族谱网 头条 人物百科

潮汐能

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:730
转发:0
评论:0
定义因月球引力的变化引起潮汐现象,潮汐导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量为潮汐能。潮汐能是以势能形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能与动能。发电方法位于斯特兰福德湖的世界上第一个商业规模的并网潮汐流发电机-SeaGen。明显的尾流显示出潮汐流的力量。潮汐发电可分为三种发电的方法:潮汐流发电机潮汐流发电机(Tidalstreamgenerator,TSGs)利用了流水的动能驱动涡轮机,一种类似于风力涡轮机利用流动空气的发电方式。和潮汐堰坝相比,由于其低成本和低生态影响,这个方法受到越来越多的欢迎。一些潮汐发电机可以内置在现有桥梁的结构上,基本上没有涉及美观的问题。潮汐堰坝潮汐堰坝利用了势能在高低潮时的高度不同(水头)。堰坝本质上是横跨潮汐河口全宽的水坝,且受限于高昂的民用基础建设成本、全球短缺的可行地点以及环境问题。当使用潮汐堰坝发电,来自潮汐的势能通过...

定义

因月球引力的变化引起潮汐现象,潮汐导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量为潮汐能。潮汐能是以势能形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能与动能。

发电方法

潮汐能

位于斯特兰福德湖的世界上第一个商业规模的并网潮汐流发电机- SeaGen。 明显的尾流显示出潮汐流的力量。

潮汐发电可分为三种发电的方法:

潮汐流发电机

潮汐流发电机( Tidal stream generator ,TSGs)利用了流水的动能驱动涡轮机,一种类似于风力涡轮机利用流动空气的发电方式。和潮汐堰坝相比,由于其低成本和低生态影响,这个方法受到越来越多的欢迎。一些潮汐发电机可以内置在现有桥梁的结构上,基本上没有涉及美观的问题。

潮汐堰坝

潮汐堰坝利用了势能在高低潮时的高度不同(水头)。堰坝本质上是横跨潮汐河口全宽的水坝,且受限于高昂的民用基础建设成本、全球短缺的可行地点以及环境问题。当使用潮汐堰坝发电,来自潮汐的势能通过专门的水坝战略布局被抓住。

动态潮汐能

潮汐能

DTP大坝俯视图。蓝色和暗红色分别表示潮汐高和低。

潮汐能

大多数的潮汐涡轮机和风力涡轮机很类似,常见的是HAWT-型。

动态潮汐能(DTP)开发了潮汐流在势能和动能间的交互作用。该理论认为:从海岸一直延伸入大海建造(如:30~50公里长)大坝,无封闭区域。大坝的存在及规模引入了潮汐的相位差异,和当地的潮汐波长相比,大坝的大小不容忽视。这导致整个大坝的液压压头差异。大坝的水轮机被用来转换大量电能(每个大坝6000~15000兆瓦)。浅海沿海海域具有与海岸平行振荡的强大的潮汐波,如在英国、中国和韩国,因而大坝两侧水位会产生明显差异(至少2~3米)。

应用及意义

在涨潮的过程中,汹涌而来的海水具有很大的动能,而随着海水水位的升高,就把海水的巨大动能转化为势能;在落潮的过程中,海水奔腾而去,水位逐渐降低,势能又转化为动能。潮汐能的能量与潮量和潮差成正比。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。潮汐能是因地而异的,不同的地区常常有不同的潮汐系统,他们都是从深海潮波获取能量,但具有各自独特的特征。

潮汐能主要的利用方式是发电。潮汐发电是利用海湾或河口等地形,建筑水堤形成水库,以便大量蓄积海水,并在坝中或坝旁建造水利发电厂房,通过水轮发电机组进行发电。

潮汐是一种世界性的海平面周期性变化的现象,由于受月球和太阳这两个万有引力源的作用,海平面每昼夜有两次涨落。

发电原理及发电形式

潮汐发电与普通水利发电原理类似。在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存;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:先在海湾筑堤设闸,涨潮时开闸引水入库,落潮时便放水驱动水轮机组发电。这种类型的电站只能在落潮时发电,一天两次,每次最多5小时。

(2)单池双向发电:为在涨潮进水和落潮出水时都能发电,尽量做到在涨潮和落潮时都能发电,人们便使用了巧妙的回路设施或设置双向水轮机组,以提高潮汐的利用率。

(3)双池双向发电:配置高低两个不同的水库来进行双向发电。

然而,前两种类型都不能在平潮(没有水位差)或停潮时水库中水放完的情况下发出电压比较平稳的电力。第三种方式不仅在涨落潮全过程中都可连续不断发电,还能使电力输出比较平稳。它特别适用于那些孤立海岛,使海岛可随时不间断地得到平稳的电力供应。它有上下两个蓄潮水库,并配有小型抽水蓄能电站。但有一定的电力损失。

