新能源之海洋能发电精

合集下载

新能源的环境的影响

新能源的环境的影响

新能源一般指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

新能源的发展对环境有着多方面的积极影响和潜在挑战。

一、积极影响(一)减少温室气体排放传统的化石能源在燃烧过程中会大量释放二氧化碳、甲烷等温室气体,是导致全球气候变暖的主要原因之一。

而新能源在使用过程中,大多不会或极少产生温室气体。

例如,太阳能光伏发电、风力发电等过程中几乎没有温室气体排放,有助于减缓气候变化的速度,降低全球气温上升的幅度。

(二)降低空气污染化石能源燃烧还会排放大量的污染物,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,这些污染物会对空气质量造成严重破坏,引发呼吸道疾病等健康问题。

新能源的使用可以显著减少这些污染物的排放。

比如,电动汽车的推广可以减少传统燃油汽车尾气中的有害物质排放,改善城市空气质量。

(三)保护生态环境新能源的开发利用可以减少对传统化石能源的依赖,从而降低对自然资源的开采和破坏。

例如,减少煤炭、石油等的开采可以保护土地资源、减少水土流失;减少对森林的砍伐可以保护生物多样性,维持生态平衡。

同时,新能源设施的建设,如风力发电场、太阳能电站等,在合理规划的情况下,可以与自然环境相融合,甚至成为新的生态景观。

(四)促进可持续发展新能源是可再生能源,具有可持续性。

它们的开发利用可以为人类提供长期稳定的能源供应,避免因化石能源的枯竭而带来的能源危机。

这有助于实现经济、社会和环境的可持续发展,为子孙后代创造更好的生存条件。

二、潜在挑战(一)制造过程中的环境影响虽然新能源在使用过程中对环境友好,但新能源设备的制造过程可能会对环境产生一定的影响。

例如,太阳能电池板的生产需要消耗大量的能源和资源,并且在生产过程中可能会排放一些有害物质。

风力发电机的制造也需要大量的钢材等材料,其生产过程会产生一定的污染物。

(二)土地资源占用新能源设施的建设往往需要占用大量的土地资源。

例如,大规模的太阳能电站和风力发电场需要占用大片土地,这可能会对农业生产、生态环境等造成一定的影响。

新能源十大经典语句

新能源十大经典语句

新能源十大经典语句1. 依靠可再生能源就能解决当前生态危机:“可持续发展的唯一道路,就是尽全力发展可再生能源和节能环保技术。

”2.使用太阳能更环保、更清洁:“从技术发展角度看,最务实和环保的方案是利用太阳能产生电力,也是最有利于实现资源节约的做法。

”3.集成的新能源发电:“新能源发电不仅仅是水力和太阳能发电,还包括地热发电、生物质发电、风能发电、海洋能发电、核能发电等可持续的发电技术。

”4.新能源未来的无限可能性:“新能源技术不断发展,具有潜力开发出更多可再生能源,未来会加快可持续能源技术的发展,从而转变为一种更加安全、更对环境友好的能源消费模式。

”5.新能源技术为当今社会可持续发展奠定基础:“新能源可以帮助全球减少温室���排放,减缓气候变化,为世界可持续发展奠定坚实基础。

”6.新能源技术为全球能源安全保障:“发展可再生能源可以稳定能源供给,改善能源安全形势,减少对矿产能源的依赖,保障国家能源安全。

”7.新能源科技快速发展:“近年来,新能源技术快速发展,使得可再生能源、储能技术及其能源系统变得更加可靠,支撑着21世纪全球可持续能源的发展。

”8.太阳能发电技术拥有广泛应用前景:“太阳能发电技术和设备的性能日益提高,具有成本可控,廉价又可靠的特点,可在城市、农村、山区等多样地方广泛应用。

”9.新能源投资前景光明:“新能源行业特别是太阳能发电产业有着广阔的发展前景,且在经济增长和社会发展中具有许多重要的社会、经济环境及能源安全方面的优势。

”10.新能源为全球富足提供机会:“以新能源发展为支点,可实现能源可持续、增强能源安全,改善环境质量,缩小资源利用不平衡,促进健康发展,面向明天,为全球实现繁荣和富足提供机会的新型能源发展理念。

