इस भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है और कुछ शब्दों को हटाया जा सकता है। इसे बेहतर बनाने में मदद करें अंग्रेजी मूल पढ़ें
एक लाल नाक के साथ एक Pelamis तरंग ऊर्जा मशीन एक टूटी हुई लहर, स्प्रे उड़ान के माध्यम से फट गया।
ऊर्जा संरक्षण

तरंग ऊर्जा

लहरें हवा की ऊर्जा हैं, जिन्हें महासागरों ने एकत्रित किया है और हजारों किलोमीटर तक ले जा रहा है। इसमें से बहुत कुछ है, और यह रात में और सर्दियों में आती रहती है। पचास साल के प्रयास के बाद भी अभी तक किसी ने भी ऐसा लहर मशीन नहीं बनाया है जो सस्ता और मजबूत हो।

P123, via Wikimedia Commons

इसका एक उदाहरण है, जब आप सर्दियों में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए तट पर खड़े हों तो आपको अपने पैरों से यह महसूस होगा कि हर कुछ सेकंड में समुद्र के पार चली गई पानी की दीवार आती है और टूट जाती है। ये लहरें हजारों किलोमीटर के खुला समुद्र में हवा द्वारा उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे पवन ऊर्जा का एक केंद्रित, विलंबित रूप है। यह दिन में भी, रात में भी और सर्दियों में भी, जब सूर्य की रोशनी कम होती है, आती रहती है।

यह एक सच्चा और सत्यवादी विचार है। यह पृष्ठ, जो हमारे फ़ैन वाल रिसर्च के समान ईमानदारी से लिखा गया है, इस बारे में है कि वादा रखना इतना मुश्किल क्यों है। छोटा संस्करण: ** भौतिकी काम करती है और संसाधन बड़ा है, लेकिन एक तरंग मशीन को सामान्य समुद्रों का उत्पादन करना चाहिए जबकि तूफानों से बचना चाहिए जो पचास गुना अधिक शक्ति ले जाते हैं। आधी सदी और कई विफल कंपनियों के बाद, तरंग ऊर्जा सौर से कई गुना महंगी है, अभी तक कोई विजेता डिजाइन नहीं है। यह वहां पहले जीत सकता है जहां बिजली महंगी है और समुद्र ही एकमात्र पड़ोसी है।**

2.1 टीबीलहर शक्ति की औसत पर दुनिया के तटों तक पहुंचता है (गूगल और विकिमीडिया कॉमन्स, 2012)
28 किलोवाटएक विशिष्ट अटलांटिक समुद्र में,9सेकण्ड की अवधि के साथ 2.5 मीटर ऊँची तरंगों के सामने प्रति मीटर
3 गीगावाट2011 और 2023 के बीच स्पेन में मुट्रिकु ब्रेकवॉटर प्लांट द्वारा बनाया गया, किसी भी तरंग संयंत्र का सबसे लंबा रिकॉर्ड (मुट्रिकुpuertorico. kgm)
18.5 mwaves survived by CorPower's C4 buoy off Portugal in November 2023 (ओशन)

क्या है

लहर ऊर्जा परिवर्तक (wave energy converter) वह मशीन है जो तरंगों की गति को बिजली में बदल देती है। पवन के विपरीत, जहां एक डिजाइन (तीन-ब्लेड टर्बाइन) जीत चुका है, तरंग ऊर्जा में अभी भी सैकड़ों प्रतिस्पर्धी विचार हैं। वे कुछ परिवारों में आते हैं:

