4.8.2 Океанические тепловые электростанции
Для преобразования энергии перепада температур в океане предлагается несколько типов устройств. Наибольший интерес представляет преобразование тепловой энергии в электрическую с помощью термодинамического цикла, рабочим телом в котором служит жидкость с низкой температурой кипения (аммиак, изобутан, пропан, фреоны и др.). Схемы надводной и подводной океанических тепловых электростанций (ОТЭС), работающих по термодинамическому циклу Ренкина, представлены на рис. 7.1.
б)
а)
Рис. 7.1. Схемы океанических тепловых электростанций:
а – под водой, б – над водой: 1 – турбогенератор; 2 – испаритель;
3 – насос рабочей жидкости; 4 – конденсатор; 5 – насос забора
теплой воды; 6 – насос забора холодной воды
Рабочее тело, циркулируя по замкнутой схеме, отбирает тепло от горячей воды в испарителе и в паровой фазе приводит в действие турбину, связанную с генератором. После турбины пар конденсируется в охлаждаемом холодной водой конденсаторе. Отработанная теплая и холодная вода сбрасывается в океан [3].
Строительство и эксплуатация ОТЭС связаны с рядом проблем. Из-за низкого КПД цикла, для получения значительной мощности, требуются большие расходы теплой и холодной воды, а так же рабочего тела. Поэтому порядка 50 % мощности станции будет затрачено на работу насосов.
Сложной технической задачей является транспортировка и сборка труб большого диаметра для подъема на поверхность холодной воды с большой глубины.
Испаритель и конденсатор должны иметь очень большие поверхности теплообмена, а, следовательно, внушительные размеры. Поверхности трубок теплообменников подвержены биообрастанию, что приводит к ухудшению теплообмена. Поэтому требуется механическая или химическая очистка трубок теплообменников.
Ориентировочно промышленная ОТЭС мощностью 40 МВт должна иметь водоизмещение примерно 70 тыс. т, диаметр трубопровода холодной воды 10 м и рабочую поверхность теплообменников около 45 тыс. м2 [2].
Для передачи электроэнергии потребуются дорогостоящие подводные кабели. Изготовление такого кабеля длиной 50 км вполне осуществимо. Электроэнергию крупных ОТЭС размещенных в сотнях километрах от берега и потребителей можно использовать на борту станции для производства химических веществ (например, водорода).
Создание экономически оправданных ОТЭС требует некоторой доработки теплообменников и турбин и не нуждается в новых устройствах. Главные недостатки ОТЭС – большая стоимость и размеры.
Предварительные исследования влияния ОТЭС на окружающую среду показали, что оно будет минимальным. К отрицательному воздействию ОТЭС на окружающую среду можно отнести:
1) возможную утечку в океан рабочего тела, а также веществ, используемых для промывки теплообменных аппаратов;
2) возможное выделение углекислого газа из холодной воды, поднимаемой на поверхность, из-за снижения давления и повышения температуры;
3) местное изменение циркуляции вод и биологическое воздействие на район океана.
- 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