bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Ετικέτες >> ωκεανός

Πώς χρησιμοποιείτε την παλιρροιακή ενέργεια σήμερα;

Ενώ η παλιρροιακή ενέργεια έχει τη δυνατότητα να αποτελεί σημαντική πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρήση της σήμερα εξακολουθεί να είναι σχετικά περιορισμένη. Εδώ είναι μια κατανομή:

Πώς χρησιμοποιούμε την παλιρροιακή ενέργεια σήμερα:

* Έργα μικρής κλίμακας: Τα περισσότερα υπάρχοντα έργα παλιρροιακής ενέργειας είναι μικρής κλίμακας, αποδεικνύοντας την τεχνολογία και τη σκοπιμότητά της. Εξυπηρετούν κυρίως τοπικές κοινότητες ή ερευνητικούς σκοπούς.

* Έρευνα και Ανάπτυξη: Υπάρχει συνεχής έρευνα και ανάπτυξη για τη βελτίωση των τεχνολογιών της παλιρροιακής ενέργειας και την κατασκευή τους πιο αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική.

* Πιλοτικά έργα: Μερικά μεγαλύτερα πιλοτικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες χώρες για να δοκιμάσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παλιρροιακής ενέργειας και να διερευνήσουν τις δυνατότητές της σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Παραδείγματα χρήσης παλιρροιακής ενέργειας σήμερα:

* Γαλλία: Ο παλιρροϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χτίστηκε το 1966, είναι ο πρώτος εμπορικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στον κόσμο. Δημιουργεί ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 240.000 σπίτια.

* Νότια Κορέα: Ο σταθμός Power Power Sihwa Lake, που ανατέθηκε το 2011, είναι ο μεγαλύτερος παλιρροιακός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, δημιουργώντας ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 130.000 σπίτια.

* Ηνωμένο Βασίλειο: Το έργο Meygen στη Σκωτία είναι ένα αγρόκτημα παλιρροιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας με χωρητικότητα 398 MW. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει στην εξουσία περίπου 175.000 σπιτιών.

* Καναδάς: Ο κόλπος του Fundy, γνωστός για τις υψηλές παλίρροιες του, είναι μια πολλά υποσχόμενη θέση για την παλιρροιακή ενέργεια. Αρκετά πιλοτικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Περιορισμοί της παλιρροιακής ενέργειας σήμερα:

* Υψηλό αρχικό κόστος: Η τεχνολογία της παλιρροιακής ενέργειας είναι επί του παρόντος δαπανηρή εγκατάσταση και συντήρηση.

* Περιορισμένες τοποθεσίες: Οι κατάλληλες τοποθεσίες για έργα παλιρροιακής ενέργειας είναι περιορισμένες, απαιτώντας ισχυρά παλιρροιακά ρεύματα και κατάλληλες συνθήκες θαλάσσιας βυθού.

* Περιβαλλοντικές ανησυχίες: Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των έργων παλιρροιακής ενέργειας στη θαλάσσια ζωή και τα οικοσυστήματα.

μέλλον της παλιρροϊκής ενέργειας:

Παρά τις προκλήσεις, η Tidal Energy έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ανανεώσιμης ενέργειας. Καθώς μειώνεται η τεχνολογία και το κόστος, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε πιο διαδεδομένη υιοθέτηση της παλιρροϊκής ενέργειας.

Συνοπτικά, ενώ η παλιρροιακή ενέργεια δεν χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα, παραμένει μια πολλά υποσχόμενη πηγή καθαρής ενέργειας με δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η θερμότητα των ωκεανών ή και τα δύο συνέβαλαν στην υπερθέρμανση του πλανήτη τα τελευταία 400.000 χρόνια;

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), η θερμότητα των ωκεανών ή και τα δύο συνέβαλαν στην υπερθέρμανση του πλανήτη τα τελευταία 400.000 χρόνια;

Το ερώτημα θα μπορούσε επίσης να τεθεί τα τελευταία 140 χρόνια. Ωστόσο, η περίοδος από 400.000 χρόνια πριν και μέχρι τη βιομηχανική επανάσταση, ας πούμε στα μέσα του 1700, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως φυσικό πείραμα ελέγχου για τα τελευταία 140 χρόνια. Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν μια περίοδος χωρίς μ

Πώς κοιμούνται τα ζώα της θάλασσας;

Πώς κοιμούνται τα ζώα της θάλασσας;

Τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα χρειάζονται ύπνο. Εάν δεν κοιμόμαστε καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω εξωτερικών διαταραχών, εμείς και τα ζώα θα εξαντληθούμε σωματικά και ψυχικά και θα οδηγηθούμε ακόμη και σε θάνατο. Οι άνθρωποι συνήθως κοιμούνται ξαπλωμένοι, αλλά οι στάσεις ύπνου των ζώων είνα

Πώς οι παλίρροιες των ωκεανών δημιουργούν μαγνητικά πεδία;

Πώς οι παλίρροιες των ωκεανών δημιουργούν μαγνητικά πεδία;

Στις αρχές του 2018, μια τριάδα δορυφόρων της ESA που ονομάζεται Swarm ήταν σε θέση να ανιχνεύσει ηλεκτρικά ρεύματα που παράγονται στους ωκεανούς του κόσμου καθώς σύρονται μέσω του μαγνητικού πεδίου της Γης από τη βαρυτική έλξη της Σελήνης. Αυτά τα ρεύματα μπορούν στη συνέχεια να προκαλέσουν τα δικά