ความ เป็น ไป ได้ ที่ จะ ลอย น้ํา ใน มหาสมุทร ลึก

การเปลี่ยนพลังงานที่ทดแทนได้ทั่วโลกเป็นการเร่งความเร็ว และพลังงานลมต่างประเทศมีบทบาทสําคัญในการลดคาร์บอนไฟฟ้า

อะไร ทํา ให้ ลม พัด หอบ?

ไม่เหมือนกับคู่ที่ยืนได้ที่ต่ํากว่าฐานน้ําใต้ทะเล กังหันลมจะติดอยู่บนฐานลอยน้ํา

การออกแบบแพลตฟอร์มหลัก ๆ สี่แบบ กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนา:

แพลตฟอร์มของ Spar- Buoy

สปอร์แพลตฟอร์มใช้กระบอกสูบยาวและหนัก ที่เต็มไปด้วยลูกบอลลม เพื่อลดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง และสร้างความมั่นคง

แพลตฟอร์มแบบกึ่งจุลภาค

กึ่งตัวแบ่งชั้นแบบกึ่งๆ มีหลายคอลัมน์ที่เชื่อมต่อกันด้วยไม้สนสน อิเล็กตรอนใช้ตัวลอยและลูกบอลน้ําเพื่อทําให้เสถียรได้

แพลตฟอร์มขาแบบ Tension (TLP)

TLP ถูกผูก ติด กับ แนว โน้ม ทาง แนวตั้ง โดย ใช้ เส้น เอ็น ที่ มี ความ ตึงเครียด ซึ่ง ทํา ให้ มี ความ มั่นคง สูง มาก ซึ่ง เหมาะ กับ กังหัน ขนาด ใหญ่ การ ออก แบบ แบบ นี้ ต้อง ใช้ การติดตั้ง และ สมอ แต่ มี แนว คิด ที่ ซับ ซ้อน หลาย อย่าง เช่น TLP ของ จี คอน (TLP) กําลัง ผ่าน การ ทดสอบ.

แพลตฟอร์มแบบบาร์จ-รูปแบบ

เบรก เป็น ตัว อย่าง ที่ ดี ใน เรื่อง การ เดิน ทาง ของ เรือ ที่ มี รูป ทรง คล้าย สี่เหลี่ยม หรือ รูป ทรง สี่เหลี่ยม จั่น ซึ่ง อาศัย พื้น ที่ กว้าง ๆ ใน การ เดิน เรือ เพื่อ ความ มั่นคง.

ประโยชน์ ของ การ ลอย น้ํา ใน กระแส ลม

การ เข้า ถึง ที่ แข็ง แรง กว่า, ลม ที่ พัด แรง ขึ้น

การ เดิน ทาง ของ เรา อาจ มี ความ เสี่ยง สูง กว่า และ มี ความ เร็ว ลม สูง กว่า ที่ อื่น ๆ นอก ชายฝั่ง ด้วย กังหัน ลม สามารถ ลอย น้ํา ได้ ใน น่าน น้ํา ลึก ซึ่ง มี ความ สามารถ ที่ จะ ปรับ ปรุง ให้ ดี ขึ้น ได้ มาก กว่า.

ตัวเลือกการขยายการให้ขยายงาน

กังหัน น้ํา ที่ มี ขนาด ใหญ่ ที่ สุด มี ความ ลึก 30–60 เมตร โดย แยก พื้น ที่ ทั้ง หมด ของ ทวีป และ น่าน น้ํา ลึก ออก จาก กัน กังหัน น้ํา ที่ ลอย น้ํา ได้ ก็ จะ ปลดปล่อย บริเวณ เช่น ชายฝั่ง ตะวัน ตก ของ สหรัฐ, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส, และ เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่ง ที่ นั่น น้ํา ลึก ลึก ดิ่ง ลง ไป ใกล้ ชายฝั่ง.

ลด ความ ไม่ สบาย ใจ ด้าน สิ่ง แวด ล้อม

นอก จาก นี้ ฐาน ราก ไม่ จําเป็น ต้อง มี การ เตรียม กังหัน หรือ การ ลําเลียง ลม ใต้ น้ํา ทํา ให้ เสียง รบกวน และ การ ก่อ ตัว ของ พื้น ที่ ใน บริเวณ นั้น ลด ลง อย่าง มาก.

ความ สามารถ และ ความ สามารถ ใน การ ใช้ เครื่อง มือ

แพลตฟอร์มสามารถประกอบและได้รับมอบหมายให้ใช้พอร์ตได้อย่างเต็มที่ จากนั้นลากไปไว้ในเว็บไซต์ -- การลดความต้องการในการก่อสร้างเรือที่ยกหนักและก่อสร้างชายฝั่งที่แพงยิ่ง

ปัญหา ทาง ด้าน เทคนิค และ เศรษฐกิจ

ค่า ใช้ จ่าย สูง

ปัจจุบัน กังหัน ลม ลอย มี ราคา แพง กว่า กังหัน ลม เมกะวัตต์ ต่อ หนึ่ง เมตร ราคา แพง กว่า กังหัน น้ํา หนัก ที่ มี ค่า แรง สูง กว่า.

