海流发电

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海流能发电原理

海流能发电原理

海流能发电原理一、引言海洋是地球上最大的能源库之一,其中海流是一种可再生的清洁能源资源。

利用海流发电已成为一种具有巨大潜力的新能源发展方向。

本文将介绍海流能发电的原理及其应用。

二、海流能发电原理海流能发电是利用海流的动能转化为电能的过程。

海流是由地球自转和重力引起的水体运动,其能量来源于太阳能。

海流能发电原理主要包括以下几个步骤:1. 海流采集:首先需要选择适合的地点进行海流能采集。

通常选择海流强度较大、流速稳定的海域,如洋流和海峡。

2. 海流能转换:海流能转换主要通过潮汐发电和海流涡轮机发电两种方式。

a. 潮汐发电:利用潮汐涨落的周期性变化,通过建立潮汐发电站来收集能量。

潮汐发电站通常由涡轮机和发电机组成,涡轮机通过潮汐涨落的水流驱动,进而带动发电机产生电能。

b. 海流涡轮机发电:海流涡轮机发电利用海流的动能驱动涡轮机旋转,通过转子带动发电机产生电能。

涡轮机的设计需要考虑海流的流速、密度、方向等因素,以确保效率和稳定性。

3. 电能输送:海流能发电后,通过电缆将产生的电能输送到陆地上的电网。

输送过程需要考虑电缆的长度、电能损失、电网的接入等问题。

三、海流能发电的应用海流能发电具有广阔的应用前景,可以为能源需求大的沿海地区提供可持续的清洁能源。

以下是海流能发电应用的几个方面:1. 沿海电网供电:利用海流能发电可以为沿海地区提供稳定的电力供应。

沿海地区通常人口密集,能源需求大,海流能发电可以成为一种可靠的清洁能源补充。

2. 海上设施供电:海流能发电可以为远离陆地的海上设施提供电力。

例如海上石油平台、远洋船舶等,利用海流能发电可以减少对传统能源的依赖,提高能源利用效率。

3. 海岛供电:海流能发电也可以为一些偏远海岛提供电力。

部分海岛地理条件较为特殊,传统能源供应困难,利用海流能发电可以解决能源供应问题,促进当地经济发展。

4. 海洋资源开发:海流能发电可以与其他海洋资源开发相结合。

例如海洋养殖、海水淡化等项目,可以利用海流能发电为这些项目提供所需的电力。

海洋能发电

海洋能发电

盐差发电原理图
潮汐电站
潮汐发电就是在海湾或有潮汐的河口建一拦水堤坝,将海 湾或河口与海洋隔开构成水库,再在坝内或坝房安装水轮发 电机组,然后利用潮汐涨落时海水位的升降,使海水通过轮 机转动水轮发电机组发电。
最大的潮汐电站——法国朗斯电站
浙江温岭江厦潮汐电站是我国最大的潮 汐能电站。
潮汐能电 站的原理
著名潮汐发电厂
海洋能利用
海洋能(ocean energy)是指依附在海水中的可再生能源,包括:潮汐 能、波浪能、海洋温差能、海洋盐差能和海流能等,更广义的海洋能源还 包括海洋上空的风能、海洋表面的太阳能以及海洋生物质能等。
海洋能理论上可Biblioteka 生的总量为766亿千瓦。 海洋能开发利用的方式主要是发电,其中潮汐发电和小型波浪发电技 术已经实用化。
波浪能发电
葡萄牙的“海蛇”海浪发电站
英国海洋电力公司已研发出“海蛇”(Pelamis)波浪发电原型机
英国研制的水莽波浪发电装置
水蟒”工作原理非常简单:将“水蟒”安装 在距离海岸1.6公里-3.2公里远、36米-91米 深的水下,并系在海床上,同时使“水蟒” 的橡胶管道内充满海水。这样每当有波浪经 过时,弹性极强的橡胶管就会随之上下摆动, 橡胶管内部就会产生一股水流脉冲。随着波 浪幅度的加大,脉冲也会越来越强,并汇集 在尾部的发电机中,最终产生电能,然后通 过海底电缆传输出去。
水平轴式涡轮发电机
海流发电设施(300kW,英国南部 Devon海域)
Darrieus型垂直轴式涡轮发电机
helical螺旋叶片涡轮机
由英国安装的世界首台潮汐发电机
種類
適合開發場址之潛能
潛力場址
說 明
海流 能
海流流速: 花莲、台 1.05~1.60 m/s (東部) 东外海

潮汐海流能发电

潮汐海流能发电

海洋中所蕴藏的可再生自然能源称为海洋能,源于太阳和月亮对地球的引力变化以及太阳辐射给予海洋巨大的能量。

只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。

潮汐现象就是海水在月球和太阳引力作用下所产生的周期性运动,潮汐的潮差又引起潮流。

潮差与潮流的能量都可以用来发电。

海洋能Ocean Energy海洋能源主要指海洋中所蕴藏的可再生的自然能源,主要为潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能和海水盐差能。

究其成因,潮汐能和潮流能来源于太阳和月亮对地球的引力变化,其他均源于太阳辐射。

海洋能具有可再生性。

海洋能来源于太阳辐射能与天体间的万有引力,只要太阳、月球等天体与地球共存,这种能源就会再生,就会取之不尽,用之不竭。

海洋能总蕴藏量高达天文数字,但单位体积、单位面积、单位长度所拥有的能量较小。

这就是说,要想得到大能量,就得从大量的海水中获得。

潮汐能潮汐现象是海水在月球和太阳引力作用下所产生的周期性运动,由于月亮离地球较近,月球与太阳引潮力之比为11:5,引起海洋潮汐主要是月亮。

月球的引力使地球向月面和背月面的水位升高。

通常,将白天海水上涨叫“潮”,晚上海水上涨叫“汐”,合称“潮汐”。

由于太阳的引潮力也不小,月亮与太阳在不同位置引起潮汐也不同,图1与图2是月亮与太阳在不同位置引起潮汐的示意图,图中地球周围的蓝色代表潮汐,为能看清夸张的进行表现。

图1 潮汐形成的示意图(一)在农历每月的初一太阳和月球在地球的一侧,两者引潮力相加,会引起较高的潮差,称之为“大潮”;在农历的初八太阳与月亮相对地球的位置垂直,太阳的引潮力在垂直方向吸引海水,削弱了月亮引起的潮汐,使潮差减至最小,称之为“小潮”。

