ພະລັງງານຂອງລົມ
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.
ສິ່ງທີ່ມັນ
ຕົວປ່ຽນພະລັງງານຄື້ນ ແມ່ນຈັກໃດກໍໄດ້ ທີ່ປ່ຽນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຄື້ນໄປເປັນໄຟຟ້າ. ບໍ່ຄືກັບລົມ, ບ່ອນທີ່ການອອກແບບຫນຶ່ງ (ທໍ່ລົມສາມແຜ່ນ) ໄດ້ຊະນະ, ພລັງງານຂອງ gelombangຍັງຄົງມີຄວາມຄິດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນເປັນຮ້ອຍໆ. ພວກເຂົາຕົກຢູ່ໃນຄອບຄົວບາງຊະນິດ:
- Point absorbers: ຖັງທີ່ຈະເຄື່ອນຂຶ້ນ ແລະ ລົງ ແລະ ດຶງຕໍ່ຕ້ານກັບທໍ່ລຳລຽງ ຫຼື ເຮືອລອຍຫນັກ. CorPower’s C4 ແມ່ນຫນຶ່ງ.
- Attenuators: ສາຍລວດຍາວໆ, ຄືກັບງູຂອງເຮືອບິນທີ່ນອນຢູ່ຕາມທິດທາງຂອງຄວາມກົດດັນ, ບີບຕົວຢູ່ບ່ອນເຊື່ອມຕໍ່. ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ Pelamis.
- ການປ່ຽນແປງຄວາມແຮງຂອງລົມທີ່ oscillating: ແຜ່ນປິດທີ່ຕິດຢູ່ເທິງພື້ນທະເລໃກ້ກັບຝັ່ງທີ່ rock back and forth. ເຮືອ Oyster ຂອງ Aquamarine Power ແມ່ນໜຶ່ງໃນນັ້ນ.
- ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທໍ່ນ້ຳ: ຫ້ອງເປີດອອກສູ່ທະເລພາຍໃຕ້ເສັ້ນນໍ້າ. ຄື້ນຟອງດຶງນໍ້າຢູ່ພາຍໃນຂຶ້ນລົງ, ເຊິ່ງດຶງອາກາດເຂົ້າອອກຜ່ານກະແສລົມ. ນະຄອນມູຕຣິກູ ປະເທດສະເປນ ມີຫ້າສິບຫ້າແຫ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາເປັນອ່າງເກັບນ້ຳ.
- ອຸປະກອນທີ່ເກີນ: ທາງຂຶ້ນລົງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີລົມພັດເຂົ້າສູ່ພື້ນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖອກນໍ້າອອກມາຜ່ານທໍ່ລົມທີ່ມີຫົວຕ່ຳ.

