Jump to content

Список проектов волновой энергетики

В этой статье содержится список предлагаемых и прототипов волновых энергетических устройств , также называемых преобразователями волновой энергии (ПВЭ). Некоторые из них тестировались в небольших масштабах и в течение коротких периодов времени. Многие из этих технологий больше не активно разрабатываются. Проекты с заголовком раздела были проверены и обновлены в середине 2024 года, а информация о проектах в таблице в конце может быть устаревшей.

Проекты были сгруппированы в три категории:

  1. Активно разрабатывается
  2. Активно не разрабатывается, обновлений нет уже несколько лет.
  3. Несуществующие технологии или компании

Активно разрабатывается

[ редактировать ]

Волновое устройство Azura протестировано на Гавайях

[ редактировать ]

Компания Azura Wave Power базируется в Нью-Плимуте и занимается разработкой волновой энергии с 2006 года. Устройство волновой мощности TRL5/6 Azura было испытано на испытательном полигоне ВМС США в заливе Канеохе на Гавайях. Преобразователь энергии волн массой 45 тонн был расположен в море, на глубине 30 метров (98 футов). С сентября 2016 года он поставлял в местную сеть электроэнергию мощностью 20 кВт в течение 18 месяцев. [1] [2] [3] Эта концепция оказалась слишком дорогой, поэтому сейчас Azura работает над устройством меньшего размера, которое будет производить как электричество, так и питьевую воду. [4]

Преобразователь волновой энергии Анаконды

[ редактировать ]

Разработанное компанией Checkmate SeaEnergy, базирующейся в Ширнессе , аттенюатор, следящий за поверхностью, представляет собой длинную резиновую трубку, привязанную под водой. Проходящие волны вызовут волну внутри трубы, которая затем будет распространяться по ее стенкам, приводя в движение турбину на дальнем конце. Ожидается, что полномасштабное устройство будет иметь длину около 200 метров (660 футов) и диаметр 7 метров (23 фута). [5] [6]

Группа исследований устойчивой энергетики в Университете Саутгемптона участвовала в разработке устройства, включая испытания резервуара модели в масштабе 1:30 в бассейне DHI . [7] В период с 2015 по 2017 год компания Checkmate SeaEnergy получила финансирование в рамках этапов 1 и 2 программы Wave Energy Scotland Novel Wave Energy Converter для дальнейшего развития своей концепции. [8] [9] В январе 2024 года компания объявила, что планирует протестировать модель в масштабе 1:12. [10]

СПАСЕНИЕ

[ редактировать ]

CETO — это подводный буй с точечным поглотителем, прикрепленный к морскому дну, разработанный австралийской компанией Carnegie Clean Energy Ltd.

В 2008 году CETO5 был испытан у Фримантла , Западная Австралия. Это устройство состоит из одного поршневого насоса, прикрепленного к морскому дну, с поплавком (буем), привязанным к поршню. Волны заставляют поплавок подниматься и опускаться, создавая воду под давлением, которая подается по трубопроводу на береговое сооружение для привода гидравлических генераторов или опреснения воды обратным осмосом. [11] [12]

Ирландская дочерняя компания CETO Wave Energy Ireland продолжает развивать технологию CETO в проекте EuropeWave . В апреле 2024 года они зарезервировали место в BiMEP на севере Испании для проведения там испытаний в 2025 году. [13]

Крествинг

[ редактировать ]

Датская компания Crestwing ApS разрабатывает шарнирно-плотовый глушитель WEC. Устройство состоит из двух поплавков, соединенных шарниром, и использует атмосферное давление, действующее на его большую поверхность, для прилипания к океану. Это позволяет ему следовать за волнами, используя движение двух поплавков для преобразования кинетической и потенциальной энергии в электричество с помощью механической системы отбора мощности.

В 2014 году модель в масштабе 1:5 была испытана в море недалеко от Фредериксхавна . В 2017 году преемник, полномасштабный прототип, был готов к испытаниям. Утверждалось, что устройство будет разбивать волны и получать от него энергию таким образом, что это дает ему дополнительную функцию в качестве устройства защиты побережья на открытых прибрежных территориях. [14]

В 2023 году компания Cresting заключила партнерские отношения с Ольборгским университетом (AAU), Shipcon и Logimatic Engineering для дальнейшей разработки технологии, включая дальнейшие испытания резервуаров в лаборатории AAU Wind and Wave в Эсбьерге . [15]

ПриветВейв-5

[ редактировать ]

HiWave-5 — это демонстрационный проект массива шведского разработчика CorPower Ocean, направленный на развертывание, демонстрацию и сертификацию массива точечных поглотителей WEC на испытательном полигоне Агусадура в Португалии. Проект реализуется поэтапно: (1) одно полномасштабное устройство C4 и (2) массив с тремя дополнительными устройствами C5. Первоначально их сроки составляли 2019–2022 и 2022–2024 годы соответственно. [16] однако, похоже, это несколько ускользнуло. Двигатель С4 номинальной мощностью 300 кВт был выведен в море в сентябре 2023 года. [17] [18]

Индийский технологический институт, Мадрас, Программа волновой энергии

[ редактировать ]
Вид с моря на бетонный кессон с турбиной наверху. На переднем плане плывет небольшая лодка.
Индийский кессон OWC мощностью 150 кВт

Группа волновой энергии в океанической инженерии Индийского технологического института IIT Мадраса при финансовой поддержке Департамента освоения океана правительства Индии построила, эксплуатировала, оснастила и испытала колеблющийся водяной столб (OWC) мощностью 150 кВт. Это был прибрежный донный кессон с различными турбинами, испытанными в течение нескольких десятилетий до 1991 года. [19] Он находился в Вижинджаме , штат Керала, и обеспечивал электроэнергией сеть, однако в конечном итоге был выведен из эксплуатации. [20]

Концепция многофункционального волнолома

Поскольку мощность волн в экваториальном регионе, где тестировалось это устройство, была низкой, около 13 кВт/м, выбор пал на многофункциональный волнолом, который мог бы обеспечить безопасную гавань для рыболовных судов и более экономично производить электроэнергию за счет разделения затрат на структура. Была продемонстрирована подача электроэнергии в сеть. [21] Группа также исследовала возможность непосредственного производства опресненной воды и хранения тепла с использованием охлаждения. Эти технологии устраняют необходимость в электрической сети и демонстрируют альтернативное производство электроэнергии, подходящее для данного местоположения. [22]

В ноябре 2022 года команда из ИИТ Мадраса продемонстрировала преобразователь энергии океанских волн Sindhuja-I примерно в 6 километрах (3,7 миль; 3,2 морских миль) от побережья Тутикорина , штат Тамил Наду. Расположенный на глубине 20 метров (66 футов) он производит всего 100 Вт мощности, но исследователи надеются увеличить эту мощность до мегаватта. [23] [24]

Проект Лисекил

[ редактировать ]

Проект Lysekil — это текущий исследовательский проект в области волновой энергии, реализуемый Центром преобразования возобновляемой электроэнергии при Университете Упсалы в Швеции. Он расположен к югу от Люсекила , на западном побережье, примерно в 100 км (62 мили) к северу от Гетеборга . Первая ВЭС была введена в эксплуатацию в 2006 году, а по состоянию на февраль 2024 года на площадке располагалось 11 ВЭС общей мощностью 260 кВт. [25]

WEC представляют собой точечные поглотительные буи с линейным генератором с прямым приводом, расположенным на морском дне и соединенным с буем на поверхности тросом. Движения буя приводят в движение переводчик в генераторе. [26] [27]

Оушен Грейзер WEC

[ редактировать ]

Концепция Ocean Grazer разрабатывалась Гронингенским университетом в Нидерландах с 2014 года, а теперь дочерней компанией Ocean Grazer BV. [28] Энергия волн улавливается с помощью нескольких гидравлических поршней, связанных с плавающими буями. Могут быть использованы и другие источники улавливания энергии. Они преобразуют движение моря в гидравлический напор , который, в свою очередь, приводит в движение гидроэлектрическую турбину . [29]

По состоянию на май 2024 г. Компания Ocean Grazer, похоже, сосредоточилась на своей концепции подводной гидроаккумулирующей гидроэлектростанции «Океанская батарея» , работая с инженерами-консультантами Stantec . [30]

OE Buoy — это плавающий колеблющийся водяной столб WEC с воздушной турбиной, разработанный компанией Ocean Energy Ltd. в Корке, Ирландия, с 2002 года. Устройство в масштабе 1/4 было испытано на испытательном полигоне Ocean Energy в заливе Голуэй в период с декабря 2006 года по сентябрь. 2009. [31] Полномасштабный буй OE35 должен быть испытан на полигоне волновой энергии ВМС США на Гавайях , хотя и с задержкой по сравнению с первоначальными планами на 2019 год. Также предлагается протестировать еще один OE35 на выставке EMEC в 2025 году. [32]

Активно не разрабатывается

[ редактировать ]

Следующие проекты или технологии, похоже, не разрабатываются активно, без обновлений в течение нескольких лет, однако официальное объявление о прекращении не ясно.