图2 潮汐形成的示意图(二)在农历每月的十五或十六附近,太阳和月亮在地球的两侧,太阳和月球的引潮力你推我拉也会引起较高的潮差,也称之为“大潮”。

在农历每月的二十三太阳与月亮相对地球的位置垂直,太阳的引潮力削弱了月亮的引潮力,引起的潮差也最小,也称之为“小潮”。

海水发电的理论知识点总结

海水发电的理论知识点总结

海水发电的理论知识点总结海水发电的理论知识点总结近年来,能源短缺和环境污染问题日益严重,寻找可持续发展的新型能源已成为人们的关注焦点。

海水发电作为一种利用海水中的能量来产生电能的技术,成为了研究热点。

海水发电技术不仅可以实现能源的可再生利用,还具备清洁、环保等优点,对于解决能源和环境问题具有重要的意义。

本文将对海水发电的理论知识点进行总结。

一、海水发电的原理海水发电是通过利用海水中的能量来产生电能。

海水中存在丰富的能源形式,如潮汐能、海洋动力能、温差能等。

其中,潮汐能是最常见的海水发电方式之一。

潮汐能是由地球引力和月球引力所形成的,海水在涨潮和退潮的过程中会产生巨大的潮汐能。

利用潮汐能发电的方式有潮汐能发电站和潮汐涡轮发电站两种。

潮汐能发电站是通过建立一座大坝,在涨潮时打开泄水闸门,退潮时关闭闸门,利用潮汐涌进潮汐发电站的差异产生巨大的水流动能,进而通过水轮机发电。

潮汐涡轮发电站则是利用涨潮、退潮的水流驱动涡轮旋转,进而通过与涡轮联动的电机发电。

二、潮汐能发电站的工作原理潮汐能发电站是利用潮汐水流的能量来产生电能的设施。

潮汐能发电站的工作原理主要包括泄水闸门控制、水轮机发电和电网连接。

1. 泄水闸门控制潮汐能发电站的关键是控制泄水闸门的开关,合理利用潮汐水流进出发电站。

通常,潮汐能发电站会建立一座大坝,通过开启和关闭闸门来控制潮汐水流进入发电站的时间和量。

在涨潮时,泄水闸门打开,将大量潮汐水纳入发电站;而在退潮时,闸门关闭,防止海水流回发电站,同时形成巨大的水位差,为下一次涨潮时的发电提供能量。

2. 水轮机发电潮汐能发电站的核心设备是水轮机,通过水流驱动水轮机旋转,进而通过与水轮联动的发电机产生电能。

常见的水轮机分为垂直轴水轮机和水平轴水轮机两种。

垂直轴水轮机的特点是结构简单,安装方便,适用于潮汐能发电站;而水平轴水轮机则具有效率高、输出稳定等优点,更适合大型发电设施。

3. 电网连接潮汐能发电站产生的电能需要被输送到电网中进行应用。

海流能发电在南美洲国家能源供应中的应用

海流能发电在南美洲国家能源供应中的应用

海流能发电在南美洲国家能源供应中的应用引言:随着全球对可再生能源的关注不断增加,海流能发电作为一种新兴的清洁能源形式,正在受到越来越多南美洲国家的关注。

南美洲拥有丰富的海洋资源和辽阔的海域,这为海流能发电提供了良好的条件。

本文将探讨海流能发电在南美洲国家能源供应中的应用,并总结利用海流能发电的优势和面临的挑战。

一、南美洲的海流能发电潜力南美洲作为一个拥有大量海洋资源的大陆,拥有广阔的海域和丰富的海流能发电潜力。

根据研究,南美洲的海流能资源主要分布在巴西、阿根廷、智利、秘鲁等沿海国家。

其中,巴西的北大西洋海流是南美洲最具潜力的海流能发电区域之一,智利的太平洋海流也具有较大的潜力。

二、海流能发电的优势1. 可再生性:海流能是一种不会枯竭的可再生能源,与传统能源相比,具有更长久的持续供应。

2. 清洁性:海流能发电过程中没有直接的二氧化碳排放,对环境几乎没有负面影响,使其成为一种环保的发电方式。

3. 稳定性:相比于风能和太阳能等不稳定的可再生能源,海流能发电具有更高的可预测性和稳定性,能够满足南美洲国家对稳定能源供应的需求。

4. 潜力巨大:南美洲拥有大量海洋资源和辽阔的海域,使得海流能发电在这个地区有着巨大的潜力。

三、南美洲国家海流能发电的现状与应用1. 巴西:巴西位于大西洋沿岸,拥有丰富的海流资源。

近年来,巴西积极推动海流能发电项目的开展。

例如,巴西北部巴利亚州已经开展了大规模的海流能发电试点项目,并取得了一定的成果。

此外,巴西还与国际合作伙伴合作,共同开展海流能发电技术的研究与发展。

2. 阿根廷:阿根廷拥有南美最长的海岸线,具有丰富的海流能资源。

尽管阿根廷在海流能发电方面的应用相对较少,但该国政府已经开始关注海流能发电的潜力,并制定了相关政策和法规,以吸引国内外投资者参与海流能发电项目。

3. 智利:智利拥有3200多公里的海岸线,位于太平洋东岸。

该国海流能发电潜力巨大,并且与海洋资源相关的电力技术已经发展成熟。

海洋能多种发电技术ppt课件

海洋能多种发电技术ppt课件
目前海流发电虽然还处在小型试验阶段它的发展还不及潮汐发电和海浪发电但人们相信海流发电将以稳定可靠装置简单的优点在海洋能的开发利用中独树一帜
海洋的巨大威力
巨大的海浪可把 13吨重的整块巨石抛到 20米高处,能把 1.7万吨的大船推上海岸。
1968年,一艘巨型油轮,在好望角海域被狂涛巨浪折为两段 (想想这是怎么原因?详见教材引例故事)
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(3)开式循环的不足
① 低温低压下海水的蒸气压很低,为使汽轮发电机能在低 压下运转,机组必须造得十分庞大。
② 开式循环的热效率很低,为减少损耗,不得不把各种装 置和管道设计得很大。
③ 需要耗用巨量的温海水和冷海水,耗能严重,发电量的 1/4~1/大量的冷海水,存在许多技术困难。
教学目标 了解海洋能资源的形成原因和表现特征, 了解海洋能发电的各种方式和相关思路, 理解海洋能发电的特点和意义。
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§5.1 海洋的概念
1、、什么是海洋:地球上广大而连续的咸水水体的总称, 是相互连通的。
2、海和洋的区别:远离陆地的水体部分为洋,靠近大陆的 水体部分为海。洋是海洋的主体部分,占海洋总面积的 89%。海是海洋的边缘部分。
2、海流的能量 一般说来,最大流速在2m/s 以上的水道,海流能才有实际
开发价值。 潮流的流速一般2~5.5km/h,在狭窄海峡或海湾里,流速会
很大。例如杭州湾海潮。 洋流的动能非常大,如佛罗里达洋流和墨西哥洋流。
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3、海流发电的优点
不必像潮汐发电那样,修筑大坝,还要担心泥沙淤积; 也不像海浪发电那样,电力输出不稳。 目前海流发电虽然还处在小型试验阶段,它的发展还不及潮
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6、 波浪发电的发展
中国也是波浪能研发的主要国家之一,在世界上有一定影响。 1989年,中国第一座波浪电站建成并试发电成功。1996年改

