海水资源开发利用实践——潮流能发电.docx
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1、海水资源开发利用实践潮流能发电由于引潮力的作用,海水不断地涨潮、落潮。涨潮时, 大量海水汹涌而来,具有很大的动能;同时,水位逐渐升高, 动能转化为势能。落潮时,海水奔腾而归,水位陆续下降, 势能又转化为动能。海水在涨潮和落潮时所具有的动能和势 能统称为潮汐能。潮汐能是一种蕴藏量极大、取之不尽用之 不竭、不需开采和运输、洁净无污染的可再生能源。目前潮 汐能最成熟的利用形式是潮汐发电。2022年4月29日上午, 位于浙江省舟山市岱山县秀山岛海域的LHD海洋潮流能发电 平台,目前世界最大单机容量潮流能发电机组“奋进号”正 在潮流的带动下平稳运转,源源不断地输送出绿色电能。截 至2022年7月底,该电
2、站已连续运行超过62个月,累计发 电总量超过293万千瓦时。一、潮流能资源的基本介绍潮流能是指月球和太阳的引潮力使海水产生周期性的 往复水平运动而形成的动能,发电原理是将水流中的动能通 过装置转化为机械能,进而将机械能转化为电能。适宜开发 潮流能的区域通常是指流速峰值大于2ms的位置,发电装 置通常在潮流流速为0. 8ms时启动。开阔海域的潮流速度 通常仅为0. lms,但潮波与邻近陆块之间的岬角、岛屿和狭 窄海峡等海岸地形的相互作用可使得流速超过2m/s。因此, 合适的地点位于沿海水域且高度局部化。根据亚特兰蒂斯能 源公司的报告,潮流能在全球范围内储量超过120GW。二、潮流能发电技术(一)
3、潮流能发电装置潮流能发电装置在开发过程中,逐渐研发出多种不同的 结构形式,其中根据来流的流向与水轮机装置转动轴的位置 关系,可分为水平轴式水轮机和垂直轴式水轮机,还有通过 支撑臂摆动来获能的振荡水翼技术等;现有的多数潮流能装 置采用直接固定于海底的方法,这样更有利于获能的稳定, 但如果需要在离岸较远、水位较深的地方安装装置,则需采 用漂浮式结构以便于安装和节约成本。利用天然潮流所带来 的动能推动装置发电的技术可以避免如潮汐发电站或水电 站需要修建堤坝与配套设施,能减少相应的投资,且水轮机 装置对生态环境影响小。然而,水轮机旋转面的面积只占据 了潮流截面的一小部分,对潮流能的利用率较低,同时要求
4、 潮流流速达到一定的条件来保证发电量。当前,国际上潮流 能发电技术以欧洲国家较为成熟,在潮流能资源丰富的地 区,进行了多种类型的全比例水轮机样机真实海况测试。 2020年,苏格兰Texo公司计划在EMEC试验场安装2MW的 SR2000机组,潮流能行业已然进入试商业化运行阶段。1 .水平轴式水轮机当水流方向与水轮机叶轮旋转轴平行,为水平轴式水轮 机。该类型水轮机的叶片均布于轮毂上,现主要以三叶片叶 轮为主,通过水流作用在叶片上产生的升力和转矩推动叶轮 绕着横轴旋转,以此将水流动能转化为旋转的机械能,然后 旋转的主轴将驱动发电机发电,将机械能转化为电能。水平 轴式水轮机的发电技术与风轮机发电技术
5、有很大相似性,很 多技术沿用了风轮机技术,有较好的前期基础,目前水平轴 式水轮机主要包括英国MCT公司研发的SeaGen系列,英国 SMD公司的TidEL项目以及爱尔兰OpenHydeo公司的C)PenVentre装置等。与垂直轴式水轮机相比,水平轴式水轮 机结构简单,稳定性好。同时,水平轴叶轮具有更佳的效率 转换、自启动力矩大、转动稳定等优点;但其叶片结构较垂 直轴式更为复杂,且简单高效叶片以及如何避免空化有待深 入研究,需换向或变桨机构以适应潮流的双向特性,结构整 体比较复杂。据CorSatea等调查显示,潮流能行业76%的投 资都用于研发水平轴式潮流能水轮机。2 .垂直轴式水轮机垂直轴式
6、水轮机发电原理与水平轴式类似,但其水流方 向与水轮机叶轮旋转轴垂直。该类型水轮机的叶轮旋转面平行于水流,叶片均布于轮缘上,叶片在水 流作用下产生的升力、阻力及其转矩推动叶轮绕主轴旋转, 主轴带动发电机运转,从而达到发电状态。目前垂直轴式水 轮机主要包括加拿大NE公司设计的EnCurrent垂直轴式潮 流发电系统、美国ORP公司通过螺旋叶片方案设计的CGen 潮流能发电装置以及哈尔滨工程大学设计的万向系列水轮 机等。与水平轴式叶轮相比,垂直轴式叶轮主要优点是:有 着更为简单的设计,较大降低了装置总成本,可以利用来自 任何方向的水流,并不需要用到任何偏航设备;适合大规模 阵列布置;叶片采用对称翼型
7、结构简单便于制造;发电机可 置于叶轮主轴的上端水面之上以降低水下密封的难度和成 本;也有研究表明它能更好地适应湍流环境。此外,工作转 速较低,不易空化、减少叶尖损失,更有效地降低噪音,这 样有利于保护海洋生物的栖息地。缺点主要是:相对于水平 轴式较低的自启动能力、较高的扭矩波动以及通常低于水平 轴式水轮机的获能效率,且其叶片攻角在一个旋转周期内处 于变化的状态,会导致输出功率的不平衡。同时,这也会令 其在紧急情况下很难停止,因为它不容易在水流中旋出,而 水平轴式可以通过变桨将叶片与水流方向平行以达到停止, 它需要比水平轴式叶片具有更光洁的表面,以保持较高的升 阻比,这是达到合理效率所必需的,但
8、这在海水中很难得到 有效保持,也会导致其制造和维护成本显著增加。3 .振荡水翼技术该类型机组主要由振荡悬臂、水翼及液压发电单元组 成,振荡悬臂在水翼两侧潮流的推动下摆动,其摆动可驱动 高压液体从而带动液压发电机发电,从而将动能转换为电 能。区别于传统水轮机旋转获能发电,振荡水翼技术克服传 统水轮机占用水深大和环境影响强的缺点。水翼转轴竖向安 装,可以避免因水翼与水密度不同而引起的水翼上浮或下 沉,优化了其运动效果。水翼结构形式十分简单,相对于其 他获能结构制造简便,不易损坏,即便破坏也易于更换,具 有更好的工程利用价值。振荡水翼的悬臂扫掠的区域宽而 浅,所以在浅海中有着一定的优势,但相对于研究
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