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바스크 예술가 Eduardo Chillida는 그의 가장 유명한 조각 시리즈 중 하나를 Donostia의 방파제에 설치하고 “The Comb of the Wind”라고 불렀습니다. 그리고 많은 국가의 연안 해역에 거주하기 시작한 풍력 터빈에는 그런 것이 있습니다. 2020년에서 2021년 사이에 이러한 “바람 빗”의 에너지 용량은 거의 두 배가 되어 48.2GW에 이를 것입니다. 차례로, 해상풍력< 전 세계적으로 설치된 전체 풍력 발전 단지의 상당 부분을 차지하기 시작했습니다.
이 문서에서 다음 내용을 찾을 수 있습니다.
부유식 해상풍력이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
해상 풍력 발전 단지를 설치하는 전통적인 접근 방식은 육상으로 이동하는 것이었습니다. 풍력 터빈 구조물< 얕은 연안 해역으로. 그 이유 중 하나는 근해 바람은 더 안정적이고 강렬합니다.그들은 산이나 숲 지역과 같은 육지와 같은 장애물에 직면하지 않기 때문입니다.
해상풍력 발전의 과제 중 하나는 이 풍력 터빈의 구조를 해저 <파도의 맹공격을 견딜 수 있을 만큼 튼튼하게 만드십시오. 그러한 지지대를 설치하는 것이 필요하다는 사실은 그 가능성을 얕은 바다에서 육지에 가장 가까운 대륙붕으로 제한합니다.
FOWP(Floating Offshore Wind Platforms)라고도 하는 플로팅 플랫폼은 강철 또는 기타 케이블로 플랫폼에 연결된 플로팅 구조물을 사용하여 이러한 함정 중 일부를 극복합니다. 이 케이블은 플랫폼을 정지 상태로 유지하면서 매우 강한 파도에서 약간의 이동성을 제공합니다..
부유식 해상 풍력 터빈의 장점
알 수 있듯이 부유식 해상 풍력 에너지 접근 방식은 다음과 같은 많은 이점을 제공합니다.
- 그것은 깊은 물에 설치될 수 있습니다
- 필요한 경우 쉽게 이동할 수 있습니다.
- 줄인 환경 적 영향 <해저에서
- 낮은 설치 비용
- 더 강한 바람을 이용합니다.
- 해안선에서 먼 거리에 설치 가능하여 시각적 영향 감소
부유식 해상풍력의 종류
대부분의 플랫폼에서 사용되는 풍력 터빈은 2엽 풍차를 사용하는 일부 개발을 제외하고 유사한 특성을 공유하는 경향이 있습니다. 주요 차이점은 사용되는 플로팅 플랫폼 유형의 수중입니다. 이와 관련하여 다음 변형을 언급할 수 있습니다.
- 스파링 부표. 이 플랫폼은 하단에 무게가 적용된 단순하고 효율적인 디자인을 제공하는 원통형 베이스를 사용합니다. 제대로 작동하려면 100미터 이상의 깊이가 필요합니다.
- 바지선 또는 폰툰 모델. Spar 디자인과 달리 플랫폼은 길이와 너비 측면에서 배와 비슷합니다.
- 반잠수식 기지. 빔을 활용하여 연결된 여러 개의 반잠수식 실린더를 사용합니다.
- TLP 모델(텐션 레그 플랫폼). 안정성을 보장하기 위해 텐셔너에 연결된 중앙 기둥과 암을 기반으로 합니다.
풍력 피라미드: 혁신적인 접근 방식
가장 눈에 띄는 차이가 표면에 나타나는 몇 안 되는 모델 중 하나는 프랑스 회사의 제안입니다. 이오링크<. 왜냐하면 풍력발전기는 처음부터 부유식 해상 풍력을 위한 모델이며 전체 설계는 환경의 특수성을 활용합니다..
육지에서 풍력 터빈은 “나셀(nacelle)”로 알려진 디자인을 사용합니다. 즉, 난형체와 같은 항공기 엔진<. 이 디자인은 무거운 구조가 바람의 방향을 향하고 "대면"하는 머리처럼 동작하도록 합니다. 반면 바다에서의 이동성은 매우 다릅니다. 이것이 "피라미드" 터빈의 첫 번째 차별화 요소입니다.
Eolink가 제안한 모델은 나셀을 생략하고 4개의 기둥으로 구성된 피라미드 구조에 삽입. 여기서는 풍력 터빈 헤드 대신 회전하는 전체 플랫폼입니다. 나셀 터빈은 중량 제한이 있으며 파도와 강한 바람으로 인해 많은 마모에 노출되는 바다에서는 더욱 그렇습니다. 이것을 이해하려면 얇은 목을 가진 매우 무거운 “머리”를 생각하십시오. 반면에 결합된 마스트 구조는 훨씬 더 큰 터빈을 수용할 수 있습니다.
풍력 터빈 구조의 마모를 줄이는 또 다른 방법은 유연한 블레이드 사용. 나셀 모델의 문제점은 메인 마스트의 근접성이 너무 길고 유연한 블레이드의 사용을 방해한다는 것입니다.
개발자에 따르면 돛대의 “피라미드” 충격의 위험을 줄이고 더 길고 유연한 블레이드를 사용할 수 있습니다.를 야기하는 더 높은 에너지 효율<. 또한 이 구조는 무게를 더 잘 분산시키고 강도를 향상시킵니다.
20미터 깊이의 부표가 있는 새로운 플로팅 플랫폼 설계와 결합된 새로운 풍력 터빈은 현재 참조 솔루션보다 20-25% 더 높은 효율성.
이 혁신적인 해상 해상 풍력 발전 방식은 아직 프로토타입 단계에 있지만 제조업체는 가까운 장래에 5MW 용량의 시범 풍력 터빈을 설치할 계획입니다.
출처
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