ພະລັງງານລົມທະເລ
ດວງຈັນດຶງທະເລຜ່ານຊ່ອງທາງຫ່າງໄກສອກຫຼີກສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້, ໃນຕາຕະລາງເວລາທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊຸມປີຂ້າງໜ້າ. ແກນລົມພາຍໃຕ້ນ້ໍາສາມາດປ່ຽນແຮງດັນນັ້ນເປັນໄຟຟ້າ. ວິທະຍາສາດແມ່ນອຸດົມສົມບູນ; ທະເລບໍ່ຄືກັນ, ແລະລາຄາຍັງສູງຢູ່.
Orbital Marine Power / S. Clark, via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ຄືນໃໝ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບອາກາດ. ແຮງລົມທະເລຂຶ້ນຢູ່ກັບວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຕາຕະລາງຄວາມສູງຂອງທະເລສາມາດພິມອອກໄດ້ກ່ອນໜ້ານີ້ຫຼາຍປີ. ໃນຊ່ອງທາງບາງແຫ່ງ, ເຊັ່ນວ່າ Pentland Firth ລະຫວ່າງດິນແດນສະໂກແລນ ແລະ Orkney, ການເຄື່ອນຍ້າຍນັ້ນກາຍເປັນແຮງ3ຫາ5ແມັດຕໍ່ວິນາທີ, ໄວກວ່າທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດແລ່ນໄດ້. ເອົາກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນມັນ ແລະ ທ່ານຈະມີໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທີ່ສາມາດຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໄດ້ທຸກໆຊົ່ວໂມງຈົນເຖິງທ້າຍສະຕະວັດນີ້.
ຫນ້ານີ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດຽວກັນກັບ ການຄົ້ນຄວ້າຝາພັດລົມ: ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຟີຊິກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຄື່ອງຈັກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ວັດແທກ, ຈາກນັ້ນກໍ່ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຕົວຊີ້ບອກທຸກໆຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອາຄານຕ້ອງເອົາຊະນະ, ແຜງແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ. ສະບັບສັ້ນ: ** tidal stream works, it is predictable, ແລະໂຄງການໃໝ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເງິນຫຼາຍເທົ່າກັບໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຫຼື ໄຟຟ້າລົມ. ພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດເອົາຊະນະໄດ້ໃນເກາະ ແລະ ເຂດຊາຍຝັ່ງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ບ່ອນທີ່ພະລັງງານແມ່ນມີລາຄາສູງແລ້ວ, ແລະ ມັນອາດຈະກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ມີຄ່າ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າບາງຢ່າງຖ້າວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຫຼຸດລົງ. ມັນຈະບໍ່ເຄີຍເປັນສ່ວນແບ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໄຟຟ້າໃນໂລກ. **
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.

ວິທີການເຮັດວຽກ
ເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຈິ່ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ ແຮງດຶງດູດຂອງດວງຈັນ ດຶງມະຫາສະໝຸດເຂົ້າສູ່ສອງຂຸມທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບໂລກ, ແລະໂລກຫັນໄປຂ້າງລຸ່ມພວກມັນ. ນ້ຳຖ້ວມຂອງດວງຈັນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆ 12 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 25 ນາທີ. ດວງຈັນເພີ່ມນ້ຳຖ້ວມນ້ອຍໆຂອງມັນເອງ. 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 ອັດຕາຄວາມໄວ, 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).

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.

