Ջրհեղեղի էներգիա
Երկիրն օրական երկու անգամ ծովը շարժում է նեղ ջրատարներով, և այդ ժամանակացույցը տասնամյակներ առաջ արդեն հայտնի էր։ Հողմային թուրվները կարող են այդ հոսքը վերածել էլեկտրականության։ Ֆիզիկայի կանոնները շատ բարեխղճորեն են գործում, իսկ ծովը՝ ոչ, և դրա գինը դեռ բարձր է։
Orbital Marine Power / S. Clark, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը կախված է եղանակից։ Ջրհեղեղային հոսանքները կախված են Արևի օբյեկտիվի և Երկրի պտույտից, ինչի պատճառով էլ ջրհեղեղների աղյուսակները կարող են տպագրվել տարիներ առաջ։ Մի քանի սահմանափակ ջրատարներում, ինչպիսին է Պենտլանդ ֆիրթը Շոտլանդիայի և Օրկնիի միջև, այդ շարժումը դառնում է վայրկյանում 3-5 մետր արագությամբ հոսք, ավելի արագ, քան մարդիկ կարող են վազել։ Դրան մեջ միացրեք թյուրքական ջերմոցը և կստանաք էլեկտրակայան, որի արտադրությունը կարող եք կանխատեսել ժամային հստակությամբ մինչև դարերի վերջը։
Այս էջը հետևում է նույն կանոններին, ինչ մեր Fan Wall research-ը: Առաջին հերթին ֆիզիկայի մասին, ապա այն մասին, թե իրական մեքենաները ինչ են չափել, հետո՝ ինչքան է այն արժե համեմատած ամեն մի շենքի համար անհրաժեշտ բենչմարկի հետ, որը տանիքում տեղադրված արևային պանելն է։ Ստորև ներկայացնում ենք դրա կարճ տարբերակը. Տիդալ սթրիմը աշխատում է, այն կանխատեսելի է, և նոր նախագծերը դեռ մի քանի անգամ ավելի թանկ են, քան արևային կամ քամու ֆերմաները։ Այն կարող է հաղթել կղզիներում և հեռավոր ծովափերում, որտեղ էլեկտրականությունը արդեն թանկ է, և այն կարող է դառնալ որոշ ցանցերի արժեքավոր, կայուն մասը, եթե ծախսերը շարունակեն նվազել։ Այն երբեք չի կարող լինել աշխարհի էլեկտրականության մեծ մասը։
Ի՞նչ է այն
Երկու տարբերակ կա ջրհեղեղից էլեկտրականություն ստանալու համար.
Tidal range օգտագործում է բարձր և ցածր ջրի միջև բարձրության տարբերությունը։ Ծովափնյա կամ ծովային (անգլ.՝ coastal) ջրային համակարգ, որը կազմված է ծովի մակերևույթից մինչև ծովի մակարդակը գտնվող ջրային հոսանքներից։ Հիմնական հոդված՝ Գետ 1966 թվականից գործում է La Rance-ը Բրիտանիայում, իսկ Sihwa Lake-ը Հարավային Կորեայում, 254 մվտ, բացվել է 2011 թվականին։ Բայց մի ջրամբար ամբողջական լճափ է փոխում, և շատ քիչ են կառուցվել։ The largest proposal of recent years, a 320 MW lagoon at Swansea Bay in Wales, received planning permission in 2015 and was rejected by the UK government on cost in 2018.
