Енергія припливів і відливів
Головна | Про нас | Зворотній зв'язок
Дуже потужним джерелом енергії є припливи і відливи. Якщо вірити цифрам, вони можуть дати людству близько 70 мільйонів мільярдів кВт / год на рік. Якщо порівнювати, то це приблизно стільки енергії, скільки можна отримати з усіх розвіданих запасів бурого і кам'яного вугілля. У 1977р. вся економіка СРСР базувалася на 1150 мільярдах кВт / год, економіка США - на 200 мільярдів кВт / год. Так що, в теорії, тільки припливи і відливи могли забезпечити енергетичну процвітання 6000 СРСР, але це сухі цифри не мають нічого спільного з реальністю.
Технологія гідроелектростанцій. заснованих на припливи і відливи. досконально опрацьовані в інженерному плані, багато варіанти вже випробувані в деяких країнах, навіть в Кольському півострові. Висунуто навіть оптимальна стратегія використання такої енергії: під час припливів накопичувати воду в водосховищах, а під час максимального навантаження на енергодобивающіх мережу, розвантажувати її, використовуючи енергію, накопичену при припливі.
У наш час приливні електростанції. звичайно ж, значно поступаються тепловій енергетиці, адже легше отримати коротко-термінову прибуток, закупивши дешеву нафту в країнах третього світу. Однак приливна енергія володіє всіма якостями, які допоможуть їй у майбутньому стати однією з найважливіших складових світової енергетики.
Щоб построітьПЕС навіть в самих пристосованих для цього місцях, де рівень води коливається від 1 до 16 метрів, потрібні десятиліття. Але все-таки ПЕС повинні потихеньку відвойовувати частку світового видобутку енергії.
Найперша ПЕС, що має потужність 240 МВт, була побудована в 1966 р в гирлі річки Ранс у Франції, ця річка впадає в протоку Ла-Манш, середній показник перепадів рівня води там становить 8.4 м. Хоч вона і обійшлася країні в 2.5 рази дорожче , ніж будівництво гідроелетространціі такої ж потужності, відразу після початку її експлуатації стала очевидна її економічна вигідність. В даний час Французька ПЕС використовується і приносить енергію в енергосистему країни.
Створені проекти найбільших ПЕС. потужністю 4000 МВт - Мезенская на Білому морі, і Кольська - потужністю 330 МВт. В майбутньому планується використовувати великий енергетичний потенціал Охотського моря, там припливи досягаю майже 13 м.
Дуже хороші передумови для поширення і розвитку видобутку енергії з припливів дає гелікоїдний турбіна Горлова. З її допомогою можна будувати приливні електростанції і добувати енергію НЕ споруджуючи греблі - це в рази зменшує витрати на будівництво.
Під впливом приливообразующих сил Місяця і Сонця в океанах і морях порушуються припливи. Вони проявляються в періодичних коливаннях рівня води і в її горизонтальному переміщенні (приливні течії). Відповідно до цього енергія припливів складається з потенційної енергії води, виведеної з положення рівноваги, і з кінетичної енергії води, що рухається. Величини потенційної і кінетичної енергії мають приблизно один і той же порядок і рівні близько 5 * 25 * 10 24 ерг. При розрахунках енергетичних ресурсів Світового океану для їх використання в конкретних цілях, наприклад для виробництва електроенергії, вся енергія припливів оцінюється в 1 млрд. КВт, тоді як сумарна енергія всіх річок земної кулі дорівнює 850 млн. КВт. Колосальні енергетичні потужності океанів і морів є дуже велику природну цінність для людини.
