Marin energi: hva er det, typer, fordeler og ulemper - Grønn økolog

Innholdsfortegnelse

Hjelp utviklingen av nettstedet, del artikkelen med venner!

Marin energi

Alternativene for å produsere mer miljøvennlig energi er der, du trenger bare å utnytte dem og begynne å vurdere levedyktige handlinger som, takket være teknologi, blir mer lønnsomme som f.eks. elektrisitet som vi kan produsere av marin energi.

Vi snakker om energien som vi kan trekke ut fra havene, og husker at 70 % av planeten er okkupert av vann, med 97 % fra hav og hav. Så de fleste land i verden har kyster å starte dra nytte av vannet i havet for å få energi.

Våre hav og hav tilbyr en enorm kilde til fornybar energi, men ikke bare, langs Atlanterhavskysten som angitt fra EU. For tiden er teknologier av havenergi å utnytte potensialet til tidevann og bølger.

Selv om videoen hovedsakelig snakker om turbiner som utnytter strømmene i hav og hav for å produsere energi, Det må vurderes at det finnes ulike typer systemer og anlegg som kan benyttes. Så la oss se dem…

Hvilke typer marin energi finnes det?

Det er svært utmerkede teknologier, avhengig av energibruk og hvordan de fungerer:

  • De tidevannsbølge.
  • Strømmenes energi.
  • Tidevannsenergi.
  • Bølgeenergier eller bølgeenergi.
  • Saltgradientenergi (osmotisk).

1.- Tidevannsenergi

Den fokuserer på å utnytte nedstigningen og oppstigningen av sjøvann og dets strømmer før gravitasjonsvirkningen til Månen og Solen for å generere elektrisitet på en ren måte, men bare på de punktene på kysten hvor høyhavet og lavhavet er forskjellige. mer enn 5 meter i høyden er det lønnsomt å installere en tidevannskraftverk.

Et prosjekt av en tidevannskraftverk Den er basert på lagring av vann i et reservoar som er dannet ved å bygge en demning med porter som gjør at inntrengning av vann eller strøm kan gjøres om til en bukt, vik, elv eller elvemunning for elektrisitetsproduksjon.

De Sjøvannsenergi De har fordelen av å operere på en toveis måte, det vil si at elektrisitet kan produseres både med inntrengning av vann i vanninngangssyklusen - strømning, og i eject - ebbesyklusen.

2.- Strømmenes energi

Den består av å utnytte den kinetiske energien i havstrømmene. Fangstprosessen er basert på kinetiske energiomformere knyttet til vindturbiner som bruker undervannsinstallasjoner.

3.- Flodbølge

Det er basert på bruk av termisk energi fra havet basert på temperaturforskjellen mellom havoverflaten og dypt vann. For å klargjøre begreper kan vi se følgende skjema for hvordan en sentral fungerer tidevannsbølge:

Bruk av denne typen energi krever at den termiske gradienten er minst 20º. De flodbølgeplanter konvertere termisk energi til elektrisk energi ved hjelp av den termodynamiske syklusen kalt "Rankine syklus" hvis varme fokus er vann fra havoverflaten og det kalde fokuset er vann fra dypet.

4.- Bølgeenergi eller bølgeenergi

Det er energibruken produsert av bølgebevegelse. Dønningen er en konsekvens av luftens friksjon på havoverflaten, som er svært uregelmessig. Dette har ført til konstruksjon av flere typer maskiner for å gjøre bruken mulig. I følgende infografikk av "Bølgeenergi" vi kan se prosessen med å skaffe strøm.

Vi kan se mer informasjon fra infografikk av fornybar energi og deres egenskaper i tilfelle det er interesse for ytterligere informasjon.

5.- Osmotic Power

De Osmotisk kraft eller blå energi, er energien som oppnås ved forskjellen i konsentrasjonen av salt mellom sjøvann og elvevann gjennom osmoseprosesser.

Hva er fordelene med marin energi?

  • Det er en fornybar ressurs og innenfor en standard er den konstant i energiproduksjonen.
  • Bortsett fra å være en fornybar energikilde, selvfølgelig, en av de viktigste fordelene med marin energi Det er at det ikke er forurensende, med henvisning til at det ikke bidrar til klimagassutslipp.
  • Den er stille og på grunn av dens egenskaper ligger den ikke i befolkede områder.
  • Avhengig av type installasjon, må det tas i betraktning at vann er tusen ganger tykkere enn luft, det er mulig å produsere strøm ved lav hastighet. Selv ved hastigheter på 1 m/s kan energi oppnås.

Hva er ulempenemarin energi?

  • De fleste land har ikke tilstrekkelig og relevant lovgivning som foreslår spesifikk regulering for marine kraftverk.
  • Det er en relativt ny energikilde, og studiene av dens kumulative virkninger på økosystemene som er lokalisert har ikke blitt grundig studert.
  • Det må tas i betraktning at byggingen av kraftverkene ikke er like forskjellig i kostnad som andre fornybare som brukes på overflaten, men vedlikeholdet av disse, på grunn av beliggenhetsforholdene, er dyrere.
  • De trenger en bestemt plassering. Avhengig av type anlegg, må de bygges nær fastlandet, som er der de mest markante forskjellene mellom tidevannet oppstår, og dette har en visuell innvirkning, okkupasjon av kystområder … etc.
  • Det avhenger av amplituden til tidevannet.

Vi husker artikkelen om offshore vindenergi i Europa som dobles i løpet av et år, slik at vi begynner å være klar over at andre land allerede begynner en meget lovende karriere i farvann som er mye mer ustabile enn de i Spania.

Vi kan også sjekke siste nytt fra Ocean Energy Europe, som er det største nettverket av fagfolk innen havenergi av verden. Mer enn 120 organisasjoner, inkludert Europas ledende energi-, industri- og forskningsinstitutter.

Hvis du likte denne artikkelen, del den!

Du vil bidra til utvikling av området, dele siden med vennene dine
Denne siden på andre språk:
Night
Day