Приливные и волновые электростанции. Волновая электростанция Oceanlinx
Первую приливную электростанцию построили в 1913 г. вблизи Ливерпуля в бухте Ди, ее мощность достигала 635 кВт.
Для работы электростанции необходимо, чтобы перепад уровней между отливом и приливом составлял более четырех метров.
С увеличением разницы высот воды увеличивается выработка электроэнергии приливной электростанции. Наиболее подходящим местом для использования энергии приливов необходимо считать такое место на морском побережье, где приливы обычно имеют амплитуду от 4 до 19 м, а береговой рельеф позволяет с минимальными затратами создать большой замкнутый бассейн.
Удобным местом для постройки приливной электростанции является узкий морской залив, который при устройстве ПЭС отсекается плотиной от океана. В отверстиях плотины размещаются гидротурбины с генераторами. Генератор и турбина заключены в обтекаемую капсулу. Главным достоинством таких капсульных агрегатов является их универсальность. Они способны не только вырабатывать электрическую энергию при движении через них морской воды, но и выполнять функции насосов. При этом производство электроэнергии происходит как в период прилива, так и в период отлива.
Режим работы приливной электростанции обычно состоит из нескольких циклов. Четыре переходных цикла (периода): простой турбин, по 1-2 часа, периоды начала прилива и его окончания. Затем четыре рабочих цикла продолжительностью по 4-5 часов, периоды прилива или отлива, действующих в полную силу. В ходе прилива водой наполняется бассейн приливной электростанции. Движение воды вращает колеса капсульных агрегатов, электростанция вырабатывает ток. Во время отлива вода, уходя из бассейна в океан, также вращает рабочие колеса, но в обратную сторону. В промежутках между приливом и отливом колеса останавливаются. Приливную электростанцию необходимо связать с сетью.
В России первая приливная станция была построена в заливе Кислая Губа в 90 км от Мурманска в 1968 г., мощность турбины 400 кВт. Впервые при ее монтаже была применена наплавная технология строительства, когда блоки делают в доке, затем перемещают плавучим способом к месту установки, монтируют и бетонируют. Такая же технология впоследствии была использована при строительстве дамбы в Санкт-Петербурге. В настоящее время на станции установлен агрегат нового типа.
В России после выполнения проектных проработок определены несколько основных мест возможного размещения приливных электростанций в Северном море: Мезенская ПЭС – 8 ГВт, Северное море, около 10 м прилив; Северная ПЭС – 12 ГВт, Баренцево море, высота прилива около 4 м; Пенжинская ПЭС – 88 ГВт, Охотское море, высота прилива 11 м; Тугурская ПЭС – 8 ГВт, Охотское море, высота прилива 9 м. Положение ПЭС на карте .
Следует помнить, что общая мощность тепловых электростанций в России на сегодня составляет около 150 ГВт. В связи с дальним расположением потребителей электроэнергии рассматривается вариант производства рядом с ПЭС водорода с последующей его транспортировкой потребителям. Ведутся переговоры с Россией о строительстве международной ПЭС на востоке России. Энергия ПЭС самая дешевая.
Для применения на ПЭС в России разработаны простые в изготовлении и потому дешевые ортогональные роторные турбины, состоящие из нескольких ярусов и имеющие к.п.д. на уровне 70…80%. У них есть ряд преимуществ перед осевыми машинами, хотя их к.п.д. несколько меньше.
Самой мощной на сегодня является Сихвинская ПЭС мощность 252 МВт (Южная Корея), введенная в работу в 2013 г.
Волновые электростанции
Применяются также волновые электростанции. Конструктивных реализаций волновых электростанций, как минимум, несколько десятков. В настоящем разделе приведены три довольно оригинальных конструкции.
Oceanlinx – электростанция, в которой рабочим телом является воздух. Еще одно название — Oscillating Water Column (OWC). Осевая турбина производства фирмы Denniss-Auld turbine расположена горизонтально в надземной части платформы. Канал, в котором она размещена, имеет переменное сечение и переходит в подводный канал. Переменный уровень поверхности волн приводит то к выталкиванию воздуха из проточной части турбины при подъеме волны, то к втягиванию атмосферного воздуха при понижении ее уровня относительно среднего уровня воды. Скорость воздуха максимальна в окрестности рабочего колеса турбины. Эти переменные по направлению потоки воздуха и вызывают вращение колеса турбины. Несмотря на противоположные направления движения воздуха, турбина вращает генератор в одном направлении. Это достигается с помощью механизма поворота лопаток при смене направления движения воздуха. С помощью контроллера производится переменное во времени регулирование угла положения лопаток относительно оси турбины, исходя из направления движения воздуха и его скорости, которая, в свою очередь зависит от высоты волны на поверхности моря. Достигнута мощность 2,5 МВт в одном агрегате, намериваются сделать 6-модульный агрегат общей мощностью 18 МВт. Движение воздуха сопровождаются звуками, которые называют “Дыханием дракона”.
Searaser, Wave Energy Converter – гравитационно-волновой насос (другие названия “морской наполнитель”, преобразователь энергии волн) – это поплавковый поршневой насос двустороннего действия, производящий закачивание морской воды в бассейн (емкость), расположенный выше уровня моря на 100…200 м. Мощность одного модуля может достигать 250 кВт. Из верхнего бассейна вода направляется в гидротурбинный агрегат, расположенный на берегу моря и производящий электроэнергию. Насос по принципу действия похож на велосипедный насос. Движущей силой поршня является результирующая сил Архимеда и силы тяготения, действующая на перемещающийся по вертикали верхний поплавок с внутренним грузом благодаря энергии волн, смотри на русском языке и . Фактически эта установка является гидроаккумулятором, использующим энергию волн для заполнения высоко расположенной аккумулирующей емкости, башни или бассейна.
В Северной Ирландии установлен двухроторный агрегат SeaGen мощностью 1,2 МВт с лопастями диаметром 10 м, см. фото.
Волновая электростанция - энергетическая установка, расположенная в водной среде, целью которой является получение электрической энергии из кинетической энергии морских или океанических волн. Как и приливные, волновые электростанции располагаются на берегу или океане в непосредственной близости ВИЧ берега, с целью экономии средств на прокладку подводных электрокоммуникаций.
Первая волновая электростанция расположена в Португалии на расстоянии 5 километров от берега. Эта волновая станция была открыта 23 сентября 2008 года. Мощность данной электростанции составляет 2,25 МВт, этого достаточно для
Рис. 4.1.
обеспечение электроэнергией примерно 1600 небольших домов.
Принципиальная схема волновой электростанции аналогична принципиальной схеме гидроэлектростанции, однако вместо плотины с падающим потоком воды здесь используется гидрохвильовий преобразователь, преобразующий энергию волн в запасенную в пневмогидроакумулятори энергию рабочей жидкости.
В качестве примера рассмотрим устройство волновой электростанции Pelamis Р 750. Эта волновая электростанция состоит из нескольких устройств, представляют собой плавающие объекты - гидрохвильови поплавковые преобразователи, соединенные в одну цепь. На рис. 4.1. показана схема устройства этой волновой электростанции. Где: 1 - плавающие поплавковые преобразователи; 2-гидравлические поршни; 3 -поверхность волны; 4 - гидромагистралей; 5 - главный корпус; 6 - контрольно-распределительное устройство; 7 аккумулирующий устройство; 8 - отвод к потребителю.
