Kai kurios šioje svetainėje pateikiamos kalbos gali būti automatiškai išverstos ir jose gali būti klaidų. Padėkite jį patobulinti Skaityti originalą anglų kalba
Ilga geltona plūduriuojanti potvynių turbina, prišvartuotos ramioje jūroje saulėlydžio metu, su mažomis salomis horizonte.
Žalioji iniciatyva · Energijos alternatyvos

Potvynių ir atoslūgių srovės energija

Mėnulis du kartus per dieną traukia jūrą siaurais kanalais, pagal dešimtmečius iš anksto žinomą tvarkaraštį. Povandeninės turbinos gali paversti šią srovę į elektros energiją. Fizika yra dosni; jūra nėra, o kaina vis dar aukšta.

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

Dauguma atsinaujinančios elektros priklauso nuo oro sąlygų. Potvynių srovės priklauso nuo Mėnulio orbitos ir Žemės sukimosi, todėl potvynių lentelės gali būti atspausdintos prieš daugelį metų. Kai kuriuose siauruose kanaluose, pavyzdžiui, Pentland Firth tarp žemyninės Škotijos ir Orknio salų, šis judėjimas virsta 3-5 metrų per sekundę srove, kuri yra greitesnė nei dauguma žmonių gali bėgti. Įdėkite į ją turbiną ir turėsite elektrinę, kurios galios kiekį galite prognozuoti su valandine paklaida likusiam šimtmečiui.

Šis puslapis laikosi tos pačios taisyklės kaip ir mūsų Ventiliatoriaus sienos tyrimas: pirmiausia fizika, tada kas išmatuota realiomis mašinomis, tada kiek tai kainuoja palyginti su kiekvieno pastato idėja, kurią turi įveikti stogo saulės baterija. Trumpai tariant: potvynių ir atoslūgių energija veikia, ji yra nuspėjama, o nauji projektai vis dar kainuoja kelis kartus daugiau nei saulės ar vėjo jėgainės. Ji gali būti naudinga salose ir atokiose pakrantėse, kur energija jau yra brangi, ir ji galėtų tapti vertinga, stabilia kai kurių tinklų dalimi, jei išlaidos toliau mažės. Tai niekada nebus didelė pasaulio elektros energijos dalis.**

13×12 m/s vėjo jėga vienam kvadratiniam metrui, kurį neša 3 m/s potvynių srovė, kadangi jūros vanduo yra 837 kartus tankesnis už orą
50 GWhgenerated by the MeyGen array in Scotland by early 2023, the first tidal stream project to pass that mark (MeyGen)
£172už MWh, t. y. 2024 m. JK garantuota potvynių ir atoslūgių energijos kaina, palyginti su 50 GBP už saulės jėgainių parkus tame pačiame aukcione (2012 m. kainomis; Jungtinės Karalystės vyriausybė)
60 metųpotvynių ir atoslūgių energijos gamyba La Rance mieste Prancūzijoje, 240 MW užtvanka atidaryta 1966 m., kuri vis dar gamina apie 540 GWh per metus (IRENA, 2014 m.)

Kas tai yra

Yra du būdai, kaip padaryti elektros energiją iš potvynio.

Potvynių ir atoslūgių diapazonas naudoja aukščio skirtumą tarp aukšto ir žemo vandens. Užtvanka per žiotis (barjeras) arba siena aplink dalį jūros (lagūna) sulaiko vandenį, tada leidžia jam tekėti per turbinas, panašiai kaip upės užtvanka. Tai įrodyta: La Rance elektrinė Bretanėje veikia nuo 1966 m., o Sihwa ežeras Pietų Korėjoje, turintis 254 MW galią, atidarytas 2011 metais. Tačiau užtvanka pakeičia visą upės žiotį, ir labai mažai buvo pastatyta. Didžiausias pastarųjų metų pasiūlymas – 320 MW galios lagūna Svansio įlankoje Velse, gavo planavimo leidimą 2015 m. ir buvo atmestas Jungtinės Karalystės vyriausybės dėl išlaidų 2018 m.

