海水温差能发电的经济和环保效益

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为什么海水的温差也能用来发电

为什么海水的温差也能用来发电

为什么海水的温差也能用来发电?
海洋中拥有140亿亿吨海水。

太阳辐射给地球的热能,经大气层吸收和反射后,地面上吸收的热能仍然高达80亿千瓦,海水吸收了其中大部分。

不过在海洋深处的海水是很冷的。

即使是在赤道两侧的热带海区,一到数十米以下,海水温度就开始迅速下降。

到500米深时,海水的温度便只有5~7摄氏度。

到2 000米以下,就下降到2摄氏度左右了。

可以说,海洋的深处,就是一个冷冰冰的世界,像是一个大冷库。

这样,海洋中的温度就存在着差异,有时有20摄氏度左右的差距。

利用这种温差可将海洋热能转变成电能,这种发电方式就称为海水温差发电。

用这种方法发电,多变的潮汐和海浪不会对它产生影响,一点燃料也不用消耗,也不会对环境造成污染,不仅可以产生电,而且每天还可以获得大量味道甘甜的淡化海水。

另一种利用海水温差发电的方法,是在被太阳晒热的温海水发挥作用的条件下,使被加压的一种液体氨变成蒸气,用这种蒸气去推动发电机发电。

深海海洋温差发电技术在大型海洋平台电站中的应用

深海海洋温差发电技术在大型海洋平台电站中的应用

深海海洋温差发电技术在大型海洋平台电站中的应用深海海洋温差发电技术是一种利用深海水温差产生电能的新兴能源技术。

随着人类对清洁能源的需求不断增加,这项技术开始受到广泛关注。

在大型海洋平台电站中,深海海洋温差发电技术具有巨大的潜力和许多优势。

海洋温差发电技术利用深海中的温度差异来产生电能。

这项技术基于深海中海水的性质,根据深海水的低温和海洋表面水温的差异来驱动发电设备。

深海水通常比较稳定地保持在低温下,而海洋表面水温则受到气候和季节变化的影响。

这种温差可以通过深海海洋温差发电技术转化为可用的电能。

在大型海洋平台电站中,深海海洋温差发电技术具有多重应用。

首先,这项技术可以作为一种可再生能源补充传统发电方式。

传统的大型海洋平台电站通常采用化石燃料或核能来产生电能,而这些能源往往存在环境和安全隐患。

而深海海洋温差发电技术是一种完全清洁且无排放的能源形式,可以为大型海洋平台电站提供一种可持续的电能来源。

其次,深海海洋温差发电技术在大型海洋平台电站中的应用还可以提供冷却系统。

大型电站中的核反应堆或其他能源设备需要冷却以保持运行温度。

传统的冷却系统通常采用淡水,但这会导致对淡水资源的过度利用和环境污染。

深海海洋温差发电技术可以利用深海水进行冷却,避免了对淡水的依赖,并减少了对环境的影响。

此外,深海海洋温差发电技术还可以提供海洋资源的综合利用。

海洋中的温差发电过程会产生一些副产品,如淡水和盐水。

这些副产品可以进一步被利用,如用于农业灌溉或海水淡化等。

通过综合利用资源,可以提高海洋平台电站的经济效益和可持续性。

然而,深海海洋温差发电技术在大型海洋平台电站中的应用还面临一些挑战。

首先,技术上的挑战包括如何高效地捕获和转化海水中的温差能量,以及如何设计和维护相应的发电设备。

其次,成本问题也是一个需要解决的难题。

当前的深海海洋温差发电技术相对较新,其成本较高,限制了其在大规模应用中的普及。

为了推动该技术的发展和应用,需要加大对研发和创新的投入,降低成本并提高效率。

海水温差能利用技术在可再生能源领域的应用

海水温差能利用技术在可再生能源领域的应用

海水温差能利用技术在可再生能源领域的应用随着对可再生能源的需求不断增加,人们开始寻找新的方法来利用海洋资源。

海水温差能利用技术就是一种新兴的技术,通过利用海水表层和深层的温差来产生电力,并为可再生能源领域带来了新的希望。

本文将探讨海水温差能利用技术在可再生能源领域的应用以及其潜在的影响。

海水温差能利用技术是一种基于热能转换的技术,利用海洋中温度差异产生能量。