ວິທີການເຮັດວຽກ
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 ໃນນ້ຳລຽບ, ນ້ໍາໃນຄື້ນບໍ່ໄດ້ເດີນທາງໄປພ້ອມກັບມັນ: ສ່ວນປະສົມແຕ່ລະອັນເຄື່ອນໄຫວເປັນວົງ ແລະ ກັບຄືນມາເກືອບຮອດບ່ອນທີ່ມັນເລີ່ມຕົ້ນ. ວົງມົນຈະຫົດລົງຢ່າງໄວກັບຄວາມເລິກ; ເຄິ່ງຂອງເສັ້ນຜ່າກາງລົມລົງ, ການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານ4% ຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນ. ຄື້ນນ້ຳລຳລຽງຍາວ: ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແມ່ນປະມານ 1.56 × T² ແມັດ, ສະນັ້ນຄື້ນ9ຊົ່ວໂມງແມ່ນ 126 ແມັດຈາກຈຸດສູງສຸດເຖິງຈຸດສູງສຸດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງພະລັງງານຂອງລົມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃກ້ກັບພື້ນຜິວແລະເປັນຫຍັງເຄື່ອງຈິ່ງລອຍຫຼືນັ່ງຢູ່ໃນນ້ໍາເລິກ.
ເພື່ອດູດເອົາຄື້ນ, ສ້າງຄື້ນ. ຈັກເຮັດຄື້ນໃຊ້ພະລັງງານ ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວໃນທາງທີ່ຖອນອອກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄື້ນທີ່ເຂົ້າມາ. ສຳລັບປ່ອງຢ້ຽມລອຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວຂຶ້ນລົງໄດ້ແຕ່ດຽວນີ້, ນີ້ແມ່ນການກຳນົດຂອບເຂດທີ່ມີຊື່ສຽງ: ບໍ່ວ່າຈະໃຫຍ່ປານໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ສາມາດຈັບເອົາແຮງງານຫຼາຍກວ່າຄວາມກວ້າງ λ / 2π, ຄວາມຍາວຂອງ gelombangໜຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ2π, ປະມານ 20 ແມັດ ສຳ ລັບຄວາມໄວຂອງລົມ9s (Falnes, 2002). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການບັນລຸສິ່ງນັ້ນຕ້ອງມີການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ buoy ເພື່ອຢູ່ກັບຄວາມໄວຂອງລົມ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ປັບເຄື່ອງໃຫ້ກັບແຕ່ລະລົມຜ່ານໄປແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ໃນການປະຕິບັດ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ວັດແທກແລະແບບ ຈຳ ລອງປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈັບລະຫວ່າງ ໜຶ່ງ ສ່ວນສີ່ຫາສາມສ່ວນຂອງພະລັງງານທີ່ມາຮອດຜ່ານຄວາມກວ້າງຂອງພວກເຂົາເອງ (Babarit, 2015).
ຊ້າ, ແຮງທີ່ໃຫຍ່. ຄື້ນຈະດຶງດ້ວຍແຮງທີ່ໃຫຍ່ ແຕ່ເຄື່ອນໄຫວຊ້າໆ, ທຸກໆສອງວິນາທີ ຈະມີຄວາມໄວປະມານໜຶ່ງ 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.

ໂຄງການຈິງ, ວັດແທກ
| ໂຄງການ | ບ່ອນ | ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດ | ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ |
|---|---|---|---|
| ແຊກ | Aguçadoura, ໂປແລນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ EMEC, Orkney | ຫຼຸດຜ່ອນ, 750 ກິໂລວັດ, 120-180 ແມັດຍາວ | ໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເຄື່ອງຄັ້ງທໍາອິດ: ເຄື່ອງຈັກສາມ, 2.25 MW, ໄດ້ເລີ່ມສົ່ງອອກໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2008 ແລະຖືກປິດໂດຍເດືອນພຶດສະພາປີ 2008 ເມື່ອເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ P2-001 ເຄື່ອງຈັກສໍາເລັດຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຢູ່ EMEC. Pelamis Wave Power ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການບໍລິຫານໃນປີ 2014 (Pelamis). |
| អូស្ទ័រ | EMEC, ໂອກນີ | ໃກ້ກັບຝັ່ງ, 315 ກິໂລວັດຫຼັງຈາກນັ້ນ 800 ກິໂລວັດ | ເຄື່ອງຈັກທໍາອິດຕິດຕັ້ງໃນ 2009, ທົດສອບຄັ້ງທີສອງຈາກ 2012 ເຖິງ 2015. Aquamarine Power ໄດ້ເອີ້ນຜູ້ບໍລິຫານໃນເດືອນຕຸລາ 2015 (Aquamarine Power). |
| ໂມທຣິກູspain_ provinces. kgm | ບາສກ, ສະເປນName | 16 ຖັນນ້ໍາ oscillating ໃນ breakwater ທ່າເຮືອ, 296 ກິໂລວັດ | ປະຕິບັດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2011. ຫຼາຍກວ່າ3GWh ໃນຈໍານວນທັງຫມົດໂດຍທ້າຍປີ 2023; 266 MWh ໃນ 2023, ປັດໃຈຄວາມສາມາດຂອງປະມານ 10%. ຫມໍ້ໄຟ Wells ຂອງມັນແມ່ນປ່ຽນແປງປະມານ 30% ຂອງພະລັງງານອາກາດເປັນໄຟຟ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ €6.4 ລ້ານ (Mutriku; Tethys, PNNL). |
| ສູນ Wave | ນອກຝັ່ງ Cornwall, ອັງກິດ | ສາຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບລໍ້ທົດສອບ ສຳ ລັບເຄື່ອງຈັກເຖິງ 20 MW | ຕິດຕັ້ງໃນ 2010 ດ້ວຍເງິນຂອງສາທາລະນະ. ໂດຍ 2018 ບໍ່ມີການຜະລິດໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ; ຫຼັງຈາກນັ້ນເວັບໄຊໄດ້ຫັນໄປສູ່ລົມອ້ອມຂ້າງ (Wave Hub). |
| CorPower C4 | ປາຣູໄນເຊສ | ຈຸດ-absorber buoy, 300 kW ຈັດອັນດັບ,9ມກວ້າງ, 19 ມສູງ | ສົ່ງອອກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2023; ຊີວິດລອດຈາກ 18.5 m موجات ໃນຝົນ Domingos ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023; ລາຍງານຈຸດສູງສຸດຂອງເຖິງ 600 kW; ປະເພດການຢັ້ງຢືນໂດຍ DNV ໃນ 2026. ຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງ buoys ເພີ່ມເຕີມແມ່ນວາງແຜນຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ດຽວກັນ (CorPower Ocean; CorPower, 2026). |

