ບາງພາສາໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະຖືກແປໂດຍເຄື່ອງແລະອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ. ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ມັນ ອ່ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຕົ້ນສະບັບ
ເຮືອລອຍນໍ້າສີເຫຼືອງຍາວໆ ທີ່ຈອດຢູ່ເທິງທະເລທີ່ສະຫງົບສຸກ ເມື່ອດວງຈັນຕົກ, ມີເກາະນ້ອຍໆ ຢູ່ທາງໜ້າ.
ໂຄງການສີຂຽວ · ພະລັງງານທາງເລືອກ

ພະລັງງານ​ລົມ​ທະເລ

ດວງຈັນດຶງທະເລຜ່ານຊ່ອງທາງຫ່າງໄກສອກຫຼີກສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້, ໃນຕາຕະລາງເວລາທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊຸມປີຂ້າງໜ້າ. ແກນລົມພາຍໃຕ້ນ້ໍາສາມາດປ່ຽນແຮງດັນນັ້ນເປັນໄຟຟ້າ. ວິທະຍາສາດແມ່ນອຸດົມສົມບູນ; ທະເລບໍ່ຄືກັນ, ແລະລາຄາຍັງສູງຢູ່.

Orbital Marine Power / S. Clark, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ຄືນໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ. ແຮງ​ລົມ​ທະເລ​ຂຶ້ນຢູ່ກັບ​ວົງໂຄຈອນ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ ແລະ ການ​ຫັນປ່ຽນ​ຂອງ​ໂລກ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ຕາຕະລາງ​ຄວາມ​ສູງ​ຂອງ​ທະເລ​ສາມາດ​ພິມ​ອອກ​ໄດ້​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ຫຼາຍປີ. ໃນຊ່ອງທາງບາງແຫ່ງ, ເຊັ່ນວ່າ Pentland Firth ລະຫວ່າງດິນແດນສະໂກແລນ ແລະ Orkney, ການເຄື່ອນຍ້າຍນັ້ນກາຍເປັນແຮງ3ຫາ5ແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ໄວກວ່າທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດແລ່ນໄດ້. ເອົາ​ກະແສໄຟຟ້າ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ມັນ ແລະ ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ໂຮງງານ​ຜະລິດ​ພະລັງງານ​ທີ່​ສາມາດ​ຄາດຄະເນ​ຜົນ​ຜະລິດ​ໄດ້​ທຸກໆ​ຊົ່ວໂມງ​ຈົນ​ເຖິງ​ທ້າຍ​ສະຕະວັດ​ນີ້.

ຫນ້ານີ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດຽວກັນກັບ ການຄົ້ນຄວ້າຝາພັດລົມ: ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຟີຊິກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຄື່ອງຈັກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ວັດແທກ, ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຕົວຊີ້ບອກທຸກໆຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອາຄານຕ້ອງເອົາຊະນະ, ແຜງແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ. ສະບັບສັ້ນ: ** tidal stream works, it is predictable, ແລະໂຄງການໃໝ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍເທົ່າກັບໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫຼື ໄຟຟ້າລົມ. ພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ໃນເກາະ ແລະ ເຂດຊາຍຝັ່ງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບ່ອນທີ່ພະລັງງານແມ່ນມີລາຄາສູງແລ້ວ, ແລະ ມັນອາດຈະກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ມີຄ່າ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າບາງຢ່າງຖ້າວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຫຼຸດລົງ. ມັນຈະບໍ່ເຄີຍເປັນສ່ວນແບ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໄຟຟ້າໃນໂລກ. **

13×ແຮງຕໍ່ຕາແມັດມົນທົນຂອງລົມແຮງ 12 m/ s, ຖືກນຳພາໂດຍກະແສນໍ້າຖ້ວມ3m/ s, ຍ້ອນວ່ານ້ຳທະເລມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍກວ່າອາກາດ 837 ເທົ່າ
50 ກິໂລວັດ/ ຊົ່ວໂມງສ້າງຂຶ້ນໂດຍ MeyGen array ໃນ Scotland ໂດຍຕົ້ນປີ 2023, ໂຄງການລົມແຮງຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະຜ່ານການຢັ້ງຢືນນັ້ນ (ຕົວ​ເລກ​ໃຫຍ່)
£172ຕໍ່ MWh, ລາຄາທີ່ຮັບປະກັນຂອງອັງກິດ 2024 ສຳ ລັບລົມແຮງ, ທຽບໃສ່£ 50 ສຳ ລັບສວນແສງຕາເວັນໃນການປະມູນດຽວກັນ (ລາຄາປີ 2012; ລັດຖະບານ​ອັງກິດ)
60 ປີເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຖ້ວມທີ່ La Rance ໃນຝຣັ່ງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ 240 MW ໄດ້ເປີດໃນປີ 1966 ແລະຍັງຜະລິດໄດ້ປະມານ 540 GWh ຕໍ່ປີ (IRENA, 2014)

ສິ່ງທີ່ມັນ

ມີສອງວິທີໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກລົມພັດ.

ລະດັບນ້ຳຖ້ວມ ໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສູງລະຫວ່າງນໍ້າທີ່ສູງ ແລະ ຕ່ຳ. ເຂື່ອນຂ້າມແມ່ນໍ້າ (ເຂື່ອນ) ຫຼື ກໍາແພງທີ່ປົກຄຸມບໍລິເວນທະເລ (ແມ່ນ້ຳ) ຈະກັກນ້ຳໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ມັນໄຫຼຜ່ານທໍ່ລົມ, ຄືກັບເຂື່ອນໃນແມ່ນໍ້າ. ມັນເປັນທີ່ພິສູດ: La Rance ໃນ Brittany ໄດ້ແລ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1966, ແລະ Sihwa Lake ໃນເກົາຫຼີໃຕ້, 254 MW, ໄດ້ເປີດໃນປີ 2011. ແຕ່ເຂື່ອນກໍ່ປ່ຽນແປງແມ່ນໍ້າທັງໝົດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີເຂື່ອນໃດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເທື່ອ. ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, 320 MW lagoon ທີ່ Swansea Bay ໃນ Wales, ໄດ້ອະນຸຍາດວາງແຜນໃນ 2015 ແລະໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍລັດຖະບານອັງກິດກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ 2018.

