世界三大著名潮汐发电站
世界上最大的水力发电站
![世界上最大的水力发电站](https://img.taocdn.com/s3/m/1f1b4edbab00b52acfc789eb172ded630b1c98a0.png)
世界上最大的水力发电站水电站,是能将水能转换为电能的综合工程设施。
一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。
水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。
接下来由小编来告诉大家世界上最大的水力发电站。
世界上最大的水力发电站三峡水电站,即长江三峡水利枢纽工程,又称三峡工程。
中国湖北省宜昌市境内的长江西陵峡段与下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。
三峡水电站是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。
而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。
三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。
三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,1994年正式动工兴建,2003年六月一日下午开始蓄水发电,于2009年全部完工。
机组设备主要由德国伏伊特(VOITH)公司、美国通用电气(GE)公司、德国西门子(SIEMENS)公司组成的VGS联营体和法国阿尔斯通(ALSTOM)公司、瑞士ABB公司组成的ALSTOM联营体提供。
它们在签订供货协议时,都已承诺将相关技术无偿转让给中国国内的电机制造企业。
三峡水电站的输变电系统由中国国家电网公司负责建设和管理,预计共安装15回500千伏高压输电线路连接至各区域电网。
三峡水电站大坝高程185米,蓄水高程175米,水库长2335米,静态投资1352.66亿元人民币,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。
三峡电站最后一台水电机组,2012年7月4日投产,这意味着,装机容量达到2240万千瓦的三峡水电站,2012年7月4日已成为全世界最大的水力发电站和清洁能源生产基地。
设备构造建筑水电站,水电站英文:hydroelectric power station /hydropower plant (HPP)水电站是将水能转换为电能的综合工程设施,又称水电厂。
当今世界三大潮汐电站
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海洋哺乳动物的影响,并且,如果影响到生物的生存,也可以在水轮机外安装遮蔽物,以防大型生物进入。
此外,对机油的使用也有要求,比如必须是可生物分解的机油。
总之,专家预言,最有可能设计的潮汐水轮机将是小型的、对鱼类和海洋哺乳动物的影响风险最小的。
(2)预测评估。
现在要进行的工作是预测评估。
电力研究学会等曾对先前的主要资源利用程度进行过评估,由于在潮汐能研究上的严重空白,会低估各地该资源的利用程度。
事实上,风电涡轮机的原理正在受到质疑。
未来的潮汐能水轮机布局对于商业上的成功至关重要,对此方面的研究将继续深化。
预计水轮机将密集布置,而不会像通常大家认为的那样散开分布,以增加每一台机组的效率。
(3)资源信息。
如前所述,通常只能获得很少的关于世界上潮汐能资源的信息,主要是有关英国和加拿大的。
潮汐能的研究过程中,其数据信息收集方面遇到的困惑和19世纪90年代风能的很相似。
越来越多的商业共识认为知识是商业化成功运作的基础,信息的完全公开能够促进其快速发展。
(4)开发场址。
对于成功的潮汐能开发示范和未来的商业发展来说,适当的开发场址是至关重要的。
很多拥有良好潮汐能资源的地区,其管辖权限有可能被开发商或者投机商垄断。
司法权方面也可能出现问题,如限制许可权的规模和范围,需要通过合法的干预程序收回商业拍卖。
迄今为止,东南亚地区还没有任何开发场址被记录的具体例子。
(5)工程技术风险。
实现商业化是潮汐能技术和项目开发成功的标志之一,成功的关键是具有建立在商业竞争力价格基础上的能源安全性和可靠性。
使用新技术时,更为重要的是风险管理。
有很多方法可以用来监管发展中潜在的影响和风险。
7结语将潮汐能转换为电能是最新的可再生能源技术,在英国、欧洲和北美洲得到了发展,获得了政府及企业投资者的支持。
目前的示范工程已经开始提供了技术和市场可行性,在未来5a里将引起市场的反应。
资源研究已经表明,英国、欧洲和北美有大量的资源。
潮汐能很有可能成为东南亚的主要可再生资源,这里拥有大量的资源和低廉的生产成本,以及一定的生产能力。
潮汐能发展现状
![潮汐能发展现状](https://img.taocdn.com/s3/m/07bff9dd162ded630b1c59eef8c75fbfc77d94fe.png)
潮汐能发展现状一、潮汐能的定义和特点潮汐能是指利用潮汐涌动的水流所产生的动能来发电的一种清洁可再生能源。
潮汐能具有稳定性高、可预测性强、环境友好等特点,是一种非常有前途的新型能源。
二、全球潮汐能发展现状1. 欧洲欧洲是全球最早开发利用潮汐能的地区之一,目前英国、法国、挪威等国家已经建设了多个大型潮汐电站。