  • पॉइंट अवशोषक: बयूज जो ऊपर और नीचे घूमते हैं और एक anchor या भारी फ्लोट के खिलाफ खींचते हैं। CorPower’s C4 is one.
  • Attenuators: लंबी, सांप जैसी श्रृंखलाएँ जो तरंगों की दिशा के साथ झुकी हुई हैं और जोड़ों पर मोड़ती हैं। पेलेमीस इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।
  • आवर्तन तरंग सरक परिवर्तक: तट के पास समुद्र तल पर हिंगे हुए फ्लैप्स जो आगे और पीछे घूमते हैं। अयोध्या का राजा एक था।
  • आवर्तनशील जल स्तंभ: पानी की रेखा के नीचे समुद्र में खुलने वाले कमरे। तरंगें पानी को ऊपर और नीचे धकेलती हैं, जो हवा को टर्बाइन के माध्यम से अंदर और बाहर धकेलती है। इसकी छह मंजिलें हैं जिनमें से एक को एक दीवार में रखा गया है।
  • ओवरटोपिंग डिवाइस: रैंप जो एक ऊंचा हुआ बेसिन में तरंगों को बहाने देते हैं, फिर कम-शीर्ष टर्बाइनों के माध्यम से पानी को वापस निकालते हैं।
दो लंबी लाल पेलामिस तरंग मशीन ऑर्कनी में एक किय पर खड़ी.
दो 180 मीटर पेलामिस पी2 मशीन जो लिनेस, ऑर्कनी में लगाई गई थीं। 2014 में वेस्टइंडीज दौरे पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। फोटो: ड्रनोबल, सीसी बीवाई 4.0

यह कैसे काम करता है

एक लहर में ऊर्जा। एक तरंग की ऊर्जा आंशिक रूप से समुद्र के स्तर से ऊपर उठाए गए पानी और आंशिक रूप से पानी की गति के रूप में संग्रहित होती है। एक अनियमित समुद्र के लिए जिसका वर्णन इसकी महत्वपूर्ण तरंग ऊँचाई H (लहरों की उच्चतम तीसरी औसत ऊंचाई) द्वारा किया गया है, समुद्र सतह की प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा E = ρ g H² / 16 है, जहां ρ समुद्री पानी का घनत्व और g गुरुत्वाकर्षण है। इसकी ऊँचाई दोगुनी करने से ऊर्जा चार गुना बढ़ जाती है।

शक्ति, वह संख्या जो महत्वपूर्ण है. गहरी जल में तरंग ऊर्जा समूह गति g T / 4π पर यात्रा करती है, जहाँ T तरंग अवधि है। ऊर्जा को गति से गुणा करें और तरंग के प्रत्येक मीटर के साथ आने वाली शक्ति P = ρ g² H² T / 64π है, जो के रूप में काम करता है लगभग 0.49 × H² × T किलोवाट प्रति मीटर। एक 2.5 मीटर समुद्र जिसकी अवधि9सेकंड है, तट के प्रत्येक मीटर से लगभग 28 किलोवाट लेता है: एक वर्ष में प्रति मीटर दर्जनों घरों की बिजली, यदि इसे पूरी तरह से पकड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग अन्य समुद्रों के लिए भी किया जाता है।

पानी क्या करता है. गहरे पानी में, एक तरंग में पानी इसके साथ यात्रा नहीं करता: प्रत्येक कण एक चक्र में घूमता है और लगभग वहीं लौटता है जहां से यह शुरू हुआ था। इसकी सतह पर लगभग 4% भाग ही जल है और बाकी का आधा भाग पृथ्वी के ऊपर से गुजरता है। गहरे पानी की तरंगें लंबी होती हैं: तरंगदैर्घ्य लगभग 1.56 × T² मीटर है, इसलिए एक9सेकेंड की तरंग शिखर से शिखर तक 126 मीटर है। इस कारण अधिकतर तरंग ऊर्जा सतह के पास होती है और इसलिए मशीनें तैरती हैं या उथले पानी में बैठती हैं।

