Այս կայքում օգտագործված որոշ լեզուներ կարող են լինել մեխանիկական թարգմանություններ և կարող են սխալներ պարունակել։ Օգնել բարելավել այն Կարդացեք անգլերեն սկզբնական տարբերակը
Պելամիսի ալիքային էներգիայի սպիտակ ականջը, որ փչում է ալիքի մեջ, թռչում է։
Green Initiative · Էներգետիկ այլընտրանքներ

Ձայնային էներգիա

Ծովային ալիքները քամիների էներգիան են, որոնք օվկիանոսներն են հավաքում և տեղափոխում հազարավոր կիլոմետրի վրա։ Այնտեղ շատ է այն, և այն շարունակում է գիշերվա ընթացքում և ձմռանը։ Հիսուն տարի փորձերից հետո ոչ ոք դեռ չի ստեղծել ալիքների մեքենա, որը միաժամանակ խիստ և էժան կլինի։

P123, via Wikimedia Commons

Երբ ձմռանը կանգնում ես արևելյան կողմի ափին, կարող ես զգալ այն ոտքերովդ. ամեն մի քանի վայրկյանի ընթացքում օվկիանոսից անցած ջրի պատը հասնում է և փլուզվում։ Ծովային ալիքները ստեղծվում են քամու կողմից, որը փչում է հազարավոր կիլոմետրի վրա բաց ծովի վրա։ Այսպիսով, նրանք հողմային էներգիայի կենտրոնացված և հետընթաց ձևեր են։ Նրանք գալիս են, երբ քամիները հանգստանում են, ինչպես գիշերվա, այնպես էլ օրվա ընթացքում, և առավելապես ձմռանը, երբ արևային պլանշետները ամենից քիչ են աշխատում։

Դա խոստումն է, և այն իրական է։ Այս էջը, որը գրված է նույնքան անկեղծությամբ, որքան մեր Fan Wall research-ը, այն մասին է, թե ինչու է այդ խոստումը պահելը այդքան դժվար։ The short version: **the physics works and the resource is large, but a wave machine must harvest ordinary seas while surviving storms that carry fifty times more power. Կես դարի և բազմաթիվ ձախողված ընկերություններից հետո, ալիքային էներգիան մի քանի անգամ ավելի թանկ է մնում արևայինից, բայց դեռ ոչ մի հաղթող նախագիծ չկա։ Այն կարող է հաղթել առաջինը, որտեղ էլեկտրականությունը թանկ է և ծովը միակ հարևանն է։

2.1 ՏԲալիքների ուժը հասնում է աշխարհի ծովափերին միջինում (Գունն և Ստոկ-Վիլյամս, 2012)
28 կՎտալիքի առաջի մի մետրը տիպիկ Ատլանտիկ ծովում, 2.5 մ բարձրությամբ և 9 վայրկյան տևողությամբ
3 ԳԲ/ժԻսպանիայի Մուտրիկու ալիքախորշային կայանի կողմից 2011-ից մինչև 2023 թվականները, ամենամեծ ալիքախորշային կայանների պատմության մեջ (Մուտրիկու)
18.5 mwaves survived by CorPower's C4 buoy off Portugal in November 2023 (Օվկիանոս)

Ի՞նչ է այն

Ձայնային էներգիայի փոխակերպիչը ցանկացած մեքենա է, որը ալիքների շարժումը վերածում է էլեկտրականության։ Չնայած քամու, որտեղ մեկ դիզայն (երեք թևով թռչող շարժիչ) հաղթել է, ալիքների էներգիան դեռևս հարյուրավոր մրցակցող գաղափարներ ունի։ Նրանք բաժանվում են մի քանի ընտանիքների.