ໂຄງການຈິງ, ວັດແທກ
| ໂຄງການ | ບ່ອນ | ຂະໜາດ | ສະຖານະ | ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກວັດແທກ ຫຼື ລາຍງານ |
|---|---|---|---|---|
| MeyGen ໄລຍະທີ 1A | ອິນເນີເຊີດ, ພັນຕັນແລນ ຟີຣທ, ສຄອນເຊຍ | 4 × 1.5 MW, 18 ມ rotors | ປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເຖິງ 2018 | 13.8 GWh ໃນ 2019 (ປັດໃຈຄວາມສາມາດ 26%); ຜ່ານ 50 GWh ໂດຍຕົ້ນປີ 2023; ປະມານ 59 MW ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍລາຄາທີ່ຮັບປະກັນສໍາລັບ 2027 ເຖິງ 2029 (MeyGen) |
| Orbital O2 | ຕົກຂອງວານເນສ, ໂອຣກນີ (EMEC) | 2 MW, ຄູ່ 20 m rotor ໃນ 72 m ລອຍ | ເດືອນກໍລະກົດ 2021 | ອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະມານ 2,000 UK ເຮືອນໃນແຕ່ລະປີ; ເຄື່ອງຈັກ O2-class ເພີ່ມເຕີມມີສັນຍາ UK (Orbital Marine Power). ພວກເຮົາພົບວ່າບໍ່ມີບັນທຶກທີ່ເຜີຍແຜ່ເຕັມຂອງຜົນຜະລິດປະຈໍາປີວັດແທກ. |
| ການປະຕິວັດ Shetland Tidal Array | ບັນທຶກໄວ້ | 6 × 100 ກິໂລວັດໃນລະດັບສູງສຸດຂອງມັນ | First turbine 2016; three oldest removed 2023 | 469 MWh ໃນຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຊົ່ວໂມງຂອງການ ດຳ ເນີນງານໂດຍເດືອນທັນວາ 2020; ການອອກແບບການຂັບເຄື່ອນໂດຍກົງຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກະແສໄຟຟ້າປະມານສາມສ່ວນສາມ (Nova Innovation) |
| SeaGen | ລັດອາຣີແລນເໜືອ | 1.2 MW, rotor ຄູ່ໃນຮົ້ວ | 2008, ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຢຸດໃຊ້ | ຈັກສູບນໍ້າໄຫຼຕາມລົມຂະໜາດ Megawatt ຄັ້ງທຳອິດທີ່ບັນລຸກຳລັງແຮງເຕັມໃນ grid, ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2008 (Tidal stream generator) |
| La Rance (ຂອບເຂດຂອງລົມພັດແຮງ, ສຳ ລັບສະພາບແວດລ້ອມ) | ບັນທຶກໄວ້ | 240 MW barrage | ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1966 | ປະມານ 540 GWh ຕໍ່ປີ, ປັດໄຈຄວາມສາມາດ 26%; ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບປະມານ USD 340 ຕໍ່ກິໂລວັດໃນເງິນ 2012 (IRENA, 2014) |
| ແມ່ນໍ້າຂອງ (ລະດັບນ້ຳຖ້ວມ) | ເກົາຫຼີໃຕ້world. kgm | 254 ເມກາວັດ | ນັບແຕ່ປີ 2011 | 552 GWh ຕໍ່ປີ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ USD 560 ລ້ານ, ສ້າງຢູ່ໃນຝາທະເລທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (Sihwa Lake) |
ສອງການອ່ານທີ່ຈິງໃຈຂອງຕາຕະລາງນີ້. 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.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ລາຄາຂອງ Tidal Stream ແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບປະກັນ, ຍ້ອນວ່າຍັງບໍ່ມີໂຄງການໃດທີ່ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ.
| ແຫຼ່ງ | ສິ່ງທີ່ມັນ | ລາຄາ |
|---|---|---|
| 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 |
| ຂາຍຕາມລາຄາດຽວກັນ | ໂຮງງານຜະລິດແສງຕາເວັນ / ລົມຢູ່ຝັ່ງທະເລ / ລົມນອກຝັ່ງ | £50 / £51 / £54 ຕໍ່ MWh (ລາຄາປີ 2012) |
| Coles ແລະອື່ນໆ. (2021) | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລົມພາຍຸ UK ປະຈຸບັນ | ປະມານ£240 ຕໍ່ MWh, ຕົກຢູ່ລຸ່ມ £150 ຫຼັງຈາກການຮຽນຮູ້ 124 MW |
| ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015) | ຕົວເລກທີສອງ / ຕົວເລກທີສາມ / ໂຄງການການຄ້າຄັ້ງທຳອິດ | $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 |
| ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ | ພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ, 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.

