潮汐能原理不是海岸边才有吗?为什么海洋垃圾回收站可以用潮汐能原理

潮汐能发电的未来
中国储能网讯:连接北海与大西洋的海峡,水流速度超过每小时11英里。苏格兰希望在这寒冷的水域能找到能源未来,而未来不是隐于海底石油层,是通过对水流的控制获得能量。
这里应是全世界发展潮汐能的最好地点之一,原因是水流速度适中、不太深的海底,以及与该国能源网络不太远的距离。牛津大学调查显示,理论上彭特兰湾产生的电力接近苏格兰目前所消耗的一半。
接下来两年,旨在利用彭特兰湾潜力的MeyGen公司计划在海底安装4台涡轮机,类似于现代风力涡轮机,但驱动力是水而不是空气,涡轮机阵列将跟随潮汐节奏律动。如果一切顺利,阵列可扩展到269台涡轮机,将使其成为世界最大潮汐能项目。在某种程度上,潮汐能是未来世界最有前途的能源之一,但也可能是最不切实际的,其能否成功便系于这些雄心勃勃的计划。2016年,MeyGen公司将通过涡轮机向陆上电网送电。该公司称,最终发电容量可接近400兆瓦,可为17.5万户苏格兰家庭提供电力。
人类自19世纪中叶就开始利用潮汐能,但潮汐能从未成为世界能源结构的重要组成部分。目前它占全球能源供应不足0.001%。潮汐能是可再生能源中最具挑战性的来源之一,不仅因为操作和维护设备的条件复杂,而且担心其会对海洋生物产业造成影响。近年来,由于对气候变化的关注,对潮汐能的兴趣和投资已大幅上升。
潮汐能的魅力显而易见,有很多无法替代的优点。如水力涡轮机隐藏在海浪之下,不会破坏任何景观,对潮汐预测的准确性远超过对风的预测。在特定时间内,通过涡轮机的水量越大,产生的功率越大。
不过,与几十年前开始起步的风电产业相似,潮汐能的发展正经历不断袭来的“阵痛”。随着技术改进和成本下降,近期太阳能发电量暴涨,超过2000年的10倍。要想成为绿色电力的主要来源,潮汐能或许也会遵循类似的发展路径。
第一个商用潮汐发电站50多年前建在法国朗斯河上,现在6个商业潮汐发电站正在运行中,包括位于韩国的2011年上线的254兆瓦的潮汐发电站。容量为1320兆瓦的韩国仁川潮汐发电站正在建设中,预计2017年完工,届时其将成为世界最大潮汐发电站。
英国不仅有机会利用丰富的潮汐能资源,而且有机会拥有潜在的海洋能源技术。这些希望都寄托在MeyGen公司的“内声项目”上,该项目是彭特兰湾和奥克尼群岛海洋能源计划9个项目中最大的一个,目前仍处于发展的早期阶段,只有取得阶段性进步后才会进行下一步扩展。
此外,潮汐能项目可帮助英国实现欧盟要求的2020年15%的电力来自可再生能源的目标。英国政府估计,波浪和潮汐能总和最终可为英国提供20%的电力。但到2013年底,英国潮汐能总装机容量仅为7.2兆瓦。
彭特兰湾的能源发展仍处于起步阶段,任何地方的潮汐能发电项目都要克服一些困难。虽然潮汐能涡轮机原型已被开发,但技术尚未完全商业化。2012年,Verdant电力公司获得联邦能源监管委员会颁发的全美首个商业潮汐能发电许可,获准在纽约市东河建试点项目。今年起,Verdant电力公司有权限安装30台第五代潮汐涡轮机,总发电能力约1兆瓦。
技术挑战比预期要大。潮汐能项目成本高,且关于涡轮机是否能承受恶劣条件下不被破坏或腐蚀的问题还有不确定性。2006年,Verdant公司在纽约东河安装示范项目中的两个一代涡轮机时,水流强于预期,涡轮机叶片连一天都没撑下来。
建造连接涡轮机和电网所需的基础设施也是挑战。在苏格兰寒冷、急速奔涌的水中铺设电缆且确保涡轮机安全非常不容易。
潮汐能虽承载未来的希望,但成本较高,要想成功必须获得政府支持,而目前英国的支持方式是直接融资。
如果苏格兰潮汐能项目失败,其他地区也不可能成功。如果MeyGen公司的项目在输电入网方面没有重大问题,会给投资者、公用事业公司、政客发出信号,即潮汐能发电可加入不断壮大的可再生能源投资组合。
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潮汐有规律,但是具体规律是什么?
