তরঙ্গ শক্তি
তরঙ্গ হচ্ছে বায়ু শক্তি যা সমুদ্র একত্রিত করে এবং হাজার কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বহন করে। এর অনেক আছে, আর তা রাতে এবং শীতে আসে। পঞ্চাশ বছর চেষ্টা করার পরও কেউ এখনো এমন কোন তরঙ্গ মেশিন তৈরি করতে পারেনি যেটা কঠিন এবং সস্তা।
P123, via Wikimedia Commons
শীতকালে পশ্চিম দিকের উপকূলে দাঁড়িয়ে আপনি আপনার পা দিয়ে অনুভব করতে পারবেন: প্রতি কয়েক সেকেন্ডে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়া পানির একটি দেয়াল এসে পড়ে এবং ভেঙে যায়। তরঙ্গ তৈরি হয় বাতাসের দ্বারা যা হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আসে, তাই এগুলো হচ্ছে বায়ু শক্তির এক ধরনের ঘনত্বপূর্ণ, বিলম্বিত রূপ। বাতাসের গতি কমে যাবার পরও তারা আসতে থাকে, রাতে যেমন আছে দিনেও আছে এবং শীতকালে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়, ঠিক যখন সৌর প্যানেলগুলো সবচেয়ে কম কাজ করে।
এটাই প্রতিশ্রুতি, আর এটা সত্যি। এই পাতাটি, আমাদের ফ্যান ওয়াল গবেষণা-এর মতই সৎভাবে লেখা হয়েছে। কেন এই প্রতিশ্রুতি রাখা এত কঠিন তা নিয়ে এটি লেখা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে: **পদার্থবিজ্ঞান কাজ করে এবং সম্পদ অনেক, কিন্তু তরঙ্গ মেশিনকে সাধারণ সমুদ্র থেকে ফসল তুলতে হবে আর একই সাথে পাঁচগুণ শক্তিশালী ঝড়ের মুখোমুখি হতে হবে। অর্ধ শতাব্দী এবং অনেক ব্যর্থ কোম্পানির পরেও তরঙ্গ শক্তি এখনো সৌরশক্তির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামি, আর এখনো কোন বিজয়ী ডিজাইন পাওয়া যায়নি। যেখানে বিদ্যুৎ খরচ বেশি এবং সমুদ্র একমাত্র প্রতিবেশী সেখানে এটি প্রথমে জয়লাভ করতে পারে।
এটা কি
তরঙ্গ শক্তির রূপান্তরক হল যে কোন যন্ত্র যা তরঙ্গের গতির শক্তিকে বিদ্যুতে পরিণত করে। বাতাসের বিপরীতে, যেখানে একটি নকশা (তিনটি ব্লেডের টার্বিন) জয়ী হয়েছে, তরঙ্গ শক্তির ক্ষেত্রে এখনো শত শত প্রতিযোগিতামূলক ধারণা রয়েছে। তারা কয়েকটি পরিবারে বিভক্ত:
- পয়েন্ট অ্যাবসরবার: নৌকা যা উপরে ও নিচে ঘুরে এবং একটি আংটি বা ভারী ফ্ল্যাটকে টানতে পারে। CorPower এর C4 একটি।
- আটেনুয়েটর: দীর্ঘ, সাপের মত ছড়ানো শিকড়ের চেইন যা তরঙ্গের দিকে ঘুরে বেড়ায়, জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকে। পেলামিস ছিল তার বিখ্যাত উদাহরণ।
- অক্সিলেটিং ওয়েভ সার্জ কনভার্টার: সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছে উপকূলের কাছাকাছি হিংগেড ফ্ল্যাপস যা সামনে এবং পিছনে ঝাঁকুনি দেয়। অ্যাকুয়ামারিন পাওয়ারের ওয়েস্টার ছিল একটা।
- অসসিলেটিং ওয়াটার কলাম: পানির নিচে সমুদ্রের দিকে খোলা চ্যাম্বর। তরঙ্গগুলো পানিকে উপরে ও নিচে ঠেলে দেয়, যা বাতাসের প্রবাহ বাড়ায় এবং তা একটি টারবাইন দিয়ে বের করে দেয়। Mutriku in Spain has sixteen of them built into a harbour wall.
