružiti veliku količinu energije za čovječanstvo nazivaju se&"; GG"; i podijeljeni su u dvije kategorije:&"; konvencionalna energija GG"; i&"nova energija GG".

Međutim, upotreba energije ima svoju cijenu, posebno konvencionalne energije. Zemaljski resursi GG-a sve su više iscrpljeni, a uništavanje i pogoršanje ekološkog okruženja sve su ozbiljniji. Potraga i razvoj i korišćenje efikasne, ekološki prihvatljive, sigurne i održive nove energije postalo je glavni prioritet.
01 Konvencionalni prijelaz energije je povijesna potreba
Pitanja zaštite okoliša i klimatskih promjena čine da ljudska bića trebaju izvršiti energetsku transformaciju. Kraj ere kada su ugalj, nafta i drugi konvencionalni izvori energije glavni oslonac je neizbježan. Ali kraj ne znači da se nafta i ugalj neće koristiti, a budućnost će možda biti uglavnom hemijska. Na primjer, ako se ulje pretvori iz goriva u sirovinu, globalna potrošnja nafte relativno će se smanjiti. Zaštita okoliša i klimatske promjene prisilile su cijelu međunarodnu zajednicu da ubrza energetsku tranziciju.
Generalno, potrošnja nafte nije izravna potrošnja sirove nafte, već naftnih derivata, koji uključuju mnoge aspekte nacionalne ekonomije i života ljudi. Što se tiče proizvoda, devet glavnih proizvoda poput benzina, kerozina, dizela, ulja za podmazivanje, ukapljenog plina, mazuta, hemijskog lakog ulja, naftnog koksa i asfalta čine više od 90% ukupnog broja. U pogledu potrošnje, transportno ulje činilo je 55% ukupne potrošnje nafte; slijede hemijske sirovine, koje čine 14%; industrijska goriva i goriva za civilni život činila su 11%, odnosno 5%; drugo je bilo poljoprivredno i građevinsko ulje. Iako je udio mali, usko je povezan sa sredstvima za život ljudi GG. Statistika pokazuje da 95% energije potrebne globalnoj transportnoj industriji dolazi iz nafte.
02 Razvoj nove energije je opšti trend
Trenutno ovisnost 39 moje zemlje o stranoj nafti prelazi 70%. U 2019. godini potrošnja nafte naše zemlje 39 nastavila je rasti. Potrošnja nafte imala je ozbiljan utjecaj na zaštitu okoliša, energetsku sigurnost i visokokvalitetni ekonomski razvoj kompanije China GG. Razvoj nove energetske industrije koju predstavljaju litijumske baterije, fotonaponski sistemi i energija vodonika postaće ključ bijega naše zemlje od energetskih geopolitičkih pitanja.
Evo citata Wei Jiea, poznatog učenjaka i ekonomiste, o strateškim industrijama u razvoju, u kojima se posebno spominju nova energija i nova energetska vozila. Glavni sadržaj je:
Koncept strateških industrija u nastajanju ima dvije ključne riječi: strategija i nove; očigledne su dvije karakteristike: tržište je ogromno; tehnologija se može probiti u kratkom roku. Nova energija postat će trend u narednih pet do deset godina. Osam je specifičnih točaka:
(1) Nova energija. Fosilne sirovine tradicionalni su izvori energije, a nefosilne sirovine kolektivno su klasificirane kao novi izvori energije u šest oblika: hidroenergija, energija vjetra, geoenergija, bioenergija, sunčeva energija i nuklearna energija;
(2) Novi materijali. Novi materijali pripadaju strateški razvijajućoj industriji, a mnoge će industrije u budućnosti biti promovirane novim materijalima. U budućnosti će mnoge industrijske nadogradnje u Kini biti upotpunjene novim materijalima;
(3) Životni bioinženjering. Trenutno tržište ima ogromnu potražnju za životnim bioinženjeringom, što uključuje poljoprivredu, liječenje, zdravstvo itd., A tehnološka otkrića su relativno brza;
(4) Informaciona tehnologija i informaciona tehnologija nove generacije. Fokus na tri područja: informacijske komponente i oprema, upotreba informacijskog terminala, veliki podaci i sigurnost;
(5) Ušteda energije i zaštita životne sredine. Rješavanje očuvanja resursa i zagađenja je veliki problem, ali rješenje ovog problema ne može se osloniti samo na zakone i politike. Krajnje rješenje je oslanjanje na tehnologiju. Jednom kada se dogodi tehnološki proboj, on će postati industrija. Tržišna potražnja je ogromna, a tehnološki napredak brz.