听说潮汐有规律,但是具体规律是什么?潮汐的具体时间?青岛胶南海滨公园海岸。
“岸上的~宝贝”,您的回答适用于世界上所有的地方吗?还是只适用于青岛?
我有更好的答案
这个潮汐的规律我小学的时候就知道一点,呵呵总体来说,上午10点的时候退大潮下午3点的时候涨潮比较简单易懂楼上的说那么多,谁能看明白
海水涨落的潮汐现象是由地球和天体运动以及它们之间的相互作用而引起的。在海洋中,月球的引力使地球的向月面和背月面的水位升高。由于地球的旋转,这种水位的上升以周期为12h25min和振幅小于1m的深海波浪形式由东向西传播。太阳引力的作用与此相似,但是作用力小些,其周期为12h。当太阳、月球和地球在一条直线上时,就产生大潮;当它们成直角时,就产生小潮。除了半日周期潮和月周期潮的变化外,地球和月球的旋转运动还产生许多其他的周期性循环,其周期可以从几天到数年。同时地表的海水又受到地球运动离心力的作用,月球引力和离心力的合力正是引起海水涨落的引潮力。除月球、太阳外,其他天体对地球同样会产生引潮力。虽然太阳的质量比月球大得多,但太阳离地球的距离也比月球与地球之间的距离大得多,所以其引潮力还不到月球引潮力的一半。其他天体或因远离地球,或因质量太小所产生的引潮力微不足道。如果用万有引力计算,月球所产生的最大引潮力可使海水面升高0.563m,太阳引潮力的作用为O.246m,但实际的潮差却比上述计算值大得多。如我国杭州湾的最大潮差达8.93m,北美加拿大芬地湾最大潮差更达19.6m。这种实际与计算的差别目前尚无确切的解释。一般认为当海洋潮汐波冲击大陆架和海岸线时,通过上升、收聚和共振等运动,使潮差增大。潮汐能的能量与潮量和潮差成正比。或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。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。世界上潮差的较大值约为13~15m,但一般说来,平均潮差在3m以上就有实际应用价值。
潮汐是因地而异的,不同的地区常有不同的潮汐系统,它们都是从深海潮波获取能量,但具有各自独特的特征。尽管潮汐很复杂,但对任何地方的潮汐都可以进行准确预报。海洋潮汐从地球的旋转中获得能量,并在吸收能量过程中使地球旋转减慢。但是这种地球旋转的减慢在人的一生中是几乎觉察不出来的,而且也并不会由于潮汐能的开发利用而加快。这种能量通过浅海区和海岸区的磨擦,以1.7TW的速率消散。只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。虽然这样的场所并不是到处都有,但世界各国已选定了相当数量的适宜开发潮汐能的站址。据最新的估算,有开发潜力的潮汐能量每年约200TW·h。
初一是正午十二点退大潮,以后每次推迟四十到四十五分钟。每月循环一次
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新能源与分布式发电技术04潮汐能与潮汐发电
新能源与分布式发电技术制作人:朱永强, 制作人:朱永强, 许 郁, 丁泽俊华北电力大学 §4 潮汐能与潮汐发电关注的问题潮汐能发电潮汐是怎样形成的? 人类从何时开始懂得潮汐能的利用,又是如何利用的? 潮汐发电的原理是怎样的? 潮汐电站什么样? 潮汐发电有什么特点? 潮汐发电的发展状况如何? 教学目标 了解人类认识和利用潮汐历史, 了解或掌握潮汐资源的特征及其分布, 掌握潮汐发电的基本原理和潮汐电站的构成, 了解潮汐发电的发展应用情况。