Energia falowa – Wikipedia

before-content-x4

L ‘ Waves Energy , Lub Energia houlomotor , jest energią morską z wykorzystaniem energii zawartej w ruchu pęle, oscylacji powierzchni wody. Energii tej nie należy mylić z energią przypływu, która wykorzystuje energię przypływów [[[ Pierwszy ] . Wykonalność jego wyzysku została zbadana, w szczególności w Portugalii, Wielkiej Brytanii i Australii.

after-content-x4

Światowa Rada Energii oszacowała na 10% teoretyczny potencjał globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną, który może być objęty energią houlomotor (z których 40 TWH/an We Francji na kontynencie, głównie na fasadzie atlantyckiej o zainstalowanej mocy od 10 do 15 GW ) [[[ 2 ] .

Pierwsze zastosowanie energii fal było prawdopodobnie systemem pozwalającym na aktywację dzwonków mających na celu zapobieganie, we mgle, bliskość niektórych boi sygnalizacyjnych morskich. Victor Hugo przywołuje, w Człowiek, który się śmieje , A „Bouée w dzwonieniu, rodzaj morskiego dzwonka, (…) usunięty w 1802 roku” . Bardziej historyczne jest dzwonek Bell Rock, który, jak śpiewa poeta Roberta Southeya, zainstalowany w Xiv To jest Sto lat, aby ostrzec żeglarzy o bliskości niebezpieczeństwa, kiedy skała jest pokryta pęcznieniem. Wykorzystanie energii fal do zapewnienia boi z sygnałem dźwiękowym zostało następnie udoskonalone w drugiej połowie Xix To jest wiek w postaci boi gwizdków, w których powietrze jest wysadzone w rytm puchu, pionowe oscylacje boi w porównaniu z łańcuchem kotwicowym aktywującym tłok [[[ 3 ] .

Pierwszy znany patent mający na celu wykorzystanie energii fal został złożony w Paryżu przez Girarda, Ojca i Syn [[[ 4 ] W [[[ 5 ] . Jedno z pierwszych urządzeń z wykorzystaniem energii houlomotor została zbudowana w 1910 roku we Francji przez Bochaux-Pracéique, aby nakarmić Twój dom energią w Royan [[[ 6 ] . Następnie energia houlomotor doświadczyła kilku etapów w swojej modernizacji, w latach 40. XX wieku [[[ 7 ] , z doświadczeniami Yoshio Masuda, wówczas w okresie zastąpienia szoku naftowego z 1973 r., Który ożywił zainteresowanie energią alternatywną. W latach 1855–1973 w Wielkiej Brytanii złożono ponad 340 patentów [[[ 5 ] . Naukowcy uniwersyteccy z kilku krajów ponownie zbadają potencjał energii houlomotor, w szczególności Stephen Salter z University of Edinburgh, Kjell Budal i Johannes Falnes z Norwegian Institute of Technology (NTH), teraz połączony w norweskim Uniwersytecie Sciences and Technology , Michael E. McCormick z Annapolis Naval Academy, David Evans z University of Bristol, Michael French z University of Lancaster, John Nicholas Newman [[[ 8 ] Et Chung Mei [[[ 9 ] Ty z.

Wynalazek Stephena Saltera, nazywany perkusistą Saltera lub „kaczki Saltera”, wykazał w 1974 r [[[ dziesięć ] . Po powrocie do bardziej umiarkowanej ceny ropy w latach 80. XX wieku zainteresowanie rozwojem energii hulomotorowej wydaje się zmniejszyć.

Ta technologia redukowała z niej w 2000 roku, ponieważ pytania klimatyczne zmusiły się do wykorzystania energii odnawialnej. Ale niepowodzenia są powiązane:

  • W 2003 r. Uruchomienie systemu o nazwie Searev, opracowany wspólnie przez Laboratorium Mechaniki Płynnej Centralnej Szkoły Nantes i Departament Mécatronique w normalnej szkole Cachan. W 2014 r [[[ 11 ] .
  • W 2008 r. W Portugalii farma falowa Aguçadoura była tylko dwa miesiące. Firma po jego pochodzeniu, Pelamis, w końcu zniknęła bez nabywców pod koniec 2014 roku [[[ dwunasty ] .
  • W 2019 r., Przed Croisic, konsorcjum IHES (Integrated Harvesting Energy System) pilotowane przez GEPS Techno i kojarzenie sześciu francuskich partnerów: Blue Solutions, Centrale Nantes, Atlantic Chantiers, ICAM, IFREMER, SNEF testuje prototypową platformę odzyskiwania Houlomotor Energy Energy 20% fotowoltaiki) [[[ 2 ] .
  • W Aquitaine firma HACE tworzy prototyp do produkcji energii z małymi falami [[[ 13 ] .

