ບາງພາສາໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະຖືກແປໂດຍເຄື່ອງແລະອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ. ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ມັນ ອ່ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຕົ້ນສະບັບ
ປາກສີແດງຂອງເຄື່ອງພະລັງລົມ Pelamis ລະເບີດຜ່ານຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລົມ, ນ້ໍາຢາງບິນ.
ໂຄງການສີຂຽວ · ພະລັງງານທາງເລືອກ

ພະລັງງານ​ຂອງ​ລົມ

ຄື້ນແມ່ນພະລັງງານລົມທີ່ທະເລໄດ້ເກັບກໍາແລະນໍາໄປສູ່ຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ. ມີຈໍານວນຫຼາຍຂອງມັນ, ແລະມັນຍັງສືບຕໍ່ມາໃນຕອນກາງຄືນແລະໃນລະດູ ໜາວ. ຫຼັງຈາກຫ້າສິບປີຂອງການພະຍາຍາມ, ບໍ່ມີໃຜໄດ້ສ້າງເຄື່ອງ Wave ທີ່ທັງສອງແຂງແຮງແລະລາຄາຖືກ.

P123, via Wikimedia Commons

ຍ່າງໄປຕາມຝັ່ງທະເລທີ່ມຸ່ງໜ້າໄປທາງຕາເວັນຕົກໃນລະດູໜາວ ແລະ ເຈົ້າຈະສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ຜ່ານຕີນຂອງເຈົ້າ: ທຸກໆສອງສາມວິນາທີ, ແຜ່ນດິນໄຫວຂອງນໍ້າທີ່ເດີນທາງຂ້າມມະຫາສະໝຸດມາຮອດແລະແຕກ. ຄື້ນຟອງແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍລົມທີ່ພັດຜ່ານທະເລເປີດຫຼາຍພັນກິໂລແມັດ, ສະນັ້ນພວກມັນຈຶ່ງເປັນຮູບແບບຂອງພະລັງງານລົມທີ່ຊ້າລົງແລະມີຈຸດສຸມ. ພວກເຂົາມາຮອດຫຼັງຈາກລົມໄດ້ຫຼຸດລົງ, ໃນຕອນກາງຄືນແລະໃນຕອນເຊົ້າ, ແລະແຮງທີ່ສຸດໃນລະດູໜາວ, ເມື່ອແຜງແສງຕາເວັນຜະລິດພະລັງງານຢ່າງໜ້ອຍ.

ນັ້ນຄືຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ມັນກໍເປັນຈິງ ຫນ້ານີ້, ເຊິ່ງໄດ້ຂຽນດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດຄືກັນກັບການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ Fan Wall ຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງຄຳໝັ້ນສັນຍາຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະຮັກສາໄວ້. ສະບັບສັ້ນ: ** ຜົນງານທາງຟີຊິກ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາແມ່ນໃຫຍ່, ແຕ່ຈັກກະວານລົມຕ້ອງເກັບກ່ຽວທະເລປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ຢູ່ລອດຈາກພາຍຸທີ່ນຳເອົາພະລັງງານຫຼາຍກວ່າຫ້າສິບເທົ່າ. ຫຼັງຈາກເຄິ່ງສະຕະວັດ ແລະ ບໍລິສັດຫຼາຍແຫ່ງລົ້ມລະລາຍ, ພລັງງານລົມຍັງຄົງມີລາຄາສູງກວ່າແສງຕາເວັນເປັນຈໍານວນຫລາຍເທົ່າ, ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການອອກແບບທີ່ຊະນະເທື່ອ. ມັນຈະສາມາດຊະນະກ່ອນທີ່ພະລັງງານຈະຖືກ ແລະ ທະເລເປັນເພື່ອນບ້ານດຽວ.

2.1 TWພະລັງງານຂອງລົມພັດເຂົ້າສູ່ຊາຍຝັ່ງທະເລທົ່ວໂລກໂດຍສະເລ່ຍ (ແກນ ແລະ stock-Williams, 2012)
28 ກິ​ໂລ​ວັດຕໍ່ແມັດຂອງໜ້າລົມໃນທະເລອາຕັນຕິກແບບປົກກະຕິ, ສູງ 2.5 ແມັດ ດ້ວຍໄລຍະເວລາ9ວິນາທີ
3 GWhເຮັດໂດຍໂຮງງານ breakwater Mutriku ໃນສະເປນລະຫວ່າງປີ 2011 ແລະ 2023, ບັນທຶກຍາວທີ່ສຸດຂອງໂຮງງານລົມໃດໆ (ໂມທຣິກູspain_ provinces. kgm)
18.5 mໂຄມໄຟ C4 ຂອງ CorPower ຈະຢູ່ລອດໄດ້ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2023 (ພະລັງງານ​ທະເລ)

ສິ່ງທີ່ມັນ

ຕົວປ່ຽນພະລັງງານຄື້ນ ແມ່ນ​ຈັກ​ໃດ​ກໍ​ໄດ້ ທີ່​ປ່ຽນ​ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄື້ນ​ໄປເປັນ​ໄຟຟ້າ. ບໍ່ຄືກັບລົມ, ບ່ອນທີ່ການອອກແບບຫນຶ່ງ (ທໍ່ລົມສາມແຜ່ນ) ໄດ້ຊະນະ, ພລັງງານຂອງ gelombangຍັງຄົງມີຄວາມຄິດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນເປັນຮ້ອຍໆ. ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄອບຄົວບາງຊະນິດ:

  • Point absorbers: ຖັງທີ່​ຈະ​ເຄື່ອນ​ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ ແລະ ດຶງ​ຕໍ່ຕ້ານ​ກັບ​ທໍ່​ລຳລຽງ ຫຼື ເຮືອ​ລອຍ​ຫນັກ. CorPower’s C4 ແມ່ນຫນຶ່ງ.
  • Attenuators: ສາຍລວດຍາວໆ, ຄືກັບງູຂອງເຮືອບິນທີ່ນອນຢູ່ຕາມທິດທາງຂອງຄວາມກົດດັນ, ບີບຕົວຢູ່ບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່. ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ Pelamis.
  • ການປ່ຽນແປງຄວາມແຮງຂອງລົມທີ່ oscillating: ແຜ່ນປິດທີ່ຕິດຢູ່ເທິງພື້ນທະເລໃກ້ກັບຝັ່ງທີ່ rock back and forth. ເຮືອ Oyster ຂອງ Aquamarine Power ແມ່ນໜຶ່ງໃນນັ້ນ.
  • ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ທໍ່​ນ້ຳ: ຫ້ອງ​ເປີດ​ອອກ​ສູ່​ທະເລ​ພາຍໃຕ້​ເສັ້ນ​ນໍ້າ. ຄື້ນຟອງດຶງນໍ້າຢູ່ພາຍໃນຂຶ້ນລົງ, ເຊິ່ງດຶງອາກາດເຂົ້າອອກຜ່ານກະແສລົມ. ນະຄອນມູຕຣິກູ ປະເທດສະເປນ ມີຫ້າສິບຫ້າແຫ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເປັນອ່າງເກັບນ້ຳ.
  • ອຸປະກອນທີ່ເກີນ: ທາງຂຶ້ນລົງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີລົມພັດເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖອກນໍ້າອອກມາຜ່ານທໍ່ລົມທີ່ມີຫົວຕ່ຳ.
ເຄື່ອງເຮັດລົມ Pelamis ສີແດງຍາວສອງອັນນອນຢູ່ທ່າເຮືອໃນ Orkney.
ເຄື່ອງເຮັດລົມ Pelamis P2 ຂະໜາດ 180 ແມັດສອງອັນນອນຢູ່ Lyness, Orkney. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ Pelamis Wave Power ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການບໍລິຫານໃນປີ 2014. Photo: Drnoble, CC BY 4.0

ວິທີການ​ເຮັດວຽກ

ພະລັງໃນລົມ. ພະລັງຂອງລົມແມ່ນເກັບໄວ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຄືກັບນ້ຳທີ່ຍົກຂຶ້ນມາຈາກລະດັບປາຍທະເລ ແລະສ່ວນໜຶ່ງຄືການເຄື່ອນທີ່ຂອງນໍ້າ. ສຳລັບທະເລທີ່ບໍ່ມີຮູບຮ່າງ ເຊິ່ງຖືກອະທິບາຍໂດຍຄວາມສູງຂອງລົມ H (ປະມານຄວາມສູງສະເລ່ຍຂອງສາມສ່ວນສາມຂອງລົມທີ່ສູງທີ່ສຸດ), ພລັງງານຕໍ່ຕາແມັດສີ່ຫຼ່ຽມຂອງພື້ນຜິວທະເລແມ່ນ E = ρ g H² / 16, ບ່ອນທີ່ ρ ແມ່ນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງນໍ້າທະເລ ແລະ g ຄວາມດຶງດູດ. ເພີ່ມຄວາມສູງຂອງລົມເປັນສອງເທົ່າ ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານມີຫຼາຍຂຶ້ນເປັນສີ່ເທົ່າ

ແຮງ, ຕົວເລກທີ່ສຳຄັນ. ພະລັງງານຂອງລົມເຄື່ອນຍ້າຍ, ດ້ວຍຄວາມໄວກຸ່ມ g T / 4π ໃນນໍ້າລຽບ, ເຊິ່ງ T ແມ່ນໄລຍະເວລາຂອງລົມ. ເພີ່ມພະລັງດ້ວຍຄວາມໄວ ແລະ ແຮງທີ່ມາຕາມລວງຍາວຂອງແຕ່ລະແມັດຂອງໜ້າກະແສແມ່ນ P = ρ g² H² T / 64π, ເຊິ່ງເຮັດວຽກອອກເປັນ ປະມານ 0.49 × H² × T ກິໂລວັດຕໍ່ແມັດ. ທະເລ 2.5 ແມັດທີ່ມີໄລຍະເວລາ9ຊົ່ວໂມງຈະສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າປະມານ 28 ກິໂລວັດຕໍ່ແມັດຂອງຊາຍຝັ່ງ: ໃນແຕ່ລະປີ, ໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຫຼາຍສິບຫຼັງຕໍ່ແມັດ, ຖ້າມັນສາມາດຈັບໄດ້ທັງ ໝົດ. ຄໍາອະທິບາຍຂ້າງເທິງນີ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທົດລອງໃຊ້ທະເລອື່ນ.

ສິ່ງທີ່ນໍ້າເຮັດ ໃນ​ນ້ຳ​ລຽບ, ນ້ໍາ​ໃນ​ຄື້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ພ້ອມ​ກັບ​ມັນ: ສ່ວນ​ປະສົມ​ແຕ່ລະ​ອັນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ວົງ ແລະ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເກືອບ​ຮອດ​ບ່ອນ​ທີ່​ມັນ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ. ວົງມົນ​ຈະ​ຫົດ​ລົງ​ຢ່າງ​ໄວ​ກັບ​ຄວາມ​ເລິກ; ເຄິ່ງ​ຂອງ​ເສັ້ນ​ຜ່າ​ກາງ​ລົມ​ລົງ, ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແມ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ປະມານ4% ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ນັ້ນ. ຄື້ນນ້ຳລຳລຽງຍາວ: ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແມ່ນປະມານ 1.56 × T² ແມັດ, ສະນັ້ນຄື້ນ9ຊົ່ວໂມງແມ່ນ 126 ແມັດຈາກຈຸດສູງສຸດເຖິງຈຸດສູງສຸດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພະລັງງານຂອງລົມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃກ້ກັບພື້ນຜິວແລະເປັນຫຍັງເຄື່ອງຈິ່ງລອຍຫຼືນັ່ງຢູ່ໃນນ້ໍາເລິກ.

