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新能源与分布式发电技术;§4 潮汐能与潮汐发电;§4.1 人类对潮汐的认识和利用;§4.1 人类对潮汐的认识和利用; § 4.1.2 人类对潮汐的早期利用; § 4.1.2 人类对潮汐的早期利用;§ 4.2 潮汐能资源§ 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。
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。
按照一个太阴日(24小时50分钟)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。
半日潮:在一个太阴日里海面有两涨两落,半日完成一个周期。世界上多数海区的潮汐都是半日潮。
全日潮:在一个太阴日里只有一涨一落,一日完成一个周期。
混合潮:每日涨落两次和涨落一次混杂出现的潮汐。又分为不规则半日潮和不规则全日潮。;§ 4.2.2 潮汐能资源及其分布; §4.2.2.1 世界潮汐能资源; §4.2.2.2 我国的潮汐能资源;§4.3 潮汐发电原理和电站构成;§4.3.1 潮汐发电的原理§4.3.1.1 潮汐发电的方式;§4.3.1.1 潮汐发电的方式;§4.3.1.2 潮汐电站的装机容量和发电量;建潮汐电站时,年发电量可利用下面公式进行计算:;§4.3.2 潮汐电站的结构;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;
2)在海水中工作时,防腐、防污、密封和发电机防潮;
3)需要性能好的开关设备,适应机组随潮汐涨落而频繁启动和停止;;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组有以下几类:
(1)立轴定桨式水轮发电机组:水轮机和发电机的轴竖向连接,垂直于水面。水轮机置于混凝土水涡壳内,发电机置于厂房上部,厂房面积较大,工程投资偏高,进水管和尾水管弯曲较多,水能损失大,效率低。
(2)轴伸贯流式水轮发电机组:机组的轴卧置,发电机置于厂房内。进水管短,进水管和尾水管的弯度大大减小,因而厂房结构简单,水流能量损失较少。但尾管仍很长,所以需要厂房也较长。;(3)竖井贯流式水轮发电机组:发电机置于具有流线型断面的竖井中。优点:运行方便,发电机通风冷却条件好。
(4)灯泡贯流式水轮发电机组:水轮机、发电机全部放在一个密封的混凝土灯泡体内,只???水轮机桨叶露在外面。灯泡体置于发电机厂房的水流道内。缺点:安装操作不方便,占用水道太多。
(5)全贯流式水轮发电机组:发电机定子置于水流道的周壁,水轮机和发电机转子则装在水流通道中的一个密闭体内。优点:体积较小,操作运行方便。缺点:定子和转子间的动密封难度大,设备不易制造。;§4.4 潮汐电站的类型;§4.4 潮汐电站的类型;§4.4 潮汐电站的类型;(2)单库双向潮汐电站;§4.4 潮汐电站的类型;(3)双库连续发电潮汐电站;§4.4 潮汐电站的类型;§4.4 潮汐电站的类型;§4.5 潮汐发电的特点;§4.5.2 潮汐发电的不足;§4.6 潮汐发电的发展;直到1960s,潮汐发电才在世界范围内有了较快发展。
1967 年,法国建成朗斯电站(装机240MW,平均潮差8.5m),是世界上第一座具经济价值的生产性潮汐发电站,标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、印度等国,也都陆续研究,相继建成一批潮汐发电站。
联合国《开发论坛》曾估计,2000 年世界潮汐发电可达300 至600 亿千瓦时,实际进展却没有这么快。初步统计,全世界潮汐电站的总装机为26.5 万千瓦(265MW)。
预计到2020 年,世界潮汐电站发电总量将达120 亿到600 亿千瓦时。;世界之最:
世界上最早的潮汐电站:1921年,德国布苏姆潮汐电站,装机容量5kW。
世界上装机容量最大的潮汐电站:法国朗斯潮汐电站,装机容量240MW,共有24台10MW的水轮机和可逆式灯泡发电机组。
世界上第一座具经济价值的生产性潮汐发电站:法国朗斯潮汐电站,1967年。
世界上单机容量最大的潮汐电站:加拿大安纳波利斯潮汐实验电站。建成于1984年,采用单库单向形式,采用20MW的全贯流水轮发电机组。;§4.6.2 我国潮汐发电的发展;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1000 多万千瓦时。
其中最大的三个如表所示。;中国之最;中国之最
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