Atoslūgio srovė, šio puslapio tema, įdeda turbinas pačioje srovėje be užtvankos. Jie atrodo kaip povandeninės vėjo turbinos, pritvirtintos prie jūros dugno arba kabančios po plūduriuojančiu korpusu. Tai daro juos daug lengvesnius aplinkai ir daug mažesnio masto, po vieną mašiną vienu metu, todėl beveik visi dabartiniai plėtros procesai yra potvynių srovė.

Ranso potvynių užtvanka netoli Sen Malo, su keliu viršuje, žiotis iš vienos pusės ir jūra iš kitos.
La Rance, Prancūzija: 240 MW potvynių energijos nuo 1966 m., su keliu per viršų. Photo: Sw271149, CC BY-SA 4.0

Kaip tai veikia

Kodėl potvyniai yra nuspėjami. Mėnulio gravitacija traukia vandenyną į du išsipūtimus priešingose Žemės pusėse, o Žemė sukasi po jais. Pagrindinis Mėnulio potvynis kartojasi kas 12 valandų ir 25 minutes. Saulė taip pat sukelia mažesnį potvynį. Kai Saulė ir Mėnulis susilieja, per naująjį ir pilną mėnulį, jie abu sudaro stiprią pavasario potvyniai ir atoslūgiai; po savaitės jie iš dalies atšaukti į silpną potvyniai ir atoslūgiai. Perėjimas trunka 14,8 dienos. Kiekvienas iš šių ritmų yra astronomija, todėl srovė tam tikroje vietoje gali būti prognozuojama dešimtmečiais į priekį.

Srovės galia. Lygiai kaip vėjo, energijos srautas per plotą A yra P = ½ ρ A v³, kur ρ yra skysčio tankis ir v jo greitis. Turbina išlaiko dalį šios galios, galios koeficientą Cp. Jūros vanduo sveria 1025 kg vienam kubiniam metrui, oras apie 1,2. Taigi, nors srovės yra lėtos, tankis daugiau nei kompensuoja: esant 3 m/s vienam kvadratiniam metrui srovės tenka 13.8 kW, o tas pats kvadratinis metras stipraus 12 m/s vėjo – 1.1 kW. Štai kodėl 18 m potvynių ir atoslūgių rotorius sukuria 1,5 MW, tiek pat kiek keturis kartus platesnis vėjo turbinos ratas.

Kubas veikia abiem kryptimis. Kadangi galia eina su greičio kubu, srovė, kuri perpus sumažėja, suteikia aštuntąją dalį galios. Srovė vietoje kyla ir krinta du kartus per dieną, kas dvi savaites svyruoja tarp šaltinių ir potvynių, todėl turbina, kurios dydis pritaikomas greičiausiems pavasario potvyniams, daugiausia stovėtų tuščiąja eiga. Todėl dizaineriai pasirenka vardinį greitį, dažnai apie 2,5-3 m/s, virš kurio turbina praranda papildomą galią. Aukščiau pateiktas paaiškinimas rodo kompromisą: mažesnis nominalus greitis suteikia didesnį pajėgumo koeficientą (daugiau laiko esant visai galiai), bet mažesnė mašina.

Kiek daug gali duoti kanalas. Kanalas nėra begalinis energijos upėtakis. Turbinos sulėtina vandenį, iš kurio jos gauna energiją, ir pakankamai jų užblokuos kanalą, kad potvynis ras kitą kelią. Garrett ir Cummins parodė, kad didžiausia galia kanalas gali duoti vidutiniškai yra apie 20 iki 24% didžiausio slėgio galvos nuo vieno galo į kitą kartą didžiausias srautas, dažnai daug mažiau nei kinetinė energija teka per savo siauriausiu tašku (Garrett ir Cummins, 2005). Turbina kanale gali viršyti atviro vandens Betzo ribą 59,3%, nes kanalo sienos sulaiko srautą, bet dalis šio priauginimo vėl prarandama, kai greiti ir lėti srautai susimaišo už jo (Garrett ir Cummins, 2007).

