Energie přílivu a odlivu - Vše, co potřebujete vědět !

Hnací přílivová rostlina
Hnací přílivová rostlina

Hnací energie přílivu a odlivu

Přílivová energie je forma obnovitelné energie, která využívá pohyby přílivu a odlivu k výrobě elektřiny.

Příliv a odliv je způsoben především gravitačním působením Měsíce a v menší míře gravitačním působením Slunce na vodní masy Země. Energie přílivu a odlivu využívá pravidelných změn hladiny vody v důsledku tohoto jevu.

Zde je návod, jak obvykle funguje systém výroby přílivové energie :

Přílivové hráze :
Přílivové přehrady jsou nejběžnějším způsobem využití přílivové energie. Tyto přehrady se staví v ústích řek nebo v ústích řek, kde má příliv a odliv silný pohyb nahoru a dolů.
Přílivové přehrady používají strukturu podobnou struktuře tradiční vodní elektrárny. Obvykle mají dveře nebo ventily, které se otevírají, aby voda mohla protékat turbínami, když příliv stoupá, a zavírají se, když příliv odezní.
Voda, která prochází turbínami, roztáčí generátory, které přeměňují kinetickou energii vody na elektřinu.


Podmořské turbíny :
Podmořské turbíny jsou nově vznikající technologií pro využití přílivové energie. Jsou umístěny na mořském dně, kde jsou silné přílivové proudy.
Podvodní turbíny zachycují kinetickou energii přílivových proudů otáčením lopatek. Tato rotace se pak pomocí generátoru přeměňuje na elektřinu.
Mezi potenciální výhody podmořských turbín patří lepší integrace do mořského prostředí a potenciálně nižší náklady na výstavbu ve srovnání s přílivovými přehradami.

Proč slapová energie ?

- Je to obnovitelný zdroj energie, protože příliv a odliv jsou předvídatelné a budou existovat tak dlouho, dokud budou Měsíc a Slunce působit gravitačním vlivem na Zemi.
- Produkuje malé nebo žádné emise skleníkových plynů nebo znečištění ovzduší.
- Má malý dopad na pevninu, protože přílivové přehrady obvykle zabírají oblasti, kde již existují lidská sídla, jako jsou ústí řek nebo přístavy.

Přílivová energie však představuje výzvy, včetně vysokých nákladů na výstavbu přílivových přehrad, environmentálních obav souvisejících se změnami mořských stanovišť a pobřežních ekosystémů a kolísání dostupnosti energie v závislosti na přílivových cyklech. Navzdory těmto výzvám přitahuje přílivová energie stále rostoucí zájem jako dlouhodobý obnovitelný zdroj energie.
Přílivové přehrady využívají vzestup a pokles přílivu a odlivu k výrobě energie
Přílivové přehrady využívají vzestup a pokles přílivu a odlivu k výrobě energie

Přílivové hráze :

Operace :

Zachycování energie : Přílivové přehrady využívají vzestup a pokles přílivu a odlivu k výrobě energie. Obvykle se budují v ústích řek nebo úžinách, kde je příliv a odliv obzvláště vysoký. Když příliv stoupá, voda je zadržována branami nebo zdymadly. Když odliv odezní, tato voda se uvolňuje turbínami, které vyrábějí elektřinu.

Technologie turbín : Turbíny používané v přílivových přehradách mohou být různých typů, včetně vrtulových turbín, akčních turbín nebo proudových turbín. Jsou navrženy tak, aby fungovaly v obou směrech, což znamená, že se mohou otáčet v obou směrech a zachycovat energii při stoupajícím i klesajícím přílivu a odlivu.

Cyklus výroby elektřiny : Přílivové přehrady vyrábějí elektřinu cyklicky, obvykle dvakrát denně, při přílivu a odlivu. Výroba elektřiny je předvídatelná a lze ji naplánovat podle doby přílivu a odlivu.

Výhody :

Obnovitelná energie : Přílivová energie je obnovitelným zdrojem energie, protože je poháněna gravitačními silami Měsíce a Slunce, které ovlivňují příliv a odliv.

Předvídatelnost : Na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce a vítr, je přílivová energie předvídatelná a konstantní. Časy přílivu a odlivu lze přesně vypočítat roky dopředu.

