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时间:2019-05-18
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1、上海电力2010年第3期潮汐能利用及江苏省潮汐能发展概况许寅,王培红(东南大学能源与环境学院,南京210096)摘要:与其他可再生能源相比,潮汐能具有可靠性、利用率高、影响因素少的优点,潮汐能主要应用为发电。文章介绍了潮汐能单池单向发电、单池双向发电、双池双向发电三种发电方式,以及筑坝式发电、潮汐能流发电两种发电技术和江苏省潮汐能资源利用情况。通过分析比较不同发电方式及技术的优缺点,得出单池双向发电方式及潮汐能流发电具有较好的前景。关键词:潮汐能;发电方式;发电技术中图分类号:TM619文献标识码:B
2、旋转,带动发电机发电。而与普通水力发电的差1引言别在于海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但因月球引力的变化引起潮汐现象,潮汐导致流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐发电的水轮机海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动结构要适合低水头、大流量的特点]。潮汐发电所产生的能量称为潮汐能。潮汐能是以势能形态有以下三种形式:出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落而形成的水(1)单池单向发电的势能与动能l_】]。即落潮发电。涨潮时水池库门打开,海水充在海洋各种能源中,潮汐能的开发利用最为满蓄水池;落潮时库门关闭,潮水从
3、而驱动水轮机现实、最为简便。与其他形式的可再生能源相比,发电。潮汐能同样具有不可替代的优点。各可再生能源(2)单池双向发电比较见表1。即落潮和涨潮都发电。为了保持落差,落潮表1潮汐能与其他可再生能源比较一开始先向蓄水池泵水,然后停机待机,直到潮水能源种类转化效率影响因素可靠性落到潮差的一半时才开始放水发电。反之亦然,涨潮一开始先将蓄水池剩余的水抽向大海,再停低,且风速不稳定,风能产生的能量大小不地形、天气低机待机一段时间,直到潮水涨到一半潮差时再开稳定始发电。尽管如此,用于发电的时间远超过泵水太阳能低
4、,目前低于40地理位置、天气低和待机的时间和。我国江厦潮汐电站就属于这种水能(河流)较高地理位置、季节中类型。生物质能较高,但规模较小动、植物生长中(3)双池双向发电潮汐能较高海洋地形高上述两种类型都不能在平潮(没有水位差)或由表1可以看出,潮汐能具有可靠性高、相对停潮时水库中水放完的情况下发出电压比较平稳稳定等优点。另外,潮汐能是一种不消耗燃料、没的电力。若备有上、下两个蓄水池,在两池之间布有污染、不受洪水或枯水影响且用之不竭的可再置发电机组,涨潮时上池被充满,落潮时将下池放生能源,具有很好的利用前
5、景。水,从而形成两池之间的水位差。利用该水位差可使机组连续运转,即为双池双向发电。这种方2潮汐能发电方式式不仅在涨落潮全过程中都可连续不断发电,还潮汐能的应用主要是发电。潮汐发电与普通能使电力输出比较平稳。浙江省玉环县茅蜒岛上水力发电的原理类似,通过在涨潮时将海水储存的海山潮汐电站属于这种类型。双池双向发电原在水库内,以势能的形式保存。然后,在落潮时放理俯视图如图1所示。出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机如图1所示,这种电站建有两个相邻的水库,一]88一2010年第3期上海电力潮汐能发电技术
6、。当潮汐波浪通过狭长的水道时,会产生很大的动能,通过在水下安装潮汐涡轮机,将潮汐波浪动能进行转化。潮汐能流发电技水流力术的主要设备是潮汐涡轮机。潮汐涡轮机是大型的独立涡轮机,其工作原理与风电涡轮机类似,但是由于海水密度是空气密度的850倍,因此潮流图1双池双问发电原理图涡轮机所要承受的能量密度比起风电涡轮机来要水轮发电机组放在两个水库之间的隔坝内。高水位库只在涨潮时进水,低水位库只在落潮时泄水。高得多。两个水库之间始终保持有水位差,因此可以全日(3)分析与比较筑坝式发电不但会改变海洋潮差和潮流,而发电
7、,不受海水高度影响。(4)分析与比较且还会改变海水温度和水质,改变程度的大小取双池双向发电方式能够发出平稳的电量,不决于电站规模与地理位置。拦潮坝对水库区生态会因为涨潮或落潮而间断,但建造工程复杂,所需既有有利影响,也会有不利影响。它会为水产养水库面积大,且经济性较差,实际中很少应用。单殖提供适宜的条件,但同时也会对地下水和排水池双向发电需要配备水泵抽水,但其发电时间远等带来不利影响,并会加剧海岸侵蚀。同时会影超过泵水和待机的时间和,因此经济性较好,实际响鸟类的生长环境及种群的生存,对海洋生态影应用较
8、多。单池单向发电方式建造简单,但发电响严重。为间歇性,实用价值降低。潮汐能发电通过在水下安装潮汐涡轮机来实现发电,不需要在海面筑坝,不会改变周边海域的3潮汐能发电技术水动力环境,从而不会导致海洋生物、海水交换和实际应用中,潮汐发电技术主要有筑坝式发海底地形地貌等发生改变。同时,潮汐涡轮机体电和潮汐能流发电¨3]。积相对较小,对海洋鱼类影响较小。(1)筑坝式发电筑坝式发电与潮汐能流发电技术对比见表2。表2筑坝式发电与潮汐流能发电比较筑坝式发电是指建造跨海大
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