Морская энергетика
Морская энергетика базируется на использовании энергии волн, возникающих на поверхности акваторий, морских течений и приливов и отливов, а также разности температур и солености в различных слоях морской воды.
Волновая энергетика. Волны – непременное явление на поверхности любого водоема. Волновая мощность Мирового океана оценивается в 2,7 млрд кВт, что составляет примерно около 30 % потребляемой в мире энергии. Целесообразность размещения волновых электростанций (ВЭС) определяется региональными особенностями и, прежде всего, плотностью приходящей энергии, то есть её значением на единицу длины волнового фронта. Так, на ряде участков прибрежной зоны США и Японии она составляет около 40 кВт на метр волнового фронта. Более благоприятны условия на западном побережье Великобритании в районе Гебридских островов, где удельная мощность фронта волны достигает 80 кВт/м.
Функциональный принцип работы ВЭС состоит в преобразовании потенциальной энергии волн в кинетическую энергию пульсаций и однонаправленного усиления, которое и приводит во вращение вал электродвигателя. Волновые электростанции могут быть сооружены непосредственно на берегу или в акватории вблизи берега. Преобразователи волновой энергии любых типов в определенной степени влияют на изменение волнового режима. Накопленный опыт показывает, что наиболее благоприятное влияние на окружающую среду оказывают установки, размещенные в акватории вблизи берега, где происходит интенсивное формирование прибрежной полосы (рис. 5.16, 5.17). Это объясняется тем, что основным источником энергии для береговых процессов являются волны. Волны, трансформируясь и разрушаясь в пределах прибрежной полосы и заливаемой при волнении части суши вследствие уменьшения глубины, расходуют энергию в основном на реформирование подводного берегового склона, на вращение прибрежных насосов и построенные на береговых фермах колеса с лопастями для вращения генератора.
При использовании установок, размещенных в акватории или на берегу, амплитуда волн ослабляется, что изменяет характер их воздействия на береговую зону и на динамику придонных волн.
Следует отметить, что, как и всем возобновляемым энергетическим ресурсам, волновым процессам также присущи некоторые недостатки: сравнительно низкая концентрация энергии, широкий спектр волновых колебаний, относительное непостоянство в пространстве и времени. Но главным преимуществом является то, что эти устройства экологически чистые.
В настоящее время выполнен проект Тугурской ПЭС на Охотском море мощностью 8 МВт. На Белом море проектируется Мезенская ПЭС мощностью 11,4 МВт. А впервые ПЭС в СССР была построена в 1968 г. в Кислой Губе около г. Мурманска. В Норвегии с 1985 г. действует первая в мире промышленная волновая станция мощностью 850 кВт.
Рис. 5.16. Волновая электрическая станция
В Англии эксплуатируется волновая станция мощностью 500 кВт. В Индии от волновой энергии работает плавучий маяк. Бакены и маяки действуют в прибрежных водах Японии и США. При современной технологии волновая энергетика способна обеспечить потребности в электричестве Западной Европы на 30%.
Рис. 5.17. Волновая электрическая станция
Большое внимание приобрела «океанотермическая энергоконверсия», то есть получение электроэнергии за счет разности температур между поверхностными и засасываемыми насосом глубинными холодными океаническими водами. Такая установка работает с конца 70-х годов ХХ в. вблизи Гавайских островов. Её полная мощность составляет 50 кВт. Положительный опыт работы этой установки позволил достаточно быстро начать проектирование и строительство модульных электростанций мощностью до 100 МВт, состоящих их отдельных блоков мощностью по 10 МВт каждый.
В какой-то мере аналогичными представляются перспективы получения электроэнергии за счет различия между плотностями соленой и пресной воды, например речной и морской. При этом достаточно реальным представляется получение энергии посредством осмоса.
Явление осмоса представляется в следующем. Если взять полупроницаемую мембрану и поместить её в качестве перегородки в какой-либо сосуд между пресной и соленой водой, то под действием осмотических сил молекулы пресной воды будут переходить через распределительную мембрану во вторую половину сосуда, заполненную соленой водой. При этом молекулы соли мембраной не будут пропускаться в сосудистую систему растений.
Таким образом, в половине сосуда с соленой водой создается повышенное давление, которое уравновешивает осмотические силы, вытеснявшие молекулы пресной воды через полупроницаемую мембрану в соленую воду, то есть создается так называемый осмотический водопад. Осмотическое давление морской соленой воды достигает до 24 атм. Следовательно, в условиях средней концентрации соли в океане возможно образование осмотического водопада высотой до 240 м. В более соленых водах это давление еще выше, например, в водах залива Кара-Богаз-Гол осмотическое давление составляет 200 ат.
