e

Hiển thị các bài đăng có nhãn Wave energy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Wave energy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, tháng 10 19, 2024

Anh chuẩn bị triển khai máy phát điện năng lượng thủy triều độc lạ hình xoắn ốc

 Điều thú vị là máy phát điện này được tạo ra từ rác thải nhựa.

Sau khi thử nghiệm thành công nguyên mẫu, phiên bản đầy đủ của máy phát điện này hứa hẹn sẽ sớm được triển khai.

Nhu cầu về năng lượng tái tạo đang ngày càng tăng cao, kéo theo làn sóng đổi mới công nghệ trong lĩnh vực năng lượng thủy triều. Với ưu điểm hoạt động liên tục và cường độ dự đoán được, thủy triều có thể cung cấp nguồn năng lượng điện ổn định và đáng tin cậy.

Trong số nhiều thiết kế máy chuyển đổi năng lượng thủy triều, thiết kế hình xoắn ốc của công ty Spiralis Energy (Anh) nổi bật hơn cả. Điểm thú vị hơn nữa là thiết bị này được làm từ rác thải nhựa thay vì khai thác thêm tài nguyên từ Trái đất.

Mới đây, thiết kế máy chuyển đổi năng lượng thủy triều hình xoắn ốc của Spiralis đã thực hiện thêm một bước gần hơn đến việc triển khai trong thực tế. Sau khi phân tích động lực học chất lỏng (CFD) cho một giàn thử nghiệm, kết quả thu được cho thấy sai số chỉ trong vòng 1,5%, khẳng định tính chính xác cao của thiết kế. Công ty tư vấn công nghệ hàng hải Cape Horn Engineering (Anh) thực hiện phân tích xác nhận này.

Giám đốc điều hành Cape Horn Engineering, ông Rodrigo Azcueta cho biết: "Với bước xác nhận này đã hoàn thành, chúng tôi có thể tự tin hơn nữa vào dự đoán rằng thiết bị có kích thước đầy đủ sẽ vượt qua ngưỡng 250 kW".

Spiralis sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, gồm một bộ chuyển đổi năng lượng thủy triều quy mô đầy đủ với chiều dài 16 mét và đường kính 5 mét. Trước đó, Spiralis kế hoạch lắp đặt hai máy phát điện như vậy ở eo biển Manche để kiểm tra hiệu suất trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Bộ chuyển đổi hình xoắn ốc cần được đặt ngập trong nước, nhưng quá trình phát điện diễn ra trên mặt nước. (Ảnh: Interesting Engineering)

Bộ chuyển đổi hình xoắn ốc cần được đặt ngập trong nước, nhưng quá trình phát điện diễn ra trên mặt nước. (Ảnh: Interesting Engineering)

Phân tích CFD của Cape Horn Engineering sẽ giúp công ty xác định tải trọng kết cấu và tối ưu hóa hình dạng của bộ máy để mang lại hiệu suất tối đa. Spiralis đặt mục tiêu đầy tham vọng là cung cấp 11% nhu cầu năng lượng hàng năm của Vương quốc Anh bằng điện được tạo ra từ biển. Chia sẻ về tham vọng này, CEO của Spiralis Energy, ông Guy Levene cho biết: "Công nghệ của chúng tôi có thể cung cấp nguồn năng lượng tái tạo không gây hại cho sinh vật biển và nằm trong khuôn khổ kinh tế tuần hoàn".

Spiralis đã hợp tác với Cape Horn Engineering hơn một năm trước để hiểu rõ hơn về công nghệ và khả năng của nó trong tương lai. Tại cảng Poole (Anh), Spiralis lắp đặt một giàn thử nghiệm với bộ chuyển đổi năng lượng hình xoắn ốc dài gần 6 mét, bằng 1/4 kích thước của bộ chuyển đổi năng lượng mà Spiralis dự định triển khai trong tương lai.

Sử dụng động lực học chất lỏng, Cape Horn Engineering dự đoán sản lượng điện năng cao nhất là 2,59 kW. Các phép đo trong thực tế từ giàn khoan cho thấy sản lượng điện năng cao nhất là 2,50 kW ở tốc độ 21 vòng/phút. Nếu xem xét ma sát của giàn khoan, hai điểm dữ liệu này nằm trong độ lệch 1,5%.

