Jump to content

Плавающая ветряная турбина

Первая в мире полномасштабная плавучая ветряная турбина Hywind мощностью 2,3 МВт собирается во фьорде Омой недалеко от Ставангера , Норвегия , в 2009 году перед развертыванием в Северном море .

Плавающая ветряная турбина это морская ветряная турбина, установленная на плавучей конструкции, которая позволяет турбине вырабатывать электроэнергию на глубине воды, где невозможно использование турбин с фиксированным фундаментом. [1] [2] Плавучие ветряные электростанции могут значительно увеличить морскую площадь, доступную для морских ветряных электростанций, особенно в странах с ограниченным мелководьем, таких как Испания, Португалия, Япония, Франция и западное побережье США.Расположение ветряных электростанций дальше от берега также может снизить визуальное загрязнение . [2] обеспечить лучшее размещение для рыболовных и судоходных путей , [3] [4] и достичь более сильных и постоянных ветров. [5]

Коммерческие плавучие ветряные турбины в основном находятся на ранней стадии разработки, при этом с 2007 года было установлено несколько прототипов одиночных турбин. По состоянию на 2023 год В стране действуют 4 плавучие ветряные электростанции общей мощностью 193 МВт. [ нужна ссылка ]

Hywind Tampen Плавучая морская ветряная электростанция , признанная крупнейшей в мире, начала работу в августе 2023 года. Расположенная примерно в 140 километрах от побережья Норвегии, она состоит из 11 турбин и, как ожидается, будет обеспечивать около 35% потребностей в электроэнергии пяти близлежащих нефтяные и газовые платформы . [6]

Blue H Technologies - первая в мире плавучая ветряная турбина (80 кВт), установленная на глубине 113 метров (371 фут) в 2007 году, в 21,3 км (13,2 мили) от побережья Апулии, Италия.
Вторая в мире полномасштабная плавучая ветряная турбина (и первая, которая будет установлена ​​без использования тяжеловесных судов), WindFloat мощностью 2 МВт, примерно в 5 км от берега Агусадуры , Португалия.
Университета штата Мэн мощностью 20 кВт VolturnUS 1:8 была первой морской ветряной турбиной, подключенной к сети, в Америке в 2013 году. [7]

Идея крупномасштабных морских плавучих ветряных турбин была представлена ​​профессором Уильямом Э. Херонемусом из Массачусетского университета в Амхерсте в 1972 году. Лишь в середине 1990-х годов, после того как коммерческая ветроэнергетика прочно утвердилась, эта тема снова была поднята ведущим исследовательским сообществом. [5]

Компания Blue H Technologies из Нидерландов развернула первую в мире плавучую ветряную турбину в 21,3 км (13,2 мили) от побережья Апулии , Италия , в декабре 2007 года. [8] [9] Прототип мощностью 80 кВт был установлен на глубине 113 метров (371 фут) для сбора данных испытаний о ветре и морских условиях и был выведен из эксплуатации в конце 2008 года. [10] В турбине использовалась платформа с натяжными опорами и двухлопастная турбина. [10] [ нужно обновить ]

Одиночный плавучий цилиндрический лонжеронный буй, прикрепленный к цепной подвеске. Компания Hywind использует подвесную систему с балластом, в которой к средней точке каждого анкерного троса подвешиваются 60-тонные грузы для обеспечения дополнительного натяжения.

Первой плавучей ветряной турбиной большой мощности мощностью 2,3 мегаватта была компания Hywind. [11] который вступил в строй в Северном море недалеко от Норвегии в сентябре 2009 года. [12] [13] Турбина была построена Siemens Wind Power и установлена ​​на плавучей башне с осадкой 100 м, причем поплавковая башня была построена Technip .После сборки в более спокойных водах Омой-фьорда недалеко от Ставангера , Норвегия, 6 июня 2009 года башня высотой 120 м была отбуксирована на 10 км от берега на глубину 220 м, в 10 км к юго-западу от Кармой , для двухлетнего испытательного развертывания. [14] Hywind, принадлежащий Statoil , [14] обошлось в 400 миллионов крон (около 62 миллионов долларов США ). Строительство и развертывание [15] [16] [17] длиной 13 километров (8,1 мили) Кабель подводной электропередачи был проложен в июле 2009 года, и вскоре после этого были проведены испытания системы, включая лопасти несущего винта и начальную передачу мощности. [18] Ожидалось, что установка будет производить около 9 гигаватт-часов электроэнергии в год. [19] В 2010 году он выдержал 11-метровые волны практически без износа. [20] К 2016 году турбина произвела 50 ГВтч; общий коэффициент мощности 41%. [21] Турбина выдержала скорость ветра 40 м/с и волны высотой 19 м. [22] и был продан в 2019 году, ожидая еще 10 лет производства и испытаний. [23] [24] На этой же площадке в декабре 2021 года введен в эксплуатацию TetraSpar мощностью 3,6 МВт. [25]

В сентябре 2011 года компания Priority Power при поддержке предприятий EDP, Repsol, ASM и Португалии установила в Португалии второй полномасштабный прототип, подключенный к сети. WindFloat WF1 был оснащен турбиной Vestas мощностью 2 МВт и в течение следующих 5 лет производил более 17 ГВтч электроэнергии. [26] Блок был выведен из эксплуатации в 2016 году и позже перепрофилирован.

В июне 2013 года Университет штата Мэн развернул VolturnUS 1:8 мощностью 20 кВт, прототип плавающей турбины высотой 65 футов (20 м), который в масштабе 1:8 превосходит конструкцию ротора мощностью 6 МВт и диаметром 450 футов (140 м). . [27] VolturnUS 1:8 была первой морской ветряной турбиной, подключенной к сети, развернутой в Америке. В конструкции VolturnUS используется бетонный полупогружной плавучий корпус и башня из композитных материалов, предназначенная для снижения как капитальных затрат, так и затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также для обеспечения возможности местного производства. Эта технология стала результатом совместных исследований и разработок, проводимых консорциумом DeepCwind под руководством Университета штата Мэн. [28] [ нужно обновить ]

Первая турбина Hitachi мощностью 2 МВт была введена в эксплуатацию в ноябре 2013 года. [29] [30] и имел коэффициент мощности 32% и плавучий трансформатор (см. также Список морских ветряных электростанций Японии ). Две более крупные турбины мощностью 5 и 7 МВт оказались неудачными. [31] Первая плавучая турбина в Японии была спущена на воду возле острова Фукуэ в 2016 году после пятилетнего демонстрационного периода у берега. [32] [ нужно обновить ]

В конце 2021 года Китай запустил свою первую плавучую ветряную турбину - MingYang мощностью 5,5 МВт на ветряной электростанции Yangxi Shapa III с фиксированным днищем мощностью 400 МВт . [33]

В 2019 году PivotBuoy получил финансирование ЕС в размере 4 млн евро и установил установку мощностью 225 кВт. [34] Подветренная турбина Vestas на глубине 50 метров на Океанской платформе Канарских островов в 2022 году. [35]

В 2023 году первая плавучая ветряная платформа в Испании заработала после подключения к сети. мощностью 2 МВт Проект DemoSATH является совместным проектом Saitec Offshore Technologies, RWE и Kansai Electric Power Company . [36]

Анкерные системы

[ редактировать ]
Левая несущая конструкция башни (серый цвет) находится в свободном плавании, правая конструкция тянется натянутыми тросами (красный) вниз к донным якорям (светло-серый).

Два распространенных типа инженерных конструкций для крепления плавучих конструкций включают в себя натяжные опоры и подвесные системы свободного швартования . [ нужна ссылка ] [37] : 2–4  Швартовочные системы на натяжных опорах имеют вертикальные тросы, находящиеся под натяжением, что обеспечивает большие восстанавливающие моменты при тангаже и крене . Цепные швартовые системы обеспечивают устойчивость морской конструкции, но при этом обеспечивают небольшую жесткость при низких напряжениях». [38] Третья форма швартовной системы представляет собой цепную систему с балластом , созданную путем добавления многотонных грузов, свисающих с средней части каждого якорного троса, чтобы обеспечить дополнительное натяжение троса и, следовательно, увеличить жесткость надводной плавучей конструкции. [38]

Стандарт проектирования IEC 61400-3 требует, чтобы анализ нагрузок основывался на внешних условиях, характерных для конкретной площадки, таких как ветер, волны и течения. [37] : 75  Стандарт IEC 61400–3-2 применяется конкретно к плавучим ветряным турбинам. [39] [40]

Экономика

[ редактировать ]

Введение

[ редактировать ]

Техническая осуществимость глубоководных плавучих ветряных турбин не подвергается сомнению, поскольку долгосрочная живучесть плавучих конструкций была успешно продемонстрирована морской и морской нефтяной промышленностью на протяжении многих десятилетий. Однако экономика, которая позволила развернуть тысячи морских нефтяных вышек, еще не продемонстрирована для плавучих платформ ветряных турбин. Для глубоководных ветряных турбин плавучая конструкция заменит свайные монополи или обычные бетонные основания, которые обычно используются в качестве фундаментов для мелководных и наземных турбин. Плавающая конструкция должна обеспечивать достаточную плавучесть, чтобы выдерживать вес турбины и сдерживать движения по тангажу, крену и качке в приемлемых пределах. Капитальные затраты на саму ветряную турбину не будут значительно выше, чем текущие затраты на морские турбины на мелководье. Поэтому экономика глубоководных ВЭУ будет определяться, прежде всего, дополнительными затратами на плавучую конструкцию и системы распределения электроэнергии , которые компенсируются более сильными морскими ветрами и непосредственной близостью к крупным центрам нагрузки (например, более короткие трассы передачи). [5]

репрезентативные затраты и экономическая целесообразность мелководной морской ветроэнергетики Благодаря эмпирическим данным, полученным на установках с фиксированным дном во многих странах с конца 1990-х годов, хорошо понятны . в 2009 году установка мелководных турбин стоила 2,4-3 миллиона долларов США за мегаватт. По данным Всемирного энергетического совета , [14] в то время как практическая осуществимость и удельная экономичность глубоководной морской ветровой турбины с плавучей турбиной еще не были установлены. В 2021 году французский аукцион закрылся по цене ниже 120 евро/МВтч (141 доллар США/МВтч) электроэнергии для проекта мощностью 250 МВт. [41] а высокая стоимость, небольшой размер проекта и отсутствие опыта удерживают разработчиков проектов и финансовые учреждения от риска использования этой технологии. [42] В 2024 году проект Pennavel мощностью 250 МВт выиграл аукцион по цене 86 евро за МВтч. [43]

