海洋能的开发与利用
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海洋能资源开发与利用近年来,随着能源短缺和环境污染的日益严重,海洋能资源成为人们探索和开发的热点。
海洋能资源指的是以海洋为媒介,通过开发和利用来自海洋的能源,如潮汐能、海洋温差能和海洋波浪能等。
本文将从开发潜力、技术挑战和环境影响等角度探讨海洋能资源的开发与利用。
首先,海洋能资源的开发潜力巨大。
全球几乎三分之二的面积被海洋覆盖,其中蕴藏着巨大的能量。
例如,太平洋上的强风和海浪可以转化为电力,以满足当地居民的需求。
而海洋温差能则是利用海水中的温度差异来产生电能,可以在地热资源稀缺的地区提供清洁能源。
此外,潮汐能作为一种稳定可靠的可再生能源,具有极高的可开发潜力。
因此,海洋能资源的开发不仅可以满足能源需求,还能够减少对传统能源的依赖,实现可持续发展。
然而,海洋能资源的开发与利用面临着一些技术挑战。
首先是技术成熟度的问题。
与传统能源相比,海洋能资源的开发与利用仍处于起步阶段,技术方面存在一定的不成熟。
例如,潮汐能的开发需要建设大型的海上设备,并需克服潮汐巨大的动力和复杂的水流环境带来的技术难题。
其次,海洋能设备的可靠性和安全性也是亟待解决的问题。
长期暴露在海洋环境中,设备易受腐蚀和海洋生物侵蚀,导致设备的可靠性受到影响。
此外,海洋环境的恶劣性也增加了设备安全性的风险。
因此,科学家和工程师们需要不断进行技术创新和改进,以提高海洋能设备的可靠性和安全性。
此外,海洋能资源的开发与利用还会对海洋生态环境产生一定的影响。
例如,在建设潮汐能设备时,需要借助大坝和堤岸等工程结构控制潮汐流量,这可能对潮汐生态系统造成影响。
海浪能和海洋温差能的开发过程中,往往需要在海洋中布设设备,这可能会影响到珊瑚礁生态系统和鱼类等海洋生态资源。
因此,海洋能资源的开发与利用必须注意生态环境的保护和科学管理,以避免对海洋生态系统产生不可逆转的影响。
综上所述,海洋能资源的开发与利用具有巨大的潜力和重要性。
然而,要充分发挥海洋能资源的优势,需要解决技术挑战和处理环境影响。
海洋能的开发与利用前景在我们所居住的这颗蓝色星球上,海洋占据了绝大部分的面积。
海洋不仅是生命的摇篮,还蕴藏着丰富的能源资源,等待着人类去开发和利用。
海洋能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的潜力和广阔的发展前景。
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。
潮汐能是由于天体引力的作用,使得海水产生周期性的涨落运动所蕴含的能量。
波浪能则是由风与海面相互作用产生的起伏运动所具有的能量。
海流能是由海水流动所产生的动能,温差能是基于海洋表层和深层之间的温度差异而存在的能量形式,盐差能则源于海水和淡水之间的盐度差异。
潮汐能的开发利用相对较为成熟。
潮汐发电站通过建造大坝,在涨潮和落潮时利用水位差来推动水轮机发电。
目前,世界上一些国家已经建成了规模不等的潮汐电站,如法国的朗斯潮汐电站,它是世界上最大的潮汐电站之一,其装机容量达到了 24 万千瓦。
我国也在浙江等地建设了潮汐电站,为当地的能源供应做出了一定的贡献。
潮汐能的优点是能量稳定、可预测性强,但建设潮汐电站需要较大的投资和合适的地理条件,同时可能对海洋生态环境产生一定的影响。
波浪能的开发利用仍处于不断探索和发展的阶段。
波浪能发电装置多种多样,有浮标式、振荡水柱式、筏式等。
然而,由于波浪的能量密度较低且具有不稳定性,目前波浪能的大规模商业化应用还面临着诸多技术和成本方面的挑战。