海洋中的温差主要来自太阳辐射的热量,如果能有效地将这种温差转化为电能,将会解决可再生能源领域所面临的一些挑战,比如太阳能和风能在某些地区的不稳定性。

海水温差能利用技术的应用主要是通过利用温差发电来产生电能。

一种常见的方法是利用温差发电机。

发电机由两个不同温度的流体(通常是海水)组成,通过温差驱动工作流体流动,从而驱动涡轮发电机产生电能。

这种技术不仅可以提供可再生的电力,还可以为当地供热和供冷。

海水温差发电具有许多优点。

首先,它是一种可再生能源,不会耗尽。

其次,海洋的温度差异相对较稳定,与其他可再生能源如太阳能和风能相比,具有更高的可靠性。

此外,海水温差发电不会产生污染物或温室气体,对环境友好。

海水温差能利用技术在可再生能源领域的应用潜力巨大。

首先,它可以帮助解决能源供应的问题。

许多地区没有足够的可再生能源资源,而海水温差发电可以利用海水资源来产生电力,为这些地区提供可靠的能源供应。

此外,海水温差能利用技术也可以作为现有能源系统的补充,减少对传统燃煤和化石燃料的依赖,从而减少温室气体的排放。

其次,海水温差能利用技术还可以促进能源多样化。

目前,太阳能和风能是可再生能源领域的主要玩家,但它们在某些地区的可用性有限。

海水温差能利用技术提供了一种新的选择,可以帮助实现能源的多元化和可持续发展。

然而,海水温差能利用技术也存在一些挑战和限制。

首先,技术的成本相对较高,目前还不具备商业化规模。

其次,温差发电机的效率还有提升空间,需要进一步的研发和创新。

此外,海水温差能利用技术还需要解决与环境生态系统的关系,以确保其对海洋生态环境的影响最小化。

温差发电绿色环保措施

温差发电绿色环保措施

温差发电绿色环保措施温差发电是一种以温度差异为能量源的发电方式,通过利用高温和低温之间的温差转化为电能。

该技术在环保方面有着显著的优势,以下是一些与温差发电相关的绿色环保措施。

1.无污染排放:温差发电过程中不需要直接燃烧燃料,因此没有废气排放,不会产生大气污染物。

与传统燃煤发电相比,温差发电对环境的影响要小得多。

2.节约资源:温差发电过程中,主要利用的是水的热能和冷凝后的冷却水,不需要消耗大量的燃料资源。

这使得温差发电成为一种节约资源的发电方式。

3.改善能源结构:温差发电是一种可再生能源利用方式,可以减少对传统能源的依赖,优化能源结构,提高能源的可持续性。

4.利用废热:许多工业过程中都会产生大量的废热。

通过温差发电技术,可以利用这些废热,将其转化为电能,既减少了废热的排放,又提高了能源利用效率。

5.低噪音:相比于其他发电方式,温差发电的设备运行过程中噪音更低,可以减少对周围环境的干扰。

为了进一步推广和应用温差发电技术,还可以采取以下一些措施:1.加大研发投入:增加对温差发电技术的研发投入,提高其效率和可靠性,降低成本,促进其商业化应用。

2.政策支持:制定相关的环境保护政策和经济激励政策,提供资金、税收、贷款等方面的支持,鼓励企业和个人使用温差发电技术。

3.普及宣传:通过媒体、教育和发布宣传材料等方式,向公众普及温差发电的环保优势和应用前景,增强社会对该技术的认知和支持度。

4.技术标准与认证:制定统一的技术标准和认证规定,建立温差发电设备的生产、销售和使用的管理机制,确保其符合环保要求,并提高市场竞争力。

总之,温差发电作为一种绿色环保的发电方式,具有很大的发展潜力。

通过加大研发投入、政策支持、宣传普及和规范管理等措施的推动,可以推动温差发电技术的发展和应用,进一步促进可持续能源的利用,减少对环境的影响。

海水温差能利用技术在深海科学研究中的应用

海水温差能利用技术在深海科学研究中的应用

海水温差能利用技术在深海科学研究中的应用深海科学研究一直以来都是人们探索未知领域的重要领域之一。

然而,由于深海环境的极端条件和复杂性,很多传统的科研方法无法直接应用于深海研究中。

