海洋能多种发电技术分解
海洋能发电技术的研究与应用

海洋能发电技术的研究与应用随着全球对能源需求的不断增加和环保意识的逐渐提高,各国纷纷寻求新的可再生能源来源。
其中,海洋能作为一种新兴的可再生能源,备受瞩目。
目前海洋能发电技术已经取得了很大进展,下面将分别从潮汐能、浪能和海流能三个方面来讨论海洋能发电技术的研究与应用。
一、潮汐能潮汐是由海洋潮汐力推动的潮汐能,被广泛认为是一种十分理想的、可再生的清洁能源。
潮汐能发电主要采用潮汐涌动进出海湾时所带来的涨退潮水,通过潮汐发电机转化为电能。
随着技术的不断成熟,潮汐能发电已经成为了一种十分有前景的清洁能源。
在某些国家,潮汐能已经成为了主要的清洁能源。
例如,英国已经启动了潮汐能发电项目,并在建设中取得了良好的成效。
二、浪能浪能也是一种海洋能发电的重要手段。
浪能发电主要是利用波浪的来回摆动来产生机械能,进而驱动涡轮机转动发电机,将机械能转化为电能。
这种发电方式不会造成海洋污染和生态破坏,因此备受瞩目。
同时,浪能发电还有一个显著的优点,就是稳定性较高,即使夜晚或恶劣的天气条件下,也有稳定的发电产出。
浪能发电技术的研究和应用,对于解决全球能源问题、减少污染和缓解气候变化都将起到积极的作用。
三、海流能海流能是目前较为新兴的海洋能发电方式。
对于环保来说,海流能发电也是一项非常重要的技术,相对于其他的海洋能源来说,海流能可以实现连续不断的电力供应。
海流能发电的原理是通过将涉及到的海水流动所产生动能转化为机械能,再通过涡轮机——发电机将机械能转化为电能。
与其他能源相比,海流能是一种稳定的能源供给方式,有望在未来变成一种重要的环保能源,同时帮助人们免受疾病的侵袭。
总体来看,海洋能作为一种新兴的可再生能源,拥有着巨大的潜力。
在这个能源短缺和环保意识持续高涨的时代,海洋能作为一种新型、清洁、可再生的能源,发挥着至关重要的作用。
未来,随着技术的不断成熟和推广应用,相信海洋能发电将会成为新的能源时代的主角,推动更多的国家披荆斩棘,挑战工程难题,为全球环保事业做出更大的贡献。
海洋能发电技术的发展现状与前景

海洋能发电技术的发展现状与前景一、本文概述1、简述海洋能发电技术的概念海洋能发电技术,是指利用海洋中的可再生能源,如潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能和海水盐度差能等,通过特定的装置或系统转换为电能的一种技术。
这些能源源于太阳辐射能,以热能、机械能等形式贮存于海洋之中,且可再生,因此被视为清洁、可持续的能源。
海洋能发电技术的开发利用,是对传统能源的一种补充和替代。
其核心技术在于如何将海洋中的自然能源有效转换为电能,这通常涉及到机械能、热能向电能的转换过程。
例如,潮汐能发电利用潮汐涨落产生的动力驱动水轮机转动,进而带动发电机发电;波浪能发电则是利用波浪装置将波浪能转换为装置的机械能,再驱动发电机发电。
随着全球能源需求的日益增长和对环境保护的日益重视,海洋能发电技术因其独特的优势,如储量丰富、清洁无污染、可再生等,越来越受到人们的关注和重视。
未来,随着技术的不断进步和成本的降低,海洋能发电技术有望在全球能源结构中占据更重要的地位。
2、阐述海洋能在全球能源结构中的重要性和意义在全球能源结构中,海洋能作为一种清洁、可再生的能源,具有极高的重要性和意义。
随着全球气候变化和环境问题日益严重,传统化石能源的消耗不仅加剧了温室气体的排放,也引发了资源枯竭的担忧。
因此,寻找可持续、环保的替代能源已成为全球共识。
海洋能,包括潮汐能、波浪能、海流能、海水温差能和海水盐差能等多种形式,是地球上最为丰富的能源之一。