新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.1 人类对潮汐的认识和利用§ 4.1.1 人类对潮汐的认识我国古人把白天的海水涨落叫做“潮”,夜间的海水涨落叫 我国古人把白天的海水涨落叫做“ 夜间的海水涨落叫 白天的海水涨落叫做 合起来称为“潮汐” 做“汐”,合起来称为“潮汐”。 潮汐是由于太阳和月球对地球各处引力的不同所引起的海水 潮汐是由于太阳和月球对地球各处引力的不同所引起的海水 是由于太阳和月球对地球各处引力的不同 有规律的、周期性的涨落现象 的涨落现象。 有规律的、周期性的涨落现象。 太阳和月球引起的海水上涨,分别称为太阳潮和太阴潮。 太阳和月球引起的海水上涨,分别称为太阳潮和太阴潮。 引起的海水上涨 太阳潮新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.1 人类对潮汐的认识和利用§ 4.1.1 人类对潮汐的认识俗话说:初一、十五涨大潮;初八、二十三,处处见海滩。 俗话说:初一、十五涨大潮;初八、二十三,处处见海滩。 农历每月初一,太阳和月球位于地球同侧,三者近似在一条 农历每月初一,太阳和月球位于地球同侧,三者近似在一条 直线上,日月的引力方向相同,合力最大,形成大潮 大潮。 直线上,日月的引力方向相同,合力最大,形成大潮。 每月十五,日月在地球的两侧,太阳潮和太阴潮也能共同形 每月十五,日月在地球的两侧, 成大潮(想想:为什么? 成大潮(想想:为什么?) 当太阳和月球对地成直角方向 直角方向时 当太阳和月球对地成直角方向时,太阳潮的落潮和太阴潮的 涨潮,二者共同作用,相互抵消,形成潮势较弱的小潮 小潮。 涨潮,二者共同作用,相互抵消,形成潮势较弱的小潮。 趣闻:我们和地心的距离也是变化的? 趣闻:我们和地心的距离也是变化的? 详见教材) (详见教材)新能源与分布式发电 潮汐能发电§ 4.1.2 人类对潮汐的早期利用潮汐是人类最早认识和利用的海洋动力资源。 潮汐是人类最早认识和利用的海洋动力资源。 我国对潮汐能的利用最早 可追溯到1300多年前的唐朝。 对潮汐能的利用最早, 多年前的唐朝 我国对潮汐能的利用最早,可追溯到 多年前的唐朝。 宋代有巧用潮汐建石桥的工程实例(见教材引例故事) 潮汐建石桥的工程实例 宋代有巧用潮汐建石桥的工程实例(见教材引例故事) 6~7 世纪,我国就有沿海居民利用潮汐磨来碾磨谷物。 世纪,我国就有沿海居民利用潮汐磨来碾磨谷物。 就有沿海居民利用潮汐磨来碾磨谷物 近些年在山东蓬莱地区发现了这种早期的潮汐磨。 山东蓬莱地区发现了这种早期的潮汐磨 近些年在山东蓬莱地区发现了这种早期的潮汐磨。 中国最早的潮汐能水轮泵站(详见教材) 中国最早的潮汐能水轮泵站(详见教材)新能源与分布式发电 潮汐能发电§ 4.1.2 人类对潮汐的早期利用10 世纪左右,在波斯湾,人们开始以潮汐能为动力驱动水 世纪左右, 波斯湾, 车进行面粉加工。 车进行面粉加工。 面粉加工 11~12 世纪,大西洋沿岸也出现了潮汐磨坊,有些一直沿 ~ 世纪,大西洋沿岸也出现了潮汐磨坊, 用到20 世纪。 用到 世纪。 英国至今仍保留着一个 世纪的潮汐磨, 至今仍保留着一个12 英国至今仍保留着一个 世纪的潮汐磨,碾谷子供游客参 观。 16 世纪,俄国沿海居民也使用过类似的潮汐能水磨,18 世 世纪,俄国沿海居民也使用过类似的潮汐能水磨, 居民也使用过类似的潮汐能水磨 俄国还出现了以潮汐能为动力的锯木厂。 还出现了以潮汐能为动力的锯木厂 纪,俄国还出现了以潮汐能为动力的锯木厂。 