Bộ chuyển đổi hình xoắn ốc cần được đặt ngập trong nước, nhưng quá trình phát điện diễn ra trên mặt nước, trong điều kiện khô ráo hơn. Thiết kế xoắn ốc được in 3D nhưng hoàn toàn theo kiểu mô-đun. Vì vậy, ngay cả khi một bộ phận của bộ chuyển đổi bị hỏng, nó có thể được in và sửa chữa bằng cách sử dụng các cơ sở tại địa điểm gần nhất thay vì phụ thuộc vào công ty cung cấp phụ tùng thay thế. Có thể thấy, một làn sóng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch mới chắc chắn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Quốc Thái(Nguồn: Interesting Engineering)

Thứ Sáu, tháng 8 09, 2024

Nhà máy điện sóng thủy lực công suất 1 MW

 Nhà máy điện sóng 1 MW của Eco Wave Power đặt tại Porto sẽ sản xuất điện dựa vào chuyển động của sóng biển kết hợp với piston thủy lực.

Nhà máy điện sóng 1 MW đầu tiên của Eco Wave Power sẽ nằm ở thành phố Porto phía bắc Bồ Đào Nha. Ảnh: Eco Wave Power

Nhà máy điện sóng 1 MW đầu tiên của Eco Wave Power sẽ nằm ở thành phố Porto phía bắc Bồ Đào Nha. Ảnh: Eco Wave Power

Công ty Eco Wave Power đã thử nghiệm hệ thống năng lượng sóng trong hơn 10 năm để chuyển động lên xuống của nước biển ven bờ điều khiển piston thủy lực giúp chạy máy phát điện. Hiện nay, công ty đang chuẩn bị xây dựng nhà máy điện sóng cấp megawatt đầu tiên, New Atlas hôm 7/8 đưa tin.

Dù hệ thống đã trải qua một số sửa đổi trong nhiều năm, nguyên tắc hoạt động cơ bản vẫn giữ nguyên. Phao nổi gắn vào đê chắn sóng hoặc cơ sở hạ tầng ven biển khác lên xuống theo chuyển động của sóng, vận chuyển chất lỏng tới bộ tích trữ trên bờ thông qua chuyển động của piston thủy lực. Chất lỏng bị nén sau đó được giải phóng, giúp chạy máy phát để sản xuất điện.

Tổ hợp trên có thể hoạt động cả ngày, nhưng nếu biển động quá mạnh, phao nổi có thể được nâng lên cho tới khi cơn bão qua đi. Quá trình lắp đặt và bảo dưỡng tương đối đơn giản. Việc kết nối lưới điện có thể thực hiện mà không cần rải dây cáp dưới biển.

Gibraltar trở thành tổ hợp đầu tiên của Eco Wave Power kết nối lưới điện năm 2016, hoạt động trong 6 năm trước khi các bộ phận được thu hồi, đại tu (hoặc tái chế) và chuyển tới cảng Los Angeles ở Mỹ cho một dự án thử nghiệm. Một hệ thống khác lắp đặt ở cảng Jaffa tại Israel kết nối với lưới điện năm ngoái. Công ty cũng ký kết nhiều thỏa thuận trên khắp thế giới trong vài năm gần đây, lớn nhất là nhà máy điện 77 MW ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, dự án sản xuất điện quy mô megawatt đầu tiên của công ty sẽ nằm ở thành phố Porto phía bắc Bồ Đào Nha sau khi được cấp phép khởi công xây dựng hồi tháng 3 năm nay. Nhà máy sẽ bao gồm cả bảo tàng năng lượng sóng và trung tâm giáo dục trong không gian bên dưới đê chắn sóng. Khu vực này cũng chứa phần lớn thiết bị của Eco Wave Power. Quá trình xây dựng dự kiến bắt đầu trong vòng hai năm tới, tiếp theo là mở rộng quy mô ở 4 địa điểm với công suất tối đa 20 megawatt.

Theo Cục thông tin năng lượng Mỹ, năng lượng tiềm năng của sóng biển hàng năm ở ngoài khơi nước này ước tính lên tới 2,64 nghìn tỷ kilowatt giờ, tương đương khoảng 64% lượng điện sản xuất của Mỹ trong năm 2019. Trong khi đó, hiệp hội Ocean Energy Europe cho biết 100 GW công suất điện sóng có thể được lắp đặt ở châu Âu vào năm 2050, đáp ứng 10% nhu cầu điện của các nước. Những dự án điện sóng sẽ góp phần đáng kể giảm lượng khí thải carbon trên thế giới.

An Khang (Theo New Atlas

Thứ Hai, tháng 7 29, 2024

Turbine nổi sản xuất điện sóng công suất 1,25 MW

 Ocean Energy triển khai phao biến đổi năng lượng sóng 826 tấn OE-35 ở cơ sở thử nghiệm của Hải quân Mỹ ngoài khơi đảo Oahu trước khi nối với lưới điện Hawaii.

