Ressources énergétiques de l'océan mondial. Énergie alternative : Marées Présentation des phénomènes de marée

  • 04.04.2021



Deux fois par jour à la même heure, le niveau de l'océan monte ou descend. Ce sont les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil qui attirent vers eux les masses d'eau. Loin de la côte, les fluctuations du niveau de l'eau ne dépassent pas 1 m, mais près de la côte, elles peuvent atteindre 13 m, comme, par exemple, dans la baie de Penzhinskaya sur la mer d'Okhotsk.


Un barrage est en construction à l'embouchure d'une rivière ou d'une baie, dans le corps duquel sont installées des unités hydroélectriques. Un bassin de marée est créé derrière le barrage, qui est rempli par le courant de marée traversant les turbines. A marée basse, le flux d'eau se précipite de la piscine vers la mer, faisant tourner les turbines dans le sens opposé. Les centrales marémotrices fonctionnent selon le principe suivant







En 1966, la première centrale marémotrice au monde est construite en France sur la Rance, avec 24 unités hydroélectriques générant en moyenne 502 millions de kW par an. heure d'électricité. Pour cette station, une capsule marémotrice a été développée qui permet trois modes de fonctionnement directs et trois inverses : en tant que générateur, en tant que pompe et en tant que ponceau, ce qui assure un fonctionnement efficace de la TPP. Selon les experts, TES Rance est économiquement justifié. Les coûts d'exploitation annuels sont inférieurs à ceux des centrales hydroélectriques et représentent 4 % des investissements en capital. Le premier PSE au monde

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Constamment affamée d'énergie, l'humanité se tourne de plus en plus vers les sources d'énergie alternatives. Et à cet égard, l'océan mondial est un réservoir inépuisable de ressources énergétiques. Les marées et les courants de marée sont l'une des sources les plus puissantes d'énergie océanique.

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Pendant des siècles, les gens ont réfléchi à la cause du flux et du reflux de la mer. Aujourd'hui, nous savons avec certitude que le puissant un phénomène naturel- le mouvement rythmique des eaux marines est causé par les forces d'attraction de la lune et du soleil.

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Les raz de marée les plus hauts et les plus forts se produisent dans les baies peu profondes et étroites ou à l'embouchure des rivières qui se jettent dans les mers et les océans. Le raz de marée de l'océan Indien roule à contre-courant du Gange à une distance de 250 km de son embouchure. Le raz de marée de l'océan Atlantique s'étend sur 900 km jusqu'à l'Amazone. Dans les mers fermées, comme la Noire ou la Méditerranée, de petits raz de marée de 50 à 70 cm de haut se produisent.

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Il s'agit d'un type particulier de centrale hydroélectrique qui utilise l'énergie des marées, mais en fait l'énergie cinétique de la rotation de la Terre. Les centrales marémotrices sont construites sur les rives des mers, où les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil modifient le niveau de l'eau deux fois par jour. Les fluctuations du niveau d'eau près de la côte peuvent atteindre 13 mètres. Centrales marémotrices

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Les sources d'énergie alternatives font actuellement très bien leur travail. L'énergie éolienne et solaire sont principalement utilisées sous forme d'énergie alternative. Il y a aussi l'énergie du flux et du reflux, qui est utilisée assez rarement. Quoique, c'est ça manière alternative la production d'énergie ne crée pas de bruit, de vibration et n'affecte en rien la nature. Pour créer de telles sources de production d'énergie en utilisant des flux et des reflux, les coûts sont considérablement élevés. Mais avec l'aide de turbines uniques qui convertissent le mouvement de l'eau en énergie, la gamme de prix d'un tel système peut être plus abordable.

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Énergie
ressources du monde
océan.
Présentation préparée et animée par :
Étudiants 203-05 Anokhin A., Kozlova
E., Starkova A.

Types de ressources énergétiques des océans

Vague d'énérgie
Thermique
énergie
Énergie
les marées et
marées basses
L'énergie éolienne
Énergie
courants

Vague d'énérgie

Le travail de l'énergie des vagues
stations - l'impact des vagues sur les travailleurs
organes, sous la forme
flotteurs
pendules
lames
coquilles
L'énergie mécanique de leurs mouvements
à l'aide de groupes électrogènes
convertie en électricité.

l'énérgie thermique

Opportunité
thermique
l'énergie commence par
différence de température en 20
degrés
Sont respectueux de l'environnement
exploitation minière propre
de l'énergie, mais nécessitent
grand matériel
frais

L'énergie éolienne

Le type le plus courant
énergie propre
Les parcs éoliens océaniques génèrent
plus d'énergie qu'au-delà des mers
et les océans soufflent plus fort
vent
Pays leader de l'énergie éolienne
– Danemark, environ 2500 parcs éoliens
installations, puissance 200mW

Énergie actuelle

La forme d'énergie la moins développée.
Les perspectives ne sont pas actuelles pour
production d'énergie - Gulf Stream,
Kuroshio, Floride, ainsi que
Détroit de Gibraltar,
Manche, Kouriles
Équipement moderne
génère de l'énergie en s'écoulant dans
1m/s

Flux et reflux de l'énergie

Deux fois par jour à la même heure
heure du niveau de l'océan
monte, puis descend.
Ce sont les forces gravitationnelles
La lune et le soleil sont attirés par
un plan d'eau.
Loin de l'hésitation du rivage
les niveaux d'eau ne dépassent pas 1
m, mais près du rivage ils
peut atteindre 13 m
L'exemple le plus frappant est
Baie de Penzhina sur Okhotsk
mer.

