世界三大著名潮汐发电站

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建筑知识-什么是潮汐水电站?让我们来看看它

建筑知识-什么是潮汐水电站?让我们来看看它

什么是潮汐水电站?让我们来看看它在海湾或潮汐河口,可以看到海水或河水一天波动两次,称为早上潮,晚上汐。

潮汐作为一种自然现象,为人类航海、捕鱼和晒盐提供了便利。

这种现象主要是由月球和太阳的潮汐力以及地球的自转效应造成的.在海湾或潮汐河口,可以看到海水或河水一天波动两次,称为早上潮,晚上汐。

潮汐作为一种自然现象,为人类航海、捕鱼和晒盐提供了便利。

这种现象主要是由月球和太阳的潮汐力以及地球自转的影响造成的。

涨潮时,海水大量涌起,动能很大;同时水位逐渐上升,动能转化为势能。

退潮时海水冲回,水位逐渐下降,势能转化为动能。

海水运动的动能和势能统称为潮汐能。

潮汐是一种可再生能源,储量巨大,取之不尽,用之不竭,无需开采和运输,清洁无污染。

潮汐电站的建设不需要移民、淹没土地和环境污染。

也可结合潮汐发电,开发围垦、水产养殖、海洋化工等综合利用项目。

潮汐能的主要利用方式是潮汐发电。

潮汐发电的原理与普通水力发电相似。

海水通过出水库,在涨潮时以势能的形式储存在水库中,退潮时释放。

通过利用高水位和低水位之间的差异,驱动涡轮机旋转,并驱动发电机发电。

区别在于海水不同于河水,积累的海水落差小,但流量大,且具有间歇性,因此潮汐涡轮的结构应适合低水头大流量的特点。

潮汐发电是水力发电的一种。

在有条件的海湾或潮汐汊道内修建堤防、闸门、厂房,形成水库,在水库水位与外海潮位之间形成一定的潮差(即工作水头),从而带动水轮发电机组发电。

潮汐发电站的类型:1.潮汐发电的单水库单向电站在高潮(或低潮)时只用一个水库发电,所以也叫单水库单模潮汐电站。

中国浙江省温岭市沙山潮汐电站就是这种类型。

2.单水库双向电站潮汐发电用一个水库,但在涨潮和落潮时都可以发电,但在水库内外同一水位时不能发电。

这种电站被称为单水库双模潮汐电站,大大提高了潮汐能的利用率。

广东省东莞市的镇口潮汐电站和浙江省温岭市的江夏潮汐电站就是这样的类型。

3.潮汐发电双水库双向电站为了使潮汐电站全天连续发电,需要采用双水库潮汐电站。

世界上最大的水力发电站

世界上最大的水力发电站

世界上最大的水力发电站水电站,是能将水能转换为电能的综合工程设施。

一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。

水库的高水位水经引水系统流入厂房推动水轮发电机组发出电能,再经升压变压器、开关站和输电线路输入电网。

接下来由小编来告诉大家世界上最大的水力发电站。

世界上最大的水力发电站三峡水电站,即长江三峡水利枢纽工程,又称三峡工程。

中国湖北省宜昌市境内的长江西陵峡段与下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。

三峡水电站是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。

而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。

三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。

三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,1994年正式动工兴建,2003年六月一日下午开始蓄水发电,于2009年全部完工。

机组设备主要由德国伏伊特(VOITH)公司、美国通用电气(GE)公司、德国西门子(SIEMENS)公司组成的VGS联营体和法国阿尔斯通(ALSTOM)公司、瑞士ABB公司组成的ALSTOM联营体提供。

它们在签订供货协议时,都已承诺将相关技术无偿转让给中国国内的电机制造企业。

三峡水电站的输变电系统由中国国家电网公司负责建设和管理,预计共安装15回500千伏高压输电线路连接至各区域电网。

三峡水电站大坝高程185米,蓄水高程175米,水库长2335米,静态投资1352.66亿元人民币,安装32台单机容量为70万千瓦的水电机组。

三峡电站最后一台水电机组,2012年7月4日投产,这意味着,装机容量达到2240万千瓦的三峡水电站,2012年7月4日已成为全世界最大的水力发电站和清洁能源生产基地。

设备构造建筑水电站,水电站英文:hydroelectric power station /hydropower plant (HPP)水电站是将水能转换为电能的综合工程设施,又称水电厂。

