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发电机组,其由揉动式水轮机带动卧式发电机形成将其设置在设备水坝内,形成新型潮汐电站的主体结构;其揉動式水轮机可实现一机双向旋转且双向完全相同的最大水能出力能力转换适合拥有最大效益的单库双向式潮汐电站采用,其同时也适合單库单向式潮汐电站采用;

是低水头、大流量的发电形式

由于引潮力的作用使海水不断地

。涨潮时大量海水汹涌而来,具有很大的动能;同时水位逐渐升高,动能转化为势能落潮时,海水奔腾而归水位陆续下降,势能又转化为动能海水在运动时所具有的动能和勢能统称为

潮汐发电机组潮汐发电机组

其进出水口位置很低可充分利用有限的潮差水头;其可通过控制若干个进水口闸门及其开闭数量的方式对不同水头情况下形成的水轮机出力能力与变化进行调控与实现电力调频;其

维护方便,其将对解决困扰海岛渔民的用电问题做出贡獻也将为驻岛广大官兵提供电力方便。

口长达18000多公里,加上5000多个岛屿的海岸线14000多公里海岸线共长32000多公里,因此潮汐能资源是很丰富嘚据不完全统计,全国潮汐能蕴藏量为1.1亿千瓦年发电量可达2750千瓦时,其中可供开发的约3850万千瓦年发电量870亿千瓦时,大约相当于40多個新安江水电站目前我国潮汐电站总装机容量已有1万多千瓦。

潮汐能的重要应用之一是发电1913年

国在北海海岸建立了第一座潮汐发电站囿哪些。1957年我国在山东建成了第一座潮汐发电站有哪些1978年8月1日山东乳山县后沙口潮汐电站开始发电,年发电量230万千瓦时1980年8月4日我国第┅座“单库双向”式潮汐电站──江厦潮汐试验电站正式发电,装机容量为3000千瓦年平均发电1070万千瓦时,其规模仅次于法国

(装机容量为24萬千瓦年发电5.4亿千瓦时),是当时世界第二大潮汐发电站有哪些

简单地说,潮汐发电就是在海湾或有潮汐的河口建筑一座拦水堤坝形成水库,并在坝中或坝旁放置水轮发电机组利用潮汐涨落时海水水位的升降,使海水通过水轮机时推动水轮发电机组发电从能量嘚角度说,就是利用海水的势能和动能通过水轮发电机转化为电能

第一种是单库单向电站。即只用一个水库仅在涨潮(或落潮)时发電,我国浙江省温岭县沙山潮汐电站就是这种类型

第二种是单库双向电站。用一个水库但是涨潮与落潮时均可发电,只是在平潮时不能发电广东省东莞县的镇口潮汐电站及浙江省温岭县江厦潮汐电站,就是这种型式

第三种是双库双向电站。它是用二个相邻的水库使一个水库在涨潮时进水,另一个水库在落潮时放水这样前一个水库的水位总比后一个水库的水位高,故前者称为上水库后者称为下沝库。水轮发电机组放在两水库之间的隔坝内两水库始终保持着水位差,故可以全天发电

潮汐发电机组潮汐发电的优点

1、能源清洁可靠,可以经久不息地利用且不受气候条件的影响。

2、虽然有周期性间歇但有准确规律,可用电子计算机预报并有计划纳入电网运行。

3、一般离用电中心近不必远距离送电。

4、潮汐电站兴建后的最高库水位总是低于建站前最高潮水位因此潮汐电站库区不但不淹没土哋,还可以促淤围垦发展水产养殖。以浙江江厦潮汐试验电站为例电站年上网电量500*104千瓦时,按0.5元/千瓦时电价计年售电收入扣除税收後约200万元。但水库围垦了366hm²农田年收入超过1000万元:提供1.37km²面积的海产品养殖区域,年产值在1500万元以上

5、潮汐电站的主要部分建在水下,不汙染环境而且还美化环境,提高旅游效益如法围朗思潮汐电站建成后,高水位比天然潮位降低了0.5-1.0m原波涛汹涌的朗斯河三角湾变成了岼静的湖泊,成了人们旅游休闲场所此外,通过700m长的坝顶公路连接城市使城市之间的距离缩短了30km,每年从坝上通过的汽车达50万辆。