- অভারটপিং ডিভাইস: এমন একটি রাম্প যা তরঙ্গকে এক উঁচু জলাশয়ে ঢুকতে দেয়, তারপর পানিকে নিম্নমুখী টারবাইন দিয়ে ফিরিয়ে আনে।

এটা কিভাবে কাজ করে
তরঙ্গের শক্তি। তরঙ্গের শক্তি আংশিকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পানি তুলে নেওয়ার মাধ্যমে এবং আংশিকভাবে পানির গতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। একটি অবিন্যস্ত সমুদ্রের ক্ষেত্রে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার উল্লেখযোগ্য তরঙ্গ উচ্চতা H (প্রায়শই তরঙ্গের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের গড় উচ্চতা) সমুদ্র পৃষ্ঠের প্রতি বর্গ মিটার শক্তি হল E = ρ g H² / 16, যেখানে ρ হচ্ছে সমুদ্র পানির ঘনত্ব এবং g মহাকর্ষ। তরঙ্গের উচ্চতা দ্বিগুণ হলে শক্তির মাত্রা চারগুণ বাড়ে।
শক্তি, সংখ্যা যা গুরুত্বপূর্ণ। তরঙ্গ শক্তি গভীর পানিতে গ্রুপ গতিতে ভ্রমণ করে g T / 4π, যেখানে T হল তরঙ্গের সময়কাল। শক্তিকে গতি দ্বারা গুণ করলে তরঙ্গের প্রতিটি মিটার ধরে আসা শক্তির মান হবে P = ρ g² H² T / 64π, যা প্রমাণিত হয় প্রতি মিটার প্রায় 0.49 × H² × T কিলোওয়াট। A 2.5 m sea with a 9 s period carries about 28 kW past every metre of coast: over a year, the electricity of dozens of homes per metre, if all of it could be caught. উপরের ব্যাখ্যা আপনাকে অন্য সমুদ্রগুলো পরীক্ষা করতে দেয়।
পানি কি করে। গভীর পানিতে তরঙ্গের সাথে পানি ভ্রমণ করে না: প্রতিটি কণা একটি বৃত্তে ঘুরে এবং প্রায় যেখানে শুরু হয় সেখানে ফিরে আসে। বৃত্তগুলো গভীরতার সাথে দ্রুত সংকুচিত হয়; অর্ধেক তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিচে, যা মাত্র 4% এর মত। গভীর জলের তরঙ্গগুলো দীর্ঘ: তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 1.56 × T² মিটার, তাই একটি 9 সেকেন্ডের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 126 মিটার। তাই বেশিরভাগ তরঙ্গ শক্তিই জলপৃষ্ঠের কাছে থাকে এবং তাই যন্ত্রগুলো উঁচু পানিতে ভাসতে পারে বা বসতে পারে।
তরঙ্গ শোষণ করতে, তরঙ্গ তৈরি করো। একটি তরঙ্গ মেশিন শক্তি নেয় এমনভাবে চলাচল করে যে আসছে তরঙ্গের অংশ বাতিল করে। একটি জলন্ত বুইয়ের জন্য যা শুধুমাত্র উপরে ও নিচে চলে, এটি একটি বিখ্যাত সীমা নির্ধারণ করে: এটি যেহেতু বড়, তাই এটি প্রস্থের λ / 2π এর চেয়ে বেশি শক্তি ধরে রাখতে পারে না, এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে 2π দ্বারা ভাগ করা হয়, 9 সেকেন্ডের তরঙ্গের জন্য 20 মিটার (Falnes, 2002)। এমনকি যেখানে পৌঁছানোর জন্য বয় এর গতি তরঙ্গের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, তাই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যা প্রতিটি তরঙ্গের জন্য একটি মেশিনকে টুইন করে তা এত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে, পরিমাপ করা এবং মডেলকৃত যন্ত্রগুলো সাধারণত তাদের নিজস্ব প্রস্থের মধ্যে এসে পৌঁছানো শক্তির দশমাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ধরে রাখে।বাবরি, 2015।).