海水温差能利用技术作为一种新兴技术,正逐渐被应用于深海科学研究中,为科学家们提供了更多的研究手段和工具。

本文将介绍海水温差能利用技术在深海科学研究中的应用,并探讨其在未来的发展前景。

海水温差能利用技术是指利用海洋中不同温度的水体之间温差所产生的能量来驱动设备或进行能量转化的技术。

海水温差能利用技术的原理主要依赖于热力学循环过程,通过在高温海水和低温海水之间建立热交换系统,使海水中的热量能够转化为可用能源。

相比起传统的能源转化方法,海水温差能利用技术具有环境友好、可持续发展等优势,逐渐引起了科学家们的兴趣。

在深海科学研究中,海水温差能利用技术被广泛应用于深海观测装置的能源供应和深海热泵系统。

深海观测装置是一种用于采集深海数据和观测海洋环境的装置,它需要长时间的运行,而传统能源供应方式往往存在能源稀缺和不可持续的问题。

而利用海水温差能利用技术,科学家们可以在深海观测装置中安装海水温差发电系统,从而提供可持续的能源供应。

通过将观测装置与温差发电系统相结合,科学家们可以持续地获取深海环境数据,为深海科学研究提供更多的支持和帮助。

另外,海水温差能利用技术在深海热泵系统中的应用也为深海科学研究带来了更多的便利。

深海热泵系统是一种利用海水温差为低温海水提供热量,从而使其达到足够供暖温度的系统。

在深海科学研究中,科学家们常常需要进行深海生物的培养和研究,而深海生物对水温的要求往往较高。

利用海水温差能利用技术,科学家们可以通过深海热泵系统为深海生物提供适宜的水温环境,从而保持其正常生长和研究。

除了在深海科学研究中的应用,海水温差能利用技术还有着广阔的应用前景。

例如,利用海水温差能利用技术进行海洋能源的开发和利用。

海洋能源资源丰富,但传统的海洋能源开发方式往往受限于技术和成本等问题。

海水温差能利用技术在海洋农业领域的应用

海水温差能利用技术在海洋农业领域的应用

海水温差能利用技术在海洋农业领域的应用海水温差能利用技术是一种新兴的可再生能源技术,利用海洋中不同温度层次之间的温差来产生能量。

这一技术在海洋农业领域具有广阔的应用前景。

海洋农业作为一种可持续发展的农业形式,利用了海洋资源进行养殖、种植和生产,能够有效缓解传统农业面临的土地短缺和水资源紧张的问题。

结合海水温差能利用技术,海洋农业的效率和可持续性进一步提升。

首先,海水温差能利用技术可以提供海洋农业所需的冷热能源。

海洋农业中,有些作物或生物需要特定的水温来生长。

利用海水温差能利用技术,可以将深海的冷水和浅海的温水之间的温差转化为能源,为海洋农业提供所需的冷热能源,以调节水温,保证农作物的生长。

这不仅提高了农作物生产的质量和数量,还能够减少传统农业中为了维持合适的水温所消耗的能量。

其次,海水温差能利用技术可以提供给海洋农业所需的电力。

海洋农业中的养殖设施、种植设备和水泵等都需要电力来驱动运行。

通过海水温差能利用技术,可以利用温差产生的能量,通过发电机转化为电能,为海洋农业提供所需的电力。

这种自给自足的电力供应方式不仅节约了能源资源,减少了对传统电力的依赖,还能降低海洋农业的运营成本。

此外,海水温差能利用技术还可以利用海水中的二氧化碳来促进海洋农业的生产。

在海洋农业中,适量的二氧化碳可以促进水中植物的光合作用,加速生长速度。

利用海水温差能利用技术,可以通过冷却系统从海水中提取出二氧化碳,将其释放到需要促进生长的水域中,为海洋农业提供额外的养分。

这种方式既能保持海洋环境中适宜的二氧化碳浓度,又能提高海洋农业的产量,实现资源的双重利用。

另外,海水温差能利用技术还可以应用于海洋农业废水处理。

海洋农业中,养殖和种植过程中会产生大量废水,如果不加以处理,将对海洋生态环境造成不可逆转的伤害。

利用海水温差能利用技术,可以通过冷却和加热的过程来处理废水。

废水经过冷却后,能够降低水的温度,减少废水排放对海洋生态环境的冲击;同时,经过加热处理后,废水中的营养成分可以被释放出来,用于施肥或其他农业用途,实现废水的资源化。