एक तरंग को अवशोषित करने के लिए, एक तरंग बनाओ. एक तरंग मशीन ऊर्जा को इस तरह से चलने से लेती है कि आने वाली तरंग का हिस्सा रद्द हो जाता है। एक तैरने वाली बूई के लिए जो केवल ऊपर और नीचे चलती है, यह एक प्रसिद्ध सीमा निर्धारित करती है: हालांकि यह बड़ा है, यह λ / 2π की चौड़ाई पर पहुंचने वाली शक्ति से अधिक नहीं पकड़ सकता है, एक तरंगदैर्घ्य को 2π से विभाजित किया जाता है,9सेकेंड की तरंग के लिए लगभग 20 मीटर (Falnes, 2002)। इस प्रकार के उपकरणों में एक ही समय में कई कार्य करने की क्षमता होती है, जिससे प्रत्येक उपकरण को एक साथ चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार, एक ही समय में, एक ही स्थान पर स्थित दो या अधिक कोशिकाओं के बीच संचार (जैसे कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक) होता है।2015 में).

धीमी गति से, विशाल बलों. एक लहर बहुत अधिक बल से धक्का देती है लेकिन धीरे-धीरे चलती है, हर कुछ सेकंड में एक या दो मीटर। जेनरेटर, तेज, नरम आंदोलन पसंद करते हैं, इसलिए हर तरंग मशीन की जरूरत है पावर टेक-ऑफ जो एक दूसरे में बदलता है: हाइड्रोलिक रैम और मोटर, एयर टर्बो, डायरेक्ट ड्राइव रैखिक जनरेटर या यांत्रिक गियरबॉक्स। इसकी बहुत सी शाखाएँ और कई उपशाखाएँ यहाँ हैं।

सिद्धांत और व्यवहार

संसाधन. ग्रह पर औसत, लगभग 2.1 टीडब्ल्यू की तरंग शक्ति दुनिया के तटों तक पहुंचती है, जो विश्व के औसत बिजली उपयोग के समान क्रम में लगभग 3.4 टीडब्ल्यू (गन और स्टॉक-विलियम्स, 2012) है। केवल एक अंश ही लिया जा सकता है: मशीनें हर तट पर नहीं हो सकती हैं, ऊर्जा खो जाती है क्योंकि लहरें उथले पानी तक पहुंचती हैं और अधिकांश संसाधन दूरदराज के दक्षिणी महासागरों में हैं। सबसे अमीर तटों का सामना अक्षांश के लगभग 40 और 60 डिग्री के बीच पश्चिमी हवाओं से होता है: आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पुर्तगाल, चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत उत्तर-पश्चिम। समुद्र के किनारे स्थित कुछ द्वीपों की लम्बाई लगभग एक किलोमीटर है।

The storm problem. व्याख्याता का तूफान बटन केंद्रीय कठिनाई को दृश्य बनाता है। A machine is designed to make most of its money in seas of 1 to 4 m, yet it must survive seas of 10 to 15 m, carrying fifty or more times the power, and single waves higher still. तूफान के लिए एक संरचना का डिजाइन करना इसे भारी और महंगा बनाता है; औसत समुद्र के लिए इसे डिजाइन करना इसे नाजुक बनाता है। पवन टर्बाइन इस समस्या को हल करते हैं, अपने ब्लेडों को हवा से बाहर निकालते हैं। एक लहर मशीन समुद्र से बाहर कदम नहीं रख सकता है।

थकान. 8 सेकंड की अवधि के साथ, एक मशीन लगभग मिलता है चार मिलियन तरंगें एक साल, प्रत्येक एक झुकने, धक्का और अपने जोड़ों, सील और moorings मोड़. Over twenty years that is about eighty million load cycles in salt water.

