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文档简介

研究时间:2017年10月11月学校:XXXXXX小学 班级:五年级二班指导老师:XXXX组长:XXXXX 小组成员:XXXXXXXX海洋热能主要来自于太阳能。世界大洋的面积浩瀚无边,热带洋面也相当宽广。海洋热能用过后即可得到补充,很值得开发利用。据计算,从南纬20度到北纬20度的区间海洋洋面,只要把其中一半用来发电,海水水温仅平均下降l,就能获得600亿千瓦的电能,相当于目前全世界所产生的全部电能。专家们估计,单在美国的东部海岸由墨西哥湾流出的暖流中,就可获得美国在1980年需用电量的75倍。如何有效地利用海水温度差能量来为人类服务呢?法国的Arsened Arsonval于1881年首次提出海洋温度差发电的构想。即发明利用海水表层(热源)和深层(冷源)之间的温度差发电的电站。于是1930年Claude在古巴的近海,首次利用海洋温度差能量发电成功,但是,由于发电系统的水泵等所耗电力比其所发出的电力更大,结果纯发电量为负值。然而人们并没有泄气。1979年,夏威夷的MINI-OTEC发电系统第一次发出了15kW的净发电容量。 1.通过研究了解什么是海水温差能?2.通过研究了解如何有效地利用海水温差能为人类服务? 3.通过研究了解我国目前使用海水温差能的现状。4.通过研究提出自己对海水温差能进一步利用的想法。XXXX负责文献收集整理,XXXX负责比较研究,XXXX负责报告撰写。文献调查法 比较研究法第一步:小组成员分别从从网络上、图书馆收集海水温差能的相关资料。 第二步:小组成员针对资料进行研究性学习,每人先自学,然后再集中进行讨论,谈谈自己对温度能的看法。第三步:小组成员针对学习目标提出自己的意见,形成初步材料。第四步:小组成员采用比较法,分别对其他人的材料进行分析,形成统一意见。第五步:统一意见,形成报告。海水是吸热体海水的比热大,是一个巨大的吸热体。太阳辐射到地球表面的热能,很大一部分被海水吸收,且长期被贮存在海水的上层。人们不难发现,辽阔的海洋,除了地球南北的极地和部分浅海,一般是不会结冰的,特别是赤道附近一带海域,海水表面温度几乎是恒温的,所以人们常形容海洋是温暖的。其实海洋很深,有的可深达几千米,在海洋深处的海水却是很冷,它终年温度只有摄氏几度,无论如何,太阳也没有办法把它晒热,这与海洋上层的温水比较,相差可有20左右。在热力学上,凡有温度差异,都可用来作功,这就叫海洋温差能。为什么海水会有如此的温差呢?原来还是太阳能在此作怪。太阳不仅把表面海水晒热了,同时它也把地球两极的冰雪融化了不少,冰冷的雪水由两极向海洋的深处流来。冷水密度大,这些冰冷的水就沉积在海底。海洋越深,水越冷。据海洋水深测量,地球沿南北回归线之间的海洋最深,深海的水最冷。然而这一带的海面却最温暖,于是海洋温差能就富集在这一带。在地球的东半球,从东经130180,北纬20南纬20之间的海洋温差最大,约在2124;西半球西经110160和西经1040,北纬20南纬20之间的海洋温差也很大,约在2022之间。通常海洋温差是指南纬25至北纬32之间海域中海水深层与表层的温度差。我国位于东半球,海洋温差条件较好,尤其是台湾附近海水温差更大。海洋温差能是温差发电能源海洋温差能的利用主要是温差发电。早在1881年,法国物理学家阿松瓦尔(J.DArsonval)就提出了海洋温差发电的设想。直到1929年才由法国工程师克劳德(G.Claude)建立起试验装置,证实了海洋温差发电的可能性。但是当时限于技术、材料和资金等诸多问题,未能真正建造海洋温差发电站。又过去了半个多世纪,到1979年,世界出现第二次石油危机,美国能源部不惜重金在太平洋中心海洋温差条件最佳的夏威夷着手进行海洋热能转换,由夏威夷自然能源实验室负责,利用一艘268吨的海军驳船安装海洋温差发电试验台。采用液氨为工质,以闭式朗肯循环方式,完成了中间介质法的海洋温差发电,设计功率50千瓦,实际发电53.6千瓦,减去水泵等自耗电35.1千瓦,净输出功率18.5千瓦,占总功率的34%。当时表面海水温度28,海深663米的冷水温度为7。为此,美国政府决定继续向万千瓦级海洋温差发电努力。美国的试验结果,引起了日本、英国、法国、瑞典、荷兰等国的兴趣。1981年,日本东京电力事业公司在南太平洋的瑙鲁岛也建起了一座100千瓦的海洋温差发电装置。接着1990年又在鹿儿岛建起了一座兆瓦级的同类电站。日本这两座海洋温差发电装置都是岸式电站,鹿儿岛取用370米深处的海水为15,因此,再利用柴油发电的余热将表面海水加温到40,使温差达到25。海洋温差发电是一项高科技项目目前,海洋温差发电仍是一项高科技项目,它涉及许多耐压、绝热、防腐材料问题,以及热能利用效率问题(效率现仅2%),且投资巨大,一般国家无力支持。但海洋温差资源丰富,对大规模开发海洋来说,它可以在海上就近供电,并可同海水淡化相结合,从长远观点看,

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