4.6.2 Приливные электростанции (пэс)
Поднятую во время прилива на максимальную высоту воду можно отделить от моря плотиной. В результате образуется приливный бассейн.
Максимальная мощность, которую можно получить, пропуская воду через турбины, в одном цикле прилив – отлив определяется по уравнению:
P=ρgSR2 ,
где ρ – плотность воды; g – ускорение силы тяжести; S – площадь приливного бассейна; R – высота прилива.
Следовательно, для использования приливной энергии подходят такие места морского побережья, где приливы имеют большую высоту, а рельеф берега дает возможность соорудить большие замкнутые бассейны.
Мощность, снимаемая с 1 м2 площади поперечного сечения потока
q≈0,1ρU3 ,
где U – средняя скорость приливного течения.
Скорость приливного течения меняется во времени. Для устройства, работающего при прямом и обратном приливном течении имеющем скорость U=5 м/с
q=0,1·1025·53 =12800 Вт/м213 кВт/м2
Если перекрыть плотиной площадь залива S=1000 м2, можно получить среднюю мощность электростанции около 13 МВт.
Принцип действия приливных электростанций (ПЭС), работающих при приливе и отливе, заключается в следующем. В устье реки или заливе строится плотина. В корпусе плотины устанавливаются гидроагрегаты. За плотиной образуется приливный бассейн. Во время прилива вода вращает турбоагрегаты и наполняет приливный бассейн. При отливе поток воды возвращается из бассейна в море, вращая турбины в обратном направлению. Схема работы приливной электростанции представлена на рис. 5.1.
Рис. 5.1. Схема работы приливной электростанции
Экономически оправдано строительство ПЭС в районах с приливными колебаниями уровня моря не менее 4 м. Мощность ПЭС зависит от характера прилива, объема и площади приливного бассейна и числа установленных гидроагрегатов.
Эффективность ПЭС значительно повысилась в связи с созданием капсульных турбин, действующих при приливе и отливе. ПЭС двухстороннего действия может вырабатывать электроэнергию в течение 4…5 часов с перерывами в 1…2 часа четыре раза в сутки.
При совпадении времени прилива и отлива с периодом наибольшего потребления энергии ПЭС работает в турбинном режиме, а при совпадении времени прилива и отлива с наименьшим потреблением энергии турбины ПЭС или отключаются, или работают в насосном режиме, наполняя бассейн выше уровня прилива или откачивая воду из бассейна.
Использование энергии ПЭС затрудняется из-за неравномерности ее выработки. Для устранения этой неравномерности бассейн ПЭС можно разделить плотиной на два или три меньших бассейна, с поочередной коммутацией этих бассейнов через турбины с морем и между собой. Но эта мера полностью не исключает неравномерности выработки электроэнергии, обусловленной цикличностью приливов в течение полумесячного периода. Стоимость многобассейновых ПЭС очень высока, поэтому в настоящее время строят однобассейновые ПЭС. Мощность такой ПЭС вследствие изменения напора воды возрастает от нуля до некоторого максимального значения, а затем вновь снижается до нуля [2].
Для оптимизации выработки электроэнергии турбины ПЭС должны использоваться в нескольких режимах. Выбор режима зависит от необходимой в данный момент мощности, потребностей в энергии и возможностей других производителей электроэнергии. В основном используются следующие режимы.
Если ПЭС построена для обеспечения местных потребностей в электроэнергии, то необходимы страхующие энергоустановки, которые подключаются в период угасания приливов.
Если ПЭС включена в крупную энергосеть и является сравнительно небольшим источником энергии в масштабах сети, то ее работа приспосабливается к потребителям энергосети.
Если требования к энергии ПЭС не связаны с временем суток, ее можно использовать в естественном режиме. Энергию можно использовать на нужды транспорта, зарядку аккумуляторов, производство водорода и т.п.
Мировые энергетические ресурсы приливной энергии оцениваются в 1 трлн. кВт·ч. Но использование этой энергии затрудняется в связи с ее пульсирующим характером.
В настоящее время в мире действуют промышленная ПЭС Ранс во Франции (240 МВт), опытные ПЭС Аннаполис в Канаде (20 МВт) и Кислогубская в России (0,4 МВт). Также посторены три опытных ПЭС в Китае и одна в Корее. Проектирование промышленных ПЭС ведется во многих странах мира.
Первая ПЭС мощностью 240 МВт была пущена во Франции в 1966 г. Она расположена в устье реки Ранс, которая впадает в пролив Ла-Манш. Средняя высота приливов составляет 8,4 м. На реке была построена плотина длиной 0,8 км.
На станции установлены 24 капсульных гидроагрегата. Такой гидроагрегат позволяет осуществлять три прямых и три обратных режима работы: режим генератора, режим насоса и режим водопропускного отверстия. Строительство ПЭС Ранс оказалось в 2,5 раза дороже строительства ГЭС такой же мощности из-за защитных перемычек. Опыт эксплуатации такой ПЭС показал, что ее строительство экономически оправдано, так как себестоимость вырабатываемой электроэнергии ниже, чем на ГЭС.
Возможное воздействие приливных электростанций на окружающую среду может быть связано с увеличением амплитуды приливов на океанской стороне плотины. Это может приводить к затоплению суши и сооружений при высоких приливах или штормах и к попаданию соленой воды в устья рек и подземные водоносные слои. Водные сообщества организмов в приливной зоне могут пострадать в результате изменения уровня воды и усилившихся течений как за плотиной, так и перед ней. Прохождение через турбины также небезопасно для водных организмов.
Экологическая безопасность ПЭС была доказана исследованиями за рубежом и в России. Биологическая стабилизация водного сообщества организмов произошла через 10 лет и сохраняется благодаря водообмену с морем. Кроме того наблюдается увеличение рыбной массы и урожая моллюсков на подводных плантациях.
На Кислогубской ПЭС проводились опытные пропуски промысловой рыбы через плотину. В результате ни одна из выловленных особей не получила повреждений. Установлено, что на капсульном гидроагрегате ПЭС гибнет всего 4…5 % биомассы планктона. Тогда как на гидроагрегате ГЭС – до 85 %.
Одним из основных экологических преимуществ ПЭС является отсутствие затопляемых земель, так как бассейн образуется естественным путем без затопления берегов.
- 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