Приливная электростанция - определение. Что такое Приливная электростанция
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Приливная электростанция - определение

ОСОБЫЙ ВИД ГЭС, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ЭНЕРГИЮ ПРИЛИВОВ
Приливной гидрогенератор
  • Государственный Политехнический музей]] (г.[[Москва]])
Найдено результатов: 81
ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ         
(ПЭС) , преобразует энергию морских приливов в электрическую. Действующие ПЭС - в эстуарии р. Ранс во Франции, в губе Кислой на Баренцевом м. в Российской Федерации, близ Шанхая в Китае и др.
Приливная электростанция         
(ПЭС)

Электростанция, преобразующая энергию морских приливов (См. Приливы) в электрическую. ПЭС использует перепад уровней "полной" и "малой" воды во время прилива и отлива. Перекрыв плотиной залив или устье впадающей с море (океан) реки (образовав водоём, называют бассейном ПЭС), можно при достаточно высокой амплитуде прилива (> 4 м) создать напор, достаточный для вращения гидротурбин (См. Гидротурбина) и соединённых с ними Гидрогенераторов, размещенных в теле плотины. При одном бассейне и правильном полусуточном цикле приливов ПЭС может вырабатывать электроэнергию непрерывно в течение 4-5 ч с перерывами соответственно 2-1 ч четырежды за сутки (такая ПЭС называется однобассейновой двустороннего действия). Для устранения неравномерности выработки электроэнергии бассейн ПЭС можно разделить плотиной на два или три меньших бассейна, в одном из которых поддерживается уровень "малой", а в другом - "полной" воды; третий бассейн - резервный; гидроагрегаты устанавливаются в теле разделительной плотины. Но и эта мера полностью не исключает пульсации энергии, обусловленной цикличностью приливов в течение полумесячного периода. При совместной работе в одной энергосистеме с мощными тепловыми (в т. ч. и атомными) электростанциями энергия, вырабатываемая ПЭС, может быть использована для участия в покрытии пиков нагрузки энергосистемы, а входящие в эту же систему ГЭС, имеющие водохранилища сезонного регулирования, могут компенсировать внутримесячные колебания энергии приливов.

На ПЭС устанавливают капсульные гидроагрегаты (См. Капсульный гидроагрегат), которые могут использоваться с относительно высоким кпд в генераторном (прямом и обратном) и насосном (прямом и обратном) режимах, а также в качестве водопропускного отверстия. В часы, когда малая нагрузка энергосистемы совпадает по времени с "малой" или "полной" водой в море, гидроагрегаты ПЭС либо отключены, либо работают в насосном режиме - подкачивают воду в бассейн выше уровня прилива (или откачивают ниже уровня отлива) и т. о. аккумулируют энергию до того момента, когда в энергосистеме наступит пик нагрузки (рис. 1). В случае, если прилив или отлив совпадает по времени с максимумом нагрузки энергосистемы, ПЭС работает в генераторном режиме. Т. о., ПЭС может использоваться в энергосистеме как Пиковая электростанция. Так, например, работает ПЭС на 240 Мвт, построенная в 1966 в эстуарии р. Ране во Франции (рис. 2).

Использование приливной энергии ограничено главным образом высокой стоимостью сооружения ПЭС (стоимость сооружения ПЭС Ране почти в 2,5 раза больше, чем обычной речной ГЭС такой же мощности). В целях её снижения в СССР впервые в мировой практике строительства ГЭС при возведении ПЭС был предложен и успешно осуществлен т. н. наплавной способ, применяющийся в морском гидротехническом строительстве (тоннели, доки, дамбы и т.п. сооружения). Сущность способа состоит в том, что строительство и монтаж объекта производятся в благоприятных условиях приморского промышленного центра, а затем в собранном виде объект буксируется по воде к месту его установки. Таким способом в 1963-68 на побережье Баренцева моря в губе Кислой (Шалимской) была сооружена первая в СССР опытно-промышленная ПЭС. Здание ПЭС (36×18×15 м) из тонкостенных элементов (толщиной 15-20 см), обеспечивающих высокую прочность при небольшой массе сооружения, было возведено в котловане на берегу Кольского залива, близ г. Мурманска. После монтажа оборудования и испытания корпуса здания на водонепроницаемость котлован был затоплен, здание на плаву вывели в море и отбуксировали в узкое горло губы Кислой. Здесь во время отлива оно было установлено на подводное основание и соединено сопрягающими дамбами с берегами; тем самым было перекрыто горло губы и создан бассейн ПЭС (рис. 3). В здании ПЭС предусмотрено размещение 2 обратимых гидроагрегатов мощностью 400 квт каждый. 28 декабря 1968 ПЭС дала промышленный ток. Создание ПЭС Ране и Кислогубской ПЭС и их опытная эксплуатация позволили приступить к составлению проектов Мезенской ПЭС (6-14 Гвт) в Белом море, Пенжинской (35 Гвт) и Тугурской (10 Гвт) в Охотском море, а также ПЭС в заливах Фанди и Унгава (Канада) и в устье р. Северн (Великобритания).