Tidal stream, այս էջի թեման, թյուրքերը տեղադրում է հոսանքի մեջ առանց կամրջի։ Նրանք նման են ջրային հողմային շարժիչներին, որոնք կամ կապված են ծովի խորքին կամ էլ կախված են նավի տակ։ Դա նրանց ավելի հարմարավետ է դարձնում շրջակա միջավայրի համար և շատ փոքր չափսերով, մեկ մեքենայով միաժամանակ, ինչը պատճառն է, որ գրեթե բոլոր ներկայիս զարգացումները ալիքային են։

Ինչպես է այն աշխատում
Ինչու են ջրհեղեղները կանխատեսելի։ Երկրի ծանրության ուժը օվկիանոսներին ձգում է դեպի երկնքի հակառակ կողմերը, և երկրագնդը շրջվում է դրանց տակ։ 12 ժամ 25 րոպե։ Արևը իր փոքրիկ ալիքներով ավելացնում է այն: Երբ Արևը և Լուսինը միավորվում են, նոր և ամբողջ լուսնային օրերին, երկուսը միասին կազմում են ուժեղ spring tides; մեկ շաբաթ անց նրանք մասնակիորեն վերանում են թույլ neap tides-ի մեջ։ The full cycle takes 14.8 days. Այս ռիթմերից յուրաքանչյուրը աստղագիտություն է, այնպես որ տվյալ տեղում հոսքը կարելի է կանխատեսել տասնամյակներ առաջ։
Հոսանքի ուժը Հենց ինչպես քամիների դեպքում, հոսքի ուժը, որը հոսում է տարածքով A, P = ½ ρ A v³ է, որտեղ ρ հեղուկի խտությունն է և v նրա արագությունը։ Էլեկտրական շարժիչը պահում է դրա մի մասը, ուժի կոենտատիվը Cp. 1025 կգ/մ³, օդը՝ 1.2 կգ/մ³։ Այսպիսով, չնայած հոսանքները դանդաղ են, բայց նրանց խտությունը ավելի քան փոխհատուցում է դա: 3 մ/վ-ում մեկ քառակուսի մետր հոսանքի համար անհրաժեշտ է 13.8 կՎտ, իսկ նույն քառակուսի մետրը 12 մ/վ-անոց ուժեղ քամի է տանում 1.1 կՎտ: Այդ պատճառով 18 մ բարձրության վրա գտնվող ջրհեղեղային շարժիչը կարող է արտադրել 1.5 ՄՎտ հզորություն, ինչպիսին որ քամու շարժիչն է, որը չորս անգամ ավելի լայն է։
Կուբը աշխատում է երկու ուղղությամբ։ Որովհետև ուժը կապված է արագության կուտակի հետ, ջերմաստիճանի կրկնապատկումը տալիս է ուժի ութնորդ մասը։ Ջրհոսը օրական երկու անգամ բարձրանում և իջնում է, իսկ ամեն երկու շաբաթը մեկ՝ գարնանային ու ձմեռային ջրհոսների միջև։ Այդ պատճառով էլ մի թյուրիմացություն կա, որ եթե ջրհոսը կարողանա հանել ամենաարագ գարնանային ջրհոսները, ապա այն կմնա անգործ։ Այսպիսով , դիզայներները ընտրում են արագություն2.5-3 մ/վրկ, որից հետո թյուրքական շարժիչը սկսում է արտադրել ավելորդ ուժ։ Ըստ այսմ՝ արագությունը մեծանում է, երբ պրոցեսորները ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում ամբողջական արտադրանքի վրա (full output), բայց մեքենաների քանակը պակաս է։
Ինչքան կարող է տալ մի ալիք։ Աղբյուրը էներգիայի անավարտ գետն է։ Թուրբինները դանդաղեցնում են ջուրը, որից նրանք էներգիա են ստանում, և նրանցից բավարար քանակությամբ կփակեն ճահճային ճանապարհը, որպեսզի ծովի հոսքը այլ ճանապարհ գտնի: Գարրեթ և Քամինսները ցույց տվեցին, որ միջինում մի ալիք կարող է արտադրել մոտավորապես 20-ից 24% բարձրագույն ճնշման գլուխը մեկ վերջից մյուսն անցնելու ժամանակի բարձրագույն հոսքը, հաճախ շատ ավելի քիչ քան քինետիկ էներգիան, որը հոսում է իր ամենասեղմ կետով (Garrett and Cummins, 2005). 59.3% Բեթս սահմանը բաց ջրի մեջ, քանի որ ջրային պատերը պահում են հոսքը, բայց որոշակի մասը կորցնում է այն ժամանակ, երբ արագ և դանդաղ հոսքերը խառնվում են դրա հետևում (Գարրիտ և Քամինս, 2007).

Գործնական և տեսական սահմանափակումները
Ամբողջ մոլորակը։ Ծովային ալիքները կորցնում են մոտավորապես 3.7 տերավատ, որոնցից մոտ մեկ քառորդը խոր օվկիանոսում է, իսկ մնացածը՝ մակերեսային ծովերում և կղզիներում։Էգբերտ և Ռեյ, 2000). Սա շատ է, եթե հաշվի առնենք աշխարհի միջին էլեկտրականության օգտագործումը, որը կազմում է մոտավորապես 3.4 TW, բայց այդ էներգիայի գրեթե ոչ մի մասը չի հոսում բավականաչափ արագ, բավականաչափ մոտ է ծովեզրին, և այնքան խորն է, որ կարող ես կառուցել։ Only a few dozen places in the world have currents above 2 to 2.5 m/s: the north of Scotland, the Channel Islands and Brittany, the Bay of Fundy in Canada, parts of Korea, China, Japan and Indonesia.