其中,英国位居世界最大的潮汐电站——塞文海角(Severn Barrage),年发电量可达17.5亿度。
2. 亚洲亚洲也在积极推进潮汐能的开发利用。
日本是亚洲最早开始研究和应用潮汐能的国家之一,目前已建成多个小型试验性项目。
韩国也在不断探索利用东海和黄海两侧海域进行大规模开发。
3. 美洲美洲地区对于潮汐能的开发还比较缓慢,但加拿大和美国已经开始进行试验性项目。
加拿大的贝尔岛(Belledune)潮汐电站是全球首个商业化潮汐电站,年发电量达到1.5亿度。
三、中国潮汐能发展现状1. 潮汐能资源丰富中国拥有广阔的海洋领域,其中包括大量的潮汐能资源。
根据国家海洋局发布的数据,中国沿海地区平均每天可获得4.2亿千瓦时的潮汐能。
2. 试验性项目逐渐增多目前,中国已经开始进行多个试验性项目,如浙江舟山潮能示范工程、福建晋江市金井湾潮汐能发电项目等。
这些项目都是为了验证技术可行性和经济效益而建设的。
3. 政策支持力度加大为了推动潮汐能产业的发展,中国政府也出台了一系列扶持政策。
比如,《关于鼓励和规范海洋新能源产业发展的指导意见》中提出要加强对潮汐能等新兴产业的支持和引导。
四、未来展望随着技术不断成熟和政策支持力度的加大,潮汐能产业的发展前景十分广阔。
未来,潮汐能将成为中国清洁能源发展的重要组成部分,同时也有望在全球范围内得到广泛应用。
海洋中的绿色能源潮汐发电
![海洋中的绿色能源潮汐发电](https://img.taocdn.com/s3/m/389a9c92b04e852458fb770bf78a6529647d35de.png)
海洋中的绿色能源潮汐发电海洋中的绿色能源——潮汐发电随着全球能源需求的不断增长,传统的化石燃料能源逐渐显现出短缺和环境污染的问题,因此寻找替代能源成为了当务之急。
在众多的可再生能源中,潮汐能作为一种稳定可靠的能量来源,吸引了越来越多的关注。
本文将重点介绍海洋中的绿色能源——潮汐发电。
一、潮汐发电的原理及技术潮汐发电是利用潮汐能将海水的动能转化为电能的一种方式。
它利用了海洋潮汐的规律性特点,通过建设海上的潮流电站或海底的浮式潮流电站来收集潮汐能。
1. 海上潮流电站海上潮流电站通常由大型涡轮机、发电机和转换器组成。
当潮汐水位差较大时,海水通过涡轮机驱动涡轮旋转,然后将动能传递到发电机上,最终转化为电能。
这种海上潮流电站的特点是建设相对简单,但受到潮汐影响较大,能量收集效率较低。
2. 海底浮式潮流电站相比于海上潮流电站,海底浮式潮流电站的建设更为复杂,但能够提高潮汐能的收集效率。
它利用了海水中潮流的动能,通过建设浮式装置将其转化为电能。
海底浮式潮流电站通常包括涡轮机、发电机、转换器和蓄能设备等组成部分,能够更加有效地利用潮汐能。
二、潮汐发电的优势与挑战1. 优势潮汐能作为一种可再生能源,具有许多优势。
首先,潮汐能源每天都可预测并且规律性强,相比于太阳能和风能更加稳定可靠。
其次,潮汐发电无需消耗化石燃料,减少了对环境的污染。
此外,潮汐发电设施对于海洋生态系统的影响相对较小,能够最大限度地保护生态环境。
2. 挑战然而,潮汐发电也面临一些挑战。
首先,潮汐能的资源分布较为有限,只有部分地区的海岸线具备较大的潮汐能。
其次,潮汐发电设备的建设和维护成本较高,需要大量的资金投入。
此外,潮汐能的利用还存在技术难题,如潮汐变动的复杂性、腐蚀问题以及传输与储存等方面的挑战。
三、全球潮汐能发展现状目前,潮汐能的开发利用在全球各地得到了不同程度的推动与发展。
以下列举了一些国家的潮汐能利用情况。
1. 英国作为潮汐能的领头羊之一,英国一直致力于推动潮汐发电的技术研发和商业化应用。
潮汐能发电的全球趋势哪些国家在领先
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潮汐能发电的全球趋势哪些国家在领先潮汐能发电的全球趋势:哪些国家在领先潮汐能发电作为一种可再生能源,近年来受到全球范围内越来越多的关注。
由于其稳定性和可预测性,潮汐能发电被认为是解决能源危机、减少碳排放的关键技术之一。
本文将探讨全球潮汐能发电的趋势,并重点介绍目前在该领域领先的国家。
一、潮汐能发电的优势和应用前景潮汐能作为一种可再生能源,代表着未来能源发展的方向。
首先,潮汐能具有极高的稳定性,不受季节和天气的影响,能够提供持续稳定的电力供应。
其次,潮汐能发电技术相对成熟,且寿命长,运维成本低。
最后,潮汐能发电不会产生温室气体和其他污染物,对环境友好,有助于减缓全球气候变化。
在潮汐能的应用前景方面,随着技术的不断进步和成本的降低,潮汐能发电已成为全球范围内的研究热点。
许多国家纷纷将潮汐能发电纳入能源发展规划中,并积极开展相关科研和工程实践。
未来,潮汐能发电有望在能源供应、温室气体减排等方面发挥重要作用。
二、领先国家概述目前在潮汐能发电领域,有几个国家在技术研发和项目建设方面处于领先地位。
以下将分别介绍英国、法国、加拿大和中国的情况。
1.英国作为全球最早开展潮汐能发电的国家之一,英国具有优越的地理环境和科研实力。
其潮汐能资源丰富,周边海洋潮汐条件良好,适合开展潮汐能发电项目。
英国已建成的潮汐能发电站不仅具备较高的发电效率,还能为当地居民提供就业机会和经济收益。
政府对潮汐能发电的支持力度大,投入资金用于潮汐能技术研发和示范项目。
英国在潮汐能领域的经验和技术优势,使其成为全球潮汐能发电的领导者之一。
2.法国法国拥有世界上最大的潮汐能发电站——拉齐角潮汐能发电站。
该发电站位于法国西部,采用了先进的潮汐涡轮机技术,具备较高的发电能力和效率。