它不受地理位置、天气条件等因素的限制,分布广泛且稳定可靠。
更重要的是,海洋能的开发利用几乎不产生污染物和温室气体,对环境的破坏极小,符合可持续发展的要求。
从全球能源战略的角度来看,海洋能的发展对于优化能源结构、保障能源安全具有重要意义。
随着技术的不断进步和成本的降低,海洋能发电在全球能源供应中的比重有望逐渐提升,成为未来能源体系的重要组成部分。
海洋能的开发利用还能带动相关产业的发展,创造就业机会,促进经济增长。
海洋中的绿色能源潮汐发电

海洋中的绿色能源潮汐发电海洋中的绿色能源——潮汐发电随着全球能源需求的不断增长,传统的化石燃料能源逐渐显现出短缺和环境污染的问题,因此寻找替代能源成为了当务之急。
在众多的可再生能源中,潮汐能作为一种稳定可靠的能量来源,吸引了越来越多的关注。
本文将重点介绍海洋中的绿色能源——潮汐发电。
一、潮汐发电的原理及技术潮汐发电是利用潮汐能将海水的动能转化为电能的一种方式。
它利用了海洋潮汐的规律性特点,通过建设海上的潮流电站或海底的浮式潮流电站来收集潮汐能。
1. 海上潮流电站海上潮流电站通常由大型涡轮机、发电机和转换器组成。
当潮汐水位差较大时,海水通过涡轮机驱动涡轮旋转,然后将动能传递到发电机上,最终转化为电能。
这种海上潮流电站的特点是建设相对简单,但受到潮汐影响较大,能量收集效率较低。
2. 海底浮式潮流电站相比于海上潮流电站,海底浮式潮流电站的建设更为复杂,但能够提高潮汐能的收集效率。
它利用了海水中潮流的动能,通过建设浮式装置将其转化为电能。
海底浮式潮流电站通常包括涡轮机、发电机、转换器和蓄能设备等组成部分,能够更加有效地利用潮汐能。
二、潮汐发电的优势与挑战1. 优势潮汐能作为一种可再生能源,具有许多优势。
首先,潮汐能源每天都可预测并且规律性强,相比于太阳能和风能更加稳定可靠。
其次,潮汐发电无需消耗化石燃料,减少了对环境的污染。
此外,潮汐发电设施对于海洋生态系统的影响相对较小,能够最大限度地保护生态环境。
2. 挑战然而,潮汐发电也面临一些挑战。
首先,潮汐能的资源分布较为有限,只有部分地区的海岸线具备较大的潮汐能。
其次,潮汐发电设备的建设和维护成本较高,需要大量的资金投入。
此外,潮汐能的利用还存在技术难题,如潮汐变动的复杂性、腐蚀问题以及传输与储存等方面的挑战。
三、全球潮汐能发展现状目前,潮汐能的开发利用在全球各地得到了不同程度的推动与发展。
以下列举了一些国家的潮汐能利用情况。
1. 英国作为潮汐能的领头羊之一,英国一直致力于推动潮汐发电的技术研发和商业化应用。
新能源与分布式发电技术05海洋能多种发电技术

新能源与分布式发电
海洋能发电
§5.3.2.3 波浪能的优点
在海洋能中,波浪能除可循环再生以外,还有以下优点: 在海洋能中,波浪能除可循环再生以外,还有以下优点: 1)以机械能形式存在,在各种海洋能中品位最高; )以机械能形式存在,在各种海洋能中品位最高; 品位最高 2)在海洋能中能流密度最大; )在海洋能中能流密度最大; 能流密度最大 3)在海洋中分布最广。 )在海洋中分布最广。 分布最广 4)可通过较小的装置实现其利用; ) 通过较小的装置实现其利用; 其利用 5)可提供可观的廉价能量。 )可提供可观的廉价能量。 可观的廉价能量
新能源与分布式发电
海洋能发电
§5.3 波浪发电
§ 5.3.1 波浪的成因和类型
波浪的能量来自于风和海面的相互作用, 波浪的能量来自于风和海面的相互作用, 传递的能量取决于风速 风与海水作用时间 作用路程。 风速、 作用时间及 传递的能量取决于风速、风与海水作用时间及作用路程。 小知识:巨大浪涌往往是风暴来袭的前兆? 小知识:巨大浪涌往往是风暴来袭的前兆?
