bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Ετικέτες >> νερό

Ποια είναι τα μέρη της παλιρροιακής ηλεκτρικής ενέργειας;

Η παλιρροιακή ηλεκτρική ενέργεια, επίσης γνωστή ως παλιρροιακή ισχύς, παράγει ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιώντας την ενέργεια από την άνοδο και την πτώση των παλίρροιων. Τα κύρια μέρη ενός συστήματος παραγωγής παλιρροιακής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν:

1. παλιρροϊκό φράγμα: Ένα παλιρροιακό φράγμα είναι μια δομή που χτίστηκε σε μια εκβολή ή έναν κόλπο για να δημιουργήσει μια δεξαμενή. Καθώς έρχεται η παλίρροια, το νερό ρέει στη δεξαμενή και καθώς η παλίρροια βγαίνει, το νερό απελευθερώνεται μέσω στροβίλων για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

2. παλιρροϊκός στρόβιλος: Οι παλιρροιακοί τουρμπίνες είναι παρόμοιοι με τους ανεμογεννήτριες, αλλά αντί να χρησιμοποιούν τον άνεμο, χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια του ρέοντος νερού για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Οι τουρμπίνες εγκαθίστανται συνήθως στη διαδρομή των παλιρροιακών ρευμάτων.

3. γεννήτρια: Η γεννήτρια είναι μια συσκευή που μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια από τον παλιρροϊκό στρόβιλο σε ηλεκτρική ενέργεια.

4. Ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης: Το σύστημα ηλεκτρικής μετάδοσης αποτελείται από καλώδια, μετασχηματιστές και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους παλιρροιακούς στρόβιλους στο δίκτυο.

5. Συστήματα ελέγχου: Τα συστήματα ελέγχου χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του παλιρροιακού σταθμού, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος και του κλεισίματος των παλιρροιακών πύλων, της ταχύτητας των στροβίλων και της ροής ηλεκτρικής ενέργειας.

6. Σύστημα παρακολούθησης του περιβάλλοντος: Τα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της επίδρασης του παλιρροιακού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο τοπικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των υδάτων, της θαλάσσιας ζωής και της διάβρωσης των παράκτιων.

Αυτά είναι τα κύρια μέρη ενός συστήματος παραγωγής παλιρροιακής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και τα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Γιατί ο πάγος επιπλέει στο νερό;

Γιατί ο πάγος επιπλέει στο νερό;

Το νερό είναι λιγότερο πυκνό στην παγωμένη του μορφή, τον πάγο, από ό,τι στην υγρή του μορφή. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μόρια στον πάγο είναι πιο μακριά από τα μόρια του υγρού νερού. Τα μόρια στον πάγο διατηρούνται πιο μακριά από τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των ατόμων οξυγόνου και υδρογόνου. Από

Γιατί το νερό είναι πιο δυνατό λίγο πριν βράσει;

Γιατί το νερό είναι πιο δυνατό λίγο πριν βράσει;

Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές ήχου όταν βράζει το νερό:πυρήνωση, σπηλαίωση και έκρηξη επιφάνειας. Το σκάσιμο των φυσαλίδων ονομάζεται σπηλαίωση και είναι το πιο δυνατό βήμα στη διαδικασία. Το μαγείρεμα περιλαμβάνει πάντα το βράσιμο του νερού, καθώς είναι αναπόσπαστο μέρος του μαγειρέματος. Βάζετε ν

Ασυμβίβαστοι φακοί γλυκού νερού του ποταμού Murray Floodplains (Αυστραλία):Ανακάλυψη ενός νέου φαινομένου υπόγειου νερού σε ξηρές παραποτάμιες ζώνες

Ασυμβίβαστοι φακοί γλυκού νερού του ποταμού Murray Floodplains (Αυστραλία):Ανακάλυψη ενός νέου φαινομένου υπόγειου νερού σε ξηρές παραποτάμιες ζώνες

Η υδρολογία των υπόγειων υδάτων είναι ένα ώριμο ερευνητικό πεδίο. Η ιδέα της ανακάλυψης ενός νέου τύπου συστήματος υπόγειων υδάτων φαίνεται απίθανη. Ωστόσο, στις πλημμυρικές πεδιάδες του συστήματος River Murray, φακοί γλυκού νερού επιπλέουν σε αλατούχα υπόγεια ύδατα υπό συνθήκες που φαίνονται, κατά