ความซับซ้อนเชิงเทคนิค และความยืดหยุ่น

การออกแบบโครงสร้างลอยน้ําที่สามารถทนคลื่น กระแสน้ําแรงสูง และการวิ่งแบบลมเป็นเวลา 25+ ปี ต้องการระบบวิศวกรรมขั้นสูง การเคลื่อนที่แบบแพลตฟอร์มสามารถบังคับการปล่อยพลังงานได้มากขึ้น

การ รับจ้าง และ การ ซ่อม

ขณะที่การประกอบระบบในพอร์ตเป็นการลดการติดตั้งในครั้งแรกลง การบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องในน้ําลึกนั้นท้าทาย การเข้าถึงกังหันน้ําพิเศษที่ต้องการพลังงานพิเศษ และอาจจะถูกจํากัดด้วยหน้าต่างสภาพอากาศ ผู้พัฒนาทําการสํารวจหุ่นยนต์ตรวจสอบอัตโนมัติ การค้นหาสภาพระยะไกล และออกแบบส่วนประกอบที่ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างรวดเร็ว กังหันพลังงาน (FLT: 0) เปลี่ยนแปลงได้ประมาณการว่า ค่าพลังงาน OM อาจหมายถึง 25-30% ของค่าใช้จ่ายในชีวิตในการผลิตแรก ๆ

การเชื่อมต่อกริด

การส่งพลังงานจากกังหันลอยระยะไกล ต้องการสายเคเบิลที่ทนทานกับการเคลื่อนไหวของคลื่น สายเคเบิลเหล่านี้มีต้นทุนมากกว่า และมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสายที่คงที่ ระบบที่มีความเร็วสูง อาจจําเป็นสําหรับค่าปรับที่ยาวขึ้น การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างระบบระบบระบบระบบระบบระบบย่อยเหล่านี้ได้พัฒนาระบบระบบปรับมาตรฐาน

สิ่ง แวด ล้อม และ แรง กระทบ จาก นัก สํารวจ

การทํากังหันลมมีรอยเท้าที่เบากว่าการลอยตัวของพื้นที่สิ่งแวดล้อมมากกว่าการติดท่อลมต่ําที่ติดการรบกวนน้อยที่สุด ระบบยึดยึดและเส้นยึดยึดยึดยึดของสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ําได้

โครงการ นํา หน้า และ หลัก ฐาน ทาง อุตสาหกรรม

สกอตแลนด์Name

2017 การดําเนินงานตั้งแต่ปี 2017 เอคคินอร์ 30 เอ็มดับเบิลยู ไฮด์ สก็อตแลนด์ยังคงดําเนินงานมานานที่สุดในอุตสาหกรรมลมพาณิชย์ กังหันลมไฮด์ ซัมเพ็น 5 MW กังหันลมในสเปน เพิ่มขึ้นโดยมีสปอร์ตสเตเบอร์เป็นส่วนประกอบเฉลี่ยที่สูงกว่า 50% พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของเทคโนโลยีในสภาวะที่โหดร้ายของทะเลเหนือ บทเรียนจากไฮด์ดิสกําลังบอกโครงการใหญ่ขึ้น รวมถึงไฮด์แทมเพน (88 MW+ ในประเทศนอร์เวย์) และเสนอโครงการ MW+ ในเกาหลีใต้ พ.ศ.

ลม พัด ไป มา ใน มหาสมุทร แอตแลนติก

25 โปรเจกต์เอ็มดับเบิลยูของโปรตุเกส (MW) โปรเจกต์ลมหมุนที่ไหลวนอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกได้ใช้ 3 เวทีกึ่งการแบ่งตัวแบบกึ่งย่อยกับเอ็มเอชไอ เวสตาส 8.4 กังหันลม (MHI Vasas) ที่ได้รับการแต่งตั้งใน 2020 ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง โดยมีคลื่น 20 เมตรระหว่างพายุ (FT) ความสําเร็จของโครงการได้กระตุ้นการพัฒนาของฟาร์มลมคาร์ดีน 30 คินคาร์ดอย ในสกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ไหลสลับตัวจากพายุจาก [FTT: 08] Power: – Power [FFL:1].

การร่วมสมัยกุญแจอื่น ๆ

ฝรั่งเศสกําลังเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยโครงการนักบินหลายโครงการ เช่น Prince Grand Sign (3 กังหันใหญ่) และ Eolmed (3 กังหัน, 30 เอ็มดับเบิลยู) ในประเทศญี่ปุ่น โครงการ Fukushima Froad ดําเนินการทดสอบหน่วยย่อยที่ใช้งานได้ 7 หน่วยย่อยของหน่วยย่อยของกรมพลังงานมหาสมุทรได้ระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตจากแคลิฟอร์เนีย ที่ลมลอยน้ําเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถทํางานได้เนื่องจากน้ําลึก โครงการเหล่านี้จะขับเคลื่อนและสร้างรูปแบบต่างๆขึ้น

ความ คาด หวัง ใน อนาคต และ การ ค้น พบ

ตลาดลมลอยน้ําเป็นคาดการณ์ที่จะเติบโตจาก 200 MW ปัจจุบันเป็นมากกว่า 20 GW โดย 20 ปี โดยประมาณการอุตสาหกรรม ยุโรป เอเชีย-ปาซิฟิค และสหรัฐเวสต์โคสต์เป็นตัวแทนของตลาดที่ใหญ่สุด นโยบาย -- เช่น นวัตกรรม การประมูลพลังงานที่ต่อเติมได้โดยเพิ่มปริมาณการผลิตแบบลอยน้ําได้ และอุปราคา -- มีความสําคัญยิ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงในช่วงต้นต้น

การลดค่าใช้จ่ายรวมไปถึง การขยายโครงสร้างของเรือให้กลายเป็นอุตสาหกรรม การใช้วัสดุที่เบากว่า (ใช้แทนเหล็กกล้า), เทคโนโลยีที่ใช้จอดเรือขั้นสูง, และสายเคเบิลแบบมาตรฐานที่ปรับโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พอดี, และระบบย่อยลอยน้ําสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งคลื่นได้

รูปแบบการวน

การทํากังหันลมให้ลอยได้ไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มการปรับปรุงของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลดความเร็วของเครื่องยนต์ลมนอกชายฝั่งด้วย โดยการกําจัดข้อจํากัดทางความลึกออกไป