  • Point absorbers: բյուները, որոնք բարձրանում և իջնում են և քաշում են ամրոցը կամ ծանր լողափը. CorPower-ի C4-ը մեկն է:
  • Ավելացնել…: երկար, օձի նման շղթաներ, որոնք լողում են ալիքների ուղղությամբ, կծկվում են միմյանց վրա. Պելամիսը հայտնի օրինակ էր։
  • Օսցիլացիոն ալիքների փոխակերպիչներ: ծովի խորքում, ծովափին գտնվող կլոր քարեր, որոնք առաջ ու հետ են շարժվում… Ակվամարին Փաուերի «Օստերը» այդպիսին էր:
  • Oscilling water columns: Chambers open to the sea below the waterline. Ձյունը ներսից բարձրացնում է և իջեցնում ջուրը, որը թռչում է դեպի ներս և դուրս` թյուրքական շարժիչով։ Mutriku in Spain has sixteen of them built into a harbour wall.
  • Overtopping devices: ramps that let waves spill into a raised basin, then drain the water back through low-head turbines.
Two long red Pelamis wave machines lying at a quay in Orkney.
The two 180 m Pelamis P2 machines laid up at Lyness, Orkney. Pelamis Wave Power went into administration in 2014. Photo: Drnoble, CC BY 4.0

Ինչպես է այն աշխատում

Էներգիան ալիքում. Ձայնի էներգիան պահպանվում է մասամբ որպես ծովի մակարդակից բարձրացրած ջուր, և մասամբ՝ որպես ջրի շարժում։ Չափազանց անկանոն ծովի համար, որը բնութագրվում է իր կարևոր ալիքի բարձրությամբ H (հաշվարկված ալիքների ամենաբարձր երրորդի միջին բարձրության վրա), ծովային մակերեսի մեկ քառակուսի մետրում գտնվող էներգիան E = ρ g H² / 16, որտեղ ρ ծովային ջրի խտությունը և g Ճնշում Երբ ալիքի բարձրությունը կրկնապատկվում է, էներգիան չորս անգամ մեծանում է։

Էներգիան, կարևորը թվերն են։ Ձայնային էներգիան շարժվում է խմբի արագությամբ g T / 4π խոր ջրերում, որտեղ T ալիքի ժամանակահատվածը: Էներգիան բազմապատկվում է արագությամբ, և ալիքի առաջի յուրաքանչյուր մետրով հասնող ուժը P = ρ g² H² T / 64π է, որը կազմում է ավելի քան 0.49 × H² × T կիլովատ մետրի համար. 2.5 մ խորությամբ ծովը, որի շրջանը կազմում է 9 վայրկյան, իր հետ տանում է մոտավորապես 28 կՎտ հզորություն՝ ծովափի ամեն մի մետրից անցնելով։ Մի տարիվա ընթացքում, եթե այն ամբողջությամբ կարողանայինք հավաքել, այդքան էլ չէր լինի տասնյակ բնակարանների էլեկտրականությունը մեկ մետրում։ Հետևյալ բացատրությունը թույլ է տալիս փորձել այլ ծովեր։

Ինչ է անում ջուրը։ Աճող ջրի մեջ ալիքի մեջ գտնվող ջուրը չի շարժվում նրա հետ: Յուրաքանչյուր մասնիկ շարժվում է շրջանով և վերադառնում այնտեղ, որտեղից սկսել է. The circles shrink quickly with depth; half a wavelength down, the motion is only about 4% of that at the surface. Աճող ալիքները երկար են: ալիքի երկարությունը մոտավորապես 1.56 × T² 9 սմ-անոց ալիքը 126 մ է՝ գագաթից մինչև գագաթ։ Այդ պատճառով էլ ալիքների էներգիայի մեծ մասը մակերեսին է մոտ, և այդ պատճառով էլ մեխանիզմները թափվում են կամ նստած են խոր ջրում։

