潮汐能的发展和应用

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1、潮汐能的发展和应用Thedevelopmentandapplicationoftidalpower摘要尽管寻找新能源的工作已经冇相当的历史了,但是饥界性的环境污染和能源短缺己经迫使人们更加努力的寻找和开发新能源。在寻找和开发新能源的过程中,人们很F1然的把目光投向了各种可再生的替代能源。AbstractAlthoughhumanshavebeenlookingfornewenergyformanyyears,environmentalpollutionandshortagesofenergyallov

2、ertheworldhaveforcedmorepeopletostugglefornewenergy・Duringthis,peoplefocustheireyesonallkindsofrenewablealternativeenergysourceseventally.关键词原理单水库双水库选址条件优缺点潮汐电站环境影响Keywordsprinciplesinglereservoirdoublereservoirlocationconditionsadvantagesanddisadvantag

3、estidalpowerstationcnvironmcntalimpact1.潮汐能概述潮汐能是指海水潮涨和潮落形成的水的势能,其利用原理和水力发电相似。潮汐能是以势能形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能与动能。它包括潮汐和潮流两种运动方式所包含的能量,潮水在涨落中蕴藏着巨大能量,这种能量是永恒的、无污染的能量。因月球引力的变化引起潮汐现象,潮汐导致海水平而周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量称为潮汐能。潮汐能的能量与潮量和潮差成止比,或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。

4、和水力发电相比,潮汐能的能量密度很低,相当于微水头发电的水平。潮汐能是指海水潮涨和潮落形成的水的势能。2•潮汐能的发电原理潮汐能的主要利用方式是潮汐发电。潮汐电站可以是单水库或双水库。2.1单水库单库单向运行发电:单水库只筑一道堤坝和-•个水库,老的单水库潮汐电站是涨潮时使海水进入水库,落潮时利用水库与海平面的潮差推动水轮机发电。它不能连续发电,因此乂称为单水库单程式潮汐式电站。单库双向运行发电噺的单水炸潮汐电站利川水库的特殊设计和水闸作川既可涨潮时发电,乂可以在落潮时运行,只是在水库内外水位相同时的

5、平潮时才不能发电。这种电站称之为单水库双程式潮汐电站,它大大提高了潮汐能利用率。2.2双水库双库单向运行发电:为了潮汐电站能够全日连续发电就必须采用双水库的潮汐电站。这种电站建有两个相邻的水库,水轮发电机组放在两个水库之间的隔坝内。一个水库只在潮涨时进水(高位水库),一个水库(低位水库)只在落潮时泄水;这两个水库之间始终保持有水位差,因此可以全H发电。抽水增能发电方式:上述运行方式屮均存在着停止发电期,只要水位低于水轮机最小发电水头则发电就会停止。停止发电时期,水坝两侧的水位非常接近。如果此时开始抽水

6、进库,或抽水出库,就可以继续发电了,而且发电量也会大大增加。虽然抽水时需要耗费一定的电量,但根据实际计算,发电量比耗电量可大一倍以上。现有水轮机在技术上已经具备发电、抽水、排水、过流四种功能。所以在抽水、排水过程里不用额外增加抽水、排水设备,节约了成木。3.水轮机在潮汐能发电过程屮,水轮机是转换的关键设备C适川于潮汐电站的水伦机主要有两种,分贝为贯流式和轴流转桨式,也称卡普兰式。贯流式机组为非轴式,流道如管状,厂房、流道体枳较小,水流较顺畅;而轴流转桨式属主轴型,流道及厂房结构体积较大,工程量及造价也

7、比较大,且功率、技术性能都不如贯流式机组。由于海水潮汐的水位差远低于一般水电站的水位差,所以潮汐电站应采用低水头、大流量的水轮发电机组。忖前全贯流式水轮发电机组由于其外形小、重量轻、管道短、效率高已在各潮汐电站得到广泛使用。2.著名潮汐电站4.1国外已运行的著名潮汐电站法国朗斯潮汐电站:建成于1966年,总装机容量为240MW,单机功率为10MW,共24台水轮机,年发电5.4亿度,是当时世界上最大的海洋能发电工程。其技术创新是采用了与常规水电站不同的,具有止反向发电、泄水和抽水的灯泡式贯流水轮发电机组

8、,不但提高了潮汐能的利用效率,同时降低了电站的造价。该电站总的基建费用为5.7亿法郎(约1亿美元),若按1973年的实际发电屋计算,每度电的成木人概是水力发电的2倍。由于潮汐发电是波动和间歇的,输出功率变化大,全年平均输岀的电量为额定装机能力的25%o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4.2〜8.5米。电站采用全贯流水轮发电机组。爱尔兰斯特兰福特湾的潮汐电站:斯特兰福特湾潮汐电站是世界上I•大可再牛能源工程之一,也是「

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