З давніх часів люду прагнули опанувати енергією припливів. Уже в середні століття її почали використовувати для практичних цілей. Першими спорудами, механізми яких приводилися в рух припливної енергією, були млини і лісопилки, що з'явилися в X-XI ст. на берегах Англії і Франції. Принцип їх дії був заснований на використанні потенційної енергії припливів. Нескладна була і конструкція цих пристроїв. Зазвичай невелика бухта на морському узбережжі перегороджують греблею, яка відділяла басейн від моря. У дамбі розташовувалися отвори з затворами і приливна млин. Під час припливу вода через відкриті отвори в дамбі заповнювала басейн. Під час відпливу рівень води з боку моря знижувався, але в басейні вода затримувалася, так як отвори в дамбі закривалися. Рівень води в басейні в цей час був вище, ніж в море, і вода з басейну, прямуючи в море через отвори в Млинові колесі, обертала його. Під час припливу затвори в отворах дамби відкривалися і вода знову наповнювала басейн. Різниця рівнів в море і в басейні зникала, і млин переставала працювати. З відпливом починався наступний цикл роботи млина. Такий переривчастий ритм роботи був допустимо для примітивних споруд далекого минулого, які виконували прості, але корисні для свого часу функції.
Однак він малоприемлем для сучасного промислового виробництва, тому енергію припливів спробували використовувати для отримання більш зручною електричної енергії. Але для цього треба було створити на берегах океанів і морів приливні електростанції (ПЕС).
Однак створення їх пов'язане з великими труднощами. Перш за все вони пов'язані з характером припливів, на які впливати неможливо, гак як вони залежать від астрономічних причин, від особливостей обрисів берегів, рельєфу дна і т.п. В одних районах повна і мала вода наступає один раз на добу (добовий приплив). В інших районах це відбувається двічі на добу (півдобовий прилив). Є райони, де терміни настання повної і малої води зміщуються (змішаний прилив). Крім того, протягом семи днів, коли Місяць, Сонце і Земля знаходяться на одній прямій, створюється найбільший (сізігійний) приплив, а коли прямі, що з'єднують Землю з Місяцем і Сонцем, утворюють прямий кут, настає найменший (квадратура) приплив. На одних ділянках узбережжя Світового океану рівень води під час припливу підвищується на 15-18 м, на інших його висота досягає лише 10-20 см. Цикл припливів визначається місячними добами, тоді як режим енергоспоживання пов'язаний з виробничою діяльністю і побутом людей і залежить від сонячних доби, які коротше місячних на 50 хвилин. Звідси максимум і мінімум припливної електроенергії настає в різний час, що дуже незручно для її використання. І нарешті, енергетичне значення мають припливи, в результаті яких різниця рівнів в повну і малу воду становить 0,5 м. Це зустрічається далеко не скрізь і не завжди.
Незважаючи на всі ці труднощі, люди наполегливо намагаються опанувати енергією морських припливів. До теперішнього часу запропоновано близько 300 різних технічних проектів будівництва ПЕС. Найбільш раціональним і економічно ефективним рішенням фахівці вважають застосування в ПЕС поворотно-лопатевої (оборотної) турбіни, ідея якої вперше була запропонована ще радянськими вченими.
Такі турбіни - їх називають зануреними або капсульними агрегатами - здатні діяти не тільки як турбіни на обидва напрямки потоку, але і як насоси для підкачки води в басейн. Це дозволяє регулювати їх експлуатацію в залежності від часу доби, висоти і фази припливу, віддаляючись від місячного ритму припливів і наближаючись до періодичності сонячного часу, за яким живуть і працюють люди. За допомогою цих агрегатів вода підкачується в басейн і вночі, коли ПЕС може працювати не на повну потужність, так як потреба в енергії невелика, а вода використовується для виробництва електроенергії в основному в години «пікових» навантажень. Тим самим вирішується один з істотних економічних питань експлуатації ПЕС: окупаються витрати на електроенергію, що живить насоси.
Однак оборотні турбіни не компенсують зменшення сили припливу від сизигії до квадратурі, що викликає періодичне зміна потужності ПЕС і ускладнює її експлуатацію. Дійсно, чималі складнощі виникнуть у роботі територіальної енергосистеми, якщо в неї включена електростанція, потужність якої змінюється 3-4 рази протягом двох тижнів. Особливо несприятливі такі пульсації для електростанцій великих потужностей.
Радянські енергетики показали, що ці труднощі можна подолати, якщо поєднати роботу приливних і річкових електростанцій, мають водосховища багаторічного регулювання. Адже енергія припливів непостійна протягом доби і від доби до доби, але в середньомісячних величинах вона постійна для будь-якого місяця і року. Енергія річок коливається по сезонах і з року в рік. При спареної роботі ПЕС і ГЕС енергія моря прийде на допомогу ГЕС в маловодні сезони і роки, а енергія річок заповнить міждобова провали в роботі ПЕС.