Հոսանք յուրացնելու համար, պետք է հոսանք ստեղծել։ Հոսանքի մեքենաները էներգիա են ստանում այնպես շարժվելով, որ դադարեցնում են ներթափանցող ալիքի մի մասը։ Ծովային բոյի համար, որը միայն վեր և ներքև է շարժվում, սա հայտնի սահմանափակում է սահմանում. ինչքան էլ մեծ լինի այն, այն չի կարող ավելին գրավել, քան ուժը, որ հասնում է լայնության մեջ λ / 2π, մեկ ալիքի երկարությունը բաժանված է 2π-ով, մոտավորապես 20 մ 9 ս. ալիքի համար (Ֆրանսիա, 2002 թ.). Եվ այդքանին հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ ալիքների հետ միասին շարժվի նաև բյուը։ Այդ պատճառով էլ կառավարման համակարգերը, որոնք մեքենայի վրա են գործում, այնքան կարևոր են։ In practice, measured and modelled machines capture typically between a tenth and a third of the power arriving across their own width (Babarit, 2015).

Անկանոն, հսկայական ուժեր. Ճնշումը մեծ է, բայց ալիքը դանդաղ է շարժվում, մի քանի վայրկյանում մեկ կամ երկու մետր։ Ջեներատորները նախընտրում են արագ, մեղմ շարժումներ, այնպես որ ամեն մի ալիքային մեքենա պետք է ունենա power take-off, որը մեկը մյուսին է վերածում: Հիդրավլիկ rams և մեքենաներ, օդային թռիչքներ, ուղղակի drive լայնաթև գեներատորներ կամ մեխանիկական gearboxes. Ինժեներական աշխատանքների մեծ մասը, և հաջողությունների մեծ մասը, տեղի է ունենում այստեղ։

Գործնական և տեսական սահմանափակումները

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). Չի կարելի ամբողջ ծովափը մեքենաներով լցնել, էներգիան կորչում է, երբ ալիքները հասնում են խոր ջրերին, և շատ ռեսուրսներ գտնվում են հեռավոր հարավային օվկիանոսներում։ 40-60° երկայնության մեջ գտնվող հարուստ ծովափերը հանդիպում են արևմտյան քամիներին: Իռլանդիա, Շոտլանդիա, Պորտուգալիա, Չիլի, Հարավային Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Միացյալ Նահանգների հյուսիս-արևմուտքում Տիեզերական օվկիանոս. Միջերկրական ծովի նման փակ ծովերը մի մետրում միայն մի քանի կիլովատ են ստանում:

Թափառաշրջիկների խնդիրը Պատմաբանի թափառաշրջիկների կոճակը տեսանելի է դարձնում կենտրոնական դժվարությունը։ 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. Ճանապարհը փոթորիկի համար նախագծելը ծանր ու թանկ է, իսկ միջին ծովի համար այն ավելի փխրուն է դառնում։ Հողմային ջրամբարները լուծում են այս խնդիրը` իրենց թևերը շարժելով դեպի քամու կողմը : Ձյունի մեքենաները չեն կարող դուրս գալ ծովից։

Fatigue. With a period of 8 seconds, a machine meets about four million waves a year, each one bending, pushing and twisting its joints, seals and moorings. Over twenty years that is about eighty million load cycles in salt water.

Ապահովված է մուտք դեպի նավակները։ Ինչպես բոլոր ծովային էներգիաները, ալիքային մեքենաները կարող են տեղադրվել և վերանորոգվել միայն խաղաղ եղանակին, և նրանք գտնվում են հենց այնտեղ, որտեղ եղանակը ամենավատն է։ Ծովի մեջ շարժվող մարմինը պետք է պահպանվի առանց կտրվելու կամ ձգվելու։

A roofless concrete chamber on a rocky shoreline beside the sea, the remains of a wave power station.
What is left of the Islay LIMPET in 2018: a 250 kW oscillating water column on the shore of Islay, Scotland, connected to the grid in 2000 and closed in 2011. Յուրաքանչյուրը իր սեփական ձայնն ունի. Photo: Anhn, CC BY-SA 4.0