同时,法国政府积极支持潮汐能发电产业的发展,提供了丰厚的补贴和优惠政策,吸引了大量的投资和科研机构进入该领域。
法国在潮汐能发电技术研发和应用方面取得了重要突破,对全球潮汐能产业的发展做出了巨大贡献。
潮汐能开发十大品牌
![潮汐能开发十大品牌](https://img.taocdn.com/s3/m/e7391714ac02de80d4d8d15abe23482fb4da02e9.png)
部分品牌已与合作伙伴签署了战略合 作协议,进一步巩固了合作关系,共 同开拓市场。
行业地位与影响力
领先地位
潮汐能开发品牌在行业中具有较高的市场份额和领先地位,其产品质量及服务水平得到了广泛认可。
行业影响力
品牌在行业内拥有一定的话语权和影响力,积极参与行业标准制定、技术交流等活动,推动行业健康 发展。
公司未来的战略规划与发展方向
1 2
技术研发
公司将加大在潮汐能技术研发方面的投入,提升 自主创新能力。
产业链整合
公司将会打通上下游产业链,包括设备制造、项 目开发、运营维护等环节。
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市场拓展
公司将会积极拓展国内外市场,扩大市场份额。
感谢观看
THANKS
06
公司治理与可持续发展
公司治理结构与制度建设
要点一
完善的公司治理结构
包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层,各自履行 职责,相互制衡,确保公司运营的稳定和规范。
要点二
健全的制度建设
制定并执行一系列规章制度,包括财务管理、投资决策、 风险管理等方面,确保公司运营的合规性和稳健性。
员工福利与职业发展
社会和环境三方面的平衡发展。
尊重自然
02 在开发过程中,应尊重自然规律,保护生态环境,避
免过度开发和破坏自然景观。
清洁能源
03
潮汐能作为一种清洁能源,应优先开发使用,减少对
传统化石能源的依赖。
减少碳排放的承诺
01
02
03
碳排放管理
建立完善的碳排放管理体 系,对开发过程中的碳排 放进行严格控制和监测。
潮汐能发电技术的发展趋势
随着技术的不断进步,潮汐能发电技术也在不断发展和完善 。未来,潮汐能发电技术将更加注重环保和可持续发展,同 时提高发电效率和降低成本,为能源结构的优化和清洁能源 的发展做出更大的贡献。
世界各国潮汐能研究进展
![世界各国潮汐能研究进展](https://img.taocdn.com/s3/m/57218511854769eae009581b6bd97f192379bf41.png)
世界各国潮汐能研究进展潮汐发电的主要研究与开发国家包括法国、前苏联、加拿大、中国和英国等,它是海洋能中技术最成熟和利用规模最大的一种。
1法国位于法国圣马洛附近朗斯河口的朗斯潮汐电站工程是当今最著名的潮汐装置。
该电站最早的建议干1737年提出,1953年由法政府决定兴建,实际建设工作开始于1961年,第一台设备于1966年投入运行,发电站包括24台每台装机容量10Mw的可逆型机组,总计电站容量240MW。
其水轮机可用来在水流流入或流出时发电、泵水和起闸门的作用。
这种运行的灵活性使电站在1.5m的低水头下也能在退潮和涨潮时发电。
由于增加了泵水能力,电站输出逐步增加,现在年总发电能力约力为6X108kWh。
平均潮差约为8.5m,但最高大潮达13.5m。
水库面积90000m2。
灯泡式装置的性能非常好,其平均利用率稳定地增加到实际最大值的95%,每年因事故而停止运转的时间平均少于5天,灯泡式装置注水门和船闸的阴极保护系统在抵抗盐水腐蚀方面很有效。
这个系统使用的是白金阳极,耗电仅为10kW。
这个工程对环境的影响总体是好的。
在拦河坝体上修筑的车道公路使圣马洛和狄纳尔德之间的路线缩短,在夏天每月的最大通车量达50万辆,这个工程本身对旅游者有巨大的吸引力,每年去那里游览的人达 20万人。
拦河坝有效地把这个河口变成人工控制的湖泊,大大改善了驾驶游艇、防汛和防浪的条件。
2苏联苏联于1968年在乌拉湾中的基斯拉雅湾建成了一座潮汐实验电站。
这个钢筋混凝土的站房在摩尔曼斯克附近的一个干船坞中建好,里面装了一台400扛w的灯泡式水轮机。
然后整个站房用拖船拖到站址,下沉到预先准备好的砂石基础上。
用一些浮简来减少站房结构的吃水,并使其在拖运时保持稳定性。
3加拿大加拿大于1984年在安纳波利斯建成一座装机容量为2MW的单库单向落潮发电站。
该电站的主要目的是验证大型贯流式水轮发电机组的实用性,为计划建造的芬地湾大型潮汐电站提供技术依据。
潮汐能发电的商业案例与无限潜力海洋资源的能源革新与商机
![潮汐能发电的商业案例与无限潜力海洋资源的能源革新与商机](https://img.taocdn.com/s3/m/33586afdf021dd36a32d7375a417866fb84ac0ee.png)
潮汐能发电的商业案例与无限潜力海洋资源的能源革新与商机1. 引言能源是现代社会的重要支撑,而传统化石燃料对环境带来的问题日益凸显,迫使我们寻找新的、可再生的能源供应源。
在这样的背景下,潮汐能作为一种绿色、可再生的能源形式,成为了受到广泛关注的领域。
本文将重点探讨潮汐能发电的商业案例以及无限潜力海洋资源的能源革新与商机。
2. 潮汐能发电的商业案例2.1 英国斯旺西湾潮汐发电站英国斯旺西湾潮汐发电站是目前全球最大的潮汐发电项目之一。
该项目利用了斯旺西湾强大的潮汐能量,通过建设水闸和涡轮机等设施,将潮汐能转化为电能。
