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超純水在能源礦產的用途

發布時間: 2021-02-15 21:32:38

1. 礦產的用途

礦產資源是經濟社會發展的重要物質基礎。不同類型的礦產資源在人類各種生產領域發揮著重要作用,主要可以歸納為以下幾類:

1、礦產做建材:

大理岩、花岡岩、板岩、礫岩、石灰岩、泥岩、安山岩。

2、礦產提煉金屬:

金礦、黃銅礦、方鉛礦、赤鐵礦、磁鐵礦。

3、礦產作為貴金屬:

鑽石、剛玉、蛋白石、水晶。

4、礦產做顏料:

有些礦物具有特別的顏色,可用來作成顏料,如藍色的藍銅礦、綠色的孔雀石、紅色的辰砂。

5、其他用途:

(1)石英:石英是製造玻璃及半導體的主要原料,如:苗栗縣汶水溪的上福基砂岩中的石英砂即為製造玻璃的主要材料。

(2)方解石:方解石存在於大理岩及石灰岩中,是製造水泥的主要原料。

(3)白雲母:白雲母因不導電、不導熱且具有高熔點的特性,因此經常被用來作為電熱器中絕緣體的材料。

(4)石墨:硬度低,且具有油脂光澤,條痕為黑色,常用於製造鉛筆芯,此外石墨還可以做成潤滑劑、電極、坩堝等。

(5)硫磺:火山地區的溫泉中即含有黃色的硫磺。

(6)石膏:石膏一般用於固定骨折受傷處,或做成塑像,也用於建築工業。

(7)磷灰石:用於製造農業用磷肥。

(8)蛇紋石:含有鎂的成分,可用於煉鋼工業上。

(9)滑石:硬度低,有滑膩感;通常被研磨成粉末,以製造顏料、爽身粉、去污粉、化學品等。

(1)超純水在能源礦產的用途擴展閱讀:

我國礦產資源現狀分析:

1、資源總量大,但人均佔有量低,是一個資源相對貧乏的國家。

2、貧礦較多,富礦稀少,開發利用難度大

3、共生、伴生礦床多,單一礦床少

4、分布范圍廣,地域分布不均衡

礦產資源的保護方法:

1、合理開發利用礦產資源,優化資源配置,實現礦產資源的最優耗竭;

2、限制或禁止不合理的亂采濫挖, 防止礦產資源的損失,浪費或破壞;

3、對礦產資源的開發利用進行全過程式控制制, 將環境代價減小到最低限度;

4、保護礦區生態環境, 防止礦山壽命終結時淪為荒蕪不毛之地。

2. 超純水系統設備的主要用途有哪些

超純水系統設備應用領域

1、電子、電力、電鍍、照明電器、實驗室、食品、造紙、日化、建內材、造漆、蓄電容池、化驗、生物、制葯、石油、化工、鋼鐵、玻璃等領域。

2、化工工藝用水、化學葯劑、化妝品等用純水。

3、單晶硅、半導體晶片切割製造、半導體晶元、半導體封裝、引線櫃架、集成電路、液晶顯示器、導電玻璃、顯像管、線路板、光通信、電腦元件、電容器潔凈產品及各種元器件等生產工藝用純水。

4、食品工業用水、飲用純凈水、礦泉水、資料、啤酒、乳業等。

5、海水、苦鹹水淡化:海島、艦船、高鹽鹼地區生活用水改善。

6、樓宇、社區優質供水:星級賓館、機場、房產物業純水網路系統等。

7、化工行業工藝用水:化工冷卻、化肥、化學葯劑製造。

8、工業產品製造用水:汽車、家電塗裝、塗料、油漆、精細加工清洗等。

9、電力行業鍋爐補給水、熱力、火力發電鍋爐、中、低壓鍋爐動力系統、精細化工、精尖學科用水。

3. 純水和超純水的主要應用領域有哪些

純水來/超純水主要應用在自以下的領域:

1.
製取電子工業生產如顯像管玻殼、顯像管、液晶顯示器、線路板、計算機硬碟、集成電路晶元、單晶硅/多晶硅半導體、太陽能電池片等生產工藝所需的純水、高純水;

