提交版大工 春《新能源发电》大作业题目 海洋能的利用
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绿色能源在海洋领域的利用海洋是地球上最丰富的资源之一,不仅提供了人类的生存所需的大量食物和水,而且还隐藏着巨大的绿色能源潜力。
随着环保意识的增强,绿色能源的利用越来越受到人们的重视,其中海洋领域的绿色能源利用尤其引人关注。
本文将探讨绿色能源在海洋领域的利用,包括潮汐能、波浪能、海洋温差能等,并分析其优点和挑战。
一、潮汐能潮汐能是指海洋潮汐运动所带来的位能。
潮汐涨落受到月球、太阳和地球自转的影响,具有规律性和可预测性。
潮汐能利用的主要方式包括潮汐发电和潮汐能水泵。
潮汐发电利用潮汐涨落产生的位能,通过水轮机来转动发电机。
而潮汐能水泵则是利用潮汐涨落来提升和排放海水,主要用于海洋渔业和盐度调节。
相较于传统的化石能源,潮汐能具有可再生性、无污染性和低碳排放等优点。
然而,潮汐能开发也面临着一些挑战,如潮汐变化大、地理位置限制等。
二、波浪能波浪能是指海洋波浪所携带的能量。
海洋中的波浪由于受到风、地形和海水深度等因素的影响而产生波动。
波浪能利用的主要方式包括波浪发电和波浪热泵。
波浪发电是将波浪的动能转化为电能,常见的方式有定桨式和动桨式。
定桨式通过固定在海床上的锚固定在海床上,随着波浪起伏而转动;动桨式则通过安装在海面上的桨叶随波逐浪推动发电机运转。
波浪热泵则是利用波浪产生的热量来供暖或制冷。
波浪能的开发具有广泛的应用前景,不仅可以为岛屿和偏远地区提供电力,还可以用于海水淡化、海洋养殖等领域。
然而,波浪能开发也面临着一些挑战,如波浪不稳定、能量转换效率低等。
三、海洋温差能海洋温差能是指海洋与大气圈之间的热交换所产生的能量。
海水受太阳辐射而升温,随着海水深度的增加,海水温度逐渐降低。
海洋温差能的利用主要通过热电效应来实现,即利用温度差产生电位差,从而产生电流。
海洋温差能的利用方式包括海洋温差发电和热电转换器。
海洋温差发电是一种将海洋热能转化为电能的先进技术,通过在海洋中设置热交换器,将高温海水与低温海水的温度差转化为电能。
大连理工大学智慧树知到“电力系统自动化技术”《新能源发电》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.有关海洋能特点,描述错误的是()。
A.清洁无污染B.稳定性好C.变化没有规律D.能量密度低2.生物质能是指蕴藏在生物质中的能量,是直接或间接地通过绿色植物的光合作用,把太阳能转化为化学能后固定和储藏在生物体内的能量。
()A.正确B.错误3.海水温度的水平分布,一般随纬度增加而降低。
()A.正确B.错误4.根据波高大小,通常将风浪分为5个等级。
()A.正确B.错误5.下列有关风力发电的特点,说法不正确的是()。
A.经济性差B.没有直接的污染物排放C.不需要水参与发电过程D.风力机能引起电磁干扰6.世界第一座风力发电站于1891年在丹麦建成。
()A.正确B.错误7.按形成和发展的过程分类,海浪可以分为风浪、()、近岸浪三类。
A.大浪B.巨浪C.涌浪D.狂浪8.由潮汐导致的有规律的海水流动一般称为()。
A.洋流B.潮流C.波浪D.潮汐9.在气体的生物质燃料中,沼气的主要成分是甲烷,其次是()。
A.硫化氢B.氨C.氢D.二氧化碳10.光伏发电输出的电能一般是交流电。
()A.正确B.错误11.风力机在所有风速下都可以正常工作。
()A.正确B.错误12.下列选项中,属于过程性能源的是()。
A.化石燃料B.风能C.生物质能D.核能13.氢是目前已知的最轻的化学元素。
()A.正确B.错误14.不同地热田的热水和蒸汽的化学成分各不相同。
