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Producción de energía de las olas del mar

La Universidad de la Coppe en Brasil ha desarrollado una tecnología que aprovecha el movimiento de las olas para producir electricidad NET. Los brazos que convierten la energía de las olas en electricidad piloto instalada desde 2012 hasta el puerto de Fortaleza de la ciudad Pesem.

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5 Comentarios

  1. adrian gheorghe dice:

    Mi conjetura es que la energía de las ondas de los sistemas de captura de los flotantes tienen un bajo rendimiento. Claro, miembro del océano, donde las grandes olas y grandes extensiones problema de eficiencia no es urgente. A continuación, puede utilizar diversas formas de sensores. Para grandes cerrados como si el mar Negro, donde las olas de viento medias son pequeñas, establecer sistemas de alta eficiencia estricto Idear para capturar energía de las olas. Tal sistema consistiría en una rueda hidráulica (banco de punta), mayor anchura (sobre la longitud de la cresta de la ola) y de pequeño diámetro y teniendo delante un concentrador elevador (para olas pequeñas), como un embudo que levanta la ola de las profundidades del agua. La altura de elevación del agua es pequeña., pero hacer circular un gran volumen de agua proporcionaría la potencia necesaria para operar algunos tándems de bombas de diafragma que elevan el agua a una altura conveniente para el funcionamiento continuo de la turbina que impulsa el generador a cargo.. Por encima de la rueda hidráulica, con un eje largo de aproximadamente 5-6 my un diámetro de aproximadamente 0,5-1 metro, colocado horizontalmente, inmediatamente por encima del nivel del agua, se coloca la presa, con un plano ligeramente inclinado, sobre el que se arroja el agua de las grandes olas, de la tormenta, plan (parapeto) que hace que el agua caiga en las palas de las ruedas. De esta forma, las grandes olas también se capitalizan, que aunque raro, vienen con mucha energia, que si no se absorbe de alguna manera, tendría un fuerte efecto erosivo en la orilla. Es por eso que estos sistemas son rentables de instalar., donde se requiere la protección de la costa de la fuerte erosión de las olas. Una presa de energía, formado por la línea paralela con la costa de muchos de estos sistemas, produciría una corriente significativa de agua, en un canal suspendido justo en la parte superior de la presa. Flujo de agua que abastecería continuamente la turbina en funcionamiento.. Así la presa, además de la función de proteger la costa de la erosión marina, también sería una fuente de energía. Creo que esta es la única forma en que los empresarios energéticos podrían estar interesados ​​en invertir en algunas construcciones voluminosas y caras., en el que, sin embargo, la ganancia de energía es pequeña, porque las olas del Mar Negro, en promedio son de baja energía.

    • adrian gheorghe dice:

      Otra idea sería que la cadena de ruedas hidráulicas interconectadas, al tren, por medio de un multiplicador de velocidad, potencia del generador, que proporcionaría terminal de alimentación (energía) variable, (proporcional) la potencia media de las olas. Este poder alimentar electrolizadores, que incluso puede funcionar en energía variables. Electrolyzers producen hidrógeno y oxígeno, que podría ser utilizado en plantas químicas, en la preparación de combustibles sintéticos tales como propano. Esta sería una forma química estable de almacenamiento de energía. Este sistema sería más económico porque elimina el canal aductor suspendido en el dosel de la presa, así como la turbina de trabajo..

      • adrian gheorghe dice:

        Otro sistema para capturar energía de las olas eliminaría ruedas hidráulicas muy grandes que en realidad son tantas turbinas y son muy caras.. Grandes ruedas hidráulicas, serían reemplazados por hojas de péndulo, que se puede construir más fácilmente al tamaño de las olas. cuchillas, el tamaño de la ola, se balancearía en algunos alvéolos con un perfil de arco a 90 grados. Delante de los palets estaría, bajo el agua una pendiente ascendente y sobre el agua un parapeto, director de vale, inclinado a 45 grados. cuchillas, en su oscilación de péndulo, inyectaría algunas bombas de inyección, que inyecta agua a presión en un tubo de presión. En el tubo de presión se forma sobre el agua una almohada de aire comprimido a una presión de 10-12 atmósferas., lo que equivaldría a una tubería forzada, con una altura de cascada de 100-120 metros. Desde el tubo de presión, el agua se envía a una turbina Pelton., que acciona el generador en modo constante. Entonces el tubo de presión, al que están conectadas todas las bombas de inyección del componente de la presa de energía, constituye el sistema integrador de la energía discontinua de las olas.

        • Adrián Gheorghe dice:

          Creo que podrías transmitir la idea de la presa de energía., que funciona según el principio de bomba peristáltica, en un instituto de diseño de diques marinos. Pienso como un muelle, que sigue siendo una estructura compleja, consumiría menos materiales de construcción e incluso permitiría una explotación industrial de la energía de las olas. Porque podría funcionar en una longitud de onda larga.. y podría capturar tanto olas pequeñas como grandes olas de tormenta. Lo digo para una ola de tormenta de 2 m de altura., la cresta de la ola estaría a 1 m sobre el nivel del agua. Sección de la sección, colocado inmediatamente debajo del nivel del agua, por lo tanto seria 1m^2. En la pared que da a la laguna hay recortes de una gran sección., cubierto por las válvulas de entrada de agua en la bolsa deformable. Las válvulas deben dimensionarse y perfilarse de esta manera., para que sean ligeros y resistentes a la presión del agua y aseguren el llenado de la bolsa, con agua de la laguna, durante el breve tiempo de retirada de la onda incidente. Frente a la galería por la que se empuja el agua., por la presión de las olas, introducción sección igual, también de 1 m^2, se coloca la bolsa deformable, que toma la presión de la onda incidente y la transmite al agua de la galería. El agua que se ve obligada a fluir a través de las válvulas de descarga., colocado en los diafragmas entre las secciones. Diafragmas que ocupan exactamente la sección transversal de la galería., a través del cual se empuja el agua, a la rueda hidráulica situada al final de la sarta de tramos. Al final de la serie de secciones., vinculado en serie, el agua se eleva en una rampa inclinada, hasta la altura de trabajo de la rueda hidráulica. La rueda hidráulica debe tener capacidad para turbinar un gran volumen de agua.. Porque toda la fuerza de las olas está contenida en un gran volumen de agua.. Se coloca un embudo delante de la bolsa deformable., formado por un talud submarino para elevar la ola desde la profundidad del agua y un parapeto inclinado a 45 grados, colocado inmediatamente sobre el agua. El objetivo del embudo es concentrar la onda incidente y dirigirla hacia la bolsa deformable.. El conjunto del embudo añadiría un metro más al ancho del dique. Entonces el ancho total de la presa de energía sería de 3 m.. Se pueden colocar tanques presurizados encima de la presa., en el que se inyecta agua a presión. Presión que empujará el agua a través de los chorros que accionan las turbinas Pelton, que entrenará al generador eléctrico en la carga en modo constante.. Y encima de los embalses presurizados se puede colocar la pasarela de paseo del dique.

          • Adrián Gheorghe dice:

            Rueda hidráulica grande PS, que recibiría agua de una longitud de onda larga, de dos partes, procedente de dos filas de secciones, Algunas bombas de inyección de agua funcionarían en los tanques presurizados., hasta alcanzar la presión de trabajo.