2. 製取熱力、火力發電鍋爐,廠礦企業中低壓鍋爐給水所需製品純水、除鹽水;

3. 製取醫葯工業所需的醫用輸液、注射劑、葯劑、生化製品純水、醫用無菌水及人工腎透析用純水;

4. 海水、井水苦鹹水製取生活用水及飲用水;

4. 能源礦產是什麼

能源礦產是中國礦產資源的重要組成部分。煤、石油、天然氣在世界和中國的一次性能源消費構成中

5. 什麼是能源礦產

能源礦產資源,是指賦存於地表或地下的,由地質作用形成的,呈固態、氣態和液態的,具有提供現實意義或潛在意義能源價值的天然富集物。

中國已發現的能源礦產資源主要有煤炭、石油、天然氣、頁岩氣、油頁岩、鈾、地熱資源等。中國國民經濟生活中92%的一次能源取自礦物能源。煤炭在中國一次能源消費結構中占絕對優勢。隨著石油、天然氣等在一次能源結構中比重的逐漸加大,煤炭在能源消費結構中的比重有所降低。

(5)超純水在能源礦產的用途擴展閱讀:

能源礦產是中國礦產資源的重要組成部分。煤、石油、天然氣在世界和中國的一次性能源消費構成中,分別佔93%和95%左右。中國能源礦產資源種類齊全、資源豐富,分布廣泛。已知探明儲量的能源礦產有煤、石油、天然氣、油頁岩、石煤、鈾、釷、地熱等8種。

其中,煤炭資源有5345處,保有儲量總量10025億噸,居世界第三位;石油資源有油區32個,探明地質儲量有181.4億噸,剩餘探明可采儲量22.41億噸,居世界第11位;

天然氣資源量約70萬億立方米,剩餘可采儲量0.7060萬億立方米,居世界第21位;鈾礦資源較少,探明儲量居世界第十位之後;地熱資源分布較廣,在距地表2000米以上的淺范圍內,約有相當於13711億噸標准煤的能量;油頁岩資源有64處,總保有儲量315億噸;石煤資源有93處,總保有儲量42.56億噸。

參考資料來源:網路-能源礦產

6. 給大家介紹一下能源礦產的用途

太陽能

太陽能一般指太陽光的輻射能量。太陽能的利用有被動式利用(光熱轉換)和光電轉換兩種方式。太陽能發電一種新興的可再生能源利用方式。廣義上的太陽能是地球上許多能量的來源,如風能,化學能,水的勢能等等。

利用太陽能的方法主要有:

使用太陽電池,通過光電轉換把太陽光中包含的能量轉化為電能

使用太陽能熱水器,利用太陽光的熱量加熱水

利用太陽光的熱量加熱水,並利用熱水發電

利用太陽能進行海水淡化

現在,太陽能的利用還不很普及,利用太陽能發電還存在成本高、轉換效率低的問題,但是太陽電池在為人造衛星提供能源方面得到了應用。

目前,全球最大的屋頂太陽能面板系統位於德國南部比茲塔特(Buerstadt),面積為四萬平方米,每年的發電量為450萬千瓦。

日本為了達成京都議定書的二氧化碳減量要求,全日本都普設太陽能光電板,位於日本中部的長野縣飯田市,居民在屋頂設置太陽能光電板的比率甚至達2%,堪稱日本第一。

太陽能可分為2種:

1.太陽能光伏

光伏板組件是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置,由幾乎全部以半導體物料(例如硅)製成的薄身固體光伏電池組成。由於沒有活動的部分,故可以長時間操作而不會導致任何損耗。簡單的光伏電池可為手錶及計算機提供能源,較復雜的光伏系統可為房屋照明,並為電網供電。 光伏板組件可以製成不同形狀,而組件又可連接,以產生更多電力。近年,天台及建築物表面均會使用光伏板組件,甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分,這些光伏設施通常被稱為附設於建築物的光伏系統。

2.太陽熱能

現代的太陽熱能科技將陽光聚合,並運用其能量產生熱水、蒸氣和電力。除了運用適當的科技來收集太陽能外,建築物亦可利用太陽的光和熱能,方法是在設計時加入合適的裝備,例如巨型的向南窗戶或使用能吸收及慢慢釋放太陽熱力的建築材料。

