1. 海洋形成溫差能的源頭是是太陽能,。 即蘊(yùn)藏在海洋中的太陽輻射能,在各種海洋能之中,,海洋溫差能屬于海洋熱能,,具有儲量巨大以及隨時間變化相對穩(wěn)定的特點(diǎn),。且能利用海洋溫差能發(fā)電有望為一些地區(qū)提供大規(guī)模的、穩(wěn)定的電力,,而根據(jù)所用工質(zhì)及流程的不同,。 海水溫度隨水深而變化,一般深海區(qū)大約可以分為三層,,第一層是海面到深度約60米左右的地方,,稱作表層,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,。 2. 形成海洋溫差能的主要源頭1.形成原因 形成海洋溫差的源頭是太陽能,。 2.能量來源 在海洋里,海洋溫差能屬于海洋熱能,能量的主要來源是蘊(yùn)藏在海洋中的太陽輻射能。 3.海洋溫差用處 值得一提的是可以利用海洋溫差能發(fā)電,還能有望為一些地區(qū)提供大規(guī)模的,、穩(wěn)定的電力,。 4.海洋溫差特點(diǎn) 這是因?yàn)楹Q鬁夭钅芫哂袃α烤薮笠约半S時間變化相對穩(wěn)定的特點(diǎn),海洋熱能用過后也可得到補(bǔ)充,。 3. 形成海洋溫差能的源頭是什么能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。 4. 形成海洋溫差能的根源是什么形成海洋溫差能的源頭是太陽能,,在各種海洋能之中,,海洋溫差能屬于海洋熱能,其能量的主要來源是蘊(yùn)藏在海洋中的太陽輻射能,。海洋溫差能具有儲量巨大以及隨時間變化相對穩(wěn)定的特點(diǎn),,因此,利用海洋溫差能發(fā)電有望為一些地區(qū)提供大規(guī)模的,、穩(wěn)定的電力,。 世界大洋的面積浩瀚無邊,熱帶洋面也相當(dāng)寬mini—OTEC廣,。海洋熱能用過后即可得到補(bǔ)充,很值得開發(fā)利用,。據(jù)計算,,從南緯20度到北緯20度的區(qū)間海洋洋面,,只要把其中一半用來發(fā)電,海水水溫僅平均下降l℃,,就能獲得600億千瓦的電能,,相當(dāng)于目前全世界所產(chǎn)生的全部電能。 擴(kuò)展資料: 海水溫差發(fā)電技術(shù),,是以海洋受太陽能加熱的表層海水(25℃~28℃)作高溫?zé)嵩?,而?00米~l000米深處的海水(4℃~7℃)作低溫?zé)嵩矗脽釞C(jī)組成的熱力循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)電的技術(shù),。從高溫?zé)嵩吹降蜏責(zé)嵩?,可能獲得總溫差15℃~20℃左右的有效能量。 最終可能獲得具有工程意義的11℃溫差的能量,。早在1881年9月,,巴黎生物物理學(xué)家德·阿松瓦爾就提出利用海洋溫差發(fā)電的設(shè)想。1926年11月,,法國科學(xué)院建立了一個實(shí)驗(yàn)溫差發(fā)電站,,證實(shí)了阿松瓦爾的設(shè)想。 5. 形成海洋溫差的能的源頭是什么海濱地區(qū),,由于海陸熱力性質(zhì)差異,,造成白天陸地增熱快,海上增溫慢,,夜間陸地降溫快,,海上降溫慢。海陸間晝夜溫度差異引起不同的熱力環(huán)流,,致使近地面風(fēng)向隨晝夜而變化,,由陸地吹想海面,稱為陸風(fēng),,由海面吹向陸地,,稱為海風(fēng)。 氣象學(xué)上把表示空氣冷熱程度的物理量稱為空氣溫度,,簡稱氣溫,,國際上標(biāo)準(zhǔn)氣溫度量單位是攝氏度。 天氣預(yù)報中所說的氣溫,,指在野外空氣流通,、不受太陽直射下測得的空氣溫度,一般在百葉箱內(nèi)測定,,最高氣溫是一日內(nèi)氣溫的最高值,,一般出現(xiàn)在14-15時,最低氣溫是一日內(nèi)氣溫的最低值,一般出現(xiàn)日出前,。 6. 海洋形成溫差的源頭是什么首先,,決定海洋表面水溫的主要因素是大洋輻射,由于地球在橢圓軌道上公轉(zhuǎn),,使得一年中南北半球在遠(yuǎn)離赤道的地區(qū)所受到的太陽輻射量不同,,北半球大于南半球。原因是:不管是在近日點(diǎn)還是在遠(yuǎn)日點(diǎn),,在同緯度,、同太陽高度角的條件下,太陽輻射強(qiáng)度是相同的,。但由于地球在近日點(diǎn)附近的速度大于遠(yuǎn)日點(diǎn)附近的速度,,因此一年中相同緯度受太陽照射的時間北半球比南半球多。 