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风能调查报告学 院:昌吉职业技术学院系 部:能源动力系班 级:2012级电力清洁能源班姓 名:胥浩学 号:2012010752指导老师:周艳时 间:2014年4月12日第一章 行业基本知识1 1、1 风能定义、应用及意义112发电原理及发电形式313风能发电站特点3第二章 行业现状及前景52、1 世界及我国风能发电现状52、2 我国的风电站利用前景62、3 总结7行业基本知识1、1定义、应用及意义因月球引力的变化引起潮汐现象,抄袭导致海水平面周期性地升降,因海水涨落及潮水流动所产生的能量成为潮汐能。潮汐能是以势能形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能。海洋的潮汐中蕴藏着巨大的能量。在涨潮的过程中,汹涌而来的海水具有很大的动能,而随着海水水位的升高,就把海水的巨大动能转化为势能;在落潮的过程中,海水奔腾而去,水位逐渐降低,势能又转化为动能。潮汐能的能量与潮量和潮差成正比。或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。和水利发电相比,潮汐能的能量密度低,相当于微水头发电的水平。世界上潮差的较大值约为1315m,但一般说来,平均潮差在3m以上就有实际应用价值。潮汐能是因地而异的,不同的地区常常有不同的潮汐系统,他们都是从深海潮波获取能量,但具有各自独特的特征。景观抄袭很复杂,但对于任何地方的潮汐都可以进行准确预报。潮汐能的利用方式主要是发电。潮汐发电是利用海湾、河口等有利地形,建筑水堤,形成水库,以便于大量蓄积海水,并在坝中或坝旁建造水利发电厂房,通过水轮发电机组进行发电。只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。虽然这样的场所并不是到处都有,但世界各国都已选定了相当数量的适宜开发潮汐电站的站址。发展像潮汐能这样的新能源,可以间接使大气中的2含量的增加速度减慢。潮汐是一种世界性的海平面周期性变化的现象,由于受月亮和太阳这两个万有引力源的作用,海平面每昼夜有两次涨落。潮汐作为一种自然现象,为人类的航海、捕捞和晒盐提供了方便,更值得指出的是,它还可以转变成电能,给人带来光明和动力。1、2发电原理及发电形式潮汐发电与普通水利发电原理类似,通过出水库,在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。差别在于海水与河水不同,蓄积的海水落差不大,但流量较大,并且呈间歇性,从而潮汐发电的水轮机结构要适合低水头、大流量的特点。潮水的流动与河水的流动不同,它是不断变换方向的,潮汐发电有以下三种形式:(1)单库单向发电(2)单库双向发电(3)双库双向发电 潮汐能发电站的发电原理,与反击式水轮机发电类似,它的大坝建在河口或海湾处,将外海与水库隔开,库中的海水油涨潮时灌入,落潮时库中的海水再流向外海。 1、3潮汐能发电站特点 潮汐能发电站建造在海边,利用海水的涨潮与落潮来发电,具有一些与内河发电站不同的特点。 (1)潮汐电站的水头低、流量大、转速小。在水轮机与发电机之间常采用增速器,以提高发电机的转速。潮汐电站一般选用贯流式水轮发电机组。贯流式机组类型较多,按照通流特性采用全贯流式最为优越,但它对密封技术要求很高。灯泡式机组流道水力性能良好,结构紧凑,多用于较大型的潮汐电站和双向潮汐电站;但灯泡式机组的灯泡体用钢材多,对增速的要求高,机组易振动,装拆和维修不太方便。有的电站也采用竖井式机组。我国农村小型潮汐电站常采用简易的立轴定桨机组。 (2)潮汐电站单位功率投资较大。由于机组体积较大,用钢量多,机组费用在整个电站投资中占有较大比例。