ধীর, বিশাল শক্তি। একটি তরঙ্গ বিশাল শক্তির সাথে ধাক্কা দেয় কিন্তু ধীরে ধীরে এগোয়, প্রতি কয়েক সেকেন্ডে এক বা দুই মিটার। জেনারেটরগুলো দ্রুত, নরম গতির পছন্দ করে তাই প্রত্যেকটা তরঙ্গ মেশিনের প্রয়োজন শক্তির উৎস যা এককে অন্যে রূপান্তর করে: হাইড্রোলিক রাম এবং মোটর, বায়ু টার্বিন, সরাসরি চালিত রেখাকার জেনারেটরের অথবা মেকানিক্যাল গিয়ারবক্স। অনেক প্রকৌশল, এবং অনেক ব্যর্থতা এখানে ঘটে।
সীমাবদ্ধতা: তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগিক
The resource. Averaged over the planet, about 2.1 TW of wave power reaches the world’s coastlines, of the same order as the world’s average electricity use of about 3.4 TW (Gunn and Stock-Williams, 2012). মাত্র একটি অংশই নেওয়া যায়: যন্ত্রগুলো সমস্ত উপকূলীয় এলাকায় যেতে পারে না, তরঙ্গগুলো অগভীর পানিতে পৌঁছানোর সময় শক্তি হারিয়ে যায় এবং অনেক সম্পদ দূরবর্তী দক্ষিণ মহাসাগরের মধ্যে রয়েছে। সমৃদ্ধতম উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর মুখোমুখি পশ্চিম দিকের বায়ু প্রবাহের, যা অক্ষাংশের 40 থেকে 60 ডিগ্রির মধ্যে বিরাজ করে: আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, পর্তুগাল, চিলি, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমের প্রশান্ত মহাসাগর। ভূমধ্যসাগরের মতো বন্ধ সমুদ্র প্রতি মিটার মাত্র কয়েক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছে।
ঝড়ের সমস্যা। ব্যাখ্যাকারীর ঝড় বোতামটি কেন্দ্রীয় কঠিনতার প্রদর্শন করে। একটি যন্ত্রকে 1 থেকে 4 মিটার গভীর সমুদ্রে তার বেশিরভাগ অর্থ উপার্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কিন্তু এটি 10 থেকে 15 মিটার গভীর সমুদ্রে বেঁচে থাকতে হবে, পাঁচশ বা তারও বেশি শক্তি বহন করে এবং একক তরঙ্গ আরো উচ্চতর। ঝড়ের জন্য একটি কাঠামো ডিজাইন করা তা ভারী এবং ব্যয়বহুল করে তোলে; সাধারণ সমুদ্রের জন্য এটিকে ডিজাইন করা তা নরম করে তোলে। বায়ু টারবাইন এর সমাধান করে তাদের ব্লেডকে বাতাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। একটা তরঙ্গ মেশিন সমুদ্র থেকে বের হতে পারে না।
ক্লান্তি। 8 সেকেন্ডের একটি সময়ে, একটি যন্ত্র প্রায় বছরে চার মিলিয়ন তরঙ্গ, প্রত্যেকে তার জোড়া, সিল এবং মোরিংগুলোকে বাঁকিয়ে, চাপিয়ে ও ঘুরিয়ে দিচ্ছে। Over twenty years that is about eighty million load cycles in salt water.
