化石燃料

化石燃料(),亦稱礦石燃料,是一種碳氫化合物或其衍生物,包括煤炭石油天然氣天然資源[1]。其中原油通过石油化学工业精炼生产得到的产品也称为石化燃料。化石燃料之间的差異很大,可以從低比的揮發性物質(如甲烷)、到液態的石油到沒有揮發性的无烟煤。化石燃料的運用使得工業大規模發展,从而替代了历史上的水車

煤炭,化石燃料之一
運載化石燃料的火車
殼牌加油站

發電的時候,在燃燒化石燃料的過程中會產生能量,從而推動渦輪機產生動力。舊式的發電機是使用蒸汽來推動渦輪機。現時,很多發電站都已採用燃氣渦輪引擎,那是利用燃氣直接來推動渦輪機

化石燃料仍是目前主要能源來源之一,但是化石燃料屬於耗竭性能源,需要數百萬年才能生成,而消耗速度又遠超過生成速度。因此化石燃料的供應量不足會造成能源危機[2]。特別是從石油提煉出來的汽油影響最大。20世紀下半葉就因為石油供應不足而出現三次石油危機[3]。現時,全球正趨向發展可再生能源,這可以幫助增加全球的能源所需。

每年燃燒化石燃料產生的二氧化碳約有213億噸,但自然界只能吸收其中的一半,因此每年在大氣中約增加107億噸的二氧化碳[4]。二氧化碳是溫室氣體的主来源之一,因此也是加快全球變暖的因素之一[5]。此外,生物燃料中的二氧化碳成份是來自大氣層,因此發展生物燃料可以減少在大氣層上的二氧化碳,從而減低溫室效應[6]

来源

由于油田仅分布在地球上某些特定地点,[7]只有少数的一部分国家可以实现石油的自给自足,其他国家都要依赖于这些国家的石油产能来满足需要

石油和天然气都是来自于数百万年前海底、湖底大量浮游植物浮游动物有机物残骸的厭氧消化而成[8]。随着地质年代变迁,这些有机化合物同泥土混合,被埋藏在层层的沉积物之下。由于极高的熱量压强条件下,有机物质发生了化学上的变化,首先转变成存在于油頁岩中的一种蜡质物质称为油母質,接着在更多热量条件下,转变成液态和气态的碳氢化合物。

在任何化石燃料混合物中都有比例相差极大的有机物、碳氢化合物。碳氢化合物的含量决定了燃料的化学特性,例如沸点、冰点、密度、黏性等。

另一方面,陆生植物往往会形成甲烷[9]。许多煤炭都可以追溯到地球歷史石炭纪。陆生植物还会生成III型油母質,它是天然气的来源之一。

有限的化石燃料

石油是一種全球使用量最高的化石燃料[10],耗盡的時間較其他的較快。可廣泛使用的可再生能源例如生質能源能量高的核能發電和科學不斷的進步都可減少對化石燃料的依賴。此外,石油使用量高也因為它是石化燃料的提煉物, 用途廣泛。

供給和需求概念原則的建議下,當化石燃料的供應下降,價格就會上升。因此當化石燃料價格高的時候,能源選擇性會更多,原先普遍被認為不符合經濟效益可再生能源會成為較符合經濟效益而開發的能源之一。現時,雖然可再生能源的所需要成本及加工技術較普通的石油生產為高及複雜,但在將來的經濟效益較普通的石油生產為高。

储量

位于墨西哥湾的一个油井

初级能源资源水平是指地下的储量水平。产量则是流量。最重要的初级能源资源是含碳的化石燃料,2002年,煤炭、石油和天然气占初级能源产量的79.6%。

2005-2006年(已探明储量)水平:

  • 煤炭:9977.48亿短吨(9050亿公吨),[11]702.1 km3油当量
  • 石油:177.9 km3到209.4 km3[12]
  • 天然气:6,183–6,381万亿立方英尺(175–181万亿立方米),[12]184.6×109 m3油当量

2006年(每日产量)流量:

  • 煤炭:18,476,127短吨(16,761,260公吨),[13]每日 52,000,000桶(8,300,000立方油当量
  • 石油:每日84,000,000桶(13,400,000立方[14]
  • 天然气:104,435万亿立方英尺(2,963万亿立方米),[15]每日19,000,000桶(3,000,000立方油当量

根据目前已探明储量和上述开采流量预测尚可开采年限:

  • 煤炭:148年
  • 石油:43年
  • 天然气: 61年

根据最乐观的探明储量估计值作出所预测的尚可开采年限:[16]

