按照能量守恒定律,我国电网每天发的“多余”的电,都去哪儿了?

电话簿☎
第二次工业革命后,人类进入了电气时代。作为一种看不见摸不着的神奇能源,电能的诞生与利用促进了人类社会划时代的改变。

时至今日,我们已经无法再想象没有电的生活,平时偶尔的、短暂的局部停电已经令人相当崩溃,若是真的离开了电能,那社会将无法维持正常的运转。

中国是一个电能消耗大国,根据国家能源局发布的数据,2018年全社会用电总量达到了68449亿千瓦时,同比增长8.5%。

如此庞大的用电量,使得国家不得不重视电源生产力的发展,一批又一批发电站、发电厂被修建完善,有关电力和电气的工程项目也在有条不紊地进行之中。

我们日常生活用到的电,都是由国家电力部门向电力用户提供的。不知道大家有没有留意过家庭门口的电表,绝大多数都是峰谷电表。这种电表的其计价方式分为两种,谷电和峰电,两种电价格不一样,谷电的价格便宜了不少,仅仅是峰电的1/2。

这是因为谷电处于居民用电的低峰期,大多是夜间。这也就是说,这一时间段的电是“多余”的,如果不用就会浪费了,所以电力部门制定了相对低廉的价格,鼓励大家使用谷电。那么这些“多余”的电都去哪儿了?会被电网储存起来以备不时之需吗?

电能的产生

人们之所以会想着电力储备,是因为水坝设施可以把多余的水累积起来,等到干旱期再开闸放水使用。那么用不完的电也能够在整个电网中储存堆积起来,等到用电高峰期再释放使用,事实果真如此吗?

弄清楚了电能产生的原理,就会明白这其实是不可能的。电流只会在电源中电子移动时才会产生,发电机的原理便是导线在磁场中切割磁力线产生感应电动势,但此时是没有感应电流的,因为导线的两端并非闭合回路,尽管它已经在做切割磁力线运动,电能也不会被发出来。

发电机工作原理图

只有当导线的两端连接上电器后,感应电动势才可以通过闭合回路产生电流,与此同时发电机也开始做功,并且是用多少做多少。

也就是说,产生电能的必备条件是电子处于运动状态,加上电器进行做功。一旦这些电器停止工作,电子也就不再运动,进而不会再有电流产生。

现阶段,人们主要依靠把用于发电的动力装置将风能、太阳能、潮汐能、水能、核能等转化为电能,这一过程就是我们常说的发电。

与此相对的几种主流发电方式便是风力发电、太阳能发电、潮汐能发电、水能发电和核能发电,除此之外也还有一些其它的少见的发电方式。

风能发电

既然平时都是人们用多少发电机才发多少电,那要是发电机突然发生了故障该怎么办呢?没有多余电能如何对发电机进行检修呢?

这点无须担心,因为通常发电站都会配置备用发电机组,专门处理发电机检修或电网过载的突发状况,备用发电机组启动后就可以直接加入供电行列。

我们在日常生活中偶尔会遇到的停电事故,就是因为电缺口过大,周围没有任何能够及时补充的电网,导致发电机过载跳闸,从而造成局部区域的大停电。

发电机跳闸

那么,如何规避这种供求不平衡的状况呢?这就是电网在其中发挥调配作用。

电网的运作与调配

生产电能只是最初的环节,电还需要经过电力系统的运输、变压,以及电网的配电后才可以被送到每家每户,让居民享受用电的便利。电网可以实现电力系统的自我调节,让发电量和用电需求保持最大限度的平衡。

发电机组发出的电量本身是无法被控制的,发电机转速需要保持一定的水平才能发出相同的电压。

一个发电机组的发电容量每小时可以达到多少万千瓦,并非机组一运行就能达到,而是其在理想状态下能够产生的最大发电容量。

电力的产生、输送与消耗

假设在用电低峰期,一个城市只有20%的电器在运转工作,那么总耗电量就也就大幅下降。

在发电原料供应量不变的基础下,随着城市电器投入使用的增加,发电机组的转速便会随之下降,输出的电压也逐渐降低。

此时若是想要提升电压到额定水平,那么就得进一步加大发电原料的供应量,提高机器的转速。

等到城市全部的电器都开始工作,用电高峰期来临,发电机的原料消耗量将达到顶峰,发电机的发电量也上升至最大容量。但发电站通常都不会故意加大能源供应以提高电压,反而是根据电压高低来对能源用量进行调节。