Альбатерн WaveNET

[ редактировать ]

Компания Albatern Ltd была основана в 2010 году для разработки массива многоточечных поглотителей WaveNET в Рослине, Мидлотиан . [33] Развитие технологии застопорилось с 2016 года.

WaveNET состоит из нескольких блоков «Squid», которые соединены в массив, что, как сообщается, дает нелинейное увеличение мощности, причем массив извлекает энергию из нескольких проходящих через него волн. Каждый из блоков Squid имеет три плавучих поплавка, прикрепленных к центральной стойке с помощью жестких соединительных рычагов. Они имеют шарнирно-сочлененные насосные агрегаты на обоих концах, которые генерируют гидравлическую энергию, которая затем преобразуется в электрическую энергию. Испытываемые агрегаты «Серии-6» имели центральный пост высотой 6 метров (20 футов) и вырабатывали 7,5 кВт на блок Squid. В разработке находилась более крупная Серия-12 высотой 12 м и номинальной мощностью 75 кВт. В будущем компания планирует продолжить масштабирование до Series-24 высотой 24 м и мощностью 750 кВт, при этом 135 блоков в массиве размером 250 х 1250 м будут производить 100 МВт. [34]

В 2014 году Albatern работала над своей третьей итерацией устройств с 14-недельным развертыванием на шотландской рыбной ферме. [35] и развертывание установки из 6 единиц для полной характеристики в порту Кишорн в 2015 году. [36] Первоначально работая с меньшими устройствами и массивами, компания ориентировалась на внесетевые рынки, где дизельная генерация в настоящее время используется на морских рыбных фермах, в прибрежных поселениях и на научных платформах с длительным сроком службы. Разрабатываются демонстрационные проекты для рыбных ферм и островного сообщества. [37]

В ноябре 2015 года компания Albatern получила финансирование в рамках первого этапа Wave Energy Scotland для своей серии WaveNET Series-12. программы преобразователей волновой энергии [38] Они не дошли до стадии 2.

АМОГ, АЭП ВЭК

[ редактировать ]
Преобразователь волновой энергии AMOG (WEC) в эксплуатации на юго-западе Англии (2019 г.)

AMOG, AEP WEC представляет собой надводный динамический вибропоглотитель. Он имеет корпус в форме баржи с маятником в воздухе, настроенным на поглощение волнового движения. Он разработан австралийской инжиниринговой компанией AMOG Consulting. [39] Устройство было названо AEP WEC в честь профессора Эндрю Поттса, основателя AMOG Consulting. [40]

Устройство в масштабе 1/3 было успешно развернуто летом 2019 года в Европе на выставке FaBTest в заливе Фалмут , Корнуолл, Великобритания. Финансовая поддержка развертывания поступила от схемы Marine-i в рамках Гранта Европейского Союза на региональное развитие и компании Cornwall Development Company. Устройство было изготовлено компанией Mainstay Marine в Уэльсе и установлено компанией KML из юго-западной Англии. Коробка отбора мощности (ВОМ) расположена на вершине маятника, при этом электроэнергия вырабатывается и рассеивается локально через погружные нагреватели, погруженные в морскую воду. Максимальная мощность устройства составляет 75 кВт. [41] [40]

Маятник представляет собой настроенный демпфер масс , который улавливает кинетическую энергию при движении устройства. Одним из заявленных преимуществ этого устройства является отсутствие движущихся частей ниже ватерлинии. [42] Модели меньшего масштаба также были испытаны в резервуарах AMC/ Университета Тасмании и бассейна COAST Университета Плимута . [41]

Атмокеан

[ редактировать ]
Одиночный насос Atmocean устанавливается в Ило, Перу (2015 г.)

Компания Atmocean Inc., базирующаяся в Санта-Фе, штат Нью-Мексико , США, разработала ряд небольших буев, которые улавливают энергию волн для системы обратного осмоса с нулевым потреблением электроэнергии (ZER/O). [43]

Комплекс Atmocean состоит из 15 надводных буев диаметром 3 метра. Вместо прямых соединений с морским дном весь массив закреплен в 6 точках. Каждый буй использует проходящие волны для закачки морской воды в систему и отправки ее на берег, где она поступает непосредственно в процесс опреснения обратным осмосом без необходимости использования внешнего источника энергии. Преимущества модульной системы меньшего размера включают использование стандартных транспортных контейнеров и работу небольших лодок. [44]

Два полномасштабных испытания были проведены у побережья Ило, Перу , в 2015 году на три недели и шесть месяцев соответственно. [43]

CalWave x1 Пилотный блок WEC

Компания CalWave Power Technologies, Inc., расположенная в Калифорнии , разрабатывает погружное устройство для получения энергии волн с перепадом давления, которое может работать на различных глубинах воды и на разных расстояниях от берега. [45] В 2016 году компания протестировала прототип в масштабе 1:20. [46]

В сентябре 2021 года CalWave ввела в эксплуатацию свое пилотное устройство x1 у берегов Сан-Диего . [47] Планировалось, что тестирование продлится 6 месяцев, но его продлили до 10 месяцев. CalWave планирует протестировать устройство мощностью 100 кВт x100 в PacWave у побережья Орегона . [46]

В марте 2024 года CalWave была выбрана в качестве технологии, используемой в проекте коренных народов в Юкуоте, Британская Колумбия . Проект Mowachaht/Muchalaht First Nations финансируется группой TD Bank и призван стать первым в своем роде проектом для прибрежных микросетей, работающих на энергии волн. [48]

Преобразователь энергии циклоидальных волн

[ редактировать ]

Преобразователь циклоидальной волновой энергии — это концепция волновой энергии, разрабатываемая Atargis Energy Corporation в Колорадо . Патенты были поданы в 2005 году, а компания была основана в 2010 году, после того как первоначальные исследования показали потенциал. [49] Это полностью погруженное устройство прекращения волн, расположенное на море, с генератором прямого привода.

Он дошел до стадии разработки танковых испытаний. Предлагаемое устройство будет представлять собой полностью погруженный ротор диаметром 20 метров (66 футов) с двумя подводными крыльями. Численные исследования показали, что возможности терминирования мощности волны превышают 99%. [50] Это было подтверждено экспериментами в небольшом двумерном волновом потоке. [51] а также большой морской волновой бассейн.

В ноябре 2019 года Atargis Energy получила финансирование от Министерства энергетики США на трехлетний проект по дальнейшей разработке и демонстрации этой концепции. [52]

Энергетическая Волновая Сила

[ редактировать ]

Устройство Энерген представляло собой концепцию прибрежного аттенюатора. [53] Он состоит из серии полупогруженных цилиндрических поворотных торсионных труб, соединенных с двумя большими цилиндрическими понтонами. Волновому движению этих торсионных трубок противодействует гидравлическая система, которая перекачивает масло под высоким давлением через гидравлические двигатели . Гидравлические двигатели приводят в действие электрические генераторы для производства электроэнергии.

Модель в 50-м масштабе прошла испытания в Совете по научным и промышленным исследованиям в Стелленбоше , Южная Африка. Используя фактические данные о волнах у побережья Южной Африки, было подсчитано, что одно устройство будет производить 1,4 МВт мощности, или 979 ГВтч электроэнергии в год.