Данные о затратах действующих ветряных электростанций

[ редактировать ]

Первоначальное размещение одиночных турбин полной мощности в глубоководных районах началось только в 2009 году. [14] Первая в мире коммерческая плавучая морская ветряная электростанция Hywind Scotland была введена в эксплуатацию в 2017 году. [44] Капитальные затраты составили 264 миллиона фунтов стерлингов, или 8,8 миллиона фунтов стерлингов за МВт. [45] [ нужен лучший источник ] что примерно в три раза превышает капитальные затраты стационарных морских ветряных электростанций и в десять раз выше капитальных затрат газовых электростанций. [ нужна ссылка ] Эксплуатационные расходы, составлявшие примерно 150 000 фунтов стерлингов за МВт, также были выше, чем у стационарных морских ветряных электростанций. Сообщается, что строительство второго британского проекта, плавучей морской ветряной электростанции Кинкардин, обойдется в 500 миллионов фунтов стерлингов, или 10 миллионов фунтов стерлингов на МВт. [46] В 2023 году стоимость Hywind Tampen мощностью 88 МВт оценивалась в 8 миллиардов норвежских крон. [47]

Стратегии снижения затрат

[ редактировать ]

По состоянию на октябрь 2010 г. , технико-экономические обоснования подтвердили, что плавучие турбины становятся как технически, так и экономически жизнеспособными на британских и мировых энергетических рынках. «Более высокие первоначальные затраты, связанные с разработкой плавучих ветряных турбин, будут компенсированы тем фактом, что они смогут получить доступ к глубоководным участкам у береговой линии Великобритании, где ветры более сильные и надежные». [48] Исследование морской оценки, проведенное в Великобритании, подтвердило, что использование только одной трети ветровых, волновых и приливных ресурсов Великобритании может генерировать энергию, эквивалентную 1 миллиарду баррелей нефти в год; то же, что и добыча нефти и газа в Северном море. Серьезной проблемой при использовании этого подхода является координация, необходимая для строительства линий электропередачи.

В отчете Carbon Trust за 2015 год рекомендуются 11 способов снижения затрат. [49] Также в 2015 году исследователи из Штутгартского университета оценили стоимость в 230 евро/МВтч. [50]

В Калифорнии морская ветроэнергетика хорошо сочетается с вечерним и зимним потреблением энергии, когда спрос на электроэнергию высок, а солнечной энергии мало . Одним из немногих портов, достаточно больших для подготовки морского ветроэнергетического оборудования, может стать залив Гумбольдта . [51]

Согласно исследованию, проведенному Центром передового опыта в области плавучей морской ветроэнергетики (FOW CoE) в Великобритании, плавучая морская ветровая энергия (ORE) Catapult может достичь уровня «без субсидий» к началу 2030-х годов. [52]

Ведущий британский технологический инновационный и исследовательский центр морской энергетики ORE Catapult подготовил отчет о технологии Tugdock: «Tugdock [53] что может позволить использовать плавучие ветровые сооружения на участках, где поблизости нет подходящих портовых сооружений. Это также может снизить затраты на сборку опорной конструкции на 10% по сравнению с традиционными методами за счет снижения потребности в дорогостоящих тяжеловесных судах, которых очень мало». [54] [ нужен лучший источник ]

Проекты плавучих ветряных электростанций

[ редактировать ]
Оффшорные ветряные электростанции, в том числе плавучие, обеспечивают небольшую, но растущую долю от общего объема выработки электроэнергии ветряными электростанциями. Такие мощности по производству электроэнергии должны существенно вырасти, чтобы помочь достичь цели МЭА « Чистый нулевой уровень к 2050 году». [55]

Оперативный

[ редактировать ]

Первая в мире коммерческая плавучая морская ветряная электростанция Hywind Scotland была введена в эксплуатацию в 2017 году. [44] Он использует 5 турбин Siemens по 6 МВт каждая, имеет мощность 30 МВт и расположен в 18 милях (29 км) от Питерхеда . Проект также включает в себя систему литий-ионных аккумуляторов мощностью 1 МВтч (называемую Batwind). [56] За первые 5 лет работы средний коэффициент мощности составлял 54%, иногда на волнах длиной 10 метров. [57]

WindFloat Atlantic, расположенный в 20 км от побережья Виана-ду-Каштелу, Португалия, имеет мощность 25 МВт и работает с июля. [58] В 2022 году он произвел 78 ГВтч при технической доступности 93%. [59]

Морская ветряная электростанция Кинкардин мощностью 48 МВт является второй коммерческой плавучей морской ветряной электростанцией в Великобритании. Ее строительство завершилось в августе 2021 года, а в октябре 2021 года она вступила в полную эксплуатацию. [46] [60] Он расположен в 15 километрах от побережья Абердиншира, Шотландия, на глубине от 60 до 80 метров.

В августе 2019 года Enova выплатила норвежских крон 2,3 миллиарда Equinor за 8 миллиардов норвежских крон. [47] Бетонная плавучая ветряная электростанция мощностью 88 МВт под названием Hywind Tampen с целью снижения технологических затрат и обеспечения 35% годовой мощности нефтяных месторождений Снорре и Гуллфакс . [61] Строительство началось в 2021 году. [62] [63] и турбины собрали в 2022 году, [64] отправка первой мощности Гуллфаксу А в ноябре 2022 года, [65] и завершено в августе 2023 года. [66]

Ветряная электростанция Расположение Тип Технология Емкость
( МВт )
Турбины Ввод в эксплуатацию Строить
Расходы
Кэп.
я делаю
Глубина
дальность ( м )
км до
берег
Владелец Примечания
Хайвинд Шотландия 57 ° 29'0 ″ с.ш. 1 ° 21'0 ″ з.д.  /  57,48333 ° с.ш. 1,35000 ° з.д.  / 57,48333; -1,35000  ( Хайвинд Шотландия (30 МВт) ) Лонжерон Hywind Spar от Equinor 30 5 х Siemens SG 6 МВт 2017 8,8 млн фунтов стерлингов/МВт 54% [57] [67] [68] 25 Эквинор (75%)
Масдар (25%)
[69] [56]
ВетерПлавающая Атлантика 41°41′11,0″ с.ш. 9°3′23,8″ з.д. / 41,686389° с.ш. 9,056611° з.д. / 41,686389; -9,056611 ( WindFloat Atlantic (25,2 МВт) ) Полупогружной WindFloat® от компании Principal Power 25 3 х Весты 8,4 МВт 2020 34% 100 20 Океанские ветры, Принцип силы, Repsol Португалия [58]
Морская ветряная электростанция Кинкардин 57 ° 0'16,6 "N 1 ° 51'34,6" W  /  57,004611 ° N 1,859611 ° W  / 57,004611; -1,859611  ( Кинкардин (47,5 МВт) ) Полу-

Погружной

WindFloat® от компании Principal Power 50 5 х Вестас 9,5 МВт + 2 МВт 2021 Октябрь 60—80 15 Кобра Шотландия. WindFloat. [70] [71]
Хайвинд Тампен [66] [72] [47] 61 ° 20'1,7 ″ с.ш. 2 ° 15'33,8 ″ в.д.  /  61,333806 ° с.ш. 2,259389 ° в.д.  / 61,333806; 2,259389  ( Хайвинд Тампен (88 МВт) ) Лонжерон Hywind Spar от Equinor 88 11 x Siemens Gamesa 8,6 МВт 2022 ноябрь — 2023 август 8 триллионов норвежских крон (730 миллионов долларов; 8,3 миллиона долларов за МВт) 260—300 140 Эквинор и др. в Норвегии Снорре и Гуллфакс Нефтяные месторождения

Карта расположения

Предложения

[ редактировать ]

В 2011 году Япония планировала построить пилотную плавучую ветряную электростанцию ​​с шестью турбинами мощностью по 2 мегаватта у побережья Фукусимы на северо-востоке Японии, где ядерная катастрофа на Фукусиме-дайити привела к нехватке электроэнергии. [73] [74] После завершения этапа оценки в 2016 году «Япония планирует построить до 80 плавучих ветряных турбин на Фукусиме к 2020 году». [73] Ожидается, что стоимость строительства первых шести плавучих ветряных турбин составит 10–20 миллиардов иен в течение пяти лет. [75] В 2011 году некоторые иностранные компании также планировали подать заявку на покупку большой плавучей ветряной электростанции мощностью 1 ГВт, которую Япония надеялась построить к 2020 году. [76] В марте 2012 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило проект стоимостью 12,5 млрд иен (154 млн долларов США) по спуску на воду судна Fuji мощностью 2 МВт в марте 2013 года и двух гидравлических двигателей Mitsubishi мощностью 7 МВт примерно в 20–40 км от берега в Глубина воды 100–150 метров. Японская ассоциация ветроэнергетики заявляет, что потенциал плавучей морской ветроэнергетической мощности в Японии составляет 519 ГВт. [77] Принцип четырех опор на Фукусиме был сертифицирован на осуществимость в 2020 году, и был сформирован консорциум для массового производства плавучих фундаментов. [78] В 2018 году NEDO объявила о запуске двух тендеров с целью поддержки развития морских ветроэнергетических проектов как с плавучим, так и с фиксированным дном в стране. [79]