新能源与分布式发电
§5 海洋能多种发电技术
关注的问题 浩瀚的海洋中蕴藏着怎样的能量? 浩瀚的海洋中蕴藏着怎样的能量? 海洋中的各种能量都是怎样形成的? 海洋中的各种能量都是怎样形成的? 大洋中的海流又能否利用? 大洋中的海流又能否利用? 不同深处的海水温差如何转变为电能? 不同深处的海水温差如何转变为电能? 咸海水中的盐分和发电有什么联系? 咸海水中的盐分和发电有什么联系? 海洋能发电的设备有什么特点? 海洋能发电的设备有什么特点? 海洋能发电的发展状况如何? 海洋能发电的发展状况如何? 教学目标 了解海洋能资源的形成原因和表现特征, 了解海洋能资源的形成原因和表现特征, 了解海洋能发电的各种方式和相关思路, 了解海洋能发电的各种方式和相关思路, 理解海洋能发电的特点和意义。 理解海洋能发电的特点和意义。
海洋能发电的种类和方法

海洋能发电的种类和方法
1、潮汐能发电:
潮汐能发电是利用潮汐能量发电的一种能源,它是利用海洋水位变化产生的能量来发电。
它可以利用海洋水位变化的能量,将海水抽入建造在海床上的潮汐发电站,利用潮汐发电站内的活动机械装置发电。
2、海流能发电:
海流能发电是利用海洋流动产生的能量发电的一种能源,它是利用海洋流动的能量来发电。
它可以利用海洋流动的能量,将海水抽入建造在海床上的海流发电站,利用海流发电站内的活动机械装置发电。
3、海床热能发电:
海床热能发电是利用海床地下的热能发电的一种能源,它是利用海床地下的热能来发电。
它可以利用海床地下的热能,将海水抽入建造在海床上的海床热能发电站,利用海床热能发电站内的活动机械装置发电。
海洋能多种发电技术

目 录
• 海洋能发电技术概述 • 潮汐能发电技术 • 海浪能发电技术 • 海洋温差能发电技术 • 海洋盐差能发电技术
01 海洋能发电技术概述
海洋能发电技术的定义与特点
定义
海洋能发电技术是指利用海洋能 资源转换为电能的技术,主要包 括潮汐能、波浪能、温差能、盐 差能等。
特点
海洋能发电技术具有清洁、可再 生、储量巨大等优点,同时也有 不稳定、能量密度低等局限性。
技术难度高
01
需要解决半透膜的耐久性和效率问题。
投资成本高
02
需要大规模投资才能实现经济效益。
地理位置限制
03
适合地理位置靠近海边、盐差较大的地区。
海洋盐差能发电技术的应用场景与实例
应用场景
适合在沿海地区、岛屿、离岸石油和天然气平台等使 用。
实例
目前全球范围内已有多个海洋盐差能发电项目在研究 和开发阶段,其中一些已进入试验阶段。例如,在美 国加利福尼亚州的沿海地区,有一项名为“Salinity Gradient Power”的项目正在进行中。
流程
低盐度海水通过半透膜进入高盐度水体,由 于渗透作用,产生压力,驱动涡轮机发电。
海洋盐差能发电技术的优缺点
要点一
可再生能源
要点二
无污染
海洋盐差能是一种无穷无尽的能源,不会耗尽。
发电过程中不产生任何污染物,对环境友好。
海洋盐差能发电技术的优缺点
• 能源稳定:受气候影响较小,发电量相对稳定。