В обзоре компаний волновой энергетики за 2019 год стадия развития признана закрытой. [54]

FlanSea (Морское электричество Фландрии)

[ редактировать ]

FlanSea — это трехлетний исследовательский проект, начавшийся в 2010 году между Гентским университетом и шестью фламандскими предприятиями. Целью было разработать точечный буй-поглотитель, предназначенный для использования в условиях южной части Северного моря с умеренными волнами. [55] Он работает с помощью троса, привязанного к морскому дну, который благодаря раскачивающему эффекту буя наматывает трос вокруг лебедки и вырабатывает электричество. [56]

В период с апреля по декабрь 2013 года устройство «Волна Пионер» было испытано недалеко от порта Остенде . Это устройство имело диаметр 4,4 метра, высоту 5 метров и весило 25 тонн. В 2014 году были планы на Wave Pioneer II. [57]

Волновой двигатель Нептуна

[ редактировать ]

Волновой двигатель Neptune разрабатывался корпорацией Neptune Equipment Corp. в Ванкувере , Канада, с 2010 года, когда они обнаружили, что не могут приобрести систему волновой энергии для своего коттеджа. [58]

Волновая энергия улавливается с помощью нескольких поплавковых поршней, которые перемещаются вертикально вверх и вниз по сваям, что неофициально называется «пончик на палке». [59] Возвратно-поступательное движение поплавкового поршня преобразуется в одностороннее вращательное движение с помощью запатентованного механизма отбора мощности с прямым приводом, который позволяет подавать мощность на генератор как при движении вверх, так и вниз. [60] Он оснащен многоточечными поглотителями и предназначен для работы вблизи берега при небольших волнах от 0,1 до 5 м (от 4 дюймов до 16 футов).

К 2017 году было развернуто пять полноразмерных испытательных установок. [61] стр. 55. Шестой, развернутый 24–25 сентября 2019 г., включает в себя «Ванкуверскую станцию ​​​​испытания волновой энергии», позволяющую третьим сторонам проверять с помощью своего собственного оборудования заявления корпорации о непрерывной «надежной» выработке электроэнергии и проверять, сколько электроэнергии выдается. от волн разной величины. [62] [63]

В 2021 году была испытана последняя версия: поплавок диаметром 3 метра (10 футов), глубиной 2 метра (7 футов) и весом 10 тонн. Он способен производить до 20 кВт, но когда-либо производил только 12 кВт, и то во время грозы, обычно он производит 1–4 кВт. [59]

Морская Сила

[ редактировать ]

Sea Power Ltd — ирландская компания, базирующаяся в Эннискроне , графство Слайго, с 2008 года разрабатывающая аттенюатор Seapower, следящий за поверхностью поверхности. [64] [65] В октябре 2016 года компания Sea Power планировала разместить прототип в масштабе 1/4 на испытательном полигоне морской и возобновляемой энергетики в заливе Голуэй . [66]

Платформа Sea Power была разработана в рамках этапов 1 и 2 конкурса Wave Energy Scotland Novel Wave Energy Converter в период с 2015 по 2017 год, включая испытания резервуаров на FloWaveTT . [67]

К 2019 году компания Sea Power объединилась с компанией MarkZero Prototypes, базирующейся в Коннектикуте , для реализации программы «от волны к воде», проводимой Министерством энергетики США . [68]

Волновой Дракон

[ редактировать ]
Вид на Волнового Дракона из рефлектора, прототип в масштабе 1:4½.

Wave Dragon — это превосходная концепция WEC, разрабатываемая в Дании с 1998 года. Прототип в масштабе 1:4,5 был протестирован в период с 2003 по 2010 год. В Wave Dragon большие отражатели крыльев фокусируют волны вверх по рампе в морской резервуар. Вода возвращается в океан под действием силы тяжести через гидроэлектрогенераторы. [69] [70]

В мае 2003 года он стал первым преобразователем энергии морских волн, подключенным к электросети Дании. [69]

Зыба возобновляемые источники энергии — CCell

[ редактировать ]

Zyba Renewables Ltd. — британский разработчик волновой энергии.

CCell представляет собой направленный WEC, состоящий из изогнутой заслонки, работающей в основном в направлении распространения волны. Изогнутость дает устройству два преимущества перед преобразователями волновых импульсов с плоскими лопастями: энергия рассеивается по длинной дуге, уменьшая высоту волны, а форма разрезает волны, что снижает турбулентность на границах. Кроме того, в отличие от других преобразователей пульсаций осциллирующих волн, последняя версия CCell спроектирована так, чтобы плавать прямо под поверхностью воды, максимально используя доступную энергию волн. Разработчики утверждают, что это делает CCell самым эффективным в мире устройством с волновой энергией. [71]

В 2015 году Зиба получил финансирование от Wave Energy Scotland на этап 1 конкурса «Новый преобразователь волновой энергии», но проект не перешел на этап 2. [38]

В 2017 году Zyba стала партнером Biorock для создания искусственных коралловых рифов с использованием энергии волн. [72]

Несуществующая, выведенная из эксплуатации или компания больше не занимается торговлей

[ редактировать ]

Следующие проекты официально прекращены, выведены из эксплуатации или компания больше не занимается торговлей.

AWS-III был разработан шотландской компанией AWS Ocean Energy в период с 2008 по 2014 год.

Концепция представляла собой плавучее тороидальное судно. Резиновые мембраны на внешних поверхностях будут деформироваться при прохождении волн, перемещая воздух внутри камер, которые, в свою очередь, приводят в действие воздушные турбины для выработки электроэнергии. AWS Ocean протестировала модель в масштабе 1/9 на озере Лох-Несс в 2010 году. Планировалось, что полноразмерная версия будет иметь диаметр 60 м и генерировать 2,5 МВт и будет установлена ​​на морских фермах, пришвартованных на глубине около 100 м. [73] [74] [75] [76]

АкваБуОЙ

[ редактировать ]

AquaBuOY представлял собой точечный поглотитель WEC, разработанный Finavera Renewables Inc.

В сентябре 2007 года AquaBuOY 2.0 был развернут примерно в 2,5 милях (4,0 км; 2,2 морских миль) от побережья Ньюпорта, штат Орегон . В устройстве использовались шланговые насосы, аккумулятор высокого давления и гидротурбина Пелтона для преобразования волнового движения в электроэнергию. [77]

В 2009 году Finavera Renewables отказалась от разрешений на использование волновой энергии от FERC. [78] В июле 2010 года Finavera объявила о заключении окончательного соглашения о продаже всех активов и интеллектуальной собственности, связанных с технологией волновой энергии AquaBuOY. [79] [80] [81] [82]

Айлей ЛИМПЕТ

[ редактировать ]

Islay LIMPET — береговая электростанция, колеблющаяся в толще воды, расположенная на острове Айлей , Шотландия. В период с 2000 по 2012 год он подавал электроэнергию в национальную сеть, после чего был выведен из эксплуатации. Он использовал движение набегающих волн для подачи воздуха в бетонную камеру давления и из нее через турбину Уэллса . [83] [84]

Оушенлинкс

[ редактировать ]

Oceanlinx была австралийской компанией, которая разработала береговые и морские энергетические установки, колеблющиеся в толще воды , с воздушными турбинами с лопастями с регулируемым шагом. [85]

Несколько прототипов проходили испытания в Порт-Кембла в Новом Южном Уэльсе с 2005 года. Третья демонстрационная установка среднего масштаба недалеко от Порт-Кембла была подключена к сети в начале 2010 года. [86] В мае 2010 года генератор волновой энергии оторвался от швартовки в сильном море и затонул на восточном волноломе порта Кембла . [87]

Прототип GreenWave мощностью 1 МВт был построен в Порт-Аделаиде и предназначен для установки в Порт-Макдоннелле примерно в 450 километрах (280 миль) к юго-востоку. Однако во время транспортировки в марте 2014 года бурное море повредило подушки безопасности, удерживающие на плаву 3000-тонную бетонную конструкцию, и она затонула, повредив ее и не подлежащую ремонту. [88]

Основанная в 1997 году как Energetech, в 2007 году она была переименована в Oceanlinx и была ликвидирована в 2014 году после инцидента с GreenWave. [88]

Ocean Wave Energy Ltd (OWEL) разработала плавучий морской преобразователь волн типа WEC, получив финансирование от Innovate UK в период с 2011 по 2016 год для разработки концепции и испытаний в Wave Hub . [89]

Устройство состоит из плавающего конического канала, большой конец которого открыт для улавливания приходящих волн. Пульсирующее движение длиннопериодных волн сжимает воздух в воздуховоде, который затем используется для приведения в действие однонаправленной воздушной турбины, установленной на вершине плавучего судна. [90] [91] Разработка полномасштабного демонстрационного проекта была завершена весной 2013 года и готова к производству. [92] однако, похоже, этого не произошло. [93]

Преобразователь энергии волн устриц

[ редактировать ]

Компания Aquamarine Power разработала и протестировала две версии Oyster WEC, преобразователя пульсирующих волн. Это был шарнирный механический клапан, прикрепленный к морскому дну и улавливавший энергию прибрежных волн. Он приводил в движение гидравлические поршни для подачи воды под высоким давлением к береговой турбине, которая вырабатывает электроэнергию. В ноябре 2009 года первый полномасштабный демонстратор Oyster начал вырабатывать электроэнергию на волновом полигоне Европейского центра морской энергии в Биллиа-Кру на Оркнейских островах. В 2015 году «Аквамарин» перешел в администрацию. [94]

Преобразователь волновой энергии Пеламис

[ редактировать ]
Волновая ферма Агукадура в Португалии, первое коммерческое применение конструкции Пеламиса (2008 г.)