这个潮汐发电站的装机容量高达320兆瓦,可以为约15万户家庭提供清洁能源。
2.2 法国拉韦尔潮汐发电站法国拉韦尔潮汐发电站是世界上第一个商业化运营的潮汐发电站。
该项目利用了拉韦尔海峡潮汐能量的周期性变化,通过建设潮汐涡轮机设备,将潮汐能转化为电能。
这个潮汐发电站每年可生成约5300万千瓦时的电能,相当于将近3000户家庭的用电需求。
3. 无限潜力海洋资源的能源革新3.1 潮汐能的优势与潜力潮汐能是一种相对稳定、可预测的能源形式。
相比于其他可再生能源如太阳能和风能,潮汐能具有更高的可利用率和稳定性。
世界上许多地区拥有潜在的潮汐能资源,如挪威、加拿大、中国等国家的沿海地区,这为潮汐能发电的商业化应用提供了巨大的潜力。
3.2 海洋热能与海底火山能除了潮汐能外,海洋资源还包括海洋热能和海底火山能。
海洋热能是指利用海水中的温差产生电能,而海底火山能则是利用海底火山喷发产生的热能转化为电能。
这些海洋能源都具有巨大的潜力,可以为人类提供持续稳定的能源供应。
4. 无限潜力海洋资源的商机4.1 潮汐能发电设备制造与维护随着潮汐能商业化的发展,潮汐发电设备的制造与维护将成为一个巨大的商机。
潮汐发电设备包括涡轮机、水闸、水轮机和输电线路等,这些设备的需求量将随着潮汐发电项目的增多而增长。
同时,设备的运维与维修也需要专业人员,这将为就业市场提供更多的机会。
世界三大著名潮汐发电站
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世界三大著名潮汐发电站1. 加拿大安纳波利斯潮汐电站加拿大安纳波利斯潮汐电站座落在芬地湾口安纳波利斯-罗亚尔。
该地潮差为~米。
电站采用全贯流水轮发电机组。
全贯流式水轮机安装在水平的水流通道中,发电机转子固定在水轮机桨叶周边组成旋转体,定子安装在水轮机转轮外边,构成没有传动轴的直接耦合机组。
由于发电机的尺度不受限制,可以采用最优的转子直径,得到较高的转子转动惯量,以改进电网发生意外事故的动力稳定性,较易解决通风,检查、维修也方便。
这些都是优于灯泡式机组之处。
全贯流机组由于其结构紧凑,可以比采用灯泡式机组,工程造价低。
但其难点在能经受推力和转子飞逸时保持稳定和转子轴承的安全运行,以及转子轮缘和壳体中间的密封。
该电站所采用的受力轴承是常规的水动力套筒式。
密封由特殊的合成材料弯曲压贴在构件上,用水作润滑。
该电站安装机组一台,额定功率为2万千瓦。
转子直径米,4个叶轮叶片,18个导叶,定子直径13米,设计水头米,流量378米3/秒,额定转速50转/分,年发电量5000万千瓦小时。
机组由对河川小型全贯流机组有经验的瑞士设计、加拿大制造。
该电站利用现成控制洪水的堤坝,包括一条长225米的堆石坝,一个人工岛,和另一侧控制水量有两个闸门的建筑和一小堤道。
机房设在人工岛上,由100公里外的一座水电站遥控。
该电站在1984年投入运行。
2. 法国朗斯潮汐电站法国朗斯潮汐电站建于法国朗斯河口,该站址潮差最大米,平均8米。
单库面积最高海平面时为22平方公里,平均海平面时为12平方公里。
大坝高12米,宽25米。
总长度750米。
坝上有公路沟通朗斯河两岸。
1966年投入运行,是第一个商业化电站。
该电站装机24台,每合1万千瓦,共24万千瓦。
设计年平均发电量亿度。
机组为灯泡贯流式,转轮直径米,可作六种工况运行。
除正向发电、反向发电、正向排水、反向排水外,还能正向泵水和反向泵水。
各种工况的优化运行,用计算机进行控制。
这种多功能机组在当时是一项重大的技术成就。
潮汐能发电技术的现状及发展趋势
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潮汐能发电技术的现状及发展趋势潮汐能被广泛看作是一种潜在的可再生能源,其在可再生能源发电领域具有重要地位。
作为一种可预测、可靠且环境友好的能源来源,潮汐能发电技术的现状和发展趋势备受关注。
本文将探讨潮汐能发电技术的现状,如潮汐电站的建设与运行情况以及现有技术的状况,并分析其发展趋势。
一、潮汐电站的建设与运行情况潮汐发电的核心设备是潮汐电站,其主要作用是捕获潮汐能并将其转化为电能。
目前全球范围内已经建立了一定规模的潮汐电站,其中以法国、加拿大和中国为代表。
法国的拉韦尔潮汐电站是世界上第一座商业化运营的潮汐电站,利用双向涡轮机抓取潮汐能,并将其转换为电能供应给周边地区。
加拿大的贝拉库拉潮汐电站是北美最大的潮汐电站,其建设采用了先进的双向涡轮机技术,具有较高的发电效率。
中国的三门潮汐电站是最大的潮汐电站之一,该电站采用了潮汐能转换系统,可以实现水流资源的最大化利用。
二、现有潮汐能发电技术的状况1. 潮汐水位差利用技术潮汐水位差利用技术是最常见的潮汐能发电技术。
该技术利用潮汐水位的变化差异,通过潮流发电机等转换装置将其转化为电能。
这种技术优点在于潮汐水位的周期性变化使得能源的供应相对稳定,但缺点在于潮汐水位变化幅度有限,难以实现大规模发电。
2. 潮汐动能利用技术潮汐动能利用技术是更为先进的潮汐能发电技术。
该技术利用水流的动能,在潮汐水流中设置涡轮机或涡轮发电机,将水流动能转化为电能。
相比于潮汐水位差利用技术,潮汐动能利用技术具有更高的发电效率和可利用资源范围广的特点。
三、潮汐能发电技术的发展趋势1. 技术改进与创新随着潮汐能发电技术的不断发展,技术改进和创新是促进其发展的重要驱动力。
目前,涡轮机的效率仍有提升空间,因此优化涡轮机设计以提高能量转换效率是技术改进的重点。
此外,探索新型材料和结构,提高发电设备的耐久性和可靠性,也是技术创新的方向。