Hệ thống OE-35 sử dụng turbine Wells. Ảnh: Ocean Energy

Hệ thống OE-35 sử dụng turbine Wells. Ảnh: Ocean Energy

Có kích thước 38 x 18 m với mớn nước 9 m, OE-35 nằm ở vịnh Kaneohe tại vùng Windward của đảo Oahu, phía bắc của bán đảo Mōkapu, New Atlas hôm 26/7 đưa tin. Hệ thống không chỉ được thử nghiệm ở Hawaii mà cả Scotland trong dự án 12 triệu USD của Phòng hiệu suất năng lượng tái tạo thuộc Bộ Năng lượng Mỹ và Cơ quan năng lượng bền vững của Ireland (SEAI). Với công suất tiềm năng 1,25 MW, OE-35 khai thác năng lượng từ sóng biển bằng hệ thống khí luồng kép đặc biệt.

Một số hệ thống năng lượng sóng hoạt động bằng cách sử dụng sóng tràn qua để nén một cột khí giúp chạy turbine. Tuy nhiên, chúng thường hoạt động như một động cơ piston, với thì phát động đi kèm một khoảng lặng khi thông hơi và hệ thống tự khởi động lại trước cơn sóng tiếp theo.

OE-35 khác biệt ở chỗ sử dụng turbine hoạt động theo nguyên lý của turbine Wells do Alan Arthur Wells ở Đại học Queen Belfast phát minh vào cuối thập niên 1970. Đây là một turbine khí áp suất thấp quay liên tục theo một chiều độc lập với hướng của luồng khí. Nói cách khác, khi sóng nén khí trong 3 buồng bên trong phao, turbine xoay tròn. Sau đó không khí giãn nở và luồng khí đảo chiều, turbine vẫn xoay theo cùng hướng. Thiết kế này giúp loại bỏ cơ cấu và van phức tạp để xử lý luồng khí hai chiều.

Đây không phải là cách sản xuất điện hiệu quả nhất bởi cánh turbine có hệ số cản cao hơn turbine thông thường và hệ thống dễ chết máy. Tuy nhiên, nó hoạt động tốt đến mức chi nhánh của Ocean Energy ở Ireland hy vọng có thể sớm bàn giao OE-35 sau thử nghiệm cuối cùng và hệ thống sẽ được nối với lưới điện toàn quốc bằng cáp dưới biển.

"Sau hơn 15 năm thiết kế, thử nghiệm, kiểm tra và chế tạo, chúng tôi có thể tiến thêm một bước quan trọng hướng tới thương mại hóa thiết bị OE-35", giáo sư Tony Lewis, giám đốc công nghệ của Ocean Energy, cho biết. "Dự án quan trọng này hoạt động ở thời điểm mấu chốt đối với Mỹ và Ireland khi thế giới cần đẩy nhanh tốc độ giảm khí thải carbon bằng những công nghệ mới tiên tiến".

An Khang (Theo New Atlas)

Thứ Bảy, tháng 3 02, 2024

Nhà máy điện thủy triều đầu tiên ở Đông Nam Á

                                     

Trang tin điện trực tuyến Anh Waterpowermagazine cho biết, nhà máy điện thủy triều đầu tiên của Đông Nam Á sẽ được xây dựng tại Philippines.


Theo đó, Energies PH, Inc. thông qua chi nhánh của mình, Tập đoàn Điện lực Đại dương San Bernardino, sẽ xây dựng nhà máy phát điện thủy triều này. Dự án sẽ tọa lạc trên đảo Capul, phía Bắc Samar ở Philippines.

Tập đoàn Năng lượng Biển Inyanga của Anh đã được trao hợp đồng về Kỹ thuật, Mua sắm và Xây dựng. Theo tiến độ dự kiến, nhà máy có công suất 1MW sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2025, sử dụng công nghệ dòng thủy triều HydroWing của Inyanga.

Công nghệ HydroWing đã được cấp bằng sáng chế. Hydrowing là hệ thống thiết bị năng lượng thủy triều với nhiều mô-đun, mỗi mô-đun từ 1 đến 2 cánh, trên mỗi cánh có từ 2 đến 5 tuabin để quay phát ra điện.

Năng lượng do HydroWing tạo sẽ được kết nối với mạng lưới điện trên Capul, vốn từ lâu không có lưới điện truyền tải, đang sử dụng nhà máy điện chạy nhiên liệu diesel công suất 750kW, chỉ 8 đến 16 giờ cung cấp điện mỗi ngày và thường xuyên bị mất điện. Năng lượng dòng thủy triều là dạng năng lượng tái tạo đáng tin cậy, sạch và vô tận.

Theo Mai Nguyễn

Phụ nữ Việt Nam

Thứ Sáu, tháng 2 16, 2024

Diều thủy triều 1,2 MW kết nối lưới điện

 Hệ thống diều dưới biển Dragon 12 nặng 28 tấn cung cấp 1,2 MW điện với hiệu suất cạnh tranh và tiết kiệm chi phí, có thể triển khai quy mô lớn.

