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第2章 海洋能源开发:潮汐能的潜力挖掘

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### (二)技术发展进程

潮汐能发电技术的发展已有较长的历史。1966 年,世界上第一座商业运营的潮汐电站——法国朗斯潮汐电站建成投产,装机容量为 24 万千瓦,至今仍在稳定运行。此后,加拿大、俄罗斯、韩国等国家也相继开展了潮汐能发电项目的研究与开发。近年来,随着科技的不断进步,潮汐能发电技术取得了显着进展,新型的潮汐能发电装置不断涌现,发电效率和可靠性不断提高。

## 五、潮汐能开发的经济可行性

### (一)成本构成

1. **前期投资成本**

潮汐能开发的前期投资成本较高,主要包括电站选址、规划、设计费用,设备采购、制造和安装费用,以及基础设施建设费用等。由于潮汐能发电设备需要适应恶劣的海洋环境,对材料和技术要求苛刻,导致设备成本居高不下。

2. **运营维护成本**

海洋环境复杂多变,潮汐能发电设备面临着海水腐蚀、生物附着等问题,需要定期进行维护和检修,这增加了运营维护成本。此外,设备的更新换代也需要投入大量资金。

3. **环境成本**

虽然潮汐能是清洁能源,但开发过程中仍可能对海洋生态环境造成一定影响,如改变水流、影响海洋生物栖息地等。为了减少这些影响,需要采取相应的环境保护措施,这也会产生一定的环境成本。

### (二)效益分析

1. **经济效益**

潮汐能发电可以为当地提供清洁电力,减少对传统能源的依赖,降低能源供应成本。同时,潮汐能开发项目还可以带动相关产业的发展,如设备制造、安装调试、运维服务等,创造就业机会,促进地方经济发展。

2. **环境效益**

潮汐能的开发利用有助于减少温室气体排放,缓解气候变化。与传统化石能源相比,潮汐能发电不产生二氧化碳、二氧化硫等污染物,对改善空气质量和生态环境具有重要意义。

3. **社会效益**

稳定的电力供应对于保障社会生产生活至关重要。潮汐能发电作为一种可靠的能源来源,可以提高能源供应的安全性和稳定性,为社会的可持续发展提供有力支持。

## 六、潮汐能开发对环境的影响及应对策略

### (一)对环境的影响

1. **对海洋生态系统的影响**

潮汐能开发可能会改变海洋水流的速度和方向,影响海洋生物的洄游通道和栖息地。例如,大坝的建设可能会阻碍鱼类等生物的迁徙,导致某些物种的数量减少。此外,水流的改变还可能影响海洋生态系统的物质循环和能量流动。

2. **对海岸地貌的影响**

大规模的潮汐能开发项目可能会对海岸地貌产生一定影响。例如,水库的蓄水和放水可能会改变海岸线的侵蚀和淤积模式,导致海滩后退或泥沙淤积,影响沿海地区的自然景观和生态平衡。

3. **对水质的影响**

潮汐能发电过程中,设备的运行和海水的流动可能会导致水体中的悬浮物增加,影响海水的透明度。此外,设备的防腐涂层和润滑油等物质的泄漏也可能对水质造成污染,进而影响海洋生物的生存和健康。

### (二)应对策略

1. **生态保护措施**

在项目规划和设计阶段,充分考虑海洋生物的生存需求,设置鱼道、过鱼设施等,保障生物的洄游通道畅通。同时,开展生态监测和研究,及时掌握项目对生物多样性的影响,采取相应的保护和修复措施。

2. **海岸防护与地貌监测**

加强对海岸地貌的监测,制定合理的海岸防护方案,防止因潮汐能开发导致海岸侵蚀或淤积等问题。可以通过建设防波堤、人工海滩等措施,保护海岸线的稳定和生态功能。

3. **水质监测与污染防治**

建立水质监测体系,实时监测海水水质变化。加强对发电设备的管理和维护,防止污染物泄漏。对于可能产生的污染物,采取有效的处理措施,确保海水水质符合环保标准。

## 七、潮汐能开发的实际案例

### (一)法国朗斯潮汐电站

法国朗斯潮汐电站是世界上最早建成并投入商业运营的潮汐电站。该电站位于法国布列塔尼半岛的朗斯河口,于 1966 年建成,装机容量为 24 万千瓦,年发电量可达 5.44 亿千瓦时。朗斯潮汐电站采用单库双向发电方式,通过 24 台灯泡贯流式水轮机实现涨潮和落潮时的发电。经过多年的运行,该电站积累了丰富的经验,为全球潮汐能发电技术的发展提供了重要参考。

### (二)韩国始华湖潮汐电站

韩国始华湖潮汐电站是目前世界上规模最大的潮汐电站。该电站位于韩国京畿道始华湖,于 2011 年正式竣工,装机容量为 25.4 万千瓦,年发电量可达 5.52 亿千瓦时。始华湖潮汐电站采用单库双向发电方式,利用围海造田形成的堤坝建设电站,兼具发电、防洪、灌溉等多种功能。该项目的成功实施,展示了潮汐能在大规模开发利用方面的潜力。

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