Tidal stream, ຫົວຂໍ້ຂອງໜ້ານີ້, ຕັ້ງທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າໃນລົມເອງ, ບໍ່ມີການສ້າງເຂື່ອນ. ພວກເຂົາເບິ່ງຄືກັບກະແສລົມໃຕ້ນໍ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ຕິດຢູ່ເທິງພື້ນທະເລຫຼືຫັກລົງມາຢູ່ໃຕ້ເຮືອລອຍ. ສິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກມັນເບົາກວ່າເກົ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະນ້ອຍກວ່າຫຼາຍໃນຂະໜາດ, ຈັກໜຶ່ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າການພັດທະນາປະຈຸບັນແມ່ນເກືອບທັງ ໝົດ ແມ່ນລົມແຮງ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຖ້ວມ Rance ໃກ້ກັບ Saint-Malo, ມີທາງຂຶ້ນໄປເທິງສຸດ, ແມ່ນໍ້າໃນດ້ານຫນຶ່ງແລະທະເລຢູ່ອີກດ້ານຫນຶ່ງ.
La Rance, ຝຣັ່ງ: 240 MW ຂອງພະລັງງານລະດັບນ້ໍາຖ້ວມນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1966, ມີເສັ້ນທາງຜ່ານເທິງສຸດ. Photo: Sw271149, CC BY-SA 4.0

ວິທີການ​ເຮັດວຽກ

ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແຮງດຶງດູດຂອງດວງຈັນ ດຶງມະຫາສະໝຸດເຂົ້າສູ່ສອງຂຸມທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບໂລກ, ແລະໂລກຫັນໄປຂ້າງລຸ່ມພວກມັນ. ນ້ຳຖ້ວມຂອງດວງຈັນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 25 ນາທີ. ດວງ​ຈັນ​ເພີ່ມ​ນ້ຳຖ້ວມ​ນ້ອຍໆ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ. ເມື່ອດວງຈັນ ແລະ ດາວອັງຄານ ຕິດກັນ, ໃນຕອນທ້ອງຟ້າໃໝ່ ແລະ ທ້ອງຟ້າເຕັມ, ສອງດວງນີ້ຈະເພີ່ມຂື້ນເປັນ ລົມແຮງ; ຫຼັງຈາກນັ້ນອາທິດໜຶ່ງພວກມັນກໍຈະຫຼຸດລົງເປັນ ລົມຊ້າ. ວົງຈອນເຕັມໃຊ້ເວລາ 14.8 ວັນ. ທຸກໆອັນນີ້ເປັນວິຖີຊີວິດຂອງນັກດາລາສາດ, ສະນັ້ນແຮງທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ.

ແຮງໃນກະແສໄຟຟ້າ. ຄືກັບລົມ, ແຮງທີ່ໄຫຼຜ່ານພື້ນທີ່ A ແມ່ນ P = ½ ρ A v³, ເຊິ່ງ ρ ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແຫຼວ ແລະ v ຄວາມໄວຂອງມັນ. ຈັກສູບນໍ້າຮັກສາສ່ວນທີ່ເຫຼືອໄວ້, ຕົວຊີ້ວັດພະລັງງານ Cp. ນໍ້າທະເລມີນໍ້າໜັກ 1,025 ກຣາມຕໍ່ກິໂລແມັດກ້ອນ, ແລະອາກາດມີນໍ້າໜັກປະມານ 1.2 ກຣາມຕໍ່ກິໂລແມັດກ້ອນ. So although currents are slow, the density more than makes up for it: at 3 m/s a square metre of current carries 13.8 kW, while the same square metre of a strong 12 m/s wind carries 1.1 kW. That is why an 18 m tidal rotor makes 1.5 MW, the same as a wind rotor four times wider.

ຄິວບເຮັດວຽກໄດ້ທັງສອງທາງ. ຍ້ອນວ່າແຮງດັນໄປພ້ອມກັບຄິວບຂອງຄວາມໄວ, ແຮງດັນທີ່ຫຼຸດລົງເປັນເຄິ່ງໜຶ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີແຮງດັນໃນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນຈະຂຶ້ນ ແລະ ລົງສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້ ແລະ ຈະປ່ຽນລະຫວ່າງລົມພັດແຮງ ແລະ ລົມພັດໜັກທຸກໆສອງອາທິດ, ສະນັ້ນ ຈັກສູບນໍ້າທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະຈັບລົມພັດແຮງທີ່ສຸດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຈະຕ້ອງຢຸດເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່. ຜູ້ອອກແບບດັ່ງນັ້ນເລືອກ ອັດຕາ​ຄວາມໄວ, ໂດຍທົ່ວໄປປະມານ 2.5 ເຖິງ3ມ / s, ເທິງທີ່ກະບອກສູບໄຫຼພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ. ຕົວອະທິບາຍຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນການແລກປ່ຽນ: ຄວາມໄວທີ່ຫຼຸດລົງໃຫ້ປັດໃຈຄວາມອາດສາມາດສູງຂຶ້ນ (ຫຼາຍຂອງເວລາທີ່ເຕັມຜົນຜະລິດ) ແຕ່ມີເຄື່ອງນ້ອຍກວ່າ.