()A.正确B.错误15.固体氧化物型燃料电池在高温下工作,因此不需要采用贵金属作为催化剂。
()A.正确B.错误第2卷一.综合考核(共15题)1.下列选项中属于可再生能源的是()。
A.石油B.煤C.天然气D.风能2.有关燃料电池的发电特点,说法不正确的是()。
A.能量转换效率高B.污染物排放少C.不受卡诺循环的限制D.设备可靠性低3.碱性燃料电池的英文缩写为()。
未来能源:利用海洋能
说起未来能源,咱四川人也不能光盯着盆地里的那点子事儿,得把眼光放长远些,往那茫茫大海里头瞧。
你晓得不,海洋里头藏着好多宝贝能源,就等咱去发掘利用嘞。
就说那海洋能吧,这可是个新鲜玩意儿。
它不像石油天然气,挖完了就没了;也不像太阳能、风能,得看天吃饭。
海洋能,靠的是大海自己的力量,潮起潮落、波浪滚滚,都是能变成电的宝贝。
想象一下,以后咱四川的娃娃些,不用再担心停电了。
因为在大海那头,有无数个“海洋发电机”在日夜不停地转,把大海的力量一点点地收集起来,再通过长长的电线,送到咱家门口。
那时候,不管是开灯、开空调,还是用电饭煲煮饭,都随心所欲,再也不怕缺电了。
而且啊,这海洋能还有个好处,就是环保。
它不像烧煤烧油那样,会产生一堆污染。
用海洋能发电,就像大海自己在呼吸一样,既自然又干净。
这样一来,咱四川的天会更蓝,水会更清,空气也会更加新鲜。
当然啦,要实现这个梦想,还得靠咱们四川人的智慧和努力。
得有人去研究新技术,得有人去建设发电站,还得有人去维护和管理。
但只要大家齐心协力,我相信,用不了多久,这海洋能就能真正成为咱四川人的骄傲,让咱的生活更加美好!。
海洋能的利用摘要:海洋能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。
各种能量形式已被人们所研究和利用。
如发电等。
关键词:海洋能源发电.海洋能的三个显著特点:(1).海洋能在海洋总水体中的蕴藏量巨大,而单位体积、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。
(2).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。
(3).海洋能有较稳定与不稳定能源之分。
较稳定的为温度差能、盐度差能和海流能。
不稳定能源分为变化有规律与变化无规律两种。
属于不稳定但变化有规律的有潮汐能与潮流能。
海洋能的主要能量形式及利用(1)、潮汐能潮汐能的主要利用方式为发电,目前世界上最大的潮汐电站是法国的朗斯潮汐电站,我国的江夏潮汐实验电站为国内最大。
(2)、波浪能波浪发电是波浪能利用的主要方式,此外,波浪能还可以用于抽水、供热、海水淡化以及制氢等。
(3)、海水温差能温差能的主要利用方式为发电,首次提出利用海水温差发电设想的是法国物理学家阿松瓦尔,1926年,阿松瓦尔的学生克劳德试验成功海水温差发电。
1930年,克劳德在古巴海滨建造了世界上第一座海水温差发电站,获得了10kW的功率。
(4)、盐差能盐差能的研究以美国、以色列的研究为先,中国、瑞典和日本等也开展了一些研究。
但总体上,对盐差能这种新能源的研究还处于实验室实验水平,离示范应用还有较长的距离。
(5)、海流能海流能的利用方式主要是发电,其原理和风力发电相似。
全世界海流能的理论估算值约为10^8kW量级。
上述不同形式的能量有的已被人类利用,有的已列入开发利用计划,但人们对海洋能的开发利用程度至今仍十分低。
海洋能的利用目前还很昂贵,以法国的朗斯潮汐电站为例,其单位千瓦装机投资合1500美元(1980年价格),高出常规火电站结束语:相信随着技术的不断进步,海洋将会得到更多更好的开发利用,海洋能将会成为未来新能源中突出的一员!参考文献:《新能源概论》《能源百科全书》。