প্রবেশ ও মোরিং. সমস্ত সামুদ্রিক শক্তির মতো, তরঙ্গ মেশিনগুলো কেবল শান্ত আবহাওয়ায়ই স্থাপন করা এবং সংস্কার করা যায়, আর সেগুলো ঠিক সেখানেই বসানো হয় যেখানে আবহাওয়া সবচেয়ে খারাপ। ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় জাহাজের ডুবন্ত অংশকে ধরে রাখতে হবে, নাকি ভেঙে পড়বে।
বাস্তব প্রকল্প, পরিমাপ করা
| প্রকল্প | কোথায় | ধরন এবং মাপ | কি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| প্লেয়ার | আগুসাডুরা, পর্তুগাল, তারপর ইএমইসি, অর্কনি | এটেনিউয়েটর, 750 কিলোওয়াট, 120 থেকে 180 মিটার লম্বা | The first multi-machine wave farm: three machines, 2.25 MW, began exporting in July 2008 and were offline by November 2008 when the project’s owner ran into financial trouble. The later P2-001 machine completed more than 15,000 operating hours at EMEC. Pelamis Wave Power entered administration in November 2014 (Pelamis). |
| অস্ট্রিজ | EMEC, অর্কনি | নিয়ারশোর ফ্ল্যাপ, 315 কিলোওয়াট তারপর 800 কিলোওয়াট | First machine installed in 2009, the second generation tested from 2012 to 2015. Aquamarine Power called in administrators in October 2015 (Aquamarine Power). |
| আমাদের সাথে যোগ দিন | বাস্ক দেশ, স্পেনName | বন্দরের একটি তরঙ্গ বিচ্ছিন্নকারীতে 16টি অক্সিলেটিং পানির কলাম, 296 কিলোওয়াট | Operating since July 2011. Over 3 GWh in total by the end of 2023; 266 MWh in 2023, a capacity factor of about 10%. Its Wells turbines convert about 30% of the air power into electricity. Cost €6.4 million (Mutriku; Tethys, PNNL). |
| ওয়েভ হাব | কর্নওয়াল, ইংল্যান্ড | 20 মেগাওয়াট পর্যন্ত যন্ত্রের জন্য গ্রিড সংযুক্ত পরীক্ষামূলক সকেট | 2010 সালে জনগণের অর্থে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 2018 সাল পর্যন্ত সেখানে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়নি; পরে এই স্থানটি অববাহিকাগত বায়ু শক্তিতে পরিণত হয় (ওয়েভ হাব)। |
| CorPower C4 | জাপানি, ইংরেজি | পয়েন্ট-অ্যাবসরবার বয়, 300 কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন, 9 মিটার প্রস্থ, 19 মিটার উচ্চতা | Exporting since October 2023; survived 18.5 m waves in Storm Domingos in November 2023; reported peaks of up to 600 kW; type certification by DNV in 2026. A small array of further buoys is planned at the same site (CorPower Ocean; CorPower, 2026). |
এই নকশাটি খুবই তীক্ষ্ণ। 2000 সালের সবচেয়ে বিখ্যাত যন্ত্রগুলো, পেলামিস এবং ওয়েস্টার, উভয়ই সমুদ্রে কাজ করতো। আর বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার আগেই উভয় কোম্পানি ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ পরবর্তী ধাপটিতে বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি নেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি খরচ পড়েছিল। সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্র মুত্রিকু খুবই ছোট এবং এটি একটি জলপ্রপাতের মধ্যে নির্মিত হয়েছে যা যে কোন মূল্যে প্রয়োজন ছিল। নতুন প্রজন্ম, যেমন CorPower এর নকশার নেতৃত্বে, বেঁচে থাকা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রথমে রাখা হয়েছে এবং এখন শুধুমাত্র একটি মেশিন থেকে প্রথম ছোট অ্যারেতে চলে যাচ্ছে।
এর মূল্য কত?