Размер каждого гидрохвильового поплавкового преобразователя: длина 120 метров, диаметр 3,5 метра, вес 7S0 тонн. Между преобразователями каждой секции закреплены гидравлические поршни. Внутри каждой секции также гидравлические двигатели и электрогенераторы. Под воздействием волн конвертеры качаются на поверхности воды, и это заставляет их крутиться. Движение каждой секции приводит в работу гидравлические поршни, которые, в свою очередь, приводят в движение маслу. Масло проходит через гидравлические двигатели. Эти гидравлические двигатели приводят в движение электрические генераторы, которые делают электроэнергию. Мощность одного такого конвертера составляет 750 кВт. В электрическую энергию превращается примерно 1% энергии волн.
Существует много возможностей получения энергии из волн морей и океанов.
Рис. 4.2.
Среди которых наибольшее распространение получили поглотители колебаний - плавающие на поверхности аттенюаторы и установлены на дне приливные турбины. Одним из интересных решений является энергетический буй - полностью автономное устройство. В этом устройстве используется винтовой компрессор, который крепится якорем ко дну и плавает на поверхности. Электроэнергии производится за счет преобразования поршневой системой и электрогенератором вертикальных перемещений буя на волнах. На берег электричество подается по подводному кабелю.
Интересное устройство под названием Searaser разработан в Англии и напоминает волновую электростанцию, использующую энергию вертикального движения поплавка. Однако сам поплавок не имеет электрических систем и представляет обычный механический насос, который закачивает морскую воду на большую высоту в прибрежные скалы. Этот проект получил название - гидроаккумулирующая электростанция, на рис. 4.3. приведено устройство станции: 1- верхний поплавок; 2 - поверхность волны; 3 - нижний поплавок; 4 - клапан; 5 - поршень; 6-шлзнг; 7 - поплавок поддержки шланга; 8, 9 бетонные якоря; 10 - коллектор. Как видно из приведенного рисунка, основой установки есть 2 поплавка, способных двигаться друг относительно друга. Верхний раскачивается волнами, нижний соединен с дном с помощью цепи и якоря. Между поплавками находится "насосная станция" (цилиндр с поршнем двойного действия, КОТОРЫЙ качает воду при движении вниз и вверх) и клапанами с выходными трубами. Автоматическая подстройка высоты положения верхнего поплавка в зависимости от уровня моря, который меняется в прилив и отлив - телескопическая труба, раздвигается и сложная под действием сил Архимеда и тяжести. К этой "приливной" колонне крепится насос с верхним поплавком. Вода, через коллектор подается на сушу, в горы. В горах устраивается бассейн, в котором вода накапливается и выпускается обратно в море, по пути вращая турбину электростанции, идентичной традиционной ГЭС, но без дамбы. Один полноразмерный поплавок Searaser должен развивать мощность до 0,25 МВт. Основная преимущества в подобной установки, по сравнению с другими,
Рис. 4.3. Гидроаккумулирующей электростанции
заключаются в следующем. В поплавки отсутствуют провода, магниты, которые или электрические контакты и герметичные отсеки для оборудования, что делает его гораздо более дешевым, простым и надежным. Турбины и электрогенераторы волновой станции, расположенные на берегу. В отличие от волновых электростанций, других типов, установка Searaser решает проблему неравномерности силы волн.
В волновых устройств с пневматическими преобразователями под действием волн воздушный поток периодически изменяет свое направление на обратное. Для этих условий и разработана турбина Уэллса, ротор которого имеет выпрямляя действие сохраняя неизменным направление своего вращения при смене направления воздушного потока, следовательно, поддерживается неизменным и направление вращения генератора.
Турбина нашла широкое применение в различных волно-энергетических устройствах. Волновой энергетический устройство "кайма" - самая мощная действующая энергетическая установка с пневматическими преобразователями - построена в Японии в 1976 г.. В своей работе она использует волны высотой до 6 -10 м. На барже длиной 80 м, шириной 12 м и водоизмещением 500 т установлены 22 воздушных камеры, открытые снизу. Каждая пара камер работает на одну турбину Уэллса. Общая мощность установки 1000 кВт. Первые испытания были проведены в 1978 - 1979 pp. у города Цуруока. Энергия передавалась на берег по подводному кабелю длиной около 3 км.
В 1985 в Норвегии в 46 км к северо-западу от города Берген построена промышленная волновая станция, состоящая из двух установок. Первая установка на острове Тофтесталлен работала по пневматическому принципу. Она представляла собой железобетонную камеру, углубленную в скале; над ней была установлена стальная башня высотой 12,3 мм и диаметром 3,6 м. Входящие в камеру волны создавали изменение объема воздуха. Возникающий поток через систему клапанов приводил во вращение турбину и связанный с ней генератор мощностью 500 кВт, годовая выработка составил 1200000. КВт. ч. Однако сильным штормом в конце 1988 башня станции была разрушена.
Конструкция второй установки состоит из конусообразного канала в ущелье длиной около 170 м с бетонными стенками высотой 15 м и шириной в основании 55 м, что входит в резервуар между островами, отделенный от моря дамбами, и плотины с энергетической установкой. Волны, проходя по каналу, сужается увеличивают свою высоту с 1,1 до 15 м и вливаются в резервуар, уровень которого на 3 м выше уровня моря. Из резервуара вода проходит через низконапорные гидротурбины мощностью 350 кВт. Станция ежегодно производит до 2 млн. КВт * ч. электроэнергии.
В Великобритании разрабатывается оригинальная конструкция волновой энергетической установки типа "моллюск", в которой в качестве рабочих органов используются мягкие оболочки - камеры. В камерах находится воздух под давлением, несколько большим атмосферного давления. Накатом волн камеры сжимаются, образуется замкнутый воздушный поток из камер в каркас установки и обратно. На пути потока установлены воздушные турбины Уэллса с электрогенераторами. Сейчас создается опытная плавучая установка с б камер, укрепленных на каркасе длиной 120 м и высотой 8 м. Ожидаемая мощность 500 кВт. Дальнейшие разработки показали, что наибольший эффект дает расположение камер по кругу. В Шотландии на озере Лох-Несс была испытана установка, состоящая из 12 камер и 8 турбин. Теоретическая мощность такой установки до 1200 кВт.
Проект, известный под названием "утка Солтера", представляет собой преобразователь волновой энергии. Рабочей конструкцией является поплавок - "утка", профиль которого рассчитан по законам гидродинамики.
Конструкция этого волнового преобразователя энергии показано на рис. 3.5. В проекте предусматривается монтаж большого количества крупных поплавков, последовательно укрепленных на общем валу. Под действием волн поплавки приходят в движение и возвращаются в исходное положение силой собственного веса. При этом приводятся в действие насосы внутри вала, заполненного специально подготовленной водой. Через систему труб различного диаметра создается разность давления, приводит в движение турбины, установленные между поплавками и поднятые над поверхностью моря. Вырабатываемая электроэнергия передается по подводному кабелю. Для более эффективного распределения нагрузок на валу следует устанавливать 20 - 30 поплавков. В 1978 была испытана модель установки, состоявшая из 20-ти поплавков диаметром 1 м. Выработанная мощность составили 10 кВт. Разработан проект мощной установки из 20 - 30 поплавков диаметром 15 м, укрепленных на валу, длиной 1200 м.