Hệ thống diều thủy triều Dragon 12 của Minesto. Video: Minesto

Dragon 12, cỗ máy sản xuất điện thủy triều quy mô megawatt đầu tiên của công ty năng lượng tái tạo Minesto cung cấp thành công điện cho quần đảo Faroe sau quá trình chạy thử thuận lợi hôm 12/2, theo Interesting Engineering. Hồi tháng 1/2024, công ty công nghệ ở Thụy Điển thông báo Dragon 12 sẵn sàng hoạt động thực tế, đánh dấu cột mốc then chốt đối với công nghệ diều thủy triều. Mineston hướng tới cung cấp giải pháp sản xuất điện từ đại dương, đem đến nguồn điện sạch, tin cậy và dễ dự đoán cho khách hàng với mức giá cạnh tranh.

"Những gì đội ngũ của Minesto đạt được rất đặc biệt và đặt ra lịch trình mới cho việc xây dựng năng lượng tái tạo ở nhiều khu vực trên thế giới. Dragon 12 có hệ thống rất khỏe, "hiệu quả về chi phí, cung cấp lượng điện dễ dự đoán cho lưới điện", tiến sĩ Martin Edlund, giám đốc điều hành Minesto, cho biết.

Cỗ máy Dragon 12 của Minesto, phiên bản lớn hơn của mẫu Dragon 4 nặng 2,5 tấn của Minesto, đánh dấu công ty gia nhập phân khúc diều năng lượng thủy triều cấp megawatt. Chạy thử thành công và hiện nay đi vào hoạt động, công nghệ tiên tiến này thể hiện khả năng sản xuất điện ở mức hài lòng trong giai đoạn đầu. Mẫu Dragon 12 rộng 12 m và nặng 28 tấn đặc biệt chắc chắn. Neo vào đáy biển qua dây thừng, mẫu diều dưới biển này bay theo hình số 8, tận dụng dùng thủy triều để tạo lực đẩy.

Dragon 12 thể hiện thành tựu quan trọng, tăng năng suất gấp 10 lần so với phiên bản tiền nhiệm Dragon 4 (100 kW). Với hiệu suất cạnh tranh và tiết kiệm chi phí, Dragon 12 giúp mở đường cho việc phát triển công viên sản xuất điện thủy triều thương mại quy mô lớn dưới biển, theo Minesto.

Công nghệ điện thủy triều thế hệ đầu tiên đòi hỏi dòng thủy triều mạnh với tốc độ ít nhất 2,5 m/s ở độ sâu lắp đặt từ 25 đến 50 m nhằm khả thi về mặt thương mại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra công nghệ như của Minesto có thể vận hành ở tốc độ khoảng 1,5 m/s tại độ sâu trên 50 m, giúp tăng tiềm năng khai thác năng lượng từ dòng thủy triều gấp 35 lần.

Thành lập năm 2007 dưới dạng công ty con của Saab, Minesto phát triển công nghệ tiên tiến với 92 bằng sáng chế ở 12 thị trường chủ chốt. Năm 2022, công ty lắp đặt và kích hoạt thành công nhà máy điện Dragon Class ở Vetmannasund, quần đảo Faroe. Minesto chia sẻ công nghệ Kite System rất nhẹ, linh hoạt và có thể tăng quy mô để khai thác năng lượng từ dòng thủy triều và hải lưu đại dương vốn đáng tin cậy hơn điện gió và điện mặt trời.

Diều thủy triều Dragon bao gồm một cánh chứa turbine nối trực tiếp với máy phát điện bên trong hộp chứa. Kiểm soát bởi một hệ thống tinh vi, đường bay của diều được quản lý thông qua bánh lái và máy nâng. Dây nối giúp cố định diều, chứa đường dây liên lạc và dây điện nối với bục ở đáy biển qua cơ cấu đơn giản khóa được.

Khi triển khai, trục turbine truyền lực cho máy phát, đưa điện vào lưới điện qua dây cáp. Diều dưới biển của Minesto được bố trí để bay ngược với dòng chảy chính, đạt vận tốc tương đối nhanh gấp vài lần, giảm kích thước và rotor so với turbine cố định. Thiết kế như vậy góp phần giảm chi phí lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng, trở thành lựa chọn tiết kiệm hơn để sản xuất điện thủy triều.

An Khang (Theo Interesting Engineering

Chủ Nhật, tháng 7 23, 2023

Khai thác sóng biển


TheoFb

 



Thứ Bảy, tháng 8 20, 2022

Thiết bị giống cột sống giúp sản xuất điện sóng

 CYPRUSThiết bị điện sóng Waveline Magnet gồm nhiều bệ nổi ghép với nhau thành đoạn dài, có thể chuyển động linh hoạt theo chiều sóng.