电流与电压的关系

此外,发电厂所发的电量都是经过专门的电力调度中心实时计算后所得出的,以此最大程度上避免电力过剩的状况发生。

电力在运输过程中会有所损耗,通过发电机把电力运输到电网后,电网会通过不同电压线路送出电量,根据计算结果,始终将发电量与用户消耗量维持在一个动态的平衡之中。

中国境内的电网分为国家电网和地方电网,无论是发电、输配电、用电都是以交流电的形式进行的。在西电东输工程中,采用了一种特高压直流输电技术,但电流最终都是被逆变转换为交流才接入了电网,最终被各大住户所使用。

交流电

我国交流电有一个统一的标准——50HZ,这一频率也决定了电动机的运转频率。在低峰用电期,发电量比用户的用电量大,那么电动机的转动频率便会有所提升。

换句话说,在大部分地区用电量较低时,多余的电能会加大电动机的转速,让它保持一个高压状态持续运行与工作。

由此我们可以得知,发电机形成的多余电能并非凭空消失,而是把很大一部分转变成了促进发动机转动的机械能。

电能转换为机械能

能量守恒:多出来的电去了哪儿

这就涉及到了一个基础知识点,即能量守恒定律。能量守恒定律适用于一切领域,是自然界中最普遍、最基础的定律之一。

能量不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一个物体转移到另一个物体,并且相互之间的形式可以进行转化。

能量守恒定律当然也适用于发电,机械设备将风能、水能、光能等种种能量转化为电能,然后把电能运用在各种电器上。同样地,电能或者多出来的、没有用完的电,最后都会转换成另一种能量。

能量守恒定律

每一座发电厂都会和电网相连接的,电力被发电机运输到电网上,电网便通过各种电压的线路把电能运送到全国各地。因为多余的电力无法被大量储备,所以在电网的调配下,发电量与耗电量达到了一个平衡。

只要有新修建的发电机,都会被连接在电网上。有的地区受各种因素的影响,无法消化那么多的电能,这些剩余的电能便通过电网的线路运输到其它一些供电不足的区域去了。

如果一个发电厂产生的电力过多,导致整个电网都无法进行调配和消耗,那么电网的调度指挥中心就强行要求发电厂减少发电总量,从而保持电力与负荷的平衡。

电网的工作原理

虽然电网无法大量储备电力,但所谓的储电站其实是存在的。当用电低峰期来临时,电网就会把剩余的电力运送到一种特制的水泵中,并将水提升到高处的水库中储存起来;

当电能供不应求时,高处的水库便会被放水,这些电能回到水泵,这时候水泵会作为水轮发电机运行,产生电力并将其送到电网,弥补电能的负荷。

通常情况下,大型发电厂发出的电力都是超量的,充足的电力并不只是为了提供给当地居民使用,还会采用超高压线路运输到电网,提供超远距离供电。

例如,三峡电站发出的电便常常这般被运输到上海等大城市,因为当地的电力常常负荷,为了降低电压,防止发电机过载,这些远距离送来的电力变更很好的解决需求。

电能储存

总而言之,电网的运行是基于供应和需求之间的微妙平衡。虽然电网无法把视线发好的电储存起来再卖,但它的存在可以帮助平衡电力供需波动。另外,基于能量守恒,人们也渐渐能够实现一些低成本的电能储存方式,这种储存不仅可以让电能更加经济实惠,还具有一定的可靠性与环保性。

比如上文提到的抽水式储存。电力被输送到抽水的水库里,当水从水库中被释放出来时,它通过一个涡轮机产生电力。

此外,通过压缩空气能够有效储存电力,通常是在地下洞穴。当电力需求增加时,被释放的加压空气通过膨胀涡轮发电机能够形成电能。

压缩空气储能

电能还可以通过一种加速飞轮被保存为旋转动能。电力需要被释放时,飞轮旋转产生的动力能够启动发电机。一些飞轮使用磁性轴承,在真空中运行以减少阻力,可以达到每分钟60,000转的超高旋转速度。