2. 系统性能优化潮汐能发电技术不仅需要优化发电设备本身的性能,还需要考虑整个潮汐发电系统的性能优化。
潮汐能发电的商业案例与无限潜力海洋资源的能源革新
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潮汐能发电的商业案例与无限潜力海洋资源的能源革新潮汐能作为可再生能源的一种形式,有着巨大的商业潜力,并且其在能源革新中发挥的作用越来越被人们所重视。
本文将探讨潮汐能发电的商业案例,并探讨无限潜力海洋资源在能源革新中的重要性。
一、潮汐能发电的商业案例潮汐能是指利用海洋潮汐能量产生电能的一种方式。
下面我们将介绍几个潮汐能发电的商业案例,以展示其商业潜力。
1. 英国斯温西区潮汐项目英国斯温西区是世界上最大的潮汐发电站之一。
该项目利用大西洋边境地带的潮汐能,通过建造涡轮机装置,将潮汐能转化为电能。
该项目不仅为当地提供了清洁能源,还为英国的能源供应做出了贡献。
2. 法国拉韦尔湾潮汐项目法国拉韦尔湾潮汐项目是法国最大的潮汐发电项目之一。
该项目利用大西洋潮汐巨大的能量,通过建设潮汐发电机组,将潮汐能转化为电能。
该项目不仅为法国提供了可再生能源,还促进了当地经济的发展。
3. 加拿大贝尔岛潮汐项目加拿大贝尔岛潮汐项目是北美最先进的潮汐发电项目之一。
该项目利用贝尔岛潮汐产生的能量,通过建设涡轮机装置,将潮汐能转化为电能。
该项目为加拿大提供了可靠的清洁能源,并带动了当地的经济发展。
以上是几个国际上已经实施的潮汐能发电的商业案例,这些案例的成功证明了潮汐能发电的商业潜力以及其在可再生能源领域发挥的重要作用。
二、无限潜力海洋资源的能源革新除了潮汐能之外,海洋还拥有诸多其他的可再生能源资源,这些资源被称为无限潜力的海洋资源。
下面我们将介绍几种海洋资源,并探讨其在能源革新中的重要性。
1. 海洋风能海洋风能是指利用海上风能产生电能的一种方式。
由于海上风速较陆地更加稳定且强劲,海洋风能具有巨大的潜力。
通过建设海上风电场,利用海洋风能发电,可以为能源革新提供可靠的清洁能源。
2. 海洋热能海洋热能是指利用海水温差产生能量的一种方式。
海洋具有较大的温差,通过建设海洋热能发电站,可以利用这种温差产生电能。
海洋热能是一种潜力巨大的可再生能源,尤其适用于热带地区的能源供应。
潮汐对人类活动的影响
![潮汐对人类活动的影响](https://img.taocdn.com/s3/m/cad2eff748649b6648d7c1c708a1284ac850052f.png)
潮汐对人类活动的影响潮汐,是发生在沿海地区的一种自然现象,是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动。
习惯上把海面垂直方向涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。
人类的祖先为了表示生潮的时刻,把发生在早晨的高潮叫潮,发生在晚上的高潮叫汐。
这是潮汐的名称的由来。
一、潮汐简介潮汐是在月球和太阳引力作用下形成的海水周期性涨落现象。
在白天的称潮,夜间的称汐,总称“潮汐”。
一般每日涨落两次,也有涨落一次的。
外海潮波沿江河上溯,又使得江河下游发生潮汐。
由于夏历是以月相变化为依据,其有一大作用是可以反映潮汐,潮汐现象是月亮起主导作用,以月相变化为依据的夏历是古时指导海事活动指南。
月球对地球海水有吸引力,地球表面各点离月球的远近不同,正对月球的地方受引力大,海水向外膨胀;而背对月球的地方海水受引力小,离心力变大,海水在离心力作用下,向背对月球的地方膨胀,也会出现涨潮。
形容具有与潮汐现象相似特性的事物:潮汐车道、潮汐客流等。
北齐颜之推《颜氏家训·归心》:“潮汐去还,谁所节度?”宋苏辙《和子瞻雪浪斋》:“门前石岸立精铁,潮汐洗尽莓苔昏。
”明刘基《江行杂诗》之七:“坤灵不放厚地裂,应有潮汐通扶桑。
”叶圣陶《穷愁》:“赌窟既破,全市喧传,群来聚视博徒何如人,市嚣乃如潮汐。
”二、潮汐分类由于日、月引潮力的作用,地球的岩石圈、水圈和大气圈中分别产生的周期性的运动和变化,总称潮汐。
作为完整的潮汐科学,其研究对象应将地潮、海潮和气潮作为一个统一的整体,但由于海潮现象十分明显,且与人们的生活、经济活动、交通运输等关系密切,因而习惯上将潮汐(tide)一词狭义理解为海洋潮汐。
固体地球在日、月引潮力作用下引起的弹性-塑性形变,称固体潮汐,简称固体潮或地潮。
潮汐因地而异的,不同的地区常有不同的潮汐系统,它们都是从深海潮波获取能量,但具有各自独特的特征。
海水在日、月引潮力作用下引起的海面周期性的升降、涨落与进退,称海洋潮汐,简称海潮。
潮汐能发电的全球案例探索海洋能源的无限潜力
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潮汐能发电的全球案例探索海洋能源的无限潜力概述:海洋能源作为一种可再生的清洁能源,被广泛认为具有巨大的发展潜力。
其中,利用潮汐能进行发电已成为一种备受关注的技术。
本文将探索全球范围内的潮汐能发电案例,并展望潮汐能在未来的发展前景。
1. 历史背景潮汐能发电的历史可以追溯到19世纪末。
当时人们开始注意到潮汐的规律性,认识到利用潮汐能量进行发电是一种潜在的途径。
然而,由于技术限制和成本问题,这种发电方式并没有得到广泛推广。
2. 潮汐能发电案例——法国拉韦尔潮汐发电站法国的拉韦尔潮汐发电站是全球最早建成的潮汐能发电站之一。
该发电站建于1966年,位于拉韦尔湾,利用了潮汐的周期性变化进行发电。