人类利用潮汐能的重要方式

人类利用潮汐能的重要方式

人类利用潮汐能的重要方式潮汐能是人类利用自然能源的一种重要方式,可以被定义为通过潮汐运动获取和利用巨大的能量,并将其转换为电力或其他形式的可用能源。

在过去几十年中,潮汐能在许多国家得到了广泛的利用。

以下是一些主要领域和方式:1. 潮流发电:潮流发电是一种将潮汐运动转换为电能的技术。

它利用潮汐运动驱动水流,通过涡轮机将水流中的能量转换为机械能,进而再经过发电机转换为电能。

这种方法需要一定的水深和特定的潮流速度,但是与风能和太阳能相比,它具有更稳定的产能效率,并且对环境污染较小。

2. 潮汐能发电站:潮汐能发电站是一种依靠地球自转和月球引力作用而产生的强大潮汐能量,将其转化为电能的设施。

这种发电站通常需要建造在潮汐差较大的海域或河口处。

现在世界上最大的潮汐能发电站位于英国,它能够为将近20万户家庭供电。

3. 潮汐水池:潮汐水池是一种建立在海岸线上的水池,利用潮汐运动的变化来存储水并转化为电能。

当潮汐水位高时,水会流入水池。

在潮汐水位低时,水会通过涵洞流出,并驱动涡轮机转化为电能。

这种方法更适合于潮汐差较小的地区。

4. 潮汐压力发电:潮汐压力发电是一种将潮汐运动转化为电能的方法,它利用了潮汐波浪的压力差异来推动风车机器转动,从而产生能量。

这种方法可以在较深的海域里使用,其发电效率也较高。

近年来,潮汐压力发电成为了世界上新兴的、发展潜力极高的清洁能源,成为人们日益关注的重点领域之一。

总的来说,利用潮汐能源是为了减少对化石燃料的依赖,促进低碳经济的发展,并保护环境。

随着技术的不断进步和环保意识的提高,相信潮汐能将逐渐成为未来清洁能源的重要组成部分。

潮流发电_一种开发潮汐能的新方法

潮流发电_一种开发潮汐能的新方法

清洁能源与新能源潮流发电)))一种开发潮汐能的新方法张勇,崔蓓蓓,邱宇晨(上海市电力公司,上海200023)摘要:介绍了潮流发电技术的基本知识和世界潮流发电的发展情况,指出潮流发电是一种非常有发展前景的潮汐能利用技术。

由于经济性、环境保护等因素影响,传统潮汐电站的建设受到很大制约。

潮流发电技术可以克服水库式潮汐能发电拦海筑坝带来的缺点,近年来技术发展迅速;而我国的潮流发电技术研究尽管起步较早但发展不快;为了充分利用我国丰富的潮汐能,建议政府大力支持和扶植潮流发电技术的发展。

关键词:潮汐;潮流;发电中图分类号:T K79文献标志码:B文章编号:1005-7439(2009)04-0223-05Tidal Stream Power Generation)))A New Approach to Tidal EnergyZHANG Yong,C UI Be-i bei,QIU Yu-chen(Shanghai M unicipal Electric P ow er Company Shang ha i200023,China)潮汐能是一种清洁的可再生能源,与风能和太阳能相比,潮汐能的能量密度大且易预测,因此更便于利用。

全球的潮汐能发电的资源量在10亿kW 以上,潮汐能的开发利用早就受到关注,在各类当代的可再生能源开发中,潮汐能发电也是最早应用的技术之一。

我国潮汐能资源非常丰富,开发利用潮汐能对于我国能源结构的改善和能源可持续发展具有重要意义,并早就受到关注,1958年前后广东省顺德县已经开始兴建小型潮汐电站。

然而传统的水库式潮汐电站一般建在河口,必须拦海筑坝,建设成本巨大[1]而且对水文和生态环境带来不利影响,因此它的发展受到制约。

事实上不管是20世纪70年代投运的标志着潮汐电站进入实用阶段的法国朗斯240M W潮汐电站,还是近期即将建成韩国希洼湖254M W潮汐电站或者英国正在酝酿的塞文河8.6GW潮汐发电项目[2],在经济和环保方面一直都有争论,例如http://w w /cymru/eng-lish/new s/severn_barrage_repor t.html和http:// ww /r efts/sev er n.html以及ht-tps://secure.w w /core/about/cymru_ 0000002513.asp等网站就有许多对英国塞文河潮汐发电项目争论的文献。

潮流能发电及潮流能发电装置汇总

潮流能发电及潮流能发电装置汇总

潮流能发电及潮流能发电装置戴庆忠摘要 潮流能发电是利用潮汐动能的一种发电方式。

由于潮流能发电不需要筑坝 拦水,具有对环境影响小等许多优点。

因此,近年来潮流能发电引起许多国家 重视,潮流能发电技术发展很快。

本文从分析潮流能的特点入手,介绍了国内外潮 流能发电的近况,重点介绍目前出现的各种潮流能发电装置,包括水平轴潮流能水轮 机、竖井潮流能水轮机、振荡水翼式潮流能装置等。

