I takt med att befolkningen ökar ökar även behovet av att tillgodose sina resursbehov, vilket leder till global uppvärmning. Minskande koldioxidavtryck är avgörande för varje individ; lämpliga åtgärder måste vidtas för att uppnå detta mål. Ett sådant sätt att begränsa användningen av icke-förnybar energi är att välja mer icke-konventionella energikällor, såsom havstermisk energiomvandling (OTEC).

Detta system utnyttjar temperaturskillnaden vid ytan och botten av havet för att driva värmemotorer och producera elektricitet. Denna skillnad i vattentemperatur orsakas av mängden solljus som når den specifika vattennivån. Vattnet vid ytan är i nära kontakt med solstrålarna och har därmed en högre temperaturgradient medan solljuset inte når botten av havet vilket leder till lägre temperatur.

Det finns ett direkt samband mellan temperaturskillnaden och OTEC-systemet, dvs. ju högre temperaturgradienten är, desto högre är systemets effektivitet. Tropiska regioner får mycket solljus och därför är temperaturskillnaden störst i denna region, som varierar mellan 20 och 25 grader Celsius. OTEC-systemets förnybara natur uppskattas möta mer än dubbelt så mycket som världens elbehov.

Typer av havstermisk energiomvandling (OTEC)

Det finns tre typer av OTEC-kraftverkscykler baserat på karaktären av dess funktion som nämns enligt följande:

1. Sluten cykel

Det är också allmänt känt som Andersoncykeln. I detta system drivs turbinen med hjälp av en vätska med låg kokpunkt, såsom ammoniak, för att generera elektricitet. Först samlas vattnet upp från både ytan och djuphavet; därefter förångas vätskan på grund av ytvattnets inverkan, vilket leder till att generatorns turbin roterar och producerar elektricitet. När den förångade vätskan kommer i kontakt med det kalla vattnet kondenserar den tillbaka till vätska och återanvänds för att ytterligare producera elektricitet. Detta system är känt som ett slutet system på grund av sin återanvändbara vätska.

Se även: Vad är ett vindkraftsomvandlingssystem (WECS)?

2. Öppna cykel

Det kallas Clude-cykeln. Detta system skiljer sig från det slutna kretsloppet eftersom det inte finns något behov av vätskor för att generera elektricitet. I detta system pumpas det varma havsvattnet in i en kammare där det kokar vid lågt tryck och ånga bildas som driver generatorns turbin som producerar elektricitet.

3. Hybridcykel

Det är den mest effektiva typen av system där både öppna och slutna systemmekanismer kombineras. Det finns två metoder för ett sådant system:

I det första konceptet omvandlas vattnet till ånga när det passerar genom kammaren och går sedan vidare till den andra kammaren för att kondensera tillbaka till flytande form genom att använda den slutna typen av cykel. Ångorna som frigörs från kammaren hjälper till att starta turbinen som så småningom genererar elektricitet. Det är viktigt att komma ihåg att ta bort de icke-kondenserbara gaserna från ammoniakförångaren och släppa ut dem tillbaka i atmosfären för att säkerställa att systemet fungerar korrekt.

I det andra konceptet används två öppna cykler OTEC för att generera elektricitet . I värmeväxlarkammaren skapas vakuum och mängden avsaltat vatten som produceras är dubbelt så mycket som i den andra konceptmetoden.

Rekommenderas: Vad är svartsprit?

Dela.
mm

Elliot är en passionerad miljöpartist och bloggare som har ägnat sitt liv åt att sprida medvetenhet om bevarande, grön energi och förnybar energi. Med en bakgrund inom miljövetenskap har han en djup förståelse för de problem som vår planet står inför och är engagerad i att utbilda andra om hur de kan göra skillnad.

Lämna ett svar