ຊ່ອງທາງສາມາດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດ. チャນລ໌ບໍ່ແມ່ນແມ່ນໍ້າຂອງພະລັງທີ່ບໍ່ມີຈຸດຈົບ. ຈັກສູບນໍ້າຈະຊ້າລົງ ແລະ ຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼໄປທາງອື່ນ Garrett ແລະ Cummins ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະລັງງານຫຼາຍທີ່ສຸດຊ່ອງທາງສາມາດຜະລິດໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນປະມານ 20-24% ຂອງຫົວຄວາມກົດດັນສູງສຸດຈາກຈຸດສຸດທ້າຍຫນຶ່ງໄປຫາອີກເທື່ອຫນຶ່ງການໄຫຼສູງສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນນ້ອຍກວ່າພະລັງງານ kinetic ຜ່ານຈຸດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງ (Garrett ແລະ Cummins, 2005). ຈັກສູບນ້ໍາໃນຊ່ອງທາງສາມາດເອົາຊະນະຈໍາກັດ Betz ຂອງນໍ້າເປີດ 59.3%, ຍ້ອນວ່າຝາຊ່ອງທາງຖືການໄຫຼ, ແຕ່ບາງສ່ວນຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສູນເສຍໄປອີກຄັ້ງເນື່ອງຈາກວ່າໄວແລະຊ້າ streams ການປະສົມຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ (Garrett ແລະ Cummins, 2007).

ເຄື່ອງປັ່ນລົມສີຂາວຍາວສອງອັນ ຢູ່ເທິງກອບເຫຼັກຢູ່ທ່າເຮືອ, ພະນັກງານໃສ່ເສື້ອກັນແດດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດີຢູ່ຂ້າງໆ ເພື່ອວັດແທກ.
ເຄື່ອງປັ່ນລົມຂະໜາດ 16 ແມັດຂອງ SeaGen ທີ່ທ່າເຮືອກ່ອນທີ່ເຄື່ອງຈັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ Strangford Narrows, Northern Ireland, ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2008. Photo: Fundy, public domain

ຂໍ້ຈໍາກັດ: ໃນທິດສະດີແລະໃນການປະຕິບັດ

ດາວເຄາະທັງຫມ. ນ້ໍາຖ້ວມສູນເສຍປະມານ 3.7 terawatts ກັບຄວາມກົດດັນ, ປະມານຫນຶ່ງໃນສີ່ຂອງມັນຢູ່ໃນທະເລທີ່ເລິກແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃນທະເລແລະ coastal ພື້ນ (Egbert ແລະ Ray, 2000). ນັ້ນຄືສຽງທີ່ຫຼາຍພໍສົມຄວນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍຂອງໂລກປະມານ 3.4 TW, ແຕ່ເກືອບບໍ່ມີຫຍັງທີ່ໄຫຼໄວພໍ, ໃກ້ພໍທີ່ຈະຢູ່ເທິງຝັ່ງ, ໃນນໍ້າທີ່ເລິກພໍທີ່ຈະສ້າງໃນ. ມີພຽງແຕ່ບາງບ່ອນໃນໂລກທີ່ມີແຮງລົມສູງກວ່າ 2-2.5 m/s: ພາກເໜືອຂອງສະໂກແລນ, ເກາະ Channel ແລະ Brittany, ທະເລສາບ Fundy ໃນປະເທດຄານາດາ, ບາງສ່ວນຂອງເກົາຫຼີ, ຈີນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະອິນໂດເນເຊຍ.

ຕົວເລກແຫ່ງຊາດທີ່ຈິງຈັງ. ສຳ ລັບປະເທດອັງກິດແລະເກາະ Channel, ເຊິ່ງມີບາງສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ, ການທົບທວນຄືນ 2021 ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງ 34 TWh ຕໍ່ປີ, ປະມານ 11% ຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າປະຈຸບັນໃນປະເທດອັງກິດ, ຈາກປະມານ 11.5 GW ຂອງກະແສໄຟຟ້າໂດຍ 2050 (Coles et al., 2021). ສໍາລັບປະເທດສ່ວນຫຼາຍ, ຕົວເລກແມ່ນໃກ້ກັບສະຖິຕິ.

ທະເລເອງ. ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະຕິບັດແມ່ນວິສະວະກໍາແລະເງິນ:

  • Loads. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນໍ້າ ໝາຍຄວາມວ່າ rotor ຂອງລົມພັດ ຮູ້ສຶກແຮງຫຼາຍເທົ່າກັບ rotor ຂອງລົມທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນ ແລະ ທາງລົມພັດແມ່ນມີຄວາມວຸ້ນວາຍ. ແຜ່ນ, ຖົງແລະ Seals ຕ້ອງຢູ່ລອດນີ້ສໍາລັບ 20 ປີ.
  • Access. ນັກດໍານໍ້າ ແລະ ເຮືອສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ພຽງແຕ່ໃນສະພາບນ້ຳທີ່ອ່ອນແອ, ການຢຸດຊົ່ວຄາວລະຫວ່າງການຖ້ວມແລະລົມພັດແຮງ, ແລະ ໃນສະພາບອາກາດທີ່ສະຫງົບ. ເຮືອທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີລາຄາແພງທີ່ຈະຈ້າງເປັນປະຈຳ. ການອອກແບບລອຍເຊັ່ນ O2 ຂອງ Orbital, ເຊິ່ງສາມາດຍົກ rotor ອອກມາຈາກນ້ໍາ, ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້.
  • ການກັດກ່ອນແລະ fouling. ນ້ໍາເກືອ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທະເລແລະຝຸ່ນໂຈມຕີທຸກຢ່າງ.
  • Grid. ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຫ່າງຈາກຄວາມຕ້ອງການແລະຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ grid ທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ພາບຈາກເທິງຂອງກະແສລົມລອຍສີເຫຼືອງທີ່ລອຍຢູ່ໃນໄລຍະຍາວໃນປະຈຸບັນໄວ, ດ້ວຍການໄຫຼຂອງນ້ໍາສີຂາວຜ່ານກົນຈັກຂອງມັນ.
Orbit O2 ໃນ Fall of Warness, Orkney, ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021, ດ້ວຍຄວາມໄວຂອງນໍ້າຖ້ວມຜ່ານກົນຈັກ 72 m ຂອງມັນແມ່ນ. ສອງ rotor ຂອງມັນ swing ຂຶ້ນຈາກນ້ໍາສໍາລັບການຮັກສາ. Photo: S.clarkorbital, CC BY-SA 4.0