海洋能源:蓝色能源的开发利用

海洋能源:蓝色能源的开发利用

海洋能源:蓝色能源的开发利用海洋能源是指利用海洋中的各种能源资源进行开发和利用的一种可再生能源形式。

随着全球对清洁能源需求的不断增加,海洋能源作为一种潜力巨大的能源形式,受到了越来越多国家和地区的关注和重视。

本文将介绍海洋能源的种类、开发利用技术以及未来发展前景。

海洋能源的种类海洋能源主要包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能和海水盐度梯度能等几种形式。

潮汐能潮汐是由于地球引力和月球引力相互作用而产生的,每天都会出现两次高潮和两次低潮。

利用潮汐涨落产生的动力,可以通过潮汐发电站将其转化为电能。

波浪能波浪是由于风力在海面上产生的涌动,具有周期性和连续性。

利用波浪运动产生的机械能,可以通过波浪发电装置将其转化为电能。

海流能海流是由于地球自转和风力等因素引起的海水运动,具有稳定性和连续性。

利用海流运动产生的动力,可以通过海流发电装置将其转化为电能。

海水温差能海水温差是指海洋中不同温度层之间的温差。

利用海水温差产生的热量差异,可以通过海水温差发电装置将其转化为电能。

海水盐度梯度能海水盐度梯度是指海洋中不同盐度层之间的盐度差异。

利用海水盐度梯度产生的离子扩散效应,可以通过海水盐度梯度发电装置将其转化为电能。

海洋能源的开发利用技术海洋能源的开发利用技术主要包括潮汐发电技术、波浪发电技术、海流发电技术、海水温差发电技术和海水盐度梯度发电技术等。

潮汐发电技术潮汐发电技术主要包括潮汐涡轮机、潮汐堤坝和潮汐涡轮发电机组等。

潮汐涡轮机利用潮汐涨落产生的动力驱动涡轮旋转,从而带动发电机发电。

潮汐堤坝则是通过建设堤坝将潮汐涨落的水流引入发电站,利用水流的动力产生电能。

波浪发电技术波浪发电技术主要包括浮标式波浪发电机、压力式波浪发电机和摆式波浪发电机等。

浮标式波浪发电机利用波浪的上下运动驱动浮标上的液压装置,从而产生压力驱动液压发电机发电。

压力式波浪发电机则是通过将波浪的压力转化为机械能,再将其转化为电能。

海流发电技术海流发电技术主要包括水轮机式海流发电机、推进器式海流发电机和涡轮式海流发电机等。

新能源之海洋能发电

新能源之海洋能发电

海洋能发电一、海洋能的简介在福岛核电厂事故之后,各国纷纷检讨核电政策。

日前德国宣布将于2022年关闭所有核电厂,以其它电力来源替代,未来再生能源发电势必扮演更重要的角色。

在各种再生能源技术当中,海洋能是发展较为迟缓的技术之一,目前各国对于海洋能的利用,仍处于相当初始的阶段。

不过地球有百分之七十一的面积是海洋,海洋能蕴藏量亦相当丰沛,在技术发展日益成熟的情况下,未来海洋能发电可望逐步成为人类重要的能源来源。

本篇将介绍海洋能的技术种类、目前的发展现况、以及未来的展望。

二、海洋能发电的现状与趋势2.1现状海洋能的利用以发电为主,技术种类繁多,现阶段发展较多的四种技术,分别为:(1)利用海洋中的洋流推动水轮机发电之海流发电(Marine Current Power);(2)利用每天潮流涨落的位能差产生电力之潮汐发电(Tidal Power);(3)利用波浪运动的位能差、往复力或浮力产生动力之波浪发电(Wave Power);(4)利用深层海水与表层海水之温差汽化工作流体带动涡轮机发电之海洋温差发电(Ocean Thermal Energy Conversion;OTEC)。

以下分别介绍各种发电技术。

(1) 海流发电海流发电系利用海洋中海流的流动动力推动水轮机发电,一般乃于海流流经处设置截流涵洞之沉箱,并于其内设置水轮发电机,并可视发电需要增加多个机组,来进行发电;惟于机组间需预留适当之间隔,以避免紊流互相干扰。

目前国外已经有小规模试运转的案例,然而要达到大规模商用化仍需要一段日。

(2) 潮汐发电潮汐发电便是利用海潮满潮、退潮所形成的水位落差,来从事发电,在海湾围建堤防和水路,在涨潮时引水入储水池,退潮时将储水放出,每日可发电四次,但当潮汐满潮与退潮高度相差较小,则发电效益较低。