![Du ilgi pilki turbinos rotoriai ant plieninio rėmo laivų statyklos prieplaukoje, su darbuotojais gerai matomose striukėse šalia jų dėl mastelio.](../../../assets/initiatives/tidal-seagen-rotors-quay.jpg “SeaGen” dvyniai 16 m rotoriai prieplaukoje prieš mašiną buvo įrengta Strangford Narrows, Šiaurės Airijoje, 2008 m. balandžio mėn. Nuotrauka: Fundy, viešasis domenas”)

Ribos: teorinės ir praktinės

Visa planeta. Potvyniai dėl trinties praranda apie 3,7 teravatų energijos, maždaug ketvirtadalį jos giliuosiuose vandenynuose ir likusią dalį sekliose jūrose ir pakrantėse (Egbert ir Ray, 2000). Tai skamba kaip daug, palyginti su vidutiniu pasaulio elektros energijos vartojimu, kuris yra apie 3,4 teravatų, bet beveik niekas iš to neteka pakankamai greitai, pakankamai arti kranto, vandenyje, kuris yra pakankamai seklus statybai. Tik keliose dešimtyse vietų pasaulyje srovės viršija 2-2,5 m/s: šiaurės Škotijoje, Normandijos salose ir Bretanėje, Fandi įlankoje Kanadoje, Korėjos dalyse, Kinijoje, Japonijoje ir Indonezijoje.

Realus nacionalinis skaičius. Jungtinėje Karalystėje ir Normandijos salose, kuriose yra keletas geriausių vietų pasaulyje, 2021 m. Peržiūra patvirtino praktinį išteklių 34 TWh per metus, apie 11% dabartinio JK elektros poreikio, nuo maždaug 11,5 GW turbinų iki 2050 m. (Coles et al., 2021). Daugumoje šalių šis skaičius yra artimas nuliui.

Pati jūra. Praktinės ribos yra inžinerija ir pinigai:

  • Daug. Vandens tankis reiškia, kad potvynių ir atoslūgių rotorius jaučia daug kartų didesnę jėgą nei tokio paties dydžio vėjo rotorius, o potvynių ir atoslūgių kanalai yra turbulentiniai. Mentės, guoliai ir sandarikliai turi ištverti 20 metų.
  • Prieiga. Nardai ir laivai gali dirbti tik esant silpnam vandeniui, trumpai pertraukai tarp potvynių ir atplaukimų bei ramiu oru. Specializuotų laivų nuoma per dieną yra brangi. Plūduriuojantys modeliai, tokie kaip „Orbital“ O2, kurie gali pakelti savo rotorius iš vandens, buvo išrasti daugiausia tam, kad sumažintų šias išlaidas.
  • Korozija ir užsikimšimas. Sūrus vanduo, jūros augimas ir nuosėdos atakuoja viską.
  • Tinklas. Geriausios vietos yra atokiose pakrantėse, toli nuo paklausos ir stiprių tinklo jungčių.
Ilgos geltonos plūduriuojančios potvynių turbinos vaizdas iš oro, greitoje srovėje, su baltu vandeniu tekančiu pro jos korpusą.
Orbital O2 prie Vorneso krioklio Orkney saloje 2021 m. liepos mėn., su potvyniu lenktyniaujančia pro jo 72 m korpusą. Dvi jo rotoriaus dalys ištraukiamos iš vandens techninės priežiūros tikslais. Photo: S.clarkorbital, CC BY-SA 4.0