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.
| ແຫຼ່ງ | ສິ່ງທີ່ມັນ | ລາຄາ |
|---|---|---|
| Mutriku, ການຄິດໄລ່ຂອງພວກເຮົາຈາກຕົວເລກທີ່ອອກອາກາດ | € 6.4 ລ້ານ ສຳ ລັບ 266 MWh ໃນ 2023, 20 ປີທີ່ 7% ຈິງ, ກ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແລ່ນໃດໆ | ຫຼາຍກວ່າ2ເອີໂຣຕໍ່ kWh |
| ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015) | ອັນດັບສອງ wave arrays, ຂໍ້ມູນຜູ້ພັດທະນາສະເລ່ຍ | $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) | ຄ່າຕິດຕັ້ງຂອງແກະທຳອິດ | $4,000 to $18,100 ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ |
| ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ | ພະລັງງານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ, 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.

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.

ສິ່ງທີ່ຖືກພິສູດ, 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.
ເປີດຄໍາຖາມການຄົ້ນຄ້ວາ
- 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.

ສິ່ງທີ່ຕົວແບບທີ່ເຮັດວຽກຈະຕ້ອງການ
ພະລັງງານລົມມີເສັ້ນທາງທີ່ຍາວໄກຈາກແນວຄິດໄປສູ່ທະເລ, ເພາະຫຼາຍໆແນວຄວາມຄິດໄດ້ລົ້ມເຫລວຕາມເສັ້ນທາງນີ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ ສຳ ລັບທີມນ້ອຍ.
| ຂັ້ນ | ວຽກ | ສິ່ງທີ່ມັນພິສູດ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ | ເວລາ |
|---|---|---|---|---|
| 1. ແບບ ຈຳ ລອງຕົວເລກ | ແບບ ຈຳ ລອງ ໂດເມນ ຄວາມຖີ່ ແລະ ເວລາຂອງເຄື່ອງໃນສະພາບທະເລທີ່ແທ້ຈິງ (ມີເຄື່ອງມືເປີດເຊັ່ນ WEC-Sim) | ຈັບຄວາມກວ້າງໃນທັດສະນະ, ບັນຈຸໃນພາຍຸ | $10k to $40k ນາທີ | 2 ຫາ4ເດືອນ |
| 2. ຖັງ Wave | ແບບ ຈຳ ລອງ 1:50 ຫາ 1:20 ໃນເຂດລົມມະຫາວິທະຍາໄລ, ລົມປົກກະຕິແລະບໍ່ປົກກະຕິ, ຈາກນັ້ນລົມແຮງ, ດ້ວຍພະລັງງານທີ່ຫລອກລວງໄດ້ວັດແທກໃນເຄື່ອງມື | ອັດຕາສ່ວນຄວາມກວ້າງຂອງການຈັບພາບ ແລະ ການເກັບຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອ | $30k to $150k ກິໂລແມັດ | 3-6ເດືອນ |
| 3. ການພິພາກສາທະເລທີ່ປົກປ້ອງ | 1:4ຫາ 1:10 ເຄື່ອງຈັກຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ລ້ຽງດູເຊັ່ນ: Scapa Flow ຂອງ EMEC ຫຼື BiMEP ໃນສະເປນ, ນຳ ອອກໄປຍັງທະນາຄານການໂຫຼດ | ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ, ການຢຸດ, ການຮັກສາ, ລະດູ ໜາວ ໃນທະເລ | $0.5 million to $3 ລ້ານ | 1 to 2 years |
| 4. ຂະໜາດເຕັມ | ຈັກໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເກາະເປີດທະເລ | ຜົນງານທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຂໍ້ມູນການຢູ່ລອດ | $10 ລ້ານແລະຂຶ້ນ | ຫຼາຍປີ |

