全球水能资源技术可开发量约为()万亿千瓦·时/年,占理论蕴藏量的()。
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初步估计,中东地区太阳能技术科开发量超过()万亿千瓦/时/年。
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南美洲西海岸中部的阿塔卡玛沙漠太阳能资源丰富,年辐照强度()以上,技术可开发量约15万亿千瓦时/年。
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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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如果重点考虑非洲中部和南部地区水能和太阳能资源的充分开发,2050年全球“一极一道”外送电力流可能降低到10万亿千瓦・时,占全球电力需求的()。
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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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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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2050年,通过北极通道送出的电网规模可达3万亿千瓦・时/年,赤道地区电量外送规模可达9万亿千瓦・时/年,占全球用电需求的16%。
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蒙古国风电技术可开发潜力达2.5万亿千瓦时/年,太阳能开发潜力约3.4万亿千瓦时/年,主要集中在西南部地区。
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全球水能、风能、太阳能等清洁能源资源非常丰富,全球清洁能源资源每年的理论可开发量超过()万亿千瓦时。
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北非太阳能技术可开发量141万亿千瓦时/年。东非187万亿千瓦时/年。南部非洲太阳能年辐照强度大于()。
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预计到2050年,全球“一极一道”外送电力流将达到()万亿千瓦时,占全球电力需求的()。
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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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我国水能资源丰富,水力资源理论蕴藏量为6.08万亿千瓦时/年,约占世界总量的1/6,平均功率为6.94亿千瓦。
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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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综合考虑各类电源开发潜力和供电经济性,预计()年,洲内“一极一道”大型可再生能源基地供电量约3.7万亿千瓦・时/年,约占亚洲电力总需求的10%。
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从国家来看,水能资源理论蕴藏量居前五位的国家分别是中国、()、印度、俄罗斯、印度尼西亚,分別达到6.08万亿、3.04万亿、2.64万亿、2.30万亿、2.15万亿千瓦·时/年。
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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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非洲水电资源丰富,技术可开发量约1.84万亿千瓦・时/年,占世界总量的12%左右,仅次于()。
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2050年,全球“一级一道”外送电力流将达到()万亿千瓦.时,占全球电力需求的16%
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2050年,“一极一道”电力外送12万亿千瓦时,其中北极()万亿千瓦时,赤道()万亿千瓦时,占全球电力需求的16%。
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非洲水电资源丰富,技术可开发量约1.84万亿千瓦时/年,待开发资源主要集中在()流域。
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全球水能资源超过()亿千瓦,陆地风能资源超过()亿千瓦,太阳能资源超过()亿千瓦,可开发总量远远超过人类全部能源需求。
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南欧太阳能发电基地,年辐照强度(),技术可开发量2.6万亿千瓦时/年。葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其太阳能资源丰富。
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