Энергетические ресурсы мирового океана
План
1.Вступление
2.Минеральные ресурсы Океана
3.Энергетические ресурсы Океана
- 1.Термальная энергия
- 2.Энергия приливов
4.Энергия волн
- 1.Установки с пневматическим преобразователем
- 2.Волновая энергетическая установка "Каймей"
- 3.Норвежская промышленная волновая станция
- 4.Английский "Моллюск"
- 5.Волновой плот Коккерела
- 6."Утка Солтера"
5.Энергия ветра
6.Энергия течений
- 1.Система "Кориолис"
7."Соленая" энергия
- 1.Схема работы гидроосмотической электростанции
- 2.Схема работы подводной гидроосмотической станции
8.Заключение
Введение
Проблема обеспечения
электрической энергией многих
отраслей мирового хозяйства,
постоянно растущих
Основу
современной мировой
большинство речных участков,
пригодных для
С середины
нашего века началось изучение
энергетических ресурсов
Океан
– гигантский аккумулятор и
трансформатор солнечной
Энергетические ресурсы океана
представляют большую ценность
как возобновляемые и
Минеральные ресурсы
Океан
служит источником богатых
Общая
нефтегазовая площадь в
Наиболее
крупные районы добычи нефти
и газа с морского дна –
Персидский и Мексиканский
Шельф
богат и поверхностными
На
обширных площадях океана
Термальная энергия
Идея
использования тепловой
Учеными
Тихоокеанского
По
сравнению с традиционными
Энергия приливов
Использование энергии приливов началось уже в Х1 в. для работы мельниц и лесопилок на берегах Белого и Северного морей. До сих пор подобные сооружения служат жителям ряда прибрежных стран. Сейчас исследования по созданию приливных электростанций (ПЭС) ведутся во многих странах мира .
Два раза в сутки в одно и то же время уровень океана то поднимается, то опускается. Это гравитационные силы Луны и Солнца притягивают к себе массы воды. Вдали от берега колебания уровня воды не превышают 1 м, но у самого берега они могут достигать 13 м, как, например, в Пенжинской губе на Охотском море.
Приливные
электростанции работают по
в устье реки или заливе строится плотина, в корпусе которой установлены гидроагрегаты. За плотиной создается приливный бассейн, который наполняется приливным течением, проходящим через турбины. При отливе поток воды устремляется из бассейна в море, вращая турбины в обратном направлении. Считается экономически целесообразным строительство ПЭС в районах с приливными колебаниями уровня моря не менее 4 м. Проектная мощность ПЭС зависит от характера прилива в районе строительства станции, от объема и площади приливного бассейна, от числа турбин, установленных в теле плотины.
В
некоторых проектах предусмотрены
двух- и более бассейновые схемы
ПЭС с целью выравнивания
С созданием особых, капсульных
турбин, действующих в обоих
При
совпадении времени прилива
В
1968 г. на побережье Баренцева
моря в Кислой губе сооружена
первая в нашей стране опытно-
Десятилетний
опыт эксплуатации первой ПЭС
позволил приступить к
Использование
великих сил приливов и
Энергия волн
Идея получения электроэнергии от морских волн была изложена еще в 1935 г. советским ученым К.Э.Циолковским.
В
основе работы волновых
В настоящее время волн энергетические установки используются для энергопитания автономных буев, маяков, научных приборов. Попутно крупные волновые станции могут быть использованы для волнозащитных морских буровых платформ, открытых рейдов, марикультурных хозяйств. Началось промышленное использование волновой энергии. В мире уже около 400 маяков и навигационных буев получают питание от волновых установок. В Индии от волновой энергии работает плавучий маяк порта Мадрас. В Норвегии с 1985 г. действует первая в мире промышленная волновая станция мощностью 850 кВт.