ໂຄງການ​ຈິງ, ວັດແທກ

ໂຄງການບ່ອນຂະ​ໜາດສະຖານະສິ່ງທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ວັດແທກ ຫຼື ລາຍງານ
MeyGen ໄລຍະທີ 1Aອິນເນີເຊີດ, ພັນຕັນແລນ ຟີຣທ, ສ​ຄອນເຊຍ4 × 1.5 MW, 18 ມ rotorsປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເຖິງ 201813.8 GWh ໃນ 2019 (ປັດໃຈຄວາມສາມາດ 26%); ຜ່ານ 50 GWh ໂດຍຕົ້ນປີ 2023; ປະມານ 59 MW ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍລາຄາທີ່ຮັບປະກັນສໍາລັບ 2027 ເຖິງ 2029 (MeyGen)
Orbital O2ຕົກ​ຂອງ​ວານເນສ, ໂອຣກນີ (EMEC)2 MW, ຄູ່ 20 m rotor ໃນ 72 m ລອຍເດືອນກໍລະກົດ 2021ອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະມານ 2,000 UK ເຮືອນໃນແຕ່ລະປີ; ເຄື່ອງຈັກ O2-class ເພີ່ມເຕີມມີສັນຍາ UK (Orbital Marine Power). ພວກເຮົາພົບວ່າບໍ່ມີບັນທຶກທີ່ເຜີຍແຜ່ເຕັມຂອງຜົນຜະລິດປະຈໍາປີວັດແທກ.
ການປະຕິວັດ Shetland Tidal Arrayບັນທຶກ​ໄວ້6 × 100 ກິໂລວັດໃນລະດັບສູງສຸດຂອງມັນFirst turbine 2016; three oldest removed 2023469 MWh ໃນຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຊົ່ວໂມງຂອງການ ດຳ ເນີນງານໂດຍເດືອນທັນວາ 2020; ການອອກແບບການຂັບເຄື່ອນໂດຍກົງຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກະແສໄຟຟ້າປະມານສາມສ່ວນສາມ (Nova Innovation)
​ SeaGenລັດ​ອາຣີແລນ​ເໜືອ1.2 MW, rotor ຄູ່ໃນຮົ້ວ2008, ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຢຸດໃຊ້ຈັກສູບນໍ້າໄຫຼຕາມລົມຂະໜາດ Megawatt ຄັ້ງທຳອິດທີ່ບັນລຸກຳລັງແຮງເຕັມໃນ grid, ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2008 (Tidal stream generator)
La Rance (ຂອບເຂດຂອງລົມພັດແຮງ, ສຳ ລັບສະພາບແວດລ້ອມ)ບັນທຶກ​ໄວ້240 MW barrageນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1966ປະມານ 540 GWh ຕໍ່ປີ, ປັດໄຈຄວາມສາມາດ 26%; ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບປະມານ USD 340 ຕໍ່ກິໂລວັດໃນເງິນ 2012 (IRENA, 2014)
ແມ່ນໍ້າຂອງ (ລະດັບນ້ຳຖ້ວມ)ເກົາຫຼີໃຕ້world. kgm254 ເມກາວັດນັບແຕ່ປີ 2011552 GWh ຕໍ່ປີ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ USD 560 ລ້ານ, ສ້າງຢູ່ໃນຝາທະເລທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (Sihwa Lake)

ສອງ​ການ​ອ່ານ​ທີ່​ຈິງ​ໃຈ​ຂອງ​ຕາຕະລາງ​ນີ້. ອັນທໍາອິດ, ເຕັກໂນໂລຊີເຮັດວຽກ: ຈັກສູບນໍ້າໄດ້ແລ່ນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນບາງບ່ອນທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ ແລະສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງສິບໆກິໂລວັດໂມງໄປສູ່ລະບົບໄຟຟ້າ. ອັນທີສອງ, ອາຣາມກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຜະລິດບໍ່ພໍເທົ່າທີ່ຄາດຫວັງ. ລະບົບແຖບທໍາອິດຄາດວ່າຈະບັນລຸປັດໄຈຄວາມສາມາດຂອງ 35 ເຖິງ 42% (ລະບົບພະລັງງານທະເລ, 2015). ປີຕົ້ນປີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ MeyGen ໄດ້ໃຫ້ 26%, ແລະໃນໄລຍະປີທໍາອິດຂອງມັນມັນມີສະເລ່ຍໃກ້ກັບ 20%, ຍ້ອນວ່າກະບອກສູບແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກເອົາອອກເພື່ອປັບປຸງແລະທົດແທນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ປັບປຸງໃຫມ່. Nova’s six 100 kW turbines show the same pattern at small scale: real electricity, real learning, and machines retired within a few years.

ຈັກສູບນ້ຳລົມຢູ່ເທິງຫີນໃນແຄມທະເລທີ່ກວ້າງ, ແຂນປ່ຽງສອງຂ້າງຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຈາກນໍ້າ, ມີເຮືອນ້ອຍໆແລ່ນຜ່ານໜ້າ.
SeaGen ໃນ Strangford Narrows ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011, ປ່ຽງລົມໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາຈາກພື້ນດິນເພື່ອຮັກສາໄວ້. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລົບລ້າງໄປເປັນໄລຍະໆລະຫວ່າງປີ 2016 ແລະ 2019. Photo: Ardfern, CC BY-SA 3.0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ລາຄາຂອງ Tidal Stream ແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບປະກັນ, ຍ້ອນວ່າຍັງບໍ່ມີໂຄງການໃດທີ່ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ.