海洋盐差能发电技术的优缺点
海洋温差能发电技术的优缺点
• 能源稳定:受气候变化影响较小,发电稳定性较 高。
海洋温差能发电技术的优缺点
技术难度高
需要解决复杂的技术问题, 如热交换器设计、介质选 择等。
第五章-海洋能多种发电技术

海洋的认知
1
海洋能资源的分布
2
海洋能的特点
3
海洋能利用现状
4
单4、击海此洋处能编利辑用母现版状标题样式
全球海洋能利用现状
从2005年至2013年全球海洋能发电新增装机容量 数据看,2011年新增装机容量表现尤为突出,全球海 洋能发电新增装机容量高达258兆瓦,主要是因为装 机容量为254兆瓦的韩国始华潮汐能电站的建成投产。 除此之外,其它地区的海洋能发电新增容量都较小。 2013全球海洋能发电新增装机容量几乎为零。在此期 间,由于韩国始华(254兆瓦)、法国朗斯(240兆瓦) 两个大型的潮汐能发电站项目,韩国和法国成为世界 上主要利用海洋能发电的国家。加拿大由于芬迪湾 (18兆瓦)项目而紧随其后,位列第三。其它海洋能 发电项目主要分布在中国、英国、葡萄牙和西班牙等 国家。
海、南海、黄海、渤海
单1、击海此洋处的编认辑知母--版-海标洋题资样源式
1、单海击洋此的处认编知辑--母--海版洋标资题源样分式类
海洋生物资源
1
海洋能资源 5
海洋
2 海洋矿产资源
海洋空间资源 4
3 海洋化学资源
单击此处编辑母版标题样式
海洋生物资源又称海洋水产资源。指海洋中蕴藏的经济动物和植物
海
的群体数量,是有生命、能自行增殖和不断更新的海洋资源。其特
洋
点是通过生物个体种和种下群的繁殖、发育、生长和新老替代,使
生
资源不断更新,种群不断补充,并通过一定的自我调节能力达到数
物 资
量相对稳定。
源
单击此处编辑母版标题样式
又 叫 海底矿产资源。包括海滨、浅海、深海、大洋盆地和洋中脊底部的各类
海
矿产资源。中国近海水深小于200米的大陆架面积有100多万公里,某中含油
海洋能类型

海洋能类型海洋能,也称“海洋能量”,是指海洋环境下可利用的潮汐能、风能、太阳能、海床和海洋温差能等可再生能源。
它是一种极具潜力的可再生能源,具有广阔的应用前景。
海洋能的发展始于20世纪70年代,在过去的几十年里,它取得了显著的成就。
它是一种清洁且可再生的能源,具有很多优点,例如低维护成本、相对可预测的发电能力等。
海洋能类型可分为潮汐能、风能、太阳能、海床和海洋温差能等。
潮汐能,即潮汐动能,是海洋各种现象中潮汐能量转换成机械动力的形式。
它可以用潮汐电站发电,也可以用于水电站发电,有助于减少对燃料的依赖,减少空气污染物的排放,维护海洋生态环境。
风能,即风力发电,是利用风能发电的一种能源。
它可以利用海滩或岛屿上的平地或斜坡地形,安装风力发电机组,发电量可以达到数百万千瓦,从而节约能源以及减少污染。
此外,风力发电还可以延长设备的使用寿命、为海滩提供更多可观的景色。
太阳能,即利用太阳能发电的能源。
太阳能发电系统由太阳能电池板、控制和监控系统以及发电设备组成。