ເພື່ອ​ດູດ​ເອົາ​ຄື້ນ, ສ້າງ​ຄື້ນ. ຈັກເຮັດ​ຄື້ນ​ໃຊ້​ພະລັງ​ງານ ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖອນ​ອອກ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄື້ນ​ທີ່​ເຂົ້າມາ. ສຳລັບ​ປ່ອງຢ້ຽມ​ລອຍ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂຶ້ນ​ລົງ​ໄດ້​ແຕ່​ດຽວ​ນີ້, ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ກຳນົດ​ຂອບເຂດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ: ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ໃຫຍ່​ປານໃດກໍຕາມ, ມັນ​ບໍ່​ສາມາດ​ຈັບ​ເອົາ​ແຮງ​ງານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄວາມ​ກວ້າງ λ / 2π, ຄວາມຍາວ​ຂອງ​ gelombang​ໜຶ່ງ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ2π, ປະມານ 20 ແມັດ ສຳ ລັບ​ຄວາມ​ໄວ​ຂອງ​ລົມ9s (Falnes, 2002). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການບັນລຸສິ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ buoy ເພື່ອຢູ່ກັບຄວາມໄວຂອງລົມ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ປັບເຄື່ອງໃຫ້ກັບແຕ່ລະລົມຜ່ານໄປແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ໃນການປະຕິບັດ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ວັດແທກແລະແບບ ຈຳ ລອງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈັບລະຫວ່າງ ໜຶ່ງ ສ່ວນສີ່ຫາສາມສ່ວນຂອງພະລັງງານທີ່ມາຮອດຜ່ານຄວາມກວ້າງຂອງພວກເຂົາເອງ (Babarit, 2015).

ຊ້າ, ແຮງ​ທີ່​ໃຫຍ່. ຄື້ນ​ຈະ​ດຶງ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ທີ່​ໃຫຍ່ ແຕ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຊ້າໆ, ທຸກໆ​ສອງວິນາທີ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ໄວ​ປະມານ​ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງ ແມັດ. ຈັກຜະລິດໄຟຟ້າມັກການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ໄວແລະອ່ອນໂຍນ, ສະນັ້ນທຸກໆເຄື່ອງລົມຕ້ອງການ ພະລັງງານທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ທີ່ປ່ຽນແປງໄປສູ່ອີກອັນ ໜຶ່ງ: rams ແລະມໍເຕີໄຮໂດຼລິກ, ແກນອາກາດ, ຈັກຜະລິດໄຟຟ້າແບບລວດລາຍຫຼືກະເປົາເຄື່ອງຈັກ. ຫຼາຍໆດ້ານຂອງວິສະວະກໍາ, ແລະຫຼາຍຢ່າງທີ່ລົ້ມເຫລວ, ເກີດຂື້ນຢູ່ທີ່ນີ້.

ຂໍ້ຈໍາກັດ: ໃນທິດສະດີແລະໃນການປະຕິບັດ

The resource. ຕາມສະເລ່ຍແລ້ວໃນໂລກ, ປະມານ 2.1 TW ຂອງພະລັງງານລົມໄດ້ມາຮອດຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງໂລກ, ຂອງຄໍາສັ່ງດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍຂອງໂລກປະມານ 3.4 TW (Gunn ແລະ Stock-Williams, 2012). ພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເອົາໄດ້: ເຄື່ອງຈັກບໍ່ສາມາດລວດລ້ອມຕາມຊາຍຝັ່ງທຸກແຫ່ງ, ພລັງງານຖືກສູນເສຍເມື່ອມີກະແສນໍ້າທີ່ໄຫຼລົງມາໃນລະດັບຕ່ຳ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກທະເລທາງພາກໃຕ້. ທະເລຊາຍທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດປະເຊີນກັບລົມຕາເວັນຕົກທີ່ປົກຄອງລະຫວ່າງປະມານ 40 ແລະ 60 ອົງສາຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງ: ໄອແລນ, ສະໂກແລດ, ໂປຕີງ, ຊິລີ, ອົດສະຕາລີໃຕ້, ນິວຊີແລນ, ປາຊີຟິກທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ. ທະເລທີ່ປິດບັງເຊັ່ນທະເລເມດິເຕີເຣນຽນໄດ້ຮັບພຽງບໍ່ເທົ່າໃດກິໂລວັດຕໍ່ແມັດເທົ່ານັ້ນ.

ບັນຫາພາຍຸ. ປຸ່ມພາຍຸຂອງຜູ້ອະທິບາຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກາງເຫັນໄດ້. ເຄື່ອງຈັກຖືກອອກແບບເພື່ອເຮັດໃຫ້ເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຕົນເອງໃນທະເລຂອງ 1 ເຖິງ4ມ, ແຕ່ມັນຕ້ອງຢູ່ລອດທະເລຂອງ 10 ຫາ 15 m, ນໍາເອົາຫ້າສິບຫຼືຫຼາຍກວ່າຄັ້ງຂອງພະລັງງານ, ແລະຄື້ນດຽວສູງຂຶ້ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ການອອກແບບໂຄງສ້າງສຳລັບພາຍຸເຮັດໃຫ້ມັນຫນັກ ແລະ ລາຄາແພງ; ການອອກແບບສໍາລັບທະເລປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນເພຍ. ຈັກສູບລົມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ ໂດຍການປ່ຽນກະແສລົມໃຫ້ເປັນແຮງດັນ. ຈັກສ້າງລົມພັດບໍ່ສາມາດອອກມາຈາກທະເລໄດ້

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. ໃນໄລຍະສອງສິບປີນັ້ນແມ່ນປະມານແປດສິບລ້ານການໂຫຼດວົງຈອນໃນນ້ໍາເຄັມ.