ແຫຼ່ງສິ່ງທີ່ມັນລາຄາ
ສັນຍາ UK ສຳ ລັບຄວາມແຕກຕ່າງ, ຮອບ6(2024)ລາຄາຮັບປະກັນສໍາລັບ 28 MW ຂອງລົມພັດແຮງ, 15 ປີ£172 ຕໍ່ MWh ໃນລາຄາ 2012, ປະມານ £250 ຫຼື $0.32 ຕໍ່ kWh ໃນເງິນ 2025
ຂາຍ​ຕາມ​ລາຄາ​ດຽວກັນໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນ / ລົມຢູ່ຝັ່ງທະເລ / ລົມນອກຝັ່ງ£50 / £51 / £54 ຕໍ່ MWh (ລາຄາປີ 2012)
Coles ແລະອື່ນໆ. (2021)ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົມພາຍຸ UK ປະຈຸບັນປະມານ£240 ຕໍ່ MWh, ຕົກຢູ່ລຸ່ມ £150 ຫຼັງຈາກການຮຽນຮູ້ 124 MW
ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015)ຕົວ​ເລກ​ທີ​ສອງ / ຕົວ​ເລກ​ທີ​ສາມ / ໂຄງການ​ການຄ້າ​ຄັ້ງ​ທຳອິດ$333 to $625 / $210 to $470 / $130 to $280 ຕໍ່ MWh
ລາຣັນເຊ ແລະ ຊີຮວາ (IRENA, 2014)ເຂື່ອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ€0.02 ເຖິງ €0.04 ຕໍ່ kWh
ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ, ແບບຝາປິດ; Lazard 2026 ສໍາລັບແສງຕາເວັນການຄ້າແລະຊຸມຊົນ$0.19 ຕໍ່ກິໂລວັດ; $0.09 to $0.20
Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026)ພະລັງງານແສງຕາເວັນ / ອາກາດໃນຝັ່ງ / ອາກາດນອກຝັ່ງ$0.04 to $0.10 / $0.04 to $0.10 / $0.11 to $0.17 ຕໍ່ kWh

ດັ່ງນັ້ນ, ລາຄາຂອງລົມພະຍຸໃໝ່ ປະມານ $0.25 to $0.35 ຕໍ່ kWh ໃນປັດຈຸບັນ, ໜຶ່ງ ແລະເຄິ່ງຫາສອງເທົ່າຂອງແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາແລະສາມຫາແປດເທົ່າຂອງແສງຕາເວັນແລະລົມຢູ່ຝັ່ງທະເລ. ການທຽບກັບລົມນອກຝັ່ງ, ເຕັກໂນໂລຊີມະຫາສະຫມຸດໃຫຍ່ອື່ນໆ, ແມ່ນຫນຶ່ງທີ່ຈະເບິ່ງ: ລົມນອກຝັ່ງແມ່ນຍັງລາຄາແພງກວ່າດາວທຽມແລະລົມໃນຝັ່ງທະເລສິບປີກ່ອນ, ແລະລາຄາຂອງມັນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກໂຄງການເຕີບໂຕເປັນຮ້ອຍໆເມກາວັດ. Tidal Stream ເຊື່ອວ່າ ຈະສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ມັນໄດ້ຕິດຕັ້ງແມັດກາວັດ ໃນບ່ອນທີ່ລົມນອກຝັ່ງໄດ້ຕິດຕັ້ງກິໂລວັດ.

ແກນໄຟຟ້າແຮງລົມສີເຫຼືອງໃຫຍ່ທີ່ມີກະບອກສາມອັນຢູ່ເທິງທ່າເຮືອ, ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍກອບ, ເວທີເຄື່ອນທີ່ແລະແຮງງານ.
ແກນໄຟຟ້າແຮງລົມແຮງລົມ 1 MW TGL DeepGen IV ຢູ່ທີ່ຫາດ Hatston Pier, Orkney. Photo: Drnoble, CC BY-SA 4.0

LCOE ແບບປົກກະຕິບໍ່ບັນທຶກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພະລັງງານລົມມີ ແລະ ແສງຕາເວັນແລະລົມບໍ່ເຮັດ: ຜົນຜະລິດຂອງມັນແມ່ນຮູ້ລ່ວງໜ້າແລະບໍ່ຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ. Coles ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົມດຸນ grid, ເຊິ່ງການທຽບເທົ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປົກກະຕິແມ່ນບໍ່ລວມເອົາ. ມັນເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປິດຊ່ອງຫວ່າງ.

ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດຊະນະ, ແລະບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ສາມາດ

ມັນສາມາດຊະນະ:

  • ເກາະ ແລະ ທະເລຊາຍທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີກະແສລົມແຮງ, ເຊັ່ນ Orkney, Shetland, Channel Islands, Nova Scotia ແລະສ່ວນຂອງອິນໂດເນເຊຍແລະຟີລິບປິນ, ທີ່ໄຟຟ້າແມ່ນມາຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະສາຍໄປຍັງດິນແດນແມ່ນມີລາຄາແພງ.
  • ເປັນສ່ວນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຂອງກຣາຟ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍແສງຕາເວັນ ແລະ ລົມ, ເຕັມເວລາບາງຊົ່ວໂມງເມື່ອທັງສອງແມ່ນຕ່ຳ, ຍ້ອນວ່ານໍ້າທະເລບໍ່ສົນໃຈສະພາບອາກາດ.
  • ບ່ອນທີ່ໂຄງສ້າງມີຢູ່ແລ້ວ. ແມ່ນໍ້າຊີຮວາຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນຝາທະເລທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ; ທາງຍ່າງ, ເສັ້ນທາງ ແລະ ທາງເຂົ້າທ່າເຮືອທີ່ມີລົມພັດແຮງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ຈະເບິ່ງ.
  • ການໂຫຼດນ້ອຍ, ນອກລະບົບໃນນ້ໍາໄວ: ການຕິດຕາມກວດກາ buoys, ແສງສະຫວ່າງການເດີນເຮືອແລະສະຖານທີ່ລ້ຽງສັດນໍ້າ.
ຈັກສູບນ້ຳແຮງລົມສີເຫຼືອງໃຫຍ່ ທີ່ມີເຄື່ອງປັ່ນໄຟສີຟ້າ ແລະ ພັດລົມ, ຍ່າງຢູ່ເທິງຖານສາມຂາ ຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມາທ່ຽວຊົມ.
Sabella's D10,a1 MW turbine witha10 m rotor, on show in Brest. ໃນເດືອນພະຈິກ 2015 ມັນໄດ້ກາຍເປັນກະແສລົມໄຫຼຄັ້ງທໍາອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid ໃນຝຣັ່ງ, ກຼິດເກາະຂອງ Ushant. ຮູບ: G. Photo: G. Mannaerts, CC BY-SA 4.0

ມັນບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້:

  • ເປັນໄຟຟ້າທີ່ລາຄາຖືກ, ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ສວນແສງຕາເວັນຫຼືລົມສາມາດສ້າງໄດ້ໃນດິນ.
  • ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່​ແຮງ​ດັນ​ສູງສຸດ​ແມ່ນ​ຕ່ຳກວ່າ2ມ/ ວິນາທີ: ກົດເກນ​ຄິວບ໌ ເຮັດໃຫ້​ແຮງ​ດັນ​ອ່ອນ​ເກີນໄປ.
  • ໄວ. ຄໍາເຫັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid, ເຮືອທີ່ຊ່ຽວຊານແລະສາຍສົ່ງຂະຫນາດນ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າໂຄງການໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ.

ສິ່ງທີ່​ຖືກ​ພິສູດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່

ພິສູດ: ວິທະຍາສາດອາວະກາດແລະຄວາມຄາດເດົາຂອງລົມພາຍຸ; समीकरणພະລັງງານແລະຜົນປະໂຫຍດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາ; ວ່າທໍ່ລົມແບບແນວນອນສາມາດແລ່ນເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນຊ່ອງທາງລົມພາຍຸທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສົ່ງອອກໄປຫາກຼາບ; ວ່າເຂື່ອນລົມພາຍຸສາມາດແລ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດ; ວ່າບໍ່ມີການບຸກໂຈມຕີລະຫວ່າງສັດທະເລແລະທໍ່ລົມປະຕິບັດງານໄດ້ຖືກກວດພົບຈົນເຖິງ 2021 (Coles et al., 2021).

ໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຝາທະເລຍາວໆ ທີ່ມີທາງຢູ່ເທິງສຸດ, ມີທະເລຢູ່ດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຢູ່ອີກຂ້າງນຶ່ງ.
ແມ່ນໍ້າຊີຮວາ, ເກົາຫຼີໃຕ້: 254 ເມກາວັດຂອງຈັກສູບນ້ຳທີ່ຜະລິດຈາກແຮງລົມໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຝາທະເລທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລ້ວ. Photo: Kimhs5400, CC BY 4.0

Plausible: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງພາຍໃຕ້£ 150 ຕໍ່ MWh ເນື່ອງຈາກວ່າແຖບຂອງສິບເມກາວັດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນ; ຫມໍ້ໄຟລອຍນ້ໍາຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາ; ຄວາມອາດສາມາດຂອງປັດໃຈຂອງ 35 ເຖິງ 40% ໃນແຖບທີ່ແກ່ກັບຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ດີ; ມູນຄ່າຂອງ grid ສຳ ລັບການຄາດຄະເນທີ່ຄວນຈະຈ່າຍ.

Speculative: ນ້ໍາຖ້ວມທີ່ບັນລຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົມນອກຝັ່ງ; ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍແຖບໃນຊ່ອງທາງດຽວໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງປະຈຸບັນແລະລະບົບນິເວດຂອງຕົນ; ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບ sedimentation, stratification ແລະ predators ອາຫານຢູ່ອ້ອມຮອບທໍ່ລະບາຍອາກາດໃນລະດັບ gigawatt.

ເປີດ​ຄໍາຖາມ​ການຄົ້ນຄ້ວາ

  • Arrays, not single turbines. ຄືແນວໃດ wakes ຈາກແຖວຂອງ turbines ພົວພັນກັນ, ແລະຫຼາຍປານໃດຊ່ອງທາງຫຼຸດລົງໃນເວລາທີ່ຫຼາຍໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງ?
  • ເຊື່ອຖືໄດ້ ການອອກແບບຂອງ Blade, bearing, seal ແລະ generator survive 20 ປີຂອງນ້ໍາ turbulent ໂດຍບໍ່ມີການ lifts ລາຄາແພງ?
  • ການຕິດຕັ້ງແລະເຂົ້າເຖິງລາຄາຖືກ. ເຮືອລອຍ, ພື້ນຖານທີ່ນ້ອຍກວ່າແລະໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະເຮັດວຽກຢູ່ນອກນ້ໍາອ່ອນ.
  • ການວັດແທກປະສິດທິພາບ. ການວັດແທກເສັ້ນໂຄ້ງພະລັງງານໃນຕົວຈິງ, ນ້ໍາໄຫຼຊ້າກັບວິທີການຂອງມາດຕະຖານ IEC TS 62600-200, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຊື້ສາມາດປຽບທຽບເຄື່ອງຈັກໄດ້ຢ່າງຍຸຕິທໍາ (ພະລັງງານທົດແທນ, 2023).
  • ສິ່ງແວດລ້ອມ. ອັນຕະລາຍຂອງການຕຳກັນຂອງປາ, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດນ້ຳ; ສຽງດັງ; ຜົນກະທົບຕໍ່ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ສັດທີ່ກິນອາຫານໃນນ້ໍາໄວ.
  • The value of predictability. ຫຼາຍປານໃດແມ່ນມີມູນຄ່າການຄາດຄະເນເມກາວັດ-ຊົ່ວໂມງເພື່ອ grid ກັບແສງຕາເວັນແລະລົມຫຼາຍ?