Access and moorings. सभी समुद्री ऊर्जा की तरह, तरंग मशीनों को केवल शांत मौसम में स्थापित और मरम्मत किया जा सकता है, और वे ठीक वहां बैठते हैं जहां मौसम सबसे खराब होता है। एक लहर के साथ, समुद्री तटों पर एक लहर को बिना किसी बाधा या अवरोध के पार किया जा सकता है।

वास्तविक परियोजनाएँ, मापी गई

परियोजनाकहाँक़िस्म तथा आकारक्या हुआ
पहलेAguçadoura, Portugal, then EMEC, Orkneyएटेन्यूएटर, 750 किलोवाट, 120 से 180 मीटर लंबाThe 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).
ओस्टरEMEC, ऑर्कनीनिकट तट फ्लैप, 315 किलोवाट फिर 800 किलोवाटपहली मशीन 2009 में स्थापित की गई, दूसरी पीढ़ी का परीक्षण 2012 से 2015 तक किया गया. अक्वैमरीन पावर ने अक्टूबर 2015 में प्रशासक को बुलाया (अक्वैमरीन पावर).
अनुकूलितबास्क देश, स्पेनspain. kgmबंदरगाह के एक वेव ब्रेकर में 16 ऑसिलेटिंग पानी के स्तंभ, 296 किलोवाटOperating 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).
वेव हबकॉर्नवाल, इंग्लैंड20 मेगावाट तक की मशीन के लिए ग्रिड से जुड़ा परीक्षण सॉकेट2010 में सार्वजनिक धन से स्थापित. 2018 तक वहां कोई बिजली नहीं बनाई गई थी; बाद में यह स्थल तैरती समुद्री हवा (वेव हब) में बदल गया।
CorPower C4गूगल, जापानबिंदु-अवशोषक बूई, 300 किलोवाट रेटिंग,9मीटर चौड़ा, 19 मीटर ऊंचाअक्टूबर 2023 से निर्यात; नवंबर 2023 में तूफान डोमिनिकोस में 18.5 मीटर की तरंगों को बचाया; 600 किलोवाट तक के शिखरों की रिपोर्ट; 2026 में डीएनवी द्वारा प्रकार प्रमाणीकरण।ओशन; 2026 में).

यह पैटर्न अस्थिर है। 2000 के दशक की सबसे प्रसिद्ध मशीन, पेलामिस और ओस्टर दोनों ही समुद्र में काम करते थे और दोनों कंपनियां वाणिज्यिक एरे तक पहुंचने से पहले विफल हो गईं, मुख्य रूप से क्योंकि अगले कदम की लागत निवेशकों द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम से अधिक थी। सबसे लंबे समय तक चलने वाला संयंत्र, मुत्रिक, छोटा है और एक पानी के ब्रेकर में बनाया गया था जो किसी भी तरह से आवश्यक था। CorPower जैसे डिजाइनों के नेतृत्व में नई पीढ़ी ने अस्तित्व और नियंत्रण को पहले रखा है और अब केवल एक मशीन से पहली छोटी ऐरे में चल रही है।

कितना खर्च होगा

अभी तक कोई भी व्यावसायिक वेव फार्म नहीं है, इसलिए हर लागत आंकड़ा प्रोटोटाइप और मॉडलों से एक अनुमान है।

स्रोतक्या हैमूल्य
Mutriku, प्रकाशित आंकड़ों से हमारी गणना2023 में 266 मेगावाट के लिए €6.4 मिलियन, 7% वास्तविक पर 20 साल, किसी भी चलती लागत से पहले2€ प्रति kWh से अधिक
2015 में, वायुसेना (यूएसए)द्वितीय तरंग ऐरे, औसत डेवलपर डाटा$0.21 to $0.67 प्रति kWh
2015 में, वायुसेना (यूएसए)प्रथम व्यावसायिक-स्तरीय तरंग खेत: विकासकर्ताओं के अनुमान / स्वतंत्र संदर्भ अध्ययन$0.12 to $0.28 / $0.28 to $0.48 प्रति kWh
2015 में, वायुसेना (यूएसए)प्रथम एरे की संस्थापित लागत$4,000 to $18,100 प्रति किलोवाट
हमारा मानकएक इमारत पर छत पर सौर, फैन दीवार मॉडल; Lazard 2026 व्यावसायिक और सामुदायिक सौर$0.19 प्रति kWh; $0.09 to $0.20
Lazard (June 2026)नई उपयोगिता सौर / समुद्री पवन / आत्‍मीय पवन$0.04 to $0.10 / $0.04 to $0.10 / $0.11 to $0.17 प्रति kWh