Рис. 4.4. Преобразователь волновой энергии "утка Солтера"
Предполагаемая мощность установки 45 тыс. КВт. Подобные системы, установленные у западных берегов Британских островов, могут обеспечить потребности Великобритании в электроэнергии.
В качестве перспективных энергетических установок можно отметить преобразователь, использующий энергию водяного столба, колеблется. Принцип работы такого преобразователя заключается в следующем. При набегании волны на частично погруженную полость, открытую под водой, столб жидкости в полости колеблется, вызывая изменения давления в газе над жидкостью. Полость связана с атмосферой через турбину. Поток может регулироваться так, чтобы проходить через турбину в одном направлении, или может быть использована турбина Уэллса. Уже известны, по крайней мере, два примера коммерческого использования устройств на этом принципе - сигнальные буи, внедренные в Японии Масудой и в Великобритании сотрудниками Королевского университета Белфаста. Больше и впервые включено в энергосеть устройство построено в Тофтестоллене (Норвегия) фирмой Kvaemor Brug A / S. Основной принцип действия преобразователя, использующего принцип колеблющегося столба показано на рис. 4.4. На этом Рис.: 1 - волновой подъем уровня; 2 - воздушный поток; 3 - турбина; 4 - система впуска и выпуска воздуха; S - направление волны; 6 - опускание волнового уровня; 7 - морское дно.
Рис. 4.5.
В Тофтестоллени он используется в 500-киловаттный установке, построенной на краю отвесной скалы. Кроме того, национальная электрическая лаборатория (NEL) Великобритании предлагает конструкцию, устанавливаемую непосредственно на морском дне. Главное преимущество устройств на принципе водяного колеблющегося столба заключается в том, что скорость воздуха перед турбиной может быть значительно увеличена за счет уменьшения проходного сечения канала. Это позволяет сочетать медленный волновое движение с высокочастотным вращением турбины. Кроме того, здесь создается возможность изъять генерирующий устройство из зоны непосредственного влияния соленой морской воды.
Существуют и другие, менее известные способы преобразования энергии волн в электрическую энергию. Так, волновая электростанция Oceanlinx в акватории города Порт-Кемпбелла (Австралия) использует волны для того, чтобы нагнетать воздух в огромные меха. Сжатый воздух под давлением проходит через турбину, вращая ее лопасти. В результате вырабатывается электроэнергия. Установка Oceanlinx в Порт-Кемпбелла поставляет в электросеть города 450 кВт электроэнергии. У побережья США в Орегоне строится "буйковых" электростанция. Буи под воздействием волн качают магнитный стержень внутри ведущей катушки и генерируют электрический ток.
Електробуйкы, разрабатываемые в Орегонского университете, планируется размещать на расстоянии в два-три километра от побережья. По предварительным расчетам, территория в 25 кв. км сможет поставить электричеством весь штат.
Некоторые типы разработанных и разрабатываемых волновых энергетических установок используют разницу оценок гребня и впадины волны. За счет перелива гребней волны, например, через дамбу, или за счет попеременного открытия клапанов или задвижек происходит заполнение емкостей - бассейнов, перепад, образовавшаяся, уровней в емкости и в море используется водяным колесом или низконапорной гидравлической турбиной для выработки электроэнергии или привода других механизмов. Наиболее известной установкой этого типа является "шлюз Рассела". С целью увеличения действующего перепада уровней (напора) используется эффект набегания волны на пологую поверхность. Для этого рабочая поверхность изготавливается в виде наклонного лотка, сужающийся к верху. Морская волна высотой 1,1 м, собранная по волновому фронту длиной 350 м, при концентрации ее в 12-метровом канале, может привести к возникновению стоячей волны с амплитудой 17 м. Экспериментально установлено, что установка, содержащая наклонную плоскость с углом наклона 30 °, обеспечивает поднятие уровня воды на 2,5 м при средней высоте волны 1,5 м. В США разрабатывается установка этого типа под названием "Дэм Атолл". Основным элементом установки является часть сферы диаметром 100 м и высотой до 30 м, выпуклой частью, выступающей над уровнем моря. На поверхности этого искусственного острова расположены хвиленаправляючи ребра, а в середине - водоприемный отверстие и водовод диаметром до 18 м с гидротурбиной. Горизонтальное давление набегающих волн, может восприниматься и непосредственно различными упругими или подвижными стенками, перемещение которых преобразуется во вращение вала генератора или давление рабочей среды в поршневом насосе. К конструкциям этого типа относится установка "триплейт", предложенная Ф.
Фарлеем. Испытания установки в Великобритании в лабораторных условиях при волнах длиной от 1,5 до 7 м, а также в натурных условиях на крупномасштабной модели при волнах длиной 150 м показали, что расчетный КПД может достигать 80-90% и более.
В настоящее время наиболее распространенными волновыми установками являются поплавковые. Рабочее тело таких установок -поплавець - находится на поверхности моря и совершает вертикальные колебания в соответствии с изменениями уровня воды при ветровом волнении. Вертикальные перемещения поплавка используются для попеременного сжатия газа или жидкости в какой-либо емкости, либо они превратятся во вращательное движение электрического генератора и т.п. Например, буй диаметром 16 м, разработанный в Норвегии, при амплитуде вертикальных перемещений 8 м способен при КПД 80% производить до 4 млн. КВт ч. в год. Амплитуда колебаний поплавка может быть существенно (в 10-12 раз) увеличена за счет совершенствования его конструкции. Для увеличения амплитуды (резонанса) вертикальный цилиндрический поплавок частично (в зависимости от параметров волны и поплавка) заполняется водой или к поплавки подвешивается груз соответствующей массы. Крупномасштабная модель резонансного поплавка, исследована в Японии, имела диаметр 2,2 м, высоту 22 м, массу 13,5 т, пропеллерную турбину диаметром 0,8 м. Амплитуда колебаний поплавка достигала 8 м при волнах высотой от 0,5 до 1, 5 м. На рис. 4.6. показано устройство такой поплавковой станции.
Рис. 4.6.
Где: 1 - поплавок 2 - сжимаемая жидкость 3 - электротурбина с генератором.
Перечисленные выше типы волновых энергетических установок включают элементы, находящиеся на поверхности моря и поэтому подвержены влиянию не только расчетных, но и экстремальных штормовых волн. Для предотвращения такого воздействия можно располагать рабочее тело полностью под уровнем моря. В таких установках "набегающая волна" давления, обусловленная разницей давлений под гребнем и впадиной волны, используется для сжатия эластичных оболочек, уложенных на дно моря в направлении движения волны, или влияния на горизонтальную площадку, укрепленную на опорах на дне моря. Толчки давления в оболочках или над горизонтальной площадкой используются для повышения давления и перемещения рабочей жидкости или газа.
В Великобритании предложена установка "упругая труба", способная воспринимать не только вертикальную, но и горизонтальную составляющую гидростатического давления. Исследования на модели показали высокую скорость реакции "трубы" на изменение волнового давления. В Бристольского университете Великобритании еще в 1976 г.. Была предложена установка под названием "Бристольский цилиндр". Установка представляет собой круговой цилиндр, полностью погружен в поверхностный слой воды параллельно фронту волны. Цилиндр имеет положительную плавучесть и содержится в затопленном состоянии якорной системой, в связях которой устанавливаются погрузочные устройства, например, гидроцилиндры.