通过建立水坝和涡轮机,潮汐水流驱动涡轮机发电。
拉韦尔潮汐发电站每年可发电量约为5000万千瓦时,为当地提供了可靠、清洁的能源。
3. 潮汐能发电案例——韩国顺天潮汐发电站韩国的顺天潮汐发电站是亚洲最大的潮汐能发电站之一。
该发电站建于2011年,位于顺天湾。
其独特之处在于采用了斜槽式发电方式,即通过涡轮机和水轮发电机的联动来发电。
顺天潮汐发电站年发电量约为1000万千瓦时,为当地居民提供了可再生的电力资源。
4. 潮汐能发电案例——加拿大贝尔岛潮汐发电站加拿大贝尔岛潮汐发电站位于新斯科舍省的贝尔岛,是全球最大的潮汐能发电站之一。
该发电站于2016年投入运营,采用了水平轴式涡轮机。
贝尔岛潮汐发电站每年可发电量超过3000万千瓦时,为当地2500户家庭提供了清洁的电力。
5. 潮汐能发电的未来发展潮汐能发电作为一种可再生的清洁能源,具有巨大的未来发展潜力。
随着技术的不断进步和成本的逐渐降低,潮汐能发电将逐渐成为海洋能源的重要组成部分。
预计未来几十年内,潮汐能发电将在全球范围内实现大规模应用,为全球能源供应带来革命性的变化。
总结:本文探索了全球范围内的潮汐能发电案例,包括法国拉韦尔潮汐发电站、韩国顺天潮汐发电站和加拿大贝尔岛潮汐发电站。
潮汐发电站
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1961年,法国在英吉利海峡沿岸的朗斯河河口靠近圣马诺城建了一座潮汐发电站。
这是世界上最早建成的潮汐发电站之一,也曾是世界上最大的潮汐发电站。
这里的潮差水平为10.9米。
最大可达13.5米;水库坝长350米,涨潮时水库的水面能延伸到20千米长。
电站坝内安装有直径为5.35米的可逆水轮机24台,每台功率1万千瓦,发电量达24万千瓦,每年可供电530亿瓦/小时。
法国还在圣马诺湾兴建了一座巨型潮汐电站。
这座电站装机1000万千瓦。
相当于朗斯电站的40多倍;年发电量达到25万亿瓦/小时,几乎是朗斯电站的50倍。
法国还准备在圣马诺湾2000平方千米的海面上建造三座拦潮坝,装配容量最大的水轮机组,使每年的发电量达35万亿瓦/小时。
中国从20世纪80年代开始,在沿海各地区陆续兴建了一批中小型潮汐发电站并投入运行发电。
其中最大的潮汐电站是1980年5月建成的浙江省温岭县江夏潮汐试电站,它也是世界已建成的较大双向潮汐电站之一。
它坐落在浙江南部乐清湾北端的江厦港。
江厦港为封闭式海港,现在已经在港口筑起一道15.5米的粘土心墙堆石坝,形成一座港湾水库,总库容490万立方米,发电有效库容270万立方米。
这里的最大潮差8.39米,平均潮差5.08米;电站功率3200千瓦;1989年发电量6.2亿瓦/小时。
双向潮汐电站的特点是在涨潮、落潮两个方向均能发电。
江厦电站每昼夜可发电14~15小时,比单向潮汐电站增加发电量30%~40%。
江厦电站每年可为温岭、黄岩电力网提供100亿瓦/小时的电能。
中国另一座较大规模的潮汐发电站,是福建平潭幸福洋潮汐发电站,潮差平均为4.54米,最大7.16米。
该站年发电量可达31.5亿瓦/小时。
1简介潮汐电站是利用潮汐来发电的装置、设备和设施的总称,将海洋潮汐能转换成电能。
潮汐电站是唯一实际应用的海洋能电站。
在海湾或有潮汐的河口筑起水坝,形成水库。
涨潮时水库蓄水,落潮时海洋水位降低,水库放水,以驱动水轮发电机组发电。
当今世界三大潮汐电站
![当今世界三大潮汐电站](https://img.taocdn.com/s3/m/620adc0816fc700abb68fc3e.png)
4 .
这 种全 贯流 水轮机 运行 正 常 、 效果 很好 。不 过 , 电 该
上 第一 座大 型潮 汐 电站 。该 电站于 2 0世纪 6 代 0年
中期 投 入 商 业 运 行 , 机 2 装 4万 k , 轮 机 直 径 W 水 5 3 额 定 水 头5 6 m, 发 电5 4 k ・ 。 电 .4 m, . 年 .亿 W h
降低 了电站 的造价 。该 电站还 对库 区进 行 了综 合 开
( )中 国江厦潮 汐试 验 电站 。江厦 潮汐 试验 电 3 站是 目前世 界第 三大 潮汐 电站 。 电站 位 于浙江 省温 岭市 西南 的江 厦 港 上 。 电站 于 1 7 9 2年 经 当 时 的 国
发, 旅游业与坝上高速公路 的收入进一步降低了电
( )工程技 术 风险 。实现 商业化 是潮 汐能技 术 5 和项 目开发 成功 的 标 志之 一 , 功 的关键 是 具 有 建 成
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拿 大 在芬 迪 湾 建 成安 纳 波 利 斯 潮 汐 电站 , 装 了 1 安 台容量 为 2万 k 的贯 流 式 水 轮 发 电机组 , 是 当 W 这
时世界 上单 机容 量最 大 的潮 汐 发 电机 组 , 是 技 术 也 上 最先进 的 全 贯 流 式 水 轮 发 电 机 组 。水 轮 机 直 径
潮汐能的发电效率
![潮汐能的发电效率](https://img.taocdn.com/s3/m/553d1b18905f804d2b160b4e767f5acfa0c78361.png)
潮汐能的发电效率潮汐能是一种重要的可再生能源,通过利用海洋中潮汐水位差异产生的动能进行发电。
与其他可再生能源相比,例如风能和太阳能,潮汐能的稳定性更高,因为潮汐运动是可预测且周期性的。