利用太阳能发电,无需使用燃料,可减少污染,具有清洁能源的特点,目前正在海洋环境中得到广泛应用。
海床能,即海床热能,是指利用海床深处存在的地下热量发电,可以减少污染、提高能源利用效率,还可以带来经济效益。
海洋温差能,即海洋温差发电,是利用海洋温差差异发电,可以减少污染排放,还可以提高能源利用效率,并可以带来巨大的经济效益。
海洋能获得势头迅猛,其技术的不断发展和成熟,必将对人类的环境产生重要的正面影响,并为国家的绿色发展提供更多的可能性。
如果人们能够更多地了解海洋能的发展前景,并充分利用,将有助于实现可持续发展,保护人类的资源,推动社会发展。
未来,海洋能将成为全球可再生能源结构的重要组成部分,它不仅可以满足我们对能源供应的需求,还可以减少对环境的污染,为人类提供更安全、更洁净的未来。
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巨大的海浪可把 13吨重的整块巨石抛到 20米高处,能把 1.7万吨的大船推上海岸。
1968年,一艘巨型油轮,在好望角海域被狂涛巨浪折为两段 (想想这是怎么原因?详见教材引例故事) 如果海洋中蕴藏的丰富能源能够为人类所用,那人类也许 再也不必为能源问题担忧了。
§5 海洋能多种发电技术
(3)海蛇式
由一系列圆柱形钢壳结构单元 铰接而成,外型类似火车。当 波浪起浮带动整条装置时就会 起动铰接点,其内部的液压圆 筒的泵油会起动液压马达经过 一个能量平滑系统。
(4)摆式 1983 年建造了一座推摆式波浪能电 站。通过浮板的摆动将波浪能转换为 液压产生电力。
日本波浪能电站中效率较高
(5)收缩坡道式 在电站入口处设置喇叭形聚波器和逐渐变窄的楔形导槽,当 波浪进入宽阔一端向里传播时,波高不断地被放大,直至 波峰溢过边墙,转换成势能。水流从楔形流道上端流出, 进入一个水库,然后经过水轮机返回大海。
§ 5.2 海洋能资源
1、 世界海洋能资源
海洋是超大的太阳能接收体和存储器,是个“蓝色油田”。 据估计,海洋能可再生总量为766 亿千瓦。 其中 温差能为400 亿千瓦,盐差能为300 亿千瓦, 潮汐能为 30 亿千瓦,波浪能为 30 亿千瓦, 海流能为 6 亿千瓦。 不是全能利用。估计技术上允许利用的约64 亿千瓦, 其中,温差能20 亿千瓦,盐差能30 亿千瓦, 潮汐能1 亿千瓦,波浪能10 亿千瓦,海流能3 亿千瓦。
2、 我国海洋能资源:资源丰富,东海沿岸,潮汐能、 潮流能、波浪能、温差能、盐差能
3、海洋能的特点
海洋能的特点,主要体现在以下几个方面: (1)蕴藏量丰富,可循环再生。 (2)能流分布不均,能量密度低。 (3)稳定性较好或者变化有规律。
(4)清洁无污染。
§5.3 波浪发电
1、 波浪的成因和类型 (1)波浪的能量来自于风和海面的相互作用,风 能变成波浪的势能与动能。 (2)能量大小取决于风速、风与海水作用时间及 作用路程。
小知识:巨大浪涌往往是风暴来袭的前兆!