核能

首先要認識核能。

核能是通過轉化其質量從原子核釋放的能量,符合阿爾伯特愛因斯坦的方程E=mc²,其中E=能量,m=質量,c=光速常量。核能通過三種核反應之一釋放:

核裂變,打開原子核的結合力。

核聚變,原子的粒子熔合在一起。

核衰變,自然的慢得多的裂變形式。

核聚變是指由質量小的原子,主要是指氘或氚,在一定條件下(如超高溫和高壓),發生原子核互相聚合作用,生成新的質量更重的原子核,並伴隨著巨大的能量釋放的一種核反應形式。原子核中蘊藏巨大的能量,原子核的變化(從一種原子核變化為另外一種原子核)往往伴隨著能量的釋放。如果是由重的原子核變化為輕的原子核,叫核裂變,如原子彈爆炸;如果是由輕的原子核變化為重的原子核,叫核聚變,如太陽發光發熱的能量來源。

相比核裂變,核聚變幾乎不會帶來放射性污染等環境問題,而且其原料可直接取自海水中的氘,來源幾乎取之不盡,是理想的能源方式。

目前人類已經可以實現不受控制的核聚變,如氫彈的爆炸。但是要想能量可被人類有效利用,必須能夠合理的控制肆0零零5叄柒6零伍核聚變的速度和規模,實現持續、平穩的能量輸出。科學家正努力研究如何控制核聚變,但是現在看來還有很長的路要走。 lvbei01

目前主要的幾種可控核聚變方式:

超聲波核聚變

激光約束(慣性約束)核聚變

磁約束核聚變(托卡馬克)

核聚變

比原子彈威力更大的核武器—氫彈,就是利用核聚變來發揮作用的。核聚變的過程與核裂變相反,是幾個原子核聚合成一個原子核的過程。只有較輕的原子核才 能發生核聚變,比如氫的同位素氘()、氚(chuan)等。核聚變也會放出巨大的能量,而且比核裂變放出的能量更大。太陽內部連續進行著氫聚變成氦過程,它的光和熱就是由核聚變產生的。核聚變能釋放出巨大的能量,但目前人們只能在氫彈爆炸的一瞬間實現非受控的人工核聚變。而要利用人工核聚變產生的巨大能量為人類服務,就必須使核聚變在人們的控制下進行,這就是受控核聚變。實現受控核聚變具有極其誘人的前景。不僅因為核聚變能放出巨大的能量,而且由於核聚變所需的原料——氫的同位素氘可以從海水中提取。經過計算,1升海水中提取出的氘進行核聚變放出的能量相當於100升汽油燃燒釋放的能量。全世界的海水幾乎是「取之不盡」的,因此受控核聚變的研究成功將使人類擺脫能源危機的困擾。

但是人們現在還不能進行受控核聚變,這主要是因為進行核聚變需要的條件非常苛刻。發生核聚變需要在1億度的高溫下才能進行,因此又叫熱核反應。可以想像,沒有什麼材料能經受得起1億度的高溫。此外還有許多難以想像的困難需要去克服。盡管存在著許多困難,人們經過不斷研究已取得了可喜的進展。科學家們設計了許多巧妙的方法,如用強大的磁場來約束反應,用強大的激光來加熱原子等。可以預計,人們最終將掌握控制核聚變的方法,讓核聚變為人類服務。核能發電

nuclear electric power generation

核能→水和水蒸氣的內能→發電機轉子的機械能→電能。

利用核反應堆中核裂變所釋放出的熱能進行發電的方式。它與火力發電極其相似。只是以核反應堆及蒸汽發生器來代替火力發電的鍋爐,以核裂變能代替礦物燃料的化學能。除沸水堆外(見輕水堆),其他類型的動力堆都是一迴路的冷卻劑通過堆心加熱,在蒸汽發生器中將熱量傳給二迴路或三迴路的水,然後形成蒸汽推動汽輪發電機。沸水堆則是一迴路的冷卻劑通過堆心加熱變成70個大氣壓左右的飽和蒸汽,經汽水分離並乾燥後直接推動汽輪發電機。