潮汐發电机组潮汐发电的缺点

1、潮差和水头在一日内经常变化在无特殊调节措施时,出力有间歇性给用户带来不便。但可按潮汐预报提前淛定运行计划与大电网并网运行,以克服其间歇性 潮汐发电

2、潮汐存在半月变化,潮差可相差二倍故保证出力、装机的年利用小时數也低。

3、潮汐电站建在港湾海口通常水深坝长,施工、地基处理及防淤等问题较困难故土建和机电投资大,造价较高

4、潮汐电站昰低水头、大流量的发电形式。涨落潮水流方向相反敌水轮机体积大,耗钢量多进出水建筑物结构复杂。而且因浸泡在海水中海水、海生物对金属结构物和海工建筑物有腐蚀和沾污作用,放需作特殊的防腐和防海生物粘附处理

5、潮汐变化周期为太阴日(24h50min),月循环約为14天多每天高潮落后约50min,故与按太阳日给出之日需电负荷图配合较差

潮汐发电虽然存在以上不足之处,但随着现代技术水平的不断提高是可以得到改善的。如采用双向或多水库发电、利用抽水蓄能、纳人电网调节等措施可以弥补第一个缺点;采用现代化浮运沉箱進行施工,可以节约土建投资;应用不锈钢制作机组选用乙烯树脂系列涂料,再采用阴极保护可克服海水的腐蚀及海生物的粘附。

与普通水力发电原理类似通过絀水库,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

潮汐作为一种洎然现象,
与普通水利发电原理类似
适合低水头、大流量的特点
潮汐能是一种清洁、不污染

在海湾或感潮河口可见到海水或江水每天有兩次的涨落现象,早上

的称为潮晚上的称为汐。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。这种现象主要是由月浗、太阳的

效应所造成的涨潮时,大量海水汹涌而来具有很大的动能;同时,水位逐渐升高

。落潮时海水奔腾而归,水位陆续下降势能又转化为动能。海水在运动时所具有的动能和势能统称为

潮汐是一种蕴藏量极大、取之不尽、用之不竭、不需开采和运输、洁净無污染的

建设潮汐电站,不需要移民不淹没土地,没有环境污染问题还可以结合潮汐发电发展围垦、水生养殖和海洋化工等综合利鼡项目。

潮汐能的主要利用方式是潮汐发电

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。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

,从而潮汐发电的水轮机结构要适合低水头、大流量的特点

潮汐发电是水力发电的一种。在有条件的海湾或感潮ロ建筑堤坝、闸门和厂房围成水库,水库水位与外海潮位之间形成一定的潮差(即工作水头)从而可驱动水轮发电机组发电。

与潮汐发电楿关的技术进步极为迅速已开发出多种将潮汐能转变为

的机械设备,如螺旋浆式水轮机、

、开敞环流式水轮机等日本甚至开始利用人慥卫星提供潮流信息资料。利用潮汐发电日趋成熟已进入实用阶段。

潮汐能的主要利用方式是潮汐发电

20世纪初,欧、美一些国家开始研究潮汐发电1913年德国在北海海岸建立了第一座

。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灣郎斯河口。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

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***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年前蘇联在其北方摩尔曼斯克附近的

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。试驗电站、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。

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。嘫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

1957年我国在山东建成了第一座潮汐发電站有哪些。1978年8月1日山东

口潮汐电站开始发电年发电量230万千瓦时。1980年8月4日我国第一座“单库双向”式潮汐电站──江厦潮汐试验电站正式发电装机容量为3000千瓦,年平均发电1070万千瓦时其规模仅次于法国

(装机容量为24万千瓦,年发电5.4亿千瓦时)是当时世界第二大潮汐發电站有哪些。

简单地说潮汐发电就是在海湾或有潮汐的河口建筑一座拦水堤坝,形成水库并在坝中或坝旁放置

,利用潮汐涨落时海沝水位的升降使海水通过

时推动水轮发电机组发电。从能量的角度说就是利用海水的势能和动能,通过水轮发电机转化为

在全球范围內潮汐能是海洋能中技术最成熟和利用规模最大的一种潮汐发电在国外发展很快。欧洲各国拥有浩瀚的海洋和漫长海岸线因而有大量、稳定、廉价的潮汐资源,在开发利用潮汐方面一直走在世界前列法、加、英等国在潮汐发电的研究与开发领域保持领先优势。

中国海岸线曲折漫长主要集中在

等省的沿海地区。中国潮汐能的开发始于20世纪50年代经过多年来对潮汐电站建设的研究和试点,我国潮汐发电荇业不仅在技术上日趋成熟而且在降低成本,提高经济效益方面也取得了较大进展已经建成一批性能良好、效益显著的潮汐电站。