但同时,与其他可再生能源相比,潮汐能在发电效率方面还存在一些挑战。
潮汐能的发电效率主要受到两个因素的影响:潮汐幅度和设备效率。
潮汐幅度是指潮汐水位差异的大小,影响着潮汐能发电的能量量。
设备效率则关乎着潮汐能发电装置的性能和技术,包括涡轮、发电机、转子和传动系统等组件的能量损失等因素。
当前,全球已经建成了一些规模较大的潮汐能发电站,例如加拿大温哥华岛的Sohi Channel潮汐发电站、法国布列塔尼地区的Rance潮汐发电站、英国苏格兰的MeyGen潮汐发电站等。
这些发电站的实际发电效率虽然有所不同,但总体来说,潮汐能的发电效率还远远不够高效。
要提高潮汐能的发电效率,需要在潮汐发电技术研发和设备设计方面进行深入探究。
一方面,科学家和工程师需要发掘潮汐能发电中的各种物理和机械性质,并尝试基于这些性质提出更加高效的发电装置和工艺。
例如,可通过增加更多的水轮机和发电机组,或者对传动设备进行优化等方式提高发电效率。
此外,还需要开展更多关于潮汐能发电系统建设和运维的研究,以便更好地了解装置间的相互作用和影响,从而进一步提高发电效率。
另一方面,为了更好地发挥潮汐能发电的潜力,政府和社会各界也需要加大潮汐能产业的投资和推广力度。
必须增加对潮汐能的认识和了解,推广潮汐能发电的环保和可持续性优点,鼓励社会各界参与潮汐能发电的研究和开发。
只有政策和市场的支持和引导,才能让潮汐能真正成为世界范围内的一种可靠、高效和环保的能源。
综上所述,潮汐能的发电效率还存在着挑战,但随着技术研发、政策引导和市场推广的逐步推进,相信潮汐能在未来能够得到更广泛的应用和发展,为人类提供更多清洁、安全、可持续的能源选择。
从海洋身上“剪羊毛”——潮汐发电站
![从海洋身上“剪羊毛”——潮汐发电站](https://img.taocdn.com/s3/m/3aa32d2ccd1755270722192e453610661ed95ad4.png)
海洋新世纪从海洋身上“剪羊毛”——潮汐发电站文/雷 浩 图/刘擦擦人们把羊身上的长毛剪下来,制成保暖的衣服。
但羊不会因此受到伤害,过不了多久,羊毛又会长出来。
如果我们把大海看成一头巨大的羊,人类能不能从它身上剪些“毛”下来呢?仔细想想,还真可行!海洋体积那么大,就像一座巨大的宝库,海水又一直在运动,蕴含着巨大的能量,所以,人们就想,如果将这些能量转化成电能该多好啊!为此,科学家和工程师想了很多奇妙的主意,比如利用海水的温度差发电、利用海水的盐度差发电等。
但由于这些方法的限制条件过多,难以大规模应用。
后来,一种新型的发电技术——潮汐发电被研究出来啦!什么是潮汐呢?简单说,就是涨潮和落潮。
潮汐一般早晚各一次,是在太阳和月球的引潮力作用下产生的。
人们站在海边,看潮起潮落,突然灵机一动:涨潮和落潮意味着水位变化,这不正和水力发电的原理很像嘛。
说干就干,1913年,人们在德国的北海海岸建造了世界上第一座潮汐发电站;20世纪60年代,人们在法国圣马洛湾朗斯河口建造了世界上第一座具有商业实用价值的潮汐发电站——朗斯潮汐发电站……今天,越来越多的潮汐发电站被投入使用,人类对潮汐能的研究也越来越深入。
潮汐发电站的原理是,在海流湍急的海域或者潮汐差大的海湾入口建一座大坝,把海湾或河口与大海隔开,使它们成为天然的水库。
在大坝上留一个缺口,并在缺口处安装水轮发电机。
在巨大的水轮发电机上安装叶片,涨潮时海水从缺口处流进水库,落潮时海水原路流回大海。
此时,水流就像风一样撞击叶片,推动叶片转动发电,于是电能就从水轮发电机里源源不断地输出来了。
但在实际操作过程中,人们发现建造潮汐发电站面临着很多挑战。
第一,潮汐发电站要求涨潮落潮的水位差必须较大。
第二,建坝蓄水需要能储存大量海水的海岸地形,海湾要肚大口小。
第三,要有良好的环境,比如地基要稳,不能有大地震,风浪要小,泥沙淤积要少。
即便建成了潮汐发电站,在运行过程中,人们还面临着一些问题,其中最大的问题就是发电成本高,效率低。
国外已运行的著名潮汐电站
![国外已运行的著名潮汐电站](https://img.taocdn.com/s3/m/d7d7ee106c175f0e7cd1375e.png)
国外已运行的著名潮汐电站:
其中,法国朗斯潮汐电站建成于1966年,总装机容量为240MW,单机功率为10MW,共24台水轮机,年发电5.4亿度,是世界上最大的海洋能发电工程。
其技术创新是采用了与常规水电站不同的,具有正反向发电、泄水和抽水的灯泡式贯流水轮发电机组,不但提高了潮汐能的利用效率,同时降低了电站的造价。
该电站总的基建费用为5.7亿法郎(约1亿美元),若按1973年的实际发电量计算,每度电的成本大概是水力发电的2倍。
由于潮汐发电是波动和间歇的,输出功率变化大,全年平均输出的电量为额定装机能力的25%。
国内已运行的著名潮汐电站:
中国江厦潮汐实验电站位于我国浙江省乐清湾北端的江厦港。
该电站是1974年在原“七一”塘围垦工程的基础上建造的,集发电、围垦造田、海水养殖和发展旅游业等各种功能为一体。
该电站的特点是采用类似法国朗斯电站的双向发电的灯泡贯流式水轮发电机组。
该站址最大潮差8.39m,平均潮差5.1m,原设计为6台500kW机组,有6个机坑,实际安装了5台机组,第一台为500kW在1980年5月投入运行,第二台为600kW,其余3台为700kW,最后一台于1986年投入运行。
目前总装机为3200kW,为世界第3大潮汐电站。
坝址以上港湾面积约8000亩,由于库区原计划围垦造田5600亩,当地农民私自占地围垦或养殖,可供发电的水面积不足2000亩。