但随着技术的不断进步,一些新型的波浪能发电装置正在研发中,未来有望实现更高效、更稳定的发电。
海流能的开发利用也具有一定的前景。
海流能发电装置通常安装在海流流速较大的海域,通过叶轮等装置将海流的动能转化为电能。
与潮汐能和波浪能相比,海流能的能量相对较为稳定,但开发海流能同样需要解决技术和成本等问题,并且需要对海洋环境进行充分的评估和保护。
温差能和盐差能的开发利用目前还处于实验阶段。
温差能发电需要在海洋中建立大型的热交换系统,技术难度较大。
盐差能的利用则需要特殊的膜材料和装置,目前还面临着效率低下和成本高昂等难题。
[中南大学]21世纪的新能源——海洋能2022年4月26日新能源[认识与了解]新能源又称非常规能源。
是指传统能源之外的各种能源形式。
指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。
新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能、核电等能源,称为常规能源。
随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生为特祉的新能源越来越得到各国的重视。
一般地说,常规能源是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源,而新能源通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。
因此,煤、石油、天然气以及大中型水电都被看作常规能源,而把太阳能、风能、现代生物质能、地热能、海洋能以及核能、氢能等作为新能源。
随着技术的进步和可持续发展观念的树立,过去一直被视作垃圾的工业与生活有机废弃物被重新认识,作为一种能源资源化利用的物质而受到深入的研究和开发利用,因此,废弃物的资源化利用也可看作是新能源技术的一种形式。
新近才被人类开发利用、有待于进一步研究发展的能量资源称为新能源,相对于常规能源而言,在不同的历史时期和科技水平情况下,新能源有不同的内容。
当今社会,新能源通常指核能、太阳能、风能、地热能、氢气等。
按类别可分为:太阳能,风能,生物质能,核能,氢能,地热能,海洋能,小水电,化工能(如醚基燃料)等。
而我所要讲的是新能源中的一个小类:海洋能21世纪的新能源——海洋能【概念理解】海洋能(ocean energy)是海水运动过程中产生的可再生能,主要包括温差能、潮汐能、波浪能、潮流能、海流能、盐差能等。
潮汐能和潮流能源自月球、太阳和其他星球引力,其他海洋能均源自太阳辐射。
海水温差能是一种热能。
低纬度的海面水温较高,与深层水形成温度差,可产生热交换。
海洋能的开发和利用随着能源需求的不断增长,传统的非可再生能源逐渐受到限制,而海洋能作为一种新的能源形式,逐渐成为人们研究的方向。
海洋能是指利用海洋自然资源,产生电力的过程。
它的开发和利用具有很大的潜力,可以为我们未来的能源补给做出很大的贡献。
一、海洋能的来源海洋能是一种新的可再生能源,其来源主要包括以下三个方面:1、潮汐能潮汐能是指利用大海潮汐的动能产生电力的一种能源形式。
潮汐是由于地球和月球之间的引力作用而产生的,是相对稳定的自然现象。
目前,欧洲和北美的一些地方已经建立了潮汐能发电站,为当地的能源供应提供了很好的支持模式。
2、波浪能波浪能是指利用海洋表面波浪的能量产生电力的一种能源形式。
波浪的能量来自于风的作用力和海洋的物理特性,这种能量的大小与海浪高度和波长有关。
目前,欧洲和北美的一些地方已经开始建立波浪能发电站,这些发电站已经成为了独立的能源供应系统。
