Ang mga ilog ay dumadaloy nang libu-libong milya, na naglalaman ng napakalaking enerhiya. Ang pagpapaunlad at paggamit ng natural na enerhiya ng tubig tungo sa kuryente ay tinatawag na hydropower. Ang dalawang pangunahing elemento na bumubuo sa hydraulic energy ay ang daloy at pataas. Ang daloy ay tinutukoy mismo ng ilog, at ang kinetic energy utilization rate ng direktang paggamit ng tubig sa ilog ay magiging napakababa, dahil imposibleng punuin ang buong bahagi ng ilog ng mga turbine ng tubig.
Ang paggamit ng haydroliko ay pangunahing gumagamit ng potensyal na enerhiya, at dapat mayroong pagbaba sa paggamit ng potensyal na enerhiya. Gayunpaman, ang natural na pagbagsak ng mga ilog ay karaniwang unti-unting nabubuo sa kahabaan ng daloy ng ilog, at sa loob ng medyo maikling distansya, ang natural na pagbagsak ng daloy ng tubig ay medyo mababa. Kailangang gawin ang mga naaangkop na hakbang sa inhinyeriya upang artipisyal na mapataas ang pagbaba, na siyang pagtutuon ng kalat-kalat na natural na pagbagsak upang bumuo ng isang magagamit na pataas ng tubig.
Mga Bentahe ng Hydropower
1. Pagbabagong-buhay ng enerhiya ng tubig
Ang enerhiya ng tubig ay nagmumula sa natural na agos ng ilog, na pangunahing nabubuo ng natural na gas at sirkulasyon ng tubig. Ang sirkulasyon ng tubig ay nagbibigay-daan sa pag-recycle at muling paggamit ng enerhiya ng tubig, kaya ang enerhiya ng tubig ay tinatawag na "renewable energy". Ang "renewable energy" ay may natatanging posisyon sa pagbuo ng enerhiya.
2. Ang mga yamang tubig ay maaaring magamit nang lubusan
Ang hydroelectric power ay gumagamit lamang ng enerhiya sa daloy ng tubig at hindi kumukunsumo ng tubig. Samakatuwid, ang mga yamang tubig ay maaaring komprehensibong magamit, at bilang karagdagan sa pagbuo ng kuryente, maaari rin itong sabay na makinabang mula sa pagkontrol ng baha, irigasyon, pagpapadala, suplay ng tubig, aquaculture, turismo, at iba pang aspeto, at maisagawa ang multi-objective development.
3. Regulasyon ng enerhiya ng tubig
Hindi maaaring iimbak ang enerhiyang elektrikal, at ang produksyon at pagkonsumo ay sabay-sabay na nakukumpleto. Ang enerhiya ng tubig ay maaaring iimbak sa mga imbakan ng kuryente, na nalilikha ayon sa mga kinakailangan ng sistema ng kuryente. Ang mga imbakan ng kuryente ay nagsisilbing mga bodega ng imbakan ng enerhiya para sa sistema ng kuryente. Ang regulasyon ng mga imbakan ng kuryente ay nagpapabuti sa kakayahan ng sistema ng kuryente na i-regulate ang mga karga, na nagpapataas ng pagiging maaasahan at kakayahang umangkop ng suplay ng kuryente.
4. Pagbabaliktad ng pagbuo ng hydropower
Ang isang turbina ng tubig na nagdidirekta ng tubig mula sa mataas na lugar patungo sa mababang lugar ay maaaring makabuo ng kuryente at mag-convert ng enerhiya ng tubig sa enerhiyang elektrikal; Kaugnay nito, ang mga anyong tubig na matatagpuan sa mas mababang antas ay hinihigop ng mga electric pump at ipinapadala sa mga reservoir sa mas mataas na antas para sa imbakan, na nagko-convert ng enerhiyang elektrikal sa enerhiya ng tubig. Ang paggamit ng reversibility ng hydropower generation upang bumuo ng mga pumped storage power station ay may natatanging papel sa pagpapabuti ng kakayahan sa pagkontrol ng load ng power system.
5. Kakayahang umangkop sa operasyon ng yunit
Ang mga hydroelectric power generation unit ay may simpleng kagamitan, flexible at maaasahang operasyon, at napakadaling dagdagan o bawasan ang mga karga. Maaari itong mabilis na simulan o ihinto ayon sa mga pangangailangan ng mga gumagamit, at madaling makamit ang automation. Ang mga ito ay pinaka-angkop para sa pagsasagawa ng mga gawain ng peak shaving at frequency modulation ng power system, pati na rin ang pagsisilbing emergency standby, load adjustment, at iba pang mga function. Maaari nilang dagdagan ang pagiging maaasahan ng power system, na may natatanging mga dynamic na benepisyo. Ang mga hydroelectric power station ang pangunahing nagdadala ng mga dynamic na karga sa power system.