欧洲西海岸的潮汐磨房使早期工业国家走上发财至富的道路, 欧洲西海岸的潮汐磨房使早期工业国家走上发财至富的道路, 并把它带到美洲新大陆。 并把它带到美洲新大陆。 到了20 世纪,潮汐能的魅力达到了高峰, 到了 世纪,潮汐能的魅力达到了高峰,人们开始懂得利 潮差能来发电。 用潮差能来发电。新能源与分布式发电 § 4.2 潮汐能资源§ 4.2.1 潮汐的描述和分类用于描述潮汐的各个要素如图所示。 用于描述潮汐的各个要素如图所示。潮汐能发电新能源与分布式发电 潮汐能发电§ 4.2.1 潮汐的描述和分类海面的一涨一落两个过程为一个潮汐循环。 海面的一涨一落两个过程为一个潮汐循环。 潮汐循环 相邻的两次高潮(或低潮)间隔的平均时间,称为潮汐的平 相邻的两次高潮(或低潮)间隔的平均时间,称为潮汐的平 均周期。 均周期。 按照一个太阴日里有几个涨落周期,潮汐可分为半日潮、 半日潮 按照一个太阴日里有几个涨落周期,潮汐可分为半日潮、全 日潮和混合潮三种类型 三种类型。 日潮和混合潮三种类型。新能源与分布式发电 潮汐能发电§ 4.2.2 潮汐能资源及其分布海水涨落及潮水流动所产生的动能和势能称为潮汐能。 海水涨落及潮水流动所产生的动能和势能称为潮汐能。 动能和势能称为潮汐能 很多时候,将潮水流动所具有的动能称为潮流能 动能称为潮流能, 很多时候,将潮水流动所具有的动能称为潮流能,而潮汐能 特指海水涨落形成的势能 涨落形成的势能。 特指海水涨落形成的势能。 在各种海洋能资源中,潮汐能不是最多的, 在各种海洋能资源中,潮汐能不是最多的,但却是目前经济 技术条件下最为现实的一种。 最为现实的一种 技术条件下最为现实的一种。新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.2.2.1 世界潮汐能资源联合国教科文组织数据,全世界潮汐能的理论蕴藏量约为30 联合国教科文组织数据,全世界潮汐能的理论蕴藏量约为 数据 亿千瓦,是目前全球发电能力的1.6 倍。估计技术上允许 亿千瓦,是目前全球发电能力的 利用的约1 亿千瓦。 利用的约 亿千瓦。 中国商业情报网的预测研究报告 数据有所差别,参见教材。 的预测研究报告, 中国商业情报网的预测研究报告,数据有所差别,参见教材。 潮汐能大小直接与潮差有关,潮差越大,能量也就越大。 潮差有关 潮汐能大小直接与潮差有关,潮差越大,能量也就越大。 实践证明,平均潮差≥3m 才有经济效益,否则难于实用化。 才有经济效益,否则难于实用化。 实践证明,平均潮差新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.2.2.2 我国的潮汐能资源据初步统计,全国潮汐能蕴藏量约为2.9 亿千瓦, 据初步统计,全国潮汐能蕴藏量约为2.9 亿千瓦,年发电量 潮汐能蕴藏量约为 可达2750 亿度。 可达2750 亿度。 中国新能源与可再生能源1999 白皮书》 《中国新能源与可再生能源1999 白皮书》资料显示我国可 开发潮汐能资源装机容量达2000 多万千瓦, 开发潮汐能资源装机容量达2000 多万千瓦,年发电量可 多亿度。 达600 多亿度。 教材中给出了1958 年潮汐资源蕴藏量的调查结果,表4.1 年潮汐资源蕴藏量的调查结果, 教材中给出了 和表4.2分别沿海各省 分别沿海各省、 和表 分别沿海各省、市、自治区和各主要河流的潮汐能 资源理论蕴藏量。 资源理论蕴藏量。 1982年可开发潮汐资源的调查,中国各省可开发利用潮汐 年可开发潮汐资源的调查, 年可开发潮汐资源的调查 能总装机容量如表4.3 所示。 所示。 