मुत्रिक लागत का एक उचित परीक्षण नहीं था; यह एक प्रदर्शन था, जिसमें विश्वसनीयता के लिए छोटे टर्बाइन चुने गए थे। यह भी स्पष्ट है कि वास्तविकता से दूर की कल्पनाएँ ही वास्तविकता हैं। आज एक पहली छोटी ऐरे के लिए ईमानदार सीमा है लगभग $0.30 to $0.70 प्रति किलोवाट- घंटा, दो से चार बार छत सौर. उद्योग के अपने अध्ययनों से पता चलता है कि यदि मशीनें जीवित रहती हैं, तो व्यावसायिक खेत $0.12 to $0.28 तक पहुंच सकते हैं। इनमें से कोई भी समुद्र में नहीं दिखाई दिया है।

जहां यह जीत सकता है, और जहां यह नहीं कर सकते

यह जीत सकता है:

  • समुद्र में, जहां कोई ग्रिड नहीं है। समुद्री सेंसर, नेविगेशन बूइज़, जलीय कृषि पेंस, पानी के नीचे वाहनों को फिर से चार्ज करने की आवश्यकता है और आफ़शोर प्लेटफॉर्म अब बैटरी, डीजल या सौर पैनल पर चलते हैं जो सर्दियों में थोड़ा करते हैं। यहाँ एक छोटी तरंग मशीन महंगी ऊर्जा के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, सस्ती सौर ऊर्जा के साथ नहीं।
  • द्वीपों पर जलवायु, हेब्रिड्स से अज़ोर्स और प्रशांत, जहां बिजली पहले ही आयातित डीजल से आता है।
  • ब्रेकवाटर और समुद्री दीवारें किसी भी तरह से बनाई जा रही हैं, जैसे मुत्रिक में, जहां संरचना के लिए पहले ही भुगतान कर दिया गया है।
  • समुद्री पवन फार्म के साथ, केबलों, ग्रिड कनेक्शन और रखरखाव जहाजों को साझा करना, और जब हवा गिर गई है लेकिन बहाव नहीं किया है तो उत्पादन।
  • उच्च अक्षांशों पर शीतकालीन ऊर्जा के रूप में, जहां सौर पैनल कम से कम करते हैं तो तरंगें सबसे मजबूत होती हैं।

यह जीत नहीं सकता:

  • जैसे कि सस्ती भारी बिजली, जहां भी सौर और पवन फार्म बनाया जा सकता है।
  • असुरक्षित तटों और बंद समुद्रों पर, जहां औसत संसाधन प्रति मीटर कुछ किलोवाट है।
  • पहले जीवित साबित किए बिना. एक डिजाइन जो समुद्र में सर्दियों के दौरान नहीं आया है, अभी भी एक मॉडल है, हालांकि इसके टैंक परिणाम अच्छे हैं।

क्या साबित, plausible और अनुमानित है

परीक्षण: तरंग ऊर्जा और बिजली प्रवाह का भौतिकी; ऑसिलेटिंग शरीर के लिए कैप्चर सीमाएं; यह कि तरंग मशीनें समुद्र में बिजली उत्पन्न कर सकती हैं और इसे ग्रिड में निर्यात कर सकती हैं; एक वेव ब्रेकर में एक ऑसिलेटिंग पानी का स्तंभ एक दशक से अधिक समय तक चल सकता है (मुट्रिकु); यह कि संसाधन मध्य अक्षांशों पर पश्चिम की ओर झुके तटों पर सर्दियों में सबसे मजबूत होता है।

plausible: कि नई नियंत्रण विधियाँ और हल्की संरचनाएं प्रति किलोवाट स्टील का कैप्चर और कटौती बढ़ा सकती हैं; यह पॉइंट-अब्सोर्बर बयूज़ CorPower के C4 से मिलने वाले प्रकार के तूफानों को बचा सकते हैं जो 2023 में मिले थे; कि एरे मोरिंग और केबल साझा कर सकते हैं कम लागत; कि समुद्री अवलोकन और जलीय कृषि बाजारों को ग्रिड से पहले छोटी मशीनियों के लिए भुगतान करना होगा।