Thứ Bảy, tháng 3 27, 2021

Nhà máy phát điện từ năng lượng sóng biển - Wave Power Plant

 


VideoDat Than

Thứ Tư, tháng 3 17, 2021

Ocean Power Plant Generates Energy From Waves

 


VideoWisdom Land

Thứ Năm, tháng 11 05, 2020

Công ty Thụy Điển phát triển mảng năng lượng sóng 50MW tại Việt Nam

 


Tín dụng hình ảnh: Eco Wave

Nhà phát triển năng lượng sóng được giao dịch công khai, Eco Wave Power, đã ký thỏa thuận với MSMART Future Technology để phát triển mảng năng lượng sóng 50MW tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa các bên sẽ được thực hiện theo các mốc quan trọng. Trong giai đoạn đầu, nhóm kỹ sư Eco Wave Power sẽ thực hiện một nghiên cứu sâu về tính khả thi, tại địa điểm đã chọn ở Việt Nam. Nghiên cứu sẽ bao gồm việc lắp đặt một phao đo sóng, để thu thập khí hậu sóng của địa điểm.

Sau khi các nghiên cứu hoàn thành để các bên hài lòng, họ sẽ tiến tới thành lập một công ty Liên doanh tại Việt Nam để phát triển mảng năng lượng sóng 50MW.

Inna Braverman, Giám đốc điều hành của Eco Wave Power, cho biết: “Chúng tôi mong muốn trình diễn giải pháp của mình cùng với công nghệ MSMART Future tại Việt Nam, sẽ hỗ trợ kế hoạch của Việt Nam nhằm tăng nguồn năng lượng tái tạo đồng thời giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030.”

Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc điều hành MSMART Future Technology, cho biết thêm: “Việc hợp tác với Eco Wave Power là một sự phù hợp hấp dẫn thúc đẩy chiến lược của chúng tôi nhằm mở rộng danh mục đầu tư của MSMART Future Technology sang năng lượng sóng. Cùng với Eco Wave Power, chúng tôi cam kết áp dụng công nghệ đột phá của họ để mang năng lượng làn sóng sáng tạo vào thị trường Việt Nam. ”


Thứ Năm, tháng 10 15, 2020

Ocean Power Plant Generates Energy From Waves

 