电仂供应不足作为制约我国国民经济发展的重要因素尤其是在东部沿海地区。而潮汐能具有可再生性、清洁性、可预报性等优点在我国優化电力结构,促进能源结构升级的大背景下发展潮汐发电顺应社会趋势,有利于缓解东部沿海地区的能源短缺潮汐电站建设可创造良好的经济效益、社会效益和环境效益,投资潜力巨大

潮汐的发生也是有规律的。

月球都有关系,也和我国传统农历对应在农历每朤的初一即朔点时刻处太阳和月球在地球的一侧

,所以就有了最大的引潮力所以会引起“大潮”,在农历每月的十五或十六附近太阳囷月亮在地球的两侧,太阳和月球的引潮力你推我拉也会引起“大潮”;在月相为上弦和下弦时即农历的初八和二十三时,太阳引潮力囷月球引潮力互相抵消了一部分所以就发生了“小潮”故农谚中有“初一十五涨大潮,初八二十三到处见海滩”之说另外在第天也有漲潮发生,由于月球每天在天球上东移13度多合计为50分钟左右,即每天月亮上中天时刻(为1太阴日=24时50分)约推迟50分钟左右(下中天也会發生潮水每天一般都有两次潮水)故每天涨潮的时刻也推迟50分钟左右。

我国劳动人民在千百年来总结经验出来许多的算潮方法(推潮汐时刻)如八分算潮法就是其中的一例:简明公式为:

上式可算得一天中的一个高潮时对于正规半日潮海区,将其数值加或减12时25分(或为了计算的方便可加或减12时24分)即可得出另一个高潮时若将其数值加或减6时12分即可得低潮出现的时刻——低潮时。但由于月球和太阳的运动的複杂性,大潮可能有时推迟一天或几天一太阴日间的高潮也往往落后于月球上中天或下中天时刻一小时或几小时,有的地方一太阴日就發生一次潮汐故每天的涨潮退潮时间都不一样,间隔也不同。

利用潮汐发电必须具备两个物理条件:首先潮汐的幅度必须大至少要有几米;第二海岸地形必须能储蓄大量海水,并可进行土建工程即区域蕴有足够大的潮汐能是十分重要的,潮汐能普查计算的方法是首先選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。

潮汐发电的工作原理与一般

的原理是楿近的即在河口或海湾筑一条大坝,以形成天然水库水轮发电机组就装在拦海大坝里。由于海水潮汐的水位差远低于一般水电站的水位差所以潮汐电站应采用低水头、大流量的水轮发电机组。全贯流式水 轮发电机组由于其外形小、重量轻、管道短、效率高已为各潮汐電站广泛采用

潮汐电站可以是单水库或双水库。单水库潮汐电站只筑一道堤坝和一个水库双水库潮汐电站建有两个相邻的水库。

即只鼡一个水库仅在涨潮(或落潮)时发电,因此又称为单水库单程式潮汐电站我国浙江省

沙山潮汐电站就是这种类型。

用一个水库但昰涨潮与落

潮时均可发电,只是在水库内外水位相同的平潮时不能发电这种电站称之为单水库双程式潮汐电站,它大大提高了潮汐能的利用率

广东省东莞市的镇口潮汐电站及浙江省温岭市

为了使潮汐电站能够全日连续发电就必须采用双水库的潮汐电站。它是用二个相邻嘚水库使一个水库在涨潮时进水,另一个水库在落潮时放水这样前一

个水库的水位总比后一个水库的水位高,故前者称为上水库(高沝位库)后者称为下水库(低水位库)。水轮发电机组放在两水库之间的隔坝内两水库始终保持着水位差,故可以全天发电

1、潮汐能是一种清洁、不污染环境、不影响

的可再生能源。潮水每日涨落周而复始,取之不尽用之不竭。它完全可以发展成为沿海地区生活、生产和国防需要的重要补充能源

2、它是一种相对稳定的可靠能源,很少受气候、水文等自然因素的影响全年总发电量稳定,不存在豐、枯水年和丰、枯水期影响

3、潮汐电站不需淹没大量农田构成水库,因此不存在人口迁移、淹没农田等复杂问题。而且可 用拦海大壩促 淤围垦大片海涂地,把水产养殖、水利、海洋化工、交通运输结合起来大 搞综合利用。这对于人多地少、农田非常宝贵的沿海地區更是个突出的优点。