अनुमानित: समुद्री हवा की कीमत पर तरंग शक्ति; एकल डिजाइन जो तीन-ब्लेड टर्बाइन के लिए जीतने वाले तरीके को जीतता है; अगले दशक में सैकड़ों मेगावाट की बड़ी ऐरे।

खोज प्रश्न खोलें

  • एक साथ अस्तित्व और नियंत्रण. एक मशीन को कैसे संतुलित किया जाए ताकि आम तरंगों से अधिकतम प्राप्त किया जा सके जबकि तूफान में इसे सुरक्षित रूप से, विश्वसनीय रूप से, बीस साल तक विनियमित किया जा सके।
  • शक्ति का अवतरण. धीमी, विशाल बलों के कुशल, टिकाऊ रूपांतरण: हाइड्रोलिक, चुंबकीय गियर, रैखिक जनरेटर, लचीली सामग्री जो स्वयं जनरेटर हैं।
  • Moorings और संरचना. प्रति किलोवाट कम स्टील, और moorings जो विफल नहीं होते हैं।
  • एरे. कैसे मशीनें समूहों में एक दूसरे को छाया या मदद करती हैं, और बुनियादी ढांचे को साझा करने के तरीके।
  • संकलन. ऊपर वर्णित परिवारों में से कौन सा, यदि कोई भी हो, मूल रूप से सबसे सस्ता है। इसका उत्तर देने के लिए वेव एनर्जी स्कॉटलैंड जैसे सार्वजनिक स्टेज-गेट कार्यक्रम मौजूद हैं।
  • Environment. जल के नीचे की शोर, समुद्री स्तनधारियों के लिए मॉर्निंग में उलझने का जोखिम और तटीय रेत पर प्रभाव जब बड़े एरे तरंगों से ऊर्जा लेते हैं।

एक कार्यशील प्रोटोटाइप को क्या चाहिए

इसका एक कारण यह भी है कि समुद्र के किनारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। नीचे दिए गए आंकड़े एक छोटी टीम के लिए हमारे अनुमान हैं।

स्टेजकार्ययह क्या साबित करता हैअनुमानित लागतसमय
1. Numerical modelवास्तविक समुद्री राज्यों में मशीन के आवृत्ति-डोमेन और समय-डोमेन मॉडल (WEC-Sim जैसे खुले उपकरण मौजूद हैं)सिद्धांत में कैप्चर चौड़ाई, तूफानों में लोड$10k to $40k2 से4महीने
2. वेव टैंकएक विश्वविद्यालय तरंग बेसिन में 1:50 से 1:20 मॉडल, नियमित और अनियमित तरंगें, फिर चरम तरंगें, उपकरणों पर मापे गए एक नकल की गई शक्ति के साथमापा गया कैप्चर चौड़ाई अनुपात और जीवित रहने का भार$30k to $150k बाइट्स3 से6महीने
3. शरणार्थी समुद्री परीक्षण1:4से 1:10 मशीन एक नर्सरी साइट जैसे कि स्पेन में EMEC के स्कापा फ्लो या BiMEP, लोड बैंक को निर्यातअसली शक्ति, बंधक, रखरखाव, समुद्र में एक सर्दियों$0.5 million to $3 मिलियन1 से2साल
4. पूर्ण स्केलएक मशीन एक खुले समुद्र ग्रिड-संबद्ध बेड परबैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में$10 मिलियन और ऊपरकई वर्ष

चरण2यहाँ एक पिच विश्वसनीय होने के लिए शुरू होता है: एक मापी हुई शक्ति के साथ तरंग टैंक में एक मॉडल, यह दिखाता है कि वह क्या पकड़ता है और क्या बचाता है।