”。

关于发电的研究报告

关于发电的研究报告

关于发电的研究报告发电是现代社会中不可或缺的重要能源,对于推动经济发展、改善人民生活水平起着至关重要的作用。

随着科技的进步和环保意识的加强,人们对发电方式的选择、效率和环境影响等方面提出了更高的要求。

因此,发电的研究和探索成为当今能源领域的热点之一、本文将从传统发电方式、新能源发电技术以及未来发展趋势等方面展开讨论。

一、传统发电方式二、新能源发电技术随着科技的发展,新能源发电技术逐渐受到人们的关注。

太阳能、风能、地热能等作为新兴的清洁能源,具有无污染、可再生、成本低等优点,备受青睐。

太阳能发电是利用光能直接转化成电能的过程,可分为光伏发电和光热发电两种方式。

风能发电则是通过风机转动发电机发电,其发电成本逐渐降低,且风资源丰富。

地热能发电则是将地热能转化为电能,具有稳定性强的特点。

此外,生物质发电、海洋能发电等也是新能源发电技术的重要组成部分。

三、未来发展趋势随着全球能源需求的增加和环境问题的加剧,未来发电将朝着清洁、高效、可持续的方向发展。

一方面,发电技术将以新能源为主导,逐步减少对传统能源的依赖。

另一方面,提高发电效率、降低发电成本、减少对环境的影响也将成为未来发电研究的重点。

此外,智能化、数字化的发电系统将更加普及,实现发电与能源利用的智能化管理,提高能源利用效率。

同时,发电与能源存储、输送等方面的一体化发展也将得到广泛关注。

综上所述,发电作为能源领域的重要组成部分,其研究与探索将对能源结构的转型升级、环境保护、经济可持续发展等方面产生深远影响。

在未来的发展中,我们应继续加大对新能源发电技术的研究投入,加强科技创新,不断提高发电效率,促进能源产业的绿色可持续发展。

希望本文能引起更多人对发电问题的关注,共同为构建清洁、美丽的地球作出贡献。

新能源专业就业方向有哪些

新能源专业就业方向有哪些

新能源专业就业方向有哪些新能源专业的就业方向有三个,分别为工程学、能源经济学以及能源政策。

毕业生毕业后可以在现代电力企业和研究设计单位、新能源设备制造、变频器制造、电气设备制造等相关单位从事产品研发、系统设计、规划、运行维护以及技术管理等工作。

一、新能源专业含义及课程介绍新能源专业即开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等在各个行业中的应用技术。

该专业主要是培养具备新能源科学与工程领域的基础理论和工程技术知识,能够在风力发电、光伏发电、绿色电源、变频器、电动车驱动等相关领域从事研究和开发工作的复合型高级技术人才。

二、新能源专业毕业方向有哪些1、工程学(engineering)比如开发新能源技术,这就要选择工程类院校,并且对新能源有一定侧重的;2能源经济学(energy economics)从经济的角度分析各种新能源的可行性,经济类别的学校都可以选择,有没有能源侧重都无所谓,经济原理到哪都适用;3、能源政策(energy policy)主要从国家政策的角度研究环境保护政策,以及促进新能源开发政策等,这就要选择国家政策比较好的学校,并且有能源政策或环境政策侧重。

三、新能源专业具体从事行业新能源专业毕业生毕业后主要在新能源、汽车及零配件、专业服务、机械/设备/重工、仪器仪表/工业自动化、学术/科研、电子技术/半导体/集成电路、教育/培训/院校等行业工作,可以成为销售工程师或者电气工程师。

工程教育专业认证人才培养方案研究能源与动力工程:基本信息:工学学士,修业年限四年,本科。

核心课程:传热学、工程热力学、流体力学等。

核心能力:本专业学生主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练;要求具有进行动力机械与热工设备设计、运行、实验研究的基本能力。

培养特色:实施“校企合作、3+1”的人才培养模式,推行企业用人与学校培养结合、专业方向与就业方向融合的教学方式,形成“理论+实验+实践+设计+培训”的专业人才培养实践教学体系。

海上光伏开发流程

海上光伏开发流程

海上光伏开发流程近年来,随着海洋经济的快速发展和科学技术的不断进步,拓展了海域开发利用的深度和广度,海域利用方式出现新的变化,越来越多的风电、光伏等项目布局在海上。