В сентябре 2010 года американский штат Мэн запросил предложения по строительству плавучей ветряной электростанции. Запрос предложений заключался в поиске предложений по глубоководной морской ветряной электростанции мощностью 25 МВт для снабжения электроэнергией в течение 20-летнего долгосрочного контрактного периода в заливе Мэн . Предложения должны были быть представлены к маю 2011 года. [80] [81] В апреле 2012 года компания Statoil получила разрешение регулирующих органов штата на строительство большой демонстрационной ветряной электростанции из четырех агрегатов у побережья штата Мэн. [82] По состоянию на апрель 2013 г. Ветряная электростанция Hywind 2 с 4 башнями и мощностью 12–15 МВт разрабатывалась компанией Statoil North America для размещения в 20 километрах (12 миль) от восточного побережья штата Мэн на глубине 140–158 метров (459–518 футов). Атлантический океан . Как и в случае с первой установкой Hywind в Норвегии, фундамент турбины будет представлять собой лонжеронный поплавок . [83] Комиссия штата Мэн по коммунальным предприятиям проголосовала за одобрение строительства и финансирование проекта стоимостью 120 миллионов долларов США, добавив примерно 75 центов в месяц к среднему розничному потребителю электроэнергии. Электроэнергия может поступить в сеть не ранее 2016 года. [84] В результате принятия закона в 2013 г. [85] в штате Мэн приостановила компания Statoil запланированный проект разработки плавучей ветряной турбины Hywind Maine в июле 2013 года. Законодательство требовало, чтобы Комиссия по коммунальным предприятиям штата Мэн провела второй раунд торгов на морские ветряные электростанции с другим набором основных правил, что впоследствии привело к приостановке работ Statoil из-за возросшей неопределенности и риска в проекте. Компания Statoil рассматривала другие места для своего первого демонстрационного проекта в США. [86] Некоторые поставщики, которые могли бы принять участие в предложенном проекте в штате Мэн, в 2010 году выразили обеспокоенность по поводу нормативно-правовой базы США . Поскольку предлагаемый участок находится в федеральных водах, разработчикам потребуется разрешение Службы управления минеральными ресурсами США , «которой потребовалось более семи лет, чтобы утвердить еще не построенный мелководный ветряной проект у Кейп-Кода » ( Кейп- Код). Ветер ).«Неопределенность в отношении нормативных препятствий в Соединенных Штатах… является «ахиллесовой пятой» амбиций штата Мэн в области глубоководного ветра». [81] В 2013 году компания Statoil вышла из проекта стоимостью 120 миллионов долларов, состоящего из четырех турбин мощностью 3 МВт, плавающих на глубине 140 метров недалеко от гавани Бутбей, штат Мэн, сославшись на изменения в законодательстве. [87] [88] [89] Вместо этого они сосредоточились на своих пяти турбинах мощностью по 6 МВт в Шотландии, где средняя скорость ветра составляет 10 м/с, а глубина воды — 100 м. [90] [91] [92]

В июне 2016 года плавучий демонстрационный проект морской ветроэнергетики Aqua Ventus I в Новой Англии, разработанный консорциумом DeepCwind, был выбран Министерством энергетики США для участия в программе демонстрации передовых технологий морской ветроэнергетики. [93] В августе 2021 года проект получил разрешение на использование неамериканских барж. [94]

В январе 2022 года Crown Estate Scotland , государственная корпорация правительства Шотландии, ответственная за управление землей и собственностью в Шотландии, предоставила 14,5 ГВт в аренду плавучих ветряных электростанций, а также 10 ГВт стационарного фундамента. Претендентов было 74, победителей – 17. [95] К апрелю 2022 года все 17 арендаторов подписали соглашение. [96] и должны выплатить шотландскому правительству 700 миллионов фунтов стерлингов. Плавающая ветровая энергия до сих пор считалась дорогостоящей, но отраслевые комментаторы назвали программу ScotWind коммерческим прорывом. [97]

В декабре 2022 года Бюро управления океанской энергетикой США заключило договор аренды мощностью 4,6 ГВт на 373 000 акров на шельфе Калифорнии пяти победителям, которые должны заплатить 750 миллионов долларов. Цена в 2000 долларов за акр ниже, чем цена аренды на Восточном побережье, из-за более низкой конкуренции и более высокой стоимости строительства. [98] [99]

По состоянию на 2023 год в Европе будут располагаться 4 небольшие плавучие ветряные электростанции общей мощностью 176 МВт. Планы расширения примечательны: Франция подала тендер на проект мощностью 250 МВт у берегов Бретани и еще два в Средиземноморье . Масштабные аукционы ожидаются в Испании, Португалии, Норвегии и Великобритании, которая уже выделила права на более 15 ГВт. Европа стремится к 3-4 ГВт плавучей ветроэнергетической мощности к 2030 году, а при наличии поддерживающей политики потенциально достигнет 10 ГВт. [100]

Исследовать

[ редактировать ]

Масштабное и компьютерное моделирование пытаются предсказать поведение крупномасштабных ветряных турбин, чтобы избежать дорогостоящих сбоев и расширить использование морской ветроэнергетики от стационарных до плавучих фундаментов. Темами исследований в этой области являются:

Компьютерные модели

[ редактировать ]
  • Обзор комплексных динамических расчетов плавучих морских ветряных турбин [101]
  • Полностью связанная аэрогидро-сервоупругая реакция; базовый исследовательский инструмент для проверки новых разработок [37]

Масштабные модели

[ редактировать ]

Улучшенный дизайн

[ редактировать ]
  • Замена коробки передач, в том числе гидравлических систем, может снизить капитальные затраты и затраты на техническое обслуживание. [104]
  • Альтернативная конструкция плавучей платформы, в том числе для понижения центра тяжести, повышения устойчивости швартовки, и полупогружные конструкции. [105]

Другие приложения

[ редактировать ]

Поскольку плавучие ветряные турбины пригодны для буксировки, их можно перемещать в любое место на море без особых дополнительных затрат. Таким образом, их можно использовать в качестве испытательных прототипов для практической оценки адекватности конструкции и ветроэнергетического потенциала перспективных объектов.

Когда передача вырабатываемой ветровой энергии на близлежащие земли неэкономична, энергия может быть использована для преобразования энергии в газ для производства газообразного водорода, аммиака / мочевины , обратным осмосом воды опреснения , природного газа , сжиженного нефтяного газа , алкилата / бензина , на судах. хранение аккумуляторов и т. д. на плавучих платформах, которые можно легко транспортировать в близлежащие центры потребления. [106]

Плавающие ветряные турбины могут использоваться в качестве движущей силы для искусственного поднятия богатых питательными веществами глубоководных вод океана на поверхность для стимулирования роста рыболовства в районах с тропическим и умеренным климатом. [107] Хотя глубоководная морская вода (ниже 50 метров) богата питательными веществами, такими как азот и фосфор, рост фитопланктона затруднен из-за отсутствия солнечного света. Наиболее продуктивные районы океанического промысла расположены в холодноводных морях высоких широт, где происходит естественный апвеллинг глубоководных вод из-за обратных температур термоклина . Электричество, вырабатываемое плавучей ветряной турбиной, будет использоваться для привода водяных насосов с высоким расходом и низким напором, которые будут забирать холодную воду с глубины ниже 50 метров и смешивать ее с теплой поверхностной водой с помощью эдукторов перед тем, как сбросить ее в море. Средиземное море , Черное море , Каспийское море , Красное море , Персидский залив , глубоководные озера/водохранилища подходят для искусственного апвеллинга с целью экономического увеличения улова рыбы. Эти агрегаты также могут быть мобильными, чтобы круглый год использовать сезонные попутные ветры.

Прототипы и тесты

[ редактировать ]
Плавающая ветряная турбина с одноточечным причалом Eolink

Плавающая ветряная турбина Eolink представляет собой технологию одноточечной системы швартовки. Запатентованная конструкция этой французской компании, базирующейся в Плузане, представляет собой полупогружаемый плавучий корпус с 4-мачтовой пирамидальной конструкцией. Конструкция поддерживает турбину двумя мачтами с наветренной стороны и двумя мачтами с подветренной стороны. Это дает больший зазор для лезвий и распределяет нагрузку. В отличие от большинства плавучих ветряных турбин, турбина вращается вокруг своей единственной точки швартовки лицом к ветру. Точка поворота обеспечивает механическую и электрическую связь между турбиной и морским дном. Eolink Grid подключила свой первый демонстратор масштаба в одну десятую в апреле 2018 года. [108]

Стальная плавучая опорная конструкция, спроектированная Ideol для проекта NEDO мощностью 3,2 МВт (Япония) на основе технологии Ideol, полностью покрытая в сухом доке перед установкой ветряной турбины.
Плавучую ветряную турбину Ideol мощностью 2 МВт установили у берегов Франции

Инженеры Ideol разработали и запатентовали кольцеобразный плавающий фундамент на основе центральной системы открытия (демпфирующего бассейна), используемой для оптимизации устойчивости фундамента и ветряной турбины. Таким образом, плещущаяся вода, содержащаяся в этом центральном отверстии, противодействует колебаниям поплавка, вызванным вздутием. Швартовные тросы, закрепленные на фундаменте, прикрепляются к морскому дну для удержания конструкции на месте. Этот плавучий фундамент совместим со всеми ветряными турбинами без каких-либо модификаций и имеет уменьшенные размеры (с 36 до 55 метров с каждой стороны для ветряных турбин мощностью от 2 до 8 МВт). Этот плавучий фундамент, изготавливаемый из бетона или стали, позволяет осуществлять локальное строительство вблизи проектных площадок.

Идеол возглавляет проект FLOATGEN. [109] демонстрационный проект плавучей ветряной турбины, основанный на технологии Ideol, построенный компанией Bouygues Travaux Publics и работающий у побережья Ле Круазик на морской экспериментальной площадке Ecole Centrale de Nantes (SEM-REV). Строительство этого проекта, первой морской ветряной турбины во Франции мощностью 2 МВт, было завершено в апреле 2018 года, а установка установлена ​​на объекте в августе 2018 года. В феврале 2020 года ее готовность составляла 95 %, а мощность составляла 95%. коэффициент 66%. [110]

В августе 2018 года Hibiki, второй демонстратор с aerodyn Energiesysteme GmbH двухлопастной ветряной турбиной мощностью 3,2 МВт, был установлен в 15 км к востоку от порта Китакюсю японским конгломератом Hitachi Zosen. Компания Ideol разработала дизайн этого стального корпуса, который был изготовлен в японском сухом доке. [111]

В августе 2017 года французское правительство выбрало Eolmed, консорциум, возглавляемый французским разработчиком возобновляемых источников энергии Quadran совместно с Ideol, Bouygues Travaux Publics и Senvion, для разработки и строительства средиземноморской плавучей морской ветряной электростанции мощностью 25 МВт в 15 км от прибрежного города Gruissan (Лангедок-Руссильон), сдача в эксплуатацию планируется в 2020 году. [112] [ нужно обновить ]

В конструкции VolturnUS используется бетонный полупогружной плавучий корпус и башня из композитных материалов, предназначенная для снижения как капитальных затрат, так и затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также для обеспечения возможности местного производства.

