内容简介
第1章 背景
1.1 两个核心问题
1.2 更宽广的背景:不可持续、不公平的社会
1.3 向“绿色”人士致歉
1.4 本书的精神内核
第2章 风能
2.1 电容量与馈入因子
2.2 排斥性因子
2.3 量的问题:所需面积与供给面积
2.4 平均数的含义
2.5 欧洲
2.6 美国
2.7 澳大利亚
2.8 海上风电潜能
2.9 关于风能资源总量的结论
2.10 不确定性、渗透率与整合性问题
2.11 关于不确定性的证据
2.12 澳大利亚东南部地区风能不确定性及相关性的证据
2.13 预测
2.14 不同地点风能的相关性
2.15 整合各洲风能
2.16 “但是我们需要削减燃煤电站”:需要多少容量可信度与备用电
2.17 “至少我们得减少煤炭消耗”
2.18 用氢能电能填补风能电供应缺口吗
2.19 最终还得利用弱风来发电吗
2.20 供给与需求间的关系有助于解决问题吗
2.21 需求高峰期的峰值问题
2.22 传输系统成本与损耗
2.23 风能发电系统的资源成本
2.24 政府补贴
2.25 与“燃煤发电”相等的财务成本
2.26 这就是对风能的结论吗
第3章 太阳能热电
3.1 三种技术
3.2 效率和成本
3.3 与燃煤发电“相等”的财务成本
3.4 太阳热能和能源分析
3.5 投资的能源净值和能源回报
3.6 热能的储存
3.7 冬季遇到的问题:太阳热能面临的巨大难题
3.8 对偶然因素的探究
3.9 在高纬度地区碟式太阳能发电系统更优吗
3.10 太阳热能也面临不确定性问题
3.11 这就是关于冬季及低纬度地区太阳能发电的结论吗
3.12 在北非发电,向欧洲供给太阳热能,可行吗
3.13 单个发电站与整个发电系统电容的对比
3.14 结论
第4章 太阳能光伏电
4.1 光伏发电的基本公式
4.2 效率
4.3 光伏组件成本
4.4 “系统平衡”成本
4.5 燃煤发电与光伏发电成本对比
4.6 欧洲与美国
4.7 投资回收期
4.8 光伏屋顶覆层系统
4.9 聚光光伏科技
4.10 普通住宅的能源
4.11 冬季时节功率为1000 MV的光伏电站能够持续满足一天24小时的能源需求吗
4.12 未提及的其他成本
4.13 来自稀有元素的限制
4.14 科技进步产生的影响
4.15 关于光伏发电的结论
第5章 生物质液体燃料和气体燃料
5.1 生物质产出和数量
5.2 种植园:生物质的潜在区域与产出
5.3 假定的产出水平
5.4 生物柴油
5.5 将水藻作为生物质的来源
5.6 甘蔗
5.7 能源投资回报
5.8 以液态燃料形式存在的生物质的能源含量
5.9 产出液态燃料需要消耗多少能源
5.10 用玉米来生产乙醇
5.11 用纤维材料来生产乙醇
5.12 甲醇
5.13 技术进步
5.14 毒性
5.15 对液态燃料与气态燃料的需求
5.16 需求可以满足吗
5.17 用生物质生产液态燃料经济可行吗
5.18 负面反馈效应
5.19 关于液态燃料的结论
第6章 氢能经济
6.1 氢能物理属性所造成的困难
6.2 储存在金属氢化物中
6.3 氢能的优势
6.4 通过氢能长距离传输电力可行吗
6.5 从冬天到夏天都可以用氢来储存能源吗
6.6 用来自风能中的氢来替代石油和天然气可行吗
6.7 燃料蓄电池的缺陷
6.8 从煤炭中提取氢能可行吗
6.9 利用来自核反应堆中的氢能可行吗
6.10 对氢能的结论
第7章 电能储存
7.1 抽水储能
7.2 压缩空气储能
7.3 钒电池
7.4 调速轮
7.5 氢化物
7.6 太阳能池
7.7 其他储能方式
7.8 骗人的可调负荷
7.9 结论
第8章 关于新能源利用潜力和局限的结论
8.1 关于其他新能源技术的分析
8.2 主要新能源的利用潜力和局限
第9章 为什么核能并不是所要的答案
9.1 核燃料
9.2 所需要的反应堆个数
9.3 安全:事故率
9.4 恐怖主义与核战争
9.5 解决温室问题
9.6 核废料问题
9.7 仅用来发电的核能
9.8 道德问题
9.9 环境
9.10 长期积累的健康、遗传和死亡威胁
9.11 增殖反应堆
9.12 聚变反应如何
9.13 人类按动核按钮
第10章 更宽广的视角:可持续性与公平困境
10.1 错误一:我们远没有达到可持续发展所要求的生产和消费
10.2 错误二:市场机制本质上就是不公平的
10.3 关于目前处境的结论
第11章 更简单的生活方式
11.1 我的资格
11.2 更简单的生活方式
11.3 实现自给自足
11.4 更加公共化、参与性和合作性的方式
11.5 政府和政策
11.6 现代科技
11.7 新经济
11.8 全新的价值观与世界观
11.9 土地与生态足迹
11.10 关于过度的思考
11.11 现在我们能做什么
注释
术语
计量单位