提交版大工春新能源发电大作业题目海洋能的利用
大工14春《新能源发电》在线作业2答案

大工14春《新能源发电》在线作业2
单选题判断题
一、单选题(共10 道试题,共50 分。
)
1. ()方法也可以称为低沸点工质法。
A. 干热岩地热发电
B. 联合循环地热发电
C. 双循环地热发电
D. 闪蒸地热发电
-----------------选择:C
2. 有关潮汐发电的优点,下列选项说法不正确的是()。
A. 可循环再生
B. 变化有规律
C. 发电效率高
D. 运行费用低
-----------------选择:C
3. 湿蒸汽型和热水型闪蒸地热发电系统的差别在于()不同。
A. 工质
B. 容器
C. 沸点
D. 蒸汽的来源或形成方式
-----------------选择:D
4. 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
-----------------选择:C
5. 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
-----------------选择:C
6. 目前世界上最大的地热电站是位于美国的()。
A. 拉德瑞罗地热电站
B. 蒂维地热电站
C. 塞罗普列托电站
D. 盖尔瑟斯地热电站
-----------------选择:D
7. ()潮汐电站就是一个水库涨潮进水和落潮放水时都进行发电。
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3

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:海洋能的利用

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!。
海洋能的利用方式

海洋能的利用方式嘿,朋友们!今天咱就来唠唠海洋能的利用方式。
你们想想,那广阔无边的大海,可不只是让我们欣赏美景、嬉戏玩耍的地方呀,它里面蕴含着巨大的能量呢!就好像一个超级大宝藏,等着我们去挖掘。
比如说潮汐能,那可厉害啦!每天大海的潮起潮落,就像是大自然给我们安排的一场有规律的表演。
我们可以利用这涨潮落潮的力量,来发电呀!这就好比是一个不知疲倦的大力士,一直在为我们工作。
这不,海边那些巨大的潮汐电站,就是在把潮汐能转化为电能呢,为我们的生活带来光明和便利。
还有波浪能呢,那海浪一波接着一波,永不停息。
这多像一群活力四射的小孩子呀,蹦蹦跳跳的。
我们可以在海面上安装一些装置,让这些波浪的能量也能被利用起来。
想想看,那些汹涌澎湃的海浪,都变成了可以使用的能源,多神奇呀!再说说海流能吧,大海里的水流就像一条条隐藏的巨龙,奔腾不息。
我们可以顺着这些海流,让它们带动涡轮机转动,从而产生电能。
这就好像是给这些巨龙套上了缰绳,让它们乖乖地为我们服务。
海洋温差能也不能小瞧哦!海水表面和深层的温度可是有很大差别呢。
我们可以利用这个温差来进行能量转换。
这就像是一个奇妙的魔法,把温度的差异变成了有用的东西。
哎呀呀,海洋能的利用方式可真是多种多样呀!这就像是我们有了一把万能钥匙,可以打开海洋这个大宝藏的各种秘密。
那我们是不是应该好好地利用这些能源呢?这样既环保又可持续,还能让我们的生活变得更加美好呢。
如果我们不去利用海洋能,那不就像是守着金山银山却不知道怎么用一样可惜吗?我们可不能浪费这么好的资源呀!我们要积极地去探索、去尝试,让海洋能为我们的生活带来更多的惊喜和改变。
所以呀,大家都要行动起来,一起关注海洋能的利用。
让我们一起努力,把海洋能这个大宝藏开发得越来越好,让我们的未来充满绿色和希望!。
作业海洋能的利用

