可再生能源—海洋能.ppt
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1、第五章,海洋能Ocean Energy,海洋能源通常指海洋中所蕴藏的可再生的自然能源,主要为 潮汐能、波浪能、海水热能和海水盐差能。这些资源分布在广阔的沿海区,而海水热能资源主要分布在热带海区。虽然这些不同形式的资源有各自的特点,但共同处是能量密度低,而且海洋条件对这些资源利用的工程设计是一个挑战。,近20多年来,受化石燃料能源危机和环境变化压力的驱动,作为主要可再生能源之一的海洋能事业取得了很大发展,在相关高技术后援的支持下,海洋能应用技术日趋成熟,为人类在下个世纪充分利用海洋能展示了美好的前景,中国能源一直处于紧缺状态,而且能源利用效率比发达国家低很多。中国又是一个能源消耗大国。全国用电连
2、年攀高。在用电高峰时期,全国缺电高达3000万千瓦。为摆脱电力短缺的困境,我国曾大力发展水力煤电事业,,但这些项目只是解决了一时之急,它们将进一步消耗弥足珍贵的不可再生资源,并且不可避免地对生态环境造成破坏。然而,反观海洋能却有着总量大、可再生、环保等优点。因此,开发海洋能对我国的经济发展和环境保护将有深远的影响。,海洋热能资源的估算我国温差能资源蕴藏量大,在各类海洋能资源中占居首位,这些资源主要分布在南海和台湾以东海域,尤其是南海中部的西沙群岛海域和台湾以东海区,具有日照强烈,温差大且稳定,全年可开发利用,冷水层离岸距离小,近岸海底地形陡峻等优点,开发利用条件良好。,我国南海海域辽阔,水深大
3、于8OO米的海域约140150万平方公里,位于北回归线以南,太阳辐射强烈,是典型的热带海洋,表层水温均在25C以上。5OO8OO米以下的深层水温在5C以下,表深层水温差在2O24C,蕴藏着丰富的温差能资源。,据初步计算,南海温差能资源理论蕴藏量约为119133 X 1O19千焦耳,技术上可开发利用的能量(热效率取7)约为(833931)X 10 17千焦耳,实际可供利用的资源潜力(工作时间取5O,利用资源10)装机容量达 13211476亿千瓦。,我国台湾岛以东海域表层水温全年在2428C,5OO80O米以下的深层水温在5C以下,全年水温差2O24C。据台湾电力专家估计,该区域温差能资源蕴藏量
4、约为2.16 X 1O14千焦耳。,.2海洋热能利用技术海洋热能是一种重要的可再生能源,对其进行开发利用是解决当前人类所面临的能源短缺和由于矿物燃料燃烧和大量使用空调所造成的环境效应的有效途径。目前,对海洋热能利用的方式主要是海洋温差发电,海水冷却和空调系统。,1海水温差发电的利用技术从理论上讲,冷热水温差达到166 C即可用来发电,但在实际应用中一般为2O C。由于海洋表面吸收了太阳能,温度一般可达253O,而水下400 700 m深层冷水温度则为510,两者温差为2O24,可以用来发电。,研究表明98个国家和地区可从海洋温差发电技术中受益。海洋温差发电装置根据所用工质及流程的不同,一般可分
5、为开式循环、闭式循环和混合式循环。,(1)开式循环(opencycle system)工作原理:真空泵将系统内抽到一定真空,起动温水泵把表层的温海水抽人蒸发器,温海水在蒸发器内沸腾蒸发,变为蒸汽。蒸汽经管道由喷嘴喷出推动汽轮机运转,带动发电机发电,蒸汽通过汽轮机后,又被冷水泵抽上来的深海冷水所冷却而凝结成淡化水。,由于只有不到0.5 的温海水变为蒸汽,因此必须泵送大量的温海水,以便产生出足够的蒸汽来推动巨大的低压汽轮机,这就使得开式循环系统的净发电能力受到了限制口。但开式循环所产生的副产品脱盐海水 具有很高的实用价值,特别是对于大洋中严重缺乏淡水的小岛。,(2)闭式循环(closedcycle
6、 system)工作原理:闭式循环系统以一些低沸点的物质(如丙烷、异丁烷、氟利昂、氨等)作为工作介质,目前认为氨水是最好的工作介质。系统工作时,表层温海水通过热交换器把热量传递给低沸点的工作介质(以氨水为例),氨水从温海水吸收足够的热量后开始沸腾,变为氨气,氨气经过管道推动气轮发电机,深层冷海水在冷凝器中使氨气冷凝、液化,用氨泵把液态氨重新压进蒸发器,以供循环使用。闭式循环系统能使发电量达到工业规模,但其缺点是蒸发器和冷凝器采用表面式换热器,导致这一部分不仅体积庞大,而且耗资昂贵。此外,闭式循环系统不能产生淡水。,(3)混合循环系统(hybridcycle system)工作原理:该系统基本与
7、闭式循环相同,但用温海水闪蒸出来的低压蒸汽来加热低沸点工质。这样做的好处在于既能产生新鲜的淡水,又可减少蒸发器的体积,节省材料,便于维护。,此外,日本还采用了热发电方式。此法与上述几种方式迥然不同,它是一种不使用汽轮机与发电机的直接发电方式。其发电原理是,利用二种导体的接点之间存在温差情况下会产生电动势的塞贝克效应。,这种热电发电方法应用于温水温差发电,将会有以下几个优点:由于不存在活动的设备部件,容易维修保养,运转可靠性高;不需使用氨、氟里昂之类的工作介质,因此安全、可靠。不过,目前存在着转换效率低、成本过高等不足。,2海水冷却技术海水冷却是指用海水取代淡水做工业上的冷却水,它是海水直接利用
