Изучение энергии приливов и волн: возобновляемые альтернативы из моря

  • Приливная энергетика использует движение приливов и отливов для выработки электроэнергии с использованием различных технологий.
  • Энергия волн преобразуется в электричество с помощью таких систем, как плавучие буи и ветряные турбины.
  • В Испании реализуются крупные проекты в области использования энергии океана, такие как волновая электростанция «Мутрику», а также исследования в Галисии и на Канарских островах.
  • Несмотря на свои преимущества как чистого и предсказуемого источника, морская энергия сталкивается с трудностями с точки зрения стоимости и географической жизнеспособности.

Энергия приливов и волн

Море — неисчерпаемый источник энергии с огромным потенциалом для выработки электроэнергии с использованием различных возобновляемых технологий. Среди них приливная и волновая энергия выделяются как устойчивые альтернативы, которые могут внести значительный вклад в глобальный энергетический переход. Благодаря постоянному влиянию приливов и волн эти формы генерации обеспечивают предсказуемый и стабильный поток энергии.

Несмотря на свою привлекательность, эти технологии сталкиваются с многочисленными проблемами: от высоких затрат на внедрение до необходимости минимизировать их воздействие на морские экосистемы. Однако благодаря достижениям в области инженерии и растущим инвестициям все больше стран вкладывают средства в ее развитие, чтобы превратить энергию океана в жизнеспособное долгосрочное решение.

Что такое приливная энергия?

Изучение энергии приливов и волн: возобновляемые альтернативы из моря-9

Энергия приливов Это то, что получается из движения воды, вызванного приливами, которые генерируются гравитационным взаимодействием между Землей, Луной и Солнцем. Эта энергия использовалась в течение столетий с помощью приливных мельниц, но теперь она модернизирована с помощью подводных турбин и генераторов.

Существует несколько способов использования приливной энергии, в основном посредством:

  • Приливные плотины: В устьях рек строят дамбы, чтобы использовать разницу в высоте между приливами и отливами.
  • Генераторы приливных течений: Они работают аналогично ветряным турбинам, но под водой, улавливая кинетическую энергию океанских течений.
  • Динамическая приливная энергия: Технология, которая все еще находится в стадии разработки, пытается использовать перепад давления, создаваемый приливными движениями.

Районы с наибольшим потенциалом приливной энергии

Приливы не имеют одинаковой интенсивности в разных частях мира, поэтому эффективность использования приливной энергии зависит от местоположения. В Испании точки с наибольшим потенциалом находятся в Гибралтарский пролив и побережье Галисии, где течения достигают оптимальных скоростей.

На глобальном уровне выделяются следующие:

  • Соединенное Королевство: Проект MeyGen в Шотландии с подводными турбинами в проливе Пентланд. Чтобы узнать больше об этих достижениях, вы можете прочитать о приливная электростанция во Франции.
  • Франция: В Ла-Рансе расположена крупнейшая в Европе приливная электростанция.
  • Канада: Проекты в заливе Фанди, одной из самых высоких приливных зон в мире.

Что такое волновая энергия?

Изучение энергии приливов и волн: возобновляемые альтернативы из моря-7

Энергия волн, также известная как энергия волн, получается из движения волн. Это постоянное движение воды содержит большое количество кинетической энергии, которую можно преобразовать в электричество с помощью различных устройств.

Основными технологиями, используемыми для его использования, являются:

  • Колеблющиеся столбы воды (OWC): Закрытые камеры, где движение волн толкает воздух, приводя в движение турбины.
  • Системы точек поглощения: Плавающие буи, улавливающие энергию во всех направлениях.
  • Преобразователи поверхностных волн: Плавучие конструкции, преобразующие волновое движение в механическую энергию.
  • Системы перепада давления: Подводные камеры, в которых изменения давления приводят в движение турбины.

Избранные проекты в области волновой энергетики

Испания является пионером в применении этой технологии, ярким примером чего является Волновая электростанция Мутрику, в Стране Басков, который стал первым коммерческим объектом такого рода в Европе. Другие инициативы включают в себя:

  • Eco Wave Power (Майорка): В стадии разработки, планируемая мощность 2 МВт.
  • Проекты в Галисии и на Канарских островах: В настоящее время проводятся оценки для определения возможности использования волн. Эти усилия являются частью движения к глобальная платформа для возобновляемой энергии.

Преимущества и недостатки морской энергии

преимущество

  • Неисчерпаемый источник: Море — возобновляемый ресурс, который никогда не иссякнет.
  • Низкие выбросы: Он не производит парниковые газы.
  • Высокая предсказуемость: Приливы и волны следуют постоянным закономерностям, что облегчает планирование энергоснабжения.
  • Совместимость с другими возобновляемыми источниками энергии: Его можно комбинировать с солнечными или ветровыми системами, что очевидно при расширении офшорная ветроэнергетика.

недостатки

  • Высокие затраты: Строительство и содержание инфраструктуры обходятся дорого.
  • Воздействие на окружающую среду: Это может повлиять на морские экосистемы.
  • Географические ограничения: Он жизнеспособен только в районах с подходящими характеристиками.
  • Технологические проблемы: Многие решения все еще находятся на стадии разработки.

Энергия океана представляет собой один из наиболее перспективных вариантов в секторе возобновляемых источников энергии. Хотя он все еще сталкивается с препятствиями, его потенциал для предоставления чистое электричество y устойчивый Это неоспоримо. Испания, с ее обширной береговой линией, имеет уникальную возможность возглавить революцию в области морской энергетики, используя в своем процессе как приливную, так и волновую энергию. энергетический переход.

морская энергия, возобновляемые источники энергии
Теме статьи:
Морская энергетика: виды, технологии и их возобновляемый потенциал

Оставьте свой комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

*

  1. Ответственный за данные: Мигель Анхель Гатон
  2. Назначение данных: контроль спама, управление комментариями.
  3. Легитимация: ваше согласие
  4. Передача данных: данные не будут переданы третьим лицам, кроме как по закону.
  5. Хранение данных: база данных, размещенная в Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: в любое время вы можете ограничить, восстановить и удалить свою информацию.