1986年五台机组年发电量约600万度,低于1070万度的原设计年发电量,发电的的经济效益不高。
多年来,电厂计划加高围堰,提高库区的水位,并在第六号机坑增加一台机组,增加发电量,提高发电的经济效益。
可是,发电与当地农业生产和水产养殖的矛盾至今未能协调好。
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世界三大著名潮汐发电站
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潮汐发电原理及概况在海湾或感潮河口,可见到海水或江水每天有两次的涨落现象,早上的称为潮,晚上的称为汐。
这种现象主要是由月球、太阳的引潮力以及地球自转效应所造成的。
潮汐是一种蕴藏量极大、取之不尽、用之不竭、不需开采和运输、洁净无污染的可再生能源。
建设潮汐电站,不需要移民,不淹没土地,没有环境污染问题,还可以结合潮汐发电发展围垦、水生养殖和海洋化工等综合利用项目。
潮汐发电是水力发电的一种。
在有条件的海湾或感潮口建筑堤坝、闸门和厂房,围成水库,水库水位与外海潮位之间形成一定的潮差(即工作水头),从而可驱动水轮发电机组发电。
近年来,与潮汐发电相关的技术进步极为迅速,现已开发出多种将潮汐能转变为机械能的机械设备,如螺旋浆式水轮机、轴流式水轮机、开敞环流式水轮机等,日本甚至开始利用人造卫星提供潮流信息资料。
利用潮汐发电日趋成熟,已进人实用阶段。
国外已投运或设计中的潮汐发电站见表3。
潮汐发电在国内外发展很快。
欧洲各国拥有浩瀚的海洋和漫长的海岸线,因而有大量、稳定、廉价的潮汐资源,在开发利用潮汐方面一直走在世界的前列。
1967年,世界上第一座潮汐发电试验电站在法国朗斯建成,装机24台,总容量240兆瓦,利用潮
差8米,至今为止,仍是世界上最大的潮汐电站。
我国从60年代至今,已建成潮汐电站9座,装机总容量为1120千瓦。
我国潮汐资源相当丰富,据统计,我国可开发的潮汐发电装机容量达21580兆瓦(2158万千瓦),年发电量约为619亿千瓦小时。
世界三大著名潮汐电站简介1、加拿大安纳波利斯潮汐电站加拿大安纳波利斯潮汐电站座落在芬地湾口安纳波利斯-罗亚尔。
该地潮差为4、2~8、5米。
电站采用全贯流水轮发电机组。
全贯流式水轮机安装在水平的水流通道中,发电机转子固定在水轮机桨叶周边组成旋转体,定子安装在水轮机转轮外边,构成没有传动轴的直接耦合机组。
由于发电机的尺度不受限制,可以采用最优的转子直径,得到较高的转子转动惯量,以改进电网发生意外事故的动力稳定性,较易解决通风,检查、维修也方便。
这些都是优于灯泡式机组之处。
全贯流机组由于其结构紧凑,可以比采用灯泡式机组,工程造价低。
但其难点在能经受推力和转子飞逸时保持稳定和转子轴承的安全运行,以及转子轮缘和壳体中间的密封。
该电站所采用的受力轴承是常规的水动力套筒式。
密封由特殊的合成材料弯曲压贴在构件上,用水作润滑。
该电站安装机组一台,额定功率为2万千瓦。
转子直径7、6米,4个叶轮叶片,18个导叶,定子直径13米,设计水头5、5米,流量378米3/秒,额定转速50转/分,年发电量5000万千瓦小时。
机组由对河川小型全贯流机组有经验的瑞士设计、加拿大制造。
该电站利用现成控制洪水的堤坝,包括一条长225米的堆石坝,一个人工
岛,和另一侧控制水量有两个闸门的建筑和一小堤道。
机房设在人工岛上,由100公里外的一座水电站遥控。
该电站在1984年投入运行。
2、法国朗斯潮汐电站法国朗斯潮汐电站建于法国朗斯河口,该站址潮差最大
13、4米,平均8米。
单库面积最高海平面时为22平方公里,平均海平面时为12平方公里。
大坝高12米,宽25米。
总长度750米。
坝上有公路沟通朗斯河两岸。
1966年投入运行,是第一个商业化电站。
该电站装机24台,每合1万千瓦,共24万千瓦。
设计年平均发电量5、44亿度。
机组为灯泡贯流式,转轮直径5、3米,可作六种工况运行。
除正向发电、反向发电、正向排水、反向排水外,还能正向泵水和反向泵水。
各种工况的优化运行,用计算机进行控制。
这种多功能机组在当时是一项重大的技术成就。
大坝两端建有船闸和浅水闸门,中段设置电站厂房。
这段是空腹混凝土坝,顶部做成拱形以承受水压力。
全部建筑是用围堰法抽干水后进行施工的。
共浇注混凝土35万米2,用了钢材1、6万吨。
建设年限6年。
工程最困难和最重要的是主坝海侧围堰,朗斯工程用直径9米的钢筋混凝土圆柱形沉箱作围堰的支撑件,用钢筋混凝土迭梁截流,模型试验精确地预测工程应于何时如何施工。
电站对金属部件的防腐蚀成功地采用涂料、不锈钢和阴极保护等措施。
水工建筑采用几项防水处理方法:用柔性材料浇注裂缝、用胶粘水泥填塞接缝、用环氧树脂基材料作表面一般处理。
3、
基斯拉雅潮汐电站基斯拉雅潮汐电站建于摩尔曼斯克附近的基斯拉雅湾。
电站成功地采用沉箱法建造堤坝和厂房。
钢筋混凝土动力房沉箱长36米、宽
18、3米、高15米,能容纳两台400千瓦容量的灯泡式水轮发电。
机组和进出水道,重5200吨。
沉箱在干船坞建造并装上一台机组,然后浮运到电站现场,沉在准备好的砂源基础上。
动力房安放的垂直和水平位置偏差只有几毫米。
沉箱底部的钢片伸到其下沿以下,使底层免受波浪冲刷。
由于前苏联有利于建站的坝址均位于严寒地带,不便于现场施工,促使采用这样新的厂房结构和施工方法。
同样的理由,对各种材料除了防蚀防污外,还须抵抗温度应力,方法是对建筑物进行热绝缘,在混凝土上补上加强的环氧树脂板。
该电站1968年投入运行。