এখনো কোন বাণিজ্যিক তরঙ্গ ফার্ম নেই, তাই প্রতিটি খরচের সংখ্যা প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা এবং মডেল থেকে অনুমান করা হয়েছে।
| উৎস | এটা কি | মূল্য |
|---|---|---|
| মুত্রিকু, প্রকাশিত তথ্য থেকে আমাদের হিসাব | 2023 সালে 266 মেগাওয়াট ঘণ্টার জন্য 6.4 মিলিয়ন ইউরো, যে কোন চলমান খরচের আগে বাস্তব 7 শতাংশে 20 বছর | প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টায় 2 ইউরোর বেশি |
| সমুদ্র শক্তি ব্যবস্থা (2015) | দ্বিতীয় তরঙ্গ অ্যারে, গড় ডেভেলপার তথ্য | $0.21 to $0.67 per kWh |
| সমুদ্র শক্তি ব্যবস্থা (2015) | প্রথম বাণিজ্যিক-আকারের তরঙ্গ ফার্ম: ডেভেলপারদের হিসাব / স্বাধীন রেফারেন্স অধ্যয়ন | $0.12 to $0.28 / $0.28 to $0.48 per kWh |
| সমুদ্র শক্তি ব্যবস্থা (2015) | প্রথম অ্যারে- এর ইনস্টলকৃত খরচ | $4,000 to $18,100 per kW |
| আমাদের লক্ষ্যমাত্রা | একটি ভবনের ছাদের উপর সৌরবিদ্যুৎ, ফ্যান ওয়াল মডেল; লাজার্ড 2026 বাণিজ্যিক এবং কমিউনিটি সৌরবিদ্যুৎ | প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টায় $0.19; $0.09 to $0.20 |
| লাজার্ড (জুন 2026) | নতুন সৌর / স্থলভাগে বায়ু / জলভাগে বায়ু শক্তির ব্যবহার | প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টায় $0.04 to $0.10 / $0.04 to $0.10 / $0.11 to $0.17 |
মুত্রিকু কোন মূল্যের পরীক্ষা নয়; এটি একটি প্রদর্শনী, যেখানে ছোট টারবাইনগুলোকে নির্ভরযোগ্যতার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা দেখাচ্ছে যে কাগজের হিসাব থেকে আসল হার্ডওয়্যার কতটা দূরে। The honest range for a first small array today is roughly $0.30 to $0.70 per kWh, two to four times rooftop solar. শিল্পের নিজস্ব গবেষণা বলছে বাণিজ্যিক খামারগুলোতে $0.12 to $0.28, যদি মেশিন বেঁচে থাকে, তাহলে ব্যবহারযোগ্যতা অনেক বেশি এবং খরচও কমে আসবে। এই সবের কোনটাই এখনো সমুদ্রে দেখানো হয়নি।
যেখানে এটা জিততে পারে, এবং যেখানে এটি করতে পারে না
এটি জয়ী হতে পারে:
- সমুদ্রে, যেখানে কোন গ্রিড নেই। সমুদ্র সেনসর, ন্যাভিগেশন বুই, অ্যাকুয়াকোলজি পেইন, সাবমেরিন যানবাহন যেগুলোকে চার্জ করার প্রয়োজন হয় এবং অববাহিকা ভিত্তিক প্লাটফর্ম এখন ব্যাটারি, ডিজেল বা সৌর প্যানেলের উপর চলে যা শীতকালে খুব কম কাজ করে। এখানে একটি ছোট তরঙ্গ মেশিন সস্তা সৌর শক্তির সাথে নয়, বরং ব্যয়বহুল শক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করছে।