ການເຂົ້າເຖິງແລະ moorings. ຄືກັບພະລັງງານທະເລທັງຫມົດ, ເຄື່ອງຈັກລົມສາມາດຕິດຕັ້ງແລະສ້ອມແປງໄດ້ໃນສະພາບອາກາດທີ່ສະຫງົບ, ແລະພວກເຂົານັ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງບ່ອນທີ່ສະພາບອາກາດແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ທ່າເຮືອຕ້ອງຖືຮ່າງກາຍເຄື່ອນຍ້າຍໃນທະເລທີ່ແຕກແຍກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັບຫຼືດຶງ.

ຫ້ອງຄອນກີດບໍ່ມີຫຼັງຄາຢູ່ເທິງຊາຍຝັ່ງຫີນໃກ້ກັບທະເລ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງສະຖານີໄຟຟ້າລົມ.
ສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ Islay LIMPET ໃນ 2018: 250 kW ນ້ໍາ oscillating column ຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງຂອງ Islay, Scotland, ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ grid ໃນ 2000 ແລະປິດໃນ 2011. Photo: Anhn, CC BY-SA 4.0

ໂຄງການ​ຈິງ, ວັດແທກ

ໂຄງການບ່ອນປະເພດ ແລະ ຂະໜາດເກີດຫຍັງຂຶ້ນ
​ແຊກAguçadoura, ໂປແລນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ EMEC, Orkneyຫຼຸດຜ່ອນ, 750 ກິໂລວັດ, 120-180 ແມັດຍາວໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເຄື່ອງຄັ້ງທໍາອິດ: ເຄື່ອງຈັກສາມ, 2.25 MW, ໄດ້ເລີ່ມສົ່ງອອກໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2008 ແລະຖືກປິດໂດຍເດືອນພຶດສະພາປີ 2008 ເມື່ອເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ P2-001 ເຄື່ອງຈັກສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຢູ່ EMEC. Pelamis Wave Power ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການບໍລິຫານໃນປີ 2014 (Pelamis).
​អូស្ទ័រEMEC, ໂອກນີໃກ້ກັບຝັ່ງ, 315 ກິໂລວັດຫຼັງຈາກນັ້ນ 800 ກິໂລວັດເຄື່ອງຈັກທໍາອິດຕິດຕັ້ງໃນ 2009, ທົດສອບຄັ້ງທີສອງຈາກ 2012 ເຖິງ 2015. Aquamarine Power ໄດ້ເອີ້ນຜູ້ບໍລິຫານໃນເດືອນຕຸລາ 2015 (Aquamarine Power).
ໂມທຣິກູspain_ provinces. kgmບາສກ, ​ສະເປນName16 ຖັນນ້ໍາ oscillating ໃນ breakwater ທ່າເຮືອ, 296 ກິໂລວັດປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2011. ຫຼາຍກວ່າ3GWh ໃນຈໍານວນທັງຫມົດໂດຍທ້າຍປີ 2023; 266 MWh ໃນ 2023, ປັດໃຈຄວາມສາມາດຂອງປະມານ 10%. ຫມໍ້ໄຟ Wells ຂອງມັນແມ່ນປ່ຽນແປງປະມານ 30% ຂອງພະລັງງານອາກາດເປັນໄຟຟ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ €6.4 ລ້ານ (Mutriku; Tethys, PNNL).
ສູນ Waveນອກ​ຝັ່ງ Cornwall, ອັງກິດສາຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບລໍ້ທົດສອບ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກເຖິງ 20 MWຕິດຕັ້ງໃນ 2010 ດ້ວຍເງິນຂອງສາທາລະນະ. ໂດຍ 2018 ບໍ່ມີການຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ; ຫຼັງຈາກນັ້ນເວັບໄຊໄດ້ຫັນໄປສູ່ລົມອ້ອມຂ້າງ (Wave Hub).
CorPower C4ປາຣູໄນເຊສຈຸດ-absorber buoy, 300 kW ຈັດອັນດັບ,9ມກວ້າງ, 19 ມສູງສົ່ງອອກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2023; ຊີວິດລອດຈາກ 18.5 m موجات ໃນຝົນ Domingos ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023; ລາຍງານຈຸດສູງສຸດຂອງເຖິງ 600 kW; ປະເພດການຢັ້ງຢືນໂດຍ DNV ໃນ 2026. ຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງ buoys ເພີ່ມເຕີມແມ່ນວາງແຜນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ດຽວກັນ (CorPower Ocean; CorPower, 2026).
ແຜ່ນເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ ແລະ ສີຂາວ ທີ່ນອນຢູ່ໃນຫ້ອງຜະລິດ, ດ້ວຍການເດີນຫນ້າຂອງແຮງງານທີ່ຜ່ານມັນເພື່ອວັດແທກ.
Oyster 800, ແຜ່ນເຫຼັກຂະໜາດ 800 ກິໂລວັດ, ຢູ່ທີ່ສວນໃນ Methil, Fife, ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2011, ກ່ອນທີ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ທົດລອງໃນ Orkney. Photo: Aquamarine Power, via the Scottish Government, CC BY 2.0