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.

ມັນບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້:
- ເປັນໄຟຟ້າທີ່ລາຄາຖືກ, ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມທີ່ສວນແສງຕາເວັນຫຼືລົມສາມາດສ້າງໄດ້ໃນດິນ.
- ຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່ແຮງດັນສູງສຸດແມ່ນຕ່ຳກວ່າ2ມ/ ວິນາທີ: ກົດເກນຄິວບ໌ ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນອ່ອນເກີນໄປ.
- ໄວ. ຄໍາເຫັນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid, ເຮືອທີ່ຊ່ຽວຊານແລະສາຍສົ່ງຂະຫນາດນ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າໂຄງການໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ.
ສິ່ງທີ່ຖືກພິສູດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່
ພິສູດ: ວິທະຍາສາດອາວະກາດແລະຄວາມຄາດເດົາຂອງລົມພາຍຸ; समीकरणພະລັງງານແລະຜົນປະໂຫຍດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງນ້ໍາ; ວ່າທໍ່ລົມແບບແນວນອນສາມາດແລ່ນເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນຊ່ອງທາງລົມພາຍຸທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສົ່ງອອກໄປຫາກຼາບ; ວ່າເຂື່ອນລົມພາຍຸສາມາດແລ່ນໄດ້ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງສະຕະວັດ; ວ່າບໍ່ມີການບຸກໂຈມຕີລະຫວ່າງສັດທະເລແລະທໍ່ລົມປະຕິບັດງານໄດ້ຖືກກວດພົບຈົນເຖິງ 2021 (Coles et al., 2021).

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

| ຂັ້ນ | ວຽກ | ສິ່ງທີ່ມັນພິສູດ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ | ເວລາ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Flume ຫຼືຖັງດຶງ | 0.3 ເຖິງ 1 m rotor ແບບໃນວິທະຍາໄລ flume ຫຼື dragged ຜ່ານນ້ໍາຍັງ, 0.5 ຫາ2m / s | ຕົວຊີ້ວັດແຮງງານ ແລະ ຄວາມໄວ | $20k to $80k ນາທີ | 2 ຫາ4ເດືອນ |
| 2. ແມ່ນໍ້າ ຫຼື ແມ່ນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານ | 1 ເຖິງ 10 kW ໜ່ວຍໃນ pontoon ຫຼືກອບນ້ອຍໃນແມ່ນໍ້າໄວຫຼື estuary, ມີເຄື່ອງວັດປະຈຸບັນແລະເຄື່ອງວັດພະລັງງານທີ່ບັນທຶກໄວ້ | ເສັ້ນໂຄ້ງພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ, ຄວາມໄວໃນການເລີ່ມຕົ້ນ, ການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ | $50k to $200k ກິໂລແມັດ | 6 ຫາ 12 ເດືອນ |
| 3. ສະຖານທີ່ທົດສອບຂະ ໜາດ | 10 ເຖິງ 100 kW ເຄື່ອງຈັກທີ່ເວັບໄຊດູແລເດັກເຊັ່ນ: ເວັບໄຊທ໌ຂະໜາດຂອງ EMEC ໃນ Orkney, ດ້ວຍການວັດແທກທີ່ເປັນເອກະລາດ | ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເວລາຮັກສາ, ການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ | $0.5 million to $3 ລ້ານ | 1 to 2 years |
| 4. ຂະໜາດເຕັມ | ຈັກເມກາວັດ ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດລອງທີ່ຕິດຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ | ຂໍ້ມູນຜົນງານທີ່ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ | ຫຼາຍສິບລ້ານ | ຫຼາຍປີ |
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.