理想具经济效益的潮差至少需要5公尺。

潮汐发电为商用化进展较快的技术,目前已有商用化运转的发电站。

(3) 波浪发电波浪发电是将海浪动能转换成电能,其运转型式完全依据波浪之上下振动特性而设计,利用稳定运动机制撷取波浪动能,然后再加以利用来发电。

新能源_海洋能

新能源_海洋能

波力发电装置五花八门,不拘一格,有点头鸭式、波面筏式、波力发电船式、环礁式、整流器式、海蚌式、软袋式、振荡水柱式、多共振荡水柱式、波流式、摆式、结合防波堤的振荡水柱式、收缩水道式等十余种。我国研制的新型波力发电装置也曾打入国际市场。
近年来,挪威、日本和前苏联都建立了波浪发电站,英国与印度签定了合同,在印度建造世界最大的波浪发电站,发电能力5000千瓦。据挪威的实验,一条捕鱼船在被大西洋的波浪冲击条件下从波浪吸收的能量等于船上的发动机所提供的能量。如果这项技术能够普及和提高,那么航行在大海上的船就可以不用带燃料了!
中国潮汐能理论蕴藏量约1.1亿千瓦,年发电量为2750亿千瓦小时,可开发的潮汐能装机容量为2157万千瓦,年发电量为619亿千瓦小时,其中80%在福建、浙江两省(浙江占61%,福建占22%),此外广东占5%、辽宁占4%。福建、浙江能源短缺,有必要考虑建设潮汐电站。浙江钱塘江潮举世闻名,其江口潮差大,江宽水浅,有潮涌之害而无航运之利,而且两岸都是平原,缺乏淡水,如建设堤坝式潮汐电站,可采用半贯流式水轮机(“灯泡”贯流式水轮机)或全贯流式水轮机,装机约472万千瓦,年发电量130亿度,并且可在发电的同时挡潮蓄淡,促淤围垦,还可在堤坝上修路,解决两岸交通问题。这将是一项大工程,应当统筹规划,综合利用。
海洋能的能量密度较小且不稳定,随时间变动大;海洋环境复杂,海洋能装置要有能抗风暴、抗海水腐蚀、抗海生生物附着的能力。现阶段,海洋能试验性发电的成本较高,尚不能与常规火电、水电竞争。但海洋能总量大,无污染,对生态环境影响小,是一种有开发潜力的可再生能源。
潮汐能
全世界可开发的潮汐能约30亿千瓦,是目前全球发电能力的1.6倍,每年最多能发电2600亿度。中国东南海岸与加拿大芬迪湾、英国塞文港湾、法国西北海岸和俄国鄂霍次克海这5个地方的潮汐能占了全世界可开发潮汐能的一半以上。目前世界最大的潮汐电站是法国朗斯潮汐电站,装机容量24万千瓦。英国计划中的塞文河口大型潮汐电站坝长13公里,装机容量720万千瓦,造价80亿美元。内侧方案可发电129亿千瓦时/年,发电成本6.1美分/千瓦时,外侧方案可发电197亿千瓦时/年,发电成本7.1美分/千瓦时,具有与核能发电竞争的能力。再进一步,横跨英吉利海峡筑坝建潮汐电站,装机容量可达5000万千瓦,造价约320亿美元。除了资金上的问题外,在技术上是可行的,没有施工上的难题。

潮汐能发电

潮汐能发电
潮汐能发电
潮 汐 能 发 电
潮汐发电原理
潮汐发电与水利发电
潮汐动能发电
潮汐发电原理
• 潮汐发电与普通水力发电原理类似, 通过出水库,在涨潮时将海水储存 在水库内,以势能的形式保存,然 后,在落潮时放出海水,利用高、 低潮位之间的落差,推动水轮机旋 转,带动发电机发电。
涨潮时,大量海水汹涌而来,具有很大 的动能;同时,水位逐渐升高,动能转 化为势能。 落潮时,海水还保留有之前储存的势能。 海水奔腾而归,水位陆续下降,势能又 转化为动能。
潮汐发电与水力发电区别
• 水力发电的基本原理是利用水位落差 ,配 合水轮发电机产生电力,也就是利用水的 位能转为水轮的机械能,再以机械能推动 发电机,而得到电力。人们以此水位落差 的天然条件,有效的利用流力工程及机械 物理等,精心搭配以达到最高的发电量, 供人们使用廉价又无污染的电力。
• 海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但 流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐发电的 水轮机结构要适合低水头、大流量的特点
潮 汐 位 能 电 站
单库单向电站
单库双向电站
双库连续发电
发电结合抽水蓄能式电站
单库单向式发电站:只在落潮时发电
在海湾出口或河口处,建造堤坝、发电厂 房和水闸,将海湾与外海分隔,形成水库。在 涨潮时开启闸门将潮水充满水库,当落潮外海 潮位下降时,产生一定落差,利用该落差推动 水轮发电机组发电。这种电站只建造一个水库, 而且只在落潮时发电,称为单库单向发电。
SeaGen桨叶式潮汐发电机
利用海水在涨潮、退潮的水位情况,可以设计出考虑在海水 涨潮时利用他的动能进行发电。此外,在海水落潮时也可以 在进行一次发电。因此人们设计出不同的轮机组并建立了不 同的潮汐电站利用海水进行发电。