4、潮汐电站不需筑高水坝即使发生战争或地震等自然灾害,水坝受到破坏也不至于对下游城市、农田、人民苼命财产等造成严重灾害。

5、潮汐能开发一次能源和

相结合不用燃料,不受一次能源价格的影响而且运行费用低,是一种经济能源泹也和河川水电站一样,存在一次投资大、发电成本低的特点

6、机组台数多,不用设置备用机组

1、潮差和水头在一日内经常变化,在無特殊调节措施时出力有间歇性,给用户带来不便但可按潮汐预报提前制定运行计划,与大电网并网运行以克服其间歇性。

2、潮汐存在半月变化潮差可相差二倍,故保证出力、装机的

3、潮汐电站建在港湾海口通常水深坝长,施工、地基处理及防淤等问题较困难故土建和机电 投资大,造价较高

4、潮汐电站是低水头、大流量的发电形式。涨落潮水流方向相反故水轮机体积大,耗钢量多 进出水建筑物结构复杂。而且因浸泡在海水中海水、海生物对金属结构物和海工建筑物有腐蚀和沾污作用,放需作特殊的防腐和防海生物粘附處理

5、潮汐变化周期为太阴日(24h50min),月循环约为14天多每天高潮落后约50min,故与按太 阳日给出之日需电负荷图配合较差 潮汐发电虽然存茬以上不足之处,但随着现代技术水平的不断提高是可以得到改善的。如采用双向或多水库发电、利用抽水蓄能、纳人电网调节等措施可以弥补第一个缺点;采用现代化浮运沉箱进行施工,可以节约土建投资;应用不锈钢制作机组选用乙烯树脂系列涂料,再采用阴极保护可克服海水的腐蚀及海生物的粘附。

潮汐发电作为一种清洁能源,在大力发展海洋经济的今天不仅得到政府部门的重视,更成為装备制造企业进军战略性新兴产业的新商机潮汐能作为一种可再生能源,已成为"十二五"战略性新兴产业规划中新能源的重要组成部分与风能和太阳能相比,潮汐能更为可靠其发电量不会产生大的波动,而且不占用农田、不污染环境成本只有火电的八分之一,而中國的潮汐资源丰富为发展潮汐发电提供了充足的机遇。随着煤、石油、

等传统化石能源日益减少能源短缺现象日益加重,人们纷纷将能源发展重点转向面积更加辽阔的大海潮汐发电具有资源丰富、储备量大、可再生等特点,而且环保、无污染成为开发"蓝色能源"的重點。在大力发展海洋经济的背景下潮汐发电已经被我国列为"十二五"战略新兴产业规划中新能源的重要组成部分,更是为装备制造业进军戰略性新兴产业提供了巨大商机发展潜力巨大。潮汐发电对自然条件和设备条件要求都比较高潮汐发电是利用有潮汐的海湾、河口等囿利地形,通过建筑拦水堤坝形成水库在坝中或坝旁放置水轮发电机组,利用潮汐涨落时潮位的落差推动水轮机旋转将海水的势能和動能转化为电能。此外由于潮汐发电是以海水为介质,发电设备常年泡在海水中因此对设备防腐蚀、防海生物附着等方面有严格要求。

我国潮汐能资源丰富长达18000多公里的大陆

,加上5000多个岛屿的14000多公里海岸线共约32000多公里的海岸线中蕴藏着丰富的潮汐能资源。据不完全統计全国潮汐能蕴藏量为1.9亿千瓦,其中可供开发的约3850万千瓦年发电量870亿千瓦时,大约相当于40多个

汐电站总装机容量已有1万多千瓦根據中国海洋能资源区划结果,我国沿海潮汐能可开发的潮汐电站坝址为424个以浙江和福建沿海数量最多。

根据浙江省政府发布的《浙江省海洋功能区划》全省的

利用区包括潮汐能区4个,重点区域为南田岛湾潮汐能区、

潮汐能区、江厦潮汐能区、海山潮汐能区;潮流能区1个即

占我国潮流能量的一半左右,开发潜力较大

据了解,浙江近岸均为强潮区浙江沿海平均潮差为4.29米,潮汐能理论装机容量为2896万千瓦可开发的潮汐能装机容量为880万千瓦,约占全国总量的40%;沿海平均波高为1.3米理论波浪能密度为5.3千瓦/米,可装机容量为250万千瓦波浪能占铨国总量的16.5%。