3、海流能海流能是指利用海洋水流的能量产生电力的一种能源形式。
水流的动能通常来自于地球的自转和热力学效应。
目前,欧洲和北美的一些地方已经建立了海流能发电站,为当地的能源供应提供了很好的支持模式。
二、海洋能的优势海洋能的开发和利用具有很大的优势,主要表现在以下几个方面:1、可再生性海洋能是一种由自然界提供的能源,它的源头是无穷无尽的,在人类世界的范畴之外。
与传统的石油、煤炭等非可再生能源相比,海洋能的开发和利用不会造成环境破坏和资源浪费。
2、不污染环境由于海洋能的开发和利用是基于自然界的资源,所以不会对环境造成污染和破坏。
相比传统的煤炭、石油能源,使用海洋能产生的二氧化碳排放量很低,可以大大降低环境污染。
3、分散性海洋能可以分布于全球任何一个海岸线,从而实现分散化能源开发。
这就为海洋能的开发和利用提供了非常大的空间和选择范围。
如果能够在全球范围内协同合作,建立有效的海洋能供应网络,将可以满足更多地区的能源需求。
三、海洋能的挑战1、技术成熟度有待提高目前,海洋能处于早期开发阶段,技术成熟度还不高,需要通过大量的研究来提高效率和可靠性。
地热能和海洋能的利用地热能和海洋能是两种具有巨大能量潜力的可再生能源。
随着全球对环境保护的需求与日俱增,地热能和海洋能得到了越来越多的关注,成为替代传统化石燃料的绿色能源之一。
一、地热能的概述地热能指地球的热能,可用于发电、供暖和热水等多个领域。
它体现在地下水循环、深井温泉等方面,是一种充分利用地球自然资源的能源形式。
地热能的开发利用已有数百年的历史,如古希腊时期就已利用温泉进行浴疗。
二、地热能的开发利用方式地热能的开发利用方式主要有两种——直接利用和间接利用。
直接利用指通过井管或直接开采温度较高的地下水,直接利用其中的热能来供热、发电或其他方面的用途。
间接利用则是通过地下热泵、温室和水文热能转化器等手段将地下的热能通过一定的方式传输到表面形成可利用的能源。
三、海洋能的概述海洋能也是一种具有潜力的可再生能源。
它包括波浪能、潮汐能、海流能和温差能等,是一种与太阳与月亮运动所引起的海面变化密切相关的能源形式。
其中,波浪能是最为常见的,其潜力远超我们的想象。
四、海洋能的开发利用方式海洋能的开发利用方式主要有三种——波浪能利用、潮汐能利用和海流能利用。
波浪能利用通过利用波浪的能量来产生电力;潮汐能利用通过调节潮汐的高度差来控制涌潮和退潮的速度,并在过程中收集其潜在的能量;海流能则是利用海流的动力来产生电力。
五、地热能和海洋能的优势和劣势地热能和海洋能都是可再生能源,不会像化石燃料一样存在资源枯竭和碳排放等问题。
相比于其它可再生能源,地热能和海洋能占用空间较小,且与天气状况无关,适合在任何地方和时候开发利用。
然而,海洋能的利用技术目前仍处于发展初期,而地热能则对地温的要求较高,且需要一定的初期投资。
六、地热能和海洋能的前景地热能和海洋能的前景广阔,这既是因为它们是可再生能源,又是因为它们的潜力相当大。
目前,全球地热能每年的利用量约为6000TWh,相当于石油的1/6;而海洋能的潜力更是高达1TW。
而且,地热能和海洋能的运营成本低于化石燃料,具有更好的市场前景。
《海洋能的开发利用》知识清单一、海洋能的定义与分类海洋能是指蕴藏在海洋中的可再生能源,包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能等。
潮汐能是由于天体引力的作用,使得海水产生周期性的涨落运动而具有的能量。
波浪能是由风与海面相互作用产生的,是一种随机性较强的能源。
海流能是由海水流动所产生的动能。
