Приливные и гидроаккумулирующие электростанции.



Конструкция и принцип работы. Влияние на экологию.

Приливные электростанции. Если открыть шлюз в то время как приливная волна набирает высоту, и затем в высшей точке прилива шлюз закрыть, то накопленную воду можно во время слива пропустить через турбины, и таким образом выработать электрическую энергию. Если установить реверсивные турбины, то добавится выработка энергии при заполнении водохранилища. Неравномерность приливной энергии в течение лунных суток и лунного месяца не позволяет систематически использовать ее в периоды максимальных нагрузок. Можно компенсировать неравномерность работы ПЭС, совместив ее с ГАЭС или ГЭС.

 Гидроаккумулирующие станции. Решают задачу неравномерности графика нагрузки потребителей в часы максимума нагрузки требует покрывать пиковые набросы активной и реактивной мощности. В интервалы времени, когда нагрузка в энергосистеме минимальна, ГАЭС перекачивает воду из нижнего водохранилища в верхнее и потребляет при этом электроэнергию системы. В режиме непродолжительных пиков нагрузки ГАЭС работает в генераторном режиме и расходует в запасенном верхнем водохранилище воду.

Влияние на экологию. Для работы ГЭС требуется сооружение постоянных водохранилищ с большой площадью зеркала водной поверхности, которое может оказывать значительное вредное воздействие на окружающую среду. Это воздействие может выражаться в следующем:

Уничтожение уникальной флоры и фауны в бассейнах рек;

Затопление плодородных почв;

Сокращение стока воды ниже по течению;

Прекращение сезонных паводков;

Создание очень большого давления на малый участок поверхности земли;

Засорение водохранилища

.

 

Солнечный пруд. Принцип получения тепловой и электрической энергии.

Солн.пруд представляет собой оригинальный нагреватель, в котором теплозащитной крышкой является вода. Нагревает большие объемы жидкости до 90°С. Водоем может быть вырыт просто в земле (недорого).

В солн.пруд заливается не­сколько слоев воды различной степени солености, наиболее соленый слой толщиной около 0,5 м располагается на дне (рис. 1).

Солнечное излучение по­глощается дном водоема, и придонный слой воды нагревается.

В неоднородном водоеме придонный слой воды обычно делается настолько бо­лее соленым, чем слой над ним, что плот­ность его уменьшается при нагре­вании, но все-таки остается выше плотности более высокого слоя. Поэтому конвекция подавляется (тепло не передается воздуху) и придонный слой нагревается все сильнее.

 

 

Использование растворов, плотность которых возрастает при повышении температуры, позволяет иметь стабильные солнечные пруды.

Повышение температуры в придонном слое ограничивается тепло­выми потерями при прохождении солнечного излучения через непод­вижные верхние слои воды.

Для заполнения солн.пруда требуется несколько месяцев, т.к если верхние слои заливать слишком быстро, то в результа­те турбулентности взболтаются нижние слои и разрушится созданная стратификация.

Солн.пруды также содержат в себе накопители тепла. Теплоемкость и термическое сопротивление большого солн. пруда могут быть достаточными, чтобы сохранить тепло в придонном слое до зимы. Это тепло можно использовать для отопле­ния зданий зимой.

Возможно применений в промышленности как стационарные источ­ники тепла умеренно высокой температуры, а также как источники электроэнергии.

Схема получения электроэнергии. Горячая вода (60-90°С) из нижних слоев насосом подается в теплообменник и используется для испарения жидкости с низкой температурой кипения (фреон, пропан, аммиак). Пары этой жидкости приводят во вращение турбину. Рис 2.

 


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 860; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!