能总装机容量如表新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.3 潮汐发电原理和电站构成和内陆河川的水力发电相比,潮汐能的能量密度很低, 和内陆河川的水力发电相比,潮汐能的能量密度很低,相当 微水头发电的水平 的水平。 于微水头发电的水平。 世界上平均潮差(注意这个概念)的较大值约为13~15m。 世界上平均潮差(注意这个概念)的较大值约为 ~ 。 想想:我国的最大平均潮差会出现在哪里? 想想:我国的最大平均潮差会出现在哪里? 会出现在哪里 潮汐发电和水力发电的基本原理是一样的, 潮汐发电和水力发电的基本原理是一样的,所用设备也大致 相同。 相同。新能源与分布式发电 §4.3.1 潮汐发电的原理§4.3.1.1 潮汐发电的方式潮汐能发电广义的潮汐发电,按能量利用的形式分为两种: 广义的潮汐发电,按能量利用的形式分为两种: 一种是利用潮汐时流动的海水所具有的动能驱动水轮机带动 发电机发电,称为潮流发电 潮流发电; 发电机发电,称为潮流发电; 一种是在河口、海湾处修筑堤坝形成水库, 一种是在河口、海湾处修筑堤坝形成水库,利用水库与海水 潮位发电。 之间的水位差所蓄积的势能来发电,称为潮位发电 之间的水位差所蓄积的势能来发电,称为潮位发电。新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.3.1.1 潮汐发电的方式涨潮和落潮时,潮汐发电的原理如图所示。 涨潮和落潮时,潮汐发电的原理如图所示。新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.3.1.2 潮汐电站的装机容量和发电量电站的可能装机容量,理论上可根据潮汐势能大小计算。 电站的可能装机容量,理论上可根据潮汐势能大小计算。 例如,半日潮的潮汐电站装机容量P,可用公式计算: 例如,半日潮的潮汐电站装机容量 ,可用公式计算:平均潮差( ); 式中 H ――平均潮差(m); 平均潮差 S ――水库平均面积(km2)。 水库平均面积( 水库平均面积 教材中表7.5给出了面积为 给出了面积为1 的水库、落差为3~ 米时 米时, 教材中表 给出了面积为 km2的水库、落差为 ~10米时, 可供发电的最大功率。 可供发电的最大功率。新能源与分布式发电 潮汐能发电建潮汐电站时,年发电量可利用下面公式进行计算: 建潮汐电站时,年发电量可利用下面公式进行计算:单向发电时取0.40,双向发电时取 式中 a――单向发电时取 单向发电时取 ,双向发电时取0.55; ; 可用这个公式估算潮汐能蕴藏量和潮汐电站的年发电量。 可用这个公式估算潮汐能蕴藏量和潮汐电站的年发电量。 潮汐能蕴藏量新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.3.2 潮汐电站的结构 潮汐电站的选址: 潮汐电站的选址:潮汐电站可建在三角洲、河口、海滩或其它的受潮汐影响的 潮汐电站可建在三角洲、河口、海滩或其它的受潮汐影响的 三角洲 海水伸展地带, 海水伸展地带, 最好选在“口小肚大”的海湾上, 最好选在“口小肚大”的海湾上,这样只要修建一个短短的 大坝,就可以围住很多海水,成为一个大水库。 大坝,就可以围住很多海水,成为一个大水库。潮汐电站的构成: 潮汐电站的构成:潮汐能电站是综合的建设工程,主要由拦水堤坝、 潮汐能电站是综合的建设工程,主要由拦水堤坝、水闸和发 拦水堤坝 电厂三部分组成 组成。 电厂三部分组成。 有通航要求的潮汐能电站还应设置船闸 船闸。 有通航要求的潮汐能电站还应设置船闸。