1. 形成海洋溫差的能源都是什么
海洋溫差能也叫海洋熱能,,形成海洋各水層之間溫差能的源頭肯定是太陽的光照,,也就是太陽能。光能是地球上非常重要的一種能量來源,,也是不可或缺的能量,。地球能夠保持生態(tài)平衡,氣候宜居與太陽能的多少有直接正相關(guān),,可以說太陽能是我們地球的生命線,。
2. 形成海洋溫差的能源是什么?
形成海洋溫差能的源頭是太陽能。
形成海洋溫差能的源頭是什么
海洋溫差能:
在各類海洋能之中,,海洋溫差能屬于海洋熱能,,其能量的主要來歷是儲(chǔ)藏在海洋中的太陽輻射能,。海洋溫差能具有儲(chǔ)量龐大以及隨時(shí)間變革相對(duì)不變的特點(diǎn),因此,,操作海洋溫差能發(fā)電有望為一些地域提供大局限的,、不變的電力。
海洋熱能主要來自于太陽能,。世界大洋的面積眾多無邊,,熱帶洋面也相當(dāng)寬闊。海洋熱能用事后即可獲得增補(bǔ),,很值得開拓操作,。
據(jù)計(jì)較,從南緯20度到北緯20度的區(qū)間海洋洋面,,只要把個(gè)中一半用來發(fā)電,,海水水溫僅平均下降l℃,就能得到600億千瓦的電能,,相當(dāng)于今朝全世界所發(fā)生的全部電能,。專家們預(yù)計(jì),單在美國的東部海岸由墨西哥灣流出的暖流中,,就可得到美國在1980年需用電量的75倍,。
3. 形成海洋溫差的能源都是什么氣體
海洋溫差能形成的原因是太陽能,海洋溫差能也叫海洋熱能,,海洋中上層水溫差異蘊(yùn)藏著一定的能量,,被稱為海水溫差能。
海洋溫差能形成的原因是太陽能,,海洋溫差能也叫海洋熱能,,海洋中上層水溫差異蘊(yùn)藏著一定的能量,被稱為海水溫差能,。
到達(dá)水面的太陽輻射能大約有60%透射到了一米的水深處,。有18%能夠到達(dá)海面以下十米的深度,少量的太陽輻射甚至能透射到水下100米以下的深度,。
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海水溫度隨水深而變化,,一般深海水區(qū)大約可以分為三層,第一層是海面到深度約為60米左右的地方,,稱作為表層,,該層海水一方面吸收著太陽的輻射能。一方面,,受到風(fēng)浪的影響使海水互相混合,這一層海水溫度變化比較小,,水溫大約在26-27攝氏度,。
第二層水深是從60米至130米,,海水溫度隨著深度的加深而急劇遞減,溫度變化比較大的成為了變溫層,。
第三層深度是在300米以上,。這層海水由于受到從極地流來的冷水的影響,溫度降至4攝氏度左右,,表層海水和深層海水之間存在著20攝氏度以上的溫差,,是巨大能量的來源。
4. 形成海洋溫差的能源都是什么能源
形成溫差的原因比較多,,形成海洋溫差的原因也多種多樣,,但究其源頭應(yīng)該是太陽能,也就是說蘊(yùn)藏在海洋中的太陽輻射能量,,在各種海洋能之中,,海洋溫差能屬于海洋熱能,具有儲(chǔ)量巨大以及隨時(shí)間變化相對(duì)比較穩(wěn)定的特性和特點(diǎn),。
而且還能夠利用海洋的溫差能進(jìn)行發(fā)電,,電力是清潔能源,我們理應(yīng)把發(fā)展電業(yè)的方向轉(zhuǎn)向利用海洋溫差能上來,,這樣可以補(bǔ)充一些地區(qū)電力緊張的局面,,為一些電能不足地區(qū)提供大規(guī)模的、穩(wěn)定的電力供應(yīng),。當(dāng)然,,這要根據(jù)實(shí)際情況來確定,包括所用工質(zhì)及流程的不同,,進(jìn)行科學(xué)的規(guī)劃,。
5. 形成海洋溫差能源頭是什么
太陽輻射到地球上的熱量,陸地吸收,,空氣也吸收,,但都比不上海洋吸收得多。這不僅是因?yàn)楹Q笳嫉厍虮砻娣e的70%,,而且還因?yàn)楹K臒崛萘看螅罕韧寥来?倍,,比花崗巖大5倍,比空氣大3000多倍,。海水溫差發(fā)電,,就是想把海洋吸收的這些熱量利用起來。海水溫差發(fā)電的原理很簡(jiǎn)單,,即先將海洋表面溫度較高的海水引入真空鍋爐,,由于壓力突然大幅度下降,如降到0.03大氣壓下,,24℃的水也會(huì)沸騰,,于是溫海水產(chǎn)生的蒸汽就可帶動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電,,然后再用深層冷一些的海水冷凝氣;也可以用溫度較高的表層海水給沸點(diǎn)較低的氨或氟利昂加熱后發(fā)電,。在20世紀(jì)70年代末,,美國已制成溫差發(fā)電的實(shí)驗(yàn)裝置,發(fā)電能力為50千瓦,,有人計(jì)算,,如果把南北緯20°以內(nèi)的海洋充分利用起來,海水溫度只需降低1℃,,就將發(fā)出600億千瓦的電,,可見溫差發(fā)電的潛力是很大的。
