Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2012 в 11:56, курсовая работа
Известно, что запасы энергии в Мировом океане колоссальны, ведь две трети земной поверхности (361 млн. кв. км) занимают моря и океаны. Однако пока что люди умеют использовать лишь ничтожные доли этой энергии, да и то ценой больших и медленно окупающихся капиталовложений, так что такая энергетика до сих пор казалась малоперспективной. Энергия океана давно привлекает к себе внимание человека. В середине 80-х годов уже действовали первые промышленные установки, а также велись разработки по следующим основным направлениям: использование энергии приливов, прибоя, волн, разности температур воды поверхностных и глубинных слоев океана, течений и т.д.
Введение 3
Краткие сведения об приливах и отливах 4
Краткое описание работы приливной электростанции 8
Техника - экономические обоснования необходимости внедрения
приливных электростанций 11
Экологический особенности приливные электростанции 15
Расчет экономической эффективности внедрения ПЭС 17
Заключение 22
Список литературы 23
Министерство образования
и науки России
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
Кафедра менеджмента и внешнеэкономической деятельности
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине:
Экономика и управление теплотехнологическими системами
Тема работы: «Приливные электростанции»
Выполнил: студент гр. ЭТ-32 Бараковский М.С. Принял: доцент, к.э.н. Гоз И.Г.
|
Белгород 2011г.
приливных электростанций
Заключение 22
Список литературы 23
Известно,
что запасы энергии в Мировом океане колоссальны,
ведь две трети земной поверхности (361
млн. кв. км) занимают моря и океаны. Однако
пока что люди умеют использовать лишь
ничтожные доли этой энергии, да и то ценой
больших и медленно окупающихся капиталовложений,
так что такая энергетика до сих пор казалась
Под влиянием притяжения Луны и Солнца происходят периодические поднятия и опускания поверхности морей и океанов – приливы и отливы. Частицы воды совершают при этом и вертикальные и горизонтальные движения.
Наибольшие приливы
Вследствие изменения расстояния между Землей и Луной, приливообразующая сила Луны в течение месяца может изменяться на 40%, изменение приливообразующей силы Солнца за год составляет лишь 10%. Лунные приливы в 2,17 раза превышают по силе солнечные.
Основной период приливов полусуточный. Приливы с такой периодичностью преобладают в Мировом океане. Наблюдаются также приливы суточные и смешанные. Характеристики смешанных приливов изменяются в течение месяца в зависимости от склонения Луны.
В открытом море подъем водной поверхности во время прилива не превышает 1 м. Значительно большей величины приливы достигают в устьях рек, проливах и в постепенно суживающихся заливах с извилистой береговой линией. Наибольшей величины приливы достигают в заливе Фанди (Атлантическое побережье Канады). У порта Монктон в этом заливе уровень воды во время прилива поднимается на 19,6м . В Англии, в устье реки Сёверн, впадающей в Бристольский залив, наибольшая высота прилива составляет 16,3 м. На Атлантическом побережье Франции, у Гранвиля, прилив достигает высоты 14,7 м, а в районе Сен-Мало до 14 м. Во внутренних морях приливы незначительны. Так, в Финском заливе, вблизи Ленинграда, величина прилива не превышает 4...5 см, в Черном море, у Трапезунда, доходит до 8 см. Поднятия и опускания водной поверхности во время приливов и отливов сопровождаются горизонтальными приливо-отливными течениями. Скорость этих течений во время сизигий в 2...3 раза больше, чем во время квадратур. Приливные течения в моменты наибольших скоростей называют «живой водой».
При отливах на пологих берегах морей может происходить обнажение дна на расстоянии в несколько километров по перпендикуляру к береговой линии. Рыбаки Терского побережья Белого моря и полуострова Новая Шотландия в Канаде используют это обстоятельство при ловле рыбы. Перед приливом они устанавливают на пологом берегу сети, а после спада воды подъезжают к сетям на телегах и собирают попавшую в чих рыбу. Когда время прохождения приливной волны по заливу совпадает с периодом колебаний приливообразующей силы, возникает явление резонанса, и амплитуда колебаний водной поверхности сильно возрастает. Подобное явление наблюдается, например, в Кандалакшском заливе Белого моря. В устьях рек приливные волны распространяются вверх по течению, уменьшают скорость течения и могут изменить его направление на противоположное. На Северной Двине действие прилива сказывается на расстоянии до 200 км от устья вверх по реке, на Амазонке – на расстоянии до 1 400 км. На некоторых реках (Северн и Трент в Англии, Сена и Орне во Франции, Амазонка в Бразилии) приливное течение создает крутую волну высотой 2...5 м, которая распространяется вверх по реке со скоростью 7 м/сек. За первой волной может следовать несколько волн меньших размеров. По мере продвижения вверх волны постепенно ослабевают, при встрече с отмелями и преградами они с шумом дробятся и пенятся. Явление это в Англии называется бор, во Франции Аскаре, в Бразилии пророка. В большинстве случаев волны бора заходят вверх по реке на 70...80 км, на Амазонке же до 300 км. Наблюдается бор обычно во время наиболее высоких приливов.