VolturnUS — первая в Северной Америке плавучая ветряная турбина, подключенная к сети. Он был спущен в реку Пенобскот в штате Мэн 31 мая 2013 года Центром передовых конструкций и композитов Университета штата Мэн и его партнерами. [113] [114] Во время развертывания он подвергся многочисленным штормовым явлениям, характерным для расчетных условий окружающей среды, предписанных Руководством Американского бюро судоходства (ABS) по созданию и классификации плавучих морских ветряных турбин, 2013 г. [115]

Технология плавающего бетонного корпуса VolturnUS может поддерживать ветряные турбины на глубине воды 45 м и более. На основе 12 независимых оценок затрат со всего США и мира было обнаружено, что они значительно снижают затраты по сравнению с существующими плавучими системами. Конструкция также прошла полную техническую проверку третьей стороной. [116]

В июне 2016 года проект Aqua Ventus I в Новой Англии, возглавляемый UMaine, получил высший статус в рамках программы демонстрации передовых технологий Министерства энергетики США (DOE) для морской ветроэнергетики. Это означает, что проект Aqua Ventus теперь автоматически имеет право на дополнительное финансирование строительства от Министерства энергетики в размере 39,9 миллионов долларов США, при условии, что проект продолжает достигать поставленных целей.

ВетерПлавающий

[ редактировать ]
Внешние видео
значок видео Видео с описанием WindFloat.
Схема системы WindFloat.

WindFloat — это плавучий фундамент для морских ветряных турбин, разработанный и запатентованный компанией Principal Power .Полномасштабный прототип был построен в 2011 году компанией Windplus, совместным предприятием EDP , Repsol , Principal Power, A. Silva Matos, Inovcapital и FAI. [117] Вся система была собрана и введена в эксплуатацию на берегу, включая турбину. Затем всю конструкцию буксировали на мокрой дороге на 400 километров (250 миль) (с юга на север Португалии) к месту окончательной установки в 5 километрах (3,1 мили) от берега Агусадуры, Португалия , где ранее располагалась волновая ферма Агусадура . WindFloat был оснащен турбиной Vestas v80 мощностью 2,0 мегаватта. [118] и установка была завершена 22 октября 2011 года. Год спустя турбина выработала 3 ГВтч. [119] Стоимость этого проекта составляет около 20 миллионов евро (около 26 миллионов долларов США). Эта единственная ветряная турбина может производить энергию, эквивалентную 1300 домам. [120] Он проработал до 2016 года и без повреждений пережил ураганы. [121]

В 2013 году компания Priority Power планировала проект WindFloat мощностью 30 МВт с использованием турбин Siemens мощностью 6 МВт на глубине 366 м недалеко от Кус-Бэй, штат Орегон, который должен быть введен в эксплуатацию в 2017 году. [122] но с тех пор проект был отменен. [123]

Сообщается, что подводная металлическая конструкция улучшает динамическую устойчивость, сохраняя при этом малую осадку . [117] за счет гашения волнового и турбинного движения [124] с использованием трехколонной треугольной платформы с ветряной турбиной, расположенной на одной из трех колонн. Затем треугольная платформа «пришвартовывается» с помощью обычного цепного причала, состоящего из четырех линий, две из которых соединены с колонной, поддерживающей турбину, создавая таким образом «асимметричный причал». [125] Когда ветер меняет направление и меняет нагрузки на турбину и фундамент, вторичная система дифферента корпуса перемещает балластную воду между каждой из трех колонн. [126] Это позволяет платформе сохранять равномерный киль, производя при этом максимальное количество энергии. Это отличается от других концепций плавучести, в которых реализованы стратегии управления, которые отключают мощность турбины для компенсации изменений опрокидывающего момента, вызванного тягой турбины. [ нужна ссылка ] Эта технология может позволить размещать ветряные турбины в морских районах, которые ранее считались недоступными, в районах с глубиной воды более 40 м и более мощными ветровыми ресурсами, чем обычно встречаются на мелководных морских ветряных электростанциях. [127]

Проект WindFloat мощностью 25 МВт получил разрешение правительства в декабре 2016 года, при этом ЕС профинансировал строительство передающего кабеля на сумму 48 миллионов евро. Ожидается, что проект стоимостью 100 миллионов евро будет профинансирован к 2017 году и введен в эксплуатацию к 2019 году. [128] В 2019 году в море отбуксировали три конструкции с турбинами Vestas мощностью 8 МВт. [121]

WindFloat с турбиной Vestas мощностью 2 МВт, установленной недалеко от Шотландии, начал подавать электроэнергию в конце 2018 года. [129]

К январю 2020 года была введена в эксплуатацию первая из трех турбин MHI Vestas WindFloat мощностью 8,4 мегаватта. Электроэнергия передается на подстанцию, находящуюся на расстоянии 12 миль на берегу, по кабелю, закрепленному на морском дне на глубине около 100 метров. [130]

Проект с открытым исходным кодом был предложен бывшим директором Siemens Хенриком Стисдалом в 2015 году для оценки DNV GL . Он имеет натяжные опорные платформы со сменными емкостями под давлением, прикрепленными к листовым стенкам и собранными из более мелких модулей. [131] [132] Shell и Tepco являются партнерами в проекте с прототипом TetraSpar. [133] [134] построен в Гренаа и введен в эксплуатацию в Норвегии в декабре 2021 года. [135] 65 метров с осадкой на глубине воды 200 метров, с использованием турбины Siemens мощностью 3,6 МВт. [25] [136] К 2024 году общий коэффициент использования мощности составит 54%, готовность — 97—99%. [137]

Плавающая ветряная турбина с двумя роторами

[ редактировать ]

Mingyang OceanX спроектирован с двумя роторами, вырабатывает мощность 16,6 МВт и может противостоять ураганам 5-й категории , скорости ветра до 260 км/ч и волнам высотой до 30 метров. [138] [139]

Концепции плавающего дизайна

[ редактировать ]

В октябре 2010 года Национальная лаборатория устойчивой энергетики Risø DTU и 11 международных партнеров начали четырехлетнюю программу под названием DeepWind по созданию и испытанию экономичных плавающих ветровых турбин с вертикальной осью мощностью до 20 МВт. Программа поддерживается 3 миллионами евро через ЕС Седьмую рамочную программу . [140] [141] В число партнеров входят TUDelft , Ольборгский университет , SINTEF , Equinor США и Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии . [142]

Флоокеан

[ редактировать ]

Flowocean — шведская технологическая компания с собственной запатентованной технологией плавучей морской ветроэнергетической установки с головным офисом в городе Вестерос, Швеция. FLOW — это технология полупогружных плавучих морских ветряных турбин с двумя ветряными генераторами на одной плавучей платформе. Флюгеры конструкции пассивны, поэтому ветряные турбины всегда обращены к ветру. Технология Flow представляет собой комбинацию платформы с натяжными опорами (TLP) и полупогружной конструкции, которая дает устройству Flow преимущества обоих принципов и позволяет устройству быть прочным и легким.

Компания Flowocean разработала запатентованную конструкцию плавучих морских ветряных электростанций, стремясь сделать плавучую морскую ветроэнергетику экономически эффективной. FLOW можно рассматривать как совокупность трех систем: поплавка, буя и системы швартовки. Поплавок – это вращающаяся конструкция. Буй турельного типа пришвартован к морскому дну и содержит подшипник, позволяющий поплавку свободно вращаться вокруг него. Швартовная система представляет собой набор компонентов, которые закрепляют буй на морском дне, т.е. швартовые тросы/тросы/цепи, стопоры цепей и якоря. Установки FLOW высоко стандартизированы, все подсистемы хорошо зарекомендовали себя. Кабели и системы швартовки между ветряными электростанциями являются общими для всех блоков.

GICON-TLP — это плавающая система опорной конструкции, основанная на платформе натяжных опор (TLP), разработанной GICON GmbH. [143] Система может быть развернута на глубине от 45 до 350 метров. Он состоит из шести основных компонентов: четырех тел плавучести, горизонтальных труб для несущей конструкции, вертикальных труб, проходящих через ватерлинию, угловых свай для соединения с переходной частью. Для соединения всех компонентов используются литые узлы. ТЛП может быть оснащена морской ветряной турбиной мощностью 6–10 МВт.

Судно GICON-TLP крепится к морскому дну с помощью четырех предварительно натянутых швартовных тросов с помощью плавучего якоря гравитационного основания, состоящего из бетона. Не требуется забивка свай или бурение для анкеровки. Все веревки соединены по углам квадратной системы.TLP для ветряной турбины мощностью 6 МВт в настоящее время разрабатывается группой GICON и их ключевым партнером, кафедрой ветроэнергетических технологий (LWET) в Университете Ростока, с использованием сборных сталебетонных композитных компонентов в сочетании со стальными компонентами. [144] Основное внимание в конструкции TLP уделяется модульности и возможности сборки в любом сухом доке рядом с местом установки и без использования строительных судов. [145] [146] После достижения морского местоположения стыки ТЛП и якоря будут разъединены, а гравитационный якорь будет опущен вниз с использованием балластной воды. Как только якорь достигнет дна, его наполняют песком. Уникальной особенностью системы является достаточная плавучесть во время транспортировки, а также во время эксплуатации.

В октябре 2017 года на испытательном стенде французской школы Centrale de Nantes (ECN) прошли модельные испытания с моделью GICON®-TLP в масштабе 1:50, вкл. ветряная турбина. [147] По результатам этого испытания уровень готовности технологии достигнут 5.