В Японии в эти годы сделали и испытали первую в мире крупномасштабную оффшорную плавающую установку "Каишеи" в Японском море. Установка включала 9 генераторов на борту, которые были установлены выше волно-приемных камер, открытые ниже уровня воды. Волнение вызвало периодический сжатие и разрежение воздуха, прогоняли через воздушные турбины с приводом на генераторы. Кроме того, в Японии были сделаны другие по типу большие волновые установки, включая Caisson-type Oscillating Water Column prototype. Эта установка имеет 4 кессона с габаритными размерами каждого кессона 20,9 х2 4,3 х 27,0 метра. Рабочая глубина воды составляла 18 м. Каждый кессон имел 4 открытых с фронтальной части отверстия, обращенных к набегающих волн. Каждое отверстие отвечал отдельном отсеке камеры, которые разделены стинками- перегородками. Поршневая действие осцилуючих водяных колонн вызвал движение воздуха через турбины Уэльса (1,34 м в диаметре, 16 лопастей). Использовали генераторы на 60 кВт каждый. Данный прототип испытывали в Японском море в порту Саката в префектуре Ямагата. Португалия реализует проект 0,5 мегаваттной береговой волновой энергетической установки на острове Рисо (Азорские острова). Размеры бетонной компрессионной камеры составляют 12 × 12 м, а воздуховод для воздушной турбины Уэльса имеет диаметр 2,3 м. В Индии построена опытная установка на 150 кВт также с турбиной Уэльса около острова Тривандрум.
Эдинбургский фирма Aquamarine Power сдала в эксплуатацию Европейском исследовательском центре морской энергии (European Marine Energy Centre), крупнейшая в мире волновую электростанцию "Устрица" (Oyster), созданную при содействии ученых из Королевского университета в Белфасте (Queen"s University Belfast).
Элементы "Устрицы", установленные на дне вряд, похожие на растянутые автонасосы. их вертикальные стенки собраны из пяти больших параллельных труб- поплавков. Волна, идущая к берегу наклоняет эту стенку (вроде бы слегка качает насос ногой) и и, возвращаясь на петлях вокруг горизонтальной оси, приводит в действие поршень, нагнетает воду в трубопровод высокого давления. Поступающая под давлением на берег вода крутит ротор электрогенератора. Расположение между морем и сушей устройства для сбора волновой энергии и електропреобразователи реализован впервые. Выгоды такого варианта размещения действительно очевидны: материалы на суше проработает дольше, и ее обслуживать проще. Oyster уже включен в потребительскую электросеть и начал исправно питать энергией несколько сотен домов на шотландском побережье. На сегодня в морях работают уже десятки сравнительно небольших волновых электростанций. Первая в мире большая коммерческая ВЭС начала генерировать ток в прошлом году в Португалии под городком Агусадора.
В целом создание волновых электростанций определяется оптимальным выбором акватории океана с устойчивым запасом волновой энергии, эффективной конструкцией станции, в которую встроены устройства сглаживания неравномерного режима волнения. Считается, что эффективно волновые станции могут работать при использовании мощности около 80 кВт / м. Опыт эксплуатации существующих установок показал, что вырабатываемая ими электроэнергия пока в 2-3 раза дороже традиционной, но в будущем ожидается значительное снижение ее стоимости. Мощные многомодульные волновые установки могут служить хорошей энергетической базой для создания экологически чистых объектов перерабатывающей промышленности морского и прибрежного базирования.
Проект московского физика Александра Темеева победил в международном конкурсе альтернативных источников энергии.
Российские ученые стали победителями международного конкурса Energy Globe в номинации "Национальный проект от России". Это соревнование в области использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды проводится Международным фондом Energy Globe совместно с Европейской комиссией.
Наука давно ищет, чем заменить быстро сокращающиеся запасы углеводородов. Возможностей много - Солнце, ветер, приливы, горячие подземные источники, волны. Их общая мощность намного превосходит все, что запасено в недрах Земли. Но взять эту энергию непросто: она слишком рассеяна, а потому обходится куда дороже, чем от сжигания нефти, газа и даже угля.
Казалось бы, очень перспективно использование волн в тех акваториях, где море всегда неспокойно. Ведь концентрация энергии в волнах в десятки раз выше по сравнению с другими возобновляемыми источниками. Не случайно во многих странах давно пытаются приручить водную стихию. Скажем, в Шотландии уже затратили свыше 70 миллионов долларов на создание волновой 150-метровой электростанции с четырьмя цилиндрами-поплавками, каждый длиной более 30 метров. Качаясь на волнах, поплавки вращают турбины генераторов.
Увы, станция так и не доведена до стадии эксплуатации. Дело в том, что у волн капризный характер. Чтобы отобрать у них энергию, поплавок должен иметь размеры, сравнимые с длиной морской волны. Но она крайне непостоянна, может то резко увеличиться, то надолго снизить свою силу, а то вовсе пропасть.
Значит, при заданных размерах поплавок будет откликаться и отбирать энергию только у вполне определенных волн, не замечая другие. То есть кпд такой системы крайне мало.
Нам удалось устранить этот недостаток, - говорит руководитель группы ученых, создавших уникальную волновую электростанцию, кандидат технических наук Александр Темеев. - Суть в следующем. В каждый поплавок мы поместили колебательное устройство, проще говоря, маятник. Он взаимодействует с волной, создавая резонанс, что позволяет отбирать энергию с высоким кпд, достигая даже 70 процентов. В принципе мощность таких волновых станций может достигать десятков мегаватт.
Проектом российских ученых заинтересовались энергетики многих стран, предложения о сотрудничестве приходят из Норвегии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Китая и т.д. По оценкам, стоимость электроэнергии будет составлять не более 2 рублей за кВт/ч, а капитальные затраты на сооружение электростанций окупятся за два года.
В России поплавковые электростанции наиболее перспективны в незамерзающих акваториях Баренцева моря, а в качестве регионального или сезонного источника энергии - на Черном, Каспийском и дальневосточных морях.
Электростанция предназначена для выработки электроэнергии путем использования энергии волн. Устройство содержит плавучий корпус с электрогенератором и расположенные на горизонтальном валу поплавки. На разнесенных понтонах расположены поперечно параллельные друг другу эстакады с опорами под вал. На каждом валу установлены с минимальным зазором поплавки в виде полых полуцилиндров, снабженных дополнительным грузом и объемным выступом. При этом ближайшие параллельные валы соединены между собой зубчатой передачей. Валы, расположенные на одной линии по разные стороны от понтона с механизмами привода к электрогенератору, также соединены между собой и имеют общую зубчатую передачу, редуктор и электрогенератор. Конструкция электростанции позволяет получить увеличение мощности, снимаемой с 1 м 2 воды. 4 з.п.ф-пы, 4 ил.