我国大陆海岸线长1.8万公里,按照理论研究,可安装海上光伏的海域面积约71万平方公里,按照1/1000的比例估算,可安装海上光伏装机规模超过100GW。

为深入贯彻落实碳达峰、碳中和战略部署,充分发挥资源优势和产业优势,国家能源局加快推进海上风电、海上光伏、海洋能等新兴可再生能源发展,推动能源结构调整优化和绿色低碳转型。

近年来,山东、浙江等地陆续出台了相关政策支持海上光伏发展。

天津、福建等地也陆续推进海上/滩涂光伏开发。

海上光伏项目因其地理位置特殊性,就整个工程建设而言,所涉区域不仅限于海域,通常还包括岸边陆地(如陆上集控中心),该类项目通常体量较大,对海洋环境、通航安全及军事等方面均有涉及。

中国电建西北院有着多年陆上光伏项目勘测设计与EPC工程建设、海上风电勘测设计和标准编制、海上测风塔EPC建设等经验,同时在“浙江龙港桩式海上光伏实证项目”的建设及投运过程中也积累了一定的经验。

2022年由山东省能源局组织竞配的“山东省2022年度桩基固定式海上光伏项目”,该批项目分三年建设投运,总规模超千万千瓦,在此期间西北院在收集大量前期资料、深入研究的基础上,助力多家投资企业获取了项目开发权。

中国电建西北院主动融入和积极服务国家战略,展现央企的使命担当,更好的为行业发展作出积极贡献,结合几十年来在光伏行业“投建营”一体化积累的丰富经验,依据行业领先的技术能力,从海上光伏自身特点出发,遵循合规合理开发、科学精准施策的原则,研究梳理出一套海上光伏项目开发建设流程,供行业从业者参考。

一、项目竞配阶段办理流程及所需资料1、项目竞配流程△海上光伏项目竞配流程图2、相关政策性文件及项目竞配所需资料省政府:根据山东省政府发布的《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,山东省海洋局、能源局等主管部门分别出台相关政策性文件,为助力海上新能源项目开发提供强有力支撑。

我国海洋可再生能源的问题分析及政策建议.doc

我国海洋可再生能源的问题分析及政策建议.doc

我国海洋可再生能源的问题分析及政策建议摘要:随着经济的发展,能源需求将持续增长,而海洋可再生能源以其清洁、无污染、储量大、可再生等特点对缓解能源压力、改善能源结构具有战略作用。

为此本文对我国海洋可再生能源的发展现状、存在为题进行了分析并给出了相应建议。

关键词:海洋可再生能源;产业现状;解决策略一、引言海洋资源以其可再生性、环保性、总量大等特点相比其他不可再生资源更具有发展潜力,我国大部分海洋可再生能源分布在东部沿海地区,长期以来其经济增长有很大一部分是以高投入、高消耗和高污染的以牺牲生态的粗放型的方式实现的,这样的经济增长方式势必存在巨大风险,发展海洋可再生能源有助于改变这种经济发展模式,向环境友好型的集约经济模式转变。

二、我国海洋可再生能源产业的发展现状海洋可再生能源具有储量大、种类丰富、可再生等优势,我国海洋可再生能源储量比较丰富,大大有助于我国当前改善能源结构和能源开发。

下文将重点介绍我国部分海洋能源的发展现状。

(一)潮汐能潮汐能是海洋可再生能源利用率最高的一项能源,中国潮汐能资源(不含台湾)总蕴藏量约190GW,可开发装机容量200KW以上,潮汐能源的总装机量为21.8GW左右。

我国共建成潮汐发电站76座,但只剩浙江温岭的江厦站、浙江玉环海山站和山东乳山白沙口站3座,其中浙江温岭的江厦站成为世界第三大潮汐电站。

虽然在潮汐能的开发利用上,我国相对比较先进,较为成熟,但目前我国潮汐能开发资源占比非常低,还不足1%,属于新能源尚未开发的领域,开发力度远远不够。

(二)波浪能波浪能是海洋可再生能源中发展第二快的能源。

我国对波浪能的开发利用已初步实现商业化,可以说开发潜力巨大,国家也在积极启动相关项目,准备研建装机容量在500KW以上的多功能互补独立示范电站,以实现稳定持续的电力供应。