8、的主要方式之一,其用水量约占海水取用总量的90%以上。海水利用过程中,海水实际上是替代淡水作为一种迁移热量的介质,但人们往往只是比较注重其作为水源的这一层面,而对其作为热源(冷却介质)的一面重视不足。海水冷却主要有两种形式:海水直流冷却和海水循环冷却.,(1)海水直流冷却技术是以原海水为冷却介质,经换热设备完成一次性冷却后,即直接排海的冷却水处理技术。国外许多拥有海水资源的国家,都大量采用海水做工业用水,且主要是做工业冷却水。海水直流冷却技术有近百年的发展历史。海水做工业冷却水,国内外都仍以直流冷却为主。,海水直流冷却技术具有深海取水温度低、冷却效果好和系统运行管理简单等优点;但也存在取水量大
9、、工程一次性投资大、排污量大和海体污染明显等问题。随着国际环境保护(无公害)公约的出台,对海水直流冷却技术提出了更高的环保要求,原有技术尚需进一步改进和完善,并逐渐向无公害方向发展。,海水直流冷却技术可广泛用于沿海城市和苦咸水地区的电力、钢铁、化工、能源(石油、煤炭)、建材、有色金属和食品等有关行业,应用前景十分广阔。海水直流冷却技术面临的主要问题是海水对金属材料的腐蚀性远高于一般淡水,且微生物和大生物的种类多、含量高。,因而,用海水作为直流冷却水,存在着严重的腐蚀和污损生物附着问题。其技术关键是防腐蚀技术和防海洋污损生物附着技术。,(2)海水循环冷却技术是以原海水为冷却介质,经换热设备完成一
10、次冷却后,再经冷却塔冷却、并循环使用的冷却水处理技术。和同等规模的海水直流冷却系统相比,海水循环冷却系统由于海水循环使用,使得其取水量和排污量均少95%以上,但同时增加了海水冷却塔。,海水循环冷却技术是在海水直流冷却技术和淡水循环冷却技术基础上提出的。2O世纪7O年代以来,人们在探索无公害防腐、防生物附着海水直流冷却技术的同时,借鉴淡水循环冷却的有关工艺和技术,开展了海水循环冷却技术的研究和开发工作。海水循环冷却的主要问题是海水含盐量高,,具有腐蚀和结垢性的离子浓度远高于一般淡水,且微生物和大生物的种类多、含量高,因而,用海水作循环冷却水,系统存在着严重的腐蚀、结垢、污损生物附着以及海水冷却塔
11、的盐沉积、盐雾飞溅等问题。海水循环冷却水处理较之淡水循环具有更大的难度。海水循环冷却技术的技术关键包括:防腐技术、阻垢技术、防生(生物附着)技术及海水冷却塔技术。,随着社会经济的高速发展和人口的急剧增加,淡水资源危机问题已经成为仅次于全球气候变暖的世界第二大环境问题。据统计,城市用水中约7O 8O%是工业用水,工业用水中约7O%8O%是工业冷却用水口 1。目前各主要沿海工业国家都非常重视海水冷却技术的发展和推广应用。,我国的海水冷却发展较快,但在取用量上与发达沿海工业国家尚有很大差距,潜力很大。据报道,2002年时,我国海水冷却水用量约140亿m3a,而日本约为3 000亿m3a,美国约为1
12、000亿m3a。我国是淡水资源严重缺乏的国家,淡水资源缺乏已经成为制约我国特别是很多沿海经济发达城市经济和社会发展的问题。,因此,在淡水资源日益短缺的形式下,在沿海地区大力推广海水冷却,对于缓解淡水危机,保持经济和社会的可持续发展有重要意义。,3.海水用于空调的技术随着社会的发展,人们对生活舒适度的要求越来越高,空调设备被大量使用,随之而来的是能源特别是电能消耗量的急剧上升加剧了能源的短缺问题,影响到经济和社会的可持续发展。由于空调系统的高能耗,其推广和使用也受到限制。,在我国,由于空调用电较多,许多城镇家庭还没有安装使用空调;许多单位在装了空调后因运行费用负担重而少开甚至不开;许多缺电的农村
13、更是无法安装使用空调。使用空调设备除了大量耗能之外,也产生了较为严重的负面环境效应:大量消耗由矿物燃料燃烧产生的电能,间接的加剧了环境污染;,同时,由于多数空调系统大量使用氟里昂等制冷剂,对臭氧层产生破坏作用。另外,夏季由于在某一地区大量使用空调设备,极易产生“热岛效应”,危害人们的生活环境。因此,研制节能环保型空调系统具有非常重要的意义。在沿海地区,海水是一种理想的节能环保型空调的热源。,采用相应的换热技术,用海水作为空调冷热源可从很大程度上缓解沿海地区的用电紧张和由大面积使用空调而造成的环境问题。美国从1990年起开展了利用海水供冷的理论和实验研究,他们立足于取用深海(700 tTt以下)
14、海水因而温度较低(7oC)。日本计划在东京等城市中铺设管道,引人海水,夏天为城市降温,解决“热岛效应”。,清华同方人工环境公司研发的“海水源热泵系统”,与以往以煤、气、油等为供热能量来源不同,它主要是以海水作为提取能量和储存能量的基本“源体”,它借助压缩机,消耗少量电能,从海水中“抽取”或“释放”能量,通过能量的压缩转换,实现建筑物和小区的供热、制冷。,由于海水热能的一些特性,做空调热源时,不仅要求开发出高效的热机和换热设备,而且要求空调系统利用自然能源的方式更为合理。目前某些地区采用以地下水作为空调冷源的换热方案,这种系统由水井、水泵、水空气换热器、风机、水管及控制件组成。该系统直接利用地下
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