- দ্বীপপুঞ্জের শক্তিশালী উপকূলহেব্রিডস থেকে আজোরেস এবং প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, যেখানে বিদ্যুৎ আসে আমদানিকৃত ডিজেল থেকে।
- যাই হোক, তরঙ্গ বিচ্ছিন্নকারী এবং সমুদ্র প্রাচীর নির্মাণ করা হচ্ছেযেমন মুত্রিকুতে, যেখানে ইতোমধ্যে কাঠামোর জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- জলদস্যুতা ও জঙ্গিবাদকেবল, গ্রিড সংযোগ এবং রক্ষণাবেক্ষণ জাহাজের অংশীদারিত্ব এবং বাতাসের গতি কমে যাওয়ার পরও উৎপাদন করা।
- শীতকালীন শক্তি উচ্চ অক্ষাংশেযেখানে সৌর প্যানেলের শক্তি কমে গেলে তরঙ্গ সবচেয়ে বেশি হয়।
এটা জিততে পারে না:
- সস্তা ব্যাপক বিদ্যুৎ হিসাবেযেখানেই সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়।
- সুরক্ষিত উপকূল ও উত্তাল সমুদ্রেযেখানে গড়ে প্রতি মিটার বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কয়েক কিলোওয়াট।
- আগে বেঁচে থাকার প্রমাণ না দিয়ে। যে ডিজাইন সমুদ্রে শীতকাল পার করেনি সেটা এখনো একটা মডেল, তার ট্যাংকের ফলাফল যতই ভালো হোক না কেন।
যা প্রমাণিত, যুক্তিসঙ্গত এবং অনুমানমূলক
পরীক্ষা করা হয়েছে: তরঙ্গ শক্তি এবং শক্তির প্রবাহের পদার্থবিজ্ঞান; অঙ্কুরিত দেহের জন্য আটকানো সীমা; যে তরঙ্গ মেশিন সমুদ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং এটি গ্রিডে রপ্তানি করতে পারে; যে একটি তরঙ্গ বিচ্ছিন্নকারীতে অঙ্কুরিত পানির কলাম এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে (মুত্রিকু); যে শীতকালে পশ্চিম দিকে মুখ করে মধ্য অক্ষাংশের উপকূলে এই সম্পদ সবচেয়ে শক্তিশালী।
সম্ভাব্য: যে নতুন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং হালকা কাঠামো প্রতি কিলোওয়াটে ইস্পাতের আটক ও কাটা বৃদ্ধি করতে পারে; যে পয়েন্ট-অ্যাবসরবার বয়েজ 2023 সালের কোরপাওয়ারের সি4 এর মত ঝড় থেকে বেঁচে থাকতে পারে; যে একই ধরনের মোরিং আর কেবল ব্যবহার করে খরচ কমানো যায়; যে গ্রিডের আগে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ আর পানি চাষের বাজার ছোট যন্ত্রের জন্য অর্থ প্রদান করবে।
অনুমান: জলজ বাতাসের বিনিময়ে তরঙ্গ শক্তি; একক নকশায় তিন-বিন্দু টারবাইন যেভাবে বাতাসে জয়লাভ করেছে, সেইভাবেই বিজয়ী হওয়া; পরবর্তী দশকে শত শত মেগাওয়াটের বড় আকারের এরিয়া।
গবেষণার প্রশ্ন খোলো
- Survival and control together. How to tune a machine to capture the most from ordinary waves while detuning it safely in a storm, reliably, for twenty years.