Компания Pelamis Wave Power, базирующаяся в Эдинбурге, разработала несколько итераций своего Pelamis «Sea Snake» WEC. Когда волны проходят по ряду полупогруженных цилиндрических секций, соединенных шарнирными соединениями, секции движутся относительно друг друга. Это движение активирует гидравлические цилиндры , которые перекачивают масло под высоким давлением через гидравлические двигатели , приводящие в движение электрические генераторы . [95] Первая работающая машина Pelamis была установлена ​​в 2004 году в Европейском центре морской энергетики (EMEC) на Оркнейских островах. Здесь он стал первым в мире морским волновым энергетическим устройством, которое генерирует электроэнергию в национальную сеть в любой точке мира. [96] Более поздний P2, принадлежащий E.ON , начал испытания подключения к сети у Оркнейских островов в 2010 году. [97] Компания перешла в администрацию в ноябре 2014 года. [98] и устройство больше не разрабатывается.

Ситрисити Океан

[ редактировать ]

Британская компания Seatricity Ltd. разработала Oceanus WEC. Устройство состояло из плавучего буя, который следовал за волнами, и поршневого насоса, привязанного к морскому дну. Он перекачивает морскую воду на береговой объект для привода гидравлических генераторов или опреснения воды обратным осмосом.

Первоначальный прототип был испытан в Атлантическом океане у побережья Антигуа . За этим последовали испытания полномасштабного прототипа Oceanus 1 на площадке EMEC Billia Croo в период с 2013 по 2014 год. [99] Oceanus 2 был построен компанией A&P Falmouth в 2014 году. [100] развернутый в Wave Hub в мае 2016 года, он имел мощность 162 кВт. [101] Устройство Oceanus 2 — первое и единственное устройство, которое еще не было развернуто и протестировано на британском испытательном полигоне WaveHub в качестве полномасштабного прототипа (2014-2016 гг.). Это устройство третьего поколения состоит из одного запатентованного поршневого насоса, установленного на подвесе и поддерживаемого алюминиевым буем/поплавком диаметром 12 м.

У Seatricity были планы по созданию массива мощностью 10 МВт, состоящего из 60 устройств. [100] но это так и не было построено. Компания была распущена в июне 2022 года. [102]

Волновой Боб

[ редактировать ]

Wavebob — это точечный поглотитель WEC, который был разработан в Ирландии в период с 1999 по 2013 год, когда компания прекратила торговлю из-за того, что у нее закончились деньги. [103]

Буй Wavebob состоял из двух основных концентрических частей, энергия которых вырабатывалась за счет их относительного движения в волнах. Это океанский буй с подводным резервуаром, который захватывает дополнительную массу морской воды для дополнительной мощности и возможностей настройки, а также в качестве средства безопасности (резервуар «Вентиляция»), позволяющего ему выдерживать штормы. [104]

Wavebob провел океанические испытания на испытательном полигоне Ocean Energy в заливе Голуэй . [105] а также обширные испытания танка.

Волновой концентратор

[ редактировать ]

Wave Hub — это морской исследовательский проект в области возобновляемых источников энергии для тестирования устройств сторонних производителей с «розеткой», расположенной на морском дне для подключения устройств. Он расположен примерно в 10 милях (16 км; 8,7 морских миль) от побережья Хейла , Корнуолл , Великобритания.

После семи лет разработки хаб был установлен на морском дне в сентябре 2010 года. [106] Первоначально он был разработан для использования энергии волн , и единственным устройством, которое там было протестировано, было устройство Seatricity Oceanus 2 , однако оно не было подключено к сети. По состоянию на 2018 год Wave Hub не производил никакой электроэнергии, подключенной к сети. [107]

Площадку приобрел шведский плавучих ветряных турбин разработчик Hexicon в 2021 году. Они планируют протестировать там устройство TwinHub к 2025 году. [108]

Таблица других проектов, еще не обновленных

[ редактировать ]
Проект Разработчик Расположение Технология Сайт Распределение Операция Описание
Пингвин Велло Ой Финляндия Вращающаяся масса Оффшор Прямое преобразование 2008 Первое устройство мощностью 0,5 МВт было развернуто на испытательном полигоне EMEC летом 2012 года. [109] Устройство было модифицировано и переустановлено в начале 2017 года в Billia Croo в рамках исследовательского проекта «Чистая энергия океанских волн» (CEFOW), финансируемого Horizon 2020. [110] CEFOW — это пятилетний проект, целью которого является развертывание преобразователей волновой энергии Penguin мощностью 3 МВт (три блока по 1 МВт) в реальных морских условиях в испытательной среде, подключенной к сети. Проект координирует коммунальная компания «Фортум».
Пингвин Велло появился в водах Оркнейских островов в 2014 году.
PowerBuoy Океанские энергетические технологии НАС Буй Оффшор Гидроэлектрическая турбина 1997 Тихоокеанский северо-западный генерирующий кооператив финансирует строительство коммерческого парка волновой энергетики в Ридспорте, штат Орегон, с использованием буев. [111] Подъём и падение волн приводит в движение рейку внутри буя и вращает генератор. [112] Электричество передается по подводной линии электропередачи. Буи предназначены для установки на расстоянии от одного до пяти миль (8,0 км) от берега на глубине от 100 до 200 футов (от 30 до 61 м). [113]
Р38/50 кВт, Р115/150 кВт 40Южная энергия Великобритания Подводный аттенюатор Оффшор Электрическое преобразование 2010 Эти машины работают, извлекая энергию из относительного движения между одним верхним элементом и одним нижним элементом, используя инновационный метод, который принес компании одну награду UKTI Research & Development Award в 2011 году. [114] Полномасштабный прототип первого поколения этого решения был испытан на море в 2010 году. [115] [116] а полномасштабный прототип второго поколения был испытан на море в 2011 году. [117] В 2012 году первые устройства были проданы клиентам в разных странах с доставкой в ​​течение года. [118] [119] Первые уменьшенные прототипы были испытаны на море в 2007 году, но компания решила оставаться в «скрытом режиме» до мая 2010 года. [120] и теперь признан одним из технологических новаторов в этом секторе. [121] Первоначально компания рассматривала возможность установки в Wave Hub в 2012 году. [122] но этот проект пока приостановлен. Модель R38/50 кВт рассчитана на мощность 50 кВт, а модель R115/150 кВт — на мощность 150 кВт.
Береговая овраг Санзе Япония ВНК Береговой Уэллс турбины 1984 Этот японский OWC мощностью 40 кВт был первым построенным полномасштабным волновым энергетическим устройством (не считая французской установки OWC на ​​вершине естественной скалы в 1910 году). Операция продолжалась шесть месяцев с хорошими результатами. Он был построен в прибрежном овраге; естественно суженный канал, который фокусирует энергию на голове, куда помещено устройство. [123]
Электростанция SDE Sea Waves ООО "СДЭ Энергия" Израиль Буй Прибрежный Гидравлический домкрат 2010 Это устройство, расположенное на волноломе, расположено близко к берегу и использует вертикальное накачивающее движение буев для работы гидроцилиндров, тем самым приводя в действие генераторы. Одна версия работала с 2008 по 2010 год и производила пиковую мощность 40 кВтч. [124]
Морское базирование Морской АВ. Швеция Буй Оффшор Линейный генератор на морском дне 2015 Seabase Industry AB в сотрудничестве с Fortum и Шведским энергетическим агентством строит свой первый волновой электропарк к северо-западу от Смёгена на западном побережье Швеции. Первая очередь парка волновой энергии была введена в эксплуатацию в течение недели, начинающейся 23 марта 2015 года, и включает в себя 36 преобразователей волновой энергии и одну подстанцию. [125] [126]
SeaRaser Элвин Смит (Дартмутская волновая энергия) \ Ecotricity Великобритания Буй Прибрежный Гидравлический домкрат 2008 Состоит из поршневого насоса(ов), прикрепленного к морскому дну, с поплавком (буем), привязанным к поршню. Волны заставляют поплавок подниматься и опускаться, создавая воду под давлением, которая подается по трубопроводу в береговые резервуары, которые затем приводят в действие гидравлические генераторы. [127] [128]

В настоящее время он «проходит обширное моделирование перед ходовыми испытаниями». [129]

Преобразователь энергии волн SINN Power СИНН Пауэр ГмбХ | Волновая энергия Германия Буй Прибрежный Линейный генератор 2014
Преобразователь энергии волн SINN Power (один модуль) на Крите в августе 2016 г.
Преобразователь энергии волн SINN Power (один модуль) на Крите в августе 2016 г.
SINN Power WEC состоит из переменного количества буев, прикрепленных к жесткой стальной раме. Электричество генерируется, когда движение волн вверх и вниз поднимает буи. Плавающие тела поднимают стержень, который проходит через генераторную установку. [130]

С 2015 года SINN Power тестирует модуль преобразователя одноволновой энергии на греческом острове Крит. [131] Плавающий преобразователь энергии волн будет развернут в 2018 году, выход на рынок одномодульных ВЭК запланирован на 2017 год.