Для получения осмотической энергии необходимо иметь вблизи источник с малой концентрацией соли. В условиях Мирового океана такими источниками являются устья рек.
- И.Г. Мельцаев, а.Ф. Сорокин, ю.А. Мурзин
- Экология. Природопользование
- И охрана окружающей среды
- Учебник
- Введение
- Глава 1. ПриродНые ресурсы россии и их потенциал
- 1.1. Природно-ресурсный потенциал России
- 1.2. Минеральные и топливно-энергетические ресурсы
- Топливно-энергетические ресурсы
- 1.3. Водные ресурсы
- 1.4. Естественные биологические ресурсы
- Растительные ресурсы
- Лесные растительные ресурсы
- Ресурсы лекарственных растений
- Ресурсы животного мира
- Ресурсы водных животных
- 1.5. Циклы земельных ресурсов и природный потенциал
- Природный потенциал
- Климатические ресурсы
- 1.6. Взаимодействие природы и общества. Ресурсные циклы
- Эффективность использования природных ресурсов
- Вопросы для самоконтроля
- 2.2. Новые экономические механизмы природопользования
- 2.3. Лицензия на право потребления природных ресурсов
- Лицензия на использование животного мира
- Лицензирование на пользование атмосферным воздухом
- 2.4. Лимитирование природопользования
- 2.5. Договорно-арендные отношения в области природопользования
- Договор аренды комплексного природопользования
- 2.6. Основные положения рационального природопользования
- Вопросы для самоконтроля
- 3.2. Нормирование предельно допустимых выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения
- 3.3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сгорании топлива на тепловых электрических станциях
- 3.4. Критерии оценки загрязнения акваэкосистем. Деградация акваэкосистем
- 3.5. Подземные воды и критерии их оценки
- 3.6. Основные источники загрязнения гидросферы и оценка качества вод
- Оценка качества сточных вод
- Обеспечение качества водных объектов
- 3.7. Регламентация поступления загрязняющих веществ в водные объекты
- 3.8. Оценка загрязнения почв. Деградация почв
- Биоиндикаторы загрязнения экосистем
- 3.9. Основные загрязнители аграрной продукции
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 4.
- 4.2. Воздействие текстильной промышленности на состояние окружающей среды
- 4.3. Проблемы утилизация отходов текстильного производства
- 4.4. Влияние красильного и кожевенного производств на окружающую природную среду
- Вопросы для самоконтроля
- Энергетика и окружающая среда обитания человека
- 5.3. Основные экологические требования к функционированию и развитию энергетики
- 5.4. Экологические требования к традиционным видам энергетики
- 5.5. Экологические аспекты при строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций
- 5.6. Экологические аспекты при эксплуатации атомных электрических станций
- 5.7. Атомная энергетика – источник радионуклидного загрязнения окружающей среды
- 5.8. Основные характеристики ионизирующих излучений
- 5.9. Методы и способы защиты от действия ионизирующих излучений
- Негативное воздействие энергонасыщенной техники на окружающую среду
- 5.11. Энергетика – источник акустического воздействия на живые организмы
- 5.12. Воздействие инфразвука и ультразвука на живую природу и здоровье человека
- Эффекты влияния инфразвука на человека. Нормативные документы
- Ультразвук
- Альтернативная энергетика
- Гелиоэнергетика
- Геотермальная энергетика
- Ветроэнергетика
- Морская энергетика
- Водородная и биоэнергетика
- Электромагнитное воздействие токов высокого напряжения на живые организмы Биологические эффекты электромагнитных воздействий
- 5.15. Электромагнитные поля естественных и искусственных источников
- 5.16. Средства защиты от электромагнитного излучения Электромагнитное экранирование
- Гигиеническое нормирование параметров электромагнитных полей для населения
- 5.17. Влияние вибрации на живые организмы и состояние здоровья человека. Защита от вибрации
- Защита от воздействия вибрации
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 6. Влияние загрязненной среды обитания на здоровье населения
- 6.1. Состояние биосферы и болезни человека
- 6.2. Факторы, вызывающие негативные воздействия на население Биологические факторы
- Биологическое оружие
- Дикая фауна как фактор биологической опасности
- Наиболее распространенные ядовитые грибы
- Химические факторы
- 6.3. Химические соединения и физические факторы, вредные и опасные для здоровья человека
- Продукты жизнедеятельности вредителей
- 6.4. Нитраты и их влияние на организм человека
- 6.5. Тяжёлые металлы и их воздействие на здоровье людей
- 6.6. Болезни человека, связанные с влиянием среды обитания
- Экологический спид человечества
- Вопросы для самоконтроля