应用现状与应用前景

潮汐能

韩国始华湖潮汐电厂,世界最大的潮汐发电厂

到目前为止,由于常规电站廉价电费的竞争,建成投产的商业用潮汐电站不多。然而,由于潮汐能蕴藏量的巨大和潮汐发电的许多优点,人们还是非常重视对潮汐发电的研究和试验。

海洋学家预估世界上潮汐能发电总量在1TW(10的12次方瓦特)以上。潮汐能普查计算的方法是,首先选定适于建潮汐电站的站址,再计算这些地点可开发的发电装机容量,叠加起来即为估算的总量。

20世纪初,欧、美一些国家开始研究潮汐发电。

第一座具有商业实用价值的潮汐电站是1967年建成的法国的郎斯潮汐电站( Rance Tidal Power Station )。该电站位于法国圣马洛湾郎斯河口。郎斯河口最差13.4m,平均潮差8m。一道750m长的大坝横跨郎斯河。坝上是通行车辆的公路桥,坝下设置船闸、泄水闸和发电机房。郎斯潮汐电站机房中安装有24台双向涡轮发电机,涨潮、落潮都能发电。总装机容量240 MW,年发电量1.8 GW,输入国家电网。

254 MW的韩国始华湖潮汐电厂是世界上最大的潮汐电力设施。在2011年施工完成。

1968年,前苏联在其北方摩尔曼斯克附近的基斯拉雅湾建成了一座800KW的试验潮汐电站。

1980年,加拿大在芬地湾兴建了一座20MW的中间试验潮汐电站。那是为了兴建更大的实用电站做论证和准备用的。

江厦潮汐电站,位于中国杭州以南,自1985年以来一直运行,目前的装机容量为3.2 MW。还有更多的潮汐发电计划在鸭绿江口附近。

Uldolmok Tidal Power Station ( 英语 : Uldolmok Tidal Power Station ) 在韩国是一个潮汐电站潮汐发电项目,计划到2013年将逐步扩大到90兆瓦的产能。2009年5月的第一个1 MW已经被安装了。

世界上适于建设潮汐电站的20几处地方,都在研究、设计建设潮汐电站。其中包括:美国阿拉斯加州的库克湾、加拿大芬地湾、英国塞文河口、阿根廷圣约瑟湾、澳大利亚达尔文范迪门湾、中国的乐清湾,印度坎贝河口、俄罗斯远东鄂霍茨克海品仁湾、韩国仁川湾等地。随着技术进步,潮汐发电成本的不断降低使进入2l世纪后将不断会有大型现代潮汐电站的建成与使用。

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。潮汐发电是海洋能中技术最成熟和利用规模最大的一种。

潮汐能的开发利用

潮汐能是一种不消耗燃料、没有污染、不受洪水或枯水影响、取之不尽且用之不竭的再生能源。在各种海洋能源中,潮汐能的开发利用最为现实、简便。

从总体上看,现今潮能开发利用的技术难题已基本解决,国际上都有许多成功的实例,技术更新也很快。

潮汐发电利用的是潮差势能,世界上最高的潮差也才10多米,因此不可能像一般水力发电那样利用几十米、百余米的水源发电,潮汐发电的水轮机组必须适应“低水头、大流量”的特点,因此水轮做得较大。但水轮做大了,配套设施的造价也会相应增大。于是,如何解决这个问题,就成为反映其技术水平高低的一种标志。

潮汐发电虽然并不神秘,但仍须尊重客观规律,才能获得成功,取得良好效益。否则,光凭主观愿望和热情,虽然一时可以建成许多潮汐电站,但最后往往会因为实用价值不大而被放弃。

优缺点

优点

缺点

参看

潮汐发电站

热能

可再生能源商业化

能量过渡计划

世界能源消耗量


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱

相关资料

展开
发表评论
写好了,提交
{{item.label}}
{{commentTotal}}条评论
{{item.userName}}
发布时间:{{item.time}}
{{item.content}}
回复
举报
点击加载更多
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回

