潮流エネルギーは、最も信頼性の高い再生可能エネルギーの1つとして生まれています。太陽と風とは異なり、太陽と風とは異なり、潮汐の電流は月の太陽と太陽の予測可能な重力によって駆動され、安定した、予測可能な電力を供給しています。この一貫性は、潮流エネルギーを沿岸地域の分散電力を提供することに特に適しています。従来のグリッドインフラは、化石燃料のコストや、または信頼性が低下する可能性がある場所で、沿岸域の電力を供給するために特に適しています。

潮流エネルギーの理解

潮流エネルギーは、潮汐のサイクルによって引き起こされた移動水の運動エネルギーを捕獲します。 海洋のebbsと流れとして、潮流はチャネル、頭上地、島間を通る流れを高速移動します。 海底タービンは、水中風力タービンに類似しています。 潮汐する気力エネルギーは、潮流のエネルギーを消費する、潮流装置は、潮流のエネルギーを消費する、そして、水流の電力を約800時間以上削減する、そして、大幅な電力を削減する、そして、低負荷の電力を削減する、そして、そして、大幅な電力を加速する、そして、そして、そして、エネルギーを加速する、そして、エネルギーを加速する。

沿岸分散電力の利点

  • [予測可能な生成:] の Tidal の時刻表は、事前に知られており、太陽や風などの他の再生可能エネルギーとの正確な出力予測と効率的な統合を可能にします。
  • 高エネルギー密度:] 1つのtidalタービンは、必要な装置数を減らす、等量サイズの風力タービンよりも、単位面積あたりのより多くの電力を生成できます。
  • せん断の展開:[] 多岐にわたる潮流に近接する強力な潮汐資源、地域分布の伝送損失とインフラコストを最小限に抑える。
  • ]低視覚および騒音の影響:[]]はタービンが十分に水中に作動するので、それらはオンショアの風農場と関連した視覚論争を避け、水上無視できない騒音を発生させます。
  • []太陽と風との比較:[] 太陽サイクルは、太陽が利用できなくなった(夜)と風が落ち着いて、全体的な再生出力を滑らかにしているときに、しばしば期間の間に電力を生成します。
  • エネルギーセキュリティ:]現在高価なディーゼル輸入に依存する沿岸コミュニティは、ローカルの潮汐資源を活用することで、より大きな独立性と価格の安定性を達成することができます。

課題と環境への配慮

約束にもかかわらず、潮流エネルギーは注目すべき技術、経済、および生態学的なハードルに直面しています。海洋環境は腐食性、バイオ燃料はタービン性能を低下させ、強力な電流は極端な構造負荷を課す可能性があります。 インストールとメンテナンスは、専門船舶と熟練した乗組員を必要とし、資本コストを上昇させます。 エネルギー(LCOE)の平準化コストは著しく低下しています。10年以上前から、€0.40 / kWhから約0.1 / kWhまで、今日は、太陽の下での風に必要とされます。

海洋生物との潜在的な相互作用の環境問題の中心。魚、海洋哺乳類、および海鳥のための衝突の危険は注意深い座り、操作上の操業停止および騒音緩和によって最小にされなければなりません。タービン基礎設計はまたローカル沈殿物の輸送および気道の生息地を変えることができます。しかし、魚道および海洋の哺乳動物行為が適切な監視および適応管理が安全の方向に進むとき、ほとんど影響されないことMeyGenショーのような操作上のプロジェクトからの調査は安全の低下を継続するために維持するために監視し、監視および適応性を監視するときに大きく影響を受けました。

技術開発によるイノベーションの推進

タービン設計は急速に進化しました。現代の軸流タービンは、電流速度の範囲にわたってエネルギーキャプチャを最適化し、ebbと洪水の流れの回転を逆転させることを可能にする可変ピッチブレードを備えています。水平軸タービンは、しかし、垂直軸設計とオシレートハイドロフィルやタイダーキットなどの新しいコンセプトは、代替アプローチを提供します。このような企業は、Minestoは、水速を増加させるためのより小さいパターンを拡張し、より小さい形状のパターンを増加させるように開発しました。

マテリアルサイエンスは、高強度複合材料、船舶用グレードのステンレス鋼、および高度なコーティングにより、腐食およびバイオ燃料を削減します。 繊維光学センサーと機械学習を用いた条件監視システムは、予測メンテナンス、切断ダウンタイムを可能にします。 フローティングプラットフォームは、より深い水のためにテストされ、生存可能な潮汐の領域を拡大します。 海底電力変換と伝送技術は、あらゆる場合にオフショアサブステーションを必要としない、ローカルマイクログリッドへの効率的な接続を可能にします。

