- Есть ли ветер под водой
- Ветра, течения и другие погодные условия
- Читайте также
- Определение силы ветра
- Измеритель силы ветра
- Изменение ветра
- Волны и течения
- 7. УСЛОВИЯ проведения занятий
- Условия эффективной работы
- Защита от ветра, дождя, холода и солнца – «смертоносных» факторов погоды
- Погодные условия
- Неравные условия
- ГЛАВА 2. Течения
- ГЛАВА 8. Характеристики волн и течения
- Ветер под водой
Есть ли ветер под водой
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка «Новая тема» или «Ответить» в этом разделе станут активными
Группа: Участники форума
Сообщений: 5079
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
http://www.yaplakal.com/forum2/topic1318097.html?hl=
Компания Siemens несколько лет назад заявила о промежуточных итогах промышленно-экспериментальной эксплуатации своей энергоустановки SeaGen, использующей приливные течения для выработки электроэнергии, и также о планах строительства в 2013 году сходной установки следующего поколения.
SeaGen была установлена в Стренгфонд-Лохе (Северная Ирландия) в 2008 году. Но из-за сбоя ПО одна из двух шестнадцатиметровых лопастей была повреждена, так что вывести систему на полную мощность удалось не так давно. Тем не менее, несмотря на небольшой срок полноценной эксплуатации, итоги впечатляют.
В октябре 2012 года SeaGen с установленной мощностью в 1,2 МВт вырабатывала 22,53 МВт·ч в день, выдавая в среднем 1 ГВ·ч за 68 дней, что эквивалентно годовой выработке в 5 368 МВт·ч (КИУМ
52%). Особенность поточной приливной установки в том, что, в отличие от дамбовой и динамической схемы приливных электростанций, здесь не требуется масштабное строительство. Напротив, как в нынешней ветроэнергетике, достаточно привезти к месту установки турбину и закрепить её на дне.
PS: люди реально ищут альтернативные источники энергии.
Источник
Ветра, течения и другие погодные условия
Ветра, течения и другие погодные условия
Течение, помимо питательных веществ, приносит воду, богатую кислородом, и этот фактор тоже повышает активность рыб. Океанические течения переносят массы планктона, а зачастую и более теплую воду, в результате чего к нему повышается интерес со стороны всех существ, составляющих пищевую цепочку данной зоны, от самых маленьких рыбешек до крупных хищников.
В Средиземном море, особенно у берега, это явление проявляется не столь масштабно. Охотник на задержке дыхания, применяющий засаду-залежку на дне, несомненно, добьется большего успеха, если будет смотреть по направлению течения, поскольку именно оттуда может появиться рыба, которая любит двигаться вверх по течению, естественно, с условием, что это течение имеется. Менее опытные подводники могут перепутать с течением рябь от ветра на поверхности. Но если ветер дует с определенной стороны, это вовсе не значит, что и течение следует в том же направлении: так часто бывает, но далеко не всегда. Кроме того, бывают ситуации, когда море спокойно и течения нет вообще, в таком случае можно ошибиться в своих расчетах, предполагая определенное движение воды, тогда как его нет.
У разных видов рыб поведение может отличаться, но даже новичек заметит, что больше всего шансов встретить рыбу будет именно при движении по течению. В некоторых случаях, когда течения нет, а море бурное, может оказаться эффективнее ждать рыбу со стороны берега, то есть оттуда, где сильнее всего действует прибойная волна, поднимающая со дня пищу. Очень перспективными оказываются места, где течение гасится или разбивается, как небольшие бухточки каменистого берега или отрезки моря у мысов с огромными валунами, поднимающимися до поверхности, где вода начинает течь по каналу и ускоряется. В таких местах часто концентрируются рыбы или вновь собираются в ранее разделившиеся стаи, либо ищут укрытия, чтобы отдохнуть или устроить засаду на свою добычу. Следует всегда обращаться особое внимание на такие зоны.
