Tenaga pasang surut atau tenaga pasang surut

Tenaga air laut

Tenaga pasang surut atau lebih dikenali secara ilmiah sebagai tenaga pasang surut adalah tenaga yang dihasilkan dari memanfaatkan air pasang, yaitu, perbezaan ketinggian rata-rata laut sesuai dengan kedudukan relatif Bumi dan Bulan dan hasil dari tarikan graviti yang terakhir dan Matahari pada jisim air di lautan.

Dengan istilah ini kita dapat mengatakan bahawa pergerakan perairan, dihasilkan oleh tarikan Bulan dua kali sehari, adalah mungkin untuk menggunakannya sebagai sumber tenaga.

Pergerakan ini terdiri daripada kenaikan permukaan laut, yang di beberapa kawasan boleh dipertimbangkan.

Bulan kehilangan tenaga, sangat perlahan, dan menghasilkan daya pasang surut, yang seterusnya menyebabkannya terletak pada perbezaan yang lebih besar dan lebih besar dari bumi.

Purata pelesapan tenaga dalam bentuk pasang surut adalah sekitar 3,1012 watt, atau kira-kira 100.000 kali kurang daripada cahaya matahari rata-rata yang diterima di bumi.

Pasukan pasang surut tidak hanya mempengaruhi lautan, menciptakan gelombang laut, tetapi juga juga mempengaruhi organisma hidup, menghasilkan fenomena biologi yang kompleks yang merupakan sebahagian daripada bioritma semula jadi.

Air pasang yang dihasilkan oleh Bulan di lautan setinggi kurang dari satu meter, tetapi di tempat-tempat di mana konfigurasi medan menguatkan kesan gelombang, perubahan tahap yang jauh lebih besar dapat terjadi.

Ini berlaku di sebilangan kecil kawasan cetek, terletak di rak benua dan kawasan inilah yang dapat digunakan oleh manusia untuk mendapatkan tenaga melalui tenaga pasang surut.

Penggunaan tenaga pasang surut

Bertentangan dengan apa yang mungkin difikirkan oleh seseorang tentang tenaga pasang surut, ia telah digunakan sejak dulu, di Mesir kuno ia digunakan dan di Eropah ia mula digunakan pada abad ke-XNUMX.

Pada tahun 1580, 4 roda hidraulik berpusing dipasang di bawah lengkungan London Bridge untuk mengepam air., yang terus beroperasi hingga tahun 1824, dan hingga Perang Dunia Kedua, banyak kilang beroperasi di Eropah, yang menggunakan kekuatan pasang surut.

Salah satu yang terakhir berhenti beroperasi di Devon, UK, pada tahun 1956.

Namun, sejak tahun 1945 ada sedikit minat terhadap kekuatan pasang surut kecil.

Penggunaan tenaga pasang surut

Prinsip penggunaan tenaga pasang surut adalah sederhana dan sangat sama dengan tenaga hidroelektrik.

Walaupun terdapat pelbagai prosedur, yang paling sederhana terdiri dari sebuah empangan, dengan gerbang dan turbin hidraulik, terletak menutup muara  (muara, di laut, sungai yang luas dan dalam, dan bertukar dengan air masin dan air tawar ini, akibat air pasang. Mulut muara dibentuk oleh lengan lebar tunggal dalam bentuk corong yang melebar), di mana air pasang mempunyai kepentingan ketinggian tertentu.

Untuk menganalisis kerja sistem dapat dilihat pada dua gambar berikut.

Skim pasang surut dengan empangan

Operasinya sangat mudah dan terdiri daripada:

  • Ketika air surut dikatakan bahawa air pasang (keadaan tertinggi atau ketinggian maksimum yang dicapai oleh arus), pada masa ini pintu pagar dibuka dan air mula turbin yang memasuki muara.
  • Apabila air pasang berlalu dan muatan air mencukupi, pintu ditutup untuk mengelakkan air kembali ke laut.
  • Akhirnya, apabila air surut (keadaan terendah atau ketinggian minimum yang dicapai oleh arus), air keluar melalui turbin.

Seluruh proses memasukkan air ke muara serta jalan keluar, turbin menggerakkan penjana yang menghasilkan tenaga elektrik.