Wisdom Land

Thứ Năm, tháng 9 05, 2019

Tiềm năng Năng lượng sóng biển Việt Nam

Kết quả hình ảnh cho ảnh năng lượng sóng biển
Năng lượng sóng biển Việt Nam trên lý thuyết có thể trong top 10 nước có tiềm năng năng lượng sóng biển tốt nhất thế giới. Đó là nhận định của TS. Dư Văn Toán, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Năng lượng sóng biển Việt Nam có thể ở trong top 10 thế giới
Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, tổng công suất năng lượng sóng năm là 212 TWh/năm, chiếm gần 1% tổng giá trị toàn cầu, đạt 90% nhu cầu điện năng hiện tại của Việt Nam là 230 TWh/năm. Riêng khu vực ven biển từ Quảng Ngãi – Ninh Thuận có tiềm năng năng lượng sóng biển tốt nhất trên dải bờ biển Việt Nam. Tiếp theo đó là khu vực bờ biển Quảng Bình – Quảng Nam, Bình Thuận – Bạc Liêu. 
Là một dạng năng lượng vô tận, không tạo chất thải, không đòi hỏi bảo trì cao và hoàn toàn miễn phí, nhưng sóng biển gần như không thể dự đoán nên sự lệ thuộc của loại mô hình này vào tự nhiên là rất lớn. Bên cạnh đó, không phải nơi nào cũng thích hợp xây dựng mô hình năng lượng này. Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu và sử dụng năng lượng sóng biển chưa được quan tâm nhiều, nhưng với các hòn đảo vùng ven biển, điện từ sóng biển có thể trở thành nguồn năng lượng tiềm năng và vô tận khi giá thành điện từ nguồn năng lượng này mang tính cạnh tranh.
Năng lượng sóng biển Việt Nam có thể ở trong top 10 thế giới. Ảnh minh họa
TS. Dư Văn Toán cho biết: “Theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 với mục tiêu cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2015 khoảng 194-210 TWh; Năm 2020 khoảng 330-362 TWh; Năm 2030 khoảng 695-834 TWh. Như vậy nếu sử dụng được điện năng từ sóng biển, đặc biệt khi công nghệ sản xuất điện sóng ngày càng tiến bộ thì điện từ sóng biển sẽ có thể đóng góp vai trò quan trọng trong việc sử dụng năng lượng xanh, đa dạng hóa nguồn năng lượng góp phần trong an ninh năng lượng quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”.
Nhu cầu năng lượng cho phát triển ngày càng tăng trong khi nguồn năng lượng hóa thạch dần cạn kiệt, gây nhiều tác động xấu đến môi trường. Việc nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng mới, tái tạo đang là xu thế tất yếu, trong đó có năng lượng sóng. Việt Nam là quốc gia biển với diện tích mặt biển lớn và bờ biển dài, giàu tiềm năng kinh tế cũng như năng lượng. Vì vậy, việc nghiên cứu chuyển đổi năng lượng sóng có nhiều ý nghĩa để phát triển các trạm năng lượng cho các vùng ven biển hải đảo; Cung cấp điện cho các phao tín hiệu, các tàu neo đậu, các căn cứ hải quân.
Nhiều chuyên gia của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo cho rằng, việc chuyển điện từ đất liền ra các đảo ven bờ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang thực hiện là công việc cần thiết trong giai đoạn mở rộng hoạt động phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước hiện nay. Nhưng trong tương lai, xu hướng này có thể được thay thế bằng việc chuyển điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo có tiềm năng lớn trên vùng biển và các đảo vào đất liền, cũng như xu hướng hình thành các đảo được cung cấp 100% điện từ nguồn năng lượng tại chỗ.
Để phát huy các tiềm năng năng lượng tái tạo to lớn của vùng biển và các đảo ven bờ Việt Nam, các chuyên gia nhận định cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đáng lưu ý là các giải pháp xây dựng Luật Năng lượng tái tạo, xóa bỏ dần các trợ cấp nhà nước cho sản xuất điện truyền thống (nhiệt điện và thủy điện), đầu tư kinh phí đánh giá tiềm năng các dạng năng lượng tái tạo ở các vùng biển ven bờ, tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện các dự án sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.
Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng
Với mong muốn góp phần khai thác các nguồn năng lượng mới, tái tạo của biển phù hợp cho phát triển kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng ở các vùng biển đảo của tổ quốc, nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) do PGS.TS Đặng Thế Ba làm trường nhóm đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển các thiết bị chuyển đổi và sử dụng nguồn năng lượng quý giá này, đặc biệt là nguồn năng lượng sóng
Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển dạng phao kép. Ảnh: VNU
PGS.TS Đặng Thế Ba khẳng định: Cũng giống nguồn năng lượng tái tạo khác như mặt trời và gió, sóng biển và dòng triều cũng như thủy triều là nguồn năng lượng vô tận có thể khai thác sử dụng. Ngoài ra, khi nghiên cứu khai thác nguồn năng lượng biển này, còn có thể kết hợp với các quy hoạch sử dụng và xây dựng công trình bảo vệ bờ biển. Bởi vì, trong nhiều trường hợp, năng lượng sóng hay dòng triều không được khai thác sử dụng lại chính là nguồn năng lượng phá hủy bờ và công trình biển. Mặt khác, với các hoạt động kinh tế tại các vùng biển và đảo xa, việc cung cấp các nguồn năng lượng khác thường gặp nhiều khó khăn với chi phí đắt, vì vậy nguồn năng lượng từ sóng biển hay dòng triều là lựa chọn cần phải tính đến.
Sau ba năm nghiên cứu, phiên bản thử nghiệm thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biến sâu dạng phao đã hoàn thành. Phiên bản này đã được thử nghiệm tại Hồ Tây (Hà Nội) và Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây là loại thiết bị có cơ cấu chuyển đổi năng lượng trực tiếp dạng phao, dùng máy phát điện tịnh tiến không lõi sắt. Kết cấu thiết bị có dạng phao kép, đảm bảo tính cơ động và phù hợp với môi trường khắc nghiệt cũng như điều kiện phức tạp.
Sản phẩm này có khả năng sử dụng sóng biển tạo ra điện. Mục đích của nghiên cứu là đề xuất, tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển sâu có cấu tạo không phức tạp, dễ chế tạo, dễ hoạt động, dễ triển khai, dễ bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trong điều kiện của vùng biển sâu.
Để đạt được mục đích nêu trên, thiết bị phát triển có cấu tạo dạng phao kép (hai phao có liên kết với nhau) tự nổi trên mặt nước, giữ bằng neo mềm nên hoạt động không phụ thuộc thủy triều, ít tốn kém trong giải pháp công trình biển. Hai phao chuyển động tương đối với nhau do có kích thước và cấu tạo khác nhau theo nguyên lí hấp thụ năng lượng sóng.
PGS.TS. Đặng Thế Ba cho biết, trên thế giới hiện nay, có nhiều nhóm đang nghiên cứu và phát triển thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng, nhưng phần lớn cũng mới ở giai đoạn thử nghiệm do còn rào cản kỹ thuật, công nghệ. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cũng đang tiếp tục phát triển để từng bước hoàn thiện và có thể sớm đưa vào ứng dụng cho những mục đích cụ thể khác nhau.
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo, các đảo ven biển Việt Nam còn có khả năng khai thác các loại năng lượng tiềm năng khác, gồm có năng lượng sinh khối là nước thải của các hoạt động kinh tế trên biển có thể xử lý thành Biogas nhằm cung cấp chất đốt sinh hoạt cho dân cư trên đảo; Chất thải rắn sinh hoạt (rác thải và phế phụ phẩm nông nghiệp) có thể sử dụng nhiệt khi đốt rác để giảm diện tích chôn lấp trên các đảo đất hẹp người đông. Năng lượng nhiệt đại dương là nước biển bề mặt ven các đảo thường có nhiệt độ tương đối cao tùy thuộc vào mùa, trong khi nước biển ở tầng đáy thường khá thấp. Sự chênh lệch nhiệt độ này có thể lên đến vài chục độ, có thể tạo ra hiệu ứng dòng điện một chiều để cung cấp điện cho các hoạt động trên đảo. Năng lượng tái tạo từ việc nuôi trồng tảo trên biển. Theo đó, vùng nước biển được khoanh vùng để nuôi một số loài tảo có khả năng tích lũy sinh khối dạng dầu bio-diezen. Từ dầu bio-diezen thu được có thể sử dụng để phát điện.
(Theo kinhtemoitruong.vn

