Dynamická prílivová energia

Dynamická prílivová energia

V dnešnom svete je výroba energie veľmi potrebná, takže môžeme rátať s rôznymi zdrojmi energie. Ľudia však masívne vyvíjajú niekoľko obmedzených zdrojov, ktoré je možné využiť pomocou neobnoviteľných zdrojov. Je to čiastočne spôsobené zlou znalosťou najlepších možností na výrobu iných druhov energie a nedostatkom investícií do technológií potrebných na dosiahnutie pokroku. Hovoríme o obnoviteľných energiách. Jedným z nich je dynamická prílivová energia.

V tomto článku vám povieme všetko, čo potrebujete vedieť o vlastnostiach a dôležitosti dynamickej prílivovej energie.

Energetická paradigma

charakteristiky dynamickej prílivovej energie

Ropa je v súčasnosti hlavným zdrojom energie a pomocou nej môžeme vyrábať palivá a zmesi užitočné pre každodenný život. Má to však vážnu nevýhodu: je to neobnoviteľný zdroj. Získava sa z veľmi starých organických sedimentov, kde rastlinné a živočíšne druhy žili pred tisíckami rokov alebo viac. Z tohto dôvodu si využívanie obnoviteľnej energie získava veľkú pozornosť medzi renomovanými vedcami, inžiniermi a spoločnosťami.

Obnoviteľná energia je energia získaná zo zdrojov, ktoré sa dajú ľahko znovu použiť a nie sú vyčerpané v dôsledku neustáleho vývoja. Na svete existuje množstvo týchto druhov zdrojov, ktoré môžu produkovať čistejšiu energiu bez obáv zo znečisťovania odpadom alebo vysokých nákladov.

Zaujímavou možnosťou je prílivová energia, ktorú je možné dosiahnuť pohybom prílivu a odlivu na výrobu elektriny bezpečným a obnoviteľným spôsobom. Ako každá iná energia, vyžaduje špecifický typ technológie a jednu z metód na jej získanie.

Energia morskej vody

obnoviteľné technológie

Tým, že sa nekonzumuje fosílne prvky ani sa nevytvárajú plyny, ktoré prispievajú k skleníkovému efektu, považuje sa to za zdroj čistej a obnoviteľnej energie. Medzi jeho výhody patrí predvídateľné a bezpečné zásobovanie spolu s potenciálom, ktorý sa z roka na rok výrazne nemení, ale iba v cykloch prílivu a odlivu.

Inštalácia tohto typu energie sa vykonáva v hlbokých riek, úst, ústia riek a do mora pomocou oceánskych prúdov. Účastníkmi tohto efektu sú slnko, mesiac a zem. Mesiac je v tejto akcii najdôležitejší, pretože je to ten, ktorý generuje príťažlivosť. Mesiac a Zem vyvíjajú silu, ktorá k nim priťahuje objekty: táto gravitácia spôsobuje, že sa Mesiac a Zem navzájom priťahujú a držia ich spolu.

Pretože čím je hmota bližšie, tým väčšia je gravitačná sila, je príťaž Mesiaca smerom k Zemi silnejší v najbližšej oblasti ako v najvzdialenejšej. Nerovnomerné ťahanie Mesiaca na zemi je príčinou prílivu a odlivu oceánov. Pretože je Zem pevná, príťažlivosť Mesiaca má väčší vplyv na vodu ako na kontinentoch, takže voda sa bude výrazne meniť v závislosti od blízkosti Mesiaca.

Existujú 3 metódy prílivovej energie. Vyššie vysvetlíme prvé dva a do hĺbky sa zameriame na jeden z nich.

Dynamická prílivová energia

priehrady na výrobu energie

Toto sú prvé dve formy prílivovej energie:

  • Generátor prílivového prúdu: Generátory prílivového prúdu využívajú kinetickú energiu prúdiacej vody na pohon turbín podobne ako vietor (prúdiaci vzduch) používaný veternými turbínami. V porovnaní s prílivovými priehradami je táto metóda lacnejšia a má menší ekologický dopad, a preto je čoraz populárnejšia.
  • Prílivová hrádza: Prílivové priehrady využívajú potenciálnu energiu, ktorá existuje v rozdieloch vo výške (alebo strate hlavy) medzi prílivom a odlivom. Priehrada je v podstate priehrada na druhej strane ústia, ovplyvnená vysokými nákladmi na civilnú infraštruktúru, nedostatkom dostupných miest po celom svete a problémami so životným prostredím.

A teraz popíšeme formu generovania prostredníctvom dynamickej prílivovej energie. Jedná sa o technológiu teoretickej generácie, ktorá využíva interakciu medzi kinetickou energiou a potenciálnou energiou v prílivových prúdoch. Navrhuje sa vybudovať veľmi dlhé priehrady (napríklad 30 až 50 kilometrov) od pobrežia k moru alebo oceánu bez vymedzenia oblasti. Priehrada zavádza prílivový fázový rozdiel, ktorý spôsobuje výrazné rozdiely vo vodnej hladine (najmenej 2 - 3 metre) pozdĺž plytkých riek, kde prílivy oscilujú rovnobežne s pobrežím, aké sa vyskytujú napríklad vo Veľkej Británii, Číne a Južnej Kórei. Kapacita výroby energie každej priehrady je medzi 6 a 17 GW.

Výhody a nevýhody dynamickej prílivovej energie

Výhodou tejto energie je, že tu nie je vôbec žiadna spotrebná surovina, pretože príliv a odliv je pre človeka nekonečný a nevyčerpateľný. Toto vytvára prílivovú energiu nevyčerpateľná a obnoviteľná ekonomická energia.  Na druhej strane neprodukuje chemické ani toxické vedľajšie produkty a jeho eliminácia si nevyžaduje nijaké ďalšie úsilie, ako napríklad rádioaktívne plutónium produkované jadrovou energiou alebo skleníkový plyn uvoľňovaný spaľovaním fosílnych uhľovodíkov.

Hlavnou nevýhodou tejto formy energie je nízka účinnosť. Za ideálnych okolností môže napájať státisíce domov. Obrovská investícia však má veľmi negatívny vplyv na krajinu a životné prostredie, pretože morský ekosystém musí zasahovať priamo. Vďaka tomu nie je vzťah medzi nákladmi na výrobný závod, ekologickými škodami a množstvom dostupnej energie príliš ziskový.

Prílivová energia sa používa ako zdroj elektriny pre malé mestá alebo priemyselné zariadenia. Túto elektrinu je možné použiť na osvetlenie, ohrievanie alebo aktiváciu rôznych mechanizmov. Musím tiež pamätať na to, že nie na všetkých miestach na svete majú prílivy a odlivy rovnakú silu.

Dúfam, že s týmito informáciami sa dozviete viac o dynamickej prílivovej energii a jej vlastnostiach.


Buďte prvý komentár

Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

*

*

  1. Zodpovedný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.