Далеко не в будь-якому районі земної кулі є умови для будівництва гідроелектростанцій з водосховищами багаторічного регулювання, тому з такими ГЕС рентабельно об'єднувати приливні станції тільки великої потужності. Вони повинні входити в об'єднані енергосистеми великих районів, країн і навіть континентів. Використання в єдиному комплексі приливних, річкових, теплових і атомних електростанцій не лише дозволить збільшити вироблення електроенергії, а й забезпечить можливість найбільш ефективної роботи станцій останніх двох видів. Це в свою чергу служить певним економічним обґрунтуванням більш високу вартість споруди ПЕС в порівнянні з ГЕС. Дослідження показали, що передача припливної електроенергії з прибережної зони в центральні частині материків буде виправданою для деяких районів Західної Європи, США, Канади, Південної Америки. У цих районах ПЕС можна об'єднати з ГЕС, вже мають великі водосховища, або створити ГЕС. В такому комплексному інженерному (капсульні агрегати) і природно-кліматичному (об'єднані енергосистеми) підході лежить ключ до вирішення проблеми використання приливної енергії. В даний час почалося практичне освоєння енергії припливів, чому в чималому ступені сприяли зусилля ще радянських вчених, що дозволили реалізувати ідею перетворення приливної енергії в електричну в промисловому масштабі.
Перша в світі промислова ПЕС потужністю 240 тис. КВт побудована і введена в дію в 1967 році у Франції. Вона розташована на березі Ла-Маншу, в Бретані, в гирлі річки Рані, де величина, припливу (різниця рівнів в повну і малу воду) досягає 13,5 м. Ширина річки тут 750 м. Гребля ПЕС пролягає між мисом Ла-Бребу на лівому і мисом Бріанге на правому березі з опорою на острівець Шалібер. У тілі греблі знаходяться 24 капсульних агрегати потужністю по 10000 кВт кожен. Площа басейну - 22 км 2. Під час припливу в нього надходить 184 млн. М 3 води. Майже вся потужність цієї ПЕС виробляється в години «пікового» споживання електроенергії і досягає 544 млн. КВт-год на рік, але вартість її поки ще вище, ніж на атомних електростанціях. Разом з тим енергія в години «пік» коштує тут досить дорого, що послужило одним з аспектів для обґрунтування спорудження ПЕС в цьому районі Франції.
Багаторічна експлуатація первістка приливної енергетики довела реальність споруди, виявила переваги і недоліки (зокрема, відносно невелика потужність) таких станцій. У зв'язку з цим у багатьох країнах створені і продовжують розроблятися нові проекти потужних і надпотужних промислових ПЕС. За визначенням фахівців, в 23 країнах світу є відповідні райони для їх будівництва. Однак, незважаючи на безліч проектів, промислові ПЕС ще не споруджуються.
Енергія морських хвиль
Енергія хвиль - це енергія, яка укладена в хвилях на поверхні океану. Її можна використовувати для здійснення механічної роботи, а отже - перекачування води, видобутку електроенергії. Такий вид енергії є на 100% поновлюваних.
Мірою виміру потужності хвильової енергії є кВт на погонний метр - кВт / м. Питома потужність енергії хвиль в рази більше вітрової та сонячної енергії. Звичайна середня потужність хвилювання океанів становить близько 15 кВт / м. Потужність зростає з ростом висоти хвиль і при 2 м може досягати 80 кВт / м. Звичайно, всю енергію перетворити в електрику неможливо, проте коефіцієнт перетворення вище, ніж у повітря, і може доходити до 85%.
Якщо порівнювати джерела, то потужність енергії Сонця звичайно ж більше, ніж потужність всіх океанів. Однак питома потужність генераторів, що працюють на хвилях, може бути в рази більше інших альтернативних джерел.
Незважаючи на схожу природу процесу, енергію хвилі відрізняють від енергії океанічних течій і припливів. В даний момент видобуток енергії з хвиль знаходиться тільки на стадії розвитку. Проводяться експерименти і дослідження в цій сфері.