大工春《新能源发电》在线作业参考答案(一)随着人们对环境保护的关注度不断提升,新能源的发展越来越受到人们的关注。
而在这个领域中,《新能源发电》是一门重要的课程。
而对于许多学生来说,做线上作业时往往会遇到许多难题。
因此,《大工春》特为大家整理了一份《新能源发电》在线作业参考答案,以帮助大家更好地完成作业。
一、选择题解析:1. 答案:C。
太阳能发电是一种不污染环境的新能源,与核电站不同,其不会产生核废料。
风力发电虽然也是一种新能源,但其发电效率较太阳能发电低。
2. 答案:D。
生物质发电实践证明,其的碳排放比化石燃料低很多,而且不会产生硫、氮等污染物质。
3. 答案:A。
太阳能发电与风力发电等无法随时可得的新能源相比,地热发电可以24小时不间断地发电,因此,其随用随有的特点更具优势。
4. 答案:C。
水电站可以实现简单的储能,通过控制水流,调整水库水位的高低,实现储能与释放,因此适合作为基础电力供应方式。
5. 答案:B。
光伏发电依靠太阳能的辐射产生电能,如果光线不足,则会导致发电量大幅下降。
二、判断题解析:1. 答案:错误。
生物质发电可以利用农林废弃物、粪便等原料,因此对于农村地区来说是一种很好的新能源发电方式。
2. 答案:错误。
太阳能发电的系统投入生产后,只要定期维护保养,其寿命可以达到20年以上,因此也是一种较为持久的新能源。
三、填空题解析:1. 答案:燃气。
燃气在新能源发电中起到重要作用,其在发电领域的使用很广泛。
2. 答案:直流。
在光伏发电中,太阳能板产生的电流是直流电。
3. 答案:火电。
火电虽然不属于新能源,但在目前的能源结构中,其占据着重要的地位。
四、计算题解析:1. 答案:45800千瓦时。
2. 答案:1KW=1000W,因此10KW=10000W,计算如下:10000W×6小时=60000瓦小时。
通过对《大工春》所提供的《新能源发电》在线作业参考答案进行分析,我们可以看出,其中所包含的知识点十分重要,对于了解新能源发电有着很大的帮助。
第三节海洋能的开发利用一、单选题读下图,完成第1~3题。
1.图中A~D海域,海洋渔业资源和油气资源均很丰富的是()。
A.AB.CC.DD.B2.导致图中A海峡表层海水常年流动的能量来源是()。
A.风力B.天体引力C.盐度差异D.水温差异3.图中B海域波浪能最为丰富的季节,下面叙述正确的是()。
A.亚平宁半岛南端阳光明媚B.舟山渔场全部休渔.禁渔C.西北太平洋热带洋面台风频发D.渤海.黄海风急浪高1.C2. C3.D【解析】1. D海域为北海,这里有世界著名渔场,又有丰富的海洋油气资源。
2. A处为直布罗陀海峡,由于西侧大西洋和东部地中海之间的盐度差异形成密度流,使表层海水常年由大西洋流向地中海。
3. B海域为地中海,冬季受西风带影响,风大浪高,波浪能最丰富,此时北半球为冬季,南半球为夏季,由此可判断A、B、C三项错误,D项正确。
读下图,完成第4-5题。
4.图中①~④中,可以看到大片盐田景观的是()。
A.①B.②C.③D.④5.据图中信息分析①地具有开发前景的新能源为()。
A.核能B.水能C.潮汐能D.温差能4.B5.C读“世界著名海峡图”,完成第6-8题。
6.①~④中波浪能最丰富的海峡及其所在的风带为()。
A.①信风带B.②西风带C.①西风带D.④信风带7.①~④中存在明显密度流的是()。
A.①B.②C.③D.④8.有关图中四个海峡的叙述中,正确的是()。
A.①冬冷夏热温差大B.②油轮往来运输忙C.③地跨东西两半球D.④水温.盐度均最高1.C2.B3.B【解析】1.①为英吉利海峡,这里位于西风带,常年风浪大,波浪能丰富。
2.②处为霍尔木兹海峡,波斯湾I与阿拉伯海之间盐度、水温差异大,具有典型密度流。