Realūs projektai, išmatuoti

ProjektasKurDydisBūsenaKas buvo išmatuota arba apie ką pranešta
MeyGen 1A fazėInner Sound, Pentland Firth, Škotija4 × 1,5 MW, 18 m rotoriaiVeikia nuo 2016 iki 201813,8 GWh 2019 m. (26 % pajėgumų koeficientas); virš 50 GWh iki 2023 m. pradžios; apie 59 MW daugiau su garantuotomis kainomis nuo 2027 iki 2029 m. (MeyGen)
O2 orbitalėVarneso krioklys, Orknio salos (EMEC)2 MW, du 20 m rotoriai ant 72 m plūduriuojančio korpuso2021 m. Liepos mėn.Sukurta patenkinti maždaug 2000 JK namų metinį poreikį; kitos O2 klasės mašinos turi JK sutartis (Orbital Marine Power).Mes neradome išsamaus paskelbto įrašo apie išmatuotą metinę produkciją.
Nova Innovation Shetland Tidal Array - Įmonių katalogasBluemull Sound, Šetlando salos6 × 100 kW maksimali galiaPirmoji turbina 2016 m.; trys seniausia pašalinta 2023469 MWh in more than 14,000 hours of operation by December 2020; a later direct-drive design cut turbine cost by about a third (Nova Innovation)
SeaGenStrangford Lough, Šiaurės Airija1,2 MW, dviejų rotorių ant poliaus2008 m., nuo eksploatavimo nutraukimoPirmoji megavatų masto potvynių ir atoslūgių srovės turbina, pasiekusi visą galią tinkle, 2008 m. gruodį (Potvynių ir atoslūgių srovės generatorius)
La Rance (potvynių ir atoslūgių diapazonas, kontekstui)Bretanė, Prancūzija240 MW užtvankaNuo 1966 m.Apie 540 GWh per metus, 26% pajėgumo koeficientas; pastatyta už maždaug 340 USD už kW 2012 m. pinigais (IRENA, 2014 m.)
Sihwa ežeras (potvynių ir atoslūgių diapazonas)Gyeonggi, Pietų Korėja254 MWNuo 2011 m.552 GWh per metus; kaina apie 560 mln. JAV dolerių, pastatyta į esamą jūros sieną (Sihwa ežeras)

Du sąžiningi šios lentelės skaitymai. Pirma, technologija veikia: turbinos jau daugelį metų dirbo kai kuriuose iš labiausiai smurtinių vandenų Europoje ir siuntė dešimtis gigavatvalandžių į tinklą. Antra, ankstyvieji masyvai pagamino mažiau nei tikėtasi. Tikimasi, kad pirmosios masyvų sistemos pasieks 35–42 % pajėgumo koeficientus (Ocean Energy Systems, 2015). Pirmaisiais metais „MeyGen“ pelnas siekė 26 %, o per pirmuosius metus vidutiniškai buvo arčiau 20 %, nes atskiros turbinos buvo išvežamos remontui ir pakeičiamos modernizuotomis mašinomis. Šešios „Nova“ 100 kW turbinos rodo tą patį modelį mažame lygyje: tikra elektra, tikras mokymasis ir mašinos išeina į pensiją per kelerius metus.

Atoslūgio turbina ant polių siaurame jūros kanale, jos dvi rotoriaus rankos pakeltos virš vandens, priešais ją plaukiojantis nedidelis laivelis.
SeaGen Strangford Narrows 2011 m. birželį, rotoriai iškelti virš paviršiaus techninei priežiūrai. 2016–2019 m. buvo pašalintas etapais. Photo: Ardfern, CC BY-SA 3.0

Kiek tai kainuoja

Potvynių srovės kaina daugiausia priklauso nuo to, ką vyriausybės nori garantuoti, nes nė vienas projektas dar nėra atsipirkęs.