Nízký dopad na životní prostředí : Přílivové přehrady mají relativně nízký dopad na životní prostředí ve srovnání s jinými formami výroby energie. Neprodukují skleníkové plyny a nevyžadují velké plochy půdy, čímž snižují problémy s odlesňováním nebo ztrátou stanovišť.

Nevýhody :

Vysoké náklady : Výstavba přílivové přehrady je významnou finanční investicí vzhledem ke složitosti potřebné infrastruktury a vysokým stavebním nákladům.

Dopad na ekosystém : Výstavba přílivové přehrady může narušit místní ekosystémy, změnit proudy a ovlivnit migraci ryb a dalších mořských živočichů.

Specifická poloha : Přílivové přehrady lze stavět pouze v místech, kde je příliv a odliv dostatečně vysoký, aby poskytoval značné množství energie. Tím se omezí možná umístění pro tento typ instalace.

Navzdory těmto výzvám představují přílivové přehrady slibný zdroj energie pro pobřežní regiony s přílivem a odlivem a nabízejí značný potenciál pro čistou a udržitelnou výrobu elektřiny.
Turbíny jsou umístěny tak, aby byly vystaveny mořským proudům nebo přílivovým proudům.
Turbíny jsou umístěny tak, aby byly vystaveny mořským proudům nebo přílivovým proudům.

Provoz turbíny

Zachycování kinetické energie : Podmořské turbíny jsou instalovány pod vodou, často připevněné k mořskému dnu nebo ponořeným konstrukcím. Jsou umístěny tak, aby byly vystaveny mořskému proudu nebo přílivovým proudům. Když voda prochází lopatkami turbíny, síla proudu způsobuje otáčení turbíny a přeměňuje kinetickou energii vody na mechanickou energii.

Elektřiny : Rotace turbíny je spojena s elektrickým generátorem, obvykle alternátorem, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii. Takto vyrobená elektřina je pak přepravována podmořskými kabely do elektrické sítě na pevnině, kde je distribuována spotřebitelům.

Typy podmořských turbín :

Axiální turbíny : Tyto turbíny mají lopatky uspořádané kolem středové osy, podobně jako vrtule letadla. Jsou navrženy pro instalaci v relativně rychlých oceánských proudech a jsou účinné při zachycování kinetické energie v širokém rozsahu podmínek.

Vrtulové turbíny : Tyto turbíny vypadají jako velké vrtule a jsou navrženy tak, aby byly instalovány v konstantních a silných oceánských proudech. Jsou účinné při přeměně energie z pravidelných přílivových proudů na elektřinu.

Oscilační lopatkové turbíny : Tyto turbíny mají lopatky, které kmitají nebo kmitají s pohybem vody. Jsou vhodné pro proměnlivé oceánské proudy a mohou efektivně fungovat v podmínkách nízké rychlosti.

Výhody

Obnovitelná energie : Podvodní turbíny využívají obnovitelný zdroj, kinetickou energii oceánských proudů a přílivu a odlivu, která je poháněna gravitačními silami Měsíce a Slunce.

Předvídatelnost : Na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie, jsou oceánské proudy a příliv a odliv předvídatelné, což umožňuje přesné plánování výroby energie.

Nízký vizuální dopad : Podmořské turbíny, které jsou instalovány pod vodou, mají minimální vizuální dopad ve srovnání s větrnými turbínami na pevnině nebo solárními panely, díky čemuž jsou v některých pobřežních oblastech esteticky přijatelnější.

Nevýhody :

Vysoké počáteční náklady : Konstrukce a instalace podmořských turbín může být nákladná kvůli technickým a logistickým výzvám spojeným s instalací zařízení pod vodou a jejich údržbou.

Dopad na mořské prostředí : I když jsou podmořské turbíny méně vizuálně rušivé než jiná energetická zařízení, mohou mít dopad na mořské ekosystémy, narušovat stanoviště a migraci mořských živočichů.

Údržba a životnost : Podmořské turbíny vyžadují pravidelnou údržbu a mohou být náchylné ke korozi a opotřebení v důsledku drsného mořského prostředí, ve kterém pracují.

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
Jsme hrdí na to, že vám můžeme nabídnout web bez souborů cookie bez reklam.

Je to vaše finanční podpora, která nás udržuje v chodu.

Kliknout !