Лит.: Бернштейн Л. Б., Приливные электростанции в современной энергетике, М., 1961; Жибра Р., Энергия приливов и приливные электростанции, пер. с франц., М., 1964; Кислогубская приливная электростанция, под ред. Л. Б. Бернштейна, М., 1972; Tidal power, ed. Т. J. Gray, О. К. Gashus, N. Y. - L., 1972.

Л. Б. Бернштейн.

Рис. 1. График внутрисуточного регулирования режима работы ПЭС (пример).

Рис. 2. ПЭС Ранс (Франция).

Рис. 3. Кислогубская ПЭС (СССР), вид с моря.

Приливная электростанция         
Прили́вная электроста́нция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли.
КИСЛОГУБСКАЯ ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ         
Кислогубская приливная электростанция
первая в Российской Федерации опытно-промышленная приливная электростанция, на Кольском п-ове, в Кислой губе Баренцева м. Пущена в 1968. Мощность 400 кВт. Среднегодовая выработка 1,2 млн. кВт·ч. Напор 4,7 м.
Мезенская ПЭС         
Мезенская приливная электростанция
Мезе́нская прили́вная электроста́нция — проектируемая приливная электростанция в Мезенском заливе Белого моря, Архангельская область. Планируется, что станция будет иметь мощность 8 ГВт и её годовая выработка электроэнергии составит 38,9 млрд кВт·ч — столько же, сколько у всего Волжско-Камского каскада ГЭС.
Пенжинская ПЭС         
Пенжинская приливная электростанция
Пе́нжинская прили́вная электроста́нция — проект приливной электростанции в Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря. Территориально должна располагаться в Магаданской области и Камчатском крае России.
АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ         
  • Россия]]
  • [[Запорожская АЭС]], [[Украина]]
  • Франция]]
  • Библис-B]]
  • Крайне упрощённая схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе ([[ВВЭР]]).
АЭС
АЭС; Атомная электрическая станция; Электростанция, атомная; Электростанция атомная; Ядерная электростанция; Атомная станция; Атомные электростанции; Мини-АЭС; ГЦН
(АЭС) , электростанция, на которой ядерная (атомная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС тепло, выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водного пара, вращающего турбогенератор. 1-я в мире АЭС мощнностью 5 МВт была пущена в СССР 27.6.1954 в г. Обнинск. АЭС составляют основу ядерной энергетики. Мощность крупнейших действующих многоблочных АЭС (1989) св. 9 ГВт.
АЭС         
  • Россия]]
  • [[Запорожская АЭС]], [[Украина]]
  • Франция]]
  • Библис-B]]
  • Крайне упрощённая схема работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе ([[ВВЭР]]).
АЭС
АЭС; Атомная электрическая станция; Электростанция, атомная; Электростанция атомная; Ядерная электростанция; Атомная станция; Атомные электростанции; Мини-АЭС; ГЦН
см. Атомная электростанция.
Нарвские электростанции         
  • Строительство Аувереской электростанции, 2013 год
  • Искусственное озеро в Аувере
Балтийская электростанция; Эстонская электростанция
Нарвские электростанции () — энергетический комплекс в Нарве, Эстония, недалеко от границы с Ленинградской областью России. До лета 2018 года комплекс состоял из двух крупнейших в мире сланцевых тепловых электростанций: Эстонской электростанции () и Балтийской электростанции ().
Теплофикационная электростанция         
  • [[Томская ГРЭС-2]]
  • Хироно]], Япония
  • [[Грозненская ТЭС]] — тепловая электростанция газотурбинного типа
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗА СЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ СЖИГАНИЯ В ТЕПЛОВУЮ
Теплофикационная электростанция; Теплоэлектростанция; Тепловая электрическая станция; Тэс; Угольная электростанция

Тепловая электростанция, осуществляющая производство одновременно электроэнергии и тепла (в виде горячей воды или пара). См. Теплоэлектроцентраль.

Википедия

Приливная электростанция

Прили́вная электроста́нция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у берега могут достигать 18 метров.

Что такое ПРИЛИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - определение