A realistic national figure. For the United Kingdom and Channel Islands, which have some of the best sites in the world, a 2021 review supported a practical resource of 34 TWh a year, about 11% of current UK electricity demand, from roughly 11.5 GW of turbines by 2050 (Coles et al., 2021). For most countries the figure is close to zero.
Այնքան էլ ծովը չէ։ Պրակտիկ սահմանափակումները ինժեներական և ֆինանսական են.
- Շատ… Ջրի խտությունը նշանակում է, որ կլիմայական շարժիչը զգում է ուժեր, որոնք շատ անգամ ավելի մեծ են, քան նույն չափսերի քամիների շարժիչները, և կլիմայական շարժիչի ուղիները թյուրքական են։ Ձեռքերը, ոտքերը և թևերը պետք է կարողանան դիմանալ այս ամենին 20 տարի։
- Ապահովված է: Սուզանավերը կարող են աշխատել միայն ջրի մակարդակի անկման ժամանակ, հեղեղումների և ջրհեղեղների միջև գտնվող կարճատև ընդմիջումներում, ինչպես նաև խաղաղ եղանակին. Օրինակ՝ հատուկ նավերը շատ թանկ են։ Օրբիտալ O2-ը, որը կարող է իր շարժիչները դուրս բերել ջրից, ստեղծվել է այս ծախսը կրճատելու համար։
- Կորիզացիան և աղտոտումը Խմորի ջուրը, ծովային բույսերը և սառույցները ամեն ինչին հարվածում են։
- Գրադ. Լավագույն վայրերը հեռավոր կղզիներում են, հեռու պահանջարկից և ուժեղ գրադային կապերից։
![Ավտոմատ կերպով թարգմանված] (../../../assets/initiatives/tidal-orbital-o2-aerial.jpg “Orbital O2 at the Fall of Warness, Orkney, in July 2021, with the tide racing past its 72 m hull. Նրա երկու շարժիչները ջրից դուրս են գալիս պահպանման համար։ Ֆոտո: S.clarkorbital, CC BY-SA 4.0)
Ցուցադրել նախագծերը
| Գործողություն | Որտեղ | Տեղեկություն փաստաթղթի մասին | Տեսակ | Ինչ է չափվել կամ հայտնաբերվել |
|---|---|---|---|---|
| MeyGen փուլ 1A | Inner Sound, Pentland Firth, Շոտլանդիա | 4 × 1.5 MW, 18 մ շարժիչներ | 2016-2018 թվականներին Ա. | 2019 թվականի դրությամբ՝ 13.8 GWh (կարողությունների գործոնը 26%)։ 2023 թվականի սկզբին՝ անցած 50 GWh; մոտավորապես 59 MW ավելի, երաշխավորված գներով 2027-ից մինչև 2029 թվականները (MeyGen) |
| Orbital O2 | Fall of Warness, Orkney (EMEC) Օրկնիի ընկնումը | 2 մվտ, երկու 20 մետր երկարությամբ շարժիչներ 72 մետր բարձրության վրա | Grid-connected July 2021 | Ստեղծվել է մոտավորապես 2000 UK բնակարանների տարվա պահանջարկը բավարարելու համար; O2-դասի մեքենաները շարունակում են UK պայմանագրերը (Orbital Marine Power)։ Մենք չգտանք ամբողջական հրապարակված տվյալներ՝ հաշվարկված տարվա արտադրության մասին։ |
| Նորարարություն Շետլանդի ջրհեղեղային շարք | ՖրանսիաCity in Shetland Scotland | 6 × 100 կՎտ իր գագաթնակետին | First turbine 2016; three oldest removed 2023 | 469 MWh in more than 14,000 hours of operation by December 2020; a later direct-drive design cut turbine cost by about a third (Nova Innovation) |
| SeaGen | Ստրանգֆորդ Լոու, Հյուսիսային Իռլանդիա | 1.2 MW, երկվորյակ շարժիչներ մի շարքի վրա | 2008, էջ էջ | 2008 թվականի դեկտեմբերին առաջին մեգավատի չափի ջրհեղեղային հոսանքի թյուրքերը հասնում են ամբողջական ուժի վրա (Tidal stream generator) |
| La Rance (ջրհեղեղային շրջան, կոնտեքստի համար) | Բրիտանիա, Ֆրանսիա | 240 Մբ հզորությամբ: | 1966 թվականից | About 540 GWh a year, a 26% capacity factor; built for about USD 340 per kW in 2012 money (IRENA, 2014) |