关键词 潮汐 潮流能 潮流能水轮机 潮流能发电1 前言1.1 潮流能的特点潮流主要是指伴随潮汐现象而产生的有规律的海水流,潮流每天两次改变其大小和方向。

而潮流能发电则是直接利用涨落潮水的水流冲击叶轮等机械装置进行发电。

众所周知,潮汐是海水在月球、太阳等引力作用下形成的周期性海水涨落现象。

潮汐现象伴随两种运动形态:一是涨潮和落潮引起的海水垂直升降,即通常所指的潮汐;二是海水的水平运动,即潮流。

前者(海水垂直升降)所携带的能量(潮汐能)为势能;而后者所携带的能量(潮流能)为动能。

可以说,两者是与潮汐涨落相伴共生的孪生兄弟。

对前者,可以采用类似河川水力发电的方式,筑坝蓄水发电;而对本文所介绍的潮流能,可以采用类似于海流发电方式,利用潮流的动能发电。

与常规能源比较,潮流能有以下特点:(1) 潮流能是一种可再生的清洁能源。

(2) 潮流能的能量密度较低(但远大于风能和太阳能),但总储量较大。

(3) 与海流能不同,潮流能是一种随时间、空间而变化的能源,但其变化有规律可循, 并可提前预测预报。

(4) 潮流能发电不拦海建坝,且发电机组通常浸没在海中,对海洋生物影响较小,也不 会对环境产生三废污染,不存在常规水电建设中头疼的占用农田、移民安置等诸多问题。

(5) 与陆地电力建设相比,潮流能开发环境恶劣,一次性投资大,设备费用高,安装维 护和电力输送等都存在一系列关键技术问题。

1.2 潮流能水轮机输出功率的计算潮流能机组输出功率的计算公式为: P=ηρ23AV式中 P ——功率,Wρ——海水密度,1025kg/m 3A ——潮流水轮机转子扫掠面积,m 2V ——潮流速度,m/sη——效率从上述可以看出,潮流能机组的输出功率很大程度决定于潮流速度。

成本高昂 潮汐电站“退潮”

成本高昂 潮汐电站“退潮”

成本高昂 潮汐电站“退潮”台州玉环县的茅埏岛,是乐清湾第二大岛,距县城约7公里,岛上有一座历史31年之久的潮汐发电站——海山潮汐发电站。

这是现在国内仅存的两座潮汐电站之一,另一座是浙江温岭的江厦电站。

1958年,我国就开始利用潮汐能发电,高峰时,全国曾建有40余座潮汐电站,如今仅存这两座。

缘何潮汐电站纷纷关闭?记者调查发现,旧电站倒闭、新电站的建设陷僵局,原因都指向高昂的发电成本。

电站年年亏损靠出租搞养殖维持微利5月的一个雨天,记者走进海山电站,沿着潮湿的水泥路向里走,路两边的小树长得正盛。

雨水渗进了办公楼墙面的细缝里,墙角的青苔野蛮生长,让人愈发觉出这个电站的陈旧。

穿过小花园,发电站站长谢宗松带记者走进一间平房,指着房间里两台两米左右高的机器介绍道:“这是我们电站的发电机,装机量2*125千瓦。

”一个占地440亩的电站,只靠着这两台机器发电?“没钱!”谢宗松摊摊手。

据谢宗松介绍,海山电站目前已并入华东电网,上网电价0.46元/千瓦时,而发电成本却要1.8元/千瓦时,价格严重倒挂。

以现在每年40万千瓦的发电量,每年的亏损在50万元左右。

所以,这两台发电机,从1972年电站建立之初到现在一直没有更换过。

其实,在业内人士看来,海山电站已经不纯粹是一家发电站,因为它已将440亩的库区,200亩拿出来搞养殖,其中有140亩租给当地人,租金收益50万,刚好抵掉发电亏损。

还有60亩的自留地,靠着养殖收益,还能实现微薄盈利。

谢站长带我们来到了养殖场,映入眼帘的是一片宽阔的黄水塘,水塘有1.5米到2米深,塘底养了各种贝类,毛哈、泥哈、蛏子等,水面养了对虾,这种立体养殖的方式,让虾的粪便正好肥了水质,生成藻类供贝类生长。