(三)温差能温差能,是由于海水的温差而产生的能量。

我国南海和东海的部分海域,能达到20摄氏度以上的温差,所以其蕴含能量十分可观。

新能源开发项目有哪些

新能源开发项目有哪些

新能源开发项目有哪些新能源开发项目包括太阳能、风能、水能、地热能、生物能等多个领域,以下是其中一些代表性的项目:1. 太阳能项目:包括太阳能光伏发电、太阳能热利用和太阳能光热发电。

太阳能光伏发电利用光伏电池将太阳能转化为电能,广泛应用于屋顶光伏发电系统、光伏电站等。

太阳能热利用则通过太阳能热水器、太阳能空调等系统利用太阳能产生热能。

太阳能光热发电则是利用太阳能产生高温,驱动发电机组发电。

2. 风能项目:包括风力发电和风能热利用。

风力发电利用风能驱动风力发电机组发电,广泛应用于风电场和风力发电站。

风能热利用则通过风能热水器、风能空调等系统将风能转化为热能供暖。

3. 水能项目:包括水力发电和潮汐能利用。

水力发电利用水能驱动涡轮机发电,广泛应用于水电站和水电厂。

潮汐能利用则是通过合理布置潮汐电站,利用潮汐涌动产生的动能发电。

4. 地热能项目:利用地下地热能源进行供暖、制冷和发电。

通过地热泵系统可以将地下的热能抽取到地表进行供暖和制冷。

而地热发电则是利用地下高温地热水或蒸汽带动发电机组发电。

5. 生物能项目:包括生物质能和生物燃料。

生物质能是利用植物和动物等生物质进行发电、供热和生物燃料生产。

生物燃料则是通过植物生物质发酵和转化产生的可燃气体、液体或固体燃料,广泛应用于汽车燃料和工业燃料。

除了上述项目,新能源开发还包括地磁能、核能、海洋能等其他领域的项目。

地磁能是指利用地球磁场进行发电或供电。

核能是指利用核裂变或核聚变产生的能量进行发电。

海洋能利用海洋波浪、洋流、潮汐等能源进行发电或供电。

这些新能源开发项目是为了减少对传统化石能源的依赖,降低能源消耗对环境的影响,推动可持续能源发展和保护环境的目标而开展的。

同时也有利于能源结构的多元化,提高能源供应的可靠性和稳定性。

国家海洋局关于印发《海洋可再生能源发展纲要(2013―2016年)》的通知

国家海洋局关于印发《海洋可再生能源发展纲要(2013―2016年)》的通知

国家海洋局关于印发《海洋可再生能源发展纲要(2013―2016年)》的通知【法规类别】海洋资源【发文字号】国海科字[2013]781号【发布部门】国家海洋局【发布日期】2013.12.27【实施日期】2013.12.27【时效性】现行有效【效力级别】XE0303国家海洋局关于印发《海洋可再生能源发展纲要(2013-2016年)》的通知(国海科字[2013]781号)沿海各省、自治区、直辖市及计划单列市海洋厅(局),局属各有关单位:为全面贯彻落实中央关于建设海洋强国战略部署,推动海洋可再生能源技术和产业化发展,指导海洋可再生能源专项资金项目实施,现将《海洋可再生能源发展纲要(2013-2016年)》印发给你们,请结合本地区、本单位的实际,认真贯彻实施。

国家海洋局2013年12月27日海洋可再生能源发展纲要(2013-2016年)海洋可再生能源(以下简称“海洋能”)是指海洋中所蕴藏的潮汐能、潮流能(海流能)、波浪能、温差能、盐差能等,具有总蕴藏量大、可永续利用、绿色清洁等特点。

我国海洋能资源丰富,具有很好的开发利用前景。

为全面落实中央关于建设海洋强国战略部署,指导和推动今后一段时期我国海洋能发展和海洋可再生能源专项资金项目实施,依据《国家海洋事业发展“十二五”规划》、《可再生能源发展“十二五”规划》,特制订《海洋可再生能源发展纲要(2013-2016年)》。

