防止全球变暖的发电技术
述的二元系统(通过使用主系统一侧的热水使辅助侧的低沸点液体蒸发,并通过低沸点液体驱动涡轮)。
自从1966和1967年9.5兆瓦、11兆瓦的电站(由日本三菱重工安装)分别投入运行以来,目前在日本正在运行的装置有18台,约生产530兆瓦的电。以间歇泉电站的容量最高,为151兆瓦。美国目前正在运行的间歇泉电站,功率在100万千瓦以上。
日本三菱重工的技术得到高度评价,它通过单级或双级闪蒸系统,将热水变为蒸汽并将蒸汽引入涡轮的中压或低压段,这样,双相流热资源就得到了有效应用。
这种双级闪蒸系统于1977年投入商用,目前用在60多台发电装置。
从有效使用小规模地热资源观点看,预计未来会发展小型(便携式)发热发电装置。
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自从1966和1967年9.5兆瓦、11兆瓦的电站(由日本三菱重工安装)分别投入运行以来,目前在日本正在运行的装置有18台,约生产530兆瓦的电。以间歇泉电站的容量最高,为151兆瓦。美国目前正在运行的间歇泉电站,功率在100万千瓦以上。
日本三菱重工的技术得到高度评价,它通过单级或双级闪蒸系统,将热水变为蒸汽并将蒸汽引入涡轮的中压或低压段,这样,双相流热资源就得到了有效应用。
这种双级闪蒸系统于1977年投入商用,目前用在60多台发电装置。
从有效使用小规模地热资源观点看,预计未来会发展小型(便携式)发热发电装置。
洋能发电
虽然使用洋能的发电技术包括:大洋热能转换、潮汐、洋流和海波发电,但是,洋能密度低,因此必须建造大规模的海上设施,这就使洋能发电在经济上很不利,除非能保证有良好的选址条件。
以上简述了使用各种再生能源的发电技术,除水电外,任何再生能源的单位面积或体积的能量密度都低,要有大规模的能量收集器,这将导致建筑成本的增加,在经济方面比不上热电站。从保护地球环境角度讲,应最大限度地使用再生能源。因此改善这类技术的经济性,必须通过促进能量收集技术和提高未来电的转换效率,加快再生能源转换的应用和传播。
《防止全球变暖的发电技术(第2页)》