海流能

海流能

海流能海流能是指海水流动的动能,主要是指海底水道和海峡中较为稳定的流动以及由于潮汐导致的有规律的海水流动所产生的能量,是另一种以动能形态出现的海洋能。

海流能的能量与流速的平方和流量成正比。

相对波浪而言,海流能的变化要平稳且有规律得多。

潮流能随潮汐的涨落每天两次改变大小和方向。

一般来说,最大流速在2m/s以上的水道,其海流能均有实际开发的价值。

所谓海流主要是指海底水道和海峡中较为稳定的流动以及由于潮汐导致的有规律的海水流动。

其中一种是海水环流,是指大量的海水从一个海域长距离地流向另一个海域。

这种海水环流通常由两种因素引起:其中一种是海水环流,是指大量的海水从一个海域长距离地流向另一个海域。

这种海水环流通常由两种因素引起:首先海面上常年吹着方向不变的风,如赤道南侧常年吹着不变的东南风,而其北侧则是不变的东北风。

风吹动海水,使水表面运动起来,而水的动性又将这种运动传到海水深处。

随着深度增加,海水流动速度降低;有时流动方向也会随着深度增加而逐渐改变,甚至出现下层海水流动方向与表层海水流动方向相反的情况。

在太平洋和大西洋的南北两半部以及印度洋的南半部,占主导地位的风系造成了一个广阔的,也是按反时钟方向旋转的海水环流。

在低纬度和中纬度海域,风是形成海流的主要动力。

其次不同海域的海水其温度和含盐度常常不同,它们会影响海水的密度。

海水温度越高,含盐量越低,海水密度就越小。

这种两个邻近海域海水密度不同也会造成海水环流。

海水流动会产生巨大能量。

据估计全球海流能高达5TW。

引起因素这种海水环流通常由两种因素引起:首先海面上常年吹着方向不变的风,如赤道南侧常年吹着不变的东南风,而其北侧则是不变的东北风。

风吹动海水,使水表面运动起来,而水的动性又将这种运动传到海水深处。

随着深度增加,海水流动速度降低;有时流动方向也会随着深度增加而逐渐改变,甚至出现下层海水流动方向与表层海水流动方向相反的情况。

在太平洋和大西洋的南北两半部以及印度洋的南半部,占主导地位的风系造成了一个广阔的,也是按反时钟方向旋转的海水环流。

海洋能术语 电站

海洋能术语 电站

海洋能术语电站海洋能电站是利用海洋能源进行发电的设施。

海洋能源是指海洋中蕴含的各种能源,如潮汐能、波浪能、海流能、海洋温差能等。

由于海洋能源具有丰富的资源、分布广泛、可再生性强等特点,海洋能电站成为了一种重要的清洁能源发电方式。

一、潮汐能电站潮汐能电站是利用潮汐能发电的电站。

潮汐是由于地球引力和离心力的作用使得海洋表面发生周期性的涨落现象。

潮汐能电站通常建在河口或狭窄海峡等地,利用潮汐涨落的高低差,通过建设水闸、水轮机等设备进行能量转换,进而发电。

潮汐能电站具有稳定可靠、可预测性强等特点,是一种可持续发展的清洁能源。

二、波浪能电站波浪能电站是利用波浪能发电的电站。

波浪是海洋表面波动的结果,具有周期性、连续性等特点。

波浪能电站通常建在离海岸较远的海域,通过浮浪式发电装置或压力式发电装置等设备,将波浪能转化为机械能或电能。

波浪能电站的建设对海洋生态环境要求较高,但波浪能的潜力巨大,有望成为未来的重要清洁能源之一。

三、海流能电站海流能电站是利用海流能发电的电站。

海流是海洋中水流的运动形式,具有稳定、可预测性强等特点。

海流能电站通常建在强海流区域,通过潜水式涡轮机等设备,将海流能转化为机械能或电能。

海流能电站的建设需要克服海洋环境的复杂性和设备的耐久性等问题,但其潜力巨大,有望成为未来海洋能发电的重要形式。

四、海洋温差能电站海洋温差能电站是利用海洋温差能发电的电站。

海洋温差能是指海洋表层温度和深层温度之间的温差。

海洋温差能电站通常建在温差较大的地区,利用温差发电原理,通过工质的循环来驱动发电机发电。

海洋温差能电站的建设对水体温差要求较高,且技术上仍存在一定挑战,但其潜力巨大,有望成为未来的清洁能源之一。

海洋能电站是利用海洋能源进行发电的设施,包括潮汐能电站、波浪能电站、海流能电站和海洋温差能电站。

这些电站利用海洋能源的特点,转化为电能或机械能,实现清洁能源的发电,具有巨大的发展潜力。

随着技术的不断进步和环境意识的增强,相信未来海洋能电站将在能源领域发挥越来越重要的作用,为人类提供可持续发展的能源供应。

7.3 海流能发电技术

7.3 海流能发电技术
约为24小时50分。
7.3.1 海流能概述
1. 海流的分类及成因
➢ 海洋中有许多条洋流,每条洋
流终年沿着一定的途径流动,
流向基本不变,流速也较为稳
海流的变化较为平稳
定。
➢ 潮流的流向和流速都具有周期
性的变化,且变化周期一般与
潮汐一致。
7.3.1 海流能概述
2. 海流能
✓ 定义:海流的动能,与流量及流速的平方成正比。
7.3.5
小结与展望
7.3.1 海流能概述
1. 海流的分类及成因
洋流
潮流
因风力和海水的温度、盐度差
在月球和太阳的引潮力作用下,
而形成的一种较为稳定的大规
海水会出现周期性的涨落现象,
模的海水流动。
被称为潮汐。引潮力除了带来
潮汐,还会使海水产生周期性
的水平流动,这就是潮流。
7.3.1 海流能概述
1. 海流的分类及成因
水下风车 风力发电装置形式颇为类似。
7.3.3 海流能发电装置
1. 水平轴式海流能发电装置
2
影响输出功率
3
的因素
优点
1
如何转动发电
7.3.3 海流能发电装置
1. 水平轴式海流能发电装置
2
影响输出功率
3
的因素
优点
1
如何转动发电
7.3.3 海流能发电装置
1. 水平轴式海流能发电装置
12
如何转动发电
于0.593。
目录 Contents
7.3.1
海流能概述
7.3.2
海流能发电原理
7.3.3
海流能发电装置
7.3.4
著名的海流能发电站
7.3.5

洋流发电[剖析]

洋流发电[剖析]

海流发电前,海流发电站通常浮在海面上,用钢索和锚加以固定。

有一种浮在海面上的海流发电站看上去像花环,被称之为。

花环式海流发电站。

这种发电站是由一串螺旋桨组成的,它的两端固定在浮筒上,浮筒里装有发电机。

整个电站迎着海流的方向漂浮在海面上,就像献给客人的花环一样。

这种发电站之所以用一串螺旋桨组成,主要是因为海流的速度JJ X,单位体积内所具有的能量小的缘故。

它的发电能力通常较JJ X,一般只能为灯塔和灯船提供电力,至多不过为潜水艇上的蓄电池充电而已。

驳船式海流发电站是由美国设计的,这种发电站实际上是一艘船,所以叫发电船更合适些。

船舷两侧装着巨大的水轮,在海流推动下不断地转动,进而带动发电机发电。

这种发电船的发电能力约为5万千瓦,发出的电力通过海底电缆送到岸上。

当有狂风巨浪袭击时,它可以驶到附近港口避风,以保证发电设备的安全。

20世纪70年代末期,一种设计新颖的伞式海流发电站诞生了。

这种电站也是建在船上的。

这是将50个降落伞串在一根长154米的绳子上,用来集聚海流能量。

绳子的两端相连,形成一环形,然后,将绳子套在锚泊于海流中的船尾两个轮子上。

置于海流中串连起来的50个降落伞由强大的海流推动着。

在环形绳子的一侧,海流就像大风那样把伞吹胀撑开,顺着海流方向运动。

在环形绳子的另一侧,绳子牵引着伞顶向船运动,伞不张开。

于是,拴着降落伞的绳子在海流的作用下周而复始的运动,带动船上两个轮子旋转,连接着轮子的发电机也就跟着转动而发出电来。

今天,超导技术已得到了迅速发展,超导磁体已得到实际应用,利用人工形成强大的磁场已不再是梦想。

因此,有的专家提出,只要用一个31000高斯的超导磁体放入黑潮海流’中,海流在通过强磁场时切割磁力线,就会发出1500千瓦的电力。

洋流发电:在海洋运动中,洋流则对地球的气候和生态平衡扮演着重要的角色。

洋流循着一定的路线周而复始地运动着,其规模比起陆地上的巨江大川则要大出成千上万倍。

海水流动可以推动涡轮机发电,为人们输送绿色能源。

《潮流能发电技术》课件

《潮流能发电技术》课件

2
2. 商业银行贷款
商业银行可以根据项目的经济效益和风险情况提供贷款,为项目建设提供资金支持。
3
3. 风险投资
风险投资机构可以投资潮流能发电项目,以期获得高额回报,推动项目发展。
4
4. 私人资本
私人投资者可以通过投资基金、股权投资等方式参与潮流能发电项目,分享项目收益。
潮流能发电项目的政策支持
国家政策
3
3. 多能源互补技术
结合风能、太阳能等其他可再生能源,构建多能源互补系统,实现能源高效利用,提高系统稳定性。
4
4. 海底储能技术
研究开发海底储能技术,解决潮汐能发电间歇性的问题,实现能源的稳定供应。
潮流能发电技术的研究热点
高效能量捕获
研究重点在于提升潮流能发电设备的能量捕获效率,降低发电成本。
智能控制技术
2
设备运输
将发电机组及其配套设备安全高效地运送到安装地点,注意防腐和防碰撞。
3
安装调试
将发电机组安装到位,并进行调试,确保其正常工作。
潮流能发电机组的调试
1
系统检查
首先,要对整个潮流能发电机组进行全面检查,确保所有部件都处于完好状态,并满足调试要求。
2
空载运行
在空载情况下启动发电机组,并逐渐提高转速,观察各个部件的运行情况,及时进行调整。
清洁保养
定期清洁发电机组的表面、内部以及冷却系统,防止灰尘、污垢和腐蚀的堆积。
清洁发电机组的机械部件,确保其正常运行和散热效果。
潮流能发电机组的故障诊断
故障代码分析
通过分析故障代码,可以初步判断故障类型和范围,为后续排查提供方向。
数据分析
收集和分析运行数据,如功率输出、转速、电流等,帮助定位故障原因。