Ցուցադրել նախագծերը

ԳործողությունՈրտեղՏիպ և չափԻ՞նչ պատահեց…
ԸնդհանուրԱգուսադուրա, Պորտուգալիա, ապա EMEC, Օրկնի750 կՎտ, երկարությունը՝ 120-ից 180 մԱռաջին բազմակողմանի ալիքային ֆերման. երեք մեքենա, 2.25 ՄՎտ, սկսել է արտահանումը 2008 թվականի հուլիսին և փակվել է 2008 թվականի նոյեմբերին, երբ նախագծի սեփականատերը ֆինանսական խնդիրներ ունեցավ։ Հետագայում P2-001 մեքենայի աշխատանքը EMEC-ում կազմել է ավելի քան 15,000 ժամ։ Pelamis Wave Power-ը կառավարությանն անցել է 2014 թվականի նոյեմբերին (Ընդհանուր).
OysterEMEC, Orkney315 կվտ, ապա 800 կվտԱռաջին մեքենա տեղադրվել է 2009 թվականին, երկրորդ սերունդը փորձարկվել է 2012-ից մինչև 2015 թվականները։ Aquamarine Power-ը 2015 թվականի հոկտեմբերին դիմել է ադմինիստրատորներին (Aquamarine Power)։
ՄուտրիկԲոսնիա և ՀերցեգովինաName16 շարժվող ջրի սյուններ նավահանգստի լճափում, 296 կՎտ2011 թվականի հուլիսից գործում է։ 2023 թվականի վերջի դրությամբ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 3 GWh; 266 MWh 2023 թվականին, ունակության ֆակտորը մոտավորապես 10% է։ Նրա Wells թյուրքերը օդի ուժի մոտ 30% -ը վերածվում են էլեկտրականության։ Գինը €6.4 միլիոն (Mutriku; Tethys, PNNL)։
Wave HubՕֆ Կորնոուել, Անգլիա20 ՄՎտ-ից ավելի հզորությամբ սարքերի համար նախատեսված փորձարկման սոկտ2010 թվականին տեղադրվել է հանրային ֆինանսավորմամբ։ 2018 թվականի դրությամբ այնտեղ էլեկտրականություն չի արտադրվել, իսկ ավելի ուշ այն վերածվել է ծովում շարժվող քամու կայանների (Wave Hub)։
CorPower C4Էլեկտրոնային փոստ, Ռուսաստան300 կՎտ հզորությամբ, լայնությունը՝ 9 մ, բարձրությունը՝ 19 մExporting 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).
A large yellow and white hinged steel flap lying in a fabrication hall, with a worker walking past it for scale.
Oyster 800, an 800 kW hinged flap, at the yard in Methil, Fife, July 2011, before it was shipped to the test site in Orkney. Photo: Aquamarine Power, via the Scottish Government, CC BY 2.0

Այս ամենը հանգստացնում է։ 2000-ականների լավագույն հայտնի մեքենաները, Pelamis և Oyster, աշխատում էին ծովում, և երկու ընկերությունները ձախողվեցին մինչև առևտրային սարքավորումների հասնելը, հիմնականում այն պատճառով, որ հաջորդ քայլերը ավելի շատ արժեին, քան ներդրողները կռահել են. Մուտրիկուի ջերմոցը, որը ամենից երկար է աշխատել, փոքրիկ է և կառուցվել է լճափին, որը այդպես էլ պետք էր։ Նոր սերունդը, որը ղեկավարվում է CorPower-ի նման նախագծերով, առաջնային է դարձրել գոյատևումը և վերահսկողությունը, և միայն հիմա է անցնում մեկ մեքենայից դեպի առաջին փոքր ռեժիմ։

Որքան արժե

Հիմա էլ չկա որևէ առևտրային ալիքային ֆերմա, այնպես որ բոլոր ծախսերը հաշվարկված են նախատիպերի և մոդելների հիման վրա։