Изобретение относится к энергетике, в частности для выработки электроэнергии путем использования энергии морских волн за счет образующихся вертикальных подъемов и спадов волн. Известна волновая электростанция, а.с. N 1373855 F 03 B 13/12, содержащая плавучий корпус с электрогенератором, воздушной турбиной к волноприемным камерам с поплавками. Камеры выполнены в виде стаканов, открытый торец которых погружен под уровень воды. При этом для увеличения КПД каждая камера снабжена дополнительной воздушной турбиной и гидронасосом, связанными с поплавком при помощи бесконечной цепной передачи. Основным недостатком указанной установки является ограниченная мощность, связанная с медленным подъемом поплавка, равной подъему волны, и с тем, что на цепь действует ограниченная выталкивающая сила от поплавка, равная половине объема поплавка, так как удельный вес поплавка равен 0,5 г/см 3 . Большое количество механизмов и передаточных устройств усложняет установку и ведет к значительным потерям мощности, уменьшающих эффект от использования поплавка. Известна волновая электростанция (патент РФ N 2049925, кл. 6 F 03 B 13/12, 6 F 03 B 13/22 от 06.02.1992 г.), содержащая плавучий корпус с электрогенератором, воздушной турбиной и волноприемными камерами в виде погруженных в воду открытым концом стаканов, снабженных внутри поплавками Г-образной формы, установленных на горизонтальном валу с возможностью одностороннего вращения, при этом один из выступов поплавка длиннее или тяжелее другого, все валы соединены между собой, повышающий редуктор связан с последними и валом воздушной турбины при помощи обгонных муфт, а вал турбины подключен к электрогенератору. Основным недостатком указанной волновой электростанции является также низкий КПД и сложность конструкции. Это связано с тем, что ввиду кратковременности воздействия волны на сжатый воздух в камерах не удается передать весь сжимаемый в камере воздух в воздушную турбину, а при увеличении проходного сечения воздуховодов и самой турбины уменьшится давление воздуха в камере и соответственно снимаемая мощность с турбины. Г-образная форма поплавка не позволяет эффективно использовать пространство в части увеличения выталкивающей силы и создает еще большее гидравлическое сопротивление при вращении его выступов. Кроме того, конструкция волновой электростанции с использованием энергии сжатого воздуха очень сложна в изготовлении и в эксплуатации и требует больших капитальных затрат на изготовление турбины. Волновая электростанция по патенту РФ N 2049925 принята за прототип. Задачей изобретения является упрощение конструкции и повышение мощности волновой электростанции. Это достигается тем, что в волновой электростанции, содержащей плавучий корпус с электрогенератором, расположенные на горизонтальном валу с возможностью одностороннего вращения поплавки, занимающие в воде положение неустойчивого равновесия, переходящего в неуравновешенное состояние и ускоренное вращательное движение в момент полного погружения поплавка, повышающий редуктор, соединяющий вал с электрогенератором, плавучий корпус выполнен в виде соединенных не менее чем двух узких понтонов, разнесенных по ширине и снабженных сверху поперечно расположенными параллельными друг другу эстакадами, вдоль каждой эстакады снизу установлены соосно кронштейны с опорами под вал, поплавки расположенных между всеми опорами последовательно с минимальными торцевыми зазорами, исключающими заклинивание поплавков при их относительном вращении, на выходных концах валов установлено зубчатое колесо, связанное непосредственно с зубчатым колесом на входном валу редуктора или через повышающую зубчатую передачу, поплавок выполнен в виде полого герметичного полуцилиндра и снабжен дополнительным грузом и расположенным с противоположной ему от оси стороны объемным выступом в виде дополнительного поплавка, при этом момент, создаваемый весом объемного выступа, больше (примерно на 5-10%) момента, создаваемого дополнительным грузом, а момент, создаваемый выталкивающей силой при погружении в воду одного объемного выступа больше момента, создаваемого весом объемного выступа, неуравновешенными воздействиями на поплавок водных и воздушных потоков и силами трения в момент начала вращения поплавка. При этом выходные концы рядом расположенных валов эстакад попарно или более соединены между собой путем зацепления зубчатых колес и установки общего редуктора и электрогенератора, а поплавки на связанных между собой валах расположены симметрично, выходные концы соосно расположенных валов эстакад, размещенных в одну линию, соединены между собой и снабжены общей зубчатой передачей, редуктором и электрогенератором, объемный выступ поплавков выполнен заодно с полуцилиндром путем удлинения окружности полуцилиндра, передняя по ходу вращения поплавка поверхность объемного выступа выполнена в виде сужающего клина. На фиг. 1 изображен общий вид волновой электростанции, на фиг. 2 показан вид сверху, на фиг. 3 изображен отдельно поплавок, а на фиг. 4 его поверхность. При этом обозначено - угол поворота поплавка в текущее положение, Q о - выталкивающая сила, действующая на поплавок в исходном положении, P - вес поплавка, h п - плечо от силы веса поплавка, C в - точка центра массы воды в объеме погруженной части поплавка, Q - выталкивающая сила в текущем положении, h в - плечо выталкивающей силы, P ов - вес объемного выступа, P д - вес дополнительного груза, Y св - расстояние от оси О до центра массы воды в объеме погруженной части поплавка (для сектора с углом Y сп - расстояние от оси О до центра масс поплавка, h ов - плечо от силы веса объемного выступа, h д - плечо от силы веса дополнительного груза, l - длина поплавка, R - наружный радиус поплавка. Волновая электростанция состоит из плавучего корпуса, выполненного в виде разнесенных по ширине друг от друга не менее чем двух узких понтонов (на фиг. 1 показано 3 понтона - 1, 2 и 3), соединенных между собой балками 4 и 5. Понтоны 1 и 3 выполнены в виде полой герметичной трубы, а средний понтон 2 имеет коробчатую форму для размещения в нем механизмов привода. На понтонах установлены поперек им и параллельно друг другу эстакады 6, опирающими своими концами на понтоны. Вдоль каждой эстакады 6 установлены снизу соосно кронштейн 7 с опорами под вал 8. Между всеми опорами кронштейнов 6 установлены на валу поплавки 9 с возможностью одностороннего вращения (за счет применения обгонных муфт или храповых механизмов). Поплавки 9 располагаются последовательно на валу с минимальными торцевыми зазорами, исключающими заклинивание поплавков при их относительном вращении от температурных и силовых деформаций. На выходных концах валов 8 устанавливаются зубчатые колеса 10, которые находятся в зацеплении непосредственно с зубчатыми колесами (на фиг. не показано) на входном валу повышающих редукторов 11 или через дополнительную повышающую зубчатую передачу (на фиг. не показано). Зубчатое колесо 10 выполняет одновременно роль маховика. Выходной вал каждого редуктора 11 связан с валом электрогенератора 12 (редуктор 11 устанавливают при необходимости, возможна передача на генератор без редуктора). Поплавки 9 (см. фиг. 3) выполнены в виде полых герметичных полуцилиндров. При этом они снабжены объемным выступом 13 (над осью ОХ), выполненным в виде отдельного элемента или заодно с полуцилиндром, как это изображено на фиг. 3 (объемный