Создание
волновых электростанций
Установки с пневматическим преобразователем
В
волновых установках с пневматическими
преобразователями под
Волновая энергетическая установка "Каймей"
Волновая энергетическая
высотой в носовой части 7 м, в кормовой – 2,3 м, водоизмещением 500 т установлены 22 воздушных камеры, открытые снизу; каждая пара камер работает на одну турбину Уэллса. Общая мощность установки 1000 кВт. Первые испытания были проведены в 1978 – 1979 гг. близ города Цуруока. Энергия передавалась на берег по подводному кабелю длиной около 3 км,
Норвежская промышленная волновая станция
В
1985 г. в Норвегии в 46 км к
северо-западу от города Берген
построена промышленная волновая
станция, состоящая из двух
установок. Первая установка
Конструкция
второй установки состоит из
конусовидного канала в
Английский "Моллюск"
В
Великобритании разрабатывается
оригинальная конструкция волновой
энергетической установки типа "моллюск",
в которой в качестве рабочих
органов используются мягкие
оболочки – камеры, в которых
находится воздух под давлением,
несколько большим
Сейчас
создается опытная плавучая
установка из 6 камер, укрепленных
на каркасе длиной 120 м и высотой
8 м. Ожидаемая мощность 500 кВт.
Дальнейшие разработки
Волновой плот Коккерела
Впервые
конструкция волнового плота
была запатентована в СССР
еще в 1926 г. В 1978 г. в Великобритании
проводились испытания опытных
моделей океанских
В СССР модель волнового плота испытывалась в 700-х гг. на Черном море. Она имела длину 12 м, ширину поплавков 0,4 м . На волнах высотой 0,5 м и длиной 10 – 15 м установка развивала мощность 150 кВт.
"Утка Солтера"
Проект, известный под названием "утка Солтера", представляет собой преобразователь волновой энергии .Рабочей конструкцией является поплавок ("утка"), профиль которого рассчитан по законам гидродинамики. В проекте предусматривается монтаж большого количества крупных поплавков, последовательно укрепленных на общем валу. Под действием волн поплавки приходят в движение и возвращаются в исходное положение силой собственного веса. При этом приводятся в действие насосы внутри вала, заполненного специально подготовленной водой. Через систему труб различного диаметра создается разность давления, приводящая в движение турбины, установленные между поплавками и поднятые над поверхностью моря. Вырабатываемая электроэнергия передается по подводному кабелю. Для более эффективного распределения нагрузок на валу следует устанавливать 20 – 30 поплавков.
В
1978 г. была испытана модель
установки длиной 50 м, состоявшая
из 20-ти поплавков диаметром 1
м. Выработанная мощность
Разработан проект более мощной установки из 20 – 30 поплавков диаметром 15 м, укрепленных на валу, длиной 1200 м. Предполагаемая мощность установки 45 тыс.кВт.
Подобные
системы установлены у
Энергия ветра
Использование
энергии ветра имеет
В СССР первая ветровая электростанция
(ВЭС) мощностью 100 кВт была построена
в 1931 г. у города Ялта в Крыму. Тогда
это была крупнейшая ВЭС в мире.
Среднегодовая выработка
В
период энергетического
Строительство
ВЭС малой мощности (от сотен
ватт до десятков киловатт) для
энергоснабжения приморских
поселков, маяков, опреснителей
морской воды считается
На тихоокеанском побережье США в Калифорнии, где скорость ветра 13 м/с и больше наблюдается в продолжение более 5 тыс, ч в году, работает уже несколько тысяч ветровых установок большой мощности. ВЭС различной мощности действуют в Норвегии, Нидерландах, Швеции, Италии, Китае, России и других странах.
В
связи с непостоянством ветра
по скорости и направлению
большое внимание уделяется
Еще
в конце Х1Х в. ветряной
В Дании на полуострове Ютландия в бухте Эбельтофт с 1985 г. действуют шестнадцать ВЭС мощностью 55 кВт каждая и одна ВЭС мощностью 100 кВт. Ежегодно они вырабатывают 2800-3000 МВт.ч.