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
- ໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ MeyGen / Ampeak (ກ່ອນນີ້ເປັນບໍລິສັດ SAE Renewables ແລະ SIMEC Atlantis). ໂຄງການລົມພັດ MeiGen: ຈັກສູບ, ຄວາມອາດສາມາດ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນການຜະລິດແລະແຜນໄລຍະ. ເບິ່ງ MeyGen ໃນ ວິກິພີເດຍ ເພື່ອເບິ່ງຜົນງານປະຈຳປີ ແລະ ການເຊັນສັນຍາ.
- ພະແນກພະລັງງານຂອງອັງກິດແລະ Net Zero (2024). ຜົນການຊື້ຂາຍຂອງສັນຍາການແບ່ງປັນຄວາມແຕກຕ່າງຮອບທີ6.
- IRENA ແລະ IEA-ETSAP (2014). ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານລົມ.
- ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນລະດັບສາກົນ ສຳ ລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານມະຫາສະ ໝຸດ.
- Coles, D., Angeloudis, A., Greaves, D. ແລະອື່ນໆ. (2021). ການທົບທວນຄືນຂອງ UK ແລະ British Channel Islands ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງຂອງລົມພະຍຸ. ວາລະສານຂອງ Royal Society A 477.
- Garrett, C. ແລະ Cummins, P. (2005). ແຮງຂອງກະແສນ້ຳຖ້ວມໃນຊ່ອງທາງ. ວາລະສານຂອງ Royal Society A 461, 2563-2572.
- Garrett, C. ແລະ Cummins, P. (2007). ຄວາມມີປະສິດທິຜົນຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຊ່ອງທາງລົມ. ວາລະສານຂອງ Fluid Mechanics 588, 243-251.
- Egbert, GD ແລະ Ray, R.D. (2000). ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງວັດຄວາມສູງຂອງດາວທຽມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສູນເສຍພະລັງງານຂອງລົມທະເລໃນມະຫາສະໝຸດທີ່ເລິກຊຶ້ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Nature 405, 775-778.
- ພະລັງຂອງທະເລໃນວົງໂຄຈອນ (2021). ພະລັງງານ Orbital Marine ເປີດຕົວ O2; ພະລັງງານທາງທະເລໃນວິກິພີເດຍ.
- ນະວັດຕະກຳໃໝ່ Shetland Tidal Array, ດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າກໍລະນີຂອງທະເລ Scotland’s case study.
- Tidal stream generator ແລະ Tidal power, ວີກິພີເດຍ: SeaGen, La Rance, Swansea Bay; SeaGen, ວີກີພິເດຍ: twin 16 m rotors, ຕິດຕັ້ງເດືອນເມສາປີ 2008, ຖອນອອກ 2016 to 2019.
- ສະຖານີໄຟຟ້ານໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນໍ້າຊີຮວາ, Wikipedia.
- Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
- Local Solar System ພື້ນຖານ ຝາ Fan: ເປີດແບບແລະ benchmark, ແສງຕາເວັນ rooftop ທີ່ $ 0.19 ຕໍ່ kWh.
- Evans, P., Ashton, I. ແລະ Sellar, B. (2023). ການວິເຄາະຜົນງານຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າກະແສລົມຕາມມາດຕະຖານ IEC TS 62600-200 ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານທີ່ວັດແທກແລະແບບ ຈຳ ລອງ. ພະລັງງານທົດແທນ.
- Sabella (ບໍລິສັດ), ວີກິພີເດຍ: 1 MW D10 ແກນ, ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid Ushant ໃນເດືອນພະຈິກ 2015.
- ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດ, ວີກິພີເດຍ: 1.225 ກຣາມຕໍ່ກິໂລແມັດກ້ອນຢູ່ລະດັບນ້ຳທະເລໃນສະພາບແວດລ້ອມມາດຕະຖານສາກົນ.