ŠaltinisKas tai yraKaina
JK sandoriai dėl kainų skirtumo, 6 etapas (2024)Garantuojama kaina už 28 MW potvynių ir atoslūgių srovės, 15 metų172 svarų sterlingų už MWh 2012 m. kainomis, apie 250 svarų sterlingų arba 0,32 JAV dolerio už kWh 2025 m. pinigais
Tas pats aukcionasSaulės elektrinės / vėjo jėgainės sausumoje / vėjo jėgainės jūroje50 GBP / 51 GBP / 54 GBP už MWh (2012 m. kainomis)
Coles et al. (2021 m.)Apskaičiuota dabartinė JK potvynių srovės kainaapie 240 svarų sterlingų už MWh, sumažėja iki mažiau nei 150 svarų sterlingų po 124 MW mokymosi
Vandenyno energijos sistemos (2015)Pirmieji masyvai / antrieji masyvai / pirmieji komerciniai projektai$333 to $625 / $210 to $470 / $130 to $280 už MWh
La Rance ir Sihwa (IRENA, 2014)Senosios, apmokėtos potvynių ir atoslūgių užtvankosnuo 0,02 iki 0,04 EUR už kWh
Mūsų etalonasSaulės energijos stogo sistema ant pastato, ventiliatoriaus sienos modelis; Lazard 2026 serija komercinėms ir bendruomeninėms saulės sistemoms0,19 USD už kWh; $0.09 to $0,20
Lazardas (2026 m. birželis)Naujos komunalinės saulės / sausumos vėjo / jūros vėjo energijos$0.04 to $0,10 / $0.04 to $0,10 / $0.11 to $0,17 už kWh

Taigi nauja potvynių srovė kainuoja maždaug $0.25 to $0.35 už kWh šiandien, nuo pusantro iki dviejų kartų ant stogo esančios saulės energijos ir nuo trijų iki aštuonių kartų naudingosios saulės ir sausumos vėjo. Palyginimas su jūros vėjo energija, kita didele jūrų technologija, yra tas, kurį reikia stebėti: prieš dešimtmetį jūros vėjo energija taip pat buvo daug brangesnė nei saulės ir sausumos vėjo energija, o jos kaina smarkiai sumažėjo, kai projektai išaugo iki šimtų megavatų. Tidal Stream tikisi eiti šiuo keliu, tačiau iki šiol ji įdiegė megavatų, o jūros vėjo įdiegė gigavatų.

Didelė geltona potvynių turbina su trimis blyškiomis mentelėmis prieplaukoje, apsupta pastolių, mobilios platformos ir darbuotojų.
1 MW TGL DeepGen IV potvynių turbina Hatston Pier, Orkney. Tokio dydžio mašinas galima pakelti ir aptarnauti tik specialiais laivais. Photo: Drnoble, CC BY-SA 4.0

Paprastas LCOE neįvertina vieno dalyko, kurio potvynių ir atoslūgių energija turi, o saulės ir vėjo energija – ne: jos galia yra žinoma iš anksto ir nepriklauso nuo oro sąlygų. Coles ir jo kolegos teigia, kad tai gali sumažinti tinklo balansavimo išlaidas, kurios paprastai neįtraukiamos į kainų palyginimus. Tai yra tikras pranašumas, tačiau dar nepakankamai didelis, kad būtų galima panaikinti atotrūkį.

Kur ji gali laimėti, o kur negali

Ji gali laimėti:

  • Salos ir atokios pakrantės su stipriomis srovėmis, pavyzdžiui, Orkney, Šetlando, Normandijos salų, Naujosios Škotijos ir dalių Indonezijos ir Filipinų, kur elektros energija dažnai gaunama iš importuojamo dyzelino ir kabeliai į žemyną yra brangūs.
  • Kaip stabili, nuspėjamai veikianti tinklo dalis, kurioje dominuoja saulės ir vėjo energija, užpildant kai kurias valandas, kai abu yra mažas, nes potvynis ignoruoja orą.
  • Kur jau yra statinių. Sihwa ežeras buvo pastatytas į jūros sieną, kuri jau buvo ten; tiltai, krantinės ir uosto įėjimai su greitais srautais verta pažvelgti.
  • Mažos, ne tinklo apkrovos greitame vandenyje: stebėti plūdurus, navigacinius žibintus ir akvakultūros vietas.
Didelė geltona potvynių ir atoslūgių turbina su mėlyna gondole ir rotoriumi, stovinti ant trikojo prieplaukoje su lankytojais aplink.
Sabellos D10, 1 MW turbina su 10 m rotoriumi, eksponuojama Breste. 2015 m. lapkritį ji tapo pirmąja potvynių ir atoslūgių jėgaine, prijungta prie Prancūzijos elektros tinklo – Ushanto salos elektros tinklo. Nuotrauka: G. Photo: G. Mannaerts, CC BY-SA 4.0

