(1)單池單向發(fā)電,即落潮發(fā)電。漲潮時壩門打開,海水充滿蓄水池;落潮時壩門關(guān)閉,潮水驅(qū)動水輪機(jī)發(fā)電。
(2)單池雙向發(fā)電,即落潮和漲潮都發(fā)電,且與揚(yáng)水并用。為了保持落差,并非落潮一開始就發(fā)電,而是向蓄水池泵水,然后停機(jī)待機(jī),直到潮水落到潮差的一半時才開始放水發(fā)電。反之亦然,漲潮一開始也不立即發(fā)電,而是將蓄水池剩余的水抽向大海,再停機(jī)待機(jī)一段時間,直到潮水漲到一半潮差時再開始發(fā)電。盡管如此,用于發(fā)電的時間遠(yuǎn)超過泵水和待機(jī)的時間和。
(3)雙池雙向發(fā)電,此時備有上、下兩個蓄水池,發(fā)電機(jī)組則布置在兩池之間,落潮時不是利用蓄水池與海面之間的水位差來發(fā)電,這就與不斷變化的海面水位無關(guān)。漲潮時上池被充滿,落潮時將下池放水,從而形成兩池之間的水位差。利用該水位差可使機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。但這種發(fā)電型式在經(jīng)濟(jì)上不合算,實際應(yīng)用很少。2100433B
潮汐能發(fā)電 潮汐能的主要利用方式是潮汐發(fā)電。利用潮汐發(fā)電必須具備兩個物理條件:首先潮汐的幅度必須大,至少要有幾米;第二海岸地形必須能儲蓄大量海水,并可進(jìn)行土建工程。潮汐發(fā)電的工作原理與一般水力發(fā)電的原...
潮汐能轉(zhuǎn)換后燒飯是把潮汐能轉(zhuǎn)化成什么能
一. 引力勢能-海水動能-海水勢能-發(fā)動機(jī)動能-電能 二 海灣或有潮汐的河口建筑一座攔水堤壩,形成水庫,并在壩中或壩旁放置水輪發(fā)電機(jī)組,利用潮汐漲落時海水水位的升降,使海水通過水輪機(jī)時推動水輪發(fā)電機(jī)組...
目前美國似乎在推深水發(fā)電,靠海平面以下洋流的流向帶動水輪機(jī)發(fā)電,因為海水的浮力抵消了很大部分地心引力,因此水輪機(jī)的功率比陸地要高
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太陽能發(fā)電簡介 太陽能的能源是來自地球外部天體的能源(主要是太陽能) ,是太陽 中的氫原子核在超高溫時 聚變釋放的巨大能量,人類所需能量的絕大 部分都直接或間接地來自太陽。我們生活所需的煤炭、石油、天然氣 等化石燃料都是因為各種植物通過光合作用把太陽能轉(zhuǎn)變成化學(xué)能 在植物體內(nèi)貯存下來后, 再由埋在地下的動植物經(jīng)過漫長的 地質(zhì)年代 形成。此外,水能、風(fēng)能、波浪能、海流能等也都是由太陽能轉(zhuǎn)換來 的 商業(yè)用的一般是: 多晶硅:14-16% 單晶硅:15-18% 非晶硅:6-10%這是我們市場一般通用的! 30%左右。 美國最先進(jìn)的技術(shù)也僅僅在 30% 實驗值可能高些! 硅薄膜太陽能電池轉(zhuǎn)化率世界紀(jì)錄被刷新 3015一個由日本多家研究機(jī)構(gòu)人員組成的研究小組日前宣稱, 他 們開發(fā)出的一種三結(jié)薄膜硅太陽能電池獲得了 13.6%的穩(wěn)定轉(zhuǎn)化效率, 成功打破了此前報道的 13.44%的世界紀(jì)錄。研究人
(1)單池單向發(fā)電,即落潮發(fā)電。漲潮時壩門打開,海水充滿蓄水池;落潮時壩門關(guān)閉,潮水驅(qū)動水輪機(jī)發(fā)電。
(2)單池雙向發(fā)電,即落潮和漲潮都發(fā)電,且與揚(yáng)水并用。為了保持落差,并非落潮一開始就發(fā)電,而是向蓄水池泵水,然后停機(jī)待機(jī),直到潮水落到潮差的一半時才開始放水發(fā)電。反之亦然,漲潮一開始也不立即發(fā)電,而是將蓄水池剩余的水抽向大海,再停機(jī)待機(jī)一段時間,直到潮水漲到一半潮差時再開始發(fā)電。盡管如此,用于發(fā)電的時間遠(yuǎn)超過泵水和待機(jī)的時間和。