ՍկզբնականԻ՞նչ է այնԳին
Մուտրիկու, մեր հաշվարկները հրապարակված թվերից€6.4 million for 266 MWh in 2023, 20 years at 7% real, before any running costs2€-ից ավելի մեկ կվտժի դիմաց
Օվկիանոսային էներգիայի համակարգեր (2015 թ.)Երկրորդ ալիքի տախտակները, միջին զարգացման տվյալներ$0.21 to $0.67 մեկ կՎտժ
Օվկիանոսային էներգիայի համակարգեր (2015 թ.)Առաջին առևտրային չափի ալիքային ֆերմաներ: զարգացողների գնահատականները / անկախ վերլուծություններ$0.12 to $0.28 / $0.28 to $0.48 մեկ կՎտժ
Օվկիանոսային էներգիայի համակարգեր (2015 թ.)Առաջին շարքերի տեղադրման արժեքը$4,000 to $18,100 մեկ կվտ
Մեր արժեքըRooftop solar on a building, Fan Wall model; Lazard 2026 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

Մուտրիկուի ջրամբարը ոչ թե գնի, այլ որակի ճշգրիտ չափման միջոց է։ Այն պարզապես մի ցուցադրություն էր, որտեղ փոքր թուրքմենական ջրամբարները ընտրվել էին վստահելիության համար։ Բայց դա ցույց է տալիս, թե որքան հեռու է իրական սարքավորումը թղթի վրա գրված գնահատականներից։ The honest range for a first small array today is roughly $0.30 to $0.70 per kWh, two to four times rooftop solar. Ինդուստրիայի սեփական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս , որ առևտրային ֆերմաները կարող են հասնել $0.12 to $0.28, եթե մեքենաները գոյատևեն, հասանելիությունը բարձր է և ծախսերը նվազում են հոսքի հետ։ Այս պայմաններից ոչ մեկը դեռևս չի ցուցադրվել ծովում:

Այդ քարանձավը գտնվում է Բոսֆորի ափին, և այնտեղից կարելի է տեսնել Սև ծովը։
The breakwater of Mutriku harbour in Basque Country, Spain. Its sixteen air chambers have made electricity from waves since 2011. Photo: Txo, CC0

Որտեղ կարող է հաղթել, և որտեղ չի կարող

Այն կարող է հաղթել:

  • Անջատված ջրային համակարգի դեպքում օվկիանոսի սենսորները, նավահանգստի բյուները, ակվաբուծության համար նախատեսված սարքերը, վերականգնման կարիք ունեցող ջրի տակ գտնվող մեքենաները և ծովային պլատֆորմները հիմա աշխատում են վառելիքի, դիզելային վառելիքի կամ արևային պլանշետների օգնությամբ, որոնք ձմռանը քիչ են օգտագործվում։ Այստեղ փոքր ալիքային մեքենաները մրցում են թանկարժեք էներգիայի հետ, ոչ թե էժան արևային էներգիայի հետ։
  • Էներգետիկ կղզիներ, Հեբրիդներից մինչև Ազորները և Խաղաղ օվկիանոս, որտեղ էլեկտրականությունը արդեն ներմուծված դիզելից է գալիս։
  • Այդպես էլ կառուցվում են ջրափրկարար և ծովային պատեր, ինչպես Մուտրիկուում, որտեղ այդ կառույցի համար արդեն վճարվել է։
  • Հողմային ջերմոցների հետ միասին, կիսելով կայանները, ցանցային կապերը և պահպանման նավերը, և արտադրում են այն ժամանակ, երբ քամիներն ընկնում են, բայց ալիքները չեն բարձրանում:
  • Ինչպես ձմեռային էներգիա բարձր լայնության վրա, որտեղ ալիքները ուժեղ են, երբ արևային պլանշետները քիչ են աշխատում։