一、现状与需求(一)发展现状受石油价格上涨和全球气候变化的影响,英、美、加拿大等沿海发达国家高度重视海洋能在未来能源领域的战略地位,发布海洋能战略计划,制定海洋能发展路线图,引导私有资本投入海洋能领域,推动海洋能技术研发,促进海洋能产业的发展。

目前,国外潮汐发电技术已较为成熟,潮汐电站进入商业化发展阶段,世界上有多座潮汐电站正在商业运行,其中装机规模最大的韩国始华湖潮汐电站已于2011年正式发电,装机容量达25.4万千瓦。

潮流能发电技术发展迅猛,英国建设的试验电站有的已成功并网发电。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

海洋能发电一、海洋能的简介在福岛核电厂事故之后,各国纷纷检讨核电政策。

日前德国宣布将于2022年关闭所有核电厂,以其它电力来源替代,未来再生能源发电势必扮演更重要的角色。

在各种再生能源技术当中,海洋能是发展较为迟缓的技术之一,目前各国对于海洋能的利用,仍处于相当初始的阶段。

不过地球有百分之七十一的面积是海洋,海洋能蕴藏量亦相当丰沛,在技术发展日益成熟的情况下,未来海洋能发电可望逐步成为人类重要的能源来源。

本篇将介绍海洋能的技术种类、目前的发展现况、以及未来的展望。

二、海洋能发电的现状与趋势2.1现状海洋能的利用以发电为主,技术种类繁多,现阶段发展较多的四种技术,分别为:⑴利用海洋中的洋流推动水轮机发电之海流发电(Marine Current Power ;(2 利用每天潮流涨落的位能差产生电力之潮汐发电(Tidal Power ;(3利用波浪运动的位能差、往复力或浮力产生动力之波浪发电(Wave Power ;(4利用深层海水与表层海水之温差汽化工作流体带动涡轮机发电之海洋温差发电(Ocean Thermal Energy Conversion ;OTEC。

以下分别介绍各种发电技术。

(1海流发电海流发电系利用海洋中海流的流动动力推动水轮机发电,一般乃于海流流经处设置截流涵洞之沉箱,并于其内设置水轮发电机,并可视发电需要增加多个机组,来进行发电;惟于机组间需预留适当之间隔,以避免紊流互相干扰。

目前国外已经有小规模试运转的案例,然而要达到大规模商用化仍需要一段日。

(2潮汐发电潮汐发电便是利用海潮满潮、退潮所形成的水位落差,来从事发电,在海湾围建堤防和水路,在涨潮时引水入储水池,退潮时将储水放出,每日可发电四次,但当潮汐满潮与退潮高度相差较小,则发电效益较低。

理想具经济效益的潮差至少需要5公尺。

潮汐发电为商用化进展较快的技术,目前已有商用化运转的发电站。

(3波浪发电波浪发电是将海浪动能转换成电能,其运转型式完全依据波浪之上下振动特性而设计,利用稳定运动机制撷取波浪动能,然后再加以利用来发电。

现阶段较常见的设计为在海边建造中空的结构,利用波浪起伏的落差,推动结构体内的空气,形成强大的气流来推动涡轮发电,目前欧盟正积极发展可商转的系统,能源转换效率可达10%以上,但目前波浪发电设备尚十分分歧,采用的技术也有一些差异。

(4温差发电海洋温差发电之原理与火力、核能发电原理相类似,首先利用表层海水蒸发低蒸发温度之流体,如氨、丙烷或氟利昂,使其汽化推动涡轮发电机发电,然后利用深层冷海水冷却工作流体成液态,再予反复使用。

当表层与底层海水温差超过20℃以上,即可产生电力。

因受限于大口径冷水管技术,此发电方法难以大型化,转换效率仍有待于提升,目前转换效率约3~5%。

2.2趋势从目前技术发展来看,潮汐能发电技术最为成熟,已经达到了商业开发阶段,已建成的法国朗斯电站、加拿大安纳波利斯电站、中国的江厦电站均已运行多年;波浪能和潮流能还处在技术攻关阶段,英国、丹麦、挪威、意大利、澳大利亚、美国、中国建造了多种波浪能和潮流能装置,试图改进技术,逐渐将技术推向实用;温差能还处于研究初期,只有美国建造了一座温差能电站,进行技术探索。