应研究改进结构、选取适宜的代用材料,以提高电站建设的经济性。如我国的一些潮汐电站采用钢丝网水泥或钢筋混凝土的水轮机流道、轮毂、泄水锥等,减少了钢耗、节省了投资。 (3)发电的周期性和间歇性。潮汐电站是利用海水的涨潮与落潮发电,既有周期性又有间歇性,通过水工建筑物的改进和得当的控制,如双库潮汐电站,可弥补周期性与间歇性的不足,使其能连续发电。 (4)电站的防於问题。涨潮时通过水轮机和闸门进入水库的海水经常带有大量泥沙,泥沙进入水库后流速迅速减小,使泥沙澄降形成泥沙淤积。应进一步研究水库淤积的基本规律和泥沙运动特性,最大限度地保持有效容积。 (5)防海水腐蚀问题。为了防止海水对电站设备的腐蚀作用,除关键零部件采用不锈钢制造外,其他部件宜采用特性涂料和阴极保护防腐技术。 (6)结合潮汐电站建设开展综合利用。我国沿海地区人多地少,土地宝贵。可因地制宜,将海涂的深港部分作为发电水库,而较高的海涂用来围垦农田;在水库内开展水产养殖,在水位变幅的范围内可养殖花蚶、牡蛎、紫菜等,在发电消落水位以下可养殖对虾、鲻鱼等;有时可根据地理、地形、经济条件等,结合海港建设与海堤设施,改善航运和交通,开展旅游业;还可利用潮汐电站的电力,从海水提取铀、溴、碘、钾等贵金属元素等。 行业现状及前景 2、1世界及我国潮汐能发电现状 潮汐能的最早利用方式是11 世纪在英格兰出现的潮汐推磨来加工小麦、大麦以及其他谷物。潮汐发电的实际应用开始于1921 年德国胡苏姆兴建的一座小型潮汐电站。1966 年法国建成的朗斯潮汐电站,装机容量为24 kW,年均发电量为5.44108 kWh,是当时最大的潮汐电站。目前,潮汐能开发的趋势是偏向大型化,如俄罗斯计划的美晋潮汐电站设计能力为1 500104 kW,英国塞文电站为720 万kW,加拿大芬地湾电站为380104 kW。预计到2030 年,世界潮汐电站的年发电总量将达600108 kWh16。我国潮汐能发电始于50 年代后期,迄今建成潮汐电站8 座,总装6 120 kW,其中最大的是浙江江厦潮汐试验电站,为3 200 kW。单机容量500 kW 和700 kW 的灯泡贯流式水轮发电机组全由我国自己研制。到目前为止,由于常规电站廉价电费的竞争,建成投产的商业用潮汐电站不多。然而,由于潮汐能蕴藏量的巨大和潮汐发电的许多优点,人们还是非常重视对潮汐发电的研究和试验。据海洋学家计算,世界上潮汐能发电的资源量在10亿千瓦以上,也是一个天文数字。潮汐能普查计算的方法是,首先选定适于建潮汐电站的站址,再计算这些地点可开发的发电装机容量,叠加起来即为估算的资源量。 20世纪初,欧、美一些国家开始研究潮汐发电。第一座具有商业实用价值的潮汐电站是1967年建成的法国郎斯电站。该电站位于法国圣马洛湾郎斯河口。郎斯河口最大潮差13.4米,平均潮差8米。一道750米长的大坝横跨郎斯河。坝上是通行车辆的公路桥,坝下设置船闸、泄水闸和发电机房。郎斯潮汐电站机房中安装有24台双向涡轮发电机,涨潮、落潮都能发电。总装机容量24万千瓦,年发电量5亿多度,输入国家电网。 1968年,前苏联在其北方摩尔曼斯克附近的基斯拉雅湾建成了一座800千瓦的试验潮汐电站。1980年,加拿大在芬地湾兴建了一座2万干瓦的中间试验潮汐电站。试验电站、中试电站,那是为了兴建更大的实用电站做论证和准备用的。世界上适于建设潮汐电站的20几处地方,都在研究、设计建设潮汐电站。其中包括:美国阿拉斯加州的库克湾、加拿大芬地湾、英国塞文河口、阿根廷圣约瑟湾、澳大利亚达尔文范迪门湾、印度坎贝河口、俄罗斯远东鄂霍茨克海品仁湾、韩国仁川湾等地。随着技术进步,潮汐发电成本的不断降低,进入2l世纪,将不断会有大型现代潮汐电站建成使用。 