簡史 核能發電的歷史與動力堆的發展歷史密切相關。動力堆的發展最初是出於軍事需要。1954年,蘇聯建成世界上第一座裝機容量為 5兆瓦(電)的核電站。英、美等國也相繼建成各種類型的核電站。到1960年,有5個國家建成20座核電站,裝機容量1279兆瓦(電)。由於核濃縮技術的發展,到1966年,核能發電的成本已低於火力發電的成本。核能發電真正邁入實用階段。1978年全世界22個國家和地區正在運行的30兆瓦(電)以上的核電站反應堆已達200多座,總裝機容量已達107776兆瓦(電)。80年代因化石能源短缺日益突出,核能發電的進展更快。到1991年,全世界近30個國家和地區建成的核電機組為423套,總容量為3.275億千瓦,其發電量佔全世界總發電量的約16%。世界上第一座核電站—蘇聯奧布寧斯克核電站.

中國大陸的核電起步較晚,80年代才動工興建核電站。中國自行設計建造的30萬千瓦(電)秦山核電站在1991年底投入運行。大亞灣核電站正加緊施工。

核能發電原理 核能發電的能量來自核反應堆中可裂變材料(核燃料)進行裂變反應所釋放的裂變能。裂變反應指鈾-235、鈈-239、鈾-233等重元素在中子作用下分裂為兩個碎片,同時放出中子和大量能量的過程。反應中,可裂變物的原子核吸收一個中子後發生裂變並放出兩三個中子。若這些中子除去消耗,至少有一個中子能引起另一個原子核裂變,使裂變自持地進行,則這種反應稱為鏈式裂變反應。實現鏈式反應是核能發電的前提。

要用反應堆產生核能,需要解決以下4個問題:①為核裂變鏈式反應提供必要的條件,使之得以進行。②鏈式反應必須能由人通過一定裝置進行控制。失去控制的裂變能不僅不能用於發電,還會釀成災害。③裂變反應產生的能量要能從反應堆中安全取出。④裂變反應中產生的中子和放射性物質對人體危害很大,必須設法避免它們對核電站工作人員和附近居民的傷害。

利用核能的最終目標是要實現受控核聚變。裂變時靠原子核分裂而釋出能量。聚變時則由較輕的原子核聚合成較重的較重的原子核而釋出能量。最常見的是由氫的同位素氘(讀"刀",又叫重氫)和氚(讀"川",又叫超重氫)聚合成較重的原子核如氦而釋出能量。 核聚變較之核裂變有兩個重大優點。一是地球上蘊藏的核聚變能遠比核裂變能豐富得多。據測算,每升海水中含有0.03克氘,所以地球上僅在海水中就有45萬億噸氘。1升海水中所含的氘,經過核聚變可提供相當於300升汽油燃燒後釋放出的能量。地球上蘊藏的核聚變能約為蘊藏的可進行核裂變元素所能釋出的全部核裂變能的1000萬倍,可以說是取之不竭的能源。至於氚,雖然自然界中不存在,但靠中子同鋰作用可以產生,而海水中也含有大量鋰。

第二個優點是既干凈又安全。因為它不會產生污染環境的放射性物質,所以是干凈的。同時受控核聚變反應可在稀薄的氣體中持續地穩定進行,所以是安全的。

目前實現核聚變已有不少方法。最早的著名方法是"托卡馬克"型磁場約束法。它是利用通過強大電流所產生的強大磁場,把等離子體約束在很小范圍內以實現上述三個條件。雖然在實驗室條件下已接近於成功,但要達到工業應用還差得遠。按照目前技術水平,要建立托卡馬克型核聚變裝置,需要幾千億美元。