Chủ Nhật, tháng 6 16, 2019

Bè nổi biến năng lượng sóng thành điện

Bè nổi biến năng lượng sóng thành điện

Công ty Tây Ban Nha chế tạo mẫu bè nổi với chi phí sản xuất thấp, không tạo ra khí thải và không gây ô nhiễm môi trường.
Thu Thảo (Theo Interesting Engineering-Vnexpress)

Thứ Năm, tháng 12 13, 2018

Công nghệ sản xuất điện từ sóng biển

wave1S

Công nghệ sản xuất điện từ sóng biển

Năng lượng sóng biển cho hiệu năng gấp 100 lần năng lượng mặt trời. Ước tính, với 0,1% năng lượng sóng biển có thể đủ cung cấp điện cho cả nhân loại.

Thứ Năm, tháng 9 28, 2017

Nhật biến đại dương thành nguồn sản xuất điện

Nhật biến đại dương thành nguồn sản xuất điện

Các nhà khoa học Nhật Bản sử dụng tuabin để biến sóng biển thành điện, khiến đại dương trở thành một nguồn sản xuất năng lượng tái tạo khổng lồ.


nhat-bien-dai-duong-thanh-nguon-san-xuat-dien
Các tuabin có thể khai thác năng lượng từ sóng biển. Ảnh: OIST.
Các nhà khoa học tại Viện Đại học Khoa học và Công nghệ Okinawa (OIST), Nhật Bản, khai thác thành công năng lượng của dòng hải lưu bằng tuabin
 dưới nước, theo UPI. Nhóm nghiên cứu đang nhắm tới mục tiêu khai thác
 năng lượng từ sóng biển. Họ chuẩn bị lắp đặt các tuabin tại những nơi có
động năng sóng lớn nhất.
"Nếu bạn đi vòng quanh các bãi biển ở Nhật Bản, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều
 trụ chắn sóng (tetrapod)", Tsumoru Shintake, giáo sư tại OIST, cho biết.
Tetrapod là cấu trúc bê tông hình kim tự tháp được thiết kế để làm giảm sức mạnh của những con sóng, bảo vệ bãi biển khỏi xói mòn. Shintake muốn
thay thế tetrapod bằng tuabin để chuyển đổi năng lượng sóng thành điện.
"Các tetrapod và đê chắn sóng chiếm khoảng 30% đường bờ biển Nhật Bản. Chỉ cần sử dụng 1% bờ biển Nhật Bản, chúng ta có thể tạo ra khoảng 10 gigawat điện, tương đương với 10 nhà máy điện hạt nhân", Shinetake nói.
Shinetake và các đồng nghiệp bắt đầu thiết kế nguyên mẫu tuabin của họ
vào năm 2013. Họ đặt tên cho công nghệ này là máy chuyển đổi năng
lượng sóng (WEC). Thiết kế của các tuabin có thể chống chịu sóng lớn do
 bão gây ra.
Phần cánh quạt của tuabin được lấy cảm hứng từ vây cá heo, chắc chắn
nhưng khá linh hoạt. Trụ hoặc thân mà tua bin gắn lên rất dẻo dai, trông như một bông hoa, có khả năng uốn cong mà không bị gãy. WEC trồi lên trên mặt biển khi đại dương lặng sóng, nhưng nó sẽ ngập dưới nước khi có những đợt sóng xô tới.
"Tôi tưởng tượng đến khung cảnh Trái Đất 200 năm sau. Tôi hy vọng những tuabin này sẽ làm việc một cách lặng lẽ, tốt đẹp trên mỗi bãi biển mà chúng
hiện diện", Shintake nói.
Lê Hùng
(Theo vnexpress)

