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海洋能课题研究
开式循环系统 闭式循环系统 闭式循环系统不以海水而采用一些低涕点的物质(如丙烷、氟利昂、氨等)作为工作介质,在闭合回路内 反复进行蒸发、膨胀、冷凝。温水的温度降低,氨水的温度升育并开始沸腾变为氨气。氨气经过透平的叶片通道,膨胀作功, 推动零平旋转。透平排出的氨气进入冷凝器、在冷凝器内由冷水泵抽上的深层冷海水冷却后重新变为液态 氨,再用氨泵(工质泵)把冷凝器中的液态氨重新压进蒸发器,以供循环使用。 闭式循环系统 盐差能 盐差能是以化学能形态出现的海洋能。 地球上的水分为两大类:淡水和咸水。全世界水的总储量为1.4X109km3,其中97.2%为分布在大洋和浅海中的咸水。在陆地水中,2.15%为位于两极的冰盖和高山的冰川中的储水,余下的0.65%才是可供人类直接利用的淡水。海洋的咸水中含有各种矿物和大量的食盐,1km3的海水里即含有3600万t食盐 盐差能发电原理图 海洋能发电技术 《新能源发电技术》课题研究 姓名:王潇潇 学号海洋能定义 海洋能指依附在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中。 海洋能的分类 按其成因可分为: 潮汐能、波浪能、海流能、温差能、盐差能等。 按其储存形式可分为: 机械能(潮汐能、波浪能和海流能)、热能(海水温差能)和化学能(海水盐差能) 海洋能的利用 海洋能最主要的利用方式就是发电。全球仅可利用的潮汐能就达30 亿千瓦,年发电量约为26万亿度,这比目前世界上全部的水力发电量大一倍。全世界潮汐电站的总装机容量为265兆瓦,中国为5.64兆瓦。海洋能总量巨大,因此又被称为“蓝色油田”。 潮汐能 潮汐能简介 潮汐现象是指海水在天体(主要是月球和太阳)引潮力作用下所产生的周期性运动,习惯上把海面垂直方向涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。因为太阳、月亮与地球之间的万有引力与地球自转的运动使得海洋水位形成高低变化,这种高低变化,称之为潮汐 潮汐能发电 潮汐能利用的主要方式是发电,潮汐发电与水力发电的原理相似。通过贮水库,在涨潮时将海水贮存在贮水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。 潮汐能发电 潮汐发电方式 潮汐发电型式: ①单库单向型,只能在落潮时发电。 ②单库双向型:在涨、落潮时都能发电。 ③双库双向型:可连续发电,但未见实际应用。 目前世界上最大的潮汐发电站,是1966年在法国朗斯潮汐电站,装有24台104千瓦贯流式水轮发电机 ,年均发电量为5.44亿度。1980年建成的江厦潮汐电站是我国第一座双向潮汐电站,也是目前世界上较大的一座双向潮汐电站,其总机容量为3200千瓦。 单库单向型 单库单向型是在涨潮时将贮水库闸门打开,向水库充水,平潮时关闸;落潮后,待贮水库与外海有一定水位差时开闸,驱动水轮发电机组发电。单库单向发电方式的优点是设备结构简单,投资少;缺点是发电断续,1天中约有65%以上的时间处于贮水和停机状态。 单库单向型 四个工况 10-12h 22% 单库双向型 单库双向型有两种设计方案。第一种方案利用两套单向阀门控制两条向水轮机引水的管道。在涨潮和落潮时,海水分别从各自的引水管道进入水轮机,使水轮机单向旋转带动发电机。第二种方案是采用双向水轮机组。 单库双向型运行工况 双库单向型 双库单向型采用两个水力相联的水库,可实现潮汐能连续发电。涨潮时,向高贮水库充水;落潮时,由低贮水库排水,利用两水库间的水位差,使水轮发电机组连续单向旋转发电;其缺点是要建两个水库,投资大且工作水头降低。 双库单向型运行工况 波浪能 波浪能是指海洋表面波浪所具有的动能和势能。波浪能是海洋能源中能量最不稳定的一种能源。波浪的能量与波高的平方、波浪的运动周期以及迎波面的宽度成正比。 波浪能的大小可以用海水起伏势能的变化来进行估算,即P=0.5TH2(P为单位波前宽度上的波浪功率,单位kw/m;T为波浪周期,单位s;H为波高,单位m。 波浪能发电 经过70年代对多种波能装置进行的实验室研究和80年代进行的实海况试验及应用示范研究,波浪发电技术已逐步接近实用化水平,研究的重点也集中于3种被认为是有商品化价值的装置,包括振荡水柱式装置、摆式装置和聚波水库式装置。 波浪能发电 振荡水柱波能装置可分为漂浮式和固定式两种。目前已建成的振荡水柱波能装置都利用空气作为转换的介质。在波浪力的作用下,气室下部的水柱在气室内作强迫振动,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。在喷嘴安装一个空气透平并将透平转轴与发电机相连,则可利用压缩气流驱动透平旋转并带动发电机发电。振荡水柱波能装置的优点是转动机构不
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