हम जो जरूरत है

  • सागर इंजीनियर और हाइड्रोडायनमिकिस्ट तरंग-संरचना बातचीत और नियंत्रण अनुभव के साथ।
  • वेव टैंक सुविधाएँ विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में।
  • पावर टेक-ऑफ विशेषज्ञ: हाइड्रोलिक, रैखिक जनरेटर, चुंबकीय गियरिंग।
  • मोरिंग और आफ़शोर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स.
  • सैन्य संचालन लोग जो समुद्र में उपकरण स्थापित और पुनर्प्राप्त किया है।
  • समुद्री पारिस्थितिकीविद शोर और उलझन निगरानी के लिए।
  • समुद्र में उपयोक्ता: मछली फार्म, महासागर अवलोकन और द्वीप उपयोगिताओं जो पहले मशीन खरीदेंगे।

एक बेहतर विचार है?

कुछ लोगों के पास एक संदेश भेजने का विकल्प होता है जो किसी को भी सुन सकता है। एक विचार को एक काम कर रहा है, वास्तविक जीवन मॉडल जो वास्तव में बिजली का उत्पादन करता है, एक उपकरण पर मापा गया उत्पादन के साथ, दावा नहीं किया: लॉग्ड पावर टेक-ऑफ के साथ एक तरंग टैंक में एक मॉडल किसी भी एनिमेशन से अधिक कहता है। यदि आपका विचार और विचारों के साथ-साथ आपके विचार भी हैं, तो हम आपको इस लेख में शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक कार्यशील मॉडल के बिना पूंजी जुटाना बहुत मुश्किल है, और यहां कोई भी धन, लाभ या परिचय का वादा नहीं करता है।

contribution form के माध्यम से अपने विचार भेजें, ग्रीन इनिशिएटिव को चुनकर। हमें बताओ कि यह किस लहर के लिए डिज़ाइन किया गया है, कैप्चर चौड़ाई आप की उम्मीद है और क्यों, कैसे यह एक तूफान से बच जाता है, प्रति किलोवाट घंटे की लागत, और सस्ता परीक्षण जो इसे गलत साबित कर सकता है। energy sources page में तरंग शक्ति की तुलना ग्यारह अन्य विचारों से की गई है।

स्रोत

  1. गूटन, जे. और स्टॉक-विलियम्स, सी। (2012). यह विश्व की सबसे बड़ी बिजली संयंत्रों में से एक है। नयी ऊर्जा 44, 296-304।
  2. एफ. जे। (2002). सागरी तरंगें और ऑसिलेटिंग सिस्टम: रैखिक बातचीत, जिसमें तरंग-ऊर्जा निकालना शामिल है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस।
  3. बीबीसी, ए। (2015). यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युत आवेशों के परिवर्तन को मापता है। नयी ऊर्जा 80, 610-628।
  4. सागर ऊर्जा प्रणाली (2015)। महासागरीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तरीकृत ऊर्जा लागत।
  5. Wave power, विकिपीडिया: गहरे पानी की शक्ति प्रवाह सूत्र।
  6. पेलामिस वेव एनर्जी कनवर्टर, विकिपीडिया।
  7. अक्वैमरीन पावर, विकिपीडिया।
  8. मुट्रिकु ब्रेकवॉटर वेव प्लांट, विकिपीडिया और प्रशांत उत्तरपश्चिमी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, टेथिस, मुट्रिकु वेव पावर प्लांट।
  9. वेव हब, विकिपीडिया।
  10. CorPower Ocean, विकिपीडिया और CorPower Ocean (2026), लहर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए दुनिया का पहला DNV प्रमाणन।
  11. स्कॉटलैंड का विलय। प्रयोजनों के लिए।
  12. Lazard (June 2026). Energy+, संस्करण 19 की स्तरीकृत लागत।
  13. Local Solar System आधार। द फैन वाल: खुला मॉडल और बेंचमार्क, छत पर सौर $0.19 प्रति kWh।