ผลลัพธ์เพิ่มเติม...

ตัวเลือกทั่วไป
ตรงทั้งหมดเท่านั้น
ค้นหาในชื่อเรื่อง
ค้นหาในเนื้อหา
ตัวเลือกประเภทโพสต์
ค้นหาในโพสต์
ค้นหาในหน้า
กรองตามหมวดหมู่
ไม่มีโฆษณา
อัปโหลด
วิดีโอ
กรีก
วิดีโอใหม่
คำบรรยาย
โหลดโปรแกรมเล่น ...

การผลิตพลังงานจากคลื่นทะเล

มหาวิทยาลัย Coppe ในบราซิลได้มีพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้การเคลื่อนที่ของคลื่นในการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด. แขนที่แปลงพลังงานคลื่นเป็นไฟฟ้านำร่องติดตั้งจาก 2012 ถึงท่าเรือเมือง Fortaleza Pesem.

Leave a Reply to เอเดรียเก ยกเลิกการตอบ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.

5 ความคิดเห็น

  1. เอเดรียเก กล่าวว่า:

    ฉันเดาว่าพลังงานจับระบบจากคลื่นโดยลอยมีผลผลิตต่ำ. แน่นอนว่าสมาชิกของมหาสมุทร, คลื่นขนาดใหญ่และกว้างใหญ่ไพศาลปัญหาประสิทธิภาพไม่เร่งด่วน. แล้วคุณสามารถใช้รูปแบบต่างๆของเซ็นเซอร์. สำหรับขนาดใหญ่ปิดเป็นถ้าทะเลสีดำ, ที่คลื่นลมเฉลี่ยที่มีขนาดเล็ก, ใส่ประดิษฐ์เข้มงวดระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการจับพลังงานจากคลื่น. ระบบดังกล่าวจะประกอบด้วยล้อไฮโดรลิค (ธนาคาร de ปลาย), มากขึ้นความกว้าง (เกี่ยวกับความยาวของยอดคลื่น) และมีขนาดเล็กและมีหัวยกด้านหน้า (สำหรับคลื่นเล็ก ๆ), เหมือนช่องทางที่ยกคลื่นจากส่วนลึกของน้ำ. ความสูงที่ยกของน้ำมีขนาดเล็ก, แต่การไหลเวียนของน้ำปริมาณมากจะให้พลังงานที่จำเป็นในการใช้งานบางส่วนของไดอะแฟรมปั๊มที่ยกน้ำให้มีความสูงที่สะดวกสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกังหันที่ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในความดูแล. เหนือล้อไฮดรอลิก, มีแกนยาวประมาณ 5-6 เมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0,5-1 ม, วางในแนวนอน, เหนือระดับน้ำทันที, วางเขื่อน, ด้วยระนาบที่เอียงเล็กน้อย, น้ำของคลื่นอันใหญ่โตก็ถูกโยนทิ้งไป, ของพายุ, วางแผน (รั้ว) ซึ่งทำให้น้ำตกลงไปในใบล้อ. ด้วยวิธีนี้คลื่นขนาดใหญ่ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่, ซึ่งแม้จะหายาก, พวกเขามาพร้อมกับพลังงานจำนวนมาก, ซึ่งถ้าไม่ดูดซึมในทางใดทางหนึ่ง, มันจะมีผลในการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งบนฝั่ง. นั่นคือเหตุผลที่ระบบดังกล่าวคุ้มค่าในการติดตั้ง, ในกรณีที่ต้องการการป้องกันชายฝั่งจากการกัดเซาะของคลื่นแรง. เขื่อนพลังงาน, ที่เกิดขึ้นจากแนวขนานกับชายฝั่งของระบบดังกล่าวจำนวนมาก, จะสร้างกระแสน้ำที่มีความหมาย, ในคลองแขวนอยู่ด้านบนของเขื่อน. กระแสน้ำที่จะจัดหากังหันทำงานอย่างต่อเนื่อง. ดังนั้นการสร้างเขื่อน, นอกเหนือจากบทบาทของการปกป้องชายฝั่งจากการกัดเซาะของทะเล, มันก็จะเป็นแหล่งพลังงาน. ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ผู้ประกอบการด้านพลังงานจะสนใจลงทุนในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่และราคาแพง, อย่างไรก็ตามพลังงานได้น้อย, เพราะคลื่นจากทะเลดำ, โดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาเป็นพลังงานต่ำ.

    • เอเดรียเก กล่าวว่า:

      ความคิดก็จะเป็นที่ห่วงโซ่ของล้อไฮโดรลิคที่เชื่อมต่อกัน, ในการฝึกอบรม, โดยวิธีการของตัวคูณความเร็ว, กำเนิดไฟฟ้า, ที่จะให้ขั้วอำนาจ (พลังงาน) ตัวแปร, (ได้ส่วน) พลังคลื่นเฉลี่ย. พลังงานนี้จะกิน electrolysers, ที่ยังสามารถใช้งานในการใช้พลังงานตัวแปร. Electrolyzers ผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจน, ซึ่งสามารถนำมาใช้ในโรงงานเคมี, ในการเตรียมการของเชื้อเพลิงสังเคราะห์เช่นโพรเพน. นี้จะเป็นรูปแบบทางเคมีที่มั่นคงของการจัดเก็บพลังงาน. ระบบนี้จะประหยัดมากขึ้นเพราะจะกำจัดช่องทาง adductor ที่แขวนอยู่บนหลังคาเขื่อนและกังหันทำงาน.