热能储存也是一种不错的选择,电可以用来产生热能,并且二者相互转化。最后就是我们最常见的电池,普通的电池所储存的电量很少,但是通过充电补充电能。

现在新型的大容量电池可以储存较多的电力,等到要需要时再拿来使用。锂离子、铅酸、锂铁等都是运用比较广泛的电池技术。

目前科学家还在开发更多安全高效的新的电力储备技术,如流动电池、超级电容器和超导磁能存储等,这些设想在现今还无法实现,但未来会发生什么,一切都还没有定论,我们可以充分相信科技能够把一切“不可能”变为“可能”。

结语

电力存储将是未来技术攻坚的关键方向,因为它能够帮助人类把更多可再生能源整合到电网中,同时让发电设施处于最佳水平运行,减少使用效率较低的发电机组。此外,电力存储提供的额外容量可以延迟或避免建造额外的发电厂或输配电基础设施。

不过,电池的锂、铅等原材料如果处理、回收不当,很可能会对环境造成危害。而且,在存储过程中很可能会浪费一些电力,这种损失是如何循环利用都无法避免的。

所以我们在日常生活中,不可以毫无节制的用电费电。毕竟电量再多,也需要人们节能减排,减少不必要的消耗与浪费。喜欢电话簿就关注我吧!欢迎点赞、收藏、评论和转发呀! https://t.cn/R2WxlNJ

【雨城科普 | “刷酸”?小心烂脸!!!】
最近几天,国家药监局发布的一篇文章引起热议,因为这篇《科学认识“刷酸”美容》的稿件中,明确提出“刷酸治疗”需在具有医疗资质的医院或诊所,由经过培训的专业人员进行操作。

国家药监局文章中提到刷酸需到医疗机构

而“刷酸”作为时下流行的一种护肤方法,不少人选择自己在家里尝试,有人取得了好的效果,但“烂脸”说法也层出不穷,存在争议。

“刷酸”步骤全从网上来

8月13日晚上10点,家住重庆渝北区长安名都的李颖然打开了自己的大学宿舍群,“今天我要用水杨酸刷鼻子,悦悦是不是昨天用了A醇还要等一天?”很快,微信群里聊了起来,“我刷额头!”“我买的杏仁酸到了,今天准备试一试。”

李颖然在广州读大学,一个宿舍四个女孩中,有三个日常护肤里都有刷酸这一步,“最开始是我们同学看到刷酸可以治痘痘,就学着网上的教程开始自己刷酸。”晚上10点半,李颖然将一瓶名为杏仁酸精华的杏仁酸产品滴在自己的湿敷棉片上,按压在自己的脸颊两侧,这样贴十分钟,然后拿下来,再过十分钟,用修护的面霜。”李颖然用的这瓶杏仁酸精华,杏仁酸的浓度为5%,李颖然说,她此前用的是百分之二十浓度的精华,“用了以后有些烂脸,就买了低浓度的。”

李颖然同宿舍的悦悦是同学中的刷酸“鼻祖”,家里不仅有杏仁酸产品,还有水杨酸、A醇等多种酸类产品,李颖然一个宿舍都在悦悦的“安利”下开始刷酸,但上学期,其中一位同学刷酸后脸部出现了严重的过敏现象,“我们觉得是她体质不行,就让她停了。”

李颖然介绍,目前,她和同宿舍小姐妹暑假在群里的聊天大部分围绕刷酸进行,大家经常分享在各个论坛上发现的刷酸教程、新的产品。

网络上的“刷酸教程”,点赞收藏都过万

“我觉得小心一点就行了,网上教程很完善,应该没什么危险。”李颖然虽然经历过两次脸上突然变得红黑的症状,但她仍旧认为不用到医院去接受正规的诊疗,“就是正常的,停一段时间就行。”

网友:自行刷酸导致“烂脸”

在一些平台和APP上,我们可以看到“刷酸”在各个网站都是护肤类目中的高频词汇。

单单“刷酸”条目的阅读量超过1.7亿,而分享“刷酸”经验的帖子有数万篇!其中,点赞量最高的一篇刷算教程点赞超过17万,而许多刷酸教程下面,点评数都在上千条。

除了刷酸教程,网帖中最多的就是网友们自己刷酸体验,在多个网站上,自称“刷酸成功”的帖子下面,最多的回复就是“恭喜”,而还有很大一部分网友,分享着自己刷酸“烂脸”的经过,提醒大家“刷酸”需谨慎。