Նա չի կարող հաղթել:

  • Ինչպես էժան էներգիա, արևային և քամու ֆերմերները կարող են կառուցվել ցանկացած տեղում։
  • Անվտանգ ծովափերին և փակ ծովերում, որտեղ միջինում ռեսուրսները մի քանի կիլովատ են մեկ մետրը։
  • Առաջին հերթին չփորձելով փրկվել։ Դիզայնը, որը չի դիմացել ծովում ձմեռը, դեռևս մոդել է, ինչքան էլ լավ լինեն դրա արդյունքները։
Կարմիր, երկու երկար ձեռքերով և ռամպով մեծ շարժվող կառույց, որը կանաչ ծովափի մոտ գտնվող մոխրագույն ծովում է ամրացված:
Wave Dragon, overtopping device: its arms steer waves up a ramp into a basin that drains through low-head turbines. The 1:4.5 scale prototype was tested in the Nissum Bredning fjord in Denmark from 2003 to 2010; in January 2005 a storm broke its mooring and it drifted ashore. Photo: Wave Dragon, CC BY 3.0

Ի՞նչն է ապացուցված, հավանական և ենթադրական

Ստուգված: ալիքների էներգիայի և ուժի հոսքի ֆիզիկայի մասին; շարժվող մարմինների համար սահմանված սահմանները; որ ալիքային մեքենաները կարող են ծովում էլեկտրականություն արտադրել և այն արտահանել ցանց; որ լճափի շարժվող ջրի սյունը կարող է աշխատել տասնամյակից ավելի (Մուտրիկու); որ ռեսուրսները ամենամեծ ուժն ունեն ձմռանը արևմտյան կողմի կղզիներում միջին երկայնքով։

Հնարավոր է. նոր կառավարման մեթոդները և ավելի թեթև կառուցվածքները կարող են բարձրացնել պողպատի վերցման և կտրվածքի քանակը մեկ կիլովատտ-ում; որ կետի հոսանքազրկման բյուները կարող են դիմանալ CorPower-ի C4-ի նման փոթորիկներին, որոնք տեղի կունենան 2023 թվականին; որ սարքեր, որոնք օգտագործում են նույն կապիտալը և կայանները, կարող են նվազեցնել ծախսերը; որ օվկիանոսի հետազոտությունը և ակվաբուծության շուկաները կվճարեն փոքր մեքենաների համար, մինչև ցանցը դա կանի։

Ընդհանուր ալիքային ուժը ծովի ափին գտնվող քամու հաշվին, միակ նախագիծը հաղթելու է այնպես, ինչպես երեք թևավոր թուրքմենչան հաղթեց քամիների համար, հարյուրավոր մեգավատների մեծ շարքեր հաջորդ տասնամյակում։

Գործողություն

  • Հաղթահարում և վերահսկում միասին։ Ինչպես հանգիստ պահել մեքենա, որպեսզի այն ավելի շատ ազդեցություն ունենա սովորական ալիքների վրա, իսկ փոթորիկի ժամանակ անվտանգ հանգստացնել այն, վստահելիորեն, քսան տարի շարունակ:
  • Power take-off. Էֆեկտիվ, երկարատև փոփոխություն դանդաղ, հսկայական ուժերի: հիդրոէլեկտրական, մագնիսական սարքավորումների, գծային գեներատորներ, ճկուն նյութեր, որոնք ինքնուրույն են գեներատորներ.
  • Կառույցներ և կառուցվածք. Կանաչապատում, որը չի կարող լինել անարդյունավետ
  • Arrays. Ինչպես են մեքենաները խավարում կամ օգնում միմյանց խմբերում, և ինչպես են կիսում ենթակառուցվածքը։
  • Convergence. Ո՞րն է վերը նշված ընտանիքներից ամենաէժանը, եթե կա։ Հանրային , բեմի մոտ գտնվող ծրագրեր , ինչպիսիք են` Էներգետիկայի նախարարություն չկա պատասխան, որը կարող է տալ այս հարցին միասնական տվյալներով։
  • Կենսակերպ. Ծովային ջրերի մակարդակի բարձրացումը, ծովային կենդանիների համար վտանգավոր է, և կարող է ազդել կղզիների վրա, երբ մեծ ալիքները վերցնում են էներգիան ալիքներից։
A green cylindrical buoy floating straight in a deep blue sea, seen from a wake of a boat.
MARMOK-A-5, an floating oscillating water column, at the BiMEP open-sea test site off the Basque coast in 2017. It was tested there from 2016 to 2019, and a new version went to sea in 2026. Photo: Oceantec, CC BY-SA 4.0

