Британский физик Франсис Фарли и Род Рейни из компании Atkins Global изобрели волновую электростанцию нового типа. Генератор, получивший из-за оригинального вида название «Анаконда», представляет собой длинную, герметично закрытую резиновую трубу внутри которой находится вода. Один из концов закреплен на якоре, удерживающем конструкцию под водой, а второй конец ориентируется свободно. Внутри трубы находится обычная вода. Морские волны, проходя над «Анакондой», вызывают деформацию оболочки, которая вызывает возвратно-поступательные движение воды внутри трубы, что и приводит в действие турбины.
По сравнению с другими волновыми электростанциями, «Анаконда» имеет меньший вес, простf в изготовлении, а также требует меньше затрат на техническое обслуживание.
В данный момент на средства британского совета по научным исследованиям (EPSRC) проводятся эксперименты с уменьшенными моделями генераторов длиной несколько метров.
Предполагается что полномасштабная «Анаконда» будет достигать в длину 200 метров, располагаться на глубине от 40 до 100 метров и вырабатывать около 1 мегаватта электроэнергии.
По словам разработчика, действующая модель генератора в три раза меньшая финального варианта возможно будет испытана в открытом море уже в следующем году, а в течении пяти лет ожидается появление полноразмерных моделей.
По материалам
Уже который год в промышленном дизайне востребованной остается концепция «биомимикрии», то есть заимствования различных технологических решений у природы.
Таким подходом воспользовалась австралийская компания , разрабатывая проект океанской подводной электростанции BioWawe, которая вырабатывает электроэнергию за счет создаваемых подводными течениями колебаний специальных «стеблей». Похожим образом колеблются и водоросли, правда, не вырабатывая при этом электричество. Внешне электростанция действительно выглядит как водоросль с тремя большими гибкими листьями. Если течение оказывается слишком сильным и угрожающим целостности конструкции, листья пригибаются ко дну, где поток более медленный.
Прототип электростанции уже проходит испытания у берегов Тасмании и при этом успешно вырабатывает 250 кВт энергии. Согласно планам разработчиков, в скором времени такие электростанции будут обеспечивать энергией близлежащие острова Флиндерс и Кинг, а позже – весь австралийский штат Виктория включая столицу Мельбурн.
Гидроэлектростанции пока являются единственным широко используемым возобновляемым источником энергии. Его доля в объеме мировой выработки электроэнергии составляет 19% и постоянно растет. Для сравнения, на солнце и ветер приходится всего 1%. Правда, возведение и эксплуатация ГЭС достаточно затратные, да и на экологическую среду оказывается вредное воздействие – строительство плотины ведет к затоплению плодородных земель и уничтожению экосистем.
Но прогресс не стоит на месте и сейчас можно говорить о том, что гидроэлектростанции переживают свое второе рождение. Так, довольно активно развивается индустрия мини-ГЭС. К примеру, генерирующие модули компании представляют собой небольшие ГЭС, также как и их гигантские сородичи, вырабатывающие электроэнергию за счет прохождения водного потока через турбину. Но за счет небольшого размера их можно размещать массивом по нескольку десятков штук прямо в русле реки и без необходимости постройки специальных конструкций. Каждый модуль, находясь в русле реки со скоростью течения около 7 км/ч, может производить до 50 кВт электроэнергии. Внутри модуля помещается независимая система крепления, стабилизатор, турбинный генератор, аккумулятор для накопления вырабатываемой энергии и система ее передачи на берег.
Интересным вариантом развития ГЭС может также служить водоворотная электростанция. Австрийский инженер Франц Цотлётерер реализовал гидроэлектростанцию оригинальной конструкции - . Она использует для привода турбины водоворот воды. Конструкция проста: к бетонному цилиндру по касательной подводится поток воды. На дне цилиндра отверстие, над которым вода закручивается, и, проходя через него, вращает лопасти турбины. Таким образом, для этой ГЭС не требуется строить плотину и перегораживать русло – бетонные цилиндры можно расположить вдоль берега и отдельно подводить водяной поток. Такие электростанции могут работать даже при незначительном перепаде высот, порядка 0,7 метра, и отличаются довольно высоким КПД. Построенный прототип работал с эффективностью 73%, но за счет усовершенствования турбины и генератора, КПД возможно довести до 80%. Стоимость постройки прототипа составила 40 тысяч евро, выдаваемая мощность 9,5 кВт. Диаметр водоворотного цилиндра составил 5,5 метров, перепад высоты 1,7м.