      • เอเดรียเก กล่าวว่า:

        อีกระบบหนึ่งในการจับพลังงานจากคลื่นจะกำจัดล้อไฮดรอลิกขนาดใหญ่ที่มีกังหันจำนวนมากและมีราคาแพงมาก. ล้อไฮดรอลิกขนาดใหญ่, พวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยใบมีดลูกตุ้ม, ซึ่งสามารถสร้างให้มีขนาดของคลื่นได้ง่ายขึ้น. ใบมีด, ขนาดของคลื่น, มันจะแกว่งในถุงลมบางอันโดยมีส่วนโค้งที่ 90 องศา. ด้านหน้าของพาเลทจะเป็น, ใต้น้ำมีความลาดชันของคลื่นสูงขึ้นและเหนือน้ำมีเชิงเทิน, ผู้จัดการบัตรกำนัล, เอียง 45 องศา. ใบมีด, ในการแกว่งของลูกตุ้ม, จะฉีดปั๊มหัวฉีด, ซึ่งฉีดน้ำแรงดันเข้าไปในท่อแรงดัน. ในท่อความดันหมอนของอากาศอัดที่ความดัน 10-12 บรรยากาศจะเกิดขึ้นเหนือน้ำ, ซึ่งจะเท่ากับไปป์ไลน์บังคับ, มีน้ำตกสูง 100-120 เมตร. น้ำถูกส่งจากท่อแรงดันไปยังกังหัน Pelton, ซึ่งขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโหมดคงที่. ดังนั้นท่อแรงดัน, ซึ่งปั๊มฉีดทั้งหมดจากส่วนประกอบเขื่อนพลังงานเชื่อมต่ออยู่, ถือเป็นระบบบูรณาการของพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องของคลื่น.

        • Adrian Gheorghe กล่าวว่า:

          ฉันคิดว่าคุณสามารถถ่ายทอดความคิดของเขื่อนพลังงาน, ซึ่งทำงานบนหลักการปั๊มรีดท่อ, ที่สถาบันออกแบบเขื่อนกั้นน้ำ. ฉันคิดเหมือนท่าเรือแบบนี้, ซึ่งยังคงเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน, มันจะใช้วัสดุก่อสร้างน้อยลงและยังช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่น. เพราะมันสามารถทำงานได้ในช่วงคลื่นยาว. และจับได้ทั้งคลื่นลูกเล็กและคลื่นพายุลูกใหญ่. ผมว่าสำหรับคลื่นพายุสูง 2 เมตร, ยอดคลื่นจะสูงกว่าระดับน้ำ 1 เมตร. ส่วนของมาตรา, วางอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทันที, มันจะเป็น 1 m^2. ผนังด้านที่หันไปทางทะเลสาบ มีช่องเจาะขนาดใหญ่, หุ้มด้วยวาล์วน้ำเข้าในถุงที่เปลี่ยนรูปได้. วาล์วจะต้องมีขนาดและโปรไฟล์ด้วยวิธีนี้, เพื่อให้มีน้ำหนักเบาและทนต่อแรงดันน้ำและมั่นใจได้ว่าบรรจุในถุง, ด้วยน้ำจากทะเลสาบ, ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของเหตุการณ์คลื่นถอย. หน้าแกลลอรี่ที่น้ำดัน, ด้วยแรงกดของคลื่น, บทนำส่วนเท่ากับ, เท่ากับ 1 ม.^2 เช่นกัน วางถุงที่เปลี่ยนรูปได้, ซึ่งรับแรงกดของคลื่นตกกระทบและส่งไปยังน้ำในแกลเลอรี่. น้ำที่ถูกบังคับให้ไหลผ่านวาล์วระบาย, วางบนไดอะแฟรมระหว่างส่วนต่างๆ. ไดอะแฟรมตรงส่วนตัดขวางของแกลเลอรี่, ซึ่งน้ำถูกผลัก, ไปยังล้อไฮดรอลิกที่ปลายสายของส่วนต่างๆ. ที่ส่วนท้ายของสตริงของส่วนต่างๆ, เลเกทในซีรีส์, น้ำขึ้นบนทางลาดเอียง, จนถึงความสูงของล้อไฮดรอลิก. ล้อไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการปั่นน้ำปริมาณมาก. เพราะพลังของคลื่นทั้งหมดบรรจุอยู่ในน้ำปริมาณมาก. มีกรวยวางอยู่ด้านหน้ากระเป๋าที่เปลี่ยนรูปได้, ประกอบด้วยลาดดำน้ำสำหรับยกคลื่นจากระดับความลึกของน้ำและเชิงเทินเอียง 45 องศา, วางอยู่เหนือน้ำทันที. จุดประสงค์ของช่องทางคือการรวมคลื่นตกกระทบและนำไปยังถุงที่เปลี่ยนรูปได้. การประกอบกรวยจะเพิ่มอีกหนึ่งเมตรในความกว้างของเขื่อน. ดังนั้นความกว้างรวมของเขื่อนพลังงานจะเท่ากับ 3 เมตร. สามารถวางถังอัดแรงดันไว้เหนือเขื่อนได้, ซึ่งน้ำถูกฉีดภายใต้ความกดดัน. แรงดันที่จะดันน้ำผ่านไอพ่นที่กระตุ้นกังหัน Pelton, ซึ่งจะฝึกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการโหลดในโหมดคงที่. และเหนืออ่างเก็บน้ำที่มีแรงดันสามารถวางทางเดินเล่นของคันกั้นน้ำได้.

          • Adrian Gheorghe กล่าวว่า:

            PS ล้อไฮดรอลิกขนาดใหญ่, ซึ่งจะรับน้ำจากคลื่นยาว, จากสองส่วน, มาจากสองแถวของส่วน, ปั๊มฉีดน้ำบางตัวจะทำงานในถังแรงดัน, จนกว่าจะถึงความดันการทำงาน.