1. 海洋为什么有风能发电呢
海岛供电,主要看岛的面积、人口和离大陆的距离。如果海岛面积大,常住人口多,距离大陆又近,那直接拉条海底供电电缆过去就可以了。如果,面积大,人多,距离远,在风带附近,那么建风能电站加柴油电站。如广东的南澳县。那面积小,人口又少,距离远的孤岛,就只能是柴油机组配合间歇供电解决。人口少到一定程度,光伏也是不错的选择,不过也要配合柴油机。
2. 海洋可以提供风能吗
海上风电产生的电能,需要先送往海上升压站升压,再进行输送。一般为了更节约电能,减少损耗,会进行两次升压,先由690V升至35KV,再由35KV升至110KV或220KV。
为了将电能从海上风电场运往内陆电网,还需要使用海上电缆。电缆是在涨潮时施工船舶施工埋入海底的。由于海上风电场距离陆地一般比较远,因此需要使用电缆的量非常大,通常要施工好几次才能够完成电缆的铺设。在铺设电缆时,施工船会先用海缆埋设犁在海底挖出2-3米深的埋缆沟,然后再将电缆埋好。铺设好的海底电缆可以连接海上升压站和内陆电网,将海上风电产生的电能输送到陆地上的需电区域。
不过,海上风电毕竟是在海上发电,而海水是很容易腐蚀发电设备的。因此最好建
3. 海面为什么风大
任何地方任何时间都有风,只是大小不同罢了。水边风更多更大一点,原因是水和其他地面的比热不一样,也就说收受同样的能量(一般是太阳能)水的温度会低一些,这就造成水面上的空气温度低,大气压力大,也就是高气压。
相反地面上形成低气压,这样水面底部的空气就会向地面流动,地面顶部的空气向水面顶部流动,也就是海风的形成
4. 海风为什么从海洋吹向陆地
海陆风的成因为昼夜交替过程中海洋-陆地间的气温差,即日间海面上气温低于陆地,日间由海洋吹向陆地的海风,而夜间高于陆地,夜间由陆地吹向海洋的陆风。
海陆风的水平范围可达几十公里,垂直高度达1~2公里,周期为一昼夜。白天,地表受太阳辐射而增温,由于陆地土壤热容量比海水热容量小得多,陆地升温比海洋快得多,因此陆地上的气温显著地比附近海洋上的气温高。
5. 为什么海上有风
风的形成是因为水和沙石的比热不同而形成的,水的比热大,沙石的比热小.白天由于水的比热大,沙石的比热小,所以水的温度低沙石的温度高,气流由高气压区吹向低气压区,白天的风叫海风,同理晚上的风叫陆风. 为什么水面上的风比陆地上的风大?因为海上阻挡风的东西少,而在陆地上,如树,房子都会减弱风力!
因为河面和湖面上比陆地上少遮拦,对空气流动的阻力(摩擦力)小.有的河谷地带,正对著风口,空气一流入河谷,受到约束,流动也会变快.这一切,都会使河边或湖边风速变大.从这里可以看出,不论白天或黑夜,河边或湖边的风总是比陆地来得大些.
6. 海洋为什么有风能发电呢知乎
海上风电产生的电力会通过海上升压站提升电压,再通过海底电力传输系统输送回陆地。海底电力传输系统一般指的是海底高压电缆,也就是埋在海底的高压电缆。为了将电能从海上风电场运往内陆电网,还需要使用海上电缆。电缆是在涨潮时施工船舶施工埋入海底的。由于海上风电场距离陆地一般比较远,因此需要使用电缆的量非常大,通常要施工好几次才能够完成电缆的铺设。
在铺设电缆时,施工船会先用海缆埋设犁在海底挖出2-3米深的埋缆沟,然后再将电缆埋好。
铺设好的海底电缆可以连接海上升压站和内陆电网,将海上风电产生的电能输送到陆地上的需电区域。
7. 为什么海面上的风大
陆地上主要是沙石,而水面上主要是水,水的比热容比沙石大,所以水能大幅度的吸收热,温度的升高比陆地上要慢很多,水的温度也要比陆地上高,气流从高气压区吹向低气压区。
另外,水面上平滑,阻力小空气流动性强,而陆地凹凸不平,高楼大厦林立,植物树木也多,障碍物多,空气的流动性就差,所以陆地上的风不如水边环境的大。
8. 为什么海洋上的风大
水等液体会产生使表面尽可能缩小的力,这个力称为“表面张力”。表面张力的大小与液体的性质和温度有关,它随着温度的升高变小,随盐度的升高变大,而海水中含有大量的盐,造成海水的密度比较大,所以海水盐度大,换句话说,也就是海水表面张力大。
9. 为什么海上一直有风
海浪是海水的波动现象。
“无风不起浪”和“无风三尺浪”的说法都没有错,事实海上有风没风都会出现波浪。
通常所磨拳擦掌海浪,是指海洋中由风产生的波浪。
包括风浪、涌浪和近岸波。
无风的海面也会出现涌浪和近岸波,这大概就是人们所说“无风三尺浪”的证据,但实际上它们是由别处的风引起的海浪传播来的。
广义上的海浪,还包括天体引力、海底地震、火山爆发、塌陷滑坡、大气压力变化和海水密度分布不均等外力和内力作用下,形成的海啸、风暴潮和海洋内波等。
它们都会引起海水的巨大波动,这是真正意义上的海上无风也起浪。
海浪海浪是海面起伏形状的传播,是水质点离开平衡位置,作周期性振动,并向一定方向传播而形成的一种波动,水质点的振动能形成动能,海浪起伏能产生势能,这两种能的累计数量是惊人的。
在全球海洋中,仅风浪和涌浪的总能量相当于到达地球外侧太阳能量的一半。
海浪的能量沿着海浪传播的方向滚滚向前。
因而,海浪实际上又是能量的波形传播。
海浪波动周期从零点几秒到数小时以上,波高从几毫米到几十米,波长从几毫米到数千千米。
风浪、涌浪和近岸波的波高几厘米到20余米,最大可达30米以上。
风浪是海水受到风力的作用而产生的波动,可同时出现许多高低长短不同的波,波面较陡,波长较短,波峰附近常有浪花或片片泡沫,传播方向与风向一致。
一般而言,状态相同的风作用于海面时间越长,海域范围越大,风浪就越强;当风浪达到充分成长状态时,便不再继续增大。
风浪离开风吹的区域后所形成的波浪称为涌浪。
根据波高大小,通常将风浪分为10个等级,将涌浪分为5个等级。
0级无浪无涌,海面水平如镜;5级大浪、6级巨浪,对应4级大涌,波高2~6米;7级狂浪、8级狂涛、9级怒涛,对应5级巨涌,波高6.1米到10多米。
海洋波动是海水重要的运动形式之一。
从海面到海洋内部,处处都存在着波动。
大洋中如果海面宽广、风速大、风向稳定、吹刮时间长,海浪必定很强,如南北半球西风带的洋面上,常的浪涛滚滚;赤道无风带和南北半球副热带无风带海域,虽然水面开阔,但因风力微弱,风向不定,海浪一般都很小