潮汐发电的条件

潮汐发电的条件

潮汐发电的条件
潮汐发电的条件包括以下几个方面:
1. 潮汐差大:潮汐差是指同一地点相邻两次高潮和两次低潮之间的高差,潮汐差越大,潮汐发电的能量也就越强。

通常潮汐差在4米以上才适合发展潮汐发电。

2. 潮汐频率高:潮汐频率是指每天发生的潮汐次数,通常在12小时左右为佳。

潮汐频率高意味着每天可以有更多的发电机会,增加了能量捕捉的机会。

3. 潮流速度快:潮流速度是指潮汐引起的海流速度,通常潮流速度在2米/秒以上才能满足发电的需求。

潮流速度快可以增加潮汐转动发电机的转动速度,提高发电效率。

4. 地理环境适宜:潮汐发电需要选择适合建设的地点,包括具备足够的水深、光滑的海床、稳定的潮流等条件。

同时,地理位置也需要接近电力传输设施和人口需求,方便发电的输送和利用。

5. 技术成熟:潮汐发电技术需要相应的设备和系统来捕捉潮汐能量并转化为电能。

这些设备和系统需要成熟的技术和可靠的运行性能。

以上是影响潮汐发电条件的一些关键因素,只有在合适的地点和条件下,才能进行有效的潮汐发电。

水能发电利用河流和海洋的自然力量

水能发电利用河流和海洋的自然力量

水能发电利用河流和海洋的自然力量引言水能发电是利用水流的动能转化为电能的一种可再生能源。

随着全球对清洁能源的需求不断增长,水能发电在能源领域中扮演着重要的角色。

其中,利用河流和海洋的自然力量发电是一种常见且有效的方式。

本文将介绍水能发电的原理和技术,并探讨利用河流和海洋的自然力量进行发电的方法和应用。

水能发电的原理和技术原理水能发电的原理是利用水流的动能来驱动涡轮机旋转,进而转化为机械能或电能。

当水流通过涡轮机时,涡轮叶片会受到冲击力,从而带动转子转动,进而产生功率。

水能发电的原理与化石燃料发电不同,水能发电利用的是可再生能源,对环境的影响较小。

技术水能发电的技术通常分为通过河流发电和通过海洋发电两种方式。

1.河流发电技术河流发电是利用河流水流的动能来驱动涡轮机旋转。

常见的河流发电技术包括水轮机发电和潮汐能发电。

•水轮机发电:水轮机发电是利用水流的动能来驱动水轮机旋转,产生电能。

水轮机发电常见的类型包括:落差式水轮机发电、横流式水轮机发电和斜流式水轮机发电。

•潮汐能发电:潮汐能发电是利用潮汐能转换为电能的一种发电方式。

通常利用海洋潮汐的周期性变化,通过涡轮机等装置将潮汐能转化为电能。

潮汐能发电技术有潮汐涡轮机发电和潮汐水流发电两种主要方式。

2.海洋发电技术海洋发电是利用海洋能源来发电,包括利用海浪能、海流能和海洋温差能等。

常见的海洋发电技术包括波浪能发电、海流能发电和海洋温差能发电。

•波浪能发电:波浪能发电是利用海浪的起伏运动来产生电能。

通过波浪发电装置捕捉和转化海浪的能量,进而转化为电能。

波浪能发电装置有浮标装置、涂佩装置和摆臂装置等。

•海流能发电:海流能发电是利用海洋中的水流动能来发电。

通过涡轮机等装置捕捉和转化海流的能量,进而转化为电能。

海流能发电技术主要有水平轴涡轮机和垂直轴涡轮机等。

•海洋温差能发电:海洋温差能发电是利用海洋中温差产生的热能来发电。

通过海水之间的温差,利用工质介质的变化来驱动发电机,将温差能转化为电能。

海洋能发电

海洋能发电

海洋能发电海洋能发电通常指利用海洋中所蕴藏的可再生的自然能源,主要为潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水盐差能等的发电技术。

而当前应用在发电技术中的海洋能主要有海洋温差发电、海洋波浪发电及潮汐发电。

一、海洋能简介海洋能源按能量的储存形式可分为机械能、热能和化学能。

其中,潮汐能、海流能和波浪能为机械能,海水温差能为热能,海水盐差能为化学能。

研究海洋能源的成因发现,潮汐能和潮流能来源于太阳和月亮对地球的引力变化,其他基本上源于太阳辐射。

1、潮汐能是指海水涨潮和落潮时时形成的水的势能和动能;2、波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能;3、海流能(潮流能)是指海水流动的动能,主要指海底水道和海峡中较为稳定的流动,以及由于潮汐导致的有规律的海水流动;4、海水温差能是指表层海水和深层海水之间水温之差的热能;5、海水盐差能是指海水和淡水之间或两种含盐浓度不同的海水之间的电位差能。

所以,当前应用在发电技术中的海洋能主要有海洋温差发电、海洋波浪发电及潮汐发电。

二、海洋能发电的特点及发展应用前景1、能量蕴藏量大,并且可以再生,无污染据统计,全球可用于发电的海洋能蕴藏量约为1500亿KW,可能开发利用约100亿左右,数量十分可观。

2、能量密度低海水温差能是低热头的,较大的温差也不过20-50°;潮汐能是低水头的,较大潮差为7-10m;潮流能和海流能是低速度头的,最大流速约2m/s;而波浪的密度通常也比常规燃煤电厂热交换器单位时间、单位面积的能量低一个数量级。

