“橘河的蒸发很严重,因为蒸发而损失的水量可以达到下游降水量的12倍,如果我们在峡谷口修建水库,就可以最大程度减少蒸发对于橘河水量的影响,也能满足旱季期间,下游对于供水的需求,国土资源部估计,整个橘河有数十个地方适合修建水库,这是一个庞大的工程,持续时间可能数十年之久。”丹尼斯坐在一张简陋的木椅上,这是阿里克昨天晚上临时制作的,要不然丹尼斯今天估计到不了奥赫拉比斯瀑布。
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奥兰治河又被称为橘河,上游有很多支流汇入,右岸有马卡伦河、卡利登河、法尔河、赫龙瓦特河、莫洛波河、菲斯干河等;左岸有克拉伊河、锡奎河、布拉克河、哈特比斯河等。
和上游相比,奥兰治河中下游除了季节性河流之外,并无支流汇入,这就对奥兰治河的水利工程提出了更高要求,要保证中下游的水利供应,就要保证上游有足够多的水库。
虽然适合修建水库的地点很多,但受能力和资金所限,南部非洲在奥兰治河上游最多只能修建六个水库,而且还要分批修建,不可能同时动工,所以工程持续时间会很久。
“看看鳄湾水电站,到现在已经使用了超过20年,为约翰内斯堡和比勒陀利亚产生的价值何止100万英镑,水电不像火电站一样会造成巨大污染,一次投资长期收益,联邦政府对于环保的要求越来越高,各州都在进行清洁能源方面的探索,水电还有巨大的潜力可以发掘。”加德纳有理想,尼亚萨兰大学不仅在研究功率更大的水电机组,同时还在研究风力发电和潮汐发电。
风力发电是近年的热门项目,并不是尼亚萨兰大学的首创,丹麦、瑞典、以及美国都有类似项目。
受旋翼技术的启发,尼亚萨兰大学的科研人员研制了一种小型风力发电装置,并将其运用在多风的海岛和偏僻的乡村使用,获得的电力成本,比内燃机发电低得多。
尼亚萨兰大学正在研究一种叶片直径超过30米的巨型风力发电装置,一旦研制成功,风力发电即可进入商用阶段,这将是能源供应的巨大进步。
潮汐发电的历史比风力发电更早,1913年,德国在北海海岸建立了一座潮汐发电站,这是人类的第一座潮汐发电站。
潮汐发电站的原理和水电站一样,通过出水库,在涨潮时将海水储存在水库内,以势能的形式保存,然后,在落潮时放出海水,利用高、低潮位之间的落差,推动水轮机旋转,带动发电机发电。
对于这项技术,南部非洲所有港口城市都抱有极大兴趣,鲸湾和爱德华港利用自身经济优势,支持尼亚萨兰大学进行潮汐发电方面的研究,目前进展速度很快,鲸湾已经有一个潮汐发电站正在建设中,总装机容量24万千瓦,每年可发电5亿度左右。
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