(3)波(海)浪的类型
①风浪: 在风的直接吹拂作用下产生的水面波动。(无风不起浪) ②涌浪: 由于风浪传播开去,出现在很远的海面,在无风海域的波浪。 (无风三尺浪) ③近岸浪: 外海的波浪传到海岸附近的波浪。
2、 波浪能资源的特点和分布
(1)特点
①波浪的前进,产生动能,波浪的起伏产生势能。
4、地球表面的总面积约 5.1 亿平方公里,其中海洋的面积占 71%,汇集了地球97%的水量。 趣闻:假如地球表面是平整的球面,将就会怎样? 全球水量是陆地体积的14倍,如果地球是平整的,将会被 2400米深海水覆盖
5、海洋能源(简称海洋能)
( 1)定义:海洋能源是海水中蕴藏着的一切的能量资源 的总称,通常指海洋中所蕴藏的可再生的自然能源。 (2)形式:潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等五种 除了潮汐能和潮流能来源于太阳和月亮对地球的引力作用以 外,其他几种都来源于太阳辐射。 (3)分类:海洋能源又可分三类 ①机械能:潮汐能、波浪能、海流能 ②热能:海水温差能 ③化学能:海水盐差能
②波浪的能量与波浪的高度、波浪的运动周期以及迎波面
的宽度等多种因素有关。
③波浪能是各种海洋能源中能量最不稳定的一种。
(2)全球波浪能资源
(3)我国波浪能资源
我国波浪能的理论存储量为7000万千瓦左右,沿海波浪能能流密度大约 为每米2千瓦~7千瓦。在能流密度高的地方,每1米海岸线外波浪的能流 就足以为20个家庭提供照明。
4、 波浪发电装置的基本构成
1、原理:波浪发电是通过转换装置,先把波浪能转换为机 械能,再最终转换成电能。
2、构成:
波浪能利用的关键是波浪能转换装置,通常经三级转换: (1)波浪能采集系统:“捕获波浪的能量; (2)机械能转换系统:把捕获的波浪能转换为某种特定形 式的机械能; (3)发电系统:与常规发电装置类似,用空气涡轮机或水 轮机等设备将机械能传递给发电机转换为电能。 波浪上下起伏或左右摇摆,能够直接或间接带动水轮机或空 气涡轮机转动……
小功率的波浪能发电,已在导航浮标、灯塔等获得推广应用 这一技术兴起于上世纪80年代初
3、波浪能的优点
在海洋能中,波浪能除可循环再生以外,还有以下优点:
1)以机械能形式存在,在各种海洋能中品质最高; 2)在海洋能中能流密度最大; 3)在海洋中分布最广。 4)可通过较小的装置实现其利用; 5)可提供可观的廉价能量。
3、 典型的波浪能发电装时,气流方向是相反的,气轮机的旋转方向 如果来回变化,发电也时正时负…… 小知识:Wells涡轮机(详见教材)
(2)点头鸭式(Duck) 鸭子的“胸脯”对着海浪 传播的方向,随着海浪 的波动,像不倒翁一样 不停地摆动。 摇摆机构带动内部的凸轮/ 铰链机构,改变工作液 体的压力,从而带动工 作泵,推动发电机发电。 可同时将波浪的动能和势能转换,理论效率达到90%以上。 浮动主梁骨架上,可并排放置多个“鸭子” 。
关注的问题 浩瀚的海洋中蕴藏着怎样的能量? 海洋中的各种能量都是怎样形成的? 大洋中的海流又能否利用? 不同深处的海水温差如何转变为电能? 咸海水中的盐分和发电有什么联系? 海洋能发电的设备有什么特点? 海洋能发电的发展状况如何? 教学目标 了解海洋能资源的形成原因和表现特征, 了解海洋能发电的各种方式和相关思路, 理解海洋能发电的特点和意义。
§5.1 海洋的概念
1、、什么是海洋:地球上广大而连续的咸水水体的总称, 是相互连通的。 2、海和洋的区别:远离陆地的水体部分为洋,靠近大陆的 水体部分为海。洋是海洋的主体部分,占海洋总面积的 89%。海是海洋的边缘部分。
3、海洋的水底地形像个大水盆
海底地形可以分为明显的五个部分:大陆架:在靠近大 陆的浅海部分,其深度一般不超过200米;大陆架外缘有 一巨大的陡坡,叫做大陆坡,水深从几百米陡增到几千 米,大陆坡以外是大洋底部。其中深陷的部分,我们称 为海沟;隆起延伸很长的部分,称为海岭,分布面积广 大的平坦部分,则为洋盆。