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石油,天然气,可燃冰,潮汐能,波浪能,铀,氢能这些是我国目前已经掌握技术或正在开采的的能源。还有一些海洋中的能源,我们现在只是知道,并不掌握开采的技术或连实验性的开采建设都没有的。

海水表面温度与深海海水温度有一定的差异,利用这种温差产生的能量就是海水温差能。利用热机组成热力循环系统,获得15-25C的有效能量。

我国的海水温差能蕴藏量为1。5亿千瓦。

20世纪初,法国物理学家阿松瓦尔提出了用海水温差能发电的设想,1926年,他的学生克劳德试验用海水温差发电成功,1930年。克劳德在古巴建造了世界上第一座海水温差发电站。输出功率10千瓦。

1979年,美国在夏威夷的一艘驳船上建成了一座发电功率53。6千瓦的海水温差发电试验站。

1981年,日本在南太平洋的瑙鲁岛建成一座100千瓦的海水温差发电装置。1990年,日本鹿儿岛建成一座兆瓦级的海水温差发电站。

由于建造海水温差电站涉及到耐压,绝热,防腐等材料及热能效率利用问题,利用海水温差发电技术还是在各发达国家依然在探索中。

海水在天体运动的作用在,总是在不停的流动着,川流不息的洋流中携带着巨大的能量。这就是洋流能。

例如佛罗里达洋流所具有的动能约为地球上所有河流具有的总能量的50倍。我国近海的洋流能蕴藏量为2000万千瓦。

由于其巨大的利用前景,西方发达国家纷纷研究利用洋流能发电技术。目前此技术在这些国家还处于试验阶段。

当两种不同浓度的溶液混在一起时,淡的溶液就会向浓的溶液方向渗透,直到浓度平衡为止,这种渗透就带有压差能。在海洋中就有海水盐度差能:

海水的含盐浓度大于淡水,早就有科学家提出用化学渗透膜搁开浓,淡水,利用盐度差发电的设想。在这项能源的开发中,膜技术是最关键之处,随着近年来膜技术的飞速发展,此能源的利用在本世纪将取得实质性的进展。

还有一种能源是重水能。重水能如果利用出来,其能量是相当大的,但是,使用它目前还存在很严重的核污染问题。

重水也称氘化水,是水的一种,它的质量比一般水要重。普通的水是由两个只具有质子的氢原子和一个氧16原子所组成,但在重水分子内的两个氢同位素,比一般氢原子有各多一个中子,因此造成重水分子的质量比一般水要重。在自然界中,重水的含量很少。每一吨水中约含有40克重水,如果折合成石油,一桶水中所含的重水能量相当於400桶优质石油.地球上的海水有37万万亿吨,可见海水中的氘能量之巨大。

如果海水与石油一样,从中可以提取铀和重水,转换为能源。从这个意义上讲,海水中巨大的核能量,比起陆地上可供开采的,还不到100万吨的核矿,可以满足人类几乎是永远的的需要。

海水中的铀储量十分可观,达45亿吨左右,按燃烧发生的热量计算,相当于1亿亿吨优质煤,即使今后能源消耗比现在的、全世界消耗再增加1倍,也可以供全世界使用1万年。而重水在海洋中的蕴量约为200万亿吨。将重水转换为核燃料重氢。1升海水所含重氢的热核能聚变能相当于燃烧300升汽油,那么200万亿吨重水所含氢所产生的总热量,就相当于世界上所有矿物燃料所发出热量的几千倍。

尽管海水中的铀与重水的蕴藏量如此丰富,但从目前人类已经使用的核技术来看,核能的利用存在这核污染的危险,历史上发生的几个核电厂事故的影响到今天依然存在,而人们还没有找到清楚这些核污染的办法。

并且,这些核原料还存在着另一个潜在的危险:核武器。谁能保证现在储存于各国核武库里的那些足以毁灭地球上百次的核武器仅仅是威慑性武器,不会拿出来伤害人类与地球?

因此,未来我们在使用海水中的铀,重水等能源时,这重核能源不如潮汐能,波浪能等等清洁,可再生能源那样安全,可靠。那些能源产生出巨大的能量,从目前情况看并不对大自然造成污染。

综上所述,温差能,洋流能,盐度差能等能源的开发技术目前还远不成熟,当然,如果人类对这些能源开发的投入继续加大,也许不久就会有突破。

而利用海水中的核能,尽管能量诱人,但在没有解决污染等问题之前并不是最好的选择。

本文内容于 2007-12-8 6:25:51 被预备役海军上校编辑

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