Jis negali laimėti:

  • Kaip pigi birių elektros energija, bet kur saulės ar vėjo jėgainės gali būti pastatytos ant žemės.
  • Daugelyje pakrančių, kur didžiausios srovės yra mažesnės nei 2 m / s: kubo dėsnis daro galią per ploną.
  • Greičiau. Sutikimai, tinklo jungtys, specialūs laivai ir maža tiekimo grandinė reiškia, kad projektai trunka daugelį metų.

Kas yra įrodyta, tikėtina ir spekuliacinė

Patikrinta: astronomija ir potvynių nuspėjamumas; galios lygtis ir vandens tankio pranašumas; kad horizontalios ašies turbinos gali veikti daugelį metų stipriuose potvynių kanaluose ir eksportuoti į tinklą; kad potvynių užtvankos gali veikti daugiau nei pusę amžiaus; kad iki 2021 m. nebuvo nustatyta jokių susidūrimų tarp jūros gyvūnų ir veikiančių turbinų (Coles ir kt., 2021).

Energetinė stotis, pastatyta į ilgą jūros sieną su keliu viršuje, jūra iš vienos pusės ir ežeras iš kitos.
Sihwa ežeras, Pietų Korėja: 254 MW potvynių ir atoslūgių turbinos, pastatytos į jau esamą jūros sieną. Photo: Kimhs5400, CC BY 4.0

Tikėtina: kaina nukris žemiau 150 svarų už MWh, kai bus pastatyti dešimčių megavatų masyvai; plūduriuojančios turbinos sumažins priežiūros išlaidas; pajėgumo koeficientai nuo 35 iki 40% brandžiuose masyvuose su geru prieinamumu; tinklo vertė nuspėjamumui, už kurį verta mokėti.

Spekuliacinis: potvynių srovės pasiekiančio jūros vėjo kainą; labai dideli masyvai viename kanale, žymiai nekeičiant jo srovių ir ekologijos; ilgalaikis poveikis nuosėdoms, stratifikacijai ir plėšrūnams, maitinantiems aplink turbinas gigavatų mastu.

Atviri tyrimo klausimai

  • Mašinos, o ne pavienės turbinos. Kaip veikia turbinų eilių vėjai ir kiek sulėtėja kanalas, kai įrengta daug turbinų?
  • Patikimumas. Kurie ašmenų, guolių, sandariklių ir generatorių dizainai išgyvena 20 metų turbulencijos vandenyje be brangių keltuvų?
  • Pigesnis montavimas ir prieiga. Plūduriuojantys korpusai, mažiau ir didesni pamatai bei darbas už vandens ribų.
  • Našumo matavimas. Galios kreivių matavimas realiu, turbulentiniu srautu pagal IEC TS 62600-200 standarto metodą, kad pirkėjai galėtų sąžiningai palyginti įrenginius (Atsinaujinanti energija, 2023).
  • Aplinka. Susidūrimo su ruoniais, jūrų kiaulytėmis ir nardančiais paukščiais pavojus; triukšmas; poveikis nuosėdoms ir rūšims, kurios minta greitame vandenyje.
  • Nuspėjamumo vertė. Kiek yra verta prognozuojama megavatvalanda tinklui, kuriame daug saulės ir vėjo energijos?

