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利用海洋流动的能源发电技术,有三种主要途径被提出:
首先,通过海底电缆直接传输由海流产生的电力至岸边;
其次,利用海流能量生产氢气,这可以通过管道输送至陆地,或者封装后海运;
再者,产生压缩空气作为另一种能量存储和传输的形式。这些创新思路激发了社会各界对海流发电的兴趣。在那个时期,美国科学家格里·斯特尔曼引入了一项创新,即利用水下降落伞系统高效捕获海流能量的计划。该系统巧妙地转化低速水流为可用能源,设计包含海上平台上的核心——一个带有轴的轮状装置,以及围绕其旋转的环形缆绳,缆绳上附有如降落伞般的帆状物,它们按照统一方向排列。随着缆绳的转动,这些“降落伞”交替展开和收拢,从而驱动轮子旋转,进而激活涡轮发电机产生电能。随后,来自加州的皮特·可沙曼提出了“科里奥利方案”,标志着又一海流发电设计的诞生,旨在进一步探索和利用海洋动力资源。
利用海洋的温度梯度,尤其是海面与深海之间的温差,温差发电技术巧妙地转换自然界的力量为电能。这一过程涉及将海水的热能首先转变为动力,进而生成电力。不同于固定装置,漂浮式发电系统能够顺应海流自由移动,这样设计的优势在于能够更广泛地捕捉海洋不同区域的温差资源。
此创新的能源采集方式不仅促进了清洁电力的生成,还显著降低了对生态环境的负担,展现了一种可持续的能源解决方案。通过这种方式,海水的自然温差成为一种宝贵的能量来源,推动着我们向更加环保的能源未来迈进。
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