1980年12月16日福建省水电厅、省水利科研所、省农机科研所等单位组织技术人员到平潭调查潮汐能源。1983年10月省科委决定在

幸福洋垦区的小结屿海堤内侧建设潮汐发电站有哪些。工程由福建省水利电力勘测设计院设计平潭县幸福洋试验潮汐电站工程指挥部施工。潮汐电站以垦区的排洪沟和深水养殖池(面积73公顷)作为蓄水水库,库容量为167万立方米有效库容量133万立方米,采用单向退潮发电

1984年10月,動工围埝和基础开炸在小结屿岸边,动工兴建主副厂房其中主厂房建筑面积522.7平方米,副厂房184.4平方米机组***高程为-3.8米,装置水轮机囷发电机各4台水轮机为国产贯流式GDBWS-190型,轴功率381.71千瓦转速155转/分,效率83%发电机为交流同步水轮TSWN99/37-12型,容量320千瓦额定电压400伏,额定电流577安转速500转/分。设备操作层的高程为-1.55米其中设置调速器、控制屏、动力屏、恒电位器等。内设中央控制室、主变间、厂内变电室及10千伏开關柜等电站的

为10千伏二回路,一回路经标准砂厂至县城长13公里;另一回路经

与县电网连接,长12公里

1988年主体工程竣工,1989年6月12日验收9朤与县网并网发电。电站总装机容量1280千瓦日发电2次10小时,设计年发电量315.17万千瓦时当年发电2.28万千瓦时。总投资530万元1991年7月,因电机锈蚀洏停役维修此后时停时发,发电时限短且不稳定。1995年发电量2.25万千瓦时

年发电量(万兆瓦·小时)

潮汐发电是一项潜力巨大的事业,據

计算世界上潮汐能发电的

在10亿千瓦以上,也是一个天文数字经过多年来的实践,在工作原理和总体构造上基本成型可以进入大规模开发利用阶段。潮汐发电的前景是广阔的

据估计到2000年全世界潮汐发电站有哪些的年发电量可达到3X1010~6X1010kw·h。潮汐电站除了发电外还有着广闊的综合利用前景其中最大的效益是

、增加土地,此外还可进行海产养殖及发展旅游正由于以上原因潮汐发电已倍受世界各国重视。

卋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

、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

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21世纪,将不断会有大型现代潮汐电站建成使用

法国朗斯潮汐电站建成于1966年,总装机容量为240MW单机功率为10MW,共24台水轮机年发电5.4億度,是当时世界上最大的海洋能发电工程其技术创新是采用了与常规水电站不同的,具有正反向发电、泄水和抽水的灯泡式贯流水轮發电机组不但提高了潮汐能的利用效率,同时降低了电站的造价该电站总的基建费用为5.7亿法郎(约1亿美元),若按1973年的实际发电量计算每度电的成本大概是水力发电的2倍。由于潮汐发电是波动和间歇的输出功率变化大,全年平均输出的电量为额定装机能力的25%

爱尔蘭斯特兰福特湾的潮汐电站,斯特兰福特湾潮汐电站是世界上十大可再生能源工程之一也是目前为止,海洋上最大的潮汐发电站有哪些不过该记录将在2015年被建在韩国Wando Hoenggan Waterways的工程打破,该工程投资8.2亿美元装机容量有300兆瓦,60英尺高(18米)的涡轮靠自身重力固定于海底

位于我国浙江省乐清湾北端的江厦港。该电站是1974年在原“七一”塘围垦工程的基础上建造的集发电、围垦造田、海水养殖和发展旅游业等各种功能為一体。该电站的特点是采用类似法国朗斯电站的双向发电的灯泡贯流式水轮发电机组该站址最大潮差8.39m,平均潮差5.1m原设计为6台500kW机组,囿6个机坑实际***了5台机组,第一台为500kW在1980年5月投入运行;第二台为600kW,其余3台为700kW最后一台于1986年投入运行。总装机为3200kW为当时世界第三夶潮汐电站。坝址以上港湾面积约8000亩由于库区原计划围垦造田5600亩,当地农民私自占地围垦或养殖可供发电的水面积不足2000亩。1986年五台机組年发电量约600万度低于1070万度的原设计年发电量,发电的的经济效益不高多年来,电厂计划加高围堰提高库区的水位,并在第六号机坑增加一台机组增加发电量,提高发电的经济效益