海水温差能利用技术在海上风力发电中的应用

海水温差能利用技术在海上风力发电中的应用

海水温差能利用技术在海上风力发电中的应用近年来,随着全球能源需求的不断增长和对环境友好能源的迫切需求,海上风力发电作为一种可再生能源形式越来越受到关注。

然而,海上风力发电也面临一些挑战,其中之一就是如何提高发电效率,使其更加可持续和经济可行。

在这方面,利用海水温差能源技术为海上风力发电提供新的动力可以被视为一种潜在的解决方案。

海水温差能利用技术(OTEC)是一种利用海洋的温度差异来发电的技术,它基于热力学原理,利用热交换工质中的温度差来驱动涡轮机产生电力。

在海上风力发电中应用OTEC技术,可以通过吸收太阳能将海水加热,并利用温度差与风力发电相结合,提高发电效率和可持续性。

海上风力发电通过利用海上风能来驱动风力涡轮机发电,并将电能输送到陆地上供应给用户。

然而,海上风力发电站面临着海洋环境的严酷条件,例如海水腐蚀、大风浪等,这些因素可能对发电设备的寿命和稳定性造成威胁。

利用OTEC技术,在海上风力发电站中,能够通过太阳能加热海水,产生高温蒸汽,通过传输到发电站用来产生电力。

这种技术的引入可以解决发电站对风能的依赖,提高海上风电站的可靠性和稳定性。

此外,利用OTEC技术可以进一步降低海上风力发电站的运营成本。

一方面,OTEC技术可以减少海上风力发电站的依赖燃料成本,通过利用海水温差能够实现能源的自给自足。

另一方面,海水温差能利用技术的引入可以提高海上风力发电站的发电效率,降低单位发电成本,从而提高其经济可行性。

然而,尽管海水温差能利用技术在海上风力发电中具有潜力,但目前仍然存在一些挑战和限制。

首先,OTEC技术涉及到海上设备的搭建和维护,需要大量的投资和技术支持。

其次,OTEC技术在实际应用中还需要面对一系列环境影响的考虑,如海洋生态系统的影响、温室气体排放等。

因此,在推动海水温差能利用技术在海上风力发电中的应用过程中,需要加强技术研究和环境保护的双重努力。

为了进一步推动海水温差能利用技术在海上风力发电中的应用,政府、企业和研究机构应加强合作,共同推动技术的发展和应用。

海水温差能发电的经济和环保效益

海水温差能发电的经济和环保效益
的浓度E8]
而,利用海水温差能发电在改变生态环境的同时也 会带来一定好处,比如,释放的冷海水把深海中丰富 的营养盐带到海面上来,从而使海洋生物的生产率 得到大大提高。
所以,虽然利用海水温差能发电还存在一定的问 题,造成的生态问题有多大还不明朗,但可以肯定的是 比火力发电和核电造成的污染危害要小。因此,在全 球面临常规能源日益耗减、环境负荷日益加深的迫 切形势下,海水温差能作为一种有发展潜力的新能 源,已经引起许多海洋国家的重视。有理由相信,未 来海水温差能的研究和利用将逐渐走向成熟。
我国海域辽阔,大陆海岸线长达18 000 km多, 海洋面积为470万km2多,海洋能资源十分丰富,海 水温差能蕴含量约1.2亿kW[1]。而我国发达的沿 海地区恰好是主要耗能区,随着工业技术的不断发 展,国内能源的需求量将不断增加。开发海水温差 能不仅可以调整我国不合理的能源结构,而且可以 适当缓解当地的能源供应压力。因此有必要对我国 的海水温差能的利用进行积极的研究。
下面从海水温差能发电的经济效益和环保效益 出发,探讨海水温差能发电的可行性。 2.1 经济效益
发电效益应综合考虑建设成本、燃料成本和运 转维护成本。海水温差能发电与太阳能、地热发电 系统一样,都是不消耗燃料的发电方式,运行费用很
低,但是建设费用较高。建设费用和运行费用在整个 费用中所占的比例及与其他发电方式的比较见图2。
1 海水温差能发电的原理