ສິ່ງທີ່​ຕົວແບບ​ທີ່​ເຮັດວຽກ​ຈະ​ຕ້ອງການ

ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ກ່ຽວກັບລົມພາຍຸ (ເຄື່ອງປັ່ນໃຫມ່, ການຢຸດເຮືອທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ, ວິທີໃຫມ່ໃນການຮັກສາເຄື່ອງຈັກ) ສາມາດທົດລອງໃຊ້ໃນຂະໜາດນ້ອຍກ່ອນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນ粗略的我们为小队, 要精细与测试中心。

ພາບຖ່າຍພາຍໃຕ້ນໍ້າຂອງ ແບບຈຳລອງ ຈັກສູບນ້ຳແຮງລົມ ດ້ວຍ rotor ສີເຫຼືອງສອງແຜ່ນ ຢູ່ເທິງກອບສີຟ້າໃນອ່າງທົດລອງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1 ໃນການປະຕິບັດ: ແບບຈຳລອງຈັກສູບນ້ຳແຮງລົມ ທີ່ກຳລັງຖືກທົດສອບຢູ່ອ່າງທົດລອງ Ifremer ໃນເມືອງ Brest ປະເທດຝຣັ່ງ. Photo: Olivier Dugornay, Ifremer, CC BY 4.0
ຂັ້ນວຽກສິ່ງທີ່ມັນພິສູດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນເວລາ
1. Flume ຫຼືຖັງດຶງ0.3 ເຖິງ 1 m rotor ແບບໃນວິທະຍາໄລ flume ຫຼື dragged ຜ່ານນ້ໍາຍັງ, 0.5 ຫາ2m / sຕົວຊີ້ວັດ​ແຮງ​ງານ ແລະ ຄວາມໄວ$20k to $80k ນາທີ2 ຫາ4ເດືອນ
2. ແມ່ນໍ້າ ຫຼື ແມ່ນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານ1 ເຖິງ 10 kW ໜ່ວຍໃນ pontoon ຫຼືກອບນ້ອຍໃນແມ່ນໍ້າໄວຫຼື estuary, ມີເຄື່ອງວັດປະຈຸບັນແລະເຄື່ອງວັດພະລັງງານທີ່ບັນທຶກໄວ້ເສັ້ນໂຄ້ງ​ພະລັງງານ​ທີ່​ແທ້ຈິງ, ຄວາມໄວ​ໃນການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ, ການ​ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ$50k to $200k ກິ​ໂລ​ແມັດ6 ຫາ 12 ເດືອນ
3. ສະຖານທີ່ທົດສອບຂະ ໜາດ10 ເຖິງ 100 kW ເຄື່ອງຈັກທີ່ເວັບໄຊດູແລເດັກເຊັ່ນ: ເວັບໄຊທ໌ຂະໜາດຂອງ EMEC ໃນ Orkney, ດ້ວຍການວັດແທກທີ່ເປັນເອກະລາດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເວລາຮັກສາ, ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ$0.5 million to $3 ລ້ານ1 to 2 years
4. ຂະໜາດເຕັມຈັກເມກາວັດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດລອງ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນ​ຜົນງານ​ທີ່​ສາມາດ​ເກັບ​ໄວ້​ໄດ້ຫຼາຍສິບລ້ານຫຼາຍປີ

ຂັ້ນຕອນທີສອງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຂອງກຸ່ມມະຫາວິທະຍາໄລຫຼືທີມງານຜູ້ຜະລິດທີ່ຕັດສິນໃຈ. ພວກເຂົາຍັງເປັນສິ່ງທີ່ pitch ຕ້ອງການ: ແບບທີ່ປ່ຽນແປງໃນນ້ໍາທີ່ແທ້ຈິງແລະເຄື່ອງວັດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ມັນໄດ້ເຮັດ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຜ

  • Marine hydrodynamicists ແລະ ແບບຈໍາລອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າຖ້ວມ.
  • ວິສະວະກອນທາງທະເລແລະທະຫານເຮືອ ສຳ ລັບພື້ນຖານ, moorings, ເຮືອລອຍນ້ ຳ ແລະການເຄື່ອນໄຫວທາງທະເລ.
  • ວິສະວະກອນໄຟຟ້າແລະພະລັງງານເອເລັກໂຕຣນິກ ສຳ ລັບເຄື່ອງຜະລິດ, ສາຍໄຟແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid.
  • ການກວດສອບອຸປະກອນ: ວິທະຍາໄລ flumes ແລະຖັງດຶງ, estuaries ກັບເຂົ້າເຖິງ, ແລະສູນທົດສອບເຊັ່ນ: EMEC ໃນ Orkney ຫຼື FORCE ໃນ Nova Scotia.
  • ນັກສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ ສຳ ລັບການປະທະກັນ, ສຽງແລະຕິດຕາມອາໄສ.
  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໃບຢັ້ງຢືນ ຮູ້ຈັກກັບມາດຕະຖານພະລັງງານ IEC 62600.
  • ຊຸມຊົນເກາະ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ່າເຮືອ ດ້ວຍນໍ້າທີ່ໄວແລະໄຟຟ້າລາຄາແພງ.
ເວທີລອຍຂີ້ເຫຍື້ອສີແດງແລະສີຂາວທີ່ມີກະແສລົມທີ່ຈອດຢູ່ທາງດ່ານຊາຍແດນ, ຕິດກັບຝັ່ງປ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
PLAT-I, ເວທີພະລັງງານລົມລອຍຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ສ້າງໂດຍ Sustainable Marine, ທີ່ Grand Passage, Nova Scotia, ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022. Photo: Gordon Leggett, CC BY 4.0

ມີຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່ານີ້ບໍ?

ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງກອງທຶນອາດຈະມີຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ສາມາດຟັງການຮ້ອງຂໍໄດ້. ເພື່ອຈະໄດ້ວາງອອກ, ຄວາມຄິດຕ້ອງການ ເຮັດວຽກ, ແບບຢ່າງຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຜະລິດພະລັງງານ, ດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນຖືກວັດແທກໃນເຄື່ອງມື, ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ: rotor ນ້ອຍໃນຫ້ວຍຫຼືແມ່ນໍ້າທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກທີ່ບັນທຶກໄວ້ມີຄ່າຫຼາຍກ່ວາການແຕ້ມຮູບໃດໆ. ຄວາມຄິດໃນໜັງສືກໍຖືກຕ້ອນຮັບເຊັ່ນກັນ: ຖ້າວ່າ ຕົວເລກ ແລະ ວັດຖຸມີລັກສະນະເປັນຮູບຮ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້ທີ່ນີ້ໃນເວບໄຊທ໌. ແຕ່ການລະດົມທຶນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແບບຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນຍາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ນີ້ທີ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງການໃຫ້ທຶນ, ການກັບຄືນ ຫຼື ການແນະນໍາ.

ສົ່ງຄວາມຄິດຂອງທ່ານຜ່ານແບບຟອມ ການປະກອບສ່ວນ, ໂດຍເລືອກເອົາ Green Initiative. ເວົ້າກັບພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ມັນແກ້ໄຂ, ການກວດສອບທາງຟີຊິກ (ມີຈັກກິໂລວັດຕໍ່ແມັດມົນທົນຂອງ rotor, ໃນຄວາມໄວໃດ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານຕໍ່ kWh ແລະການທົດສອບລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າຜິດ. The energy sources page compares this idea with eleven others.

ແຫຼ່ງ

  1. ໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ MeyGen / Ampeak (ກ່ອນນີ້ເປັນບໍລິສັດ SAE Renewables ແລະ SIMEC Atlantis). ໂຄງການລົມພັດ MeiGen: ຈັກສູບ, ຄວາມອາດສາມາດ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນການຜະລິດແລະແຜນໄລຍະ. ເບິ່ງ MeyGen ໃນ ວິກິພີເດຍ ເພື່ອເບິ່ງຜົນງານປະຈຳປີ ແລະ ການເຊັນສັນຍາ.
  2. ພະແນກພະລັງງານຂອງອັງກິດແລະ Net Zero (2024). ຜົນການຊື້ຂາຍຂອງສັນຍາການແບ່ງປັນຄວາມແຕກຕ່າງຮອບທີ6.
  3. IRENA ແລະ IEA-ETSAP (2014). ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານລົມ.
  4. ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນລະດັບສາກົນ ສຳ ລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານມະຫາສະ ໝຸດ.
  5. Coles, D., Angeloudis, A., Greaves, D. ແລະອື່ນໆ. (2021). ການທົບທວນຄືນຂອງ UK ແລະ British Channel Islands ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງຂອງລົມພະຍຸ. ວາລະສານຂອງ Royal Society A 477.
  6. Garrett, C. ແລະ Cummins, P. (2005). ແຮງ​ຂອງ​ກະແສ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ຊ່ອງທາງ. ວາລະສານຂອງ Royal Society A 461, 2563-2572.
  7. Garrett, C. ແລະ Cummins, P. (2007). ຄວາມ​ມີ​ປະສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ກະແສ​ໄຟຟ້າ​ໃນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ລົມ. ວາລະສານຂອງ Fluid Mechanics 588, 243-251.
  8. Egbert, GD ແລະ Ray, R.D. (2000). ຂໍ້ມູນ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ວັດ​ຄວາມສູງ​ຂອງ​ດາວທຽມ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ສູນເສຍ​ພະລັງ​ງານ​ຂອງ​ລົມ​ທະເລ​ໃນ​ມະຫາສະໝຸດ​ທີ່​ເລິກ​ຊຶ້ງ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ. Nature 405, 775-778.
  9. ພະລັງຂອງທະເລໃນວົງໂຄຈອນ (2021). ພະລັງງານ Orbital Marine ເປີດຕົວ O2; ພະລັງງານທາງທະເລໃນວິກິພີເດຍ.
  10. ນະວັດຕະກຳໃໝ່ Shetland Tidal Array, ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າກໍລະນີຂອງທະເລ Scotland’s case study.
  11. Tidal stream generator ແລະ Tidal power, ວີກິພີເດຍ: SeaGen, La Rance, Swansea Bay; SeaGen, ວີກີພິເດຍ: twin 16 m rotors, ຕິດຕັ້ງເດືອນເມສາປີ 2008, ຖອນອອກ 2016 to 2019.
  12. ສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນໍ້າຊີຮວາ, Wikipedia.
  13. Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
  14. Local Solar System ພື້ນຖານ ຝາ Fan: ເປີດແບບແລະ benchmark, ແສງຕາເວັນ rooftop ທີ່ $ 0.19 ຕໍ່ kWh.
  15. Evans, P., Ashton, I. ແລະ Sellar, B. (2023). ການວິເຄາະຜົນງານຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສລົມຕາມມາດຕະຖານ IEC TS 62600-200 ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານທີ່ວັດແທກແລະແບບ ຈຳ ລອງ. ພະລັງງານ​ທົດແທນ.
  16. Sabella (ບໍລິສັດ), ວີກິພີເດຍ: 1 MW D10 ແກນ, ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid Ushant ໃນເດືອນພະຈິກ 2015.
  17. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດ, ວີກິພີເດຍ: 1.225 ກຣາມຕໍ່ກິໂລແມັດກ້ອນຢູ່ລະດັບນ້ຳທະເລໃນສະພາບແວດລ້ອມມາດຕະຖານສາກົນ.