潮汐发电与普通水力发电原理类似,通过出水库,在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。
潮汐能是海水周期性涨落运动中所具有的能量。其水位差表现为势能,其潮流的速度表现为动能。这两种能量都可以利用,是一种可再生能源。由于在海水的各种运动中潮汐最守信,最具规律性,又涨落于岸边,也最早为人们所认识和利用,在各种海洋能的利用中,潮汐能的利用是最成熟的。
潮汐发电与普通水力发电原理类似,通过出水库,在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。
近年来,随着各国政府寻求创新方式来实现未来几十年的气候目标,潮汐能这一长期被忽视的绿色能源选择终于获得了更大的吸引力。今年,几个国家都有新的潮汐能项目的大计划,这将使世界潮汐能发电能力显著增长。
尽管潮汐很复杂,但对于任何地方的潮汐都可以进行准确预报。潮汐能的利用方式主要是发电。潮汐发电是利用海湾、河口等有利地形,建筑水堤,形成水库,以便于大量蓄积海水,并在坝中或坝旁建造水利发电厂房,通过水轮发电机组进行发电。只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。发展像潮汐能这样的新能源,可以间接使大气中的CO2含量的增加速度减慢。
潮汐是一种世界性的海平面周期性变化的现象,由于受月亮和太阳这两个万有引力源的作用,海平面每昼夜有两次涨落。潮汐作为一种自然现象,为人类的航海、捕捞和晒盐提供了方便,更值得指出的是,它还可以转变成电能,给人带来光明和动力。
潮汐发电始于欧洲。20世纪初,德国和法国已开始研究潮汐发电。后来,美、英、加拿大、苏联、瑞典、丹麦、挪威、印度等国都陆续研究开发了潮汐发电技术,兴建了各具特色的潮汐电站。
中国的海岸线曲折蜿蜒,全长约1.8万千米,沿海有8000多个岛屿,蕴藏着丰富的潮汐能资源。据测算,中国潮汐能的理论蕴藏量达到了1.1亿千瓦,可开发总装机容量为2179万千瓦,年发电量可达624亿千瓦时,其中浙江、福建两地的蕴藏量最大,约占全国的80%。
数据显示,我国近海潮汐能资源技术可开发装机容量大于500kW的坝址共171个,总技术装机容量约为2282.91×104kW。我国近海潮汐能资源分布不均,主要集中在浙闽两省,其技术可开发装机容量约为2067.34×104kW,年发电量约为568.48×108kW·h,分别占全国的90.5%和90.7%。装机容量大于106kW的电站有钱塘江口、三门湾、三都澳、兴化湾、福清湾和湄州湾,占全国总装机容量的61%。
根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国潮汐能行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示:
截至目前申请已公开专利1088件,并于2020年达到了申请量的阶段性顶峰,该年专利申请量为历年之最共计143件。在专利申请人申请量排名中,国电联合动力技术有限公司的表现最为突出,共申请专利17件,国家电网公司与浙江大学分别列为第二与第三位,均申请专利11件。
一些国家正在启动潮汐能项目,并扩大以前的项目,希望提高其可再生能源能力,使绿色能源的结构多样化。在菲律宾,圣贝纳迪诺海洋电力公司(SBOPC)已就其Capul岛海洋电力项目的工程、采购和建设(EPC)合同征求建议,这是此类项目中的第一个。其目标是利用潮汐流能量转换技术生产1兆瓦的潮汐能。在过去的九年中,SBOPC对海洋进行了多次调查,以评估吕宋岛和米沙鄢群岛之间的圣贝纳迪诺海峡的适用性。
目前全球前三大潮汐能电站分别是始华湖潮汐电站、朗斯潮汐电站与安娜波利斯潮汐电站,三个电站分别在韩国、法国与加拿大,总装机容量分别为254MW、240MW与17.8MW。江厦潮汐电站是我国运行时间最长、装机容量最大的潮汐能电站,电站采用单库双向方式运行,截至2019年底,江厦电站的累计发电量超过了2.2亿kW·h。
电力供应不足作为制约我国国民经济发展的重要因素,尤其是在东部沿海地区。而潮汐能具有可再生性、清洁性、可预报性等优点,在我国优化电力结构,促进能源结构升级的大背景下,发展潮汐发电顺应社会趋势,有利于缓解东部沿海地区的能源短缺。潮汐电站建设可创造良好的经济效益、社会效益和环境效益,投资潜力巨大。
全球波浪和潮汐能市场预计将从2021年的5.8亿美元增长到2028年的44.1亿美元,复合年增长率为33.2%。这将受到几个国家对新的波浪和潮汐能相关发电项目的更大投资的刺激。这是全球从化石燃料向可再生替代品过渡的更大目标的一部分。一些分析人士认为,由于世界水资源丰富,潮汐和波浪能可以提供世界能源需求的10%。然而,国际能源机构(IEA)的海洋跟踪报告表明,如果世界各国希望在2050年实现净零碳排放,潮汐能和波浪能技术必须以更快的速度部署。
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