新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.3.3 潮汐电站的水轮发电机组潮汐电站对水轮发电机组有特殊的要求,例如: 潮汐电站对水轮发电机组有特殊的要求,例如: 1)应满足潮汐低水头、大流量的水力特性; )应满足潮汐低水头、大流量的水力特性; 低水头 的水力特性 2)在海水中工作时,防腐、防污、密封和发电机防潮; )在海水中工作时,防腐、防污、 封和发电机防潮 防潮; 3)需要性能好的开关设备,适应机组随潮汐涨落而频繁启 )需要性能好的开关设备, 动和停止; 动和停止;新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.3.3 潮汐电站的水轮发电机组根据水轮机的布置和结构型式, 根据水轮机的布置和结构型式,潮汐电站所用的水轮发电机 水轮机的布置 组有以下几类: 组有以下几类: 水轮发电机组。 (1)立轴定桨式水轮发电机组。 )立轴定桨式水轮发电机组 水轮发电机组。 (2)轴伸贯流式水轮发电机组。 )轴伸贯流式水轮发电机组 水轮发电机组。 (3)竖井贯流式水轮发电机组。 )竖井贯流式水轮发电机组 水轮发电机组。 (4)灯泡贯流式水轮发电机组。 )灯泡贯流式水轮发电机组 水轮发电机组。 (5)全贯流式水轮发电机组。 )全贯流式水轮发电机组新能源与分布式发电 §4.4 潮汐电站的类型(1)单库单向潮汐电站 )潮汐能发电新能源与分布式发电 §4.4 潮汐电站的类型(2)单库双向潮汐电站 )潮汐能发电新能源与分布式发电 §4.4 潮汐电站的类型(3)双库连续发电潮汐电站 )潮汐能发电新能源与分布式发电 §4.5 潮汐发电的特点§4.5.1 潮汐发电的优点主要包括: 主要包括: 可循环再生。 (1)潮汐能源可循环再生。 )潮汐能源可循环再生 没有季节性。 (2)潮汐变化有规律,发电输出没有季节性。 )潮汐变化有规律,发电输出没有季节性 (3)靠近用电中心,不消耗燃料,运行费用低。 )靠近用电中心,不消耗燃料,运行费用低。 (4)潮汐发电不排放有害物质,不会污染环境。 )潮汐发电不排放有害物质,不会污染环境。潮汐能发电不需淹地、 综合利用。 (5)潮汐电站建设不需淹地、移民,还可以综合利用。 )潮汐电站建设不需淹地 移民,还可以综合利用新能源与分布式发电 §4.5 潮汐发电的特点§4.5.2 潮汐发电的不足作为新兴的电力能源,目前也存在一些不足。 作为新兴的电力能源,目前也存在一些不足。 有间歇性。 (1)发电出力有间歇性。 )发电出力有间歇性 效率不高。 (2)水头低,发电效率不高。 )水头低,发电效率不高 (3)工程复杂,建设投资大。 投资大。 )工程复杂,建设投资大 (4)关于泥沙淤积问题的疑虑。 )关于泥沙淤积问题的疑虑。 泥沙淤积问题的疑虑潮汐能发电新能源与分布式发电 §4.6 潮汐发电的发展§4.6.1 世界潮汐发电的发展潮汐能发电多年历史,最早从欧洲开始, 潮汐发电研究已有 100 多年历史,最早从欧洲开始,德国和 法国走在最前面。发电成为潮汐能利用的主要发展方向。 法国走在最前面。发电成为潮汐能利用的主要发展方向。 19 世纪末,法国人提出兴建潮汐能发电站的设想。 世纪末,法国人提出兴建潮汐能发电站的设想 人提出兴建潮汐能发电站的设想。 1912 年世界上第一座潮汐能电站建成(参见教材)。 世界上第一座潮汐能电站建成(参见教材)。 1913 年法国的潮汐电站成功的进行了发电试验,接着又建 年法国的潮汐电站成功的进行了发电试验 的潮汐电站成功的进行了发电试验, 了一座容量为1865kW 的潮汐电站。 