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改道亚马逊河?改道世界大河?

——论世界大河与本模式科学串联水机的变化使用方法



2017-04-05 09:56:50 中国能源网   作者: 李道东  

1.1 连天一线串“葫芦”:水机科学串联法(尽可能多的水机串联法)

本模式分枝发明(25)中(详见《能源用不完模式的分枝发明》),直接讲了串联水机的科学使用方法。即:连天一线串“葫芦”:水机科学串联法(尽可能多水机串联法)。 串联和并联,是电力学当中的基本概念,但这些方法可不止于输电一途,像用一根线串起珠子,并且具有特殊功能,就成了念珠或赞珠(泰斯比哈)了。这里串联法的用途是用一条水道科学地串起尽可能多的水机来,即水机串联法,笔者就用“连天一线串‘葫芦’”这句话来称呼。如下图所示。讲科学布局,除了串联,还有并联,笔者在前面文章中都有涉及,这里主要讲一条水道串联水机数量,即水机的安装密度问题。其它水道依此复制即可。争取尽可能地不浪费水,不浪费其它珍贵的配套资源,取得最佳综合效益,这是笔者给科学工作者提出的一个基本目标和要求。笔者认为这一点非常重要。这牵涉到一条水道串联安装水机的最佳间距与最佳综合效益问题(也就是一条水道的水机安装密度问题)。

2. 本模式中小型样式的直接使用与变化使用

2.1 本模式中小型的直接使用

网友可能要问,河流、湖泊、内海等等水源地能不能建本模式发电站?这个问题的答案早就存在了:当然可以。这个问题,我很早以前就在中穆爱心讲堂讲过了,这正是本模式的中小型模式。笔者建议这种中小型模式可以建在电力互联网到达不了的偏远地区,因为电力互联网能够达到的地方并不需要或者并不适合建这种中小型模式。再者,在建成了本模式的大型发电工程后,其实只建一个就完全可以供全世界用电,保全人类能源无忧,又何必费神费力去做那些多余的事情呢?!大家说,是不是啊?

2.2 改道亚马逊河和世界大河?科学串联水机的变型变相使用(变化使用)

网友也可能想到了,能否利用河流自上而下的阶梯优势,在地形地势适合的地方通过改道来添加水机,形成局部并联、整体串联水机的总体局面呢?这是不是比目前在河流上直接建大坝(今天世界通行的做法),更加有利有益呢?

笔者在前面文章《盘山路变直路,多用慢刹车》一文中讲到了盘山路改变成直路,可以提高功电转化效率,也就可以让人想到改道长江,改道亚马逊河,改道刚果河,改道密西西比河,改道可以改道的所有世界大河,来建设水机自上而下的串联工程,这不是一个很好的造福世界的好事吗?这其实是本模式核心思想的一个变型变相使用方法,本质还是一个,就是将水机尽可能多地串联起来,这个思路从理论上说是可以尝试的。当然还是本文开头那句话,在建成了本模式的发电工程后,只此一个,就可以供全世界用电,保全人类能源无忧,又何必费神费力去做那些多余的事情呢?!况且,那样做的缺点很多,河流越往下,泥沙堆积越大,堆积速度越快,只此一项就是一个头疼问题。大家看一看世界各大河流入海口的泥沙堆积量和堆积速度就知道了。所以说,这样做的难题很多,本文主要讲的是可能性与可行性问题。应该说,是完全具有这个可能性与可行性的。

2.3 这种变化使用的优越之处

这种变化使用方法的优越之处表现在以下几个方面:第一,与适度筑坝相结合后,可以增加水位,使水位上半部分改流改道,泥沙会大幅减少,有利于发电。第二,科学串联水机的方法,充分利用了间距来安排水机密度,使尽可能多的水机得到充分利用。第三,可以充分利用河流中下游地区的优势条件,比如长江,中下游地势更加扩展开阔,水量更加丰富庞大,这些条件都是有利条件。第四,因为这种变相变型变通变化使用是与筑坝相结合的,因此就变成可控的,比如,水量的大小均匀;如果长年泥沙堆积后影响继续工作,可以关闭上游大坝闸门,顺利完成去水排泥(沙)工作,成为全年候可维修可持续性工程。

2.4 从下面数据来看,亚马逊河确实可以一试

上面数据来自网络。从这些数据来看,亚马逊河、刚果河确实可以试一试,它不仅地势相对平坦,而且含沙量较少,易于改道,易于建设串联水机工程。当然,世界其它大河的局部地区也可以如此试一试。这是笔者首先以亚马逊河为例来讲的主要理由。下面文字是介绍亚马逊河的,大家好好看一看,便发现它与世界其它大河的区别了。另外,希望我国政府与亚马逊河管理单位取得联系,将本文介绍给他们,能与之合作共建,合作共赢,岂不是造福世界的大好事情吗?(有好消息,不要忘了告诉本人,合作共赢是世界发展的主题。)

2.5 一个问题需要弄清楚:世界大河中下游的冲击力到底有多强?

