オーシャングレイザーは概念的なエネルギー収集プラットフォームであり、波力エネルギー、太陽エネルギー、風力エネルギーを含む複数の再生可能エネルギー発電モジュールを収容することが計画されています。オーシャングレイザープラットフォームの開発は、 2014年からオランダのフローニンゲン大学[1]によって行われ、現在はスピンアウト企業のオーシャングレイザーBVによって行われています。[2]
プラットフォームのコンセプトは現在バージョン3.0 [3]であり、以前のコンセプトのようなプラットフォームの巨大さではなく、モジュール設計に重点を置いています。すべてのコンセプトで収集されるエネルギーの大部分は、海面波の動きを利用して電気エネルギーを生成する波力エネルギー変換器によって供給される予定です。[4]
同社はまた、モジュール式の海底揚水式水力発電システムであるオーシャンバッテリーも開発している。[2] 2021年に発表されたこの技術は、洋上風力発電所や浮体式太陽光発電所の周囲に配備でき、余剰電力を貯蔵することができる。[5]
エネルギー変換器の動作
オーシャングレイザーエネルギー変換器の動作原理は、2つの貯留層間の圧力差により水頭を作り出し、位置エネルギーを蓄えることです。3つのコンセプトはすべて、この原理を利用して機能します。水頭は、分散型および結合型のフローターで構成される新しい油圧機械式動力取出システム[4]を介して、下部貯留層から上部貯留層へ内部流体を循環させることで作り出されます。各フローターは、ポンプで汲み上げる流体の量を調整し、表面波の状況に適応できるさまざまなサイズのピストンで構成される個別のマルチピストンポンプシステムに接続されています。 [6]ピストンが休止位置に戻るときに逆流を最小限に抑えるチェックバルブシステムが必要です。 [4] [7]最後に、水力発電所と同様に、上部貯留層に十分な流体が蓄えられると、タービンシステムを介して循環させ、電気エネルギーを生成することができます。
潜在的
Ocean Grazer エネルギー コンバーターのようなデバイスを使用すると、次のような利点があります。
- 海面波から再生可能なクリーンエネルギーを生産します。
- パワーテイクオフシステムの異なるポンプ設定によって実現される、入ってくる波の状況に対する装置の適応性。[6]
- この装置が提供する貯蔵能力により、水力発電所のように制御可能な出力で電気エネルギーを生成することができる。[8]
- モジュール設計とスケーラビリティ(コンセプト2.0以降)。[3]
課題
Ocean Grazer エネルギー変換器のようなデバイスを使用する場合、次のような欠点もあります。
- 設置、製造、生産は困難で費用もかかります。
- 電力網への接続は依然として未解決の問題であり、生成された電気エネルギーを供給するための適切な解決策を開発する必要がある。[8]
- 装置内の可動部品、ポンプシステム、タービンシステムは騒音公害を引き起こし、さまざまな海洋生物の生息地を破壊する可能性があります。[9]
参照
参考文献
- ^ 「Ocean Grazer プロジェクト」www.rug.nl . 高度生産工学研究 | フローニンゲン大学。2018 年 3 月 30 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年 3 月 30 日閲覧。
- ^ ab “Home”. Ocean Grazer . 2024年7月7日閲覧。
- ^ ab 「Ocean Grazer 3.0 – 沖合再生可能エネルギー:風力、波力、蓄電」。oceangrazer.com 。2018年3月30日閲覧。
- ^ abc Vakis, Antonis I.; Anagnostopoulos, John S. (2016-10-01). 「波力発電装置の新型動力取出システム用シングルピストンポンプの機械設計とモデリング」.再生可能エネルギー. 96 :531–47. doi : 10.1016/j.renene.2016.04.076 . ISSN 0960-1481.
- ^ Garanovic, Amir (2021-10-26). 「Ocean GrazerがOcean Batteryでエネルギー転換を推進」。Offshore Energy 。2024年7月7日閲覧。
- ^ ab Wei, Y.; Barradas-Berglind, JJ; Van Rooij, M.; Prins, WA; Jayawardhana, B.; Vakis, AI (2017-10-01). 「新型波力発電装置向けマルチポンプ・マルチピストン動力取出システムの適応性調査」.再生可能エネルギー. 111 : 598–610. doi :10.1016/j.renene.2017.04.042. ISSN 0960-1481.
- ^ Barradas-Berglind, JJ; Muñoz-Arias, M.; Wei, Y.; Prins, WA; Vakis, AI; Jayawardhana, B. (2017-07-01). 「Ocean Grazer のモジュール型動力取出システムモデリングに向けて: ポートハミルトンアプローチ」(PDF) . IFAC-PapersOnLine . 50 (1): 15663–69. doi : 10.1016/j.ifacol.2017.08.2397 . ISSN 2405-8963.
- ^ ab Soares, C. Guedes (2016). 再生可能エネルギーの洋上展開:第2回再生可能エネルギー洋上会議(RENEW2016)議事録、ポルトガル、リスボン、2016年10月24~26日。CRC Press。ISBN 978-1351858540。
- ^ クルス、ジョアン編 (2008)。海洋波力エネルギー:現状と将来の展望。ベルリン:シュプリンガー。ISBN 978-3540748946. OCLC 233973506.