(3)雙池雙向發(fā)電,此時備有上、下兩個蓄水池,發(fā)電機(jī)組則布置在兩池之間,落潮時不是利用蓄水池與海面之間的水位差來發(fā)電,這就與不斷變化的海面水位無關(guān)。漲潮時上池被充滿,落潮時將下池放水,從而形成兩池之間的水位差。利用該水位差可使機(jī)組連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。但這種發(fā)電型式在經(jīng)濟(jì)上不合算,實際應(yīng)用很少。
在潮差大的海灣入口或河口筑堤構(gòu)成水庫,在壩內(nèi)或壩側(cè)安裝水輪發(fā)電機(jī)組,利用堤壩兩側(cè)潮汐漲落的水位差驅(qū)動水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。
有單庫單向式、單庫雙向式、雙庫式、發(fā)電結(jié)合抽水蓄能式等。
只筑一水庫,安裝單向水輪發(fā)電機(jī)組,在落潮或漲潮時發(fā)電。因落潮發(fā)電可利用的水庫容量和水位差比漲潮大,故一般采用落潮發(fā)電方式。在一個潮汐周期內(nèi),電站依充水、等候、發(fā)電和等候四個工況運(yùn)行。①充水工況:停止發(fā)電,開啟水庫,海側(cè)上漲的潮水經(jīng)水閘和水輪機(jī)進(jìn)入水庫,至庫內(nèi)外水位齊平為止。②等候工況:關(guān)閉水閘,水輪機(jī)停止過水,水庫水位保持不變。海側(cè)水位因落潮逐漸下降,直至水庫內(nèi)外水位差達(dá)到機(jī)組起動水頭。③發(fā)電工況:機(jī)組發(fā)電,水庫水位逐漸下降至與海側(cè)水位差小于機(jī)組發(fā)電所需的最低水頭。④等候工況:機(jī)組停機(jī),也不讓過水。水庫水位保持不變,海側(cè)水位因漲潮逐漸上升,至水庫兩側(cè)水位齊平,轉(zhuǎn)入下一周期。
只筑一水庫,安裝漲落潮均可發(fā)電的機(jī)組,或在水工布置上滿足雙向發(fā)電。在一個潮汐周期內(nèi),電站依等候、漲潮發(fā)電、充水、等候、落潮發(fā)電和泄水六個工況運(yùn)行。一般以落潮發(fā)電為主。
建兩個互相毗連的水庫,雙向水輪發(fā)電機(jī)組安裝在兩水庫之間進(jìn)行發(fā)電。其中一水庫設(shè)有進(jìn)水閘,在潮位較庫內(nèi)水位高時引水入庫。另一水庫設(shè)有泄水閘,在潮位比庫內(nèi)水位低時,泄水出庫。這樣,前者總是保持較高水位,稱為高庫;后者總是保持較低水位,稱為低庫。高、低庫之間終日保持水位差,水輪發(fā)電機(jī)組可連續(xù)發(fā)電。
發(fā)電結(jié)合抽水蓄能式在電站水庫水位與潮位接近,而且水頭小時,用電網(wǎng)的電力抽水蓄能。漲潮時將海水抽入水庫,落潮時將庫內(nèi)水往海中抽,以增加發(fā)電時的有效水頭,增加發(fā)電量。
按正規(guī)半日周期潮計,單庫單向式每晝夜發(fā)電2次,平均日發(fā)電9~11 h;單庫雙向式每晝夜發(fā)電4次,平均日發(fā)電14~16 h,發(fā)電時間和發(fā)電量均比單庫單向式多,但由于要兼顧正反兩向發(fā)電,發(fā)電平均效率比單庫單向式低,而且機(jī)組結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。國內(nèi)外研究認(rèn)為,雙庫造價昂貴,單庫落潮發(fā)電較好。但何種方式最佳,要根據(jù)當(dāng)?shù)爻毙?、潮差、地形條件、電力系統(tǒng)負(fù)荷要求、發(fā)電設(shè)備的組成、建筑材料和施工條件等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行選擇。