另一種實現核聚變的方法是慣性約束法。慣性約束核聚變是把幾毫克的氘和氚的混合氣體或固體,裝入直徑約幾毫米的小球內。從外面均勻射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸發,受它的反作用,球面內層向內擠壓(反作用力是一種慣性力,靠它使氣體約束,所以稱為慣性約束),就像噴氣飛機氣體往後噴而推動飛機前飛一樣,小球內氣體受擠壓而壓力升高,並伴隨著溫度的急劇升高。當溫度達到所需要的點火溫度(大概需要幾十億度)時,小球內氣體便發生爆炸,並產生大量熱能。這種爆炸過程時間很短,只有幾個皮秒(1皮等於1萬億分之一)。如每秒鍾發生三四次這樣的爆炸並且連續不斷地進行下去,所釋放出的能量就相當於百萬千瓦級的發電站。

原理上雖然就這么簡單,但是現有的激光束或粒子束所能達到的功率,離需要的還差幾十倍、甚至幾百倍,加上其他種種技術上的問題,使慣性約束核聚變仍是可望而不可及的。

7. 工廠超純水設備主要用途有哪些

工廠超純水設備主要用途:

1、製取電子工業生產如顯像管玻殼、顯像管、單晶硅半導體、綾路板、液晶顯示器、計算器硬碟和集成電路晶元等工藝所需的超純水。

2、製取電力行業發電鍋爐和廠礦企業中、低壓鍋爐給水所需的軟化水、除鹽水。

3、製取醫葯行業所需的醫用大輸液、葯劑、注射劑、生化製品純水、醫用無菌水和人工腎透析用純水。

4、製取飲料(含酒類)行業的飲用純凈水、蒸餾水、酒類生產勾兌用純水以及啤酒糖化投料用水和純生啤酒過濾等。

5、製取化工行業製造過程所需的工藝純水。

6、製造紡織印染工藝所需的除硬度除鹽水。

7、製取光學玻璃鍍膜前清洗用純水、超純水。

8、製取電鍍工藝用去離子水、電池生產工藝用純水以及汽車、家電、建材產品表面塗裝和清洗用純水。

9、海水、苦鹹水製取生活用水和飲用水。

10、賓館、樓宇、社區、機場房產屋業的優質供水網路系統和泳池循環水處理系統。

11、製取實驗室用蒸餾水。

8. 超純水在電子行業的具體用途有那些

清洗吧

9. 礦產資源的用途

礦產資源:指經過地質成礦作用而形成的,天然賦存於地殼內部或地表埋藏於專地下或出露於地表,屬呈固態、液態或氣態的,並具有開發利用價值的礦物或有用元素的集合體。

按其特點和用途,通常分為金屬礦產、非金屬礦產和能源礦產三大類。

礦產資源的用途

  1. 在人類社會利用的自然資源中,70%以上是礦產資源。

  2. 礦產資源是人類社會文明進步的基礎。現代工農業和社會經濟的發展,靠的就是利用大量的礦物原料,幾乎沒有哪一個工業部門,不與礦物原料的消費發生直接或間接的關系。在世界上,95%以上的能源、80%以上的工業原材料和70%以上的農業生產資料來自礦產資源。

  3. 礦產資源是使人類擺脫原始生活而走向文明的催化劑,其開發和利用是人類社會文明發展的標志。(石器時代、青銅器時代、鐵器時代和原子能(鈾)時代。)

    (1)煤、鐵資源推動第一次產業革命;

    (2)石油和新興礦物原料推動第二次產業革命

    (3)稀有金屬支持第三次產業革命

  4. 礦業開發為國民經濟創造了巨大經濟價值

  5. 礦產資源開發為國民經濟創造了很高的聯動效應

  6. 礦產資源是國家的一種主要的資源性資產

10. 能源礦產是什麼,礦產資源是什麼

能源礦產
又稱燃料礦產、礦物能源。礦產資源中的一類。賦存於地表或者地下的內,由地質作用形成的容,呈固態、氣態和液態的,具有提供現實意義或潛在意義能源價值的天然富集物。
礦產資源指經過地質成礦作用而形成的,天然賦存於地殼內部或地表埋藏於地下或出露於地表,呈固態、液態或氣態的,並具有開發利用價值的礦物或有用元素的集合體。礦產資源屬於非可再生資源,其儲量是有限的。目前世界已知的礦產有160多種,其中80多種應用較廣泛。按其特點和用途,通常分為四類:能源礦產11種;金屬礦產59種;非金屬礦產92種;水氣礦產6種。共有168種礦種。

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