ແບບຢ່າງແມ່ນມີຄວາມຊົງຈຳ. ເຄື່ອງຈັກທີ່ຮູ້ຈັກດີທີ່ສຸດຂອງປີ 2000, Pelamis ແລະ Oyster, ທັງສອງເຮັດວຽກຢູ່ທະເລ, ແລະທັງສອງບໍລິສັດໄດ້ລົ້ມເຫລວກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງການວາງສະແດງການຄ້າ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າບາດກ້າວຕໍ່ໄປມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວານັກລົງທືນຈະສ່ຽງ. ໂຮງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນທີ່ສຸດ, Mutriku, ແມ່ນນ້ອຍ ແລະ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ຕ້ອງມີເຂື່ອນ. ໄວລຸ້ນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ, ນຳພາໂດຍການອອກແບບເຊັ່ນ CorPower ຂອງ, ໄດ້ວາງການຢູ່ລອດແລະຄວບຄຸມກ່ອນອື່ນ and is now only moving from one machine toasmall array first.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຍັງບໍ່ມີຟາມ Wave ການຄ້າເທື່ອ, ສະນັ້ນຕົວເລກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸກຢ່າງແມ່ນການຄາດຄະເນຈາກແບບ ຈຳ ລອງແລະແບບ ຈຳ ລອງ.

ແຫຼ່ງສິ່ງທີ່ມັນລາຄາ
Mutriku, ການຄິດໄລ່ຂອງພວກເຮົາຈາກຕົວເລກທີ່ອອກອາກາດ€ 6.4 ລ້ານ ສຳ ລັບ 266 MWh ໃນ 2023, 20 ປີທີ່ 7% ຈິງ, ກ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແລ່ນໃດໆຫຼາຍກວ່າ2ເອີໂຣຕໍ່ kWh
ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015)ອັນດັບ​ສອງ wave arrays, ຂໍ້ມູນ​ຜູ້ພັດທະນາ​ສະເລ່ຍ$0.21 to $0.67 ຕໍ່ kWh
ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015)ໂຮງງານຜະລິດລົມຂະ ໜາດ ການຄ້າຄັ້ງ ທຳ ອິດ: ການຄາດຄະເນຂອງນັກພັດທະນາ / ການສຶກສາອ້າງອີງທີ່ເປັນເອກະລາດ$0.12 to $0.28 / $0.28 to $0.48 ຕໍ່ kWh
ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015)ຄ່າ​ຕິດຕັ້ງ​ຂອງ​ແກະ​ທຳ​ອິດ$4,000 to $18,100 ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ
ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ, ແບບຝາປິດ; Lazard 2026 ພະລັງງານແສງຕາເວັນການຄ້າແລະຊຸມຊົນ$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

Mutriku ບໍ່ແມ່ນການທົດສອບທີ່ຍຸຕິທໍາຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ມັນເປັນການສະແດງ, ກັບທໍ່ລົມນ້ອຍເລືອກສໍາລັບການເຊື່ອຖືໄດ້. ແຕ່ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸປະກອນທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໄກຈາກການຄາດຄະເນຂອງເຈ້ຍ. ໄລຍະທີ່ຊື່ສັດສໍາລັບແຖບນ້ອຍຄັ້ງທໍາອິດໃນມື້ນີ້ແມ່ນ ປະມານ $0.30 to $0.70 ຕໍ່ kWh, ສອງຫາສີ່ເທົ່າຂອງແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ. ການສຶກສາຂອງອຸດສາຫະກໍາເອງເວົ້າວ່າຟາມການຄ້າສາມາດບັນລຸ $0.12 to $0.28, ຖ້າວ່າເຄື່ອງຈັກຢູ່ລອດ, ຄວາມສະດວກແມ່ນສູງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງກັບປະລິມານ. ບໍ່ມີສະພາບໃດໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທະເລ.

ທ່າເຮືອທີ່ໂຄ້ງ ທີ່ມີລົມພັດແຮງ ແລ່ນອອກໄປສູ່ທະເລທີ່ສະຫງົບສຸກ ເມື່ອຕອນຄໍ່າ, ຢູ່ໃຕ້ພູມສັນຖານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍປ່າໄມ້.
ທ່າເຮືອ Mutriku ທີ່ພັດແຮງ ໃນປະເທດ Basque, Spain. Its sixteen air chambers have made electricity from waves since 2011. Photo: Txo, CC0

ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດຊະນະ, ແລະບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ສາມາດ

ມັນສາມາດຊະນະ:

  • ຢູ່ທະເລ, ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີ grid. ຕົວກວດຈັບມະຫາສະຫມຸດ, ການ ນຳ ທາງ buoys, ປື້ມກະສິກໍານ້ໍາ, ຍານພາຫະນະໃຕ້ນໍ້າທີ່ຕ້ອງການການສາກໄຟຄືນແລະເວທີນອກຝັ່ງແມ່ນປະຈຸບັນແລ່ນຢູ່ໃນແບັດເຕີຣີ, ດີເຊລຫຼືແຜງແສງຕາເວັນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍໃນລະດູ ໜາວ. ນີ້ແມ່ນຈັກກະວານລົມນ້ອຍໆ ທີ່ແຂ່ງກັບພະລັງງານທີ່ແພງ, ບໍ່ແມ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີລາຄາຖືກ.
  • ເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມຝັ່ງທະເລທີ່ມີພະລັງ, ຈາກຮີເບຣດສ໌ ໄປຫາ ອາໂຊເຣສ ແລະ ປາຊີຟິກ, ທີ່ບ່ອນທີ່ພະລັງງານໄດ້ມາຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ນໍາເຂົ້າແລ້ວ.
  • ເຂື່ອນລົບລ້າງພາຍຸ ແລະ ປົກປ້ອງທະເລ ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Mutriku, ທີ່ໂຄງສ້າງແມ່ນໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ.
  • ພ້ອມກັບຟາມລົມນອກຝັ່ງ, ແບ່ງປັນສາຍໄຟ, ການເຊື່ອມຕໍ່ grid ແລະເຮືອຮັກສາ, ແລະຜະລິດເມື່ອລົມໄດ້ຫຼຸດລົງແຕ່ບໍ່ມີການໄຫຼ.
  • ຄືກັບພະລັງງານລະດູໜາວທີ່ latitudes ສູງ, ທີ່ບ່ອນທີ່ມີລົມແຮງທີ່ສຸດເມື່ອແຜງແສງຕາເວັນເຮັດຢ່າງຫນ້ອຍ.

ມັນບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້:

  • ເປັນລາຄາຖືກໄຟຟ້າ bulk, ທຸກບ່ອນທີ່ແສງຕາເວັນແລະລົມສາມາດສ້າງໄດ້.
  • ຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງທີ່ປົກຄຸມ ແລະ ທະເລທີ່ປິດ, ທີ່ແຫຼ່ງພະລັງງານສະເລ່ຍແມ່ນບໍ່ຫຼາຍເກີນສອງສາມກິໂລວັດຕໍ່ແມັດ.
  • ໂດຍບໍ່ມີການພິສູດຄວາມຢູ່ລອດກ່ອນ. ການອອກແບບທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານລະດູຫນາວໃນທະເລແມ່ນຍັງເປັນແບບຢ່າງ, ຜົນໄດ້ຮັບ tank ຂອງດີຫຼາຍ.
ໂຄງສ້າງທີ່ລອຍຢູ່ເທິງນ້ຳສີແດງໃຫຍ່ໆ ມີແຂນຍາວສອງຂ້າງ ແລະ ທາງຂຶ້ນລົງ, ຕັ້ງຢູ່ໃນທະເລສີຂີ້ເຖົ່າໃກ້ກັບຝັ່ງສີຂຽວ.
Wave Dragon, ເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຍົກລະດັບ: ແຂນຂອງມັນແມ່ນນຳພາຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນໄປສູ່ເສັ້ນທາງລົງໄປສູ່ອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ໄຫຼຜ່ານກະແສໄຟຟ້າຕ່ຳ. ແບບຕົ້ນສະບັບຂະໜາດ 1:4.5 ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ໃນຟີໂອຣດ Nissum Bredning ໃນເດນມາກຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ຫາ 2010; ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2005 ພາຍຸໄດ້ທຳລາຍການຢຸດເຊົາ ແລະມັນກໍ່ລອຍລົງສູ່ຝັ່ງ. Photo: Wave Dragon, CC BY 3.0

ສິ່ງທີ່​ຖືກ​ພິສູດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່

Proven: physics of wave energy and power flow; the capture limits for oscillating bodies; that wave machines can generate electricity at sea and export it to the grid; that an oscillating water column inabreakwater can run for more thanadecade (Mutriku); that the resource is strongest in winter on west-facing coasts at mid-latitudes.

Plausible: ວ່າວິທີການຄວບຄຸມ ໃໝ່ ແລະໂຄງສ້າງທີ່ເບົາກວ່າສາມາດຍົກລະດັບການຈັບແລະຕັດເຫຼັກຕໍ່ກິໂລວັດ; ວ່າຈຸດ absorber buoys ສາມາດຢູ່ລອດຈາກພາຍຸຂອງປະເພດ CorPower ຂອງ C4 ໄດ້ພົບໃນ 2023; ວ່າແຖບແບ່ງປັນ moorings ແລະສາຍໄຟສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ວ່າຕະຫຼາດການສັງເກດເບິ່ງທະເລແລະກະສິກໍານ້ໍາຈະຈ່າຍສໍາລັບເຄື່ອງຈັກນ້ອຍກ່ອນທີ່ grid ຈະເຮັດ.

Speculative: ພະລັງງານລົມໃນລາຄາຂອງລົມນອກຝັ່ງ; ການອອກແບບດຽວຊະນະວິທີທີ່ສາມ-bladed ແກນຊະນະສໍາລັບລົມ; ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຫຼາຍຮ້ອຍເມກາວັດໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປ.

ເປີດ​ຄໍາຖາມ​ການຄົ້ນຄ້ວາ

  • ການຢູ່ລອດແລະຄວບຄຸມຮ່ວມກັນ. ວິທີການປັບເຄື່ອງເພື່ອຈັບຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກ gelombangປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ detuning ມັນປອດໄພໃນພາຍຸ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ສໍາລັບ twenty ປີ.
  • Power take-off. ປະສິດທິພາບ, ການປ່ຽນແປງທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊ້າ, ກໍາລັງໃຫຍ່: hydraulics, ກົນຈັກແມ່ເຫຼັກ, ເຄື່ອງຜະລິດລໍາດັບ, ວັດສະດຸທີ່ຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເປັນຜູ້ຜະລິດເອງ.
  • Moorings ແລະໂຄງສ້າງ. ຕ່ໍາກວ່າເຫຼັກຕໍ່ກິໂລວັດ, ແລະ moorings ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົ້ມເຫຼວ.
  • Arrays. ວິທີການທີ່ເຄື່ອງຊ່ວຍກັນໃນກຸ່ມ ແລະ ແບ່ງປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
  • Convergence. ຄອບຄົວໃດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ຖ້າມີ, ແມ່ນລາຄາຖືກທີ່ສຸດໂດຍພື້ນຖານ. ໂຄງການເປີດເຜີຍເຊັ່ນ Wave Energy Scotland ມີຢູ່ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ້ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນກັນ.
  • Environment. ສຽງລົບກວນພາຍໃຕ້ນ້ໍາ, ຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດພັນສໍາລັບສັດທະເລໃນທ່າເຮືອ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຝຸ່ນຊາຍຝັ່ງເມື່ອແຖບໃຫຍ່ເອົາພະລັງງານຈາກ gelombang.
ປ່ອງຢ້ຽມສີຂຽວທີ່ລອຍຢູ່ເທິງໜ້າທະເລສີຟ້າ, ເບິ່ງຈາກເຮືອ.
MARMOK-A-5, ເປັນທໍ່ນໍ້າລອຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່ເທິງພື້ນດິນ, ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ທົດລອງ BiMEP ໃນທະເລເປີດນອກຝັ່ງປະເທດບາສກູໃນປີ 2017. ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດລອງຢູ່ທີ່ນັ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ຫາປີ 2019 ແລະ ສະບັບໃໝ່ຈະອອກເດີນທາງໄປສູ່ທະເລໃນປີ 2026. Photo: Oceantec, CC BY-SA 4.0