Oleh itu turbin yang digunakan mestilah boleh diterbalikkan supaya air berfungsi dengan betul baik ketika air memasuki muara atau masuk serta ketika keluar.

Penyebaran air pasang di dunia

Seperti yang telah saya komen sebelum ini pasang surut diperkuat dengan konfigurasi dasar laut di beberapa kawasan tertentu, di mana kemungkinan air pasang menjadi sumber tenaga, yang akhirnya menarik minat kita.

Tempat yang paling terkenal untuk melakukan ini adalah:

  • Di Eropah, di teluk La Ranee di Perancis, di Kislaya Guba di Rusia, di muara Severn di United Kingdom. Semua laman web ini mempunyai arus yang sangat tinggi, dengan kenaikan dan kejatuhan harian 11 hingga 16 meter.
  • Sekiranya kita pergi ke Amerika Selatan, kita melihat bahawa terdapat pasang surut lebih dari 4 meter di sepanjang pantai Chile dan wilayah selatan Argentina. Air pasang mencapai 14 meter di Puerto Gallegos (Argentina). Terdapat juga laman web yang sesuai berhampiran Belern dan Sao Luiz, Brazil.
  • Di Amerika Utara, di Baja California, di Mexico, dengan pasang surut hingga 10 meter, telah disebut sebagai wilayah yang mungkin untuk penggunaan tenaga pasang surut. Selain itu, di Kanada, di Teluk Fundy, terdapat gelombang lebih dari 11 meter juga.
  • Di Asia, pasang surut telah tercatat di Laut Arab, Teluk Bengal, Laut China Selatan, di sepanjang pantai Korea dan di Laut Okhotsk.
  • Namun di Rangoon, Burma, air pasang mencapai ketinggian 5,8 meter. Di Amoy (Szeming, China), pasang surut 4,72 meter berlaku. Ketinggian air pasang di Jinsen, Korea, melebihi 8,77 meter dan di Bombay, India, air pasang mencapai 3,65 meter.
  • Di Australia, jarak pasang surut adalah 5,18 meter di Port Hedland dan 5,12 meter di Port Darwin.
  • Akhirnya, di Afrika tidak ada lokasi yang baik, mungkin loji kuasa sederhana dapat dibina di selatan Dakar, di Madagascar dan di Kepulauan Comoro.

Di seluruh dunia, terdapat kira-kira 100 tapak yang sesuai untuk pembinaan projek berskala besar, walaupun ada banyak yang lain di mana projek yang lebih kecil dapat dibina.

Mereka bahkan boleh digunakan untuk menjana elektrik pasang surut di bawah 3 meter, walaupun keuntungannya jauh lebih rendah.

Walau bagaimanapun, pemasangan stesen janakuasa pasang surut (berkesan) hanya boleh dilakukan di tempat dengan perbezaan sekurang-kurangnya 5 meter antara air pasang dan surut.

Terdapat beberapa titik di dunia di mana fenomena ini berlaku. Ini adalah yang utama:

air pasang besar

Secara keseluruhan, ia boleh dipasang untuk pengeluaran elektrik, di laman web utama dunia 13.000 MW, angka bersamaan dengan 1% daripada potensi hidroelektrik dunia.

Tenaga pasang surut di Sepanyol

Di Sepanyol kajian mengenai tenaga ini dilakukan terutamanya oleh Institut Hidraulik Universiti Cantabria, yang mempunyai tangki ujian yang cukup besar untuk penyelidikan dan eksperimen terhadap apa yang dikenali sebagai Lembangan Pantai dan Lautan Cantabrian (kejuruteraan laut).

Tangki yang disebutkan di atas mempunyai lebar sekitar 44 meter dan panjang 30 meter, sehingga dapat mensimulasikan gelombang hingga 20 meter dan angin 150 km / jam.

Sebaliknya, kita tidak ketinggalan, sejak tahun 2011 kilang pasang surut pertama yang terletak di Motrico (Guipuzkoa).

Kemudahan

Unit kawalan mempunyai 16 turbin mampu menghasilkan 600.000 kWh setahun, maksudnya, yang rata-rata memakan 600 orang.