6. Mababang gastos at mataas na kahusayan ng produksyon ng hydropower
Ang hydropower ay hindi kumokonsumo ng gasolina, at hindi nangangailangan ng malaking bilang ng tauhan at mga pasilidad na ipinuhunan sa paggamit at transportasyon ng gasolina. Simple lamang ang kagamitan, mas kaunti ang operator, mas kaunting pantulong na kuryente, matagal ang buhay ng kagamitan, at mababa ang gastos sa operasyon at pagpapanatili. Samakatuwid, mababa ang gastos sa produksyon ng enerhiyang elektrikal ng mga istasyon ng hydropower, 1/5 hanggang 1/8 lamang ng sa mga istasyon ng kuryenteng gawa sa fossil-fuel. Bukod pa rito, mataas ang rate ng paggamit ng enerhiya ng mga istasyon ng hydropower, na umaabot sa mahigit 85%, habang ang sa mga istasyon ng kuryenteng gawa sa fossil-fuel ay humigit-kumulang 40% lamang.
7. Ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kapaligirang ekolohikal
Hindi nagpaparumi sa kapaligiran ang hydroelectric power generation. Ang malawak na water surface area ng reservoir ay kumokontrol sa microclimate ng rehiyon at sa temporal at spatial distribution ng daloy ng tubig, na nakakatulong sa pagpapabuti ng ecological environment ng mga nakapalibot na lugar. Para sa mga coal-fired power plant, ang bawat tonelada ng raw coal ay kailangang maglabas ng humigit-kumulang 30kg ng SO2, at mahigit sa 30kg ng particulate dust ang inilalabas. Ayon sa estadistika ng 50 malalaki at katamtamang laki ng coal-fired power plant sa buong bansa, 90% ng mga power plant ay naglalabas ng SO2 na may konsentrasyon na higit sa 860mg/m3, na isang napakalubhang polusyon. Sa mundo ngayon kung saan parami nang parami ang atensyon na ibinibigay sa mga isyu sa kapaligiran, ang pagpapabilis ng pagtatayo ng hydropower at pagpapataas ng proporsyon ng hydropower sa Tsina ay may malaking kahalagahan sa pagbabawas ng polusyon sa kapaligiran.
Mga disbentaha ng hydropower
Malaking minsanang pamumuhunan – malaking gawaing lupa at kongkreto para sa pagtatayo ng mga istasyon ng hydropower; Bukod dito, magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa pagbaha at mangangailangan ng malaking gastos sa muling paglipat; Mas mahaba rin ang panahon ng konstruksyon kaysa sa pagtatayo ng mga thermal power plant, na nakakaapekto sa paglilipat ng pondo sa konstruksyon. Kahit na ang ilan sa mga pamumuhunan sa mga proyekto ng konserbasyon ng tubig ay pinagsasaluhan ng iba't ibang departamento ng benepisyaryo, ang pamumuhunan bawat kilowatt ng hydropower ay mas mataas kaysa sa thermal power. Gayunpaman, sa mga operasyon sa hinaharap, ang mga matitipid sa taunang gastos sa pagpapatakbo ay mababawi taon-taon. Ang pinakamataas na pinapayagang panahon ng kabayaran ay nauugnay sa antas ng pag-unlad ng bansa at patakaran sa enerhiya. Kung ang panahon ng kabayaran ay mas mababa sa pinapayagang halaga, itinuturing na makatwirang dagdagan ang naka-install na kapasidad ng istasyon ng hydropower.
Panganib ng pagkabigo – Dahil sa pagbaha, ang mga dam ay humaharang sa malaking dami ng tubig, mga natural na sakuna, pinsalang dulot ng tao, at kalidad ng konstruksyon, na maaaring magdulot ng kapaha-pahamak na mga kahihinatnan para sa mga lugar sa ibaba ng agos at imprastraktura. Ang mga ganitong pagkabigo ay maaaring makaapekto sa suplay ng kuryente, mga hayop at halaman, at maaari ring magdulot ng malalaking pagkalugi at kaswalti.
Pinsala sa ekosistema – Ang malalaking imbakan ng tubig ay nagdudulot ng malawakang pagbaha sa bandang itaas ng mga dam, na minsan ay sumisira sa mga kapatagan, kagubatan sa lambak, at damuhan. Kasabay nito, makakaapekto rin ito sa ekosistema sa tubig sa paligid ng halaman. Mayroon itong malaking epekto sa mga isda, ibong-tubig, at iba pang mga hayop.
Oras ng pag-post: Abr-03-2023