Ko reikėtų darbiniam prototipui

Nauja potvynių idėja (naujas rotorius, pigesnis švartavimas, naujas būdas prižiūrėti mašinas) gali būti išbandyta mažame mastu. Žemiau pateiktos išlaidos yra mūsų apytiksliai skaičiavimai mažos komandos, kuri turi būti patikslinta su testavimo centru.

Povandeninis potvynių ir atoslūgių turbinos modelio su keliais geltonais dviejų menčių rotoriais vaizdas ant šviesiai mėlyno rėmelio bandymo baseine.
1 etapas praktikoje: masto potvynių ir atoslūgių turbinos modelis, bandomas Ifremer baseine Breste, Prancūzijoje. Photo: Olivier Dugornay, Ifremer, CC BY 4.0
EtapasDarbasKą tai įrodoApytikslė kainaLaikas
1. Nuotekų arba vilkimo bakas0,3–1 m modelio rotorius universiteto kanale arba vilkiamas per nejudantį vandenį, 0,5–2 m/sIšmatuotas galios koeficientas ir traukos santykis su greičiu$20k to $80k2–4 mėnesiai
2. Upės arba upės žiočių bandomoji stotis1–10 kW įrenginys ant pontono arba nedidelio rėmo greitoje upėje ar žiotyje su srovės matuokliu ir registruojamu galios matuokliuTikroji galios kreivė, paleidimo greitis, užteršimas ir šiukšlės$50k to $200k6–12 mėnesių
3. Mastelio bandymo vieta10–100 kW mašina, įrengta augalų darželio vietoje, pvz., EMEC masto vietoje Orkney, su nepriklausomu matavimuPatikimumas, priežiūros laikas, aplinkos stebėjimas$0.5 million to $3 milijonai1–2 metai
4. Visas mastasMegavatų mašina prie elektros tinklo prijungtoje bandymo vietojeBankiniai veiklos duomenysdešimtys milijonųkeletą metų

Pirmieji du etapai yra pasiekiami universiteto grupei arba ryžtingai kovojančiai kūrėjams. Jie taip pat yra būtent tai, ko reikia aikštelės: modelis, kuris sukasi realiame vandenyje ir matuoklis, rodantis, ką jis padarė.

Ko mums reikia

  • Jūrų hidrodinamikos ir potvynių išteklių modeliavimo specialistai.
  • Atviros jūros ir jūrų inžinieriai pamatams, švartavimosi įrenginiams, plūduriuojantiems korpusams ir jūrinėms operacijoms.
  • Povandeniniai elektros ir galios elektronikos inžinieriai generatorių, kabelių ir tinklo prijungimui.
  • Bandymo įrenginiai: universiteto kanalai ir vilkimo talpyklos, žiotys su prieiga ir bandymų centrai, pvz., EMEC Orkney ar FORCE Naujojoje Škotijoje.
  • Jūrų ekologijos susidūrimo, triukšmo ir buveinių stebėsenai.
  • Sertifikavimo specialistai, susipažinę su IEC 62600 jūrų energijos standartais.
  • Salų bendruomenės ir uostų institucijos su greitu vandeniu ir brangiąja elektra.
Raudona ir balta plūduriuojanti platforma su potvynių turbinomis, pritvirtinta ramiame uosto kanale, už jos – miškingas krantas.
PLAT-I, plūduriuojanti potvynių energijos platforma, pastatyta Sustainable Marine, Grand Passage, Naujojoje Škotijoje, 2022 m. liepos mėn. Photo: Gordon Leggett, CC BY 4.0

Turite geresnę idėją?

Kai kurie fondo nariai gali turėti kontaktų, kurie galėtų išgirsti žodžius. Kad būtų įgyvendinta, idėjai reikia veikiantis, realaus gyvenimo modelis, kuris iš tikrųjų gamina energiją, kurio galia matuojama prietaisu, nereikalaujama: mažas rotorius kanale ar upėje su užregistruotu skaitikliu yra vertingesnis nei bet koks piešinys. Taip pat laukiame ir popierinių idėjų: jei fizikos ir skaičių pagrindai yra tvirti, galime jas paskelbti čia, svetainėje. Tačiau pritraukti kapitalą be veikiančio modelio yra labai sunku, ir niekas čia nėra finansavimo, grąžos ar įvedimo pažadas.