的潮汐电站。 了一座容量为新能源与分布式发电 潮汐能发电直到1960s,潮汐发电才在世界范围内有了较快发展。 ,潮汐发电才在世界范围内有了较快发展。 直到 1967 年世界上第一座具经济价值的生产性潮汐发电站,标 世界上第一座具经济价值的生产性潮汐发电站, 第一座具经济价值的生产性潮汐发电站 志着潮汐发电进入了实用阶段。 志着潮汐发电进入了实用阶段。 前苏联、英国、美国、加拿大、瑞典、丹麦、挪威、 前苏联、英国、美国、加拿大、瑞典、丹麦、挪威、印度等 也都陆续研究,相继建成一批潮汐发电站。 国,也都陆续研究,相继建成一批潮汐发电站。 教材表4-5给出了世界上现有的大型潮汐电站。 教材表 给出了世界上现有的大型潮汐电站。 给出了世界上现有的大型潮汐电站 联合国《开发论坛》曾估计, 世界潮汐发电可达300 联合国《开发论坛》曾估计,2000 年世界潮汐发电可达 亿千瓦时,实际进展却没有这么快。初步统计, 至600 亿千瓦时,实际进展却没有这么快。初步统计,全 万千瓦(265MW)。 世界潮汐电站的总装机为26.5 万千瓦 。 世界潮汐电站的总装机为 预计到2020 年,世界潮汐电站发电总量将达 世界潮汐电站发电总量将达120 亿到 亿到600 预计到 亿千瓦时。 亿千瓦时。新能源与分布式发电 潮汐能发电世界之最: 详见教材) 世界之最:(详见教材)世界上最早的潮汐电站; 世界上最早的潮汐电站; 最早的潮汐电站 世界上装机容量最大的潮汐电站; 装机容量最大的潮汐电站 世界上装机容量最大的潮汐电站; 具经济价值的生产性潮汐发电站 世界上第一座具经济价值的生产性潮汐发电站; 世界上第一座具经济价值的生产性潮汐发电站; 世界上单机容量最大的潮汐电站。 单机容量最大的潮汐电站 世界上单机容量最大的潮汐电站。新能源与分布式发电 潮汐能发电§4.6.2 我国潮汐发电的发展中国是世界上建造潮汐电站最多的国家。 中国是世界上建造潮汐电站最多的国家。 最多的国家 1950s-1970s,先后建了约 座潮汐电站,但据 - ,先后建了约50 座潮汐电站,但据1980s初 初 的统计,其中大多数已经不再使用。 的统计,其中大多数已经不再使用。 例如,1977年初广西曾在钦州果子山建成一座小型的实验性 例如,1977年初广西曾在钦州果子山建成一座小型的实验性 潮汐电站……。 潮汐电站 。 我国的潮差偏小,平均潮差都 我国的潮差偏小,平均潮差都&5m,因而潮汐发电的经济效 , 益不会太高,电站设计须着眼于大坝建造所带来的交通 交通、 益不会太高,电站设计须着眼于大坝建造所带来的交通、 的综合利用效益上。 围垦、滩涂等资源的综合利用效益上 围垦、滩涂等资源的综合利用效益上。新能源与分布式发电 潮汐能发电目前,中国有 个潮汐电站仍正常运行发电, 目前,中国有7 个潮汐电站仍正常运行发电,总装机容量 7245 千瓦,每年可发电 千瓦,每年可发电1000 多万千瓦时。 多万千瓦时。 其中最大的三个如表所示。 其中最大的三个如表所示。新能源与分布式发电 潮汐能发电中国之最中国第一座潮汐电站 中国最大的潮汐电站新能源与分布式发电 潮汐能发电朱永强, 朱永强, zyq@ncepu.edu.cn 华北电力大学 电气与电子工程学院本课程的配套教材: 本课程的配套教材: 新能源与分布式发电技术》 主编, 《新能源与分布式发电技术》,朱永强 主编,北京大 学出版社, 世纪创新型人才培养规划教材 学出版社,21世纪创新型人才培养规划教材新能源与分布式发电
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