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对于风力发电机没风就停机的这一弊端,有人提出了这样的观点:每个水下涡轮机电能产量相当于一个风力发电机,却能够提供更多的电能,因为水流持续流动,涡轮叶片永远不会“停下来”。
因此很多潮汐能发电的支持者认为,与其他可再生能源如风能和太阳能发电相比,潮汐发电是可再生能源中的重要组成部分且更具优势,由于其与月球运动的周期有关,故潮流可提前数年被预见。
但是目前无论是风电还是潮汐发电都还处于成长期,最直接的证据就是,最早成气候的那批风电机组还都在发电,单从废弃设备的回收处理利用这一点来说,两种设备孰优孰略目前还不好说。毕竟一个被海风吹几十年另一个在海水里被浸泡几十年,从小编这个外行眼中来看,风机的回收可利用率应该会高于水下涡轮机。
部分建造案例
目前,苏格兰MeyGen公司计划投资8200万美元建造水下涡轮发电机,预计今年底将在苏格兰海域安装水下涡轮机,MeyGen公司执行总裁丹˙皮尔逊表示建造成本能够降低。预计本世纪20年代能够完全对苏格兰三分之一家庭提供电能。
此外,两年前苏格兰可再生能源电力公司(SPR)在奥克尼郡北部艾代岛成功完成了水下涡轮机“激发”潮汐发电的测试,该机器的使用标志着苏格兰雄心勃勃的潮汐发电项目的开启,随之将会规划上马一系列的涡轮机,让更多的家庭和企业用上可再生电力。
苏格兰曾颁布过一份政府报告,提出到2030年将恪守承诺100%电力需求来自可再生能源。为了提供更多的可再生能源,当地工程师迫切地从自然运动的潮汐中探索出绿色发电概念,开发清洁、绿色的发电机组项目。苏格兰电力可再生能源公司还计划将在艾拉海峡建立一个10兆瓦的潮汐能发电系列。
这些项目主要由英国电力可再生能源部门监管,该部门声称,水下涡轮机工作良好,已经开始为埃代岛提供能源。介绍称,水下涡轮机主要是利用潮汐以及水的力量来进行工作。另外,科学家们专门选择在暴风雨来临时,将涡轮机放入水中,以证明它能承受恶劣的天气环境。
据说几年前挪威也曾经建立了一个1亿瓦风力涡轮机。不过小编没有翻到相关文献,在此不多做介绍。
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小编最近在学习风电知识时偶然发现了一张图片,图中的机器看着非常像风力发电机,可是与以往印象中的又有区别,在小编的印象中,风力发电机是“高大帅”而这台机器给人的感觉却是“矮小萌”,这究竟是什么呢?(风机与涡轮机对比图 制图/刘浩)风力发电机的远亲水下涡轮机经过调查后才知道,原来小编看到的这是水下涡轮机,也就是利用潮汐能发电的涡轮机,其外形看起来就像是固定在海底位置的风力涡轮机,其叶片会在潮汐流中旋转发电。相比风机,潮汐涡轮机具有更短的刀片,旋转速度较慢,能量被倾斜的刀片转换成电流。其基底构造被设计成一个三脚
通常风力涡轮机的外观十分“丑陋”,存在着噪音,并且对野生动物的生命构成威胁,它们能否建造在水下呢?目前,苏格兰MeyGen公司计划投资8200万美元建造水下涡轮发电机,预计今年底将在苏格兰海域安装水下涡轮机,估计到本世纪20年代能够为苏格兰三分之一居民提供电力。MeyGen公司计划在苏格兰北端和奥克尼群岛之间的朋特兰湾建造水下涡轮机,这是世界上海洋水流最湍急的海域,但是由于海水湍急,渔船很少在这里捕捞,并且涡轮叶片旋转非常慢,不会对鱼类构成威胁。[$NewPage$]涡轮机并不是最新技术,但是将涡轮机安装在海底,利用潮汐能量发电
苏格兰可再生能源电力公司(SPR)在奥克尼郡北部艾代岛成功完成了水下涡轮机“激发”潮汐发电的测试,该机器的使用标志着苏格兰雄心勃勃的潮汐发电项目的开启,随之将会规划上马一系列的涡轮机,让更多的家庭和企业用上可再生电力。苏格兰可再生能源电力公司称,此次测试的成功是苏格兰利用潮汐能发电创新迈出的重要一步。该技术被证明可以有效地在苏格兰水流湍急的潮汐中有效运作,在冬季风暴来临时,涡轮机会调整降低相应位置。这部1兆瓦HS1000水下涡轮机有100英尺高,被称为“前期商用示范仪”。该重型仪表涡轮机在为艾代岛上的家庭
据物理学家组织网5月20日报道,苏格兰可再生能源电力公司(SPR)在奥克尼郡北部艾代岛成功完成了水下涡轮机“激发”潮汐发电的测试,该机器的使用标志着苏格兰雄心勃勃的潮汐发电项目的开启,随之将会规划上马一系列的涡轮机,让更多的家庭和企业用上可再生电力。苏格兰可再生能源电力公司称,此次测试的成功是苏格兰利用潮汐能发电创新迈出的重要一步。该技术被证明可以有效地在苏格兰水流湍急的潮汐中有效运作,在冬季风暴来临时,涡轮机会调整降低相应位置。这部1兆瓦HS1000水下涡轮机有100英尺高,被称为“前期商用示范仪”。该
3月11日,三峡新能源(北海)有限公司成立,法定代表人为倪道俊,注册资本1亿元,经营范围包括以自有资金从事投资活动、海上风电相关系统研发、发电机及发电机组制造、海上风力发电机组销售等,由三峡能源全资持股。
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根据Technavio的最新市场研究报告,全球水电涡轮机市场预计在2018-2022年期间的复合年增长率将超过4%。推动市场增长的关键因素是对大容量储能的需求增加。由于基础设施快速发展、技术支持电力需求增加等因素不断推动全球能源需求提高,同时随着人口规模的扩大和全球经济的增长,对电力的需求将继续增
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波浪能是所有海洋能源中最不稳定的能源,不过日本冲绳科学研究院(OIST)仍打算发展波浪能来发电。在日本,30%海岸线都放置大量消波块和防波堤用四脚锥体块来抵挡海浪侵蚀,OIST团队玩转巧思,选择将涡轮机放置在这些关键海岸线前方当作另一道墙,一方面可为日本生产额外电力送入电网,一方面也可以削
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