6. 形成海洋溫差能的能源源頭是什么
海水溫差發(fā)電是一種可再生能源,,主要是利用表層海水與深層海水的溫度不同來進(jìn)行發(fā)電,。
?工作原理
海洋溫差發(fā)電是利用熱交換的原理來發(fā)電。首先需要抽取溫度較高的海洋表層水,,將熱交換器里面沸點(diǎn)很低的工作流體(working fluid,,如氨、氟利昂等)蒸發(fā)氣化,,然后推動(dòng)渦輪發(fā)電機(jī)而發(fā)出電力,;再把它導(dǎo)入另外一個(gè)熱交換器,利用深層海水的冷度,,將它冷凝而回歸液態(tài),,這樣就完成了一個(gè)循環(huán),周而復(fù)始的工作,。
在熱交換技術(shù)平臺(tái),,目前有封閉式循環(huán)系統(tǒng)、開放式循環(huán)系統(tǒng),、混合式循環(huán)系統(tǒng)等,,其中以封閉式循環(huán)系統(tǒng)技術(shù)較成熟。而在地點(diǎn)的設(shè)置上,,則有岸基式,、離岸式差別。
?封閉式循環(huán)系統(tǒng)
隨著海水深度的變化,,表層海水受到陽光照射,,吸收能量而溫度較高;而在海平面200米以下,,陽光幾乎無法到達(dá),,因此溫度較低。海水深度越深,其溫度也就越低,。海水溫差發(fā)電時(shí),,需抽取表層溫度較高的海水,使熱交換機(jī)內(nèi)的低沸點(diǎn)液體〈例如氨〉沸騰為蒸氣,,然后推動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,再將其導(dǎo)入另一熱交換機(jī),,使用深層海水將其冷卻,,如此完成一個(gè)循環(huán)。
?開放式循環(huán)系統(tǒng)
將表層海水引入真空狀態(tài)的蒸發(fā)槽中,,因低壓下水的沸點(diǎn)極低而沸騰為水蒸氣,,再引至凝結(jié)槽,以深層海水使之凝結(jié)為水,。此過程中會(huì)在蒸發(fā)槽與凝結(jié)槽之間因壓力差因而形成蒸汽流,,在其間加上渦輪機(jī)即可發(fā)電。另外,,使用開放式循環(huán)系統(tǒng)發(fā)電會(huì)在凝結(jié)槽中形成淡水,,可供使用。排出的淡水,,這是它的有利之處,。
?混合式循環(huán)系統(tǒng)
開始時(shí)類似開放式循環(huán),將溫暖的海面水引進(jìn)真空容器使其閃蒸成蒸氣,,蒸氣再進(jìn)入氨的蒸發(fā)器(vaporizer),,使工作流體(氨)氣化來轉(zhuǎn)動(dòng)渦輪機(jī)發(fā)電,如同封閉式循環(huán)一般,,因此混合式循環(huán)兼具開放式循環(huán)與封閉式循環(huán)兩者的特性,。
?岸基式溫差發(fā)電廠
建置深海水管,將深層海水取至岸邊發(fā)電廠,,此過程容易使冷水管之溫度上升,,從而使發(fā)電效率更低,另外深海抽水管的建置難度較高,。
?離岸式溫差發(fā)電廠
發(fā)電廠建置在海上作業(yè)平臺(tái)上,,將深層海水抽取至作業(yè)平臺(tái),溫水與冷水的交換在海上作業(yè)平臺(tái)上完成發(fā)電,,再由電纜供電至岸邊,。離岸式海上作業(yè)平臺(tái)類似鉆油平臺(tái),因此水下作業(yè)需要錨固深海海底及錨定電纜,。其優(yōu)點(diǎn)是發(fā)電效率相對(duì)較高,,可降低發(fā)電成本。
?優(yōu)點(diǎn)
不消耗任何燃料
無廢料
不會(huì)制造空氣污染,、水污染,、噪音污染
整個(gè)發(fā)電過程幾乎不排放任何溫室氣體,,例如二氧化碳
全年且一天中所有時(shí)間段皆可發(fā)電,十分穩(wěn)定
副產(chǎn)品是淡水,,可供使用
?缺點(diǎn)
資金龐大
發(fā)電成本高
深海冷水管路施工風(fēng)險(xiǎn)高
影響周遭海域生物的生存權(quán)