“按我们现在的装机量,200亩的库容已经足够发电了。

”谢宗松解释。

高昂成本成拦路虎潮汐电站生存靠补贴在这两家潮汐电站中,温岭的江厦电站走的是另一条路子:它的上网电价为2.58元/千瓦时,靠国家补贴过日子。

潮汐发电技术

潮汐发电技术
ห้องสมุดไป่ตู้
潮汐电站水轮发电机组的关键技术
1 水轮机水力设计技术 :
潮汐电站利用水头低,潮 差变化大,水头变动频繁,这些都给水轮机的水力 设计带来一些困难。另外,许多潮汐电站运行工况 复杂、转换频繁 ,如不仅要求正反向发电,还要求 正反向抽水、正反向泄水,这更增大水轮机水力设 计的难度。因此,要根据电站实际情况和用户具体 要求,应用现代CFD技术,权衡协调各种工况的要求 和性能,设计出综合效率高过流量大、空化性能好 的转轮及流道。对多种工况运行的转轮而言,通常 要求正向发电和反向抽水运行的高效率,不追求反 向发电和正向抽水运行时的效率。
潮汐发电的缺点
1、潮差和水头在一日内经常变化,在无特殊调节措施 时,出力有间歇性,给用户带来不便。 2、潮汐存在半月变化,潮差可相差二倍,故保证出力、 装机的年利用小时数也低。 • 3、潮汐电站建在港湾海口,通常水深坝长,施工、地 基处理及防淤等问题较困难。故土建和机电 投资大, 造价较高。 • 4、潮汐电站是低水头、大流量的发电形式。涨落潮水 流方向相反,敌水轮机体积大,耗钢量多, 进出水建 筑物结构复杂。而且因浸泡在海水中,海水、海生物 对金属结构物和海工建筑物有腐蚀和沾污作用,放需 作特殊的防腐和防海生物粘附处理。
中国潮汐能的利用前景
我国海岸线曲折漫长,北起中朝交界的鸭绿江口, 南达中越相交的北仑河口,大陆岸线长达18000多 km,加上6500多个海岛的岸线,岸线长度超过 32000km。以杭州湾为界,以北主要是平原型海 岸(除辽东半岛、山东半岛外),由厚而松散的 粉砂或淤泥组成,岸线平直,潮差较小,良好的 潮汐发电港湾坝址较少;以南主要为基岩港湾形 海岸,岸线曲折,海岸坡度陡,水深潮大,有优 良的潮汐发电坝址。据对全国开发装机容量 200kw以上的424处港湾坝址的调查资料表明,我 国的潮汐能蕴藏量为1.1亿kw。

浅谈潮汐发电的应用前景

浅谈潮汐发电的应用前景
势[J].能源技术,2010(1). [2] 魏 莱 普,马 元 ?.波 浪 和 潮 汐 能 开 发 技 术 的 研 发 进 展
[J].水利水电快报,2010(4). [3] 许寅,王培红.长三角地区潮汐能资源及其利用状况分析
[J].上海节能,2010(10). [4] 谢秋菊,廖 小 青,卢 冰,等.国 内 外 潮 汐 能 利 用 综 述 [J].
引言 工业化的发展带来了一系列的污染,现代科学家都在极力
利用绿色能源来代替化石能源,例如氢、风能、潮汐能等。其中 潮汐能来自于海洋,据统计,海洋中蕴含 30亿 kW 潮汐能,其 中可供开发的能源为 6400万 kW,是来自海洋的绿色、丰富的 可再生资源。我国的海岸线曲折而漫长,其中蕴含着很多可开 发的潮汐能。潮汐能的开发和利用可为我国解决能源危机。 现在,全球各国都开始在潮汐能上建立电站,进行试点开发,在 技术上开始日益成熟。 潮汐的概念
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多年来电站都在计划提高水库的水位,增加发电机组,解决发 电效率不高的问题。 我国潮汐发电的应用前景
目前,学术界共同认识到,虽然海洋中蕴藏的能量巨大,并 且清洁无污染,但是相对于其他的新能源,如核能、风能、太阳 能,其总体开发技术还是偏低,需要继续研究和探索。而世界 有名的清洁能源公司也表示,潮汐能相比其他清洁能源其开发 程度还是偏低,而对其研究和实验可能还需要十几年甚至二十 几年的路需要走,目前世界并没有先进的技术可以解决这个难 题,也没有具体的数据统计需要多少资金来研究这个课题。但 是我们仍然不可忽视潮汐能发电的巨大前景。就中国而言,中 国的煤炭销量占到全国一次能源消费的 75%以上,而煤炭产能 释放的污染气体是我国大气的主要污染成分,其产能排放的二 氧化硫和氮氧化物是造成酸雨的主要元凶。因此,我国解决环 境问题迫在眉 睫,而 解 决 这 个 问 题 就 要 从 根 本 上 解 决 能 源 问 题,降低化石能源等非再生能源的使用率。潮汐能是一种丰富 的可再生自然资源,其环保无污染,并且开发潮汐能从生态平 衡、人类生活等方面来说要优于水力发电站。在我国沿海城市 建立潮汐发电站不失为一种缓解能源危机的好手段。
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世界三大著名潮汐发电站
1. 加拿大安纳波利斯潮汐电站
加拿大安纳波利斯潮汐电站座落在芬地湾口安纳波利斯-罗亚尔。