  • 1. .中国城市低碳经济网[引用日期]
  • 2. .中国城市低碳经济网[引用日期]
  • 3. .电缆网[引用日期]

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海水潮汐发电站有哪些是指应用海水的潮汐能进行发电的发电站。海水在运动中所具有的能量成为潮汐能潮汐发電就是在海湾或有潮汐的河口建筑一座拦水堤坝,形成水库并在坝中或坝旁放置水轮发电机组,利用潮汐涨落时海水水位的升降使海沝通过水轮机时推动水轮发电机组发电。

1957年我国在山东建成了第一座站
海水在运动中所具有的动能和势能统

由于引潮力的作用使海水不斷地涨潮、落潮。涨潮时大量海水汹涌而来,具有很大的动能;同时水位逐渐升高,动能转化为势能落潮时,海水奔腾而去水位陸续下降,势能又转化为动能海水在运动中所具有的动能和势能统称为

潮汐能的重要应用之一是发电。从能量的角度说就是利用海水嘚势能和动能,通过水轮发电机转化为电能潮汐发电的优点是成本低,每度电的成本只相当火电站的八分之一

法国是海水温差能利用嘚故乡,早在1861年著名的法国科学幻想小学作家儒勒·凡尔纳,就幻想利用海水中储藏的太阳能了。1881年法国科学家德尔松瓦第一个提出了溫差发电的方案,他认为稀硫酸的水溶液在锅炉内加热到30℃所产生的蒸气压与在冷凝器内冷却到15℃所产生的蒸气压,两者在温差为15℃的條件下它们的蒸气压力差约为两个大气压,这个蒸气压力差就可以用来作功在自然界中,要寻找温差为15℃的热源和冷源是十分容易的如温泉的水和河里的水就可能相差15℃,海洋表层的水和深层的水也可能有15℃以上的温差他的设想提出以后,美国、意大利和德国的科學家为实现这个设想进行了不懈的努力但都没有获得成功。整整过去了45年直到1926年,才有人第一次用实验证明了德尔松瓦设想的正确性证明这个设想正确性的人,是他的学生——法国物理学家克劳德和工程师布射罗

1913年德国在北海海岸建立了世界上第一座潮汐发电站有哪些。

我国大陆海岸线长潮汐能资源很丰富。1957年我国在山东建成了第一座站据不完全统计,我国潮汐能蕴藏量为1.1亿千瓦年发电量可達2750千瓦时,其中可供开发的约3850万千瓦年发电量870亿千瓦时,大约相当于40多个新安江水电站

中国于1978年年底实行改革开放30年来,随着国家经濟社会的快速发展和改革的不断深入中国的水电发展先后较好地解决了技术、资金、市场和体制等制约问题,以超过每10年翻一番的速度發展取得了令世人瞩目的成就。

2007年中国水电开发热潮涌动,呈现出一片蓬勃景象特别是金沙江溪洛渡水电站成功实现截流,预示着Φ国水电开发又上新征程截止2007年底,中国水电总装机容量达到1.45亿千瓦约占总容量的20.3%,同比增长11.49%到2008年底,全国水电装机达到1.75亿千瓦茬世界居第一位,占全国发电装机容量的21.6%仅次于以煤发电,居第二位中国水电在科学发展观的指引下,步入了有序开发、和谐发展的噺阶段水电勘测设计、科研、施工、设备制造***和建设管理的技术水平又跃上了一个新台阶。

此外中国水电产业各项经济指标增长較快。2007年1-11月中国水力发电行业累计实现工业总产值93,826,334千元,比上年同期增长了20.88%;累计实现产品销售收入89,240,772千元比上年同期增长了20.17%;累计实現利润总额24,689,815千元,比上年同期增长了35.91%2008年1-11月,中国水力发电行业实现累计工业总产值111,348,950千元比上年同期增长了23.50%;实现累计产品销售收入113,147,151千え,比上年同期增长了24.80%;实现累计利润总额26,863,763千元比上年同期增长9.75%。

中国经济已进入新的发展时期在国民经济持续快速增长、工业现代囮进程加快的同时,资源和环境制约趋紧能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大据此,加快西部水力资源开发、实现西电东送对于解决国民经济发展中的能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展,无疑具有非常重要的意义另外,大仂发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定具有不可替代的作用。水电开发通过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展将把地方资源优势转变为经济优势、产業优势,以此带动其他产业发展形成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展

参考资料

 

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