海水温差能是指海洋表层的高温海水和深层的 低温海水之间所蕴藏的水温差的热能,其实质是储 存的太阳能。热带或亚热带海域的表层海水(0~ 50 m)由于受到太阳辐射,温度常年介于24~29℃, 而由于海水的热传导率低,表层的热量难以传到深 层,500 1 000 m深处的水温仅为4-.一7℃,表层海水
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海水温差能发电一般分为三种系统,即开式循 环系统、闭式循环系统和混合系统。其中闭式循环 系统简图如图1所示,由蒸发器、汽轮机、发电机、冷 凝器、工质泵、温水泵和冷水泵等部件组成。系统通 常采用朗肯循环,利用低沸点工质(如丙烷、异丁烷、 氟里昂、氨等)循环做功,将海水温差形成的热能转 化为电能。闭式循环由于使用了低沸点工质,使整 个装置,特别是透平机组的尺寸大大缩小,因此,易 于实现装置的小型化以及规模的大型化。
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海水温差能发电的经济和环保效益
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C0nVerSlon
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王 迅,李 赫,谷琳
(天津大学机械工程学院,天津300072)
此外,还需注意,选择建立海水温差电站的地理 位置,不仅受表层海水的温度和海水深度的影响,还 受技术条件和经济因素的影响,要全面综合考虑。 例如考虑当地的海底地形是否能够铺设冷水管,当 地的海风海浪是否剧烈,周围的副产品市场是否适 宜海水养殖、冷水空调、农业灌溉等温差能的综合开 发等诸多因素。
但是,利用海水温差能发电对生态环境也存在
物、烟灰等有害物质,造成空气严重污染毒化。据统 计,每年仅因火力发电排放的SO。和烟尘两项就造 成近千亿元的经济损失,见表2。 表2 2001年全国火力发电排放污染物及经济损失情况[7】
一定影响。电站排入海洋的水,与海水的温度和密 度都不同,会同时出现温度扩散和密度扩散的现象, 虽然它与周围环境差别很小,但从性质上来说仍是 一个复杂的问题;排出的冷水也会使生物存在的环
3 我国进行海水温差能发电的设想
我国大陆海岸线长达1.8万km,拥有大小岛屿 6 000多个,海洋能资源极为丰富。下面主要针对我 国海水温差能,分析其分布区域及可能开发的地点。
海水的热传导率低,辐射在海面上的太阳能仅 有1%可以透过海水到达10 1TI以下的深处,海水温 度沿垂直方向是随深度逐渐下降的。因此,适宜利
用海水温差能的地方不仅表面温度要高,而且要有 足够的深度以取得冷海水。
由于适宜开发海水温差能的地域的地形不同, 建站的方式也不同,大致分成岸基式和离岸式。岸
与常规能源的发电方式相比,海水温差能发电
基式是把热力系统设置在海岸,而把取水管延伸到 500 1 000 m或更深的深海处;离岸式是把热力系 统安装在平台或船上,电力通过海底电缆输送旧o。
南海地处北回归线以南,太陪辐射强烈,是典型 的热带海洋,表层水温均在25℃以上。南海海底是 盆地形,中间深,边缘浅,平均水深在1 212 m,盆地 周围的大陆架宽度较大,多适宜建立离岸式温差电 站。但是海底地貌复杂,岛屿周围仍不乏陡峭之处, 例如中沙群岛外侧有一个51。的陡坡[11。,因此可以因 地制宜,根据地形的不同建立岸基式温差电站。
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海洋科学/2008年/第32卷/第11期
万方数据