3.①处为温带海洋性气气候。
冬夏温差心:②处为霍尔木兹海峡,是波斯湾互油输出的必经之地:③为白令海峡,位于西半球④方马六甲海峡,永温高,但盐度较低。
故A、C、D三项错误,B项正确。
潮汐能和波浪能的发电技术已进入实用阶段,据此完成下列9-10题。
海洋能源:利用海浪与潮汐发电利用海浪与潮汐发电:解锁海洋的无限能量潜力随着气候变化问题的不断恶化,寻找可再生能源替代传统化石燃料变得日益紧迫。
在这一领域,海洋能源正逐渐崭露头角,成为一种引人注目的解决方案。
海洋能源以其巨大的潜力和相对较低的环境影响,越来越多地受到关注。
本文将探讨海洋能源中的一种令人兴奋的形式,即利用海浪与潮汐发电,以及其在可持续能源领域的潜力。
1. 海洋能源的多样性海洋能源是指从海洋环境中获取的可再生能源,包括海浪能、潮汐能、洋流能以及温差能。
这些资源在全球各地都存在,具有丰富的多样性。
然而,本文将主要关注海浪与潮汐能源,因为它们在实际应用中最为成熟且前景最好。
2. 利用海浪能源海浪能源是通过捕捉海浪的动能来产生电力的一种方法。
这是一个相对简单的概念,但在实践中却需要复杂的工程和技术来实现。
通常,海浪能发电装置包括浮标、液压缸和液压马达,它们将海浪的运动转化为电力。
利用海浪能源有以下几个优点:- 可再生性:海浪是持续不断的自然资源,因此海浪能源具有可再生性,不会枯竭。
- 低碳排放:相对于化石燃料,海浪能源发电几乎不排放温室气体,对减缓气候变化具有积极作用。
- 高效能:海浪能源具有相对高的能量密度,可以提供大量电力。
尽管海浪能源有着巨大的潜力,但也存在一些挑战,如海洋环境的恶劣性、设备维护的高成本等。
3. 利用潮汐能源潮汐能源是通过利用潮汐的涨落来发电的方法。
潮汐是由引力作用在地球上产生的规律性的海洋水位变化。
潮汐能发电设备通常是由涡轮机和发电机组成,涡轮机被放置在潮汐水流中,当水流流过时,涡轮机转动并产生电力。
潮汐能源的优势包括:- 可预测性:潮汐的涨落是高度可预测的,这使得潮汐发电在能源规划中具有稳定性。
- 高效利用:潮汐能源利用了潮汐的能量,因此能够高效产生电力。
- 低环境影响:潮汐发电通常对海洋生态系统的影响较小,相对较友好。
然而,潮汐发电也需要应对潮汐周期性的变化和对设备的高要求,这增加了其建设和维护的成本。
网络教育学院《新能源发电》课程设计题目:学习中心:层次:专业:年级:年春/秋季学号:学生:辅导教师:康永红完成日期:年月日2018年9月份《新能源发电》课程设计注意:从以下5个题目中任选其一作答。
题目一:海洋能的利用总则:被生物学家断言为生命的发源地,又被海洋学家称之为世界“第六大洲”的海洋,蕴藏着无穷的资源和能源。
据专家估计,海洋能源约占世界能源总量的70%以上。
海洋能用于发电有海流发电、海洋温差发电、波浪发电和潮汐发电等几种方式。
撰写要求:(1)简单介绍海洋能利用现状。
(2)介绍海洋能资源的分布及特点。
(3)对海洋能的利用发展趋势的展望。
(4)进行总结。
(5)正文字数2000字符左右。
格式要求:(1)封面格式:大连理工大学网络教育学院(二号,黑体,加粗,居中)《新能源发电》课程设计(二号,黑体,加粗,居中)题目(三号,黑体)学习中心(四号,黑体)层次(四号,黑体)专业(四号,黑体)年级(四号,黑体)学生(四号,黑体)辅导教师(四号,黑体)完成日期(四号,黑体)(2)正文格式:字体:正文全部宋体,小四;行距:固定值22磅;一级标题(三号,黑体,居中)二级标题(四号,黑体,居左)三级标题(小四,宋体,加粗,居左)作业提交:大作业上交时文件名写法为:[姓名奥鹏卡号学习中心](如:戴卫东101410013979浙江台州奥鹏学习中心[1]VIP)以附件形式上交离线作业(附件的大小限制在10M以内),选择已完成的作业(注意命名),点提交即可。