Наутика Виндпауэр

[ редактировать ]

Nautica Windpower предложила метод потенциального снижения веса, сложности и стоимости системы для глубоководных объектов. Испытания масштабной модели в открытой воде были проведены (сентябрь 2007 г.) в озере Эри, а в 2010 г. было проведено моделирование структурной динамики для более крупных конструкций. [148] Усовершенствованная плавающая турбина Nautica Windpower (AFT) использует один швартовочный трос и двухлопастную конфигурацию ротора с подветренной стороны, которая устойчива к отклонению и выравнивается по ветру без активной системы рыскания. Двухлопастные турбины, расположенные с подветренной стороны, которые могут обеспечить гибкость лопастей, потенциально продлят срок службы лопастей, уменьшат нагрузки на структурные системы и уменьшат потребности в техническом обслуживании на море, что приведет к снижению затрат в течение жизненного цикла. [149]

САТ Технология

[ редактировать ]

Saitec Offshore Technologies разрабатывает технологию SATH (Swinging About Twin Hull), основанную на трех фундаментальных принципах: использовании бетона, геометрии поплавков и единой системе швартовки. Он может преодолеть ограничения и проблемы, обнаруженные в существующих в настоящее время технологиях, используемых ветряными электростанциями: он пытается устранить барьеры, связанные с запасом воды, сократить как капитальные, так и эксплуатационные расходы и повысить местное содержание. [150] Тестовая турбина мощностью 2 МВт заработала в 2023 году. [36] [151]

МореТвирл

[ редактировать ]

SeaTwirl разрабатывает плавучую ветряную турбину с вертикальной осью (VAWT). Конструкция предназначалась для хранения энергии в маховике , таким образом, энергию можно было производить даже после того, как ветер прекратил дуть. [152] Поплавок основан на решении SPAR и вращается вместе с турбиной. Эта концепция ограничивает потребность в движущихся частях, а также подшипниках в области ступицы. SeaTwirl базируется в Гетеборге, Швеция, и зарегистрирована на растущем европейском рынке First North. SeaTwirl развернула свою первую плавучую ветряную турбину, подключенную к сети, у побережья Швеции в августе 2011 года. Он был испытан и выведен из эксплуатации. [153] В 2015 году SeaTwirl запустила прототип мощностью 30 кВт на шведском архипелаге, который подключен к сети в Люсекиле. Компания намеревалась масштабировать эту концепцию с помощью турбины мощностью 1 МВт в 2020 году. Эту концепцию можно масштабировать до размеров, значительно превышающих 10 МВт.

Океанские технологии Сивинд

[ редактировать ]
Интегрированная турбина, башня и опорная конструкция Seawind.

Seawind Ocean Technology BV была основана в Нидерландах Мартином Якубовски и Сильвестро Карузо — основателями Blue H Technologies. Они приобрели права собственности на технологию двухлопастной плавающей турбины, разработанную Blue H Technologies, первую в мире плавучую ветряную турбину, установленную в 2007 году. [8] [154] [155] со встроенным фундаментом , основанные на оригинальных исследованиях и разработках NASA , Hamilton Standard (ныне United Technologies Corporation / Raytheon Technologies ), Enel и Aeritalia турбины Seawind Морские ветряные , были запатентованы, проверены на мощности 1,5 МВт – ветряная турбина Gamma 60 и получила сертификат типа D DNV GL в декабре 2019 года. [154] [155] [156] двухлопастные плавучие ветряные турбины (6,2 МВт и 12,2 МВт ), пригодные для установки на глубоких водах с экстремальными ветровыми условиями. Разрабатываются [154] Технология основана на Glidden Doman гибкой конструкции двухлопастной турбинной системы , которая соответствует силам природы, а не сопротивляется им. [157] Прочная и простая конструкция, которая поддерживает более высокие скорости вращения турбины, обеспечивает меньший крутящий момент, меньшую усталость, более легкую трансмиссию и более длительный срок службы благодаря технологии балансирующей ступицы. [154] [155] Технология балансирующей втулки работает в сочетании с системой управления усилием отклонения от курса, которая исключает все механизмы управления шагом лопастей. [154] [155] Предшественники ветряных турбин Seawind включают ветряную турбину Gamma 60 , первую в мире ветряную турбину с регулируемой скоростью и качающимся шарниром, и WTS-4 , которая установила мировой рекорд выходной мощности ветряной турбины, который удерживался более 20 лет. [155] [158] [159] [160]

Плавающая многотурбинная платформа

[ редактировать ]

На плавучих многотурбинных платформах можно разместить несколько ветряных турбин на одной платформе, что снижает затраты на установку и швартовку. [161] [162]

была установлена ​​комбинированная плавучая волновая и ветровая электростанция В 2010 году на морской ветряной электростанции Виндебю . [163] [164] [165]

Международное энергетическое агентство (МЭА) под эгидой своей инициативы по сотрудничеству в области сравнения морских кодов (OC3) завершило в 2010 году высокоуровневое проектирование и имитационное моделирование системы OC-3 Hywind , ветряной турбины мощностью 5 МВт, которая будет установлена ​​на плавучий лонжеронный буй , пришвартованный цепными швартовочными канатами, на глубине воды 320 метров. Платформа лонжерона будет простираться на 120 метров под поверхностью, а масса такой системы, включая балласт, превысит 7,4 миллиона кг. [166]

VertiWind — это конструкция плавающей ветряной турбины с вертикальной осью, созданная Nenuphar. [167] [ нужна полная цитата ] чья швартовная система и поплавок разработаны компанией Technip. [168] [ нужна полная цитата ] [ нужен неосновной источник ] [169]