更多文章

更多精彩文章
打赏
私信

推荐阅读

· 潮汐
名称潮汐的时间分布。地球上的海水或江水,受到太阳、月球的引力以及地球自转的影响,在每天早晚会各有一次水位的涨落,这种现象,早称之为潮,晚称之为汐。海面上升达最高时,称为满潮(Highwater)﹔海面下降至最低时,称为干潮(Lowwater)。由干潮至满潮的期间,称为涨潮(Flood)﹔而由满潮至干潮的期间,则称为落潮(Ebb)。自某一次满潮至下一次满潮,或由某一次干潮至下一次干潮的时间,称为潮汐的周期(Periodoftide)。满潮与干潮之海面高度差称为潮差(Tidalrange)。特征潮汐是海平面以下面几个阶段变化的重复周期:海水经历几个小时的上涨或在海滩上进展,水达到被称为高潮的最大高度。经历几个小时的海平面降低,或是像瀑布一样从海滩退出,水面在所谓的低潮停止降低。潮汐停止的瞬间称为滞水或憩潮,然后潮水会改变方向,称为转向。憩潮通常发生在潮水最高和最低的附近,但是在高低水位的时刻,...
· 潮汐力
数学对于两个距离为R{\displaystyleR}、质量分别为M,m{\displaystyleM,m}的天体的引力:F=GMmR2{\displaystyleF={\frac{GMm}{R^{2}}}}(G{\displaystyleG}为万有引力常数)在其中一个天体上,设有一点在两个天体中心之间的直线上,该点与天体中心距离为r{\displaystyler},其中r<<R{\displaystylerGMm(R+r)2≈≈-->2GMmrR3{\displaystyle{\frac{GMm}{R^{2}}}-{\frac{GMm}{(R+r)^{2}}}\approx{\frac{2GMmr}{R^{3}}}}以上潮汐力之表达式,需要用到微积分中的泰勒展开。太阳系类地行星对太阳的潮汐锁定行星对恒星间的潮汐力主要受重力影响,故越靠近恒星的行星,其自转周期越会被恒星重力...
· 潮汐加速
地-月系统长期加速的发现史在1695年,爱德蒙·哈雷首先建议:与古代的日食观测比较,月球的平均运动显然是越来越快,但是它没有提出数据(在哈雷的时代还不知道发生了什么,包括地球自转速度的减缓:参见历书时。当不再使用均一的时间而使用平太阳时测量时,显示影响是正加速度)。在1749年,理查·敦桑重新审视了古代的纪录,确认了哈雷的怀疑,并且制作第一个大小和外观效应的量化估计。在月球经度上每百年的偏移量是+10"(角秒,在当时是出乎意料好的结果,与稍后确认的值,例如1786年迪·拉朗得,并能与一世纪后从10"到接近13"的值比较)。皮埃尔-西蒙·拉普拉斯在1786年以分析月球的平均运动加速为理论基础,回应摄动改变了地球环绕太阳轨道的离心率。拉普拉斯初步的计算解释整体的效应,似乎以理论简洁的拴住了现在与古代的观测。然而,亚当斯在1854年重启拉普拉斯的计算,导致发现问题中的错误:很明显的,拉普拉斯以地...
· 潮汐锁定
机制在自转率的改变上,大的天体A将天体B潮汐锁定,需要A的引力在B的隆起的诱导下造成扭矩。潮汐隆起A的引力对B造成潮汐力使得B的引力平衡受到扭曲,形状在朝向A的轴线方向上变得细长;相反的,在垂直A轴向的维度上略有减少。这种扭曲现象被称为潮汐隆起。当B未被潮汐锁定时,这个隆起会在表面旅行,两个高潮之一会在靠近A在正上方的一个点。对大型的天体而言,由于本身的重力,形状位接近球体,潮汐的扭曲会造成轻微的扁球体,也就是说一个沿着主轴方向轴对称的椭球体。较小的天体也会经历这种扭曲,但这些扭曲是不规则的。隆起拖曳物体B对潮汐力引起的周期性的重塑会施全力(Exertion)的抵抗。事实上,有时候B需要一些时间来重塑重力的平衡,但在这段时间,A-B的轴向因为B的旋转已经改变,所以形成的隆起会与A-B轴向有一段距离。从太空中的瞭望点来看,隆起最高点的方向与指向A的方向已经有了偏差。如果B的自转周期短于它的轨...
· 窦叔蒙研究潮汐
[潮汐]在唐代,随着航海业的日渐发达,需要对潮汐涨落规律在观察和计算的基础上进行科学的总结,窦叔蒙在这方面有突出的贡献。在其《海涛志》中,关于潮汐的周期性现象,他指出共有三种:“一晦一明,再潮再汐”,“一朔一望,载盈载虚”,以及“一春一秋,再涨再缩”,可以说已经正确阐明了正规半日潮的一般规律。第一种是指一日之内海水两涨两落,即有两次潮汐循环;第二种是指一个朔望月内,有两次和两次小潮;最后一种指一回归年之内,也有两次和两次小潮。窦叔蒙还总结了在一回归年内阴历二月和八月出现的规律。窦叔蒙在《海涛志》中进一步阐明了潜逃的起因和月球运行的关系为“潮汐作涛,必符于月”,即潮汐盛衰有一定规律,具体来说,就是“盈于朔望,消以F魄,虚于上下弦,息以腩,轮回辐次,周而复始。”

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信