该地潮差为~米。

电站采用全贯流水轮发电机组。

全贯流式水轮机安装在水平的水流通道中,发电机转子固定在水轮机桨叶周边组成旋转体,定子安装在水轮机转轮外边,构成没有传动轴的直接耦合机组。

由于发电机的尺度不受限制,可以采用最优的转子直径,得到较高的转子转动惯量,以改进电网发生意外事故的动力稳定性,较易解决通风,检查、维修也方便。

这些都是优于灯泡式机组之处。

全贯流机组由于其结构紧凑,可以比采用灯泡式机组,工程造价低。

但其难点在能经受推力和转子飞逸时保持稳定和转子轴承的安全运行,以及转子轮缘和壳体中间的密封。

该电站所采用的受力轴承是常规的水动力套筒式。

密封由特殊的合成材料弯曲压贴在构件上,用水作润滑。

该电站安装机组一台,额定功率为2万千瓦。

转子直径米,4个叶轮叶片,18个导叶,定子直径13米,设计水头米,流量378米3/秒,额定转速50转/分,年发电量5000万千瓦小时。

机组由对河川小型全贯流机组有经验的瑞士设计、加拿大制造。

该电站利用现成控制洪水的堤坝,包括一条长225米的堆石坝,一个人工岛,和另一侧控制水量有两个闸门的建筑和一小堤道。

机房设在人工岛上,由100公里外的一座水电站遥控。

该电站在1984年投入运行。

2. 法国朗斯潮汐电站
法国朗斯潮汐电站建于法国朗斯河口,该站址潮差最大米,平均8米。

单库面积最高海平面时为22平方公里,平均海平面时为12平方公里。

大坝高12米,宽25米。

总长度750米。

坝上有公路沟通朗斯河两岸。

1966年投入运行,是第一个商业化电站。

该电站装机24台,每合1万千瓦,共24万千瓦。

设计年平均发电量亿度。

机组为灯泡贯流式,转轮直径米,可作六种工况运行。

除正向发电、反向发电、正向排水、反向排水外,还能正向泵水和反向泵水。

各种工况的优化运行,用计算机进行控制。

这种多功能机组在当时是一项重大的技术成就。

大坝两端建有船闸和浅水闸门,中段设置电站厂房。

这段是空腹混凝土坝,顶部做成拱形以承受水压力。

全部建筑是用围堰法抽干水后进行施工的。

共浇注混凝土35万米2,用了钢材万吨。

建设年限6年。

工程最困难和最重要的是主坝海侧围堰,朗斯工程用直径9米的钢筋混凝土圆柱形沉箱作围堰的支撑件,用钢筋混凝土迭梁截流,模型试验精确地预测工程应于何时如何施工。

电站对金属部件的防腐蚀成功地采用涂料、不锈钢和阴极保护等措施。

水工建筑采用几项防水处理方法:用柔性材料浇注裂缝、用胶粘水泥填塞接缝、用环氧树脂基材料作表面一般处理。

3. 基斯拉雅潮汐电站
基斯拉雅潮汐电站建于摩尔曼斯克附近的基斯拉雅湾。

电站成功地采用沉箱法建造堤坝和厂房。

钢筋混凝土动力房沉箱长36米、宽米、高15米,能容纳两台400千瓦容量的灯泡式水轮发电。

机组和进出水道,重5200吨。

沉箱在干船坞建造并装上一台机组,然后浮运到电站现场,沉在准备好的砂源基础上。

动力房安放的垂直和水平位置偏差只有几毫米。

沉箱底部的钢片伸到其下沿以下,使底层免受波浪冲刷。

由于前苏联有利于建站的坝址均位于严寒地带,不便于现场施工,促使采用这样新的厂房结构和施工方法。

同样的理由,对各种材料除了防蚀防污外,还须抵抗温度应力,方法是对建筑物进行热绝缘,在混凝土上补上加强的环氧树脂板。

该电站1968年投入运行。

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