выступ выполнен путем удлинения окружности полуцилиндра на угол от оси ОХ) и образования дополнительного сектора. На противоположной стороне внутри поплавка устанавливается дополнительный груз 14 с таким расчетом, чтобы момент, создаваемый весом объемного выступа 13, был равен или больше (примерно на 5-10%) момента, создаваемого дополнительным грузом 14, а выталкивающая сила, действующая на один объемный выступ 13 при погружении его в воду, должна создавать крутящий момент, больший момента, создаваемого весом объемного выступа, хаотичным и неуравновешенным воздействием на поплавок водных и воздушных потоков и силами трения, действующих в момент начала вращения поплавка. Объемный выступ 13 является инициирующим элементом, выводящим поплавок из состояния неустойчивого равновесия в неуравновешенное состояние с ускоренным поворотом поплавка (кувырком) при полном погружении поплавка в воду. Размеры волновой электростанции, количество понтонов и эстакад с поплавками зависят от планируемого съема мощности. При этом для обеспечения большей равномерности вращения генератора, а также уменьшения количества используемых механизмов приводов (зубчатых передач, редукторов, муфт и т.д.) выходные концы рядом расположенных валов эстакад попарно или более соединены между собой путем зацепления зубчатых колес на выходных концах валов между собой с установкой общего редуктора, электрогенератора и повышающей зубчатой передачи, а поплавки на связанных кинематически между собой валах расположены симметрично относительно плоскости, проходящей по середине расстояния между валами. В этом случае объемные выступы поплавков на одном валу будут располагаться на противоположной стороне по отношению к расположению объемных выступов поплавков на другом валу. Такое расположение поплавков обеспечивает вращение кинематически связанных валов в разные стороны. При количестве понтонов свыше двух для обеспечения большей равномерности вращения электрогенераторов и уменьшения количества используемых механизмов приводов и электрогенераторов эстакады и валы на смежных понтонах располагают в одну линию. В этом случае выходные концы эстакады на смежных понтонах соединяют между собой (при помощи муфты) с использованием одного общего зубчатого колеса на выходном конце одного из этих валов, общей повышающей зубчатой передачи, общего редуктора и электрогенератора (как это изображено на фиг. 1). Для уменьшения сопротивления воды при погружении поплавка в воду в момент, когда он совершает вращательное движение из крайнего верхнего положения (после кувырка) передняя по ходу вращения поплавка поверхность 15 выполнена в виде сужающего клина (фиг. 4). Поплавки 8 устанавливаются на валу с зазором и передают крутящий момент на вал при помощи обгонной муфты, состоящей из клиновидно-криволинейного пространства 16 (образованного криволинейной поверхностью 17 выемки вала и цилиндрической поверхностью отверстия поплавка) и подпружиненных пальцев 18, установленных внутри клиновидно-криволинейного пространства 16. Возможно сопряжение поплавков с валом с использованием храпового механизма, состоящего из храпового колеса, жестко закрепляемого на валу, и собачки, устанавливаемой на поплавке (на фиг. не показаны). При этом для уменьшения длины валов храповое колесо и собачка целесообразно располагать внутри проточки поплавка, выполненной соосно с отверстиями поплавка со стороны одного или двух торцев поплавка. Для обеспечения гарантированного удержания поплавков в момент набегания волны от поворота до их полного затопления и тем самым создания максимальной потенциальной энергии погруженного поплавка, а также расширения технологических возможностей в части исключения необходимости очень точного изготовления поплавков, целесообразно обеспечить условие, чтобы момент, создаваемый весом объемного элемента, заведомо превосходил момент, создаваемый весом дополнительного груза. В этом случае для удержания поплавков от поворота в обратную сторону под действием этой разницы в моментах на уровне задней поверхности 19 поплавков 9 устанавливаются с небольшим перекрытием задней поверхности поплавка подпружиненные подвижные упоры 20, шарнирно закрепленные на неподвижных штангах 21, связанных с эстакадами. Сверху над подвижными упорами 20 закреплены на штангах неподвижные упоры 22, расположенные вне зоны вращения поплавка и удерживающие подвижные упоры 20 от подъема вверх. Поскольку при погружении поплавка в воду до начала затопления объемного выступа неуравновешенный момент, действующий в обратную сторону на поплавок, незначительный, то и сила воздействия поплавка снизу на подвижный упор 20 незначительна. Это позволяет выполнить упоры 20 небольшими по массе и объему и использовать пружину с небольшим усилием сжатия. Поэтому при рабочем вращении поплавка и воздействия его на подвижные упоры 20, уже сверху, они легко поворачиваются, погружаясь в воду, и не оказывают большого сопротивления поплавкам. Неподвижные упоры 22 могут быть выполнены непосредственно в самих шарнирах подвижных упоров 20 в виде известных конструкций ограничителей поворота. При равенстве моментов, создаваемых объемным выступом и дополнительным грузом, можно исключить применение подвижного упора 20 и неподвижного упора 22. Но для этого необходимо обеспечить постепенное увеличение объема правой части поплавка от оси OY, например, за счет плавного увеличения длины поплавка. При погружении в воду правой части поплавка будет действовать большая выталкивающая сила, чем в левой, которая обеспечит гарантированный поворот поплавка в сторону объемного выступа. Но в этом случае невозможно обеспечить максимальный запас потенциальной энергии поплавка, а его поворот будет адекватным подъему уровня воды в волне. Плавучий корпус снабжен растяжками 23 с возможностью изменения их длины (например, с помощью лебедки). Это позволяет изменять положение корпуса относительно направления волн с целью обеспечения более плавного нагружения валов крутящим моментом от поплавков, расположенных под углом к фронту волн. Возможны другие варианты изменения углового положения корпуса, например, с помощью воздушного или водного киля. Для регулирования положения поплавков относительно уровня воды при монтаже электростанции используются домкраты и прокладки у опор эстакад. При этом целесообразно монтаж производить с обеспечением максимального расположения поплавков относительно уровня воды, а регулировку осадки корпуса производить при помощи закачки или откачки в понтонах. Возможен вариант использования для этого дополнительных понтонов путем подъема или опускания их в воду на определенную глубину. Для укрытия оборудования от атмосферных осадков и создания нормальных климатических условий в работе обслуживающего персонала предусматривается крытое помещение 24. Коробчатый понтон 2 закрывается сверху люками (на фиг. не обозначены). Работа волновой электростанции выполняется следующим образом. В исходном положении, когда отсутствуют волны, все поплавки 9 занимают крайнее нижнее положение согласно фиг. 3, при этом они могут касаться и не касаться воды и даже могут быть чуть погруженными в воду (до уровня воды, при котором в процессе работы свободно падающий с крайнего верхнего положения поплавок создает неуравновешенный момент даже при погружении части поплавка в воду до этого уровня, и поплавок свободно возвращается в исходное