Australia [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Ocean Power Technology i Lockheed Martin zakończyły Umowa o opracowaniu rekuperatora energii o mocy 19 MW w Victorii. Projekt otrzymał dotację w wysokości kilku milionów dolarów australijskich przez rząd federalny [[[ 14 ] .

5% energii elektrycznej tej bazy jest wytwarzane dzięki energii fal. Elektrownia Houlomotor została ochrzczona CETO, która jest nazwą greckiej bogini morza. Trzy Cetto 5 są wynikiem trzynastu lat pracy i wymagało inwestycji w wysokości 70 milionów euro, w tym 22 miliony dotacji od rządu. [Ref. niezbędny]

Każda boja ma ponad 500 czujników, które rejestrują dwa dane gigabajty dziennie pod kątem ciśnienia, przepływu, temperatury wody … Hydrauliczny tłok zlokalizowany 24 metry na dnie morza jest aktywowany przez ruch boi spowodowany przez fale. Ten ruch naciska na płyn zawarty w tłoku, płyn jest wysyłany do ziemi rurą i przechodzi do turbiny, która przekształca energię hydrauliczną w energię mechaniczną. Pompy podają zimną sieć w zimnej wodzie. W elektrowni położonej na wyspie Garden Island generator przekształca tę energię mechaniczną w energię elektryczną. Wyprodukowana energia elektryczna podsyca także fabrykę innerzacji wody, która zapewnia jedną trzecią wody w wyspie Garden.

Jeśli koszt energii elektrycznej wytwarzany przez CETO 5 jest identyczny z kosztem oleju opałowego (od 20 do 28 centów za kilowat (kWh)), pozostaje droższy niż jądrowy lub węgiel. Dla porównania energia elektryczna jest rozliczana 0,175 € € na kWh do francuskich gospodarstw domowych i 0,091 € € dla branż według Eurostat.

Projekt CETO 6, o większej władzy, jest w trakcie rozwoju [[[ 15 ] .

EDF zakończył partnerstwa z Carnegie, posiadaczem praw CETO Technology, do produkcji energii elektrycznej z energii fal [[[ 16 ] W [[[ 15 ] .

Szkocja [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

System LIMONKET 500 ( Ziemia instalowana morska transformator energii mocy ) został zainstalowany w 2001 roku na Islay Island przez Wavegen.

Portugalia [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Portugalczycy zostali wyposażone w , póła-emerowane maszyny pelamis (nazwa pochodzenia łacińskiego, co oznacza „wąż morski”), zaprojektowany przez szkocką firmę, Moc fali pelami ( PWP ).
Ten projekt miał zainstalowaną moc 2,25 MW Nad wybrzeżem Aguçadura, w północnej Portugalii. Z powodu powtarzających się problemów technicznych pierwszy houlomotor Central na świecie musiał zostać zdemontowany wiosną 2009 roku. Postępy należy więc poczynić, aby to źródło energii nie stało się „węża morskiego” [[[ 17 ] .