Существует
проект прибрежной
Энергия течений
Наиболее
мощные течения океана –
Для
океанской энергетики
Система "Кориолис"
Программа " Кориолис" предусматривает установку во Флоридском проливе в 30 км восточнее города Майами 242 турбин с двумя рабочими колесами диаметром 168 м, вращающимися в противоположных направлениях. Пара рабочих колес размещается внутри полой камеры из алюминия, обеспечивающей плавучесть турбины. Для повышения эффективности лопасти колес предполагается сделать достаточно гибкими. Вся система "Кориолис" общей длиной 60 км будет ориентирована по основному потоку; ширина ее при расположении турбин в 22 ряда по 11 турбин в каждом составит 30 км. Агрегаты предполагается отбуксировать к месту установки и заглубить на 30 м, чтобы не препятствовать судоходству.
Полезная
мощность каждой турбины с
учетом затрат на эксплуатацию
и потерь при передаче на
берег составит 43 МВт, что позволит
удовлетворить потребности
Первый
опытный образец подобной
Разработан
также проект турбины с
12 м и мощностью 400 кВт.
"Соленая" энергия
Соленая
вода океанов и морей
таит в себе огромные
Работы
по преобразованию "соленой"
энергии в электрическую
Схема работы гидроосмотической электростанции
В гидроосмотической камере рассол из соляного купола смешивается с морской водой. Отсюда проходящая через полупроницаемую мембрану вода под давлением поступает на турбину, соединенную с электрогенератором
Схема работы подводной гидроосмотическо станции
Подводная гидроосмотическая гидроэлектростанция размещается на глубине более 100 м. Пресная вода подается к гидротурбине по трубопроводу. После турбины она откачивается в море осмотическими насосами в виде блоков полупроницаемых мембран остатки речной воды с примесями и растворенными солями удаляются промывочным насосом
Морские водоросли как источник энергии
В
биомассе водорослей, находящихся
в океане, заключается огромное
количество энергии.
Комплекс "Биосоляр"
В проекте комплекса "Биосоляр" обосновывается возможность непрерывного разведения микроводоросли хлорелла в специальных контейнерах, плавающих по поверхности открытого водоема. Комплекс включает систему связанных гибкими трубопроводами плавающих контейнеров на берегу или морской платформе оборудование для переработки водорослей. Контейнеры, играющие роль культиваторов, представляют собой плоские ячеистые поплавки из армированного полиэтилена, открытые сверху для доступа воздуха и солнечного света. Трубопроводами они связаны с отстойником и регенератором. В отстойник откачивается часть продукции для синтеза, а из регенератора в контейнеры поступают питательные вещества – остаток от анаэробной переработки в метантенке. Получаемый в нем биогаз содержит метан и углекислый газ Предлагаются и совсем экзотические проекты. В одном из них рассматривается, например, возможность установки электростанции прямо на айсберге. Холод, необходимый для работы станции, можно получать ото льда, а полученная энергия используется для передвижения гигантской глыбы замороженной пресной воды в те места земного шара, где ее очень мало, например в страны Ближнего Востока.
Заключение
Другие ученые предлагают использовать полученную энергию для организации морских ферм, производящих продукты питания.
Взоры
ученых постоянно обращаются
к неисчерпаемому источнику
Океан,
выпестовавший когда-то саму
Греческая
армия была разбита. Преследуемые
войсками персидского царя
"Море, море! Оно спасет нас!"
Близок час,
когда бурно растущее

- Энергетические ресурсы планеты Земля
- Энергетические ресурсы России и их использование: проблемы и решения
- Энергетические ресурсы Российской Федерации
- Энергетические ресурсы Российской Федерации
- Энергетические ресурсы РФ
- Энергетические системы
- Энергетический аудит промышленных зданий
- Энергетические проблемы в международных отношениях
- Энергетические проблемы и пути их решения
- Энергетические ресурсы
- Энергетические ресурсы
- Энергетические ресурсы Земли
- Энергетические ресурсы. Их классификация
- Энергетические ресурсы Камчатского края