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》。
海洋电力发电技术与海洋能源利用

海洋电力发电技术与海洋能源利用海洋能源是世界上最大的可再生能源之一,其中海洋电力发电技术作为其中的重要一环,对于开发利用海洋能源具有重要意义。
海洋电力发电技术以海洋动力、海洋潮汐能、海洋温差能等为资源,通过科学的技术手段将其转化为可用的电能,实现对海洋能源的高效利用。
本文将逐一介绍海洋电力发电技术的发展和相关应用。
一、海洋动力发电技术海洋动力是指由海洋水流的动力产生的能量,在海洋中存在着巨大的水流能量。
利用水流对涡轮机进行推动,使之旋转产生机械能,然后转化为电能,这就是海洋动力发电技术的基本原理。
海洋动力发电技术有多种形式,包括潮汐动力发电技术、海流发电技术、波浪发电技术等。
通过对不同形式的海洋动力进行捕捉和转化,可以实现对海洋能源的高效利用。
潮汐动力发电技术是利用海洋潮汐的规律,通过潮水的进出来驱动涡轮发电机,将机械能转化为电能。
这种技术对于一些潮汐能资源丰富的地区具有重要意义,如英国、法国等。
海流发电技术是利用洋流的动力,通过在洋流中布设涡轮发电机,使之转动产生电能。
这种技术适用于洋流较强的海域,如北大西洋洋流、日本海流等。
波浪发电技术是利用海浪的能量,通过浮子或涡轮式设备,将波浪的起伏转化为机械能,进而发电。
这种技术适用于波浪较为强劲的海域,如太平洋、大西洋等。
二、海洋潮汐能发电技术潮汐能是指由海洋潮汐运动所具有的动能,其中潮汐能发电技术是利用潮汐运动的特点来发电。
潮汐能可以分为单向潮、规潮和逆潮三种类型,每一种类型的潮汐能发电技术都有其独特的应用场景。
单向潮波能发电技术是指通过筏式装置将潮汐水流从一个方向引导到涡轮发电机上,实现能量转化。
这种技术适用于单向潮汐能资源较为充足的地区,具有一定的经济效益。
规潮能发电技术是指通过对规模较大的潮汐泄涌湖、滩涂、海峡等地的水位差进行有效利用,实现潮汐能向电能的转化。
这种技术利用了潮汐规律的特点,适用于规模较大的潮汐湖泊地区。
逆潮能发电技术是指通过对逆潮现象进行利用,将潮汐涌动的水流引入涡轮发电机中,实现潮汐能向电能的转化。
海洋能的利用

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:奥鹏学习中心层次:专升本专业:电气工程及其自动化年级: 2012年春季学号:************学生:陈磊辅导教师:康永红完成日期: 2014 年 3月 4 日海洋能的利用在大海中,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。
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。
海洋温差发电的基本原理是利用太阳辐射的热量进入海面以下1米处,就有60%~68%被海水吸收掉了,而几米以下的热量已所剩无几了,即使海面上有波浪搅动,水温有所调节,但水深200米处,几乎没有热量传到。
海洋温差发电就是将海洋表面的温水引进真空锅炉,这时因压力突然大幅度下降,温度不高的温水也立即变成蒸汽。
例如,在压力为0.031兆帕时,24℃的水也会沸腾。
利用这种温度不高的蒸汽可以推动汽轮发电机发电,然后用深层的冷海水冷凝蒸汽,继续使用。
从理论上说,冷、热水的温差在16.6℃即可发电,但实际应用中一般都在20℃以上。
凡南北纬度在20度以内的热带海洋都适合温差发电。
例如,我国西沙群岛海域,在5月份测得水深30米以内的水温为30℃,而1000米深处便只有5℃,完全适合温差发电。
大海里蕴藏着巨大的热能,据估计只要把南北纬20度以内的热带海洋充分利用起来发电,水温降低1℃放出的热量就有600亿千瓦发电容量,全世界人口按60亿计算,每人也能分得10千瓦,前景是十分诱人的。
早在19世纪就有人提出过海水温差发电的设想,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。
未来能源:海洋能的利用

未来能源:利用海洋能
说起未来能源,咱们四川人也得眼光放长远,莫只盯着那几座大山里的资源噻。
你瞧那茫茫大海,里头藏的宝贝可不少,尤其是那海洋能,简直是等咱去开发的金山银山。
海洋能嘛,就是海里头那些风啊、浪啊、潮啊,还有水温差、盐度差这些自然力量,都能变成电,照亮咱的家门。
你想嘛,海上的风大得很,风力发电站往那儿一摆,呼呼的风声就变成了源源不断的电流,比山上的风车还靠谱。
再说那海浪,一波接一波,跟咱们四川的火锅一样热烈。
海浪发电技术一搞起,那浪头就能推着发电机转,电能就哗哗地来了。
还有潮汐能,月亮一拉一扯,海水就涨涨跌跌,这中间的能量,用起来可比烧煤环保多了。
而且啊,海洋能的好处就是它几乎用不完,不像煤啊油啊,挖一点少一点。
海洋能是自然循环的,咱只要技术到位,就能跟大海借能量,还不污染环境,多好嘛。
以后啊,咱们四川不光要用电线连起大山,还得用海底电缆连起大海,让那蓝色海洋的能量,也流进咱四川人的家里头。
这样一来,咱四川的发展就更有底气了,不光能源自给自足,还能支援全国,让世界都瞧瞧,咱们四川人不仅有智慧开发大山,还有本事利用大海!。
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提交版大工春新能源发电大作业题目海洋能的
利用
文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
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
1.1~1.2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14.6米,大西洋沿岸的潮差也达4~7.4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8.5米,最大潮差13.5米。
每年发电量为5.44亿千瓦时。
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88.6%,
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3.7%,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。