Thứ Hai, tháng 7 13, 2015

Khai thác năng lượng sóng biển

Mỹ phát triển công nghệ khai thác năng lượng sóng biển


Năng lượng sóng là năng lượng tái tạo có nguồn gốc từ sóng biển. Nó là động năng của gió tương tác với nước và tạo ra sóng. Năng lượng sóng có thể làm được nhiều việc hữu ích như phát điện, khử muối trong nước và bơm nước vào các hồ chứa... Hầu hết năng lượng được sinh ra bởi trạng thái lên xuống của sóng nước và truyền vào những vật tiếp xúc trực tiếp với những con sóng.Sóng biển là nguồn tài nguyên dồi dào và có sức mạnh to lớn trên trái đất. 75% bề mặt trái đất được bao phủ bởi biển và sóng là tài nguyên duy nhất chưa được khám phá năng lượng.

Theo Vnexpress mới đây Nhà máy điện khai thác năng lượng sóng biển đầu tiên sắp được đưa vào vận hành tại Mỹ, mở ra triển vọng cung cấp năng lượng sạch cho 50% dân số Mỹ sinh sống tại các đô thị ven biển

unnamed-9782-1436516534.jpg

Máy phát điện nhờ sóng biển thử nghiệm Azura. Ảnh: DoE

Được lắp đặt ngoài khơi bờ biển Hawaii, tại khu thử nghiệm năng lượng sóng, Vịnh Kaneohe, thiết bị nặng 40 tấn này là máy phát điện nhờ sóng biển đầu tiên. Theo Cục năng lượng Quốc gia Mỹ (DoE), sắp tới sẽ có hàng loạt máy phát như vậy được lắp đặt, cung cấp năng lượng sạch cho các thành phố ven biển Mỹ. Khoảng 50% dân số Mỹ sinh sống dọc theo các đô thị có đường bờ biển dài 80 km đường, theo đánh giá của DoE, dự án có tiềm năng lớn.
Thiết bị do công ty NWEI thiết kế, có tên Azura, được lắp đặt sâu dưới 300 m nước tháng trước và có công suất 20 kW. Theo NWEI, nếu lắp đặt dưới sâu hơn, tại các vùng có sóng lớn hơn, công suất có thể lên tới 1 MW, đủ để cung cấp cho hàng trăm hộ gia đình.
Azura được thiết kế để hấp thụ năng lượng chuyển động của sóng theo mọi hướng. Đây là chìa khóa quyết định thành công của dự án.
"Sóng có cả chuyển động ngang và chuyển động dọc lên xuống, hầu hết các thiết kế khác chỉ có thể hấp thụ năng lượng của một chiều chuyển động," DoE cho biết. "Azura có thể khai thác năng lượng chuyển động theo 360 độ, cho công suất đầu ra cao hơn hẳn."
Nhóm nghiên cứu dự định sẽ lắp đặt hệ thống quy mô công suất megawatt vào năm 2017, đồng thời tiếp tục thử nghiệm Azura với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, một thiết bị tương tự cũng được lắp đặt ngoài khơi bờ biển Tây Australia và đi vào vận hành, hòa vào điện lưới địa phương từ tháng 2/2015.
Theo World Ocean Review, tổng năng lượng sóng biển toàn cầu vào khoảng 11.400 TWh mỗi năm, và có thể chuyển 1.700 TWh trong đó thành điện năng, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu dùng điện của thế giới
Những ưu điểm và khuyết điểm của năng lượng sóng biển :
ƯU ĐIỂM :
1/ Đó là nguồn năng lượng tái tạo
2/ Thân thiên với môi trường
3/ Dồi dào và có sẵn ở hầu hết các bãi biển
4/Có nhiều biện pháp để khai thác dạng năng lượng này
5/ Dễ dàng dự đón về khả năng khai thác và sử dụng
6/ Ít phụ thuộc vào nước ngoài, đối với những nước có biển
7/ Không gây thiệt hại gì cho đất đai
KHUYẾT ĐIỂM
1/ Địa điểm xây dựng nhà máy cần lựa chọn nơi thích hợp
2/ Có thể ảnh hưởng đến sinh thái biển
3/ Có thể ảnh hưởng đến giao thông trên biển
4/ Đòi hỏi một dòng chảy nhất quán của sóng mạnh mẽ để tạo ra số lượng đáng kể năng lượng sóng
5/Hiệu suất của năng lượng sóng giảm đáng kể trong thời tiết khắc nghiệt. 
6/Máy phát điện năng lượng sóng có thể gây tiến ồn khó chịu cho một số dân cư sống gần ở các khu vực ven biển
(Tham khảo Internet)