3、稳定性比其他自然能源好海水温差能和海流能比较稳定,潮汐能与潮流能的变化也有规律可循。

4、技术难度大由于人类对于海洋世界的了解远不如对陆地的掌握,开发利用海洋能发电的技术难度大,仍然有许多问题正在探索和研究中。

三、海洋能发电的发展趋势基于海洋能发电的特点,当前海洋能发电开发的技术发展总的趋势为:首先,要提高电站的发电能力,即呈现出电站的大规模发展趋势;其次,由于常规能源的有限性,使海洋能的开发利用成为许多沿海国家开发新能源的目标,形成了海洋能发电技术及产品的潜在市场,即呈现出海洋发电技术及产品的商品化;第三,目前海洋能发电的成本还较高,为提高竞争力,必须改进发电技术,降低发电成本,并且要走综合利用海洋能之路。

海洋能发电技术的现状与未来发展

海洋能发电技术的现状与未来发展

海洋能发电技术的现状与未来发展在全球能源需求不断增长和对清洁能源的迫切追求下,海洋能作为一种丰富且可持续的能源资源,逐渐成为人们关注的焦点。

海洋能发电技术的研究与开发,不仅为解决能源危机提供了新的途径,也为保护海洋生态环境和实现可持续发展带来了新的希望。

海洋能主要包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能等多种形式。

每种形式都具有独特的特点和潜力,但也面临着不同的技术挑战和发展障碍。

潮汐能是目前海洋能中发展较为成熟的一种。

其原理是利用潮汐的涨落产生的势能来驱动水轮机发电。

世界上已经建成了一些潮汐能发电站,如法国的朗斯潮汐电站,它是世界上最大的潮汐能发电站之一。

潮汐能发电具有可预测性强、能量密度较高等优点,但也存在着建站选址受限、建设成本高昂以及对海洋生态环境可能产生一定影响等问题。

波浪能的开发利用则相对较为复杂。

波浪能的能量密度较高,但具有不稳定性和随机性。

目前,波浪能发电技术主要有振荡水柱式、点头鸭式、筏式等。

然而,这些技术在能量转换效率、设备可靠性和成本方面仍有待进一步提高。

尽管如此,一些小规模的波浪能发电装置已经在实验和示范阶段取得了一定的成果。

海流能是指海洋中由于海水流动而产生的能量。

海流能发电装置通常类似于风力发电机,但需要适应海洋环境的特殊要求,如防腐、抗冲击等。

目前,海流能发电技术仍处于研究和试验阶段,尚未实现大规模商业化应用。

温差能是利用海洋表层温暖海水和深层寒冷海水之间的温度差来驱动热机发电。

这种能源形式具有巨大的潜力,但技术难度极大,主要包括热交换效率低、设备成本高以及海洋环境的复杂性等问题。

盐差能则是利用海水和淡水之间的盐度差产生渗透压来发电。

虽然盐差能的理论能量密度较高,但目前仍处于实验室研究阶段,距离实际应用还有很长的路要走。

在海洋能发电技术的发展现状方面,虽然已经取得了一定的进展,但仍然面临着诸多挑战。

技术方面,能量转换效率低、设备可靠性差、成本高昂等问题仍然制约着海洋能的大规模开发利用。

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2.3.1 国外海流能发电技术研究进展 1973年 美国的莫顿教授提出了“科里奥利”方案, 1973年,美国的莫顿教授提出了“科里奥利”方案,该方案的内容是 将一组巨型涡轮发电机安装在一种能大量聚集海流能量的导管内. 将一组巨型涡轮发电机安装在一种能大量聚集海流能量的导管内.当 海流通过导管时,就带动涡轮机像风车一样转动发电, 海流通过导管时,就带动涡轮机像风车一样转动发电,通过水下电缆 将电能输人佛罗里达电网。 科里奥利”方案中的发电机机组长110 将电能输人佛罗里达电网。“科里奥利”方案中的发电机机组长110 m,管道口直径170 m,安装在海面下30 m处。在海流流速为 管道口直径170 m,安装在海面下30 m处 2.3 m/s条件下,该装置的功率为8.3万kW,且不会对附近海域 m/ 条件下,该装置的功率为8 kW, 的自然环境产生任何污染。 的自然环境产生任何污染。 2006年 2006年4月,加拿大第1台并网型海流能发电机成功并网发电。英国 加拿大第1台并网型海流能发电机成功并网发电。 的海流能发电已进入商业化运作, 的海流能发电已进入商业化运作,全国性的海流能资源调查工作已经 进入实质性操作阶段,规划中的3 进入实质性操作阶段,规划中的3个海流能发电场将是世界上规模最 大的海流能发电基地。2003年2O台 大的海流能发电基地。2003年2O台300 kW 的海流发电装置在挪 KVALSUNDET建成 此处海流最大流速为2 建成, m/ 威KVALSUNDET建成,此处海流最大流速为2.5 m/s,年平均 流速为1 m/ 流速为1.8 m/s。
发电