从能流密度来看,波浪能、海流能的能流密度最大,因此这2种能量转换装置的几何尺度较小,其最大尺度通常在10 m左右,可达到百千瓦级装机容量;温差能利用需要连通表层海水与深部海水,因此其最大尺度通常在几百米量级,可达到百千瓦级净输出功率;潮汐能能流密度较小,需要建立大坝控制流量,以增大坝两侧的位差, 从而在局部增大能流密度,计入大坝尺度,潮汐能的最大尺度在千米量级,装机容量可达到兆瓦级。

尺度小带来许多便利之处:一是应用灵活,建造方便,一旦需要可以在短时间内完成,因此具有军用前景;二是规模可大可小,大规模可以通过适当装机容量的若干装置并联而成;三是对环境的影响较小。

因此,人们普遍认为波浪能和潮流能对环境的影响不大,而潮汐能对环境的影响较大。

基于以上理由,目前国外发展最快的是波浪能和海流能。

而波浪能由于比海流能的分布更广,因而更加受到人们的关注。

从能量形式来看,温差能属于热能,潮汐能、海流能、波浪能都是机械能。

对于发电来说,机械能的品位高于热能,因此在转换效率和发电设备成本等方面具有一定优势。

温差能在发电的同时还可以产出淡水,这一点也值得注意。

三、技术方案3.1波浪能发电系统⑴OWC技术OWC波能装置利用空气作为转换的介质。

图1所示为OWC波能转换系统的示意图。

该系统的一级能量转换机构为气室,其下部开口在水下,与海水连通,上部也开口(喷嘴,与大气连通;在波浪力的作用下,气室下部的水柱在气室内作上下振荡,压缩气室的空气往复通过喷嘴,将波浪能转换成空气的压能和动能。

该系统的二级能量转换机构为空气透平,安装在气室的喷嘴上,空气的压能和动能可驱动空气透平转动,再通过转轴驱动发电机发电。

OWC波能装置的优点是转动机构不与海水接触,防腐性能好,安全可靠,维护方便;其缺点是二级能量转换效率较低。

(2)筏式技术它由铰接的筏体和液压系统组成。

筏式装置顺浪向布置,筏体随波运动,将波浪能转换为筏体运动的机械能(一级转换;然后驱动液压泵,将机械能转换为液压能, 驱动液压电动机转动,转换为旋转机械能(二级转换;通过轴驱动电机发电,将旋转机械能转换为电能(三级转换。

筏式技术的优点是筏体之间仅有角位移,即使在大浪下,该位移也不会过大,故抗浪性能较好;缺点是装置顺浪向布置,单位功率下材料的用量比垂直浪向布置的装置大,可能提高装置成本。

McCabe波浪泵由3个宽4 m的钢浮体铰接而成,其中间浮体较小,但其下有一块板,可以增加附加质量,使中间浮体运动幅度相对较小,以增大前后两端浮体相对中间浮体的角位移。

该装置可以为海水淡化装置提供能量,也可用来发电。

海蛇装置为改良的筏式装置。

该装置不仅允许浮体纵摇,也允许艏摇,因而减小了斜浪对浮体及铰接结构的载荷。

装置的能量采集系统为端部相铰接、直径 3. 5 m 的浮筒,利用相邻浮筒的角位移驱动活塞,将波浪能转换成液压能。

装置由3个模块组成,每个模块的装机容量为250 kW,总装机容量为750 kW, 总长为150 m,放置在水深为50 m~ 60 m的海面上。

(3)收缩波道技术收缩波道装置由收缩波道、高位水库、水轮机、发电机组成,如图7所示。

该装置喇叭形的收缩波道为一级能量转换装置。

波道与海连通的一面开口宽, 然后逐渐收缩通至高位水库。

波浪在逐渐变窄的波道中,波高不断被放大,直至波峰溢过收缩波道边墙,进入高位水库,将波浪能转换成势能(一级转换。

高位水库与外海间的水头落差可达3 m~ 8 m,利用水轮发电机组可以发电(二级、三级转换。

其优点是一级转换没有活动部件,可靠性好,维护费用低,在大浪时系统出力稳定;不足之处是小浪下的系统转换效率低。

(4)点吸收(浮子技术点吸收式装置的尺度与波浪尺度相比很小,利用波浪的升沉运动吸收波浪能。

点吸收式装置由相对运动的浮体、锚链、液压或发电装置组成。

这些浮体中有动浮体和相对稳定的静浮体,依靠动浮子与静浮体之间的相对运动吸收波浪能(5)鸭式技术鸭式装置是一种经过缜密推理设计出的一种具有特殊外形的波能装置,其效率高,但该装置抗浪能力还需要提高。