Di samping itu, terima kasih kepada pusat ini beratus-ratus tan CO2 tidak akan masuk ke atmosfera setiap tahun, dianggarkan bahawa ia mempunyai kesan pemurnian yang sama yang dapat menyebabkan a hutan seluas 80 hektar.

Projek ini mempunyai jumlah pelaburan sekitar 6,7 juta euro, di antaranya sekitar 2,3 untuk kilang dan selebihnya untuk kerja-kerja di dermaga.

Turbin, yang masing-masing menghasilkan kira-kira 18,5 KWh, dibahagikan kepada kumpulan 4 dan terletak di ruang mesin, di bahagian atas jeti.

Di samping itu, kawasan yang melindungi mereka terletak di salah satu bahagian melengkung tengah tanggul dengan ketinggian air rata-rata 7 meter dan panjangnya sekitar 100 meter.

Kelebihan dan kekurangan tenaga pasang surut

Tenaga pasang surut mempunyai banyak kelebihan dan sebahagian daripadanya adalah:

  • Ia adalah sumber tenaga yang tidak habis-habisnya dan boleh diperbaharui.
  • ini diedarkan di kawasan yang luas planet ini
  • Ia biasatidak kira masa dalam setahun.

Walau bagaimanapun, jenis tenaga ini menyajikan satu siri kelemahan serius:

  • Yang cukup besar saiz dan kos bergantung pada kemudahannya.
  • Keperluan untuk laman web mempunyai topografi  yang memungkinkan pembinaan empangan dengan mudah dan murah.
  • La pengeluaran sekejap, walaupun boleh diramalkan, tenaga.
  • Yang mungkin kesan berbahaya mengenai persekitaran seperti pendaratan, pengurangan pantai muara, di mana banyak burung dan organisma laut bergantung, pengurangan kawasan pembiakan untuk spesies laut dan pengumpulan sisa pencemaran di muara yang disumbangkan oleh sungai.
  • Sekatan akses ke pelabuhan terletak di hulu.

Kekurangan tenaga jenis ini menjadikan penggunaannya sangat kontroversial, jadi pelaksanaannya mungkin tidak mudah kecuali dalam kes-kes yang sangat spesifik, di mana didapati kesannya sangat kecil dibandingkan dengan manfaatnya.


Tinggalkan komen anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda dengan *

*

*

  1. Bertanggungjawab atas data: Miguel Ángel Gatón
  2. Tujuan data: Mengendalikan SPAM, pengurusan komen.
  3. Perundangan: Persetujuan anda
  4. Komunikasi data: Data tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga kecuali dengan kewajiban hukum.
  5. Penyimpanan data: Pangkalan data yang dihoskan oleh Occentus Networks (EU)
  6. Hak: Pada bila-bila masa anda boleh menghadkan, memulihkan dan menghapus maklumat anda.

  1.   clement rebich kata

    Bertahun-tahun yang lalu saya berjaya menjerit "Eureka!" (Archimedes) ketika dengan percubaan di rumah saya mencapai mekanisme EOTRAC yang sangat sederhana, yang hanya memanfaatkan kekuatan angin yang unggul, jumlah kekuatan tak terbatas ini, yang hanya terbatas pada ketahanan bahan. Kemudian saya mencapai mekanisme GEM yang sangat mudah yang memungkinkan untuk menggunakan secara berasingan daya aliran yang tidak terhingga yang mengendalikan bilah atas (bilah) beratus-ratus atau ribuan meter persegi dan fungsi yang serupa memenuhi surut pasang surut, dan seterusnya lagi - dan lebih kuat - saya menjerit "Eureka !, Eureka!", kerana sebutir pasir kecil ini untuk menghasilkan tenaga bersih, sayangnya pemanasan global yang kuat diam atau menganggap saya "kacang". LIHAT penemuan semula pada telefon bimbit
    Saya seorang pesara sederhana yang dilahirkan pada tahun 1938, NOBODY MEMBERI BOLA, saya perlu bersama-sama melihat, memahami dan membahaskan bagaimana kekuatan alam itu sendiri dapat menghasilkan tenaga bersih untuk mengurangkan GRK dan mencegah pemanasan global (api universal) memusnahkan lebih banyak kemungkinan kehidupan manusia di bumi.