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この浮体式「ピラミッド型」風力タービンは、低コストでより多くのエネルギーを生み出す、と会社は言う

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再生可能エネルギーへの移行への関心が高まる中、風力発電所は電力を生産する最適な方法としてもてはやされています。 風力エネルギー 排出物がなく(タービンが稼働すると)、持続可能で、比較的効率的です。 タービンはますます風景と海の両方に点在しています。

しかし、風力エネルギーの落とし穴は、特にオフショアでは高価だということです。 一部の研究では、洋上風力発電の「悲惨な経済学特に、それを維持するための大規模な政府補助金がなければ、持続可能ではありません。

しかし、一部の企業はあきらめるのではなく、この問題を解決する方法を革新しようとしています。 そのうちの XNUMX つが、フランスのスタートアップ企業です。 エオリンクで、XNUMX メガワットの浮体式タービンを建設中です。

非常に高くて重いタービンを海の深さで輸送、設置、および維持することは、費用がかかり、困難であるため、浮体部分は重要です。 従来のタービンは、サポート タワーの上部近くの主軸に発電機を配置しています。 これにより、タワーの上部に多くの重量が追加され、ブレード自体はすでに十分に重い. 全体が倒れたり、半分に曲がったりしないようにするには、そのすべての重量を、下部のさらに多くの重量 (およびタワー全体の高さに沿ってかなりの強度) で相殺する必要があります。

代わりに、複数の支柱に重量を分散できたらどうでしょうか? それが Eolink が念頭に置いている設計です。 そのフローティング タービンは、XNUMX つの大きなポールを、ピラミッド型に互​​いに角度を付けた XNUMX つの細いポールに交換します。 これにより、タービンの部品の重量が分散されるだけでなく、構造全体が軽量化されます。

Eolink の浮体式風力タービンの設計。 画像クレジット: エオリンク

Eolink が概念実証として構築する予定のタービンは、1,100 メガワットの発電能力と 171 トンの重さを持ちます。 そのベースは、各辺の長さが 52 フィート (469 メートル) の正方形で、ローターの直径は 143 フィート (XNUMX メートル) です。 参考までに、それは約XNUMX倍です ビッグベン、または XNUMX 分の XNUMX ワシントン記念塔.

このような巨大な機械を簡単に組み立てて運ぶことができるとは思わないでしょう。 しかし、従来のオフショア タービンと比較すると、Eolink の設計には、コストと容易さの両方の点で無数の利点があります。

手始めに、タービンは造船所で製造され、船によって目的の場所に牽引されます。 重くないため、従来の洋上タービンよりも浅い水域に設置できます。 メンテナンスのために、タービンは同様に造船所に牽引することができ、人、ロボット、船を海上で何日も働かせる必要はありません。

Eolink は、67 つの造船所で年間 XNUMX 基のタービンを建造できると見積もっています。 同社によると、その設計では、同じ容量の従来のタービンよりも約 XNUMX 分の XNUMX 少ないスチールを使用し、ブレードとマストの間の距離が長いため、生産できる可能性があります。 10パーセント 同等の風速でより多くのエネルギー。

タービンは海底につながれており、それぞれが設置できる限られたスペース内で、構造全体を 120 度回転させて風に向けることができます。 つまり、少しでも風が吹いている限り、ブレードは常に回転しています。

同社によると、今月デモタービンの建設を開始し、春に展開し、2024 年に試運転を開始します。また、最終的には同じ設計で 20 メガワットのタービンにスケールアップすることも望んでいます。

洋上風力発電の収益性を高め、持続可能にしようとしている企業は Eolink だけではありません。 というスウェーデンの会社。 SeaTwirl は開発中です 垂直軸オフショア タービン (そして今年初めにその技術の XNUMX 年間にわたる試験を完了) と呼ばれるアメリカの会社 T-オメガウインド Eolink のものと同様のフローティング ピラミッドの設計に取り組んでいます。

これらの企業の懸命な努力が、排出量を削減するための戦いに本当に影響を与えるかどうかはまだわかりません。 しかし、洋上風力発電では何かを変える必要があるようであり、それをより安くする方法を見つけることは、努力の重要な部分のようです.

画像のクレジット: エオリンク

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