(6) Nova energetska vozila. Sada su svi naši automobili tradicionalni energetski automobili, koji ne mogu riješiti problem zagađenja. Na kraju će se okrenuti istraživanju i razvoju novih energetskih vozila, poput električnih. Zemlja je od novih energetskih vozila stvorila ključni pravac budućeg razvoja.
(7) Umjetna inteligencija. Uskoro će doći ova era.
(8) Vrhunska proizvodnja opreme. Proizvodnja vrhunske opreme iz moje zemlje 39, poput magnetne rezonance, oslanja se na uvoz.
Kontinuirani razvoj gore pomenutih osam tačaka postepeno je strateške industrije u razvoju postajao stupovima naše zemlje. Ovo je veliki izazov za sadašnja industrijska preduzeća. Preporučuje se da obratite pažnju na strateške industrije u razvoju. Prva točka novog rasta su takozvane strateške industrije u nastajanju. Jer je tržišna vrijednost koju nam donosi vrlo velika. Preliminarne procjene pokazuju da bi ukupan godišnji BDP koji generiraju strateške industrije u razvoju trebao biti veći od 36 triliona juana. Šta je koncept od 36 biliona? Naš ukupan BDP u 2016. godini može biti 71 bilijun, a jedna industrija donijet će 36 bilijuna. Nove točke rasta imat će velike izglede.
03 Stalno obogaćujući konotaciju nove energije
Iako nova energija ima jasan koncept, njena konotacija nije statična, jer je relativan pojam, a konotacija je različita u različitim periodima. Na primjer, u kameno doba i poljoprivredno doba, konvencionalna energija uglavnom je ogrjev i drveni ugljen, dok nafta i prirodni plin relativno nečuju. To je nova energija. Nakon pare i električne ere nakon industrijske revolucije, ugljen, nafta i prirodni plin postali su konvencionalni izvori energije, a konotacija nove energije u novoj eri je znatno obogaćena, uključujući: solarnu energiju, geotermalnu energiju, energiju vodika, nuklearnu energiju , litijumske baterije, zapaljivi led, energija metanola, energija vjetra, energija plima i oseka, energija valova itd.
Za proizvodnju električne energije uglavnom se koriste nuklearna energija, geotermalna energija, sunčeva energija, energija vjetra, energija plime i oseke, energija valova, zapaljivi led itd. Litijumske baterije, energija vodika i energija metanola koriste se za energiju vozila. Geotermalna energija i zapaljivi led takođe se mogu koristiti u svakodnevnom životu.
Zapaljivi led: Ovo je čvrsta smjesa u kombinaciji s vodom. Po izgledu je sličan ledu, pa se naziva&"zapaljivi led GG". Zapaljivi led, znanstveni naziv GG; hidrat prirodnog plina GG;, kristalna je tvar koju tvore molekuli plina i molekuli vode pri niskoj temperaturi i visokom tlaku. Nakon razgradnje u plin, sadržaj metana je uglavnom iznad 80%, a najviši može doseći 99,9%. Pojava zapaljivog leda vrlo je slična ledu i snijegu i može izgorjeti u vatri. Naziva se i&"gasni led GG"; i&"; čvrsti plin GG". Prema naučnicima' izračuni, rezerve zapaljivog leda veće su od kombinirane količine ugljena, nafte i prirodnog plina na zemlji.