该装置具有一垂直于来波方向安装的转动轴。

装置的横截面轮廓呈鸭蛋形,其前端(迎浪面较小,形状可根据需要随意设计;其后部(背浪面较大,水下部分为圆弧形,圆心在转动轴心处。

装置在波浪作用下绕转动轴往复转动时,装置的后部因为是圆弧形,不产生向后行进的波;又由于鸭式装置吃水较深,海水靠近表面的波难以从装置下方越过,跑到装置的后面,故鸭式装置的背后往往为无浪区---这使得鸭式装置可以将所有的短波拦截下来,如果设计得当,鸭式装置在短波时的一级转换效率接近于100%。

3.2潮夕能和海流能技术(1)垂直轴式潮流能发电系统在垂直轴式潮流能发电装置方向,国外的研究起步较早。

加拿大Blue Energy 公司是国外较早开展垂直轴潮流能发电装置研究的单位。

其中著名的Davis四叶片垂直轴涡轮机就是以该公司的工程师来命名的。

到目前为止,该公司一共研制了6台试验样机并进行了相关的测试试验,最大功率等级达到100 kW。

通过长期的试验研究发现,在样机中使用扩张管道装置可以将系统的工作效率提高至45%左右。

意大利Ponte di Ar chimede Inter nat ional SpA公司和Naples大学航空工程系合作研发了一台130 kW垂直轴水轮机模型样机,命名为Kobold涡轮,并于2000年在Messina海峡进行了海上试验。

它采用了传动比为160的齿轮箱增速装置,并可以利用离心力进行叶片的节距调节,具有相对较大的启动力矩。

Kobo ld涡轮在1. 8 m s的水流流速下发出功率为20 kW左右,系统的整体工作效率较低,约为23%。

(2)水平轴式潮流能发电系统与垂直轴式结构相比,水平轴式潮流能发电装置具有效率高、自启动性能好的特点,若在系统中增加变桨或对流机构则可使机组适应双向的潮流环境,这种形式的发电装置兴起于最近10年但却取得了很大的进展。

英国Mar ine Current Turbine公司是目前世界上在潮流发电领域取得最大成就的单位之一。

该公司设计了世界上第1台大型水平轴式潮流能发电样机—300 kW的/ Seaflow 0,并于2003年在Devon郡北部成功进行了海上试验运转。

该公司第2阶段商业规模的1. 2 MW双叶轮结构的/ Seagen 0样机也于2008年在北爱尔兰Strangford湾成功进行了试运行,如图14所示,最大发电功率达到了 1. 2 MW。

目前,该样机仍处于试运转阶段。

3.3温差能利用(1)开式循环开式循环采用表层温海水作为工质,其工作框图如图17所示。

当温海水进入真空室后,低压使之发生闪蒸,产生约2. 4 kPa绝对压力的蒸汽。

该蒸汽膨胀,驱动低压汽轮机转动,产生动力。

该动力驱动发电机产生电力。

做功后的蒸汽经冷海水降温而冷凝,减小了汽轮机背后的压力(这是保证汽轮机工作的条件,同时生成淡水。

开式循环过程中要消耗大量的能量:在温海水进入真空室前,需要开动真空泵将温海水中的气体除去,造成真空室真空;在淡水生成之后,需要用泵将淡水排出系统(注意开式循环系统内的绝对压力小于2. 4 kPa,而系统外的绝对压力不小于98 kPa,因此排出1 m3淡水需要的能量大于95. 6 kJ ;冷却的冷海水需要从深海抽取。

这些都需要从系统产生的动力中扣除。

当系统存在如效率不高、损耗过大、密封性不好等问题时,就会造成产能下降或耗能增加,系统扣除耗能之后产生的净能量就会下降,甚至为负值。

因此,降低流动中的损耗,提高密封性,提高每个泵的工作效率, 提高换热器的效率,就成为系统成败的关键。

相关文档
最新文档