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. ເວົ້າໃຫ້ເຮົາຟັງວ່າມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບຄື້ນໃດ, ຄວາມກວ້າງຂອງການຈັບພາບທີ່ທ່ານຄາດຫວັງ ແລະ ເຫດຜົນແມ່ນຫຍັງ, ມັນຈະຢູ່ລອດຈາກພາຍຸໄດ້ແນວໃດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກິໂລວັດໂມງເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ການທົດສອບລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ສາມາດພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຜິດ. The energy sources page compares wave power with eleven other ideas.
ແຫຼ່ງ
- Gunn, K. ແລະ Stock-Williams, C. (2012). ວັດແທກແຫຼ່ງພະລັງຂອງລົມໂລກ ພະລັງງານທົດແທນ 44, 296-304.
- ແຟນ (2002). ລະບົບລົມມະຫາສະໝຸດແລະລະບົບ oscillating: ການຕິດຕໍ່ກັນທາງລຸ່ມລວມທັງການດຶງພະລັງງານຂອງລົມ. ມະຫາວິທະຍາໄລເຄມເບີກ.
- ບາບາຣິດ, A (2015). ຖານຂໍ້ມູນຂອງອັດຕາສ່ວນຄວາມກວ້າງຂອງການຈັບພາບຂອງເຄື່ອງປ່ຽນພະລັງງານລົມ. ພະລັງງານທົດແທນ 80, 610-628.
- ລະບົບພະລັງງານທະເລ (2015). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານພະລັງງານທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນລະດັບສາກົນ ສຳ ລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານມະຫາສະ ໝຸດ.
- Power Wave, Wikipedia: ຮູບຮ່າງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນນໍ້າລຽບ.
- Pelamis Wave Energy Converter, ວີກິພີເດຍ.
- Aquamarine Power, ວີກິພີເດຍ.
- ໂຮງງານຜະລິດກະແສລົມ Mutriku Breakwater, ວີກິພີເດຍ, ແລະ ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປາຊີຟິກ, Tethys, ໂຮງງານຜະລິດກະແສລົມ Mutriku.
- Wave Hub, ວິກິພີເດຍ.
- CorPower Ocean, ວີກິພີເດຍ, ແລະ CorPower Ocean (2026), ໃບຢັ້ງຢືນ DNV ຄັ້ງ ທຳ ອິດຂອງໂລກ ສຳ ລັບເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານລົມ.
- ພະລັງງານລົມສະໂກແລນ. ປຶ້ມບັນທຶກຂອງໂຄງການ.
- Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
- Local Solar System ພື້ນຖານ ຝາ Fan: ເປີດແບບແລະ benchmark, ແສງຕາເວັນ rooftop ທີ່ $ 0.19 ຕໍ່ kWh.
- Islay LIMPET, Wikipedia: 250 kW ເສັ້ນຊາຍແດນ oscillating column ຂອງນ້ໍາ, grid-ເຊື່ອມຕໍ່ໃນ 2000 ແລະຍົກເລີກໃນ 2011.
- Wave Dragon, Wikipedia: ແບບຕົ້ນສະບັບຂະໜາດ 1:4.5 ໃນ Nissum Bredning, ປີ 2003 ຫາ 2010.
- BiMEP (2026). BiMEP ເປັນເຈົ້າພາບອຸປະກອນລອຍ ໃໝ່ ຂອງ IDOM: MARMOK-A5 ໂຄ້ງນ້ ຳ, ແລະສະບັບກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ທົດສອບຈາກ 2016 ເຖິງ 2019.
- ທັດສະນະຄະຕິຂອງລົມພາຍຸ ແລະ ກະບອກສູບອາກາດ Wells, ວີກິພີເດຍ: ວົງໂຄຈອນຂອງອະໄວຍະວະພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງລົມພາຍຸ ແລະ ກະບອກສູບອາກາດທີ່ຫັນໄປທາງດຽວກັນໃນທັງສອງທິດທາງ.