Тапчан – конический канал Норвейв АС Норвегия Превышающий терминатор Береговой Турбина Каплана и трехфазный асинхронный генератор 1986 В среднем электростанция Tapchan мощностью 370 кВт в Тофтесталлене в Норвегии преобразовывает от 42 до 43% энергии падающих волн на волноприемнике шириной 55 м в электричество. Завод проработал вполне удовлетворительно около 6 лет, прежде чем был случайно поврежден в 1991 году при попытке улучшить форму канала и с тех пор не восстанавливался. [123] [132]
Тофтесталлен ВНК Измельчители Brug AS Норвегия ВНК Береговой Турбина Уэллса 1985 Завод имел турбину мощностью 500 кВт с электрогенератором и проработал четыре года, прежде чем был разрушен сильной зимней бурей. [123]
Безымянный генератор, работающий на океанских волнах НИИ Международный НАС Буй Оффшор Электроактивные полимерные искусственные мышцы 2004 Тип волновых буев, построенных с использованием специальных полимеров, разрабатывается SRI International. [133] [134]
ВолнаEL Волны4Power Швеция Буй Оффшор Гидроэлектрическая турбина 2010 Waves4Power является разработчиком систем OWEC (Offshore Wave Energy Converter) на базе буев. В 2015 году планируется установить демонстрационную установку на полигоне Рунде (Норвегия). Он будет подключен подводным кабелем к береговой электросети. [135] [136]
Волновой поршень Волновой поршень АПС Дания Преобразователь пульсаций колебательных волн Прибрежный Насос-берег (гидроэлектрическая турбина) 2013 Идея этой концепции заключается в сокращении средств швартовки волновых энергетических сооружений. В системах волнового поршня используются вертикальные пластины для использования горизонтального движения океанских волн. При соединении нескольких пластин параллельно к одной конструкции силы, приложенные к конструкции пластинами, будут стремиться нейтрализовать друг друга. Эта нейтрализация уменьшает требуемые швартовные средства. «Отмена силы» — это термин, используемый изобретателями технологии для описания нейтрализации сил. Испытательные и численные модели доказывают, что устранение силы сокращает средства для швартовки и конструкции до 1/10. Конструкция представляет собой стальную проволоку, натянутую между двумя точками швартовки. Проволока представляет собой прочную и гибкую конструкцию, хорошо подходящую для использования на море. Швартовка слабая. Когда вертикальные пластины движутся вперед и назад, они производят воду под давлением. Вода под давлением подается в турбину по полиэтиленовым трубам. Затем центральная турбинная станция преобразует ее в электроэнергию. Расчеты по текущему проекту показывают капитальные затраты в размере 0,89 евро за установленный ватт.
ВолнаРоллер AW-Energy Oy Финляндия Преобразователь пульсаций колебательных волн Прибрежный Гидравлический 1994 WaveRoller представляет собой пластину, закрепленную нижней частью на морском дне. Движение волны вперед и назад перемещает пластину. Кинетическая энергия, передаваемая этой пластине, собирается поршневым насосом. Полномасштабный демонстрационный проект построен у берегов Португалии в 2019 году. [137]
Установка фермы WaveRoller в Пенише, Португалия. октябрь 2019 г.
Волновая плоскость Дания Перегрузочное устройство Оффшор Списан в 2012 году. [138]
Волновая звезда Вэйв Стар А/С Дания Многоточечный поглотитель Оффшор Гидроэлектрическая турбина 2000 Машина Wavestar черпает энергию из энергии волн с помощью поплавков, которые поднимаются и опускаются вместе с движением волн вверх и вниз. Поплавки прикреплены с помощью рычагов к платформе, которая стоит на ножках, прикрепленных к морскому дну. Движение поплавков передается посредством гидравлики во вращение генератора, вырабатывающего электроэнергию. Wave Star тестирует машину 1:10 с 2005 года в Ниссум-Бреднинге, Дания. Она была выведена из эксплуатации в ноябре 2011 года. Машина Wave Star 1:2 находится в Ханстхольме , которая производит электроэнергию в сеть с сентября 2009 года. . [139] Списан в 2016 году. [140]
Машина Wave Star в Ханстхольме.
Волнистый ковер Пол Марио Кула олень Очень большая гибкая плавучая конструкция Оффшор Умные материалы 2003 Wave Carpet — это новая концепция глубоководной плавучей системы с использованием волновой энергии, финансируемая ВМС США, которая будет иметь низкую общую стоимость жизненного цикла благодаря интегрированной конструкции, будет быстро повторно развертываться, будет проще в обслуживании и будет обладать присущей конструкции надежностью, обеспечивая лучшая устойчивая выходная мощность от случайно изменяющейся мощности входной волны с использованием встроенного накопителя энергии и внутренней электрической сети, иметь динамическое позиционирование, иметь некоррозионную, не требующую обслуживания конструкцию корпуса, иметь самодвижение с помощью усовершенствованного управления с минимальной буксирной мощностью, а также действовать как гаситель волн, тем самым разделяя стоимость вырабатываемой энергии.

https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/210952 [141] [142] [143]

Паразитический блок питания (P3) Пол Марио Кула олень Мощность гидроакустического буя диаметром 4 дюйма Датчик, развернутый на самолете 2010 Надежный, не требующий обслуживания блок паразитного питания (P3), который модульно вставляется в «свободно плавающие» системы буев, развернутые в распределенных сенсорных сетях подводного флота ВМС США для повышения ситуационной осведомленности и интеграции боевых групп за счет обеспечения связи на скорости и глубине ( ЦД). P3 не будет мешать антенне в верхней части буя и не будет занимать более 20 дюймов в длину, обеспечивая стабильную выходную мощность не менее 40 милливатт и способность хранить не менее 60 джоулей энергии. Из различных концепций сбора энергии для питания беспроводных датчиков мы используем непрерывные колебания океанских волн, под которыми возбуждается буй. В отличие от обычных волновых энергетических устройств, настроенных на океанские волны, мы имеем платформу, размеры которой заданы под конкретную цель. Нашей целью было разработать эту платформу с учетом ее технических характеристик, чтобы создать надежную, не требующую обслуживания конструкцию, которая выдержит другие условия эксплуатации, которым она может подвергаться.