其次,,海水溫度與洋流有很大的關(guān)系,,北半球有強(qiáng)大的北太平洋和北大西洋暖流的注入,增加北半球海水的溫度,,而南半球海域無暖流匯入,。而且北半球的陸地阻礙了北冰洋冷水的流入,北半球海域只有千島寒流和東格陵蘭寒流匯入,。但南半球海域有廣泛的極地寒流匯入,, 再次,南極每年有大量的浮冰進(jìn)入南半球的海域,,使南半球的海水溫度降低,,相比之下,北半球來自北極的影響相對要小的多,。在南北半球各存在著一個西風(fēng)漂流,,在北半球西風(fēng)漂流是暖流,而在南半球是寒流,。 最后,,大部分的大陸板塊相遇在北半球,板塊之間的相互運(yùn)動,,使海底火山活動頻繁,,大量的巖漿從地幔中涌出,帶出大量熱量,。但在南半球海底火山噴發(fā)的次數(shù)要少得多,。海水從地幔中獲取的熱量,北半球要比南半球多,。 由于以上的原因,,同緯度北半球海水溫度要高于南半球 7. 形成海洋溫差能的源頭是啥海洋中蘊(yùn)藏著豐富的太陽熱能,。太陽每年供應(yīng)給海洋的熱能大約有60多功能萬億千瓦時,這樣龐大的能量,,除了一部分轉(zhuǎn)變?yōu)楹A鞯膭幽芎退畾獾难h(huán)外,,都直接以熱能的形式儲存在海水中, 主要表現(xiàn)為海水表層和深層直接的溫差,。通常情況下,海水表層的溫度可達(dá)25-28℃ ,,而海平面以下500米的深處水溫大約只有4-7℃,,兩者相差20℃左右,熱帶海洋的溫差更為明顯. 在赤道地區(qū),,接近海面的表面海水溫度在太陽照射下高達(dá)近30攝氏度,,而水深數(shù)百米的深層海水溫度是5~10度。海洋溫差發(fā)電就是利用這一溫差進(jìn)行的,。據(jù)佐賀大學(xué)海洋能源研究中心介紹,,位于北緯40度——南緯40度的100個國家和地區(qū)都可以進(jìn)行海洋溫差發(fā)電. 火力發(fā)電和原子能發(fā)電是以熱能使水沸騰,利用蒸汽帶動渦輪機(jī),,然后發(fā)電,。作為帶動渦輪機(jī)的蒸汽。海洋溫差發(fā)電是利用氨和水的混合液,。與水的100度相比,,氨水的沸點(diǎn)是33度,容易沸騰,。 借助表面海水的熱量,,利用蒸發(fā)器使水沸騰,用氨蒸汽帶動渦輪機(jī),。氨蒸汽會被深層海水冷卻,,重新變成液體。在這一往返過程中,,可以依次將海水的溫差變成電力,。 海洋溫差發(fā)電的原理是19世紀(jì)后半期由法國人想出來的。日本人上原從1973年開始進(jìn)行研究,。為了高效地將海水熱量偉給氨,,他開發(fā)了電容器板熱交換裝置,安裝在凝結(jié)器和蒸發(fā)器上,。結(jié)果,,他確立了海洋溫差發(fā)電中最高度的“上原循環(huán)”系統(tǒng)。 上原解釋說:“由于燃料是海水,,燃料費(fèi)等于零,。如果能夠提高系統(tǒng)效率、降低成本,就可以投入實(shí)用,?!?/p> 上原等研究人員將表面海水放入特殊的真空容器里,使它迅速蒸發(fā),,然后用深層海水進(jìn)行冷卻,,成功地使之變成了淡水。據(jù)測算,,印度1000千瓦的海洋溫差發(fā)電設(shè)備一天可生產(chǎn)1.6萬瓶淡水,。 海洋溫差發(fā)電的能源變換效率是3%~5%,比火力發(fā)電的40%低得多,。但如果一臺發(fā)電設(shè)備的輸出功率達(dá)不到1萬千瓦的規(guī)模,,每千瓦小時的發(fā)電成本就難以控制在可與其他發(fā)電方式競爭的10日元以下。 然而,美國工程師設(shè)計的一個16萬千瓦的海洋溫差發(fā)電裝置,,全長450米,,自重23.5萬噸,排水量達(dá)30萬噸,。由于海洋能密度比較小,,并且能源變換效率是3%~5%,很低.所以要得到比較大的功率,海洋能發(fā)電裝置要造得很龐大,。而且還要有眾多的發(fā)電裝置,,排列成陣,形成面積廣大的采能場,,才能獲得足夠的電力,。這是海洋能利用的共同特點(diǎn)。 由于海洋溫差能開發(fā)利用的巨大潛力,,海洋溫差發(fā)電受到各國普遍重視,。目前,日本,、法國,、比利時等國已經(jīng)建成了一些海洋溫差能電站,功率從100千瓦至5000干瓦不等,。上萬干瓦的溫差電站也在建設(shè)之中,。 |
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