| Sihwa Lake (ջրհեղեղային շրջան) | Գյոնգգի, Հարավային Կորեա | 254 Մվտ | 2011 թվականից | 552 GWh a year; cost about USD 560 million, built into an existing sea wall (Sihwa Lake) |
Այս սեղանի երկու անկեղծ ընթերցումներ: Առաջին, տեխնոլոգիան աշխատում է: Թուրբինները տարիներ շարունակ աշխատել են Եվրոպայի ամենաջրհեղեղային շրջաններում և տասնյակ գիգավատ-ժամեր են ուղարկել ցանց։ Երկրորդ, սկզբնական շարքերը պլանավորվածից ավելի քիչ արդյունք են տվել. First arrays were expected to reach capacity factors of 35 to 42% (Ocean Energy Systems, 2015). MeyGen’s best early year gave 26%, and over its first years it averaged closer to 20%, as individual turbines were taken out for repair and replaced with upgraded machines. Nova-ի վեց 100 կՎտ տուրբինները նույն ձևն են ցույց տալիս փոքր չափաբաժնում: իսկական էլեկտրականություն, իրական ուսուցում և մի քանի տարիների ընթացքում թոշակի անցած մեքենաներ.

Որքան արժե
Տիդալ սթրիմի գինը հիմնականում կախված է նրանից, թե ինչ են պատրաստվում երաշխավորել կառավարությունները, քանի որ ոչ մի նախագիծ դեռ չի վճարվել։
| Սկզբնական | Ի՞նչ է այն | Գին |
|---|---|---|
| UK Contracts for Difference, round 6 (2024) | Գրանցված գինը 28 մվտ հոսանքի համար, 15 տարի | 172 թվական, ոչ նահանջ տարի, ըստ Գրիգորյան օրացույցի սկսում է ուրբաթ։ 2012 թվականի գներով , մոտավորապես £ 250 կամ $ 0.32 մեկ կվտ / ժամ 2025 թվականի գնով : |
| Նույն աճուրդը | Արևային ֆերմերներ / ծովային քամի / օֆշորային քամի | 50/51/54 ֆունտ ստերլինգ մեկ մեգավատ ժամի դիմաց (2012 թ. գները) |
| Coles et al. (2021) | Ըստ UK tidal stream current cost | 240 ֆունտ ստերլինգ մեկ մվտժ-ի դիմաց, որը 150 ֆունտ ստերլինգի տակ է ընկնում 124 մվտժ-ի ուսուցման արդյունքում։ |
| Օվկիանոսային էներգիայի համակարգեր (2015 թ.) | Առաջին շարքեր / երկրորդ շարքեր / առաջին առևտրային նախագծեր | $333 to $625 / $210 to $470 / $130 to $280 մեկ ՄՎտ/ժ |
| Լա Ռանս և Սիվա (IRENA, 2014) | Ծեր, վճարված ջրհեղեղային լայնության արգելոցներ | 0.02-ից մինչև 0.04 դոլար մեկ կվտժի դիմաց |
| Մեր արժեքը | Rooftop solar on a building, Fan Wall model; Lazard 2026 range for commercial and community solar | $0.19 մեկ կվտժ; $0.09 to $0.20 |
| Lazard (June 2026) | Նոր ջերմային / ծովային քամի / օֆշորային քամի | $0.04 to $0.10 / $0.04 to $0.10 / $0.11 to $0.17 մեկ կվտժ |
So new tidal stream costs roughly $0.25 to $0.35 per kWh today, one and a half to two times rooftop solar and three to eight times utility solar and onshore wind. Համեմատությունը ծովային քամու հետ, որը մյուս մեծ ծովային տեխնոլոգիան է, այն է, որ պետք է հետևել: ծովային քամիները նույնպես շատ ավելի թանկ էին, քան արևային և կղզիների քամիները տասնամյակ առաջ, և նրանց գինը զգալիորեն նվազեց, քանի որ նախագծերը հասան հարյուրավոր մեգավաթների։ Tidal Stream-ը հույս ունի հետևել այդ ուղուն, բայց մինչ օրս այն տեղադրել է մեգավաթներ, որտեղ օֆշորային քամիները տեղադրել են գիգավատտներ։