Vodikova energija klorele: Kada se istroše nafta i prirodni plin, vodonik može biti idealno gorivo. Problem je pronaći jeftin način za proizvodnju vodikovog goriva. Naučnici kažu da bi odgovor na ovo pitanje mogla biti obična ribnjak zelena alga. Trenutno jedna litra kulture zelenih algi može proizvesti 3 ml vodika na sat. Istraživači vjeruju da se efikasnost proizvodnje vodika od zelenih algi može povećati za najmanje 100 puta, a to treba dodatno poboljšati u tehnologiji.
Energija metanola:&"Zlatni trokut alkoholno-vodoničnog lanca GG"; tehnički put, odnosno zamjena motora s unutrašnjim sagorijevanjem putem metanolskih gorivnih ćelija. Ugljični dioksid nastao pucanjem metanola prvo se reciklira u vozilu, a zatim se vodik proizvodi elektrolizom električne energije čiste energije, a na kraju sintetizira sa ugljičnim dioksidom. Za metanol, on stvara zatvorenu petlju. Ovu ideju prvi je iznio Wang Jianming, predsjednik Suzhou Gaomai. Također vjeruje da problemi GG-a: dugo vrijeme punjenja, kratki domet krstarenja i otežan raspored gomila punjenja GG; ne može se detaljno promovirati za vozila sa čistom litijumskom baterijom (EV). Pored toga, mač sekundarnog zagađenja baterija visi u budućnosti. Put vodikovih gorivnih ćelija (FCV) koji promovira Hyundai ima problema kao što je GG, proizvodnja, skladištenje, transport i punjenje GG; vodonika i poteškoće u izgradnji infrastrukture. U tu svrhu savez nudi novi set rješenja -&„Vodik, Vodik, Oporavak ugljika i Zlatni trokut zatvorenog ciklusa alkohola GG“, cjelovitu, održivu i reciklirajuću tehničku rutu za nova energetska vozila.
Talasna energija: energija okeanskog vala. Ovo je neiscrpni i nezagađujući obnovljivi izvor energije. Prema naučnicima, električna energija sadržana u okeanskim talasima na zemlji iznosi čak 90 bilijuna kilovata.
Nuklearna energija: Nuklearni izvori energije odnose se na izvore nuklearnog goriva kao što su uran i torijum koji se koriste za fisionu reakciju i deuterij, tritij i helij koji se koriste za fuzijsku reakciju. Ovdje ćemo se usredotočiti na resurse urana i helija.
Uran je najvažnije prirodno nuklearno gorivo. Prema Chen Deshao-u, glavnom financijskom direktoru CGN Mining-a, nuklearna elektrana je visokoenergetska elektrana s malo potrošnje materijala. Uzmemo li za primjer elektranu s proizvodnim kapacitetom od milion kilovata, ako se izgara ugalj, trošit će oko 5.000 tona uglja dnevno. Godišnje potroši oko 1,5 miliona tona uglja. Ako se prebacite na nuklearnu proizvodnju urana, jedno punjenje gorivom može neprekidno raditi godinu dana punom snagom i trošiti samo 1,5t obogaćenog uranija (U235 veći od 90%) godišnje, odnosno nisko obogaćeni uran 30-40t (U235 oko 4%), odnosno prirodni uranij je oko 200t (U235 je oko 0,72%).
Nuklid helij-3 je nekada bio prevruć jer je bio sirovina za čistu proizvodnju nuklearne fuzije.
Postoji nekoliko izotopa helija, od helij-2, helij-3, helij-4 do helij-10. Međutim, samo su helij-3 i helij-4 stabilni nuklidi, a drugi izotopi helija izuzetno su kratkog vijeka, a čak su i helij-2 i helij-9 zasad samo teoretski dostupni. U svemiru je helij-3 i helij-4 izuzetno puno, a nije ih tako teško pronaći na površini zemlje.