Siųskite savo idėją per įnašo formą, pasirinkdami Žaliąją iniciatyvą. Papasakokite mums, kokią problemą jis išsprendžia, fizikos patikrinimą (kiek kW vienam kvadratiniam metrui rotoriaus, esant kokiam dabartiniam greičiui), apytikslę kainą už kWh ir pigiausią testą, kuris galėtų įrodyti, kad jis neteisingas. energijos šaltinių puslapis lygina šią idėją su vienuolika kitų.

Šaltiniai

  1. MeyGen / Ampeak Energy (anksčiau SAE Renewables ir SIMEC Atlantis). MeyGen potvynių srovės projektas: turbinos, pajėgumai, gamybos etapai ir etapų planai. Taip pat žiūrėkite MeyGen Vikipedijoje dėl metinės produkcijos ir sutarčių raundų.
  2. Jungtinės Karalystės energetikos saugumo ir grynojo nulio departamentas (2024 m.). Sutarčių dėl skirtumų paskirstymo 6-ojo turo rezultatai.
  3. IRENA ir IEA-ETSAP (2014 m.). Povandeninių srovių energijos technologijos trumpai.
  4. Ocean Energy Systems (2015 m.) Tarptautinės lyginamosios vandenynų energijos technologijų energijos sąnaudos.
  5. Coles, D., Angeloudis, A., Greaves, D. et al. (2021). Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės karinės oro pajėgos naudoja „British Airways“ lėktuvus. Karališkosios draugijos leidinys A 477.
  6. Garrett, C. ir Cummins, P. (2005). Potvynių ir atoslūgių srovių galios potencialas kanalų sistemoje. Karališkosios draugijos A 461, 2563-2572.
  7. Garrett, C. ir Cummins, P. (2007). Turbinos efektyvumas potvynių kanale. Mokslinių tyrimų žurnalas 588, 243-251.
  8. Egbert, G.D. ir Ray, R.D. (2000). Reikšmingas potvynių ir atoslūgių energijos išsklaidymas gilumoje, nustatytas pagal palydovinių aukščiamatis duomenis. Nature 405, 775-778.
  9. Orbital Marine Power (2021 m.) Orbital Marine Power launches O2; Orbital Marine Power on Wikipedia.
  10. Naujos inovacijos. Šetlando potvynių ir atoslūgių masyvas, su Škotijos jūrų atvejo tyrimu.
  11. Potėpio srovės generatorius ir Potėpio energija, Vikipedija: SeaGen, La Rance, Swansea Bay; SeaGen, Vikipedija: du 16 m rotoriai, įrengti 2008 m. balandžio mėn., pašalinti 2016–2019 m.
  12. Sihwa ežero potvynių elektrinė, Vikipedija.
  13. Lazard (June 2026). Levelized Cost of Energy+, 19 versija.
  14. Local Solar System Fondas. Ventiliatoriaus siena: atviras modelis ir lyginamasis standartas, stogo saulės energijos kaina $ 0.19 už kWh.
  15. Ashton, I., Evans, P. ir Sellar, B. (2023). Potvynių ir atoslūgių turbinų galios efektyvumo įvertinimas pagal IEC TS 62600-200 naudojant išmatuotą ir modeliuotą galią. Atsinaujinanti energija.
  16. Sabella (company), Vikipedija: 1 MW D10 turbina, prijungta prie Ushanto tinklo 2015 m. lapkritį.
  17. Oro tankis, Vikipedija: 1.225 kg vienam kubiniam metrui jūros lygio tarptautinėje standartinėje atmosferoje.