https://www.sbir.gov/node/6573

  1. ^ Буссевиц, Кэти (19 сентября 2016 г.). «Первая в Америке электростанция, вырабатываемая волнами, заработает на Гавайях» . физ.орг . Проверено 12 октября 2022 г.
  2. ^ «Тестирование прототипа может помочь доказать наличие многообещающего источника» . Архивировано из оригинала 10 июня 2015 года . Проверено 10 июня 2015 г.
  3. ^ Грэм, Карен. «Первая волна электроэнергии в США появилась в Интернете на Гавайях» Digital Journal. 19 сентября 2016 г. Доступ в Интернет 22 сентября 2016 г.
  4. ^ «Азура разработает технологию извлечения энергии из энергии волн» . Журнал предпринимателей Новой Зеландии . 13 ноября 2023 г. Проверено 23 июня 2024 г.
  5. ^ «Резиновая «змея» может помочь волновой энергетике завоевать долю энергетического рынка» . ScienceDaily . Проверено 30 июня 2024 г.
  6. ^ «Резиновая «змея» может помочь волновой энергетике завоевать долю энергетического рынка» . физ.орг . 3 июля 2008 года . Проверено 30 июня 2024 г.
  7. ^ Баттен, Уильям (15 мая 2012 г.). «Концепция преобразователя волновой энергии Анаконды» . Блоги Саутгемптонского университета . Проверено 30 июня 2024 г.
  8. ^ «Моя Анаконда знает!», — заявляет шотландское правительство . Кент Онлайн . 22 августа 2017 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  9. ^ «Проекты в области технологий волновой энергетики получили 2,84 миллиона фунтов стерлингов» . Волновая энергия Шотландии . 27 апреля 2017 года . Проверено 31 марта 2024 г.
  10. ^ «Обновление Анаконды: январь 2024 г.» . Мат Seaenergy . 19 января 2024 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  11. ^ «Обзор CETO» . carnegiecorp.com.au. Архивировано из оригинала 11 октября 2008 г. Проверено 3 ноября 2008 г.
  12. ^ Стивен Коши (5 октября 2008 г.). «Новая волна энергетики на рынке возобновляемой энергетики» . Возраст . Мельбурн . Проверено 10 октября 2008 г.
  13. ^ Максумич, Зерина (08 апреля 2024 г.). «Карнеги резервирует площадку для размещения устройств CETO на волновой энергии в Испании» . Оффшорная энергетика . Проверено 4 июля 2024 г.
  14. ^ «Форсайд» . crestwing.dk .
  15. ^ Гаранович, Амир (5 мая 2023 г.). «Устройство волновой энергии Crestwing, предназначенное для оптимизации в Ольборгском университете» . Оффшорная энергетика . Проверено 4 июля 2024 г.
  16. ^ МЭА-ОЭС (2022). Годовой отчет: обзор деятельности в области энергетики океана в 2021 году (отчет). п. 180.
  17. ^ Гаранович, Амир (5 сентября 2023 г.). «Устройство следующего поколения с волновой энергией CorPower Ocean достигает вод побережья Португалии» . Оффшорная энергетика . Проверено 5 июля 2024 г.
  18. ^ «CorPower увеличивает акционерное финансирование до 20,3 млн евро для демонстрации в коммерческом масштабе» . corpowerocean.com . 2021-02-23 . Проверено 2 мая 2023 г.
  19. ^ Раджу, В.С., Равиндран. М., Кула, П.М., (1991) «Энергия морских волн - Индийская программа по энергии волн». Материалы 3-го симпозиума по использованию волновой энергии. Январь 1991 года, Токио, Япония.
  20. ^ Вангчук, Ринчен Норбу (21 сентября 2019 г.). «Познакомьтесь с учеными IIT, NIOT, использующими силу океанов для выработки электроэнергии!» . Лучшая Индия . Проверено 30 июня 2024 г.
  21. ^ Раджу, В.С., Равиндран, М., Кула, П.М. (1993) «Опыт работы на пилотной установке волновой энергии мощностью 150 кВт». Материалы Европейского симпозиума по волновой энергии 1993 года. 21–24 июля 1993 г., Эдинбург, Великобритания.
  22. ^ Кула, П.М., Равиндран, М., Раджу, В.С. (1993) «Варианты проектирования многоцелевого волнолома». Материалы международного симпозиума по развитию энергетики океана. 26–27 августа 1993 г., Муроран, Хоккайдо, Япония.
  23. ^ Арора, Сумит (07 декабря 2022 г.). «Исследователи ИИТ Мадраса разрабатывают преобразователь энергии океанских волн «Синдхуджа-I»» . адда247 . Проверено 30 июня 2024 г.
  24. ^ «Исследователи ИИТ Мадраса разрабатывают и устанавливают генератор волновой энергии у побережья Тамил Наду» . Индийский экспресс . 05.12.2022 . Проверено 30 июня 2024 г.
  25. ^ МЭА-ОЭС (2024 г.). Годовой отчет: обзор деятельности в области энергетики океана в 2023 году (отчет). п. 192.
  26. ^ Лейон, Матс; и др. (9 апреля 2008 г.). «Волновая энергия Северного моря: опыт исследовательского центра Лисекил» . Исследования в области геофизики . 29 (3): 221–240. Бибкод : 2008SGeo...29..221L . дои : 10.1007/s10712-008-9047-x .
  27. ^ Лейон, Матс; и др. (январь – февраль 2009 г.). «Поймай волну электричества» . Журнал IEEE Power & Energy . 7 (1): 50–54. дои : 10.1109/MPE.2008.930658 . S2CID   10626155 . Проверено 29 июня 2009 г.
  28. ^ "Дом" . Оушен Грейзер . Проверено 7 июля 2024 г.
  29. ^ Вакис, Антонис И.; Анагностопулос, Джон С. (октябрь 2016 г.). «Механическое проектирование и моделирование однопоршневого насоса новой системы отбора мощности преобразователя волновой энергии» . Возобновляемая энергия . 96 : 531–547. Бибкод : 2016REne...96..531В . doi : 10.1016/j.renene.2016.04.076 . ISSN   0960-1481 .
  30. ^ Пэшби, Том (17 мая 2024 г.). «Stantec поддерживает разработку первого в мире проекта морской гидроэлектростанции «океанская батарея»» . Новый инженер-строитель . Проверено 7 июля 2024 г.
  31. ^ МЭА-ОЭС (2010). Годовой отчет 2009 (Отчет). п. 73.
  32. ^ «Гигантский генератор волновой энергии мощностью в мегаватт будет испытан в Шотландии» . Новый Атлас . 18 октября 2022 г. Проверено 11 июля 2024 г.
  33. ^ Обзор компании «АЛЬБАТЕРН ЛИМИТЕД» . Gov.uk. ​Проверено 30 июня 2024 г.
  34. ^ «WaveNET – плавающий, гибкий генератор волновой энергии» . Новый Атлас . 26 ноября 2014 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  35. ^ «Путеводитель по дороге на острова из Форт-Уильяма в Маллейг | Западное Хайлендс Шотландии» . Западное слово . Июнь 2014 г. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  36. ^ «Кишорн» . Все-Энергия . Архивировано из оригинала 9 октября 2015 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  37. ^ «Рынки – Альбатерн» . Альбатерн . 03.07.2016. Архивировано из оригинала 3 июля 2016 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  38. ^ Перейти обратно: а б «Поиск новых преобразователей волновой энергии привел к вознаграждению в размере 2,25 миллиона фунтов стерлингов» . Волновая энергия Шотландии . 2 ноября 2015 года . Проверено 30 июня 2024 г.
  39. ^ Аждин, Адис (27 апреля 2020 г.). «Смотреть: AMOG подвергает испытаниям свой WEC» . Оффшорная энергетика . Проверено 30 июня 2024 г.
  40. ^ Перейти обратно: а б «Этап 2: Демонстрация технологий» . АМОГ Консалтинг . Проверено 17 мая 2021 г.
  41. ^ Перейти обратно: а б «АМОГ Консалтинг – практический пример» . Университет Плимута . Проверено 17 мая 2021 г.
  42. ^ Балинский, Брент (11 сентября 2019 г.). «Морская нефтегазовая компания делится своим опытом в разработке технологий использования энергии волн» . Создавать . Проверено 30 июня 2024 г.
  43. ^ Перейти обратно: а б «Atmocean развертывает систему волновой энергии у Перу, том 2» . Оффшорная энергетика . 29 октября 2015 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  44. ^ «Атмокеан Технолоджи» . 29 апреля 2015 г. Проверено 15 июля 2016 г.
  45. ^ «CalWave запускает пилотный проект по использованию энергии волн в открытой воде» . Международная гидроэнергетика . 12 октября 2021 г. Проверено 1 июля 2024 г.