Ветра часто становятся причиной течений на поверхности, которые, в свою очередь, влияют на подводную жизнь. Вблизи тех мест, где в море впадают реки, бывает, что ветер пригоняет массу грязной воды, вышедшей из устья реки, к ближайшему каменистому берегу, где вода почти всегда прозрачная. Такие перемены нервируют живущих там рыб, привыкших к чистой воде с высоким уровнем солености, если, конечно, они уже не адаптировались к ним, специально выбирая каналы и лагуны в качестве места своего проживания. Таким образом, приток мутной и более пресной воды сильно влияет на прибрежный участок, в большинстве случаев вызывая миграцию рыб. Вода, которая поступает с течением из открытого моря, обычно прозрачна, богата планктоном и кислородом, ее уровень солености более сбалансированный; в результате создаются идеальные условия для жизни деятельности рыб.
Ветер и течение не всегда оказываются в согласии: действительно, бывают ситуации, когда ветер дует в противоположном течению направлении, и в таком случае под водой нас могут ожидать сюрпризы: например, когда ветер благоприятен с точки зрения силы и направления, а подводное течение все равно приносит мутную и холодную воду. В такой ситуации бесполезно пытаться отплыть в сторону открытого моря, поскольку очень мутная и холодная вода далеко прогонит большинство рыб.
Опять же из-за ветра и течений может измениться видимость у поверхности и рядом с берегом. После волнения на море, которое перебаламутило дно, воды перемешиваются, и взвесь с отходами с берега перемещается течением, делая мутными воды у соседних берегов. Однако такая мутная вода не сильно беспокоит рыбу, которая остается в данной зоне.
При использовании определенных охотничьих тактик крайне важно как следует оценить видимость в воде. Если это тактика засады-залежки на мелководье, лучшей видимостью будет та, при которой рыбу можно заметить на расстоянии примерно 4–6 метров. Такая видимость позволяет иметь хороший обзор, но в, то же время, несколько скрывает подводника от добычи. На практике, при подходящей видимости вероятность успешной охоты возрастает. Рыба становится заметна на расстоянии нескольких метров, и за время пока она, заинтересовавшись, движется в сторону подводника, она оказывается на расстоянии выстрела. В каждом районе охоты будет свое оптимальное расстояние видимости. К примеру, бывают места, где вода очень прозрачная, и рыбы замечают подводника издалека, так что, еще до того как он спустится и попробует применить тактику засады-залежки, они уже скроются. В таких местах будет лучше охотиться в дни с ограниченной видимостью. Во многих других случаях, особенно при охоте в укрытиях, чем прозрачнее вода, тем больше шансов будет увидеть добычу, которая прячется в каменных расщелинах. Хороший подводный охотник должен научиться понимать, как ветра и течения влияют на места их охоты, и использовать эти знания при планировании и в процессе охоты, то есть с самого начала определять, как и с помощью какого снаряжения он будет охотиться. На первый взгляд течение является лишь союзником в охоте, но следует знать основные правила «обращения» с ним. Если подводник позволяет себя транспортировать довольно сильному течению, он преодолеет большее расстояние и затратит меньше сил, чем тот, кто будет перемещаться по морю без течения. Следовательно, в течении можно чаще рассчитывать на встречу с рыбами, обследовать большую площадь и при этом меньше устать. При этом, однако, не стоит забывать о необходимости возвращения, которое, напротив, окажется утомительным и неэффективным в плане охоты. Поэтому следует не слишком отдаляться от исходной точки и максимально использовать путь по течению. Лучше всего взять за правило всегда начинать охоту, двигаясь против течения, когда силы еще свежие, и заканчивать ее по течению, которое, не потребовав от подводника усилий, поможет ему вернуться к исходной точке.
Чем дальше вы отплываете от берега, тем ценнее окажутся данные советы. Ситуация, когда нужно бороться с сильным течением посреди моря, не имея никакой точки опоры, может оказаться даже очень опасной. В этом смысле ветер также