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我国海域辽阔,渤海、黄海、东海和南海四海相 连,面积达470万km2。但是由于表面海水温度和 海水深度的限制,并非都适宜开发利用。
渤海表面水温较低,年平均温度在10.4~12.8℃ 之间,而且水深较浅,最深处只有70 m[11l。黄海年 平均温度也较低,其平均深度为44 m,最深处为 140 m[12]。因此,渤海和黄海由于表层与底层海水 温差小,均不适宜开发海水温差能。
能发电技术的改进,海水温差能发电与火力发电相 比,将具有一定的竞争性。
的发展和居民生活质量的提高,是降低海水温差能 发电成本的有效途径。
事实上,海水温差能是一种全面的资源系统,其 2.2环保效益
开发利用在商业上取得成功的关键是提高其综合经 济效益。因此,要充分发挥海水温差能的优势,围绕 海洋热能发电技术的开发,积极开展海洋资源的综
环境污染和破坏的影响将是长期性的,一旦污 染和破坏后果发生,其巨大的环境治理成本将成为 国家的经济重负,严重制约未来经济的持续、健康发 展。因此,电力发展中面临的环境保护问题相当严 重。要保持我国经济发展的良好趋势,就必须大力 推进节能技术,加大清洁无污染的可再生能源的开 发利用,逐步改善不合理的能源结构,减轻发展中的 环境压力。 表3全球平均温度和化石燃料燃烧的碳排放以及大气CO,
和深层海水终年形成20℃以上的垂直温差。利用此 温差可实现热力循环发电,这种发电方式叫做海水 温差能发电L2J。
海水温差能发电的基本原理是:利用海洋表层 的温海水直接作为工质,或作为热源对循环工质加 热,工质汽化后驱动汽轮机发电;用深层低温海水, 将作功后的工质气体冷却,使之重新变为液体,并进 入下一轮驱动循环。
2 利用海水温差能发电的可行性
海水温差能实质是储存的太阳能,与太阳能相 比,比较稳定,24 h不间断,昼夜波动小,只稍有季节 性的变化。它是清洁的可再生能源,其利用不消耗燃 料,不排放污染物,还可以搞各种综合利用,这些优点 恰是常规能源的弱点。因此,海水温差能发电已被国 际社会认为是最具潜力的海洋能源开发方式之一。
汽轮机
一 温海水
冷海水一
图1闭式循环系统
收稿日期:2006—06—30;修回日期:2006—09—08 基金项目:国家863计划项目(2001AA516060) 作者简介;till}(1963一),男,天津人。副教授.博士,主要从事新能源利 用和传热传质方面的研究,电话:022—27400731,E—mail:wangxun@ tju.edu.an
目前我国消耗的能源主要来自煤炭、石油、天然 气等化石燃料(图3)。
Marine Seiences/V01.32,No.11/2008
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万方数据
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的环保优点是显而易见的。首先,海水温差能是清 洁的可再生能源,其利用不消耗燃料,不会受到能源 枯竭的威胁,还可以减少CO:的排放[9],不会加重日
图3 2000年中国能源结构 化石燃料最主要的用途就是火力发电。然而, 大量化石燃料的消耗给自然环境带来严重污染。以 一座年发电量30亿kW·h的燃煤发电站为例[6],
境发生变化。另外,大规模利用海水温差能发电,会 对大气和海洋的热交换有所影响,从而可能使得电 站周围的海洋蒸发率降低,局部气候有所改变。然