ສິ່ງທີ່​ຕົວແບບ​ທີ່​ເຮັດວຽກ​ຈະ​ຕ້ອງການ

ພະລັງງານລົມມີເສັ້ນທາງທີ່ຍາວໄກຈາກແນວຄິດໄປສູ່ທະເລ, ເພາະຫຼາຍໆແນວຄວາມຄິດໄດ້ລົ້ມເຫລວຕາມເສັ້ນທາງນີ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ ສຳ ລັບທີມນ້ອຍ.

ຂັ້ນວຽກສິ່ງທີ່ມັນພິສູດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນເວລາ
1. ແບບ ຈຳ ລອງຕົວເລກແບບ ຈຳ ລອງ ໂດເມນ ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຂອງເຄື່ອງໃນສະພາບທະເລທີ່ແທ້ຈິງ (ມີເຄື່ອງມືເປີດເຊັ່ນ WEC-Sim)ຈັບ​ຄວາມກວ້າງ​ໃນ​ທັດສະນະ, ບັນຈຸ​ໃນ​ພາຍຸ$10k to $40k ນາທີ2 ຫາ4ເດືອນ
2. ຖັງ Waveແບບ ຈຳ ລອງ 1:50 ຫາ 1:20 ໃນເຂດລົມມະຫາວິທະຍາໄລ, ລົມປົກກະຕິແລະບໍ່ປົກກະຕິ, ຈາກນັ້ນລົມແຮງ, ດ້ວຍພະລັງງານທີ່ຫລອກລວງໄດ້ວັດແທກໃນເຄື່ອງມືອັດຕາສ່ວນຄວາມກວ້າງຂອງການຈັບພາບ ແລະ ການ​ເກັບ​ຄ່າ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ$30k to $150k ກິ​ໂລ​ແມັດ3-6ເດືອນ
3. ການພິພາກສາທະເລທີ່ປົກປ້ອງ1:4ຫາ 1:10 ເຄື່ອງຈັກຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງດູເຊັ່ນ: Scapa Flow ຂອງ EMEC ຫຼື BiMEP ໃນສະເປນ, ນຳ ອອກໄປຍັງທະນາຄານການໂຫຼດພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ, ການຢຸດ, ການຮັກສາ, ລະດູ ໜາວ ໃນທະເລ$0.5 million to $3 ລ້ານ1 to 2 years
4. ຂະໜາດເຕັມຈັກໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເກາະເປີດທະເລຜົນງານ​ທີ່​ສາມາດ​ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຂໍ້ມູນ​ການ​ຢູ່ລອດ$10 ລ້ານແລະຂຶ້ນຫຼາຍປີ
ເຄິ່ງເທິງ ແລະ ເຄິ່ງລຸ່ມຂອງເສັ້ນນໍ້າຂອງອ່າງທົດລອງ: ແບບຢ່າງຂອງຖັງພະລັງງານລົມທີ່ຫັກຈາກກ່ອງເຫຼັກສີຟ້າທີ່ມີເຄື່ອງມື.
ຂັ້ນຕອນທີ2ໃນການປະຕິບັດ: ແບບຢ່າງຂະໜາດ 1:20 ຂອງທໍ່ນ້ໍາລອຍທີ່ oscillating ຢູ່ໃນການທົດສອບໃນອ່າງລົມທີ່ Ifremer ໃນ Brest, ຝຣັ່ງ, ໃນເດືອນມີນາປີ 2013. Photo: Olivier Dugornay, Ifremer, CC BY 4.0

ຂັ້ນຕອນທີ2ແມ່ນບ່ອນທີ່ pitch ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະເຊື່ອຖືໄດ້: ແບບ ຈຳ ລອງໃນທໍ່ລົມທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັງສິ່ງທີ່ມັນຈັບແລະສິ່ງທີ່ມັນຢູ່ລອດ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຜ

  • ວິສະວະກອນມະຫາສະຫມຸດແລະ hydrodynamicists ທີ່ມີການສື່ສານ wave-ໂຄງສ້າງແລະການຄວບຄຸມປະສົບການ.
  • ການຕິດຕັ້ງທໍ່ລົມ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ.
  • ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ: ລະບົບໄຮໂດຼລິກ, ເຄື່ອງຜະລິດລວດລາຍ, ເຄື່ອງຈັກແມ່ເຫຼັກ.
  • ວິສະວະກອນໂຄງສ້າງແລະນອກຝັ່ງທະເລ.
  • Marine operations ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລະເກັບກູ້ອຸປະກອນໃນທະເລ.
  • ນັກສິ່ງແວດລ້ອມທາງທະເລ ສຳ ລັບການຕິດຕາມສຽງແລະຄວາມສັບສົນ.
  • ຜູ້ໃຊ້ໃນທະເລ: ໂຮງງານລ້ຽງປາ, ສູນວິເຄາະມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບໍລິການເກາະທີ່ຊື້ເຄື່ອງທຳອິດ.

ມີຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່ານີ້ບໍ?

ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງກອງທຶນອາດຈະມີຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ສາມາດຟັງການຮ້ອງຂໍໄດ້. ເພື່ອຈະໄດ້ສະແດງອອກ, ແນວຄິດຕ້ອງມີ ແບບຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກ, ຕົວແບບຊີວິດຈິງທີ່ຜະລິດພະລັງງານ ຢ່າງແທ້ຈິງ, ໂດຍມີຜົນໄດ້ຮັບຂອງມັນຖືກວັດແທກໂດຍເຄື່ອງມື, ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ: ແບບຕົວຢ່າງໃນຖັງລົມທີ່ມີການບັນທຶກການຍົກຍ້າຍພະລັງງານເວົ້າຫຼາຍກ່ວາຮູບເງົາເລື່ອງໃດໆ. ຄວາມຄິດໃນໜັງສືກໍຖືກຕ້ອນຮັບເຊັ່ນກັນ: ຖ້າວ່າ ຕົວເລກ ແລະ ວັດຖຸມີລັກສະນະເປັນຮູບຮ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້ທີ່ນີ້ໃນເວບໄຊທ໌. ແຕ່ການລະດົມທຶນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແບບຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນຍາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ນີ້ທີ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງການໃຫ້ທຶນ, ການກັບຄືນ ຫຼື ການແນະນໍາ.

ສົ່ງຄວາມຄິດຂອງທ່ານຜ່ານແບບຟອມ ການປະກອບສ່ວນ, ໂດຍເລືອກເອົາ Green Initiative. ເວົ້າ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຟັງ​ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ອອກແບບ​ມາ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຄື້ນ​ໃດ, ຄວາມກວ້າງ​ຂອງ​ການ​ຈັບ​ພາບ​ທີ່​ທ່ານ​ຄາດ​ຫວັງ ແລະ ເຫດຜົນ​ແມ່ນຫຍັງ, ມັນ​ຈະ​ຢູ່​ລອດ​ຈາກ​ພາຍຸ​ໄດ້​ແນວໃດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ຕໍ່​ກິໂລວັດ​ໂມງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແລະ ການ​ທົດສອບ​ລາຄາ​ຖືກ​ທີ່ສຸດ​ທີ່​ສາມາດ​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ຜິດ. The energy sources page compares wave power with eleven other ideas.

ແຫຼ່ງ

  1. Gunn, K. ແລະ Stock-Williams, C. (2012). ວັດແທກ​ແຫຼ່ງ​ພະລັງ​ຂອງ​ລົມ​ໂລກ ພະລັງງານທົດແທນ 44, 296-304.
  2. ​ແຟນ​ (2002). ລະບົບລົມມະຫາສະໝຸດແລະລະບົບ oscillating: ການຕິດຕໍ່ກັນທາງລຸ່ມລວມທັງການດຶງພະລັງງານຂອງລົມ. ມະຫາວິທະຍາໄລເຄມເບີກ.
  3. ບາບາຣິດ, A (2015). ຖານຂໍ້ມູນຂອງອັດຕາສ່ວນຄວາມກວ້າງຂອງການຈັບພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານລົມ. ພະລັງງານທົດແທນ 80, 610-628.
  4. ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນລະດັບສາກົນ ສຳ ລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານມະຫາສະ ໝຸດ.
  5. Power Wave, Wikipedia: ຮູບຮ່າງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນນໍ້າລຽບ.
  6. Pelamis Wave Energy Converter, ວີກິພີເດຍ.
  7. Aquamarine Power, ວີກິພີເດຍ.
  8. ໂຮງງານຜະລິດກະແສລົມ Mutriku Breakwater, ວີກິພີເດຍ, ແລະ ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປາຊີຟິກ, Tethys, ໂຮງງານຜະລິດກະແສລົມ Mutriku.
  9. Wave Hub, ວິກິພີເດຍ.
  10. CorPower Ocean, ວີກິພີເດຍ, ແລະ CorPower Ocean (2026), ໃບຢັ້ງຢືນ DNV ຄັ້ງ ທຳ ອິດຂອງໂລກ ສຳ ລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານລົມ.
  11. ພະລັງງານລົມສະໂກແລນ. ປຶ້ມບັນທຶກຂອງໂຄງການ.
  12. Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
  13. Local Solar System ພື້ນຖານ ຝາ Fan: ເປີດແບບແລະ benchmark, ແສງຕາເວັນ rooftop ທີ່ $ 0.19 ຕໍ່ kWh.
  14. Islay LIMPET, Wikipedia: 250 kW ເສັ້ນຊາຍແດນ oscillating column ຂອງນ້ໍາ, grid-ເຊື່ອມຕໍ່ໃນ 2000 ແລະຍົກເລີກໃນ 2011.
  15. Wave Dragon, Wikipedia: ແບບຕົ້ນສະບັບຂະໜາດ 1:4.5 ໃນ Nissum Bredning, ປີ 2003 ຫາ 2010.
  16. BiMEP (2026). BiMEP ເປັນເຈົ້າພາບອຸປະກອນລອຍ ໃໝ່ ຂອງ IDOM: MARMOK-A5 ໂຄ້ງນ້ ຳ, ແລະສະບັບກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ທົດສອບຈາກ 2016 ເຖິງ 2019.
  17. ທັດສະນະຄະຕິຂອງລົມພາຍຸ ແລະ ກະບອກສູບອາກາດ Wells, ວີກິພີເດຍ: ວົງໂຄຈອນຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງລົມພາຍຸ ແລະ ກະບອກສູບອາກາດທີ່ຫັນໄປທາງດຽວກັນໃນທັງສອງທິດທາງ.