  1. Lub różnica poziomu między przypływem a fali (pływą), a także znaczne przepływy z powodu ogromnych mas wodnych uruchomionych w tym cyklicznym procesie.
  2. A et b Znajomość energii (2019) Houlomotor Energy: Prototyp zainstalowany u wybrzeży croisic W .
  3. Jean-Christophe Podpisane , Boże Narodzenie Hénaff Et Xavier Mevel W Reflektory: Historia znakowania i oświetlenie Côtes de France , Polowanie na maree • Armen, , 452 P. (ISBN 2-903708-92-4 ) W P. 169 .
  4. „Na różne sposoby wykorzystania fal morza jako silników” , W Opis maszyn i procesów określonych w wynalazku, patentach ulepszenia i importu, których czas trwania jest wygasany, oraz w tych, których przepadek został wymawiany NA książki Google W P. 99 .
  5. A et b (W) Clément Alain, Energia falowa w Europie: aktualny status i perspektywy » W Rewidowane i zrównoważone recenzje energii W N O 6, W P. 405-431 ( Czytaj online ) .
  6. (W) Leishman, J.M., Rozwój siły fali: badanie techno-ekonomiczne , Glasgow, Szkocja, National Engineering Laboratory, , 130 P. ( Czytaj online ) .
  7. (W) «Wave Energy Research and Development w Jamstec» , NA Archiwa internetowe (wersja 1 lipca 2008 r. Archiwum internetowe ) , dokument zarchiwizował Pierwszy Jest Lipiec 2008 tutaj, odzyskany 18/12/2008.
  8. (W) John Nicholas Newman, Hydrodynamika morska , Cambridge, Massachut Tests, z prasą, , 402 P. (ISBN 978-0-262-14026-3 I 0-262-14026-8 W Czytaj online ) .
  9. (W) Chiang C. Mei, Stosowana dynamika fal powierzchniowych oceanicznych W , 740 P. (ISBN 9971-5-0773-0 ) .
  10. (W) Edinburgh Wave Power Group » .
  11. Socjiete.com , Oceanswing promieniował 13-11-2014.
  12. Praca idzie za żadnym kupującym w branży fali pelami , Wiadomości BBC, .
  13. Annabelle Grelier, Hace wytwarza energię z małymi falami, ale Francja jeszcze w to nie wierzy » Accès libre, NA Kultura Francji W (skonsultuję się z )
  14. Ocean Power Technologies i Lockheed Martin opracowują projekt energetyki Wave w Australii » .
  15. A et b Carnegie Clean Energy i EGP łączą się, aby opracować CETO 6 » , NA EnergysDelmamer.e W .
  16. W Australii elektrownia falowa produkuje energię po raz pierwszy W Reporterre W .
  17. Energie morskie w poszukiwaniu dojrzałości W Alternatywy W N O 22, 4 To jest Duży 2009.

Powiązane artykuły [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Bibliografia [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

  • (FR) A. Houël et P. Cougnaud (2005), Mechaniczny projekt radosnego sposobu odzyskiwania energii fal . Raport dotyczący stażu inżynierskiego, 2 To jest rok Ensieta,
  • (FR) B. Multon, A. Clement, M. Ruellan, J. Lordbieux E T H. Benahmed (2006), Systemy konwersji zasobów energetycznych morskich . W Hermes, wydawca, New Energy Technologies, P. 223–266 . Paryż, Francja.
  • (FR) Ruellan Marie i in. (2005), Przedmencje wahadłowca houlogeneratora ; ENS-CACHAN/MECATRONIQUE
  • (FR) Ruellan (2006), Wstępne dystrybucja wahadła houlo-generatora ; Ree, czerwiec- , Widzieć P. 87–97
  • (FR) B. Rozel (2004), Cyfrowa symulacja systemu houlogeneratora ; Raport stażowy magisterskiego, 2 To jest Rok ENS de Cachan – Satie, czerwiec-
  • (W) A. Babarit, H. B. Ahmed, A. Clément, V. Debusscher, G. Duclos, B. Multon i G. Robin (2006), Symulacja zasilania energii elektrycznej wyspy Atlantyckiej przez morskie turbiny wiatrowe i przetworniki energii falowej związane z lokalnym magazynem energii średniej skali ; Energia odnawialna, tom 31, P. 153–160 W .
  • (W) A. Clement (2002), Energia falowa w Europie: aktualny status i perspektywy ; Renewable i zrównoważone recenzje energii, Pergamon, P. 405–431
  • (W) Falnes (2000), Fale oceaniczne i układy oscylacyjne: interakcje liniowe, w tym ekstrakcja energii fali ; Cambridge University Press
  • (W) G. Mackie (2004), Warzenie i doświadczenie operatora ; Seatech Week, CDROM Proc, P. 182–197 W
  • (W) H. Polinder Et M. Scuotto (2005), Konwertera energii fali i ich wpływ na systemy zasilania ; Przyszłe systemy zasilania, P. 9 W
  • (W) G. Taylor (2003), Komercjalizacja energii fali . 3. coroczne alternatywne seminarium energetyczne,

Tezy doktoranckie [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

  • (FR) F Becq (1998), Rozszerzenie modelowania spektralnego stanów morskich do domeny przybrzeżnej , [Podsumowanie z CNRS/INIST]
  • (FR) Ruellan Marie (2007), Metodologia rozmiarów systemu odzyskiwania energii falowej , Upper Normal School Cachan, uznana za tezę doktorantów W [PDF] , 168 stron z hal.archives-ouvertes.fr
  • (FR) A. Babarit (2005), Optymalizacja hydrodynamiczna i optymalna kontrola odzyskiwania energii falowej ; Praca doktorska; Central School of Nantes.
  • (W) N. Baker (2003), Generatory liniowe do bezpośredniego napędu morskich odnawialnych konwerterów energii . Thèse de Doctorat, School of Engineering University of Durham

Linki zewnętrzne [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

O innych projektach Wikimedia:

after-content-x4