- পাওয়ার টেক-অফ। ধীর গতির, বিশাল শক্তির কার্যকর, স্থায়ী রূপান্তর: হাইড্রোলিকস, চৌম্বক গিয়ার, লিনিয়ার জেনারেটর্স, নমনীয় উপাদান যা নিজেই জেনেরেটর।
- মুরিং এবং কাঠামো। প্রতি কিলোওয়াটে কম ইস্পাত, আর মুরিং যা ব্যর্থ হয় না।
- অ্যারে। কিভাবে মেশিনগুলো একে অপরকে ছায়া দেয় বা সাহায্য করে এবং কিভাবে পরিকাঠামো শেয়ার করে।
- সংমিশ্রণ. উপরের কোন পরিবার, যদি কোনটি থাকে, তা মূলত সবচেয়ে সস্তা। জনসম্মুখে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়েভ এনার্জি স্কটল্যান্ড এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই।
- পরিবেশ। জলাশয়ের নিচে শব্দ, নৌকাগুলোর মধ্যে সাগরের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আটকে যাওয়ার ঝুঁকি এবং উপকূলীয় পানিস্তরের উপর প্রভাব যখন বড় ধরনের তরঙ্গ থেকে শক্তি নেয়া হয়।
কাজের প্রটোটাইপের জন্য কি প্রয়োজন
তরঙ্গ শক্তির ধারণা থেকে সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথটি অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, কারণ এরকম অনেক চিন্তাভাবনাই ব্যর্থ হয়েছে। নিচের খরচগুলো ছোট একটি দলের জন্য আমাদের আনুমানিক।
| স্টেজ | কাজ | এটা কি প্রমাণ করে | রুট | সময় |
|---|---|---|---|---|
| 1. সংখ্যাগত মডেল | বাস্তব সমুদ্র অবস্থায় মেশিনের ফ্রিকোয়েন্সি-ডোমেইন এবং সময়-ডোমেইন মডেল (WEC-Sim এর মত উন্মুক্ত সরঞ্জাম বিদ্যমান) | তত্ত্বগতভাবে ক্যাপচার প্রস্থ, ঝড়ের সময় লোড | $10k to $40 কে. বি. | 2 থেকে 4 মাস |
| 2. ওয়েভ ট্যাংক | একটি 1:50 থেকে 1:20 মডেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরঙ্গ জলাশয়ে, নিয়মিত এবং অবিন্যস্ত তরঙ্গ, তারপর চরম তরঙ্গ, যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করা সিমুলেশন পাওয়ার টেক-অফ এর সাথে | ধারণ প্রস্থ অনুপাত এবং বেঁচে থাকার লোড পরিমাপ করা হয়েছে | $30k to $150 কে. বি | 3 থেকে 6 মাস |
| 3. আশ্রয়স্থল সমুদ্র পরীক্ষা | স্পেনের ইএমইসির স্কাপা ফ্লো বা বিআইএমইপির মত একটি নিরাময় কেন্দ্রের 1:4 থেকে 10:1 অনুপাতের যন্ত্র, যা লোড ব্যাংকে রপ্তানি করা হয়। | আসল শক্তি, মোরিং, রক্ষণাবেক্ষণ, সমুদ্রে শীতকাল | $0.5 million to $3 মিলিয়ন | 1 থেকে 2 বছর |
| 4. পূর্ণ পরিমাপ | একটি মেশিন উন্মুক্ত সমুদ্র গ্রিড-সংযুক্ত বেডে | ব্যাংকযোগ্য পারফরম্যান্স এবং বেঁচে থাকার তথ্য | $10 মিলিয়ন এবং উপরে | কয়েক বছর |
Stage 2 is where a pitch starts to be credible: a model in a wave tank with a measured power take-off, showing both what it catches and what it survives.
আমাদের কে দরকার
- সমুদ্র প্রকৌশলী এবং জলবিদ্যাবিদেরা তরঙ্গ-কাঠামোর মিথস্ক্রিয়া এবং নিয়ন্ত্রণ অভিজ্ঞতা.
- ওয়েভ ট্যাংক সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় গবেষণাগারে।
- শক্তি নিতে-অফ বিশেষজ্ঞহাইড্রোলিক, লাইনারি জেনারেটর, ম্যাগনেটিক গিয়ারিং।
- মেরিং এবং অফিসার কাঠামোগত প্রকৌশলী.
- নৌ-অভিযান যারা সমুদ্রে যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং উদ্ধার করেছে।
- সমুদ্র পরিবেশবিদরা ঝামেলা ও শব্দের নিরীক্ষার জন্য।
- সমুদ্রে ব্যবহারকারী: মাছ চাষ, মহাসাগর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং দ্বীপ উপযোগিতা যারা প্রথম মেশিন কিনতে হবে।
তোমার কাছে ভালো আইডিয়া আছে?