我国潮汐能的理论蕴藏量达到1.1亿千瓦,在我国沿海,特别是东南沿海有很多能量密度较高,平均潮差45m,最大潮差78m。其中浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9%。我国的江夏潮汐实验电站,建于浙江省乐清湾北侧的江夏港,装机容量3200kW,于1980年正式投入运行。潮汐发电的主要研究与开发国家包括法国、前苏联、加拿大、中国和英国等,它是海洋能中技术最成熟和利用规模最大的一种。全世界潮汐电站的总装机容量为265MW。 我国的潮汐能资源我国是世界上潮汐能丰富的国家之一,潮汐能开发已有40多年的历史。大陆海岸线长达1.8万km,据全国沿海普查资料,全国有近200个海港、河口可开发潮沙能。我国的一些沿海地区具有建设大型潮汐电站的资源优势。像东南沿海有很多能量密度较高,平均潮差4一5m,最大潮差7-8m,自然环境条件优越的坝址,如钱塘江口,最大潮差7.5m ,据估计能建5000M W级潮汐电站有上海的长江口北支,最大潮差6m,具有建造700M W级潮汐电站的潜力。2、2我国的潮汐电站利用前景随着我国经济的不断发展,电力不足的问题已越来越严重。特别是东部沿海地区为我国的电力负荷中心所在,每年的电力消费约占全国的40%。而这些地区煤、石油等常规能源资源比较贫乏,可再生能源蕴藏量大。因此,立足于本地区的可再生清洁能源的开发利用成为解决电力供应不足的重要途径。我国是世界上建造潮汐电站最多的国家,先后建造了几十座潮汐电站,由于各种原因,目前只有8个电站在正常运行发电,总装机容量为6000 kWh ,年发电量1000多万kWh,仅次于法国、加拿大。世界上第一座具有经济价值,而且也是目前世界上最大的潮汐发电站,是1966年在法国西部沿海建造的朗斯洛潮汐电站,它使潮汐电站进入了实用阶段,其装机容量为24万kW,年均发电量为5.44亿kWh。相比之下,我国的潮汐电站规模较小,江夏潮汐试验电站是我国已建成的最大的潮汐电站。双向贯流式机组6台,总装机容量3200kW ,年发电量600万kWh。规模仅次于法国郎斯洛潮汐电站、加拿大芬地湾安娜波利斯洛潮汐电站,居世界第三。我国潮汐发电量仅次于法国、加拿大,位居世界第三。江厦潮汐试验电站是我国最大的潮汐能电站,是潮汐发电的试验基地。电站位于浙江省温岭市西南的江厦港上,离城区16公里。电站于1972年经国家计委批准建设,电站工程列为“水利电力潮汐电站项目”,研究重点包括潮汐能特点研究、潮汐机组研制、海工建筑物技术问题、综合利用。电站安装了5台双向灯泡贯流式机组,1号机组1980年5月4日投产发电,到1985年12月完成全部建设,总装机容量3200千瓦。规模至今仅次于法国郎斯潮汐电站、加拿大芬地湾安娜潮汐电站仍保持亚洲第一、世界第三,年发电量稳定在600多万千瓦时,到2006年12月31曰,电站累计发电1.35亿千瓦时。2006年初,电站六号机被科技部列入国家“863”高新技术研究发展项目,装机容量为700千瓦,总投资约1千万元福建省综合历史各次普查结果,可开发的280千瓦以上的潮汐能电站共有79座。位于福建宁德福鼎沙埕港八尺门、装机容量为24万千瓦的潮汐电站建设已列入福建省“十一五”期间新能源开发建设项目之一,目前已完成预可行性研究报告,一期电站装机为24万千瓦,工程静态投资246亿元,总投资为536亿元,争取20062010年动工兴建。我国主要港口潮差情况(单位:m)大潮差小潮差湛江4.872.18(平均)黄浦2.500.3高雄0.400.20基隆1.200.30厦门4.602.90福州5.703.60上海3.002.00青岛3.481.91天津2.48秦皇岛1.00大连2.561.39 2、3结语电力

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