此外,我国还是仅次于美国的CO:第二排放大 国,每年CO:排放量已占全球总排放量的13%以上, 有关专家预测,到2010年,我国C0:排放量将达到 13亿t。从表3中可以看出,1960~2002年全球平 均气温随着CO。浓度的增加逐年升高,若不减缓化 石燃料的大量消耗,全球变暖的趋势将愈加严重。
但是,由于温差能发电的燃料不但免费而且供应不 筑物空调;(4)热带农业;(5)氢、氨等制造;(6)重
断,不受燃料供应短缺或价格波动的影响,若综合考 水采集等∞]。根据调查,目前对海水温差能进行综
虑建设投资、运转维护、长期效益,比较连续运转25 a 合开发利用,不仅可以缓解电站建设的经济压力,而
之平均成本,则随着煤、石油燃料价格的上涨及温差 且有利于改善自然、社会和经济环境,促进经济社会
海洋是世界上最大的太阳能采集器,蕴藏有丰 富的无污染的可再生能源。它吸收的太阳能达 37万亿kW,可开发利用部分远远超出全球能源的 总消耗量。目前,以潮汐能、波浪能和海水温差能发 电为海洋能开发利用的主要形式。在各种海洋能的 应用之中,温差能发电潜力巨大,全世界海水温差能 的理论储量估计为600亿kW[1],居于海洋各种能源 之首。
1 海水温差能发电的原理
海水温差能是指海洋表层的高温海水和深层的 低温海水之间所蕴藏的水温差的热能,其实质是储 存的太阳能。热带或亚热带海域的表层海水(0~ 50 m)由于受到太阳辐射,温度常年介于24~29℃, 而由于海水的热传导率低,表层的热量难以传到深 层,500 1 000 m深处的水温仅为4-.一7℃,表层海水
每年要烧掉约140万t煤,同时向大气层倾吐出 2万t多二氧化硫、200万t多二氧化碳以及氮氧化
益恶化的环境负担。其次,在各类海洋能源中,温差 能储量又是居于首位,能量资源大,来源稳定,不受 时间和气候的限制,不存在间歇性等问题。更值得 一提的是,海水温差能发电站与珊瑚岛礁生态系统 相结合,还具有固定温室效应气体C0:的作用E103,这 在大规模消费矿物能源所造成的全球气候日益变暖 的今天,已成为国际社会关注的焦点;而且,温差发 电车间还可辅助电解海水而获得氢气,为世界耗能 从石化燃料转向为氢燃料提供了潜力。
中图分类号:P743.4
文献标识码:A
文章编号:1000—3096(2008)11—0084-04
能源是国民经济的重要战略资源,随着世界经 济和社会的发展,能源的消耗量也在快速增长。同 时,由于矿物燃料的大量使用,世界的环境日益恶 化,使人类面临着前所未有的环境问题。中国是世 界上仅次于美国的第二能源消费大国,也是能源需 求增长最快的国家之一,能源已成为制约经济社会 快速发展的瓶颈。在当前日益严峻的能源和环境生 态危机形式下,开发新能源特别是清洁、可再生能源 和提高能源效率成为世界各国致力解决能源危机和 实现可持续发展的主要途径。
下面从海水温差能发电的经济效益和环保效益 出发,探讨海水温差能发电的本、燃料成本和运 转维护成本。海水温差能发电与太阳能、地热发电 系统一样,都是不消耗燃料的发电方式,运行费用很
低,但是建设费用较高。建设费用和运行费用在整个 费用中所占的比例及与其他发电方式的比较见图2。
的浓度E8]
而,利用海水温差能发电在改变生态环境的同时也 会带来一定好处,比如,释放的冷海水把深海中丰富 的营养盐带到海面上来,从而使海洋生物的生产率 得到大大提高。
所以,虽然利用海水温差能发电还存在一定的问 题,造成的生态问题有多大还不明朗,但可以肯定的是 比火力发电和核电造成的污染危害要小。因此,在全 球面临常规能源日益耗减、环境负荷日益加深的迫 切形势下,海水温差能作为一种有发展潜力的新能 源,已经引起许多海洋国家的重视。有理由相信,未 来海水温差能的研究和利用将逐渐走向成熟。
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