网友分享自己在家刷酸后损伤皮肤

在重庆大学读大三的佑佑(化名)就在美妆分享平台上传了自己面部的特写,照片中,她的脸上全是红色的小疙瘩,脸色黑黑的,“我烂脸了,高浓度酸真的要慎用啊!”佑佑介绍,自己是在使用一瓶网红水杨酸时出现的反黑过敏现象,停止刷酸后也没有恢复,目前,佑佑正在医院接受专业的皮肤修复,“现在想想,刷酸就是拿酸灼烧皮肤,还是不要自己弄了。”

专家:过度刷酸可能造成瘢痕

在医院的皮肤科,“刷酸”并不罕见,在重庆市中医院道门口院部皮肤美容科,每天都有很多前来刷酸的患者,这些患者大多是为了治疗痤疮、色素性疾病、毛孔粗大等问题。

重庆市中医院道门口院部皮肤科医护人员正在为患者刷酸治疗皮肤

“我们经常会遇到因为自行在家刷酸导致各种皮肤问题前来补救的患者。”重庆市中医院道门口院部皮肤科主治医师龙娟介绍道,这两年在护肤界兴起的“刷酸”实际上是一种有着悠久历史,已经很成熟的美容医疗术,叫做“化学剥脱术”,是通过化学物质作用于皮肤表层引起皮肤不同水平的可控损伤,从而诱导皮肤表层和真皮结构重建,起到治疗作用,主要用于痤疮、黄褐斑、皮肤光老化、角化性疾病、炎症后色素沉着、痤疮瘢痕等治疗。

“很多人理解的果酸,认为是纯天然的,甚至有人认为果酸等同于水果,这是不对的!”龙娟医生介绍。现在市面大部分的酸类产品以果酸和水杨酸为主,大多数果酸是从水果中提炼出来的有机酸,肯定会有人想,既然果酸是从水果中提炼而出,那柠檬、猕猴桃等水果含有天然果酸,直接拿来敷脸不也是果酸换肤?

其实所谓提炼,一是为了提高浓度,增强效果;二是为了去除杂质,天然成分中有不少致敏物质和微生物,直接上脸可能会导致过敏和感染。而水杨酸提取自白桦、冬青叶和柳树皮,具有温和的镇痛、抗菌、溶解角质的作用。

如果按照科学合理的手段刷酸,确实可以解决相关皮肤问题,但是刷酸最重要的前提是判断是否可以刷酸?什么样的浓度和产品更适合自己的肤质?人的肤质的必须要专业的判断,而不适合你的肤质的酸类产品很可能会加重你皮肤的负担。

专业的刷酸产品浓度都很高,医院或医疗机构的专业医学美容,都有严格的流程和操作步骤,包括对时间、频率、浓度的把控。过度的使用刷酸产品、不正确的手法都可能导致刷酸过度,使皮肤变得敏感、发红,严重的可能造成瘢痕,很难恢复。

例如医疗美容中的果酸美容和护肤品果酸美容不是一码事,高浓度果酸千万不要在家自行操作,操作不当引起糜烂甚至毁容。

另一方面,一些人属于敏感体质,皮肤会对很多成分过敏,但人们并不能完全掌握自己的过敏原,如果使用了会使自己过敏的成分,皮肤的状况会更加糟糕。

虽然不建议自己在家刷酸,但日常是可以使用含果酸类的护肤品的。根据国家药监局颁布的《化妆品安全技术规范》,护肤品中果酸含量不能超过 6%,如果护肤品中果酸含量3%以下,对普通皮肤来说是可以日常在护肤中使用的,但使用了含果酸的护肤品后,一定要注意防晒。

最后,值得注意的是,有接触性皮炎、湿疹等疾病患者,脸部有细菌或病毒感染者,对日光防护不够或有晒伤者,口服维 A 酸类药物者和怀孕或哺乳期的女性,都要慎用酸类制剂。
https://t.cn/A6IaUfrS

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