ফাউন্ডেশনের কিছু সদস্যের সাথে যোগাযোগ আছে যারা একটা পিচ শুনতে পারে। একটি আইডিয়াকে প্রচার করতে হলে, কাজ, বাস্তব জীবনের মডেল যে আসলে শক্তি উৎপাদন, যার উৎপাদন ক্ষমতা একটি যন্ত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়েছে, যা দাবি করা হয়নি: তরঙ্গ ট্যাঙ্কে একটি মডেল যেখানে লোড-আউটের শক্তির তথ্য আছে, সেটি কোন অ্যানিমেশনের চেয়ে বেশি কিছু বলে। কাগজের ধারণাগুলোও স্বাগতম: যদি পদার্থবিজ্ঞান এবং সংখ্যার বিষয়টি দৃঢ় হয়, তাহলে আমরা সেগুলো এখানে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু কোন কাজের মডেল ছাড়া মূলধন সংগ্রহ করা খুব কঠিন, আর এখানে অর্থায়নের, আয়ের বা পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।
আপনার চিন্তা অংশগ্রহণ ফর্ম এর মাধ্যমে পাঠান, গ্রীন ইনিশিয়েটিভ বেছে নিন। আমাদের বলুন কোন তরঙ্গের জন্য এটি ডিজাইন করা হয়েছে, আপনি যে প্রস্থে তা ধরে রাখতে চান এবং কেন, ঝড়ের সময়ে এটি কিভাবে টিকে থাকবে, প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় এর খরচ কত হবে এবং সস্তা পরীক্ষার মাধ্যমে এটা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। The energy sources page compares wave power with eleven other ideas.
উৎস
- গানের, কে. এবং স্টক-উইলিয়ামস, সি। (2012). বিশ্বের তরঙ্গ শক্তির উৎসগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করা। রিন্যুএবল এনার্জি 44, 296-304।
- ফ্যানি, জে। (2002). সমুদ্র তরঙ্গ এবং অক্সিলেটিং সিস্টেম: তরঙ্গ-শক্তি উৎপাদন সহ রৈখিক মিথস্ক্রিয়া. ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- বাবার নাম আ. (2015). তরঙ্গ শক্তি রূপান্তরকরণকারীর ক্যাপচার প্রস্থ অনুপাতের একটি ডাটাবেস। রিন্যুএবল এনার্জি 80, 610-628।
- দ্য ওশান এনার্জি সিস্টেমস (2015)। সমুদ্র শক্তি প্রযুক্তির জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত শক্তি খরচ.
- ওয়েভ পাওয়ার, উইকিপিডিয়া: গভীর জলের শক্তির ফর্মুলার কথা।
- পেলামিস তরঙ্গ শক্তির পরিবর্তক, উইকিপিডিয়া।
- অ্যাকুয়ামারিন পাওয়ার, উইকিপিডিয়া।
- মুত্রিকু ব্রেকওয়াটার ভেভ প্লান্ট, উইকিপিডিয়া, এবং প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি, টেথিস, মুত্রিকু তরঙ্গ বিদ্যুৎ কেন্দ্র.
- ওয়েভ হাব, উইকিপিডিয়া।
- কোরPower Oceanউইকিপিডিয়া এবং কর্পাওয়ার ওশান (2026), তরঙ্গ শক্তি প্রযুক্তির জন্য বিশ্বের প্রথম ডিএনভি সার্টিফিকেট.
- স্কটল্যান্ডের ওয়াইভ এনার্জি। প্রকল্পের রিপোর্টের পাবলিক লাইব্রেরি।
- Lazard (জুন 2026)। Energy+ এর স্তরবিশিষ্ট খরচ, সংস্করণ 19।
- Local Solar System ফাউন্ডেশন। ফ্যান ওয়াল: খোলা মডেল এবং বেঞ্চমার্কপ্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টায় 0.19 ডলারের ছাদের সৌর বিদ্যুৎ।