  46. ^ Перейти обратно: а б «CalWave завершает 10-месячные испытания своего погружного генератора энергии волн» . Новый Атлас . 05.09.2022 . Проверено 1 июля 2024 г.
  47. ^ Уитч, Белла (13 октября 2021 г.). «CalWave запускает пилотный проект по использованию волновой энергии» . Проверено 13 октября 2021 г.
  48. ^ Максумич, Зерина (29 марта 2024 г.). «Технология CalWave выбрана для проекта волновой энергетики в Канаде, осуществляемого коренными народами» . Оффшорная энергетика . Проверено 1 июля 2024 г.
  49. ^ «Энергетическая корпорация Атаргис | Тетис Инжиниринг» . tethys-engineering.pnnl.gov . Проверено 5 июля 2024 г.
  50. ^ Сигел, СГ; Джинс, Т.; Маклафлин, TE (апрель 2011 г.). «Преобразование энергии глубоководных океанских волн с помощью циклоидальной турбины» . Прикладные исследования океана . 33 (2): 110–119. Бибкод : 2011AppOR..33..110S . дои : 10.1016/j.apor.2011.01.004 .
  51. ^ Сигел, СГ; Фагли, К.; Ноулин, С. (2012). «Экспериментальное прекращение волны в двумерном волновом туннеле с использованием преобразователя энергии циклоидальных волн» . Прикладные исследования океана . 38 : 92–99. Бибкод : 2012AppOR..38...92S . дои : 10.1016/j.apor.2012.07.003 .
  52. ^ Энергетика, Морской флот (08.11.2019). «Atargis увеличит свою команду для проекта CycWEC» . Оффшорная энергетика . Проверено 5 июля 2024 г.
  53. ^ «Объяснение силы волн» . Эколог . 2017-12-23. Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 г. Проверено 5 июля 2024 г.
  54. ^ Кайгусуз, Эмре; Солиман, Али Магди Сайед; Мутлу, Хусейн (октябрь 2019 г.). ВОЛНОВАЯ ЭНЕРГИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЗДАННЫХ КОМПАНИЙ . 2-й Киликийский международный симпозиум по технике и технологиям (CISET 2019) – через Research Gate.
  55. ^ Виссер, Энн (1 декабря 2010 г.). «FlanSea (Морское электричество Фландрии) начинает исследовательский проект «Голубая энергия» (Бельгия)» . Морской ветер . Проверено 5 июля 2024 г.
  56. ^ «FlanSea (Морское электричество Фландрии) начинает исследовательский проект «Голубая энергия»» . ДЕМЕ . 1 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 28 июня 2013 г. Проверено 5 июля 2024 г.
  57. ^ де Рук, Джулиан (2014). Страновые отчеты - Бельгия (Отчет).
  58. ^ «История волновой энергии Нептуна | Тетис Инжиниринг» . tethys-engineering.pnnl.gov . Проверено 7 июля 2024 г.
  59. ^ Перейти обратно: а б «Вот как один изобретатель из Ванкувера использует силу пролива Джорджия (ВИДЕО)» . Ванкувер потрясающий . 14 мая 2021 г. Проверено 7 июля 2024 г.
  60. ^ «История» . NeptuneWave.ca . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 г. Проверено 7 июля 2024 г.
  61. ^ «Годовой отчет OES ​​за 2017 год | OES — Ocean Energy Systems» . report2017.ocean-energy-systems.org .
  62. ^ «Втен21_Веб» .
  63. ^ «Волновая энергетическая проверка» . Сеть волновой и приливной энергии . № 21. 2019. С. 5–6.
  64. ^ «Контакт – Морская держава» . Проверено 2 августа 2024 г.
  65. ^ «О компании – Seapower» . Проверено 2 августа 2024 г.
  66. ^ Харрис, Майкл (13 октября 2016 г.). «Sea Power готовит установку волновой энергии к испытаниям у побережья Ирландии» . Гидрообзор . Проверено 2 августа 2024 г.
  67. ^ «На FloWave проводятся испытания платформы Sea Power» . Оффшорная энергетика . 05.12.2017 . Проверено 2 августа 2024 г.
  68. ^ Энергетика, Морской флот (20 сентября 2019 г.). «MarkZero и Sea Power совместно принимают участие в конкурсе Министерства энергетики» . Оффшорная энергетика . Проверено 2 августа 2024 г.
  69. ^ Перейти обратно: а б Соеренсен, Ганс Хр.; Кнапп, Вильфрид; Тедд, Джеймс; Кофоед, Йенс Петер; Фриис-Мадсен, Эрик. Wave Dragon, демонстратор мощностью 4–7 МВт в Уэльсе . Симпозиум IMECHE: Гидравлическое оборудование для волновой и приливной энергии – через Research Gate.
  70. ^ МЭА-ОЭС (2011). Годовой отчет 2010 (Отчет). п. 42.
  71. ^ «Сайт CCell» . Проверено 7 августа 2015 г.
  72. ^ Молли (01 ноября 2017 г.). «CCell: энергия для спасения кораллов» . Энергетические технологии . Проверено 1 июля 2024 г.
  73. ^ «Волновое устройство испытано на озере Лох-Несс» . Новости Би-би-си. 19 мая 2010 г. Проверено 17 ноября 2012 г.
  74. ^ «Испытание Кромарти Ферта волнового устройства размером с крыло Джамбо» . Новости Би-би-си. 20 августа 2010 г. Проверено 17 ноября 2012 г.
  75. ^ «AWS Ocean Energy — AWS-III. История на данный момент…» . AWS Океан. 11 ноября 2011 года . Проверено 17 ноября 2012 г.
  76. ^ «АВС Технологии» . AWS Океан. Архивировано из оригинала 7 сентября 2012 года . Проверено 17 ноября 2012 г.
  77. ^ «Компания Finavera Renewables успешно развернула и ввела в эксплуатацию преобразователь волновой энергии AquaBuOY 2.0» . Конгресс зеленых автомобилей . 8 сентября 2007 года . Проверено 30 июня 2024 г.
  78. ^ «Финавера отказывается от разрешений на использование волновой энергии» . Новости волновой и приливной энергетики . 9 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 13 декабря 2010 г. Проверено 30 июня 2024 г.
  79. ^ Sustainable Business.com Компания Finavera Renewables продаст подразделение Ocean Energy . Устойчивый бизнес.com.
  80. ^ Обзор фондовых рынков Finavera Renewables продаст Finavera Renewables Ocean Energy - краткие факты . Stockmarketsreview.com (2 июля 2010 г.).
  81. ^ «Объявление об окончательном соглашении о продаже Finavera Ocean Energy Limited» (PDF) .
  82. ^ " "Финавера сдает разрешения на использование волновой энергии" " . Архивировано из оригинала 13 декабря 2010 г. Проверено 9 августа 2016 г.
  83. ^ «Как это работает: Волновая электростанция» . Новости Би-би-си . 20 ноября 2000 г.
  84. ^ Синан, Джерард (14 сентября 2000 г.). «Пионеры острова Айлей в использовании энергии волн» . Хранитель . Лондон.
  85. ^ Хэнлон, Майк (12 апреля 2005 г.). «Технологии волновой энергетики компании Энергетех» . Новый Атлас . Проверено 13 июля 2024 г.
  86. ^ Ади, Салли (21 октября 2009 г.). «Этот возобновляемый источник энергии хорош» . IEEE Spectrum Внутренняя технология . Проверено 22 октября 2009 г.
  87. ^ «Oceanlinx приказали очистить [ sic ] затонувший генератор энергии» . Новости Эй-Би-Си. 25 мая 2010 года . Проверено 28 августа 2012 г.
  88. ^ Перейти обратно: а б Манассия, Ричард; Макиннес, Кэтлин Л.; Хемер, Марк А. (апрель 2017 г.). «Новаторские разработки морской возобновляемой энергии в Австралии» . Международный журнал океанических и климатических систем . 8 (1): 50–67. дои : 10.1177/1759313116684525 . ISSN   1759-3131 .
  89. ^ «Демонстратор морской пехоты OWEL» . UKRI Ворота к исследованиям . Проверено 11 июля 2024 г.
  90. ^ «Технология» . Ocean Wave Energy Ltd. Архивировано из оригинала 4 февраля 2014 г. Проверено 25 января 2014 г.
  91. ^ Лейборн, Марк; Баттен, Уильям М.Дж.; Бахадж, Абу Бакр С.; Миннс, Нед; О'Нианс, Джейми (январь 2014 г.). «Эскизный проект предкоммерческого демонстратора преобразователя энергии волн OWEL» . Возобновляемая энергия . 61 : 51–56. Бибкод : 2014REne...61...51L . doi : 10.1016/j.renene.2012.08.019 .
  92. ^ «Завершение проектирования морского демонстратора OWEL» . 5 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 23 января 2014 г. Проверено 25 января 2014 г.
