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潮汐能发电是利用海湾、河口等有利地形,建筑水堤,形成水库,以便于大量蓄积海水,并在坝中或坝旁建造水力发电厂房,通过水轮发电机组进行发电。潮汐能发电与普通水力发电原理类似,差别在于海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐能发电的水轮机的结构要适合低水头、大流量的特点。
浙江江厦潮汐试验电站是中国建成的最大潮汐电站,总装机容量3200kw,1980年开始发电,1985年底5台机组全部并网发电。已正常运行20多年(赵雪华,1991浙江省电力公司,2001)。该电站由全国十几个单位协作攻关完成研建,技术较先进,单机容量500kw和700kw的灯泡型贯流式水轮发电机组,全由我国自己研制,从而为我国培养和锻炼了一批从事潮汐能开发规划、设计、研究,以及设备制造、施工和运行管理等方面的专业人才。
白沙口潮汐电站位于山东省乳山市市区南部的海阳所镇与白沙滩镇交界处的白沙口海湾。该电站设计装机容量6×160kw,设计年发电量232×104kwh。1987年9月6台机组全部投入运行。总投资425×104元。电站以单库单向落潮发电方式开发,以沙坝分割海湾而成的潟湖通道为水库,面积3.2km2,平均有效库容量135.5×104m3。1987年8月至1992年底共发电1600×104 kwh。1994年、1999年分两次对机组进行技术改造,更新了设备,提高了自动化程度,发电效率明显提高,其中2台年机组发电量从80× 104kwh提高到120× 104kwh。该电站的一个显著特点是多种经营综合利用搞得好,取得了很好的经济效益和社会效益,这在我国潮汐电站中也是较为突出的。
江苏浏河潮汐电站作为江苏省太仓市浏河水闸的组成部分,位于该水闸北通航孔旁。1973年在水闸大修时在水闸北岸一侧建造,1978年7月并网发电。该站装机容量75×2kw,为落潮发电为主的双向发电站。每年5~10月为水闸排洪期不发电。设计年发电量25×104kwh,总投投25.32×104元。1983年电站完成自动化技术改造,加装自动调速机构,配置事政闸门等一系列自动化设备,能按水位差变化自动执行开、停机和并网、解列、调整负荷等,电站基本实现无人值班自动化控制。该电站因与水闸结合建造设备厂房,从而节省了土建投资,还采用钢筋混凝土结构制造除转轮、主轴、联轴器以外的水轮机外壳及其他大件,故大幅度降低了总投资。电站建成正常运行五年后,停机检查未发现混凝土有剥落和渗漏。钢筋混凝土结构与金属制品相比具有不锈蚀、刚度大、不振动、维修方便等优点。
潮汐能发电的优点潮汐能属于可再生资源,蕴藏量大,运行成本低;潮汐能发电对于环境影响小,发电不祥放废气废渣废水,属于洁净能源潮汐发电的水库都是利用河口或海湾建成的,不占用耕地,也不像河川水电站或火电站那样要淹没或占用大面积土地潮汐能发电不受洪水、枯水期等水文因素影响潮汐电站的堤坝较低,容易建造,投资也较少。
潮汐能发电 潮汐能的主要利用方式是潮汐发电。利用潮汐发电必须具备两个物理条件:首先潮汐的幅度必须大,至少要有几米;第二海岸地形必须能储蓄大量海水,并可进行土建工程。潮汐发电的工作原理与一般水力发电的原...
一. 引力势能-海水动能-海水势能-发动机动能-电能 二 海湾或有潮汐的河口建筑一座拦水堤坝,形成水库,并在坝中或坝旁放置水轮发电机组,利用潮汐涨落时海水水位的升降,使海水通过水轮机时推动水轮发电机组...
潮汐能地热能的优点:优点:环保,可再生,无限使用。潮汐能其实就是在月球和太阳引力的影响下,海水潮涨和潮落形成的水的势能。潮汐能来自月球的引力,不是来自地球内部。 缺点:受季节影...
潮汐能具有巨大的开发前景,对解决世界能源问题将发挥越来越大的作用。合理利用潮汐能,既可减少环境污染,又可减轻能源短缺的压力。我国是发展中国家,是能源消耗大国,处在能源不足。污染严重的状态,能源的多元化、可持续化已是大势所趋。洁净的可再生能源对实现我国的能源结构转型、可持续发展具有重要意义。 2100433B
潮汐电站的原理与类型
潮汐电站的原理与类型 2 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 潮汐电站的原理与类型 海洋的呼吸—潮汐能 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, 图中月亮与太阳在 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
液化天然气冷能利用的原理及方法
液化天然气冷能利用的原理及方法——LNG的用途很广,可用于民用负荷调峰、发电、工业用户和商业用户LNG的关键技术在于深度冷冻液化,其储罐和专用运输巨轮就象超级低温冰箱,这些过程都要消耗巨大的能源,但按能量守恒规律,此冷能在释放时可充分利用,以降低成本。
潮汐是因地而异的,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。尽管潮汐很复杂,但对任何地方的潮汐都可以进行准确预报。海洋潮汐从地球的旋转中获得能量,并在吸收能量过程中使地球旋转减慢。但是这种地球旋转的减慢在人的一生中是几乎觉察不出来的,而且也并不会由于潮汐能的开发利用而加快。这种能量通过浅海区和海岸区的磨擦,以1.7TW的速率消散。只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。虽然这样的场所并不是到处都有,但世界各国已选定了相当数量的适宜开发潮汐能的站址。据最新的估算,有开发潜力的潮汐能量每年约200TW·h。
全世界潮汐能的理论蕴藏量约为3X109kw。中国海岸线曲折,全长约1.8X104km,沿海还有6000多个大小岛屿,组成1.4X104km的海岸线,漫长的海岸蕴藏着十分丰富的潮汐能资源。中国潮汐能的理论蕴藏量达1.1X108kw,其中浙江、福建两省蕴藏量最大,约占中国的80.9%,但这都是理论估算值,实际可利用的远小于上述数字。
潮汐水能的能量与潮量和潮差成正比。或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。和水力发电相比,潮汐水能的能量密度很低,相当于微水头发电的水平。世界上潮差的较大值约为13~15m,但一般说来,平均潮差在3m以上就有实际应用价值。
潮汐发电与普通水利发电原理类似,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。差别在于海水与河水不同,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。潮水的流动与河水的流动不同,它是不断变换方向的,潮汐发电有以下三种形式。
(1)单池单向发电
(2)单池双向发电
(3)双池双向发电
潮汐能(tide energy) 海水周期性涨落运动中所具有的能量。其水位差表现为势能,其潮流的速度表现为动能。这两种能量都可以利用,是一种可再生能源。由于在海水的各种运动中潮汐最守信,最具规律性,又涨落于岸边,也最早为人们所认识和利用,在各种海洋能的利用中,潮汐能的利用是最成熟的 。