  • 煤炭:417年
  • 石油:43年
  • 天然气:167年

以上计算是在假设之后的数年间,生产量适中保持在一个固定的水平上,另外所有已探明的储量都可以供开采。实际上,以上三种燃料的消费量在近年来一直在上升。尽管这样看来似乎资源会更快地被使用完,但实际上产量曲线应该是一条钟形曲线。在未来某个时点,各资源在某一区域、国家或全球的产量会达到一个最大值,在这之后,产量会开始衰减,直到生产其不再具有经济价值或者在物理上存在困难时停止。技术、价格、政治政策等因素的变动都可能会产生重大的影响。

哈伯特頂點

美國地質學家哈伯特(King Hubbert)於1953年大膽預言,美國石油出產將於1969年左右達到頂峰,達到了頂峰之後就會一直下降。雖然當時許多專家對他的預測提出質疑,但是在1970年,他所預見的情況真的發生了。從此以後,石油專家把這種情形叫做哈伯特頂點(Hubbert's peak)[17]。有專家提出,全球將於2004年和2015年之間達到哈伯特頂點,這種情形將導致空前的能源危機,因為可代替石油的能源(特別是太陽能)產電效率不夠高。 無論單獨的油田或者某個地帶,石油出產量按照以下的哈伯特曲線發展:

环境效应

從1800年至2000年間每年每一種化石燃料二氧化碳排放量

美国只有世界上不到5%的人口,但是由于较大的房屋和私家车,美国人消耗了世界上四分之一的化石燃料供应量。[18]在美国,有超过九成的温室气体排放来自于化石燃料的燃烧。[19]化石燃料的燃烧还带来其他空气污染物,例如氮氧化物二氧化硫挥发性有机化合物重金属

二氧化碳水平在过去40万年的变动情况,自工业革命以来有明显上升

化石燃料的燃烧产生了硫酸碳酸硝酸等酸性物质,它们同空气中的水气混合后降落地面,形成酸雨,对于自然环境和建筑物都有腐蚀作用[20]。其中,用大理石石灰石建成的雕像、纪念碑特别容易被破坏,因为它们的成分都是碳酸鈣,容易被酸腐蚀。

化石燃料还包含放射性物质,主要是,它们被释放到大气中。2000年,全球因为燃烧煤炭,向大气中释放了大约12,000吨的钍和5,000吨的鈾。[21]根据估计,在1982年,美国煤炭燃烧的煤炭向大气中释放的放射物质是三哩岛核泄漏事故的155倍。[22]

开采、处理和运输化石燃料也可能产生环境问题。采煤的方法,尤其是移除山顶等往往对于环境有负面影响,离岸石油开采则对于水生生物产生生存威胁。煉油廠对于环境的负面影响主要体现为空气和水污染。运输煤需要动力机车,而运输石油则需要有大型油轮,这都需要消耗更多的化石燃料。

參見

参考资料

  1. . ScienceDaily. [2013-12-23]. (原始内容存档于2013-04-28).
  2. 郭博堯. . 國政研究報告. 財團法人國家政策研究基金會. 2002-11-20 [2013-12-24]. (原始内容存档于2014-11-26).
  3. 张志前 涂俊. . 中国经济出版社. ISBN 5017-8878-1 请检查|isbn=值 (帮助).
  4. . US Department of Energy. [2007-09-09]. (原始内容存档于2011-05-23).
  5. . 富國財富管理有限公司. [2013-12-24]. (原始内容存档于2013-12-25).
  6. . 新華新聞 (新華網). 2012-06-26 [2013-12-24].
  7. . [2013-03-15]. (原始内容存档于2012-08-06).
  8. . Sa.ylib.com. [2013-12-24]. (原始内容存档于2013-12-25).
  9. 李文. (PDF). 中国科学院山西煤炭化学研究所. 2013-11-13 [2013-12-24].
  10. . 中電通識科獨立專題探究顧問委員會. [2013-12-24]. (原始内容存档于2013-12-25).
  11. . eia.doe.gov. [2012-01-17]. (原始内容存档于2008-09-20).
  12. . eia.doe.gov. [2012-01-27]. (原始内容存档于2011-05-23).
  13. Energy Information Administration. International Energy Annual 2006 页面存档备份,存于 (XLS file). October 17, 2008. eia.doe.gov
  14. Energy Information Administration. World Petroleum Consumption, Annual Estimates, 1980–2008 页面存档备份,存于 (XLS file). October 6, 2009. eia.doe.gov
  15. Energy Information Administration. International Energy Annual 2006 页面存档备份,存于 (XLS file). August 22, 2008. eia.doe.gov
  16. Oil & Gas Journal, World Oil
  17. . 中原地產. [2013-12-24].
  18. . Worldwatch Institute. [March 30, 2012]. (原始内容存档于2012-04-24).
  19. . U.S. EPA.
  20. . 彰師大地理系. [March 30, 2012]. (原始内容存档于2013年12月24日).
  21. Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger 页面存档备份,存于 – Alex Gabbard
  22. Nuclear proliferation through coal burning 页面存档备份,存于 – Gordon J. Aubrecht, II, Ohio State University

外部連結

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