LCOE-ն չի արտացոլում այն, ինչ ունեն ջրհեղեղային ուժը և արևային և քամիները: Այն առաջ է հայտնի և չի կախված եղանակից. Էլեկտրոնային առևտրի կայքերը կարող են օգտագործել տարբեր մեթոդներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ հասնել ձեր նպատակներին. Սա իրական առավելություն է, բայց այնքան էլ մեծ չէ, որ կարողանա լրացնել բացը։
Որտեղ կարող է հաղթել, և որտեղ չի կարող
Այն կարող է հաղթել:
- Կղզիներ և հեռավոր ծովափեր ուժեղ հոսանքներով, ինչպիսիք են Օրկնի, Շետլանդ, Կանադական կղզիները, Նոր Սկոթիա և Ինդոնեզիայի և Ֆիլիպինների որոշ հատվածներ, որտեղ էլեկտրականությունը հաճախ ներմուծվող դիզելից է գալիս, իսկ մայրցամաքային կապը թանկ է։
- Ինչպես կայուն, կանխատեսելի մասը ցանցի, որը գերիշխում է արևի և քամիների կողմից, լրացնելով որոշ ժամեր, երբ երկուսն էլ ցածր են, քանի որ կարկուտը անտեսում է եղանակը։
- Որտեղ կառուցվածքը արդեն գոյություն ունի։ Սիհա լճը կառուցվել է ծովային պատի մեջ, որը արդեն իսկ այնտեղ էր։ Դրա վրա կանգուն են կամուրջները, դարպասները և նավահանգստի մուտքը՝ արագ հոսանքներով։
- Մի փոքր, off-grid բեռնվածություն արագ ջրում: հետազոտում է բյուները, նավարկության լույսերը և ակվաբուծական կայքերը.

Նա չի կարող հաղթել:
- Ինչպես էժան մեծածախ էլեկտրականություն, ցանկացած տեղում արևային կամ քամու ֆերմաներ կարող են կառուցվել երկրի վրա։
- Ծովափերի մեծամասնության վրա, որտեղ ռիթմի նվազագույն հոսանքները մոտավորապես 2 մ/վ-ից փոքր են. խորանարդի օրենքն ուժը շատ քիչ է դարձնում։
- Առաջին օրը: Համաձայնություններ, ցանցի կապեր, մասնագիտացված նավեր և փոքրիկ մատակարարման շղթա նշանակում են, որ նախագծերը տևելու են շատ տարիներ։
Ի՞նչն է ապացուցված, հավանական և ենթադրական
Proven: the astronomy and predictability of tides; the power equation and the density advantage of water; that horizontal-axis turbines can run for years in strong tidal channels and export to the grid; that tidal range barrages can run for more than half a century; that no collisions between marine animals and operating turbines had been detected up to 2021 (Coles et al., 2021).

Plausible: cost falling below £150 per MWh as arrays of tens of megawatts are built; floating turbines cutting maintenance costs; capacity factors of 35 to 40% in mature arrays with good availability; a grid value for predictability that is worth paying for.
Ընդհանուր ջրհեղեղային հոսքը հասնում է օֆշորային քամիների ծախսերին, շատ մեծ ալիքներ մեկ ալիքում առանց դրանց հոսքերի և էկոլոգիական փոփոխությունների, երկարաժամկետ հետևանքները սանդղակավորման վրա և գիշատիչները, որոնք սնվում են թուրբինների շուրջը գիգավատի չափով։
Գործողություն
- Առանձին թունելի փոխարեն խումբ է ստեղծվում։ Ինչպե՞ս են շղթայական թունելի ալիքները փոխազդում իրար հետ, և որքանո՞վ է խափանվում ալիքի աշխատանքը, երբ մի քանի թունելի վրա է տեղադրված մեկը:
- Վստահելիություն. Ո՞ր մոդելները, թեթևությունը, ամրությունը և գեներատորը կարող են դիմանալ 20 տարի անջրպետային ջրի մեջ առանց ծախսատար վերելակների։
- Էժան տեղադրում և հասանելիություն. Ծովային նավեր, փոքր ու մեծ հիմքեր, և աշխատում են բաց ջրերում։
- Performance measurement. Measuring power curves in real, turbulent flow with the method of the IEC TS 62600-200 standard, so buyers can compare machines fairly (Renewable Energy, 2023).
- Կենսակերպ. Ծովային կենդանիների և թռչունների համար հարվածային վտանգ; ձայներ; ազդեցություն սառույցների վրա և տեսակներ, որոնք սնվում են արագ ջրով.
- Կենսագրություն
Ինչի ՞ է պետք աշխատող նախատիպը :
Նոր գաղափար (նոր ռոտոր, ավելի էժան հանգույց, նոր մեխանիզմների պահպանման միջոց) կարող է փորձարկվել փոքր չափսերով։ Ահա այստեղ փոքր թիմի համար մեր մոտավոր գնահատականները, որոնք պետք է ստուգվեն փորձարկման կենտրոնում։

| Դաս | Գործ | Ի՞նչ է դա ապացուցում : | Ընդհանուր ծախս | Ժամանակ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Կողպեք կամ բեռնատարի ջրամբար | 0.3-ից 1 մ բարձրության վրա գտնվող մոդելային շարժիչը համալսարանի ջրամբարի մեջ կամ անշարժ ջրի միջով, 0.5-ից 2 մ/վրկ արագությամբ | Չափված ուժի կոենտատիվը և ճնշումը արագության նկատմամբ | $20k to $80կբ | 2-ից մինչև 4 ամիս |
| 2. Գետ կամ գետափ | 1-ից 10 կՎտ հզորությամբ միավոր, որը տեղադրված է փոքրիկ կամ մեծ ջրամբարի վրա, արագ հոսանքով կամ ափամերձ տարածքում, և ունի հոսանքի չափիչ և գրանցված էներգիայի չափիչ | Էներգիայի իրական անկյունաձևը, սկսման արագությունը, աղտոտվածությունն ու կեղտը | $50k to $200k-ի համար | 6-ից մինչև 12 ամիս |
| 3. Տեսակետի չափումը | 10-ից 100 կՎտ հզորությամբ մեքենա, որը տեղադրված է մանկապարտեզում, ինչպես Օրկնիում գտնվող EMEC-ի մեծածավալ շինությունը, անկախ չափումների միջոցով | Վստահելիություն, պահպանման ժամանակ, շրջակա միջավայրի վերահսկում | $0.5 million to $3 միլիոն | 1-ից 2 տարի |
| 4. Ամբողջական չափ | Մեգավատտային մեքենա , որը կապված է ցանցին : | Օգտագործելի տվյալներ | տասնյակ միլիոններ | մի քանի տարի |
Առաջին երկու փուլերը հասանելի են համալսարանական խմբի կամ որոշակի ստեղծագործողների թիմի համար: Նրանք նույնպես ճիշտ այն են, ինչ պետք է լինի մի ելույթի համար. մոդել, որը իրական ջրի մեջ է թափվում և մետր, որը ցույց է տալիս, թե ինչ է ստացվել։
Ովքե՞ր են մեզ անհրաժեշտ
- Հիդրոլոգիա և ջրհեղեղային ռեսուրսների մոդելավորողներ։
- Օֆշորային և նավատորմային ինժեներներ կառուցման, ամրացման, նավերի շարժման և ծովային գործողությունների համար։
- Հանքային էլեկտրական և էներգիայի էլեկտրոնիկայի ինժեներներ՝ գեներատորների, կայանների և ցանցերի կապի համար։
- Ստուգման միջոցներ: համալսարանական ջրամբարներ և ջրատարներ, ջրամբարներ, որոնցով կարելի է անցնել, և փորձարկման կենտրոններ, ինչպիսիք են EMEC-ը Orkney-ում կամ FORCE-ը Nova Scotia-ում
- Մարզային էկոլոգիական հետապնդում, աղմուկ և բնակավայրերի վերահսկողություն.