Ինչի ՞ է պետք աշխատող նախատիպը :

Ձայնային էներգիան լավ ծածկված ճանապարհ ունի գաղափարից դեպի ծով, հենց այն պատճառով, որ այդ ճանապարհին շատ գաղափարներ ձախողվել են։ Ահա այստեղ փոքր թիմի համար մեր մոտավոր գնահատականները։

ԴասԳործԻ՞նչ է դա ապացուցում :Ընդհանուր ծախսԺամանակ
1. Թվային մոդելՕբյեկտի հաճախականության և ժամանակի մոդելները իրական ծովային վիճակներում (կամ բաց գործիքներ, ինչպիսիք են WEC-Sim)Գործողության լայնությունը տեսականորեն, ծանրաբեռնվածությունը փոթորիկների ժամանակ$10k to $40k2-ից մինչև 4 ամիս
2. Ձայնային ջրամբար1:50-ից 1:20 չափաբաժնի մոդել համալսարանի ալիքների լճի մեջ, կանոնավոր և անկանոն ալիքներ, ապա ծայրահեղ ալիքներ, որոնց ուժը հաշվարկվում է սիմուլյացիոն գործիքներովՄոտավորապես վերցված լայնության հարաբերակցությունը և կենդանի մնալու ծանրությունը$30k to $150կբ3-6 ամիս
3. Սպանդարի ծովային փորձարկում1:4-ից 1:10 չափի մեքենա, որը տեղադրված է մանկապարտեզում, ինչպես օրինակ՝ EMEC- ի Scapa Flow կամ BiMEP- ում Իսպանիայում, արտահանվում է բեռնման բանկՃշմարիտ ուժ, ամրոցներ, պահպանություն, ձմեռ ծովում$0.5 million to $3 միլիոն1-ից 2 տարի
4. Ամբողջական չափՄի մեքենա բաց ծովի ջրային ցանցին միացված նավահանգստումԲանկային ցուցանիշներ և կենդանության պահպանման տվյալներ$10 միլիոն և ավելիմի քանի տարի
Հատվածաբար վերևում և կեսը ներքևում փորձարկման լճի ջրի գծից: մի մոդելային ալիքային էներգիայի բյույը կախված է կապույտ պողպատե գեներատորից, որը պարունակում է գործիքներ.
Stage 2 in practice: a 1:20 scale model of an floating oscillating water column under test in the wave basin at Ifremer in Brest, France, March 2013. Photo: Olivier Dugornay, Ifremer, CC BY 4.0

2-րդ փուլում, երբ ելույթը սկսում է հավաստիանալ: Ձայնային ջրամբարի մեջ գտնվող մոդել, որը ցույց է տալիս թե ինչ է այն ստանում և ինչն է այն պահպանում.