Спад уровня воды в реках при отливе происходит медленнее, чем подъем во время прилива. Поэтому, когда в устье начинается отлив, на удаленных от устья участках еще может наблюдаться последействие прилива. Река Сен-Джонс в Канаде, недалеко от места впадения в залив Фанди, проходит через узкое ущелье. Во время прилива ущелье задерживает движение воды вверх по реке, уровень воды выше ущелья оказывается ниже и поэтому образуется водопад с движением воды против течения реки. При отливе же вода не успевает достаточно быстро проходить через ущелье в обратном направлении, поэтому уровень воды выше ущелья оказывается выше и образуется водопад, через который вода устремляется вниз по течению реки.
Приливо-отливные течения
в морях и океанах
Поскольку
вращение Земли вокруг своей оси опережает
по времени движение Луны вокруг Земли,
в водной оболочке нашей планеты возникают
силы приливного трения, на преодоление
которых тратится энергия вращения, и
вращение Земли замедляется (примерно
на 0,001 сек за 100 лет). По законам небесной
механики дальнейшее замедление вращения
Земли повлечет за собой уменьшение скорости
движения Луны по орбите и увеличение
расстояния между Землей и Луной. В конечном
итоге период вращения Земли вокруг своей
оси должен сравняться с периодом обращения
Луны вокруг Земли Это произойдет, когда
период вращения Земли достигнет 55 суток.
При этом прекратится суточное вращение
Земли, прекратятся и приливо-отливные
явления в Мировом океане. В течение длительного
времени происходило торможение вращения
Луны за счет возникавшего в ней приливного
трения под действием земного притяжения
(приливно-отливные явления могут возникать
не только в жидкой, но и в твердой оболочке
небесного тела). В результате Луна потеряла
вращение вокруг своей оси и теперь обращена
к Земле одной стороной.
Впоследствии она применялась для приведения в действие насосных установок водопроводов, для транспортировки и монтажа массивных деталей сооружений
при гидростроительстве.
Приливная электростанция (ПЭС)
– электростанция, преобразующая энергию морских приливов в электрическую. ПЭС использует
перепад уровней «полной» и «малой» воды
во время прилива и отлива. Перекрыв плотиной,
залив или устье впадающей с море (океан)
реки (образовав водоём, называют бассейном
ПЭС), можно при достаточно высокой амплитуде
прилива (> 4 м) создать напор,
достаточный для вращения гидротурбин и соединённых с ними гидрогенераторов, размещенных
в теле плотины. При одном бассейне и правильном
полусуточном цикле приливов ПЭС может
вырабатывать электроэнергию непрерывно
в течение 4—5 ч с перерывами
соответственно 2—1 ч четырежды
за сутки (такая ПЭС называется однобассейновой
двустороннего действия). Для устранения
неравномерности выработки электроэнергии
бассейн ПЭС можно разделить плотиной
на два или три меньших бассейна, в одном
из которых поддерживается уровень «малой»,
а в другом — «полной» воды; третий бассейн
— резервный; гидроагрегаты устанавливаются
в теле разделительной плотины. Но и эта
мера полностью не исключает пульсации
энергии, обусловленной цикличностью
приливов в течение полумесячного периода.
При совместной работе в одной энергосистеме
с мощными тепловыми (в т. ч. и атомными)
электростанциями, энергия, вырабатываемая
ПЭС, может быть использована для участия
в покрытии пиков нагрузки энергосистемы,
а входящие в эту же систему ГЭС, имеющие
водохранилища сезонного регулирования,
могут компенсировать внутри месячные колебания энергии
Рис.1
Считается экономически целесообразным
строительство ПЭС в районах
с приливными колебаниями уровня
моря не менее 4 м. Проектная мощность
ПЭС зависит от характера прилива
в районе строительства станции,
от объема и площади приливного бассейна,
от числа турбин, установленных в
теле плотины. В некоторых проектах
предусмотрены двух- и более бассейновые
схемы ПЭС с целью выравнивания
выработки электроэнергии. С созданием
особых, капсульных турбин, действующих
в обоих направлениях, открылись
новые возможности повышения эффективности ПЭС при условии
На ПЭС устанавливают капсульны
В России обоснования проектов ПЭС осуществляются на специализированной морской научной базе на Баренцевом море, где идут исследования морских материалов, конструкций, оборудования и антикоррозионных технологий.
Создание в России нового эффективного и технологически простого ортогонального гидроагрегата предполагает возможность его массового изготовления и кардинального снижения стоимости ПЭС.
Российские
специалисты по приливной энергии в институтах
Гидропроект и НИИЭС осуществляют полный
комплекс проектных и научно-исследовательских
работ по созданию морских энергетических
и гидротехнических сооружений на побережье
и на шельфе, в том числе в условиях Крайнего Севера,