96
Рис 6.3 Первая в мире приливная электростанция мощностью 0,635 МВт
Основные характеристики Кислогубской ПЭС:
электрическая мощность – 1,7 МВт;
тип турбин – ортогональные;
количество турбин – 2 комплекта;
количество генераторов – 2 шт.
В 2007 году была введена в эксплуатацию Малая Мезенская ПЭС. Она
расположена в Мезенском заливе Белого моря (Архангельская область).
Основные характеристики Малой Мезенской ПЭС:
электрическая мощность – 1,5 МВт;
тип турбины – ортогональная;
количество турбин – 1 комплект;
количество генераторов – 1 шт.
ПЭС работает по настоящее время, кроме
того, ведутся работы по
увеличению мощности и модернизации станции в более мощную Мезенскую
ПЭС. В настоящее время в стадии разработки и реализации находится еще
несколько проектов, в том числе:
1. Северная ПЭС, строящаяся в губе Долгая-Восточная
Баренцова моря
(Мурманская область), проектная мощность 12,0 МВт, годовая выработка
электрической энергии составит 23,8 млн. кВт/часов.
2. Пенжинская ПЭС в Пенжинской губе залива Шелихова в Охотском море,
проектная мощность 21,4 ГВт, годовая выработка электрической энергии
составит 50,0 млрд. кВт/часов.
3. Тугурская ПЭС в Тугурском заливе Охотского моря, в
Хабаровском крае,
Проектная мощность 8,0 ГВт, годовая выработка электрической энергии
составит 20,0 млрд. кВт/часов.
Наиболее интересным из рассматриваемых в России проектов ПЭС является
проект сооружения Пенжинской ПЭС (рис. 6.4) в Охотском море. Ее
предполагаемая мощность может составить от 20 до 135 ГВт. Это означает, что ее
мощность будет больше, чем у любой из действующих в России
гидроэлектростанций. Вырабатываемую ей энергию предполагается использовать
97
для энергоснабжения производства водорода,
необходимого для получения
синтетического органического топлива. Проект этот требует больших
капитальных вложений, но обещает дать значительный экономический эффект.
Рис. 6.4 Пенжинская ПЭС (проект)
Мощные ПЭС построены в Южной Корее (ПЭС «Shihwa» введена в
эксплуатацию в 2003 году, имеет мощностью 254 МВт, объем вырабатываемой
электроэнергии составляет 550 млн. кВт/часов ежегодно) и во Франции (ПЭС «Ля
Ранс», расположенная в провинции Северная Бретань, имеет мощность 240 МВт).
Несмотря на то, что использованием возобновляемых
источников энергии
очень актуально для разных стран нашей планеты, широкое распространение
использование энергии приливов и отливов пока не получило. Это обусловлено
рядом объективных причин. При строительстве ПЭС приходится осуществлять
вывод из общего пользования больших прибрежных территорий, что обусловлено
обустройством бассейна станции. Удельные капитальные вложения в
строительство
ПЭС существенно выше, чем при строительстве ГЭС. Высокая
стоимость при малой проектной мощности определяет большой срок окупаемости
проектов ПЭС.
Кроме строительства ПЭС реализуются и проекты по использованию
приливных течений. Вблизи побережья и между островами приливы могут
создавать достаточно сильные течения, пригодные для получения энергии.
Устройства для преобразования энергии приливных
течений очень похожи на
устройства, использующие энергию течения рек. Уже разработан целый ряд
98
устройств, пригодных для преобразования энергии приливных течений. Одно из
них представлено на рис. 6.5.
Рис. 6.5. Схема электростанции, использующей энергию приливного течения
Удельные капитальные затраты (на 1 кВт установленной мощности) на
создание подобных устройств достаточно высоки,
поэтому их строительство
целесообразно лишь в районах с высокими скоростями приливных течений, где
альтернативные источники энергии еще более дороги. В США был разработан
проект установки турбины с диаметром рабочего колеса 170 м и длиной ротора
70 м. Однако проблемы, возникшие в процессе реализации этого проекта привели
в конечном счете к прекращению работ.
Do'stlaringiz bilan baham: