科学家们发现,波浪能量的大小,与波浪的周期成正比,与波高的平方成正比,可见波浪的高度对波浪能量的影响很大.假如波高为两米,周期六秒,一米长的海岸线受到的波能就为22×6=24千瓦.同时,波浪蕴藏的能量还与风速的大小有关.如果风速每秒10米,上述一米长的海岸线受到的波能为24千瓦;而风速达每秒12米时,受到的波能将达59千瓦;如果风速达到15米/秒时,受到的波能就高达247千瓦。
因此,科学家们设想,如果把无限的大海上的波浪全部转换成电能该有多好啊! 那时,波浪每年所发出的电力将比全人类目前的耗电总量不知要高出多少倍呢!
为了这个设想,欧盟已成立了一个包括12个国家的研究机构和公司在内的促进海洋能源行动联盟。该联盟报告认为,欧洲的大西洋海岸拥有巨大的能源潜力,波力发电可以达到300千兆瓦,相当于250个至300个核电站的发电量。
随着研究和开发的深入,波力发电正在从小型化走向中、大型化,由试验阶段进入商业化运营阶段。但是,波力发电还面临一些技术难题。波浪反复无常,千变万化,如何使发电设备能够经久耐用,常年运转,这是首当其冲的难题。其次,波力发电站建设成本较高,要形成规模,实现群体化,尚须时日。然而,可以相信,人类完全能够凭借其聪明才智,在不远的将来逐步使波涛汹涌的波力造福于人类。那么,海水波浪的能量通过什么装置可以转变成电能呢?
因此,科学家们设想,如果把无限的大海上的波浪全部转换成电能该有多好啊! 那时,波浪每年所发出的电力将比全人类目前的耗电总量不知要高出多少倍呢!
为了这个设想,欧盟已成立了一个包括12个国家的研究机构和公司在内的促进海洋能源行动联盟。该联盟报告认为,欧洲的大西洋海岸拥有巨大的能源潜力,波力发电可以达到300千兆瓦,相当于250个至300个核电站的发电量。
随着研究和开发的深入,波力发电正在从小型化走向中、大型化,由试验阶段进入商业化运营阶段。但是,波力发电还面临一些技术难题。波浪反复无常,千变万化,如何使发电设备能够经久耐用,常年运转,这是首当其冲的难题。其次,波力发电站建设成本较高,要形成规模,实现群体化,尚须时日。然而,可以相信,人类完全能够凭借其聪明才智,在不远的将来逐步使波涛汹涌的波力造福于人类。那么,海水波浪的能量通过什么装置可以转变成电能呢?