положение, будучи частично затопленным. Разница в моментах M от веса объемного выступа 13 и дополнительного груза 14 прижимает поплавок 9 к подвижному упору 20, а тот в свою очередь прижимается к неподвижному упору 22. При образовании волн, "набегающих" под острым углом к оси валов, поплавки поочередно погружаются в воду (затапливаются волной). При этом возникает выталкивающая сила Q, равная весу воды в объеме погруженного поплавка (по закону Архимеда). Так как выталкивающие силы, действующие по обе стороны от оси OY, равны, то результирующая выталкивающая сила Q проходит вертикально вверх через ось вращения поплавка и не создает крутящего момента при погружении поплавка до самой оси OX. Сила веса поплавка P также проходит через ось OX, только вниз, и не создает крутящего момента, за исключением вышеуказанного момента M, создаваемого разницей моментов от веса объемного выступа 13, и веса дополнительного груза, который уровновешивается реакцией R уп опоры от упоров 20 и 21. При погружении поплавка выше оси OX затапливается объемный выступ 13, вследствие чего возникает дополнительный крутящий момент, который превосходит разницу M в моментах от веса объемного выступа и дополнительного груза. В результате этого поплавок начинает поворачиваться, перескакивает положение неустойчивого равновесия и стремится совершить кувырок и выскочить с ускорением из воды. Выталкивающая сила, действующая по левую сторону от оси OY, будет стремительно уменьшаться, а с правой стороны действует на протяжении всего поворота поплавка от исходного положения до угла О=90 o максимальная выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды в объеме половины сечения поплавка. При повороте на угол О=90 o выталкивающая сила с левой стороны становится равной 0, а начиная с угла = 90 o , уменьшается выталкивающая сила с правой стороны и становится = 0, когда задняя поверхность 19 не достигнет оси OX с обратной стороны от оси OY. Все это происходит мгновенно, с ускорением, поплавок выныривает полностью из воды с разгоном. Такой эффект создается благодаря форме поплавка. В процессе поворота левая часть поплавка постоянно пересекает положение неустойчивого равновесия и как бы "накачивает собой" объем в правой части, компенсируя полностью выход из воды поплавка в течение всего поворота на угол 90 o , а значит и сохраняя величину выталкивающей силы в правой части. Из механики известно, что когда на тело постоянно действует сила - оно двигается с ускорением. Но такому резкому повороту поплавка на первых порах мешает сила инерции и сопротивление системы приводов вала, зубчатых колес, редуктора и электрогенератора, которые только начинают сначала медленное вращение. Благодаря одновременному воздействию нескольких поплавков создается достаточный момент для вращения вала. Вначале скорость вращения валов меньше скорости вращения поплавков, которую они имели бы при кувырке. Поплавки воздействуют на вал и вращаются со скоростью вала. При этом они не успевают полностью выйти из воды, как уровень волны начинает падать, и поплавки возвращаются обратно в исходное положение. Валы же продолжают вращение по инерции и от того, что на них действуют другие поплавки, и не препятствуют возврату предыдущих поплавков в исходное положение за счет наличия обгонных муфт или храпового механизма. В то время когда одни поплавки совершают холостой ход на валу, другие поплавки в это время совершают активный рабочий ход, а еще другие поплавки находятся в промежуточном состоянии. По мере нарастания оборотов вала поплавки увеличивают скорость поворота валов. При этом поплавки с каждым оборотом все больше и больше выныривают из воды, а скорость валов приближается к скорости кувырка поплавков в свободном от вала состоянии. Поплавки уже успевают полностью вынырнуть из воды до начала падения уровня волны и занять крайнее верхнее положение. В этот момент передняя поверхность 15 поплавков воздействует на подвижный упор 20, отжимает его вниз и погружается в воду. При падении уровня волны поплавки продолжают вращение к исходному положению адекватно спаду волны. Этому способствует разность моментов M от веса объемного выступа и веса дополнительного груза. Валы вращаются уже с большей скоростью, чем поплавки, поворачивающиеся в сторону исходного положения. При этом за счет инерции движения поплавки проскакивают исходное положение и освобождают подвижный упор 20, который возвращается под действием пружины в исходное положение. В это время поплавки из-за разности моментов M совершают колебательное движение обратно к исходному положению и, упираясь в подвижный упор 20, взаимодействующий с неподвижным упором 22, останавливаются в исходном положении. Далее процесс повторяется для каждого поплавка с периодичностью набегания волны, зависящей от амплитуды волны: чем выше волны, тем больше период. При вращении валов зубчатые колеса 10, закрепленные на выходном конце валов, передают крутящий момент непосредственно зубчатому колесу на входном валу редуктора 11 (или через дополнительную повышающую зубчатую передачу). От редуктора 11 крутящий момент передается электрогенератору. Во вращении каждого вала в волновой электростанции наступает такой момент, когда от воздействия какой-то последней группы поплавков вал разгоняется до такой степени, что его скорость вращения становится равной средней скорости вращения поплавков при кувырке. Поплавки перестают воздействовать на вал на какой-то миг, и вал снова начинает терять скорость. Поплавки снова начинают воздействовать на вал и добавлять ему крутящий момент. Вал опять разгоняется, затем снова замедляется; таким образом поддерживается скорость вращения валов, близкая к скорости вращения поплавка при свободном кувырке. Для расчета мощности N с волновой электростанции необходимо произвести сначала расчет крутящего момента, создаваемого одним поплавком. Для упрощения расчетов принимаем, что воздушное пространство внутри поплавка начинается от оси вращения, т.е. не учитываем наличие ступицы и отверстия поплавка (при этом очень незначительное увеличение крутящего момента от выталкивающей силы скомпенсируем тем, что в расчетах не будет учитываться крутящий момент, создаваемый выталкивающей силой, действующий на объемный выступ при затоплении его волной). Рассмотрим текущее положение поплавка (фиг. 3), при котором он уже совершил поворот от исходного положения на некоторый угол . В этом случае затопленная часть поплавка - полуцилиндра представляет сектор с углом 180 o - (объемный выступ не учитываем). Центр масс этой части сектора будет располагаться в точке C в на радиусе, делящем сектор пополам, т.е. на угле сектора. От оси OY это составляет угол На поплавок действует еще сила веса P, центр тяжести C п которого расположен на радиусе, проходящем по оси симметрии поплавка (180 o: 2 = 90 o) в исходном положении. От оси OY в текущем положении это составляет угол . Из механики известна формула, связывающая кинетическую энергию вращательного движения (T - T o) на угол от = 0 до работой A, выполняемой за этот же поворот от 0 до :(T - T o)=A, где где - скорость вращательного движения; M - крутящий момент; I o - момент инерции. Для определения работы составим сначала уравнение для крутящего момента. Уравнение момента, действующего на поплавок в текущем положении (при повороте на некоторый угол ) M т = Qh в - Ph п - P ов h ов + P д h д = M трен.