温差能是由于海洋表层和深层水温的差异而产生的能量。
盐差能则是由于海水盐度的差异所蕴含的能量。
二、海洋能的特点1、总量巨大海洋能的储量极其丰富,远远超过了目前人类对能源的需求。
2、可再生性海洋能是一种可再生的能源,只要海洋存在,就能够持续地产生能量。
3、清洁环保在开发和利用过程中,不会产生二氧化碳、硫化物等污染物,对环境友好。
4、分布广泛全球各大海洋都蕴含着丰富的海洋能资源。
然而,海洋能的开发也存在一些挑战和局限性:1、能量密度低与传统的化石能源相比,海洋能的能量密度较低,这意味着需要较大的设备和面积来收集和转化能量。
2、不稳定性受到海洋环境和气候等因素的影响,海洋能的产生具有不稳定性和间歇性。
3、高昂的开发成本开发海洋能需要先进的技术和设备,前期投资巨大,成本较高。
4、技术难度大海洋环境复杂恶劣,对设备的耐腐蚀性、可靠性等要求极高,技术研发难度大。
三、海洋能的开发技术1、潮汐能开发技术(1)潮汐电站通过建造大坝和水闸,在涨潮和落潮时控制海水的流动,驱动水轮机发电。
(2)新型潮汐能技术如潮汐流发电技术,利用潮汐水流直接驱动涡轮机发电。
2、波浪能开发技术(1)振荡水柱式利用波浪的上下运动推动空气,驱动空气涡轮机发电。
(2)点头鸭式装置随波浪上下运动,通过液压系统将机械能转化为电能。
(3)筏式多个浮体随波浪运动,通过机械传动装置发电。
3、海流能开发技术(1)水平轴涡轮机类似于风力涡轮机,但其叶片设计适应海流的特点。
(2)垂直轴涡轮机适合不同方向的海流,具有较好的适应性。
4、温差能开发技术(1)开式循环利用表层温海水蒸发低沸点工质,推动涡轮机发电。
可再生能源利用上海电力2009 年第 1 期海洋能源的利用与开发Sonal Patel摘要:海洋蕴藏着巨大的能量,海洋能源不仅清洁环保,而且是一种取之不竭的可再生清洁能源。
文章介绍了多种海洋再生能源的前沿技术及其应用情况,并分析了海洋能发展的现状以及对环境影响的主要因素。
关键词:海洋再生能源;波浪能;潮汐能;潮流能;海水温差能;海水盐差能中图分类号: P743文献标识码: B随着人们日益关注环境、经济以及依赖化石能源引发的成本问题,开发利用可再生能源已逐渐成为当前行业的发展趋势。
在取得推广应用风能发电和太阳能发电圆满成功后,如何从覆盖地球面积70%以上的海洋中获取再生能源,成了能源行业关注的焦点。
目前,世界各大新能源开发商正在就此进行着积极的探索,并已经取得了初步的成果。
1海洋再生能源发展概况海洋中的可再生自然能源主要包括波浪能、潮汐能、潮流能(海流能)、海水温差能和海水盐差能。
据测算,海洋能的蕴藏总量高达 4 000 TW,开发潜力巨大。
海洋能源不仅清洁环保、可再生,更重要的是海洋能中的波浪能、潮汐能和潮流能还具有风能和太阳能无法比拟的优势,即可预测性。
由月球引力变化造成的潮汐可以提前好几年进行预报;而洋流图则可以通过卫星进行绘制。
可预测性有助于防范大规模的停电事故的发生。
此外,无论是海上涡轮机或是浸没式零排放涡轮机,因其处于人们看不到的地方而不具有视觉污染。
事实上,试图利用海洋能发电的想法早在100 年前便有之, 因当时技术和资金等问题, 其开发进程十分缓慢。
例如:在1912年,德国在北海海岸建造了世界上第一座潮汐电站布苏姆潮汐电站。
以加拿大的芬迪湾建造潮汐电站为例,其建设规划可追溯到1925年。
当时缅因州同意投资1 亿美元在该州帕萨马科迪湾( Passam aquo ddy Bay) 建立潮汐电站; 1935 年罗斯福总统也对该项目表示支持并拨款1 000万美元,但是该项目最终未能实现。
同时期的英国布里斯托尔海峡潮汐电32站计划,因不具有经济、可行性而被否决。