Tugdock Limited получает поддержку от агентства по развитию Корнуолла и островов Силли Marine-i, предоставляющего поддержку платформе Tugdock, предназначенной для помощи в строительстве и запуске плавучих морских ветряных турбин. [170] [53]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Дейн, Джейсон (19 октября 2020 г.). «Итак, что же такое плавучий морской ветер?» . www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 15 августа 2021 года.
  2. ^ Перейти обратно: а б Ласкоу, Сара (13 сентября 2011 г.). «Надежда на новое поколение глубоководных ветряных электростанций» . Хорошая окружающая среда . Проверено 12 октября 2011 г.
  3. ^ Марк Свенволд (9 сентября 2009 г.). «Первая в мире плавучая ветряная турбина запущена в эксплуатацию в Норвегии» . DailyFinance.com . Проверено 20 октября 2009 г.
  4. ^ Союз обеспокоенных ученых (15 июля 2003 г.). «Ветроэнергетика: ветроэнергетика и сельское хозяйство» . Проверено 20 октября 2009 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с Мюзиал, В.; Баттерфилд, С.; Бун, А. (ноябрь 2003 г.). Технико-экономическое обоснование систем плавучих платформ для ветряных турбин (PDF) (препринт). п. 14. дои : 10.2514/6.2004-1007 . ISBN  978-1-62410-078-9 . ОСТИ   15005820 . NREL/CP–500–34874 . Проверено 10 сентября 2009 г. {{cite book}}: |website= игнорируется ( помогите )
  6. ^ Франгул, Анмар (23 августа 2023 г.). «Крупнейшая в мире плавучая ветряная электростанция теперь официально открыта и помогает обеспечивать энергией нефтяные операции в Северном море» . CNBC . Проверено 8 марта 2024 г.
  7. ^ Запущена первая в стране плавучая ветряная турбина , получена 5 июля 2016 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б «Проект Глубокая вода — Blue H Technologies» . Морской ветер . Институт энергетических технологий. Архивировано из оригинала 27 марта 2019 года . Проверено 18 июля 2018 г.
  9. ^ Глубоководные ветряные турбины , Институт инженерии и технологий , 18 октября 2010 г., по состоянию на 6 ноября 2011 г. Архивировано 26 ноября 2010 г. на Wayback Machine.
  10. ^ Перейти обратно: а б «Blue H Technologies запускает первую в мире плавучую ветряную турбину» . МаринБазз . Архивировано из оригинала 21 июля 2020 года . Проверено 21 июля 2020 г.
  11. ^ «Технологии – Технологии и инновации – equinor.com» . statoil.com .
  12. ^ Мадслиен, Йорн (8 сентября 2009 г.). «Плавучий вызов морской ветряной турбине» . Новости Би-би-си . Проверено 14 сентября 2009 г.
  13. ^ Мадслиен, Йорн (5 июня 2009 г.). «Запущен плавучий ветряк» . Новости Би-би-си . Проверено 14 сентября 2009 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с д Патель, Прачи (22 июня 2009 г.). «Плавающие ветряные турбины пройдут испытания» . IEEE-спектр . Архивировано из оригинала 28 июня 2009 года . Проверено 25 июня 2009 г.
  15. ^ «Statoil использует опыт морской добычи нефти для разработки первой в мире плавучей ветряной турбины» . НоваяТехнология . 8 сентября 2009 года . Проверено 21 октября 2009 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  16. ^ Тёркер, Тукс (19 мая 2009 г.). «Целевая группа штата Мэн по выявлению морских ветроэнергетических объектов» . Энергетический ток. Архивировано из оригинала 30 апреля 2009 года . Проверено 7 июня 2009 г.
  17. ^ Лёвик, Ханне (21 октября 2017 г.). «Многие были готовы взять на себя отцовство – вот история тяжелого рождения Хайвинда» . Ту.но (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 года.
  18. ^ Донован, Мэтью (11 августа 2009 г.). «Подводный кабель проложен на проекте Hywind» . Энергетический ток. Архивировано из оригинала 30 апреля 2009 года . Проверено 2 сентября 2009 г.
  19. ^ Терье Риис-Йохансен (9 октября 2009 г.). «Выступление: Открытие Hywind – первой в мире полномасштабной плавучей ветряной турбины» . Министерство нефти и энергетики Норвегии . Проверено 21 октября 2009 г.
  20. ^ Нильсен, Яннике. Statoil хочет, чтобы Hywind появился в Японии. Teknisk Ukeblad , 4 апреля 2011 г. Доступ: 4 апреля 2011 г.
  21. ^ «Плавающий впрыск воды с помощью ветра» . Морской ветер . 25 ноября 2016 года . Проверено 27 февраля 2017 г. .
  22. ^ Висенте, Рубен Дуран (21 апреля 2020 г.). «Путь к снижению затрат на плавучие ветровые технологии» (PDF) . corewind.eu. Архивировано (PDF) из оригинала 26 января 2022 года.
  23. ^ Тейлор, Джерард (10 января 2019 г.). «Эквинор» продает первую в мире плавучую ветряную турбину . Норвегия сегодня .
  24. ^ Фёрде, Томас (8 января 2019 г.). «Эквинор продает первую в мире плавучую ветряную турбину компании Unitech» . Ту.но (на норвежском языке). Технический еженедельник . Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 года.
  25. ^ Перейти обратно: а б «Плавающая ветровая техника: демонстратор TetraSpar начинает работу у берегов Норвегии» . Новости морских технологий . 2 декабря 2021 г. Архивировано из оригинала 2 декабря 2021 г.
  26. ^ Роддье, Д.; Чермелли, К.; Обо, А.; Пайффер, А. (2017). «Краткое содержание и выводы полного жизненного цикла проекта прототипа WindFloat FOWT». Материалы 36-й Международной конференции ASME 2017 по океанической, морской и арктической инженерии . дои : 10.1115/OMAE2017-62561 . ISBN  978-0-7918-5777-9 .
  27. ^ «Ветряная турбина VolturnUS 1:8 будет запущена в 2013 году» . Проверено 5 июля 2016 г.
  28. ^ «Консорциум DeepCwind | Центр передовых структур и композитов | Университет штата Мэн» . Composites.umaine.edu . Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Проверено 5 июля 2016 г.
  29. ^ Элейн Куртенбах. « Япония запускает морскую ветряную электростанцию ​​недалеко от Фукусимы » The Sydney Morning Herald , 12 ноября 2013 г. По состоянию на 11 ноября 2013 г.
  30. ^ « Япония: Экспериментальный проект морской плавучей ветряной электростанции » OffshoreWind , 11 октября 2013 г. По состоянию на 12 октября 2013 г.
  31. ^ Радтке, Катрин (10 августа 2018 г.). «Неудача в развитии японской морской ветроэнергетики | ярмарка ветров» . w3.windfair.net . Архивировано из оригинала 11 марта 2020 года . Проверено 11 марта 2020 г.
  32. Японский поплавок перемещается 4C , 21 апреля 2016 г.
  33. ^ Дуракович, Аднан (10 декабря 2021 г.). «Соединение плавающей и стационарной ветряной турбины реализовано в сети на шельфе Китая — ВИДЕО» . Морской ветер . Архивировано из оригинала 10 декабря 2021 года.
  34. ^ «Проект PivotBuoy получает финансирование для продвижения экономичных плавучих ветроэнергетических установок – Energy Northern Perspective» . Проверено 31 марта 2019 г.
  35. ^ Мемиджа, Аднан (28 октября 2022 г.). «X1 Wind устанавливает плавучий прототип с подветренной стороны» . Морской ветер .
  36. ^ Перейти обратно: а б Дуракович, Аднан (18 сентября 2023 г.). «Испания получила первую плавучую морскую ветряную электростанцию» . Морской ветер .
  37. ^ Перейти обратно: а б с Джонкман, Дж. М. (ноябрь 2007 г.). Моделирование динамики и анализ нагрузок морской плавучей ветряной турбины (PDF) (Технический отчет). НРЭЛ . НРЕЛ/ТП-500-41958.
  38. ^ Перейти обратно: а б Плавучие морские ветряные турбины: реакция в морском состоянии - оптимальные по Парето конструкции и экономическая оценка , П. Склавунос и др., октябрь 2007 г.
  39. ^ «Панель управления IEC - TC 88 > Проекты: рабочая программа, публикации, цикл технического обслуживания, файлы проекта, TC/SC в цифрах» . Iec.ch. 15 октября 2010 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  40. ^ «Классификация и сертификация плавучих морских ветряных турбин» (PDF) . Веристар.com. Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  41. ^ Фоксвелл, Дэвид (26 июля 2021 г.). «Огромный шаг Франции в области плавучего ветра приветствуется WindEurope» . Ривьера .
  42. ^ Ури, Иона; Кайл-Спирман, Дэн (30 августа 2021 г.). «Развертывание, а не время, приведет к снижению затрат на плавающую ветроэнергетику» . Проектирование и развитие ветроэнергетики . Архивировано из оригинала 3 сентября 2021 года.
  43. ^ Мемиджа, Аднан (16 мая 2024 г.). «Франция назвала победителя первого в стране крупномасштабного плавучего оффшорного ветрового тендера» . Морской ветер .
  44. ^ Перейти обратно: а б «Первая в мире плавучая ветряная электростанция поставляет электроэнергию в сеть» . Инженер . 18 октября 2017 г. Проверено 15 апреля 2021 г.
  45. ^ «Годовой отчет и финансовая отчетность Hywind (Scotland) Limited за год, закончившийся 31 декабря 2019 года» . Дом компаний . Проверено 15 апреля 2021 г.
  46. ^ Перейти обратно: а б Дэвид, Макфи (13 октября 2020 г.). « Строительство «крупнейшей в мире» плавучей ветряной электростанции в Абердиншире задерживается на шесть месяцев» . Пресса и журнал . Проверено 15 апреля 2021 г.
  47. ^ Перейти обратно: а б с «Морская ветряная электростанция Hywind Tampen выросла на 44 процента» . Europower (на норвежском языке). 6 октября 2023 г.
  48. ^ «Плавающие турбины обещают обеспечить надежный ветер», — говорится в отчете | Environment . theguardian.com . Проверено 2 декабря 2013 г.
  49. ^ Обзор технологий плавучего морского ветроэнергетического рынка Carbon Trust
  50. ^ Эбенхох, Рафаэль; Мата, Денис; Марат, Шиталь; Муньос, Палома Кортес; Молинс, Климент (2015). «Сравнительный приведенный анализ стоимости энергии» (PDF) . Энергетическая процедура . 80 : 108–122. Бибкод : 2015EnPro..80..108E . дои : 10.1016/j.egypro.2015.11.413 . Проверено 14 ноября 2022 г.
  51. ^ Кольер, Роберт; Халл, Сандерсон; Сойерр, Олувафеми; Ли, Шэньшэнь; Могадали, Манохар; Маллен, Дэн; Олсон, Арне (сентябрь 2019 г.). «Морская ветроэнергетика Калифорнии: влияние на рабочую силу и интеграция энергосистемы» (PDF) . Центр трудовых исследований и образования Калифорнийского университета в Беркли. стр. 9, 16. Ценность морской ветроэнергетики обусловлена, прежде всего, ее возобновляемыми свойствами и профилем генерации, который хорошо совпадает с потребностями сети в вечернее и зимнее время, когда выбросы от оставшихся газовых электростанций, по прогнозам, будут самыми высокими. простор земли, вероятно, не доступен для долгосрочной аренды ни в одном порту Калифорнии, кроме залива Гумбольдт.
  52. ^ «К 2030 году плавучая морская ветроэнергетика Великобритании может стать свободной от субсидий» . РУДА . Проверено 11 марта 2021 г.