Flux et reflux de l'énergie

Le type de ressource énergétique le plus important pour les océans du monde, c'est aussi le plus ancien
façon. Les gens l'utilisent depuis le 16ème siècle ! Un des avantages de l'énergie marémotrice
est sa constance

Centrales marémotrices

Le principe de fonctionnement de la marée
centrales électriques
A l'embouchure d'une rivière ou d'une baie est construit
barrage, dans le corps duquel
groupes hydrauliques installés.
Derrière le barrage est créé
bassin de marée, qui
rempli de marée
flux traversant
turbines.
A marée basse, le débit de l'eau
se précipite de la piscine à
mer, turbines tournantes dans
direction inverse.

Créer des opportunités

Il a été constaté que les possibilités de
structures de grande marée
des centrales électriques sont disponibles dans 25 à 30 emplacements.
Les plus grandes ressources marémotrices
l'énergie possèdent la Russie, la France,
Canada, Royaume-Uni, Australie,
Argentine, États-Unis.
Cela est dû à la présence de côtes
zones où la hauteur de la marée atteint 1015 m ou plus.

Conclusion

A l'heure actuelle, les ressources énergétiques sont majoritairement liées aux ressources du futur,
puisqu'ils sont utilisés à petite échelle et uniquement par les plus développés,
moins souvent les pays en développement
Les principaux avantages sont le respect de l'environnement d'utilisation et l'inépuisabilité des ressources
Inconvénients - coûts élevés pour la construction des équipements nécessaires, dépendance des pays
de la situation géographique,

