Мореходство. Море
Однако анализ особенностей приливной энергии показывает, что под внешним покровом прерывистости, суточной и внутри-месячной неравномерности в ней скрыты такие свойства, которые делают ее желанным и эффективным участником современных объединений энергосистем. Ввиду неизменности астрономических факторов, вызывающих приливные колебания у океанских побережий, где приливы имеют правильный полусуточный характер — в сутки два прилива п два отлива (такие приливы наблюдаются почти во всех створах, где проектируются ПЭС), среднемесячный прилив (а следовательно, и энергия) оказывается постоянной величиной как в сезонном, так и в многолетнем периоде. Именно поэтому приливная энергия благодаря своим внутренним свойствам, в противоположность речной, не нуждается в каком-либо
сезонном и многолетнем регулировании и может служить надежным гарантом энергосистемы, в которой она участвует. Задача состоит лишь в том, чтобы компенсировать внутримесячные колебания мощности ПЭС от полнолуния к новолунию и суточную ее прерывистость.
Первая часть задачи решается при совместной работе приливной и речной электростанций с достаточно энергоемким водохранилищем. При наибольшей мощности ПЭС речная ГЭС будет работать с пониженной мощностью, экономя воду в своем водохранилище. В период квадратур и снижения мощности ПЭС эта вода будет использована для увеличения мощности ГЭС. Понятно, что такая компенсация потребует дополнительно некоторого объема водохранилища и мощности ГЭС. Вследствие краткосрочности периода регулирования этот объем измеряется одним процентом годовой выработки ПЭС, а дополнительная (дублирующая) мощность должна составить 1/3 мощности ПЭС вместо, например, тройного дублирования, которое было заложено в печально известном проекте ПЭС «Кводди».
Для решения второй части задачи (компенсации прерывистости генерации энергии в суточном цикле) нет необходимости добиваться выравнивания мощности и обеспечения ее непрерывности, как это делали авторы довоенных проектов с помощью двух и трех бассейновых ПЭС, поглощающих капиталовложения и энергию. Действительно, ведь потребление энергии в современном обществе происходит не равномерно, а волнообразно. С утра нарастает первая «волна» потребления (транспорт, быт, производство), спадает к обеду и вновь нарастает уже второй волной к вечеру (производство, транспорт, освещение), спадая к ночи. Следовательно, волны приливной энергии нужно не выравнивать, а совместить с «волнами» потребления. Этого можно достичь с помощью приливного агрегата, который при совпадении малой (или полной) воды в море с часами нагрузки поднимает воду в бассейне ПЭС выше уровня прилива (или откачает ниже отлива). Полученную дополнительную воду агрегат сработает в часы пикового потребления. Так приливная электростанция выйдет из зависимости от лунного времени.