  53. ^ Перейти обратно: а б «ТАГДОК – Первый в мире плавучий сухой док, перевозимый автомобильным транспортом» . Тагдок . Проверено 11 марта 2021 г.
  54. ^ «TUGDOCK Ltd на LinkedIn: #technology #portfacilities #draftreduction» . www.linkedin.com . Проверено 11 марта 2021 г.
  55. ^ Роза-Акино, Паола (29 августа 2021 г.). «Плавающие ветряные турбины могут открыть обширные океанские пространства для возобновляемой энергии» . Хранитель . Архивировано из оригинала 30 августа 2021 года.
  56. ^ Перейти обратно: а б «Hywind Scotland, первая в мире плавучая ветряная электростанция, работает лучше, чем ожидалось» . Cleantechnica.com . 16 февраля 2018 года . Проверено 7 марта 2018 г.
  57. ^ Перейти обратно: а б «Hywind Scotland достигает 5-летнего возраста эксплуатации» . reNEWS - Новости возобновляемой энергетики . 29 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 29 декабря 2022 года.
  58. ^ Перейти обратно: а б «Атлантический проект Windfloat» . Энергетические технологии . Проверено 15 апреля 2021 г.
  59. ^ Пападопулос, Лукия (28 января 2023 г.). «Первая в мире полупогружная плавучая ветряная электростанция достигла мощности 78 ГВтч» . Интересный инжиниринг.com .
  60. ^ «Завершено строительство крупнейшей плавучей морской ветряной электростанции» . Морской ветер . 24 августа 2021 г.
  61. ^ Мартиниуссен, Эрик; Андерсен, Ина (22 августа 2019 г.). «2,3 миллиарда — Equinor: речь идет о создании еще большего количества рабочих мест в Норвегии в будущем» . Ту.но (на норвежском языке).
  62. ^ Бернталь-Хукер, Джеймс (22 апреля 2021 г.). «Фонды Hywind Tampen делают шаг» . 4c Оффшор . Архивировано из оригинала 25 апреля 2021 года.
  63. ^ Снекус, Дариус (17 сентября 2021 г.). «Конкретный прогресс: плавучие ветровые лонжероны готовы к «озеленению» массива Hywind Tampen | Перезарядка» . Пополнить | Последние новости возобновляемой энергетики . Архивировано из оригинала 11 марта 2022 года.
  64. ^ Снекус, Дариус (25 апреля 2022 г.). «Флагман первой в мире плавучей ветроэнергетической установки, «озеленяющей нефть», готовится к выходу в море в Норвегии | Перезарядка» . Пополнить | Последние новости возобновляемой энергетики .
  65. ^ Андерсен, Ина (14 ноября 2022 г.). «Теперь первая турбина первой в Норвегии плавучей морской ветряной электростанции производит электроэнергию» . Ту.но (на норвежском языке). Технический еженедельник .
  66. ^ Перейти обратно: а б Франгул, Анмар (23 августа 2023 г.). «Крупнейшая в мире плавучая ветряная электростанция теперь официально открыта и помогает обеспечивать энергией нефтяные операции в Северном море» . CNBC .
  67. ^ «Коэффициенты мощности морской ветроэнергетики Великобритании» . Energynumbers.info . 31 января 2020 года. Архивировано из оригинала 18 апреля 2020 года.
  68. ^ Рассел, Том (23 марта 2021 г.). «Hywind Scotland бьет рекорд коэффициента мощности» . 4c Оффшор . Архивировано из оригинала 25 марта 2021 года.
  69. ^ Хайвинд Шотландия 4C. Проверено: 8 августа 2010 г.
  70. ^ Дуракович, Аднан (21 сентября 2021 г.). «Крупнейшая в мире плавучая ветряная электростанция начинает работать, Statkraft скупает всю продукцию» . Морской ветер . Архивировано из оригинала 23 сентября 2021 года.
  71. ^ Дуракович, Аднан (19 октября 2021 г.). «Крупнейшая в мире плавучая морская ветряная электростанция полностью введена в эксплуатацию» . Морской ветер . Архивировано из оригинала 20 октября 2021 года.
  72. ^ «Открывается компания Hywind Tampen, претендующая на титул крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанции» . Оффшор . 23 августа 2023 г.
  73. ^ Перейти обратно: а б «Япония планирует построить плавучую ветряную электростанцию» . Брейкбалк . 16 сентября 2011 года. Архивировано из оригинала 21 мая 2012 года . Проверено 12 октября 2011 г.
  74. ^ Аннетт Босслер. « Плавающие турбины – Япония выходит на сцену » OffshoreWind , 12 сентября 2013 г. Доступ: 17 октября 2013 г.
  75. Йоко Кубота Япония планирует плавучую ветряную электростанцию ​​для побережья Фукусимы Reuters , 13 сентября 2011 г. Доступ: 19 сентября 2011 г.
  76. ^ Квилтер, Джеймс (1 ноября 2011 г.). «Statoil смотрит на Японию с концепцией Hywind» . Ежемесячник WindPower . Проверено 1 декабря 2011 г.
  77. ^ Паттон, Доминик. Mitsubishi и Fuji названы в честь морской ветряной электростанции Фукусима Recharge News , 6 марта 2012 г. Доступ: 8 марта 2012 г.
  78. ^ «Японский консорциум запускает проект по серийному производству плавучих ветровых фундаментов» . Морской ветер . 21 января 2022 г.
  79. ^ «Япония: NEDO предпринимает дальнейшие шаги по развитию морской ветроэнергетики» . 12 января 2018 г.
  80. ^ Мэн ищет 30 МВт морских ветровых и приливных пилотов. Архивировано 12 сентября 2010 г. на Wayback Machine , BrighterEnergy.org , 3 сентября 2010 г., по состоянию на 12 сентября 2010 г.
  81. ^ Перейти обратно: а б Уполномоченный штата по вопросам прибрежного ветра явно под напряжением , Телеграмма воскресенья штата Мэн , 6 июня 2010 г., доступ 13 июня 2010 г.: «В сентябре штат планирует разослать заявки на строительство первой в мире плавучей коммерческой ветряной электростанции у побережья штата Мэн».
  82. ^ Хэмптон, Стюарт (30 апреля 2012 г.). «Statoil продемонстрирует плавучие морские ветряные турбины в США» . Бизмология . Гуверс . Проверено 20 мая 2012 г. Компания Statoil заручилась поддержкой правительственных чиновников штата Мэн в разработке демонстрационного ветропарка в США с четырьмя полномасштабными морскими ветряными турбинами.
  83. ^ «Демонстрация Hywind 2 (Мэн)» . База данных проектов морских ветряных электростанций . 4С Оффшор . Проверено 3 апреля 2013 г.
  84. ^ «Новаторский ветроэнергетический проект в штате Мэн преодолел «самое большое препятствие» » . Портленд Пресс Вестник . 25 января 2013 года . Проверено 3 апреля 2013 г.
  85. ^ ЛД 1472
  86. ^ «США: Statoil замораживает проект Hywind Maine» . OffshoreWind.biz . 5 июля 2013 года . Проверено 2 августа 2013 г.
  87. ^ Тукс Тюркель. « Statoil покидает Мэн ради более определенного климата (стр. 1) » Страница 2 Portland Press Herald , 15 октября 2013 г. По состоянию на 17 октября 2013 г.
  88. ^ Сью Мелло. « Statoil выходит из » реестра Boothbay , 15 октября 2013 г. Доступ: 17 октября 2013 г.
  89. ^ Уит Ричардсон. « Statoil прекращает работу над проектом морской ветроэнергетики стоимостью 120 миллионов долларов в штате Мэн » Bangor Daily News , 15 октября 2013 г. Доступ: 17 октября 2013 г.
  90. ^ ТОМАС БО КРИСТЕНСЕН. « Американские плавучие турбины Statoil взорвались » EnergiWatch , 15 октября 2013 г. Доступ: 17 октября 2013 г.
  91. ^ « Демонстрация Hywind 2 (Великобритания) 30 МВт », 4C . Доступ: 17 октября 2013 г.
  92. ^ Саймон Хэдли. « Статойл» раскрывает шотландские планы. Архивировано 22 октября 2013 года в Wayback Machine . « Морская ветроэнергетика Великобритании » . Доступ: 17 октября 2013 г.
  93. ^ «Проект морской ветроэнергетики в штате Мэн переходит на верхний уровень Национальной демонстрационной программы морской ветроэнергетики» . Сенатор США Сьюзен Коллинз . Сенат США. 27 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 2 января 2022 г. . Проверено 5 июля 2016 г.
  94. ^ «CBP дает зеленый свет совместному использованию американских и иностранных судов для установки демонстрационного плавучего устройства на шельфе штата Мэн» . Морской ветер . 26 августа 2021 г.
  95. ^ «Шотландия наградила гигантские 25 ГВт морских и плавучих ветроэнергетических установок» . ОбновитьЭкономику . 18 января 2022 г.
  96. ^ «Подтверждено 17 проектных соглашений ScotWind» . www.windtech-international.com . 19 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 19 апреля 2022 года.
  97. ^ Ли, Эндрю (17 января 2022 г.). « Прорыв в области плавучего ветра»: индустрия возобновляемых источников энергии приветствует ScotWind как новую оффшорную эру | Подзарядка» . Пополнить | Последние новости возобновляемой энергетики . Архивировано из оригинала 19 января 2022 года . Проверено 19 января 2022 г.
  98. ^ Ферри, Тим (7 декабря 2022 г.). « 'Неоспоримый импульс' | Флагманский аукцион по плавучей ветроэнергетике в США завершился с ценой более 750 миллионов долларов | Перезарядка» . Пополнить | Последние новости возобновляемой энергетики . Архивировано из оригинала 8 декабря 2022 года.
  99. ^ Тотаро, Филип (12 декабря 2022 г.). « Не совсем голливудский блокбастер, но есть чему порадоваться на премьере «Плавучего ветра» в Калифорнии» | Перезарядка» . Пополнить | Последние новости возобновляемой энергетики .
  100. ^ Тан, Андреас (12 мая 2023 г.). «Плавающий ветер делает большие успехи» . ВетерЕвропа . Проверено 8 марта 2024 г.
  101. ^ Кордл, Эндрю; Джонкман, Джейсон (октябрь 2011 г.). Современные средства проектирования плавучих ветряных турбин (PDF) (технический отчет). НРЭЛ . НРЕЛ/СР-5000-50543.
  102. ^ Накви, Сайед Казим (май 2012 г.). «Эксперименты на масштабных моделях плавучих морских ветряных турбин» (PDF) . Вустерский политехнический институт .
  103. ^ [1] [ мертвая ссылка ]
  104. ^ Роггенбург, Майкл; Эскивель-Пуэнтес, Хелбер А.; Вакка, Андреа; Боканегра Эванс, Умберто; Гарсиа-Браво, Хосе М.; Варсингер, Дэвид М.; Ивантысынова Моника ; Кастильо, Лучано (2020). «Технико-экономический анализ гидротрансмиссии плавучих морских ветряных турбин». Возобновляемая энергия . 153 . Эльзевир Б.В.: 1194–1204. doi : 10.1016/j.renene.2020.02.060 . ISSN   0960-1481 . S2CID   213894401 .
  105. ^ Тиагараджан, КП; Дагер, HJ (24 марта 2014 г.). «Обзор концепций плавучих платформ для производства энергии ветром на море». Журнал морской механики и арктической инженерии . 136 (2). АСМЭ Интернешнл. дои : 10.1115/1.4026607 . ISSN   0892-7219 .
  106. ^ «Затраты на морскую ветроэнергетику ниже, чем у новых атомных электростанций в Великобритании» 11 сентября 2017 г. Проверено 17 сентября 2017 г.
  107. ^ Кирк, Брайан (2003). «Увеличение рыбных запасов с помощью искусственного апвеллинга, вызываемого волнами» . Управление океаном и прибрежной зоной . 46 (9–10): 901–915. Бибкод : 2003OCM....46..901K . дои : 10.1016/S0964-5691(03)00067-X .
  108. ^ «Eolink, еще одна французская плавучая ветряная турбина» . 23 апреля 2018 г.
  109. ^ «Флотген» .
  110. ^ «В феврале компания Floatgen выработала 923,2 МВтч» . Windtech-international.com . 12 марта 2020 г.
