阅读图文资料,完成下列要求。
材料一 一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
材料二 荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能的原因。
高三地理综合题中等难度题
阅读图文资料,完成下列要求。
材料一 一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
材料二 荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能的原因。
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阅读图文资料,完成下列要求。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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阅读图文资料,完成下列要求。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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阅读图文资料,完成下列要求。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。(6分)
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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阅读图文资料,完成下列要求。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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阅读图文资料,完成下列要求。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦,而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面积应达到数百万平方米。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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阅读图文材料,完成下列要求
材料一 在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,通常淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水盐度为3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水头差的能量密度。“水压塔渗压系统”(如乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。
材料二 荷兰阿夫鲁戴克大坝(如甲图所示)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一,目前该电厂每平方米半透膜的发电功率为1.3瓦。而盐差能发电要实现经济盈利,半透膜的发电功率应达到每平方米2—3瓦,半透膜安装总面枳应达到数百万平方米。
(1)分析荷兰“盐差能”蕴藏量丰富的原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)说明荷兰尝试开发“盐差能”的意义。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能的原因。
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阅读图文材料,回答下列问题。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度高达3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水位差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的实验方案之一。荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”实验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能的核心部件之一。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因,与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(2)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(3)在实际实验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
高三地理综合题中等难度题查看答案及解析
阅读图文材料,回答下列问题。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度高达3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240m水位差的能量密度。“水压塔渗压系统”(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已于2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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阅读图文材料,回答下列问题。
一般在海河交汇处,当淡水与海水相遇时,淡水会自然地向海水渗透并产生渗透压,这种能量被称为“盐差能”。实验表明,当海水含盐度高迭3.5%时,其与河水之间的“盐差能”相当于240 m水位差的能量密度。“水压塔渗压系统”
(乙图所示)为“盐差能”开发的试验方案之一。荷兰阿夫鲁戴克大坝(见甲图)中段的首家“盐差能”试验电厂已2014年11月底发电。半透膜是盐差能发电的核心部件之一。
(1)荷兰“盐差能”蕴藏量丰富,请分析原因。
(2)与风力发电相比,“盐差能”发电有何优势?
(3)分析荷兰尝试开发“盐差能”的原因。
(4)在实际试验中发现,“水压塔渗压系统”发电效率远比理论值低,请分析可能原因。
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