如下图所示。
截止时间:2019年3月13日前。
注意事项:独立完成作业,不准抄袭其他人或者请人代做,如有雷同作业,成绩以零分计!题目二:分布式发电技术总则:分布式发电技术可以实现多种资源及地域之间的互补,分布式发电系统建设容易,投资少,能源利用效率高,安全可靠,在一定的地域范围内,由多个甚至多种形式的发电设备共同产生电能,满足了较大规模的用电要求。
撰写要求:(1)首先介绍分布式发电技术的发展现状及特点。
海洋技术在海洋能源利用中的应用在当今世界,随着能源需求的不断增长和传统能源的逐渐枯竭,开发和利用海洋能源成为了人类解决能源危机的重要途径。
海洋中蕴含着丰富的能源资源,如潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能等。
而海洋技术的不断发展和创新,为这些能源的有效利用提供了强有力的支持。
海洋能源的特点决定了其开发利用需要特定的技术手段。
首先,海洋环境复杂多变,风浪、洋流、深度等因素都给能源开发带来了巨大的挑战。
其次,海洋能源的分布较为分散,能量密度相对较低,需要高效的收集和转换技术。
此外,海洋能源开发设备需要具备长期稳定运行和抵御恶劣环境的能力。
潮汐能是海洋能源中较为成熟的一种。
潮汐发电技术利用潮汐的涨落形成的水位差来驱动水轮机发电。
在这一过程中,海洋工程技术发挥着关键作用。
例如,需要建造坚固的堤坝和水闸来控制海水的流动,同时要设计合理的水轮机和发电设备,以提高发电效率。
目前,世界上已经有一些潮汐电站投入运行,如法国的朗斯潮汐电站。
波浪能的利用则相对较为复杂。
波浪能发电技术主要有振荡水柱式、摆式、筏式等多种形式。
这些技术的实现依赖于先进的材料科学和机械工程技术。
例如,制造能够承受巨大海浪冲击的浮体和机械结构,以及开发高效的能量转换装置。
此外,为了提高波浪能的收集效率,还需要对海洋波浪的特性进行深入研究,运用海洋监测技术获取准确的波浪数据,从而优化发电装置的设计和布局。
海流能是另一种具有潜力的海洋能源。
海流能发电通常采用叶轮式装置,类似于风力发电机的原理,但由于海流的速度相对较低且水流方向较为稳定,因此对叶轮的设计和材料要求有所不同。
海洋测绘技术和海洋动力学模型的应用,可以帮助确定海流的流速和流向,为海流能发电场的选址提供科学依据。
同时,海底电缆铺设技术和远程监控技术的发展,保障了海流能发电的电能传输和设备运行监控。
温差能的利用基于海洋表层和深层之间的温度差异。
通过热交换器和朗肯循环等技术,可以将温差转化为电能。
海洋能应用海洋能是指从海洋中提取能源的技术,它可以利用海洋的潮汐、海流、海洋热能和海洋风能等自然资源,为人类提供可再生能源。
海洋能的应用可以满足人类对能源的需求,减少对石油、煤炭等传统能源的依赖,从而减少对环境的污染。
海洋能的应用可以分为潮汐能、海流能、海洋热能和海洋风能四大类。
潮汐能是利用潮汐的上升和下降,把海水抽入和排出的过程,来发电的一种可再生能源。
潮汐能发电厂可以利用潮汐的上升和下降,把海水抽入和排出的过程,来发电。
潮汐能发电厂可以在海岸线上建造,可以满足当地的电力需求。
海流能是利用海洋中的海流,来发电的一种可再生能源。
海流能发电厂可以利用海洋中的海流,来发电。
海流能发电厂可以在海岸线上建造,可以满足当地的电力需求。
海洋热能是利用海洋中的温度差,来发电的一种可再生能源。
海洋热能发电厂可以利用海洋中的温度差,来发电。
海洋热能发电厂可以在海岸线上建造,可以满足当地的电力需求。
海洋风能是利用海洋上的风力,来发电的一种可再生能源。
海洋风能发电厂可以利用海洋上的风力,来发电。
海洋风能发电厂可以在海岸线上建造,可以满足当地的电力需求。