- Ստուգողական մասնագետ ծանոթ է IEC 62600 ծովային էներգիայի ստանդարտներին։
- Կղզիների համայնքներ և նավահանգստի իշխանություններ՝ արագ ջրով և թանկարժեք էլեկտրականությամբ։

Լավագույն գաղափար ունեք՞։
Ֆոնդի որոշ անդամներ կարող են ունենալ կապեր, որոնք կարող են լսել մի քանի խոսք։ Ըստ այդմ, միտքն անհրաժեշտ է ներկայացնել որպես աշխատողական, իրական կյանքի մոդել, որը իրականում արտադրում է ուժ, և որի արտադրանքը չափվում է գործիքներով, ոչ թե պնդվում: Փոքր ռոտորը կամ գետը, որտեղ կա մետրաժի հաշվիչ, ավելի շատ արժեք ունի, քան ցանկացած գծապատկեր։ Եթե ֆիզիկայի և թվերի հետ կապված մտքերն էլ ճիշտ են, ապա մենք կարող ենք դրանք հրապարակել այս կայքում։ Բայց առանց աշխատող մոդելի շատ դժվար է կապիտալ հավաքել, և այստեղ ոչինչ չի խոստանում ֆինանսավորում, եկամուտներ կամ ներդրումներ։
Ձեր գաղափարը ուղարկեք contribution form ձևով, ընտրելով «Գույնզգույն նախաձեռնություն» (Green Initiative)։ Պատմեք մեզ, թե ինչ խնդիր է լուծում այն, ֆիզիկական ստուգումը (երբ քա՞ն կվտ/ժամ է անհրաժեշտ մեկ քառակուսի մետր շարժիչի համար, և որքան արագությամբ), մի կՎտ/ժամ ծախսերի մոտավոր հաշիվը, ինչպես նաև ամենաէժան փորձարկումը, որը կարող է ապացուցել սխալ լինելը։ The energy sources page compares this idea with eleven others.
Սկզբնական աղբյուր
- Էլեկտրականություն (էլեկտրաէներգիա) Առաջին ատոմային ռումբը (անգլ.՝ First atomic bomb). MeyGen ալիքային հոսքի նախագիծ: թռիչքներ, հզորություն, արտադրության կարևորագույն փուլեր և փուլային պլաններ Զանգակատուն Վիքիպեդիա:Վիքիպեդիայի էջեր տարեկան արտադրության և պայմանագրերի շրջանների համար։
- UK Department for Energy Security and Net Zero (2024). 6-րդ շրջանի արդյունքները.
- Էլ-Ասադ (2014 թ.) Տեխնոլոգիաների ինստիտուտ.
- «Աստղային պատերազմներ» (2015 թ.) Համաշխարհային էներգիայի ծովային տեխնոլոգիաների միջազգային գնահատականը.
- Coles, D., Angeloudis, A., Greaves, D. et al. (2021). A review of the UK and British Channel Islands practical tidal stream energy resource. 477 թվական, ոչ նահանջ տարի, ըստ Գրիգորյան օրացույցի սկսում է ուրբաթ։.
- Գարրիտ, C. և Քամինս, P. (2005). Ջրհեղեղի հոսանքի ուժային պոտենցիալը չափվում է կղզիների վրա։ Proceedings of the Royal Society A 461, 2563-2572.
- Գարրիտ, C. և Քամինս, P. (2007). Էներգետիկայի նախարարություն Journal of Fluid Mechanics 588, 243-251.
- Էգբերտ, Գ.Դ. և Ռեյ, Ռ.Դ. (2000). Ջրհեղեղի էներգիայի մեծ քանակություն է արտադրվում խոր օվկիանոսում, ինչը ենթադրվում է արբանյակային բարձրության չափման տվյալներից։ Nature 405, 775-778.
- Orbital Marine Power (2021). Orbital Marine Power launches O2; Orbital Marine Power on Wikipedia.
- Նոր Զելանդիա. Shetland Tidal Array, with Marine Scotland’s case study.
- Tidal stream generator and Tidal power, Wikipedia: SeaGen, La Rance, Swansea Bay; SeaGen, Wikipedia: twin 16 m rotors, տեղադրվել է ապրիլի 2008, հեռացվել է 2016-ից մինչև 2019 թթ.
- Սիհվա լճի ջրային էլեկտրակայանՎիքիպեդիա:
- Lazard (June 2026). Levelized Cost of Energy+, version 19.
- Local Solar System Ֆոնդ. The Fan Wall: open model and benchmark, rooftop solar at $0.19 per kWh.
- Էվենս, Պ., Աշտոն, Ի. և Սելլեր, Բ. (2023). Tidal turbine power performance assessments following IEC TS 62600-200 using measured and modelled power outputs. Հաշվետվություն.
- Sabella (company), Wikipedia: the 1 MW D10 turbine, connected to the Ushant grid in November 2015.
- Օդ, Wikipedia: 1.225 կգ մեկ խորանարդ մետրի համար ծովի մակարդակում միջազգային ստանդարտ միջավայրում