Problèmes de l'énergie moderne et de la protection de la nature Kotova Svetlana, Denisova Ekaterina Kurakhovskaya Gymnase "Prestige" Protection de la nature Sommaire Modern Energy. Problèmes et perspectives Énergie nucléaire Énergie alternative. Théorie et réalité L'énergie solaire L'énergie éolienne L'énergie hydraulique L'énergie marémotrice L'énergie des vagues L'énergie géothermique L'énergie hydrothermale L'énergie d'aujourd'hui et de demain L'énergie moderne Les experts ont calculé que la consommation d'énergie aux États-Unis est 6 fois supérieure à la moyenne mondiale et 30 fois supérieure à celle des pays en développement. ils nous proposent aux Scientifiques : 1. Si les pays en voie de développement pouvaient réaliser une croissance de la consommation 2. Supposons que l'énergie nécessaire puisse être utilisée comme ressource minérale du niveau des Etats-Unis, puis exploré le pétrole, toute la masse de notre planète. le taux d'augmentation des réserves de pétrole serait épuisé en 7 ans, gaz naturel - en 5 ans, 3.charbon Au rythme actuel de développement, la consommation d'énergie restera la même que la production aujourd'hui, c'est le «carburant» de 18 ans d'énergie. Si nous prenons également en compte les réserves potentielles de la technologie, auxquelles sur Terre dans 240 ans dépassera l'énergie solaire, il y aura un total de 342 ans au total. Disons que tant que les géologues n'ont pas été brûlés, le gaz naturel devrait continuer à nous suffire pendant 72 ans, tombant sur notre planète, après 800 ans, l'énergie libérée par nos réserves de carburant, disons, pendant un million d'années. Si nous avons son pétrole dans des puits ordinaires pendant 60 ans, et dans tous les schistes et sables, d'où vient le soleil, dans 1300 ans - le rayonnement complet de notre galaxie. augmentons sa consommation de seulement 2% par an (aléatoirement. Il est extrêmement difficile et coûteux de pomper les dimensions - pour l'ensemble des 660 ans, 350 charbon est le taux de croissance approximatif de la population mondiale), alors les réserves seront suffisantes depuis 501 ans... longue réflexion, forte de l'expérience, l'humanité va devoir abandonner l'énergie nucléaire pour 3 raisons : 1. Chaque centrale nucléaire, selon son degré de fiabilité, 2. quel que soit le danger réel, le combustible est essentiellement stationnaire 3 Le nucléaire peut être avec une bombe atomique de déchets nucléaires radioactifs, qui peut être dans n'importe laquelle des mêmes efficacités des centrales électriques, qui le moment passé a explosé par sabotage, et utilisé dans les centrales nucléaires, et pas mal de décennies atomiques accumulées par bombardement aérien. bombe. s'accumuleront encore plus si l'énergie nucléaire prend une place prépondérante dans le bilan énergétique mondial. Accueil Energies alternatives Energie de la chaleur du sous-sol de la planète Energie du Soleil Energie alternative basée sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables Energie éolienne Energie des vagues marines Energie des flux et reflux d'efficacité relativement faible et très coûteuse à fabriquer En plaçant des installations solaires sur les toits des maisons et à côté d'elles, il est possible d'assurer le chauffage des logements, le chauffage de l'eau et le fonctionnement des appareils électroménagers même sous des latitudes tempérées, sans parler des tropiques. L'industrie de l'énergie solaire fait face à de nombreuses difficultés avec la construction, le placement et l'exploitation de centrales solaires sur des milliers de kilomètres carrés de la surface de la terre. Les éoliennes ne sont pas inoffensives : elles interfèrent avec les vols d'oiseaux et d'insectes, font du bruit et réfléchissent les ondes radio avec des pales en rotation. propreté de l'environnement Le vent est très imprévisible - il change souvent de direction, diminue soudainement même dans les régions les plus venteuses du globe et atteint parfois une force telle qu'il brise les moulins à vent. L'énergie éolienne est fortement dispersée dans l'espace, il faut donc des éoliennes capables de fonctionner en permanence à haut rendement. MOTEUR ÉOLIEN Accueil CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE (HPP), une centrale électrique qui convertit l'énergie mécanique du débit d'eau en énergie électrique au moyen de turbines hydrauliques qui entraînent des générateurs électriques. Les centrales hydroélectriques sont une autre source d'énergie qui prétend être respectueuse de l'environnement. Au début du XXe siècle, les grands fleuves et fleuves de montagne du monde ont attiré l'attention et, à la fin du siècle, la plupart d'entre eux étaient bloqués par des cascades de barrages qui fournissent une énergie fabuleusement bon marché.l'électricité la moins chère La création de grands réservoirs conduit à l'inondation de terres précieuses Réduction de la pollution de l'environnement. La construction de barrages empêche la migration naturelle des poissons Économie de carburant L'eau utilisée dans les turbines L'économie de carburant des centrales hydroélectriques devient "morte", tous les micro-organismes y meurent Dommages à l'agriculture et à la nature dus à la construction de barrages 70 millions milliards de kilowattheures par an L'énergie qui peut être fournie par les réserves prouvées de houille et de houille combinées Stratégie pour le fonctionnement optimal de la TPP : stocker l'eau dans le réservoir derrière le barrage lors des marées hautes et la dépenser pour la production d'électricité lorsque la « demande de pointe » se produit dans les systèmes énergétiques unifiés, réduisant ainsi la charge sur les autres centrales électriques. Historique de la création de TPP Home Wave Energy Principe de fonctionnement de WPP : Un tuyau vertical est installé au fond de la mer ou du lac, dans la partie sous-marine duquel une « fenêtre » est pratiquée ; en tombant dedans, une vague profonde (et c'est un phénomène presque constant) comprime l'air dans la mine, et elle fait tourner la turbine du générateur. Lors du mouvement inverse, l'air contenu dans la turbine se raréfie, mettant en mouvement la seconde turbine. Ainsi, la centrale houlomotrice fonctionne en continu par presque tous les temps et le courant est transféré au rivage par un câble sous-marin.Certains types de parcs éoliens peuvent servir d'excellents brise-lames, protégeant la côte des vagues et économisant ainsi des millions de dollars sur le construction de brise-lames en béton. Pervaya WPP Accueil Géothermie La chaleur souterraine de la planète est une source d'énergie «propre» assez connue et déjà utilisée Raison: des massifs chauffés à 180-200 ° C à une profondeur de 4-6 km occupent la majeure partie du territoire de notre pays, et avec des températures allant jusqu'à 100-150 ° C se trouvent presque partout. De plus, sur plusieurs millions de kilomètres carrés, il existe des rivières et des mers souterraines chaudes d'une profondeur pouvant atteindre 3,5 km et d'une température de l'eau pouvant atteindre 200 ° C - naturellement, sous pression - de sorte qu'en forant un puits, vous pouvez obtenir une fontaine de vapeur et d'eau chaude sans aucune installation de chauffage électrique. Si vous voulez - laissez-le aller directement au chauffage des bâtiments, si vous voulez - aux turbines des centrales électriques Histoire de l'énergie géothermique Accueil Énergie hydrothermale L'eau est toujours au moins à quelques degrés de chaleur, et en été elle chauffe jusqu'à 35 ° C Pourquoi ne pas utiliser une partie de cette chaleur ? Raison: La vapeur chaude, qui se forme à la suite d'un échange de chaleur, se condense, sa température monte à 110 ° C, puis elle peut être autorisée soit à alimenter des turbines de centrales, soit à chauffer de l'eau dans des batteries de chauffage central jusqu'à 60-65 ° C. Pour chaque kilowatt - Une heure d'énergie dépensée sur cette nature donne 3 kilowattheures ! Par le même principe, il est possible d'obtenir de l'énergie pour la climatisation par temps chaud. De telles installations sont plus efficaces à de grandes différences de température, comme par exemple dans les mers: en profondeur, l'eau est très froide - environ 4 ° C, et en surface elle chauffe jusqu'à 35 ° C, c'est-à-dire la différence de température peut atteindre 30 ° С.