Ովքե՞ր են մեզ անհրաժեշտ

  • Օվկիանոսի ինժեներներ և հեղուկի դինամիկոսներ, որոնք ունեն ալիք-կառուցվածքի փոխազդեցության և վերահսկման փորձ։
  • Wave tank facilities համալսարաններում և ազգային լաբորատորիաներում.
  • Power take-off specialists: hydraulics, linear generators, magnetic gearing.
  • Աղբյուրի էջը և բովանդակությունը։
  • Marine operations մարդիկ, որոնք տեղադրել և վերականգնել են ծովում սարքավորումները։
  • Մարզային էկոլոգիական ձայնի և խառնաշփոթի վերահսկման համար.
  • Օգտագործողներ ծովում: ձկնաբուծարաններ, օվկիանոսային աստղադիտարաններ և կղզիների ծառայություններ, որոնք կգնեն առաջին մեքենաները։

Լավագույն գաղափար ունեք՞։

Ֆոնդի որոշ անդամներ կարող են ունենալ կապեր, որոնք կարող են լսել մի քանի խոսք։ Իրականանալու համար միտքն ունի սկիզբ։ աշխատող , իրական կյանքի մոդել , որը իրականում արտադրում է ուժ, որի արտադրությունը չափվում է գործիքով, որը չի պահանջվում: ալիքի ջրամբարի մեջ գտնվող մոդելը, որն ունի գրանցված ուժեղության վերցման ցուցանիշ, ավելին է ասում, քան ցանկացած անիմացիա։ 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 ալիքների համար է այն նախագծված, ինչ տարածություն եք սպասում և ինչու, ինչպես է այն դիմանում փոթորիկին, մեկ կվտ/ժ-ի մոտավոր արժեքը և ամենաէժան փորձարկումը, որը կարող է ապացուցել սխալ լինելը։ Ընդհանուր էներգիայի աղբյուրներ ալիքների ուժը համեմատում է մեկերորդ այլ գաղափարների հետ։

Սկզբնական աղբյուր

  1. Գուն, K. և Ստոկ-Վիլյամս, C. (2012). Գլոբալ ալիքային ուժի ռեսուրսների չափում. Renewable Energy 44, 296-304.
  2. Ֆիլդման, Ջ. (2002). Ocean Waves and Oscillating Systems: Linear Interactions Including Wave-Energy Extraction(անգլ.). Cambridge University Press կայքում
  3. Բաբելոն, Ա. (2015). Էներգետիկայի նախարարության կայքէջը Renewable Energy 80, 610-628.
  4. «Աստղային պատերազմներ» (2015 թ.) Համաշխարհային էներգիայի ծովային տեխնոլոգիաների միջազգային գնահատականը.
  5. Wave power, Wikipedia: the deep-water power flux formula.
  6. Pelamis Wave Energy Converter, Վիքիպեդիա.
  7. Aquamarine Power, Վիքիպեդիա.
  8. Mutriku Breakwater Wave Plant, Wikipedia, and Pacific Northwest National Laboratory, Tethys, Mutriku wave power plant.
  9. Wave Hub, Վիքիպեդիա.
  10. CorPower Ocean, Wikipedia, and CorPower Ocean (2026), world-first DNV certification for wave energy technology.
  11. Էներգետիկայի նախարարություն. Հանրային գրադարան ծրագրի զեկույցների.
  12. Lazard (June 2026). Levelized Cost of Energy+, version 19.
  13. Local Solar System Ֆոնդ. The Fan Wall: open model and benchmark, rooftop solar at $0.19 per kWh.
  14. Islay LIMPET, Wikipedia: a 250 kW shoreline oscillating water column, grid-connected in 2000 and decommissioned in 2011.
  15. Wave Dragon, Wikipedia: the 1:4.5 scale prototype in Nissum Bredning, 2003-ից մինչև 2010 թթ.
  16. BiMEP (2026). BiMEP-ը ապահովում է IDOM-ի նոր շարժվող սարքավորումները: MARMOK-A5 շարժվող ջրի սյուն, և ավելի վաղ տարբերակ, որը փորձարկվել է 2016-ից մինչև 2019 թթ.
  17. Airy wave theory and Wells turbine, Wikipedia: particle orbits under waves, and an air turbine that turns the same way in both directions.