前面讲的是优越条件,其实不利条件可能是致命的,那就是世界大河中下游地区地势开阔,水量丰富,是一件好事,其实也是一个不利因素,这就意味着地势非常平坦,起伏不大。只靠地势因素形成的冲击力到底有多强?能不能安装100万千瓦的水轮机?一次性能串联多少水轮机?大家应该知道,笔者前面讲本模式的时候,水轮机之间都留有加速距离,保证水速匀称均衡,地势起伏非常大,甚至是直上直下的垂直掉落,才敢说力量方面没问题。而世界大河中下游的冲击力到底有多强大?这个问题确实需要和科学工作者认真考量。

众所周知,世界大河的发源地一般都在高达5千米以上的山脉中,直观看去,确实很高。但水流从上而下曲曲折折经过几千公里,经过这么漫长和曲折的路程到了中下游,江水的冲击力差不多消耗大半了。尤其是到了旱期,除亚马逊河外,其它河流都会遭遇 断流,甚至河床都会突出出来。世界大河中下游水流的冲击力,到底还有多强?这直接关系到能串联安装多少台水机的大问题,这才是至关重要的大问题。如果科学证明冲击力确实不成问题,这个问题真正解决了,那么,改道建设串联水机工程,确实值得全世界全人类期待,并且应该是短暂的将来就能做到的事! 令人忧虑的是,由于缺少最前沿的科学的数据,笔者怀疑一条水道串联不了多少台水机,便冲不动了,只能是下图所示的情况。这样却导致大坝增多,工程量增多,使河流的功能基本丧失了。尽管人类动用了很多的人力物力,受益并不多,这是应该警惕的。这个问题,需要该领域的专家引用最前沿的科学数据来论证清楚。亚马逊河是全世界唯一不会断流的大河,可以试一试。其它河流的中下游地区也可以选择适当区域尝试。如果人类真想试一试的话,笔者真诚建议从下游向上游逆流而上,计算好流量冲击力和水机安装情况,分段操作,搞好一段算一段,循序渐进。下面是两种施工方案简图。


两种施工方案简图

3. 世界流量最丰富的河流亚马逊河百度百科中的介绍资料

亚马孙河(英语:Amazon River;葡萄牙语:Rio Amazonas;西班牙语:Río Amazonas;又译“亚马逊河”),位于南美洲北部,是世界上流量、流域最大、支流最多的河流。由于河流长度测量方法并无定论,亚马逊河河长便有着多种不同的说法,其中之一即为常见的6400公里。

亚马逊河世界第2长河,世界流量第一的河流,它的河流量达每秒21.9万立方米,比其他3条大河尼罗河(非洲)、长江(中国)、密西西比河(美国)的总和还要大几倍,大约相当于7条长江的流量,占世界河流流量的20%;流域面积达691.5万平方千米,占南美州总面积的40%;支流的数超过1.5万条。

该河流共有1.5万条支流,分在南美洲大片土地上,流域面积几乎大如整个澳大利亚。支流中,7条长逾1600公里;最长的是马代拉河,长逾3200公里。亚马逊流域的热带雨林大半位于巴西,面积约为印度两倍,海拔不超过200米。亚马逊河地势平展,故受大西洋潮汐影响的河段,长达966公里,远及奥比杜斯。下面图片,亚马逊河,来自百度百科。

小结

因亚马逊河是全球流量最大的河流,全年没有旱期,从不断流,故本文以亚马逊河为题。其它河流因面临长达半年的旱期,中下游地区可以选择性尝试。因水电城模式排水工程非常简单,所以笔者并不建议大力去做这种费力的尝试,而是建议应当全力建设新能源模式!这才是真正的能源用不完模式!正如前面文章所说,在可预见的短暂将来,只一条水道(最多三道),便能基本解决我国能源与环保问题,十条水道左右就能基本解决全世界的能源与环保问题。这才是人类社会应该全力投入的方向和伟大事业!本文算是一个引申话题,供世界关注,并做比较。

因探索是一步一个脚印稳步走出来的,具有较为漫长非常清晰的过程,这些文章也是后来陆陆续续写成的,前后确有冲突的地方,务请读者注意,如有疑问之处,欢迎与笔者讨论。(微信号即手机号:15001004896 邮箱即QQ: 657811768@qq.com )】

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责任编辑: 李颖

标签:新兴能源,分枝发明,科学串联水机,亚马逊河,发电站