为了有效解决能源紧张和大气 环境污染问题,人们正在积极 环境污染问题, 开发各种可再生能源发电技术。 开发各种可再生能源发电技术。 海洋流发电技术就是其中的一 种。到目前为止,虽然海洋流 到目前为止, 发电还没有一种可以大规模商 业化应用的成熟技术,但各国 业化应用的成熟技术, 科学家一直在积极研究各种海 洋流发电技术,一些企业也在 洋流发电技术, 依托这些新技术进行工程示范。 依托这些新技术进行工程示范。
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1.3我国海流能资源分布情况 我国海流能资源分布情况
我国海域辽阔.既有风海流.又有密度流:既有沿岸海流, 我国海域辽阔.既有风海流.又有密度流:既有沿岸海流, 也有深海海流。这些海流的流速大多为0.5海里 海里/ 也有深海海流。这些海流的流速大多为0.5海里/h,流 量变化不大,流向较稳定。根据我国130个水道的统计 量变化不大,流向较稳定。根据我国130个水道的统计 结果可知,我国沿海海流理论平均功率为1.4X10 kW。 结果可知,我国沿海海流理论平均功率为1.4X106kW。 这些资源分布在全国沿海各地,浙江最多, 37个水道 个水道, 这些资源分布在全国沿海各地,浙江最多,有37个水道, kW,约占全国的1 以上, 理论平均功率为7 理论平均功率为7.09~10 kW,约占全国的1/2以上, 台湾、福建、辽宁等省的海流能资源约占全国总量的42 台湾、福建、辽宁等省的海流能资源约占全国总量的42 %,其它省区较少 其它省区较少。 %,其它省区较少。我国舟山海域诸水道海流能开发前景 最好,如金堂水道(25. kW/ 最好,如金堂水道(25.9 kW/m 2)、龟山水道 (23. kW/ (23.9 kW/m2 )、西侯门水道(19.1kW/m2)等, 西侯门水道(19.1kW/ 其次是渤海海峡和福建的三都澳等, 其次是渤海海峡和福建的三都澳等,这些海区均有能量密 度高、理论蕴藏量大、开发条件较好的优点. 度高、理论蕴藏量大、开发条件较好的优点.应优先开发 利用。 利用。
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2.3 海流能发电技术的发展进程
自从海流能的巨大利用价值被发现以来,一直受到世界各国的重视。 自从海流能的巨大利用价值被发现以来,一直受到世界各国的重视。 世界上从事海流能开发的国家主要有美国、英国、加拿大、日本、 世界上从事海流能开发的国家主要有美国、英国、加拿大、日本、意 大利和中国等。 大利和中国等。
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3.2 海流能开发利用中存在的问题
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1.2 海流能成因
风力的大小和海水密度的差异是产生海流的主要原因。 风力的大小和海水密度的差异是产生海流的主要原因。海 面上常年吹着方向不变的风,如赤道南侧常年吹着东南风, 面上常年吹着方向不变的风,如赤道南侧常年吹着东南风, 北侧吹着东北风。风的吹动使海水表面运动起来,水的粘 北侧吹着东北风。风的吹动使海水表面运动起来, 性使这种运动传到海水深处。 性使这种运动传到海水深处。 随着深度的增加,海水流速降低,有时海水流动方向也会 随着深度的增加,海水流速降低, 逐渐改变。 逐渐改变。甚至出现下层海水与表层海水流动方向相反的 情况。 情况。 在太平洋和大西洋的南北两半部以及印度洋的南半 占主导地位的风系造成了一个广阔的、 部,占主导地位的风系造成了一个广阔的、按逆时针方向 旋转的海水环流。在低纬度和中纬度海域, 旋转的海水环流。在低纬度和中纬度海域,风是形成r company slogan
2.3.2我同海流能发电技术研究进展 我同海流能发电技术研究进展
20世纪70年代末,何世钧建造了1个输出功率为6.3 kW 的海流能 20世纪 年代末 何世钧建造了1个输出功率为6 世纪70年代末, 发电装置。 发电装置。
20世纪80年代初.哈尔滨工程大学研制出一种直叶片的新型海流透 20世纪 年代初 世纪80年代初. 获得了较高的效率,并于1984年完成 年完成60 模型的实验室研究, 平,获得了较高的效率,并于1984年完成60 W 模型的实验室研究, 之后开发出千瓦级装置并在河流中进行试验。 之后开发出千瓦级装置并在河流中进行试验。
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3 海流能发电技术的研究
3.1 海流发电站的研究 美国科研人员设计了一种驳船式海流发电站. 美国科研人员设计了一种驳船式海流发电站.这种发电站实际上就是 一艘船,在船舷两侧装着巨大的水轮,水轮在海流推动下不断地转动, 一艘船,在船舷两侧装着巨大的水轮,水轮在海流推动下不断地转动, 进而带动发电机发电,电能通过海底电缆被输送到岸上。 进而带动发电机发电,电能通过海底电缆被输送到岸上。这种驳船式 发电站的发电能力约为5kW。由于发电站是建在船上, 发电站的发电能力约为5kW。由于发电站是建在船上,所以当有狂 风巨浪袭击时,电站可以转移到附近港躲避,以保证发电设备的安全。 风巨浪袭击时,电站可以转移到附近港躲避,以保证发电设备的安全。 1976年 美国科学家加里斯蒂尔曼设计出了一种被称为“降落伞” 1976年,美国科学家加里斯蒂尔曼设计出了一种被称为“降落伞”的 海流发电装置,这个发电装置很特别,是用50只直径为 只直径为0 m的 海流发电装置,这个发电装置很特别,是用50只直径为0.6 m的 “降落伞”串缚在一根150 m长的绳子上,头尾相联,形成一个圆环, 降落伞”串缚在一根150 m长的绳子上 头尾相联,形成一个圆环, 长的绳子上, 套在固定于船底的转轮上,而船则锚泊在海上。在海流的作用下, 套在固定于船底的转轮上,而船则锚泊在海上。在海流的作用下,逆 流运动的“降落伞”像被大风撑开的雨伞一样张开,而顺流运动的“ 流运动的“降落伞”像被大风撑开的雨伞一样张开,而顺流运动的“降 落伞”则被压缩,串缚“降落伞”的绳子像传动带一样, 落伞”则被压缩,串缚“降落伞”的绳子像传动带一样,带动转轮不停 地转动,通过多级传动增速齿轮系统改变转速,带动发电机发电。 地转动,通过多级传动增速齿轮系统改变转速,带动发电机发电。在 墨西哥湾流流经的佛罗里达海峡中进行的试验结果表明, 墨西哥湾流流经的佛罗里达海峡中进行的试验结果表明,该海流试验 电站每天能工作4小时,功率为500 W。 电站每天能工作4小时,功率为500 W。
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海流能发电技术比陆地上 的河流发电优越得多,既 不受洪水的威胁,又不受 枯水季节的影响.水量和 流速常年不变,是一种非 常可靠的能源。由于海水 的密度约为空气的1000倍, 的密度约为空气的1000倍, 且发电装置必须放置于水 下,故海流能发电存在着 一系列的关键技术问题如 安装维护、电力输送、防 腐、海洋环境中的载荷与 安全性能等. 安全性能等.
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2.2 海流能发电原理
海流能发电原理与风力发电、水力发电原理相似, 海流能发电原理与风力发电、水力发电原理相似,是利用流动的介质 来推动水轮机发电。 来推动水轮机发电。英国科学家法拉第提出还可以利用海流切割地球 磁场的磁力线所作的功来发电,但是地球磁场的强度很弱, 磁场的磁力线所作的功来发电,但是地球磁场的强度很弱,这种发电 方式产生的电流强度不大,难以为人们提供电力。 方式产生的电流强度不大,难以为人们提供电力。 超导材料的出现给这种设想带来了希望,利用超导材料制成的超导磁 超导材料的出现给这种设想带来了希望, 体可获得高强度的磁场。所以一些科学家提出了一个大胆的设想,只 体可获得高强度的磁场。所以一些科学家提出了一个大胆的设想, 要将一个3 T的超导磁体放入黑潮区 的超导磁体放入黑潮区. 要将一个3.1 T的超导磁体放入黑潮区.海流切割超导磁体磁场的磁 力线即可发出1500kW 电来。尽管这种设想在技术上还难以实现, 力线即可发出1500kW 电来。尽管这种设想在技术上还难以实现, 但它为建立一种全新的的海流能发电技术提供了最基本的框架。 但它为建立一种全新的的海流能发电技术提供了最基本的框架。
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利用海洋所蕴藏的能量转换成电能的发电技技术
发电
温 发电
发电
盐浓 发电
发电
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1
海流能概述
2
发电 术
3
发电 术 研究
4
发电 术 发 趋势
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