北极地区风能资源丰富且分布广,技术可开发量约()亿千瓦
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北极风能资源丰富,目前开发利用的规模较大。
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亚洲风能资源主要分布在()以及北极地区的喀拉海、白令海峡和勘察加搬到等。
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美国风能资源主要集中在美国中西部地区,技术可开发量17万亿千瓦时/年。海上风能资源主要分布在东部和西部沿海,技术可开发量33万亿千瓦时/年。
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北极地区()资源丰富且分布广,技术可发量约1000亿千瓦。
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未来北极风电开发重点主要集中在()、挪威海、巴伦支海、喀拉海、()等区域的风能富集地区。
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2030年之后,各大洲内资源条件较好、易于开发的集中式风能、太阳能资源逐渐开发完毕,开发重点逐渐向北极地区和赤道地区转移。
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北极地区风能资源丰富且分布广,技术可开发量约为()亿千瓦,约占全球陆上风能资源的()。
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()附近是全球风能、太阳能分布最为丰富的地区,适宜集中开发和建设大型能源基地。
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中亚风能资源主要分布在(),技术可开发量约1.8万亿千瓦・时。
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环北冰洋的喀拉海、巴伦支海、白令海峡和堪察加半岛等是北极风能资源最丰富的地区。
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从世界清洁能源分布来看,北极圈及其周围地区风能资源及赤道附近太阳能资源十分丰富,简称()。
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北极圈及其周边地区的太阳能资源和赤道附近的风能资源十分丰富,简称“一极一道”。
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北极地区风能资源丰富且分布广,技术可开发量约1000亿千瓦,约占全球陆上风能资源的()。环北冰洋的喀拉海、巴伦支海、白令海峡和格陵兰岛等是北极风能资源最丰富的地区。
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全球水能资源理论蕴藏量约为()千瓦・时/年,主要分布在亚洲、南美洲、北美洲等地区,全球水能资源技术可开发量约为()千瓦时/年,占理论蕴藏量的()
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北极地区风能、赤道地区太阳能及各大洲丰富的可再生能源资源得到充分开发。预计到2050年,全球清洁能源发电量将达到66万亿千瓦·时,占总电量的90%,占一次能源供应量的79%,成为主导能源。
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发展低碳经济,就要开发利用新能源。北京()风电场的并网发电,标志着北京地区风能开发利用实现零的突破,也是北京市首次风能资源的规模化利用。此项工程预计每年可提供约1亿千瓦时绿色电力。全年可减少二氧化碳排放10万吨、二氧化硫排放782吨、一氧化碳排放11吨、氮氧化物排放444吨,节约煤炭5万吨。
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“一极一道”能源开发中北极的风能资源丰富且分布广,技术可开发量约()亿千瓦,约占全球陆上风能资源的()。
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中亚水能资源主要分布在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦,技术可开发量分别为()和()亿千瓦时/年。
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北极地区具有非常丰富的风能资源,但存在着()等方面的问题。
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南极地区和赤道地区附近是全球风能、太阳能分布最为丰富的地区,适宜集中开发和建设大型能源基地。
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总体来看,欧洲()资源匮乏,人口密度大,部分国家去核化呼声很高。为实现能源的低碳可持续发展,未来欧洲有可能进一步降低化石能源和核电利用规模,进一步增大北极地区风能和赤道地区太阳能等清洁电力的受入规模,加大北海风电开发规模,提升全欧洲的可再生能源利用比重。
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我国风能资源分布集中,且多处于()地区,非常适合进行大基地集中式开发。
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北美洲电力供需以自我平衡为主,并适度接受北极地区风电。北美洲拥有丰富的风能、太阳能、天然气等能源资源,随着()的大规模开发,天然气供应有望继续保持低价。
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9、从世界清洁能源分布来看,北极圈及其周围地区风能资源和赤道及附近地区太阳能资源十分丰富,简称()。