  93. ^ «Новости | OWEL – Offshore Wave Energy Limited» . 22 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2016 г. Проверено 11 июля 2024 г.
  94. ^ Хизер Клэнси (30 декабря 2009 г.). «Новая жемчужина волновой энергии: университет начинает тестирование технологии Oyster у побережья Шотландии» . ЗДНет . Архивировано из оригинала 23 мая 2010 года . Проверено 13 ноября 2010 г.
  95. ^ Дженни Хаворт (24 сентября 2008 г.). «Если Португалия может править волнами, почему не Шотландия?» . Шотландец . Эдинбург . Проверено 9 октября 2008 г.
  96. ^ «Обновленная информация о деятельности EMEC, описании ресурсов и характеристиках скоростей, вызванных волнами в приливном потоке» . Архивировано из оригинала 20 января 2012 г. Проверено 3 декабря 2010 г.
  97. ^ «Производя волны» . Правительство Шотландии . 18 мая 2010 г. Проверено 7 апреля 2011 г.
  98. ^ «Фирма по производству волновой энергии Pelamis вызывает администраторов» . Новости Би-би-си . 21 ноября 2014 года . Проверено 13 ноября 2016 г. .
  99. ^ «Сеатричность» . Европейский центр морской энергетики . Проверено 13 июля 2024 г.
  100. ^ Перейти обратно: а б Виссер, Энн (5 февраля 2014 г.). «A&P построит устройство для создания волновой энергии Seatricity» . Морской ветер . Проверено 13 июля 2024 г.
  101. ^ «Seatricity разворачивает Oceanus 2» . Оффшорная энергетика . 18 мая 2016 г. Проверено 13 июля 2024 г.
  102. ^ «История подачи заявок SEATRICITY LIMITED» . GOV.UK. ​Проверено 13 июля 2024 г.
  103. ^ «Разработчик энергии океана Wavebob скоро затонет» . Ирландские Таймс . 3 апреля 2013 года . Проверено 10 июля 2024 г.
  104. ^ «Wavebob готов создавать волновую энергию» . www.greentechmedia.com . Проверено 10 июля 2024 г.
  105. ^ «Первые устройства на испытательном полигоне в заливе Голуэй начинают вырабатывать электроэнергию | Морской институт» . www.marine.ie . Проверено 10 июля 2024 г.
  106. ^ «Wave Hub успешно установлен у побережья Корнуолла» . Хранитель . 7 октября 2010 г. Проверено 4 марта 2012 г.
  107. ^ «Cornwall Wave Hub потребляет больше электроэнергии, чем производит» . Новости Би-би-си . 3 апреля 2018 г.
  108. ^ Дуракович, Аднан (2 августа 2021 г.). «Hexicon завершает покупку Wave Hub» . Морской ветер . Проверено 28 июля 2024 г.
  109. ^ «Wello Oy: EMEC» . Клиенты EMEC Wave . Проверено 23 мая 2016 г.
  110. ^ «Новости ЦЭФОВ» . Проекты Горизонт 2020 . Проверено 23 мая 2016 г.
  111. ^ «Соглашение о развитии парка волновой энергетики в Орегоне» . Renewenergyaccess.com. Архивировано из оригинала 12 октября 2007 г. Проверено 15 октября 2008 г.
  112. ^ Джонсон, Кирк (3 сентября 2012 г.). «Проект направлен на использование силы волн» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 сентября 2012 г.
  113. ^ «Проект Reedsport OPT Wave Park FERC № 12713, заявка на получение основной лицензии» . Федеральная комиссия по регулированию энергетики . Проверено 15 февраля 2010 г.
  114. ^ «40South Energy получила награду UKTI Italy за исследования и разработки 2011 года» . 3 февраля 2011 г.
  115. ^ «40South Energy устанавливает в море полномасштабный прототип D100t» . 12 августа 2010 г.
  116. ^ Теона Уилсон (2011). «Отличник, журнал Energy Engineering, выпуск 33, стр. 51» .
  117. ^ «40South Energy вводит в эксплуатацию полномасштабный прототип Y25t» . 12 августа 2010 г.
  118. ^ «В Италии складывается реальная сделка для 40South Energy, reNews, выпуск 224, стр. 3» . 29 сентября 2011 г.
  119. ^ «40South Energy: предварительное соглашение с двумя итальянскими разработчиками о продаже машин, DECC REgional news: Лондон» . Архивировано из оригинала 10 января 2012 г. Проверено 9 августа 2016 г.
  120. ^ «Зарядка под водой, Приложение Daily Telegraph, Будущее энергетики» (PDF) . Октябрь 2010.
  121. ^ Джозеф Хинкс (2011). «Энергетический справочник 2011» (PDF) . [ постоянная мертвая ссылка ]
  122. ^ «Итальянец хочет занять переднее место в Wave Hub, ReNews, выпуск 195, стр. 2» . 1 июля 2010 г.
  123. ^ Перейти обратно: а б с «Волновая энергия и ее использование» . Слайдшер . 1 июня 1999 года . Проверено 28 апреля 2023 г.
  124. ^ «SDE завершила строительство первой электростанции на морских волнах в порту Яффо, Израиль» (пресс-релиз).
  125. ^ «Разработчики волн: EMEC: Европейский центр морской энергии» .
  126. ^ «МОРСКОЕ БАЗИРОВАНИЕ» . МОРСКОЕ БАЗОВАНИЕ .
  127. ^ Льюис Смит (17 ноября 2008 г.). «Устройство Searaser в тяжелой борьбе за чистую энергию» . Санди Таймс . Лондон . Проверено 13 ноября 2010 г.
  128. ^ «Планы морского энергетического устройства Searaser» . Новости Би-би-си . 23 января 2012 г.
  129. ^ «Монополические деньги | Энергия | Зерокарбониста» . Архивировано из оригинала 17 августа 2016 г. Проверено 9 августа 2016 г.
  130. ^ «Часто задаваемые вопросы — SINN Power | Волновая энергия» . sinnpower.com/faq . СИНН Пауэр | Волновая энергия . Проверено 13 января 2017 г.
  131. ^ «Новости - SINN Power | Волновая энергия» . sinnpower.com . Проверено 13 января 2017 г.
  132. ^ Мелум, Э. (1986). «Тапчан». У Эванса Д.В. и Фалькао А.Ф. де О (ред.). Гидродинамика использования энергии океанских волн . Спрингер. стр. 51–55.
  133. ^ «НИИ демонстрирует генератор океанских волн у побережья Калифорнии» (пресс-релиз). НИИ Интернешнл . 12 августа 2008 г. Проверено 10 июля 2013 г.
  134. ^ Кэролин Саид (14 декабря 2008 г.). «Исследователи извлекают энергию из океанских волн» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 9 ноября 2010 г.
  135. ^ Олссон, Мария. «Страновой отчет: Швеция» . Энергетические системы океана . Проверено 4 сентября 2015 г.
  136. ^ Томасгард, Анн-Мари. «ВЕРИТ В ПРОРЫВ ВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ» . Здесь снова . Проверено 4 сентября 2015 г.
  137. ^ AW-Energy Oy (31 октября 2019 г.). «Португалия делает шаг навстречу коммерческой волновой энергии» . Пресс-релизы . Проверено 22 декабря 2022 г.
  138. ^ «Через два года Bølgehvl списан в Ханстхольме» . nordjyske.dk . Проверено 9 августа 2016 г.
  139. ^ Матс Ренвалл (27 ноября 2011 г.). «Датская компания WaveStfar Energy выводит из эксплуатации старую испытательную установку компании и планирует десятикратное расширение полномасштабной волновой электростанции» . Архивировано из оригинала 29 июля 2012 года . Проверено 5 января 2012 г.
  140. ^ «Последний день Wave Star в гавани Ханстхольма» . Проверено 9 августа 2016 г.
  141. ^ Пол Марио Кула, Акиф Ибрагимов, «Динамика волнового ковра - новый дизайн энергии глубоководных волн» OCEANS 2003, Материалы конференции MTS / IEEE - 2288-2293, Сан-Диего, Калифорния.
  142. ^ Чакрабарти, С.К., и Кула, ПМ, «Взаимодействие гибкого плавающего ковра с океанскими волнами», OMAE2003-37444, Материалы симпозиума по морской механике и арктической инженерии, Канкун, Мексика, июнь 2003 г.
  143. ^ Чакрабарти, С.К., и Кула, ПМ, «Гидроупругий анализ плавающего ковра в волнах», Труды по взаимодействию структур жидкости '03, Кадис, Испания, июнь 2003 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2110728374e8988c7b35f970a8300b95__1722635700
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/21/95/2110728374e8988c7b35f970a8300b95.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of wave power projects - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)