4.7.1 Энергия волн
От морских волн можно получить огромное количество энергии. Мощность, переносимая волнами по глубокой воде, пропорциональна квадрату их амплитуды и периоду. Наибольший интерес представляют длиннопериодные (Т10 с) волны большой амплитуды (а2 м). Они позволяют снимать с единицы длины гребня в среднем от 50 до 70 кВт/м.
Волновая мощность Мирового океана оценивается примерно в 3 млрд. кВт. По расчетам 1 км2 водной поверхности с волнами высотой около 5 м обладает мощностью около 3 млн. кВт. Удельная плотность волновой энергии, то есть мощность, приходящая на единицу поверхности, примерно в 10 раз больше плотности ветровой энергии и значительно превышает плотность солнечной энергии.
Развитие волновой энергетики связано с большими трудностями, основными из которых являются:
1) волны изменяют амплитуду, фазу и направление движения. Поэтому сложно проектировать энергетическую установку, которая могла бы работать в широком диапазоне изменяющихся величин;
2) во время штормов и ураганов образуются волны огромной мощности. Поэтому конструкция установки должна выдерживать нагрузки, примерно в 100 раз большие, чем при нормальной работе. Также возникают сложности с созданием энергетических устройств для таких волновых режимов и передачей энергии на берег;
3) как правило период волн Т5…10 с, а частота порядка 0,1 Гц. Поэтому трудно приспособить это нерегулярное медленное движение к генерированию электроэнергии промышленной частоты;
4) очень трудно выбрать тип устройства для преобразования волновой энергии.
Существует множество технических решений, позволяющих преобразовать энергию волн в электрическую. В последнее время усилился интерес к волновой энергетике и эксперименты переросли в стадию реализации проектов.
Современная тенденция разработки волновых установок ориентируется на единичные модули умеренной мощности (около 1 МВт) размером порядка 50 м вдоль фронта волны [2]. Волновые установки могут заменить дизельные генераторы, снабжающие энергией удаленные поселки и острова.
Как правило, волновые установки состоят из четырех основных частей: рабочего органа, рабочего тела, силового преобразователя и системы креплений. Выработка электроэнергии на волновых установках связана с получением вращательного движения нужной частоты. Для этого используют воздушные турбины, гидромоторы, реже – гидротурбины.
Получение электроэнергии в условиях нестационарного волнения удобнее с помощью генераторов постоянного тока. Такой ток проще суммировать в единую сеть от нескольких генераторов. Для получения качественной электроэнергии по стабильности частоты и напряжения желательно использовать на промежуточных ступенях преобразования энергии емкие аккумуляторы и стабилизаторы.
В настоящее время волноэнергетические установки используются для энергопитания автономных буев, маяков, научных приборов. В Норвегии с 1985 г. действует первая в мире промышленная волновая станция мощностью 850 кВт. В середине 90-х годов Дагестанским филиалом ЭНИНа на Каспийском море была испытана волновая установка мощностью 3 кВт.
Как показал опыт эксплуатации существующих волновых установок, вырабатываемая ими электроэнергия в 2…3 раза дороже электроэнергии получаемой традиционными способами. Но в будущем ожидается значительное снижение ее стоимости.
Располагаемые в береговой зоне морей волновые установки снижают размывающую способность волн, поэтому не требуется строительства дорогостоящих берегозащитных сооружений.
Волноэнергетические установки не оказывают отрицательного экологического воздействия на природу. Но при расположении некоторых типов волновых энергетических установок в открытом море, они могут оказывать негативное воздействие на жизнь моря. Волны способствуют обогащению поверхностного слоя воды кислородом и питательными веществами.
- Южно-Уральский Государственный Университет
- 3.7 Малые аэс…………………………………………………………………...23
- Запасы и ресурсы традиционных и нетрадиционных источников энергии
- Энергоресурсы планеты
- Возможности использования энергоресурсов
- Энергоресурсы России
- Совершенствование способов производства энергии
- 2.1 Получение энергии на тэс
- 2.2 Переменный график электропотребления
- 2.3 Проблемы передачи электроэнергии
- 2.4 Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии
- 2.5 Газотурбинные и парогазовые установки (гту и пгу)
- 2.6 Магнитно-гидродинамические установки (мгду)
- 2.7 Топливные элементы
- 2.8 Тепловые насосы
- Нетрадиционные источники энергии. Энергетические установки малой мощности
- Место малой энергетики в энергетике России
- 3.2 Газотурбинные и парогазовые малые электростанции
- 3.3 Мини тэц
- 3.4 Дизельные электростанции
- 3.5 Газопоршневые электростанции
- 3.6 Малые гибридные электростанции
- 3.7 Малые аэс
- 3.8 Малая гидроэнергетика
- 4 Возобновляемые источники энергии
- 4.1 Проблемы использования возобновляемых источников энергии
- 4.2 Гидроэнергетика
- 4.3 Солнечная энергия
- 4.3.1 Преобразование солнечной энергии в тепловую энергию
- 4.3.2 Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии
- 4.3.3 Термодинамическое преобразование солнечной энергии в электрическую энергию
- 4.3.4 Перспективы развития солнечной энергетики в России
- 4.4 Ветроэнергетика
- 4.4.1 Особенности использования энергии ветра
- 4.4.2 Классификация ветроустановок
- 4.4.3 Производство электроэнергии с помощью вэу
- 4.4.4 Ветроэнергетика России
- 4.5 Геотермальная энергетика
- 4.5.1 Происхождение геотермальной энергии
- 4.5.2 Техника извлечения геотермального тепла
- 4.5.3 Использование геотермальных источников для выработки электроэнергии
- 4.5.4 Использование геотермальных источников для теплоснабжения
- 4.5.5 Влияние геотермальной энергетики на окружающую среду
- 4.5.6 Геотермальная энергетика России
- 4.6 Энергия приливов
- 4.6.1 Причины возникновения приливов
- 4.6.2 Приливные электростанции (пэс)
- 4.6.3 Влияние пэс на окружающую среду
- 4.6.4 Приливная энергетика России
- 4.7 Энергия волн и океанических течений
- 4.7.1 Энергия волн
- 4.7.2. Энергия океанических течений
- 4.8 Тепловая энергия морей и океанов
- 4.8.1 Ресурсы тепловой энергии океана
- 4.8.2 Океанические тепловые электростанции
- 4.9 Использование энергии биомассы
- 4.9.1 Ресурсы биомассы
- 4.9.2 Термохимическая конверсия биомассы (сжигание, пиролиз, газификация)
- 4.9.3 Биотехнологическая конверсия биомассы
- 4.9.4. Экологические проблемы биоэнергетики
- 5 Утилизация твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.1 Характеристика твердых бытовых отходов (тбо)
- 5.2 Переработка тбо на полигонах
- 5.3 Компостирование тбо
- 5.4 Сжигание тбо в специальных мусоросжигательных установках