事例:先駆的なプロジェクト

ペントランド・ファース、スコットランドのMeyGenプロジェクトは、世界最大の潮流配列です。フェーズにインストールされたフェーズでは、アトランティス(現SIMECアトランティス・エナジー)から複数の1.5 MWタービンを配備し、英国グリッドに電力の50 GWh以上を納入しました。 このプロジェクトフェーズ1Aは、ほぼ2,000の家庭に電力を供給するのに十分なエネルギーを単独で生産しています。 MeyGenのタービンは、海洋と海洋の相互作用の成功と信頼性を実証しました。

その他の注目すべき取り組みには、カナダのFORCE(エネルギーのファンディ・オーシャン・リサーチセンター)、世界の最高潮流に帰る。 複数の開発者が極端な条件下にあるタービンをテストする。 フランスのRaz Blanchard(Alderney Race)パイロットファームは、OpenHydroテクノロジーを使用して最大14 MWをターゲットに、複数のプロジェクトを分散させる[FLT]を1つのエネルギーを分散させる]。 [FLTFLT:]を1つのプロジェクトに分ける]。

沿岸コミュニティの分散電力

潮汐資源の分散性は、沿岸人口の需要と完全に整列します。多くの小さな島開発州(SIDS)と遠隔沿岸地域は、高価で汚染されたディーゼル発電機に依存しています。潮流配列は、単一のタービン(100キロワットから1.5メートル)からマルチメガワットファームまでのサイズを縮小することができ、モジュラー展開がローカルの需要にマッチすることを可能にします。バッテリー貯蔵やその他の再生可能エネルギーと組み合わせると、潮汐力は、強力な供給のバックボーンを形成することができます24 / 7 / 7マイクログリッド。

例えば、スコットランドの[Orkney Islandsは、すでにタイダーテストセンターと欧州海洋エネルギーセンター(EMEC)をホストしています。 ローカルマイクログリッドは、トラ、風、そして、フェリー燃料のための水素生産と太陽を統合しています。 Alaskaでは、Igiugig]村は、ライフェンの入札装置(1.5キロワット)を、またはリモート電力量で、電力を電力を供給する電力を供給する電力を供給する電力を供給する。

経済の可燃性および投資の傾向

世界的な潮流市場は、依然としてナセントですが、投資は加速しています。英国、フランス、カナダ、中国は、フィードインの関税と再生可能エネルギーの証明書によって支えられた展開をリードします。国際エネルギー機関のオーシャンエネルギーシステム(IEA-OES)によると、潮流容量を取付け、潮流の電流分布が上昇すると、2030年までに2~3 GWに達することができます。 水平化コストは、20%の上昇に下がる予定です。 オフショアは、オフショア&オフショアのメリットをもたらすために、オフショア&オフショアの建設に利益をもたらすために、OJobn       

しかし、プロジェクトファイナンスは、知覚された技術のリスクのために挑戦的ままです。英国が「違いの契約」(CfD)や欧州連合のHorizon Europeの資金が重要になってきています。EDFや、機関投資家などのユーティリティからのプライベート投資は、運用データが信頼性を確認したため成長しています。また、tidal Streamサプライチェーンは、ブレード、発電機、海底コネクタ、およびグリッド接続機器向けに新興の専門メーカーも成熟しています。

未来の展望:シナジーとスケーリング

先を見れば、潮流エネルギーは、オフショア風土と統合して、トランスミッションインフラを共有し、プロジェクト全体のコストを削減する可能性が高まっています。 潮流は、風力分散性のバランスをとり、両技術は、オフショア水素電気分解プラットフォームに供給することができます。 同じ海底ケーブルとオンショアグリッド接続は、両方の経済性を向上させる、複数の配列を提供することができます。

タービン配列の最適化の革新-ウェイクモデリングと適応制御を使用して、エネルギー収量を増加させます。 検査および修理のための自律水中車両(AUV)で進歩すると、O&Mの費用がさらに高まっています。 タービン設計とコンポーネントの標準化は、製造コストを削減し、インストール時間を短縮します。

潮流が、再生可能エネルギー発電として機能する可能性は、海洋エネルギーと一意です。波力とは異なり、潮汐は循環的であり、予測可能である。オフショア風とは異なり、天候に依存しません。これにより、沿岸の格子で高い再生可能エネルギー浸透を達成するための太陽光と風に理想的な補完性が生まれます。世界的なエネルギーの移行が加速されるにつれて、潮流エネルギーはコンクリート、沿岸電力の脱炭素化とエネルギーの回復を促進するためのスケーラブルなパスを提供します。

潮流技術やプロジェクト事例に関するさらなる研究については、【]]のリソースを調べ、Ocean Energy Europe]、]]]、IEA Ocean Energy Systems、および[]の産業プロジェクトデータ[]]]のリソースを調べます。これらの組織は、詳細な市場レポートと責任ある開発下にある環境ガイドラインを提供します。