什么是潮沙能和生物能?
潮汐能是以位能形态出现的海洋能,是指海水潮涨和潮落形成的水的势能。海水涨落的潮汐现象是由地球和天体运动以及它们之间的相互作用而引起的。在海洋中,月球的引力使地球的向月面和背月面的水位升高。由于地球的旋转,这种水位的上升以周期为12小时25分和振幅小于1m的深海波浪形式由东向西传播。太阳引力的作用与此相似,但是作用力小些,其周期为12小时。当太阳、月球和地球在一条直线上时,就产生大潮;当它们成直角时,就产生小潮。除了半日周期潮和月周期潮的变化外,地球和月球的旋转运动还产生许多其他的周期性循环,其周期可以从几天到数年。同时地表的海水又受到地球运动离心力的作用,月球引力和离心力的合力正是引起海水涨落的引潮力。除月球、太阳外,其他天体对地球同样会产生引潮力。虽然太阳的质量比月球大得多,但太阳离地球的距离也比月球与地球之间的距离大得多,所以其引潮力还不到月球引潮力的一半。其他天体或因远离地球,或因质量太小所产生的引潮力微不足道。如果用万有引力计算,月球所产生的最大引潮力可使海水面升高0.563m,太阳引潮力的作用为O.246m,但实际的潮差却比上述计算值大得多。如我国杭州湾的最大潮差达8.93m,北美加拿大芬地湾最大潮差更达19.6m。这种实际与计算的差别目前尚无确切的解释。一般认为当海洋潮汐波冲击大陆架和海岸线时,通过上升、收聚和共振等运动,使潮差增大。潮汐能的能量与潮量和潮差成正比。或者说,与潮差的平方和水库的面积成正比。和水力发电相比,潮汐能的能量密度很低,相当于微水头发电的水平。世界上潮差的较大值约为13~15m,但一般说来,平均潮差在3m以上就有实际应用价值。
潮汐是因地而异的,不同的地区常有不同的潮汐系统,它们都是从深海潮波获取能量,但具有各自独特的特征。尽管潮汐很复杂,但对任何地方的潮汐都可以进行准确预报。海洋潮汐从地球的旋转中获得能量,并在吸收能量过程中使地球旋转减慢。但是这种地球旋转的减慢在人的一生中是几乎觉察不出来的,而且也并不会由于潮汐能的开发利用而加快。这种能量通过浅海区和海岸区的磨擦,以1.7TW的速率消散。只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。虽然这样的场所并不是到处都有,但世界各国已选定了相当数量的适宜开发潮汐能的站址。据最新的估算,有开发潜力的潮汐能量每年约200TW·h。
全世界潮汐能的理论蕴藏量约为3 ×109kw。我国海岸线曲折,全长约1.8×104km,沿海还有6000多个大小岛屿,组成1.4×104km的海岸线,漫长的海岸蕴藏着十分丰富的潮汐能资源。我国潮汐能的理论蕴藏量达1.1×108kw,其中浙江、福建两省蕴藏量最大,约占全国的80.9%,但这都是理论估算值,实际可利用的远小于上述数字。
生物能:
生物能是太阳能以化学能形式贮存在生物中的一种能量形式,一种以生物质为载体的能量,它直接或间接地来源于植物的光合作用,在各种可再生能源中,生物质是独特的,它是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。生物质所含能量的多少与下列诸因素有密切的关系:品种、生长周期、繁殖与种值方法、收获方法、抗病抗灾性能、日照的时间与强度、环境的温度与湿度、雨量、土壤条件等,在太阳能直接转换的各种过程中,光合作用是效率最低的,光合作用的转化率约为0.5%-5%,据估计温带地区植物光合作用的转化率按全年平均计算约为太阳全部辐射能的0.5%-2.5%,整个生物圈的平均转化率可达3%-5%。生物质能潜力很大,世界上约有250000种生物,在提供理想的环境与条件下,光合作用的最高效率可达8~15%,一般情况下平均效率为0.5%左右。
参考资料:http://www.univs.cn/univs/ouc/hyzc/info_display.php?id=103888
生物质能源是属于环保型的能源再利用。
潮汐能源指,潮汐运动中蕴藏着巨大的能量。潮汐能的大小与水体大小及潮差大小有关。实验表明,潮汐能量和海面的面积及潮差高度的平方成正比。
风能:受地理环境影响大,区域性大,投资大收益小.
生物能:虽然环保,但是速度慢.
潮汐能:单位面积能量小.
地热能:也是受区域性,开发难度大.
氢能:投资大,成本好,.
风能:受地理环境影响大,区域性大,投资大收益小。
生物能:虽然环保,但是速度慢。
潮汐能:单位面积能量小。
地热能:也是受区域性,开发难度大。
氢能:投资大,成本好,。
(1) 从产生方式角度划分
A. 一次能源: 是指可以从自然界直接获取的能源.
例: 煤炭、石油、天然气、水能、风能、太阳能、地热能、潮汐能、生物质能、核能
B. 二次能源: 是指无法从自然界直接获取, 必须消耗一次能源才能得到的能源.
例: 电能、乙醇汽油、氢能、沼气
(2) 从是否可再生角度划分
A. 可再生能源: 可以从自然界中源源不断地得到的能源.
例: 水能、风能、太阳能、生物质能、潮汐能
B. 不可再生能源: 不可能在短期内从自然界得到补充的能源.
例: 化石能源(煤炭、石油、天然气)、核能
(3) 从利用状况划分:
A. 常规能源: 人类利用多年的, 使用技术已经成熟的能源.
例: 化石能源、水能、电能
B. 新能源: 人类新近才开始利用的能源.
例: 潮汐能、地热能、太阳能、核能、风能
(4) 按生成年代划分:
A. 化石能源: 像煤、石油、天然气, 是千百万年前埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成的, 所以称为化石能源B. 生物质能: 近期存活的生命物质提供的能量称为生物质能, 如木材、草类、肉类等.