- •2.6 Технические данные………………………………………………………...9
- •Введение
- •1. Определение и принцип работы
- •2. Описание крупнейших приливных электростанций в мире
- •2.1. Приливная электростанция "Ля Ранс"
- •2.2 Кислогубская приливная электростанция
- •2.3 История создания Кислогубской приливной электростанции
- •2.4 Сихвинская приливная электростанция
- •2.5. История строительства
- •2.6 Технические данные
- •3. Экологическая безопасность приливной электростанции
- •Заключение
- •Список источников
- •. Статья из журнала "экология и право". Сентябрь 2012/3 (47) www.Bellona.Ru
- •. Интернет-журнал saiga20k. "Кислогубская приливная эс", Oct. 28th, 2011 http://saiga20k.Livejournal.Com/46421.Html
2.6 Технические данные
Водохранилище
Длина дамбы: 12,7 км
Объём водохранилища 324 миллионов. м³
Площадь поверхности водохранилища: 56,5 км²
Пропускные сооружения: 8 заслонок, 15,3 м × 12 м (открываются при отливе)
Расход морской воды: приблизительно 160 миллионов м³/день (соответствует приблизительно 50% объёмов водохранилища)
Высота прилива: 7,5 м
Электростанция
Годовая выработка 550 ГВт-ч (ориентировочно соответствует потребности города в полмиллиона человек)
Высота падения воды: 5,82 м
Количество турбин: 10 штук
Количество лопастей на турбине: 3 лопасти
Мощность 25,4 МВт х 10 турбин = 254 МВт
Емкость 482 м ³ / с на турбину
Диаметр рабочего колеса: 7,5 м
Скорость вращения: 64,3 оборота в минуту
Генераторы:
Напряжение 10,2 кВ
Мощность: 26,76 МВА
3. Экологическая безопасность приливной электростанции
Энергия ПЭС является возобновляемой и экологически безопасной. Воздействие ПЭС на окружающую среду имеет сугубо локальный, а не глобальный характер, и несопоставимо с экологическими последствиями от воздействия тепловых, атомных и гидравлических станций. Сооружение ПЭС приведет к сокращению величины естественного водообмена с заливом (до 50%) и изменению гидродинамических характеристик приливных и штормовых явлений, ледотермического режима, солености, миграции наносов, к снижению амплитуды прилива и среднего уровня водной поверхности бассейна (на 1,5 м). Внутри отсеченного плотиной бассейна скорости приливных течений уменьшатся, но общая схема течений сохранится, исключая опасность появления застойных зон. В целом компоновка ПЭС позволяет практически сохранить структуру потока и перекрыть транспорт наносов из моря.
Продуктивность биоценозов (планктон, водоросли, бентос) бассейна ПЭС будет поставлена в прямую зависимость от режима работы агрегатов и водопропускных отверстий. Ожидается, что ПЭС способствует полному восстановлению гидробиоценозов и даже увеличению их биомассы в силу уменьшения в бассейне скорости течений, прибойности и мутности.
Заключение
К середине XXI веке ожидается широкое использование энергии морских приливов, запасы которой могут обеспечить до 12% современного энергопотребления. Приливные электростанции не загрязняют атмосферу вредными выбросами, не затапливают земель, и не представляют потенциальной опасности для человека в отличие от тепловых, атомных и гидроэлектростанций.
В то же время себестоимость их энергии - самая низкая. Российской школе использования приливной энергии - 60 лет. За это время выполнен проект Тугурской ПЭС на Охотском море мощностью 8 ГВт, энергия которой может быть передана в энергодефицитные районы Юго-Восточной Азии.
На Белом море проектируется Мезенская ПЭС мощностью 11,4 ГВт, ее энергию предполагается направить в Западную Европу по объединенной энергосистеме "Восток-Запад". Наплавная технология строительства ПЭС, апробированная на Кислогубской ПЭС и на защитной дамбе Санкт-Петербурга, позволяет на треть снизить капитальные затраты по сравнению с классическим способом строительства гидротехнических сооружений за перемычками.
Создание в России ортогонального гидроагрегата дает возможность его массового изготовления и снижения стоимости оборудования ПЭС.