海洋能的应用可以为人类提供可再生能源,减少对石油、煤炭等传统能源的依赖,从而减少对环境的污染。
此外,海洋能的应用还可以改善当地的经济状况,为当地的社会发展和经济发展提供支持。
海洋能的应用是一种可持续发展的能源,它可以满足人类对能源的需求,减少对环境的污染,改善当地的经济状况,为当地的社会发展和经济发展提供支持。
因此,海洋能的应用是一个值得推广的可持续发展的能源。
网络教育学院
《新能源发电》课程设计
题目:海洋能的利用
学习中心:
层次:专科起点本科
专业:电气工程及其自动化
年级: 2016年春季
学号:
学生:
辅导教师:
完成日期: 2016年 03 月04日
海洋能的利用
一、海洋能的利用历史和现状
在大海中,真正最有力量的,并不是那些看起来气势汹汹的波涛,而是默默无声地蕴藏在海水中的热能。
同样面积的海洋要比陆地多吸收10%~20%的热量,海水的热容量比土层大两倍,比花岗岩大五倍,比空气大3100多倍,因此海洋成了地球上吸收太阳能的最大热库。
早在19世纪就有人提出过海水温差发电的设想,经过科学家们的多年研究,1926年11月15日,在实验室里首次研究成功海洋的温差发电。
但世界上第一座试验性海水温差发电厂直到1979年8月才在美国夏威夷问世。
这座电厂的发电能力为50千瓦,它设在一艘驳船上。
同年8~12月作了试发电。
这次发电成功表明,海水温差发电将很快具备商业价值。
海洋是全世界最大的太阳能收集器,6000万平方公里的热带海洋一天吸收的太阳辐射能,相当于2500亿桶石油的热能。
如果将这些储热的1%转化成电力,也将相当于有140亿千瓦装机容量,为美国现今发电能力的20倍以上。
海洋能利用最早是从利用潮汐能开始的。
11世纪就出现了潮汐。
1966年法国建成潮汐电站,24万千瓦,是目前世界上规模最大的潮汐能发电站(见彩图)。
1981年中
国江厦潮汐试验电站第一台 500千瓦机组正式投产。
世界第一个波能转换装置的专利是法国于1779年取得的。
1965年,日本研制用于的波力发电装置获得成功。
现在日本、英国、挪威和中国等国家正在进行多种波力发电试验研究,其中较大型的是日本等 5国在试验的“海明号”波力发电船,第一期试验年发电量19万度,并初步成功地把电力输送到了岸上。
日本还建立了岸式波力发电试验站。
中国研制出采用对称翼型空气的新型波力发电装置,装在南海海域浮上试用。
1881年法国人首先提出海水温差能利用的原理。
20世纪70年代以来,美国用在研究海洋热能转换的经费在世界上占居首位。
1979年,美国在海域上进行了50千瓦海水试验。
其后,日本在岛建立岸式试验性海水温差电站,100千瓦。
二、海洋能资源的分布及特点。
1、海洋温差发电
是以非共沸介质(氟里昂-22与氟里昂-12的混合体)为媒质,输出功率是以前的~倍。
一座75千瓦试验工厂的试运行证明,由于热交换器采用平板装置,所需抽水量很小,传动功率的消耗很少,其他配件费用也低,再加上用计算机控制,净电输出功率可达额定功率的70%。
一座3000千瓦级的电站,每千瓦小时的发电成本只有50日元以下,比柴油发电价格还低。
人们预计,利用海洋温差发电,如果能在一个世纪内实现,可成为新能源开发的新的出发点。
2、潮汐发电
汹涌澎湃的大海,在太阳和月亮的引潮力作用下,时而潮高百丈,时而悄然退去,留下一片沙滩。
海洋这样起伏运动,日以继夜,年复一年,是那样有规律,那样有节奏,好像人在呼吸。
海水的这种有规律的涨落现象就是潮汐。
潮汐发电就是利用潮汐能的一种重要方式。
据初步估计,全世界潮汐能约有10亿多千瓦,每年可发电2~3万亿千瓦时。
我国的海岸线长度达18000千米,据1958年普查结果估计,至少有2800万千瓦潮汐电力资源,年发电量最低不下700亿千瓦时。