Для упрощения моменты, создаваемые весом объемного выступа и весом дополнительного груза в расчете не учитываем, ввиду их малости. Также не учитываем моменты от сил трения, которые на порядок меньше, чем момент от выталкивающей силы. Для сектора на угле 180 o -:
где - удельный вес воды,
Отсюда:
Тогда работа A, создаваемая действием выталкивающей силы Q и весом поплавка P на угле поворота от = 0 (исходное положение) до = 180 o (до выхода поплавка из воды), составит
После преобразования получаем
После решения получаем
Для определения мощности A/t определим время поворота поплавка на угол от 0 o до 180 o . Из уравнения T-T o =A после подстановки получаем
так как при 0 = 0 0 = 0, а
то после подстановки получим равенство
отсюда
Так как = , то уравнение мощностей будет
Рассмотрим пример расчета мощности волновой электростанции, выполненной согласно фиг. 1, 2, и 3: 3 понтона с 20 эстакадами и валами. На каждом валу 20 поплавков из алюминиевого сплава Д16Т ( = 2,7) . Размеры поплавков: R = 1 м; l = 1 м
При толщине листа 5 мм вес поплавка P = mg = 70 кг. Сначала произведем расчет мощности для одного поплавка. При этом примем удельную плотность морской воды равной 1025 кг/м 3 (исходя из средней условной плотности T = 25). Исходя из уравнения (2), получим
При этом
а
При темпе волнообразования в среднем 5,5 с мощность поплавка равна
N = 60,66:5,5 = 11 кВт. Примем итоговый КПД волновой электростанции с учетом КПД приводов и всех сил трения, в т.ч. воды, равным 0,6, тогда мощность волновой электростанции из 400 поплавков составит
N с = 11 400 0,6=2640 кВт,
При этом волновая электростанция будет занимать площадь . Съем мощности с 1 м 2 составит 2640:800=3,3 кВт/м 2 (сравните со съемом мощности в прототипе в 1,39 кВт или с волновыми электростанциями при использовании только воздушных турбин, где съем мощности равен 1 кВт/м 2). При этом следует отметить, что при большей высоте волны (свыше оси X) увеличивается выталкивающая сила и достигает суммарно максимального значения, когда поплавок будет затоплен от исходного нижнего положения на высоту 2R. В этом случае на поплавок воздействует выталкивающая сила в течение поворота поплавка не на 180 o , а на угол 270 o . При этом с момента поворота поплавка на угол 90 o (от исходного положения) на поплавок будет воздействовать неуравновешанная выталкивающая сила, равная весу воды, вытесненной в объеме всего поплавка (т.е. в 2 раза больше). Соответственно и создаваемая мощность волновой электростанции будет значительно выше приведенной в расчетах. Годовая выработка W электроэнергии, при условии работы волновой электростанции, например, 2/3 от годового фонда времени (в остальное время затишье или отсутствие волн необходимой высоты) и без учета волн большей высоты, чем высота затопляемой части поплавка на величину объемного выступа (данные о времени работы волновой электростанции необходимо взять конкретно из статистических данных метеонаблюдений для конкретной местности) составит 15417600 кВт/час = (2/3 264024365) При цене 1 кВт/часа 100 руб. доход от электростанции будет равен 1541,76 млн. руб. в год. При среднем потреблении 30 кВтчас в месяц на одного жителя волновая электростанция обеспечит энергопотребление населенного пункта с количеством жителей 15417600: (3012)= 42826 чел., т.е. целого городка (не считая промышленное потребление). Связанные в единую энергетическую сеть волновые электростанции позволят существенно сократить выработку электроэнергии, осуществляемую за счет сжигания топливных ресурсов. Исходя из данных многолетних метеонаблюдений за прибрежными волнами конкретных местностей могут быть построены волновые электростанции с различными по размерам и количеству поплавками. При этом должна быть проведена унификация и установлен оптимальный размерный ряд электростанций (что позволяет уменьшить затраты на их изготовлении). Станции могут быть установлены на разных расстояниях от побережья. Учитывая простоту волновой электростанции, затраты на создание их окупятся в течение года. Так, например, представленная волновая электростанция будет иметь такую укрупненную калькуляцию работ на изготовление (в ценах начала 1997 года);
3 понтона диаметром 3м, длиной 15-18 м 10 млн х 3 = 30 млн.,
20 эстакад с опорами под вал - 5 млн х 20 = 100 млн.,
20 валов - 5,5 х 20 = 110 млн.,
400 поплавков из алюм. сплава (суммарный вес 30 т) с обгонными муфтами - 0,25 х 400 = 100 млн.,
5 редукторов - 25х5 = 125 млн.,
5 генераторов - 30х5 = 150 млн.,
5 зубчатых передач 5х5 = 25 млн.,
Электрооборудование (шкафы, провода и т.д.) - 20 млн.,
Монтаж станции - 150 млн.,
Итого: 810 млн. рублей. Сравнивая с годовым доходом 1541,76 млн. рублей, можно уверенно сказать, что при данной калькуляции затрат станция окупит капитальные затраты в течение года. Таким образом, предлагаемая волновая электростанция позволяет более эффективно превращать кинетическую энергию поднимающейся волны в потенциальную энергию выталкивающей силы, действующей на поплавки, за счет удержания поплавков в крайней нижнем положении до их полного погружения в воду и мгновенного полного преобразования этой потенциальной энергии в кинематическую энергию, причем непосредственно во вращательное движение поплавков. Съем мощности с 1 м 2 воды увеличивается в 2-3 раза, упрощается конструкция волновой электростанции за счет использования кинематически простых элементов, не требующих высокой точности, и применения обычных, освоенных в машиностроении деталей и покупных изделий (зубчатых передач, валов, обгонных и соединительных муфт, редукторов, генераторов). Огромные морские просторы обеспечивают возможность строительства большого количества таких волновых электростанций и сократить количество теплоэлектростанций, сжигающих топливные ресурсы. Улучшается экологическое состояние в местах выработки электроэнергии окружающей среды. Высокая окупаемость капитальных затрат (в течение 1-2 лет) делает эффективным использование финансовых ресурсов при строительстве предлагаемой волновой электростанции.
На сегодняшний день существует большое количество различных источников энергии, которые использует человек. Основными считаются конечно же , уголь и , но ведь они когда-то закончатся. К сожалению для многих, но запасов данных углеводородов осталось не так уж и много. По приблизительным расчетам ученых, газ и нефть на нашей планете закончится через 50 лет, а уголь через 400-500. Конечно подобные прогнозы делаются с учетом того, что не будет открыто новых месторождений, но все же стоит задуматься, а что если так и произойдет?!
Конечно волновые электростанции КПД которых имеет приличное значение имеют целый ряд преимуществ делающих их более перспективными перед углеводородами. Главным считается именно коэффициент полезного действия, который имеет высокие показатели. Также стоит отметить, что поплавковая волновая электростанция может также выполнять функцию волногасителя. Благодаря подобному использованию можно обезопасить берега водоемов, у которых бывают сильные приливы. Также волновые могут выполнять охрану морских границ государства, но для этого потребуется небольшое усовершенствование.
Строительство ВЭС
Во время строительства ВЭС необходимо учитывать следующие факторы получения электрической энергии:
- Требуется брать в расчет показатели кинетической энергии волн. При попадании в трубу волновой электростанции вода оказывает давление на расположенную внутри, которая приводится в движение и вырабатывает энергию. Также данный процесс может осуществляться с помощью давления, которое оказывается водой, выталкивающей воздух из полой камеры.
- Энергия получаемого от качения поверхности. При подобных случаях на поверхность воды устанавливаются специальные датчики, называемые поплавками. Они отслеживают профили каждой волны и преобразовывают качание в электрическую энергию.
К счастью схема ПВЭС проста, поэтому на строительство и запуск не приходится тратить больших средств, в то время как КПД приливной электростанции позволяет использовать ее даже для крупных городов побережья.
Заключение
Конечно, как и другие альтернативные способы добычи электрической энергии, данный метод не до конца изучен и разработан, но процесс идет очень хорошими темпами. На сегодняшний день даже преобразование не может на равных конкурировать с углеводородными источниками, но следует продолжать исследовать все альтернативные методы. Россия не так давно стала разрабатывать проект получения энергии из ВЭС, но у страны есть большой потенциал и возможности, которые требуется лишь реализовать на все 100%.