  111. ^ «Плавучая ветровая установка Steel Ideol готова к буксировке из Японии» . Пополнить | Новости и статьи о возобновляемых источниках энергии . 13 июня 2018 года . Проверено 19 июня 2018 г.
  112. ^ «Турбины Senvion будут плавать у французского побережья Средиземного моря» . Морской ветер . 25 июля 2016 года . Проверено 1 августа 2016 г.
  113. ^ Данко, Пит. «Первая в США плавучая ветряная турбина запущена в штате Мэн» . ЗемляТехлинг . Проверено 2 декабря 2013 г.
  114. ^ Руссо, Джин (2014). «Возобновляемая энергия: энергия ветра проверяет воду» . Новости природы и комментарии . 513 (7519): 478–480. Бибкод : 2014Natur.513..478R . дои : 10.1038/513478a . ПМИД   25254459 . S2CID   4389285 .
  115. ^ «ВольтурНУС 1:8» . Центр передовых структур и композитов UMaine . Университет штата Мэн . Проверено 5 июля 2016 г.
  116. ^ «Новая Англия Aqua Ventus I выбрана Министерством энергетики США на сумму до 39,9 миллионов долларов в качестве дополнительного финансирования | Центр передовых структур и композитов | Университет штата Мэн» . Composites.umaine.edu . Архивировано из оригинала 19 июля 2016 года . Проверено 5 июля 2016 г.
  117. ^ Перейти обратно: а б Шанклеман, Джессика (18 февраля 2011 г.). «Vestas предлагает план морской демонстрации WindPlus» . Бизнес Грин.
  118. ^ Шахан, Закари (23 февраля 2011 г.). «Первая в своем роде технология плавучих ветряных турбин будет внедрена Vestas & WindPlus» . Чистая техника.
  119. ^ Снекус, Дариус (18 декабря 2012 г.). «Principle Power получила двойное финансирование в размере 43 миллионов долларов для WindFloat» . Новости пополнения . Проверено 21 декабря 2012 г.
  120. ^ «Principle Power & EDP для развития плавучей морской ветроэнергетики» . expresso.sapo.pt. 28 февраля 2013 года. Архивировано из оригинала 16 апреля 2013 года . Проверено 28 февраля 2013 г.
  121. ^ Перейти обратно: а б Патель, Сонал (2 декабря 2019 г.). «Плавучий морской ветровой плавучий объект по новым разработкам и проектам» . Журнал СИЛА . Архивировано из оригинала 30 декабря 2019 года.
  122. ^ Дэвидсон, Рос (14 октября 2013 г.). «Плавающие турбины планируются для западного побережья США» . Ветроэнергетика на море.
  123. ^ WindFloat Pacific - Пилотный проект морской ветроэнергетики " [2] "
  124. ^ «Vestas и WindPlus развернут плавучую конструкцию ветряной турбины» . Мир композитов. 21 февраля 2011 года. Архивировано из оригинала 21 июля 2011 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  125. ^ Балог, Эмили (18 декабря 2008 г.). «Глубоководная морская ветроэнергетика с использованием технологии нефтегазовых платформ» . RenewableEnergyWorld.com . Проверено 3 сентября 2009 г.
  126. ^ Расмуссен, Дэниел. Vestas экспериментирует с плавучей ветряной турбиной. Архивировано 24 февраля 2011 года в Wayback Machine (на датском языке). Источник: Ing.dk , 21 февраля 2011 г. Доступ: 22 февраля 2011 г. «Когда ветер поворачивает, платформа удерживается ровно за счет накачки большего количества воды в один из трех цилиндров».
  127. ^ «Principle Power & EDP для развития плавучей морской ветроэнергетики» . RenewableEnergyWorld.com. 20 февраля 2009 года . Проверено 3 сентября 2009 г.
  128. ^ «WindFloat получает зеленый свет» . Проверено 7 января 2017 г.
  129. ^ Ричард, Крейг (30 октября 2018 г.). «Первая мощность плавучего проекта Кинкардин» . www.windpoweroffshore.com . Проверено 25 марта 2019 г.
  130. ^ Парнелл, Джон (2 января 2020 г.). «Самая большая в мире плавучая ветряная турбина начинает вырабатывать электроэнергию» . Гринтек Медиа . Проверено 8 января 2020 г.
  131. ^ «Пионеры ветряных турбин: подход с открытым исходным кодом может обеспечить лидерство в оффшорных фондах» [Подход с открытым исходным кодом может обеспечить лидерство в оффшорных фондах]. Инженер . 22 сентября 2015 г.
  132. ^ «Wind Maverick Stiesdal представляет экономичную конструкцию плавучего фундамента» . www.rechargenews.com .
  133. ^ «Ветеран отрасли Хенрик Стисдаль о будущем морской ветроэнергетики» . Архивировано из оригинала 13 марта 2020 года.
  134. ^ «TEPCO присоединяется к проекту TetraSpar по испытанию плавучего морского ветряного фундамента» .
  135. ^ «RWE вводит в эксплуатацию норвежское плавающее судно» . reNEWS - Новости возобновляемой энергетики . 1 декабря 2021 года. Архивировано из оригинала 2 декабря 2021 года.
  136. ^ «Демонстратор ТетраСпар (2021)» . МЕТЦентр .
  137. ^ Мемиджа, Аднан (27 мая 2024 г.). «Плавающая ветряная турбина-демонстратор TetraSpar достигла коэффициента мощности 63 процента в Норвегии» . Морской ветер .
  138. ^ «Гигантская двухроторная плавучая ветряная турбина может обуздать ураган» . Проверено 22 июля 2024 г.
  139. ^ «Минъян представляет двухголовую ветряную турбину на плавучей морской платформе» . Проверено 22 июля 2024 г.
  140. ^ Стейдж, Ми (11 ноября 2010 г.). «Рисё плавает на плаву мощностью 20 МВт» . Ingeniøren (на датском языке). Архивировано из оригинала 14 ноября 2010 года . Проверено 17 января 2011 г.
  141. DeepWind. Архивировано 11 ноября 2010 г. в Wayback Machine Risø , дата источника. Проверено: 11 ноября 2010 г.
  142. ^ Мунк, Сюзанна. Турбины будущего . Архивировано 15 ноября 2010 г. в Wayback Machine Risø , Дания, 8 ноября 2010 г. Дата обращения: 11 ноября 2010 г.
  143. ^ «Главная страница: Плавучий морской фонд GICON®-SOF» . gicon-sof.de .
  144. ^ «Плавучий морской фонд третьего поколения (СОФ-3) – кафедра ветроэнергетических технологий – Университет Ростока» . lwet.uni-rostock.de .
  145. ^ Группа компаний «ГИКОН» (21 августа 2015 г.). «Транспортировка и установка GICON®-SOF с фундаментом и тяжелым анкером» – через YouTube.
  146. ^ Фрэнк Адам и др.: Разработка фундамента для морских ветряных турбин из сталебетонных композитных компонентов. В: Корабль и гавань. Выпуск 11/2016, стр. 40–43, ISSN 0938-1643.
  147. ^ «Gicon Floater прошел первое испытание танка (ВИДЕО)» . 10 ноября 2017 г.
  148. ^ Брачишески, Кевин (23 января 2010 г.). «Почему бы не плавать ветряные мельницы?» . Лудингтон Дейли Ньюс. Архивировано из оригинала 14 июля 2011 года . Проверено 8 февраля 2010 г.
  149. ^ «Морская ветроэнергетика США: путь вперед» (PDF) . Рабочий документ стр. 24 . Совместная организация по прибрежной ветроэнергетике США. 16 октября 2009 года . Проверено 7 ноября 2009 г.
  150. ^ Веласкес, Елена (31 октября 2018 г.). «Испанские плавучие платформы на морском ветру» . Reoltec.Net (на испанском языке) . Проверено 18 октября 2023 г.
  151. ^ «Захватывающее видео баскской морской ветряной электростанции, сопротивляющейся волнам высотой 10 метров и порывам ветра со скоростью 100 километров в час» . Возобновляемая энергия, журналистика чистой энергии. (на испанском языке). 9 ноября 2023 г.
  152. ^ «Техническая физика» . Чалмерс.se . Проверено 2 декабря 2013 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  153. ^ «Основные тенденции и статистика европейской морской ветроэнергетики в 2011 году» (PDF) . Европейская ассоциация ветроэнергетики . Январь 2012. с. 5.
  154. ^ Перейти обратно: а б с д и де Врис, Эйз (1 апреля 2020 г.). «Сивинд» активизирует разработку радикальной двухлопастной морской турбины . Ежемесячный журнал WindPower. Архивировано из оригинала 21 июня 2020 года . Проверено 24 июля 2020 г.
  155. ^ Перейти обратно: а б с д и Якубовский, Мартин. «История развития технологии морского ветра» . Технология морского ветра . Океанские технологии Seawind . Проверено 7 января 2017 г. [ нужен неосновной источник ]
  156. ^ «Глидден Доман» . Возобновляемая энергия. Устойчивая энергетика . Зеленая Энергия Экспо ЕС. 6 июня 2018 года . Проверено 19 октября 2020 г.
  157. ^ Спера, Дэвид А. (2009). Технология ветряных турбин: фундаментальные концепции ветротурбостроения . АСМЭ Пресс. стр. Глава 10.
  158. ^ Карлин, П.В.; Лаксон, А.С.; Мулджади, Э.Б. «История и современное состояние технологии ветряных турбин с регулируемой скоростью» . НРЭЛ . Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии . Проверено 1 февраля 2001 г.
  159. ^ Дакерман, Раймонд А. «Эволюция гамма-ветряных турбин» . ЛинкедИн . Проверено 8 апреля 2020 г.
  160. ^ Карузо, Сильвестро (28 октября 2020 г.). «Обзор опыта Gamma 60». Океанские технологии Seawind .
  161. ^ «Энова предоставляет средства на создание уникальной многотурбинной плавучей ветровой платформы Windcatcher» . 8 апреля 2020 г. Проверено 11 ноября 2022 г.
  162. ^ «Проектирование и анализ устойчивости морской плавучей многотурбинной платформы» . 17 октября 2022 г. Проверено 11 ноября 2022 г.
  163. ^ «Запущена первая в мире комбинированная волновая и ветровая электростанция» . Инженер . 22 июня 2010 г.
  164. ^ «DP Energy и FPP объединяют усилия для защиты ветров и волн Великобритании» . Приливная энергетика сегодня . 8 ноября 2016 г. Проверено 24 ноября 2016 г.
  165. ^ «Совместные испытания на ветровые волны и проверка возобновляемого гибрида плавучей электростанции» (PDF) . Сеть инфраструктуры морских возобновляемых источников энергии. 20 января 2015 г.
  166. ^ Сотрудничество по сравнению морских кодов в рамках задачи 23 МЭА по ветру: результаты этапа IV, касающиеся моделирования плавучих ветряных турбин [ постоянная мертвая ссылка ] , Европейская конференция по ветроэнергетике (EWEC), 2010 г., 20–23 апреля 2010 г., Варшава, Польша, по состоянию на 11 сентября 2010 г.
  167. ^ "Ненуфар :: Accueil" . Nenuphar-wind.com . Проверено 2 декабря 2013 г.
  168. ^ «Технип» . Проверено 2 декабря 2013 г.
  169. ^ «Численное исследование движения плавучей морской ветряной турбины VertiWind» . Архивировано из оригинала 14 декабря 2013 года . Проверено 10 декабря 2013 г.
  170. ^ Ltd, Обновления (14 сентября 2020 г.). «Агентство Корнуолла поддерживает плавучую платформу поддержки» . reNEWS - Новости возобновляемой энергетики . Проверено 11 марта 2021 г.

Библиография

[ редактировать ]
  • Томас, Торстен (2014). «Решения для плавающих фундаментов». Корабль и оффшор (5). Гамбург: Медиа-группа ДВВ: 30–33. ISSN   2191-0057 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8e768f83cd5a4d25ebf3e956fc8dd4df__1722386220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8e/df/8e768f83cd5a4d25ebf3e956fc8dd4df.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Floating wind turbine - 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.)