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同,形成压力梯度,驱动水流穿过嵌入结构的涡轮机发电。
    这种双重方式让动态潮汐能系统即便在潮差或潮流单独无法为其他潮汐发电技术提供足够能量的地区,也能发电。
    动态潮汐能的核心优势之一是可扩展性。这些系统有望从漫长海岸线捕获能量,对中国、荷兰等拥有广阔浅海区域的国家尤其具有吸引力。在这些地区,潮汐能可补充甚至替代其他可再生能源。
    此外,与传统潮汐坝不同,动态潮汐能系统不局限于狭窄的河口或海湾,可在更广泛的区域部署。事实上,我们或许能在更深的沿海区域建造带有浮动段的设施,或通过将设施用于深海养殖、海上太阳能(光照充足但养分匮乏)来分摊成本。
    这些结构还能让养分接近海面,促进养殖或生态系统的繁荣。我们在《海洋栖息地与人工岛》中详细讨论过这一点,简而言之,通过向深海拓展、开发未被利用的海洋荒漠,有望为数亿家庭提供能源与食物。
    然而,动态潮汐能面临巨大的工程与资金挑战。在开阔海域建造大型坚固结构,需要大量材料与先进工程技术,以抵御强劲的潮汐力、海浪与风暴。此外,这类系统对环境的影响尚不明确,可能改变沿海生态系统、破坏海洋栖息地、改变沉积物流动模式,带来需要谨慎缓解的未知后果。
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