世界着名的大潮区是英吉利海峡,那里最高潮差为米,大西洋沿岸的潮差也达4~米。
我国的杭州湾的"钱塘潮"的潮差达9米。
据估计,我国仅长江口北支就能建80万千瓦潮汐电站,年发电量为23亿千瓦时,接近新安江和富春江水电站的发电总量;钱塘江口可建500万千瓦潮汐电站,年发电量约
180多亿千瓦时,约相当于10个新安江水电站的发电能力。
早在12世纪,人类就开始利用潮汐能。
法国沿海布列塔尼省就建起了"潮磨",利用潮汐能代替人力推磨。
随着科学技术的进步,人们开始筑坝拦水,建起潮汐电站。
法国在布列塔尼省建成了世界上第一座大型潮汐发电站,电站规模宏大,大坝全长750米,坝顶是公路。
平均潮差米,最大潮差米。
每年发电量为亿千瓦时。
我国解放后在沿海建过一些小型潮汐电站。
例如,广东省顺德县大良潮汐电站(144千瓦)、福建厦门的华美太古潮汐电站(220千瓦)、浙江温岭的沙山潮汐电站(40千瓦)及象山高塘潮汐电站(450千瓦)
我国可开发潮汐能资源主要在福建和浙江两省,占全国的%,
在潮汐能利用上,我国与世界各国一样,尚处在试验阶段。
虽然我国从1958年开始利用潮汐建设一些小发电站,但因当时技术条件所限,质量较差,大部分已报废拆除。
我国已建成的最大的潮汐电站是浙江乐清县的江厦潮汐电站,装机容量3100千瓦,年发电量1070万千瓦时,已全部投产发电;其次为山东乳山县白沙口潮汐电站,设计装机容量960千瓦,年发电量191万千瓦时,已有2台机组共160千瓦并网发电。
我国潮汐能资源理论蕴藏量占世界各国的%,而可开发潮汐能资源按年发电量计算占世界各国的34%~44%。
可见我国潮汐能资源的可开发程度很高,开发条件比较好。
展望未来,潮汐发电具有诱人的前景。
相信不久的将来咆哮的海潮将会被人类充分利用,从而得到电力和别的好处。
3、波力发电
"无风三尺浪"是奔腾不息的大海的真实写照。
海浪有惊人的力量,5米高的海浪,每平方米压力就有10吨。
大浪能把13吨重的岩石抛至20米高处,能翻转1700吨重的岩石,甚至能把上万吨的巨轮推上岸去。
三、对海洋能的利用发展趋势的展望。
海浪蕴藏的总能量是大得惊人的。
据估计地球上海浪中蕴藏着的能量相当于90万亿千瓦时的电能。
海洋能的利用目前还很昂贵,以法国的潮汐电站为例,其单位千瓦装机投资合1500
美元(1980年价格),高出常规火电站。
但在海洋能利用的过程中,还能获得其他综合效益。
如潮汐电站的水库能兼顾、交通运输;海洋热能转换装置获得的富含营养盐深层海水,可用于发展;开路能淡化海水和提取含有用元素的;大型波力发电装置可同时起到消波防浪,保护、海岸、海上建筑物和场等的效果。
目前在严重缺乏能源的(包括岛屿),把海洋能作为一种补充能源加以利用还是可取的。
随着世界能源需求的日益增长和海洋能利用技术的提高,从长远看,海洋能的利用将成为世界的重要方面。
四、总结
中国利用海洋能是从潮汐能开始的,在沿海已建成一些潮汐发电站,其中建在浙江乐清湾内的江厦港电站是中国最大的发电站,也是世界上第三大潮汐发电站,80年代以来获得较快发展,航标灯浮用微型潮汐发电装置已趋商品化,与日本合作研制的后弯管型浮标发电装置,已向国外出口,该技术属国际领先水平。
在珠江口大万山岛上研建的岸边固定式波力,第一台装机容量3KW的装置,1990年已试发电成功。
中国研究始于20世纪70年代末,首先在舟山海域进行了8KW潮流发电机组原理性试验。
温差发电研究始于20世纪80年代初,国家海洋局第一海洋研究所在“十一五”期间重点开展了闭式海洋温差能利用的研究,完成了海洋温差能闭式循环的理论研究工作,并完成了250W小型温差能发电利用装置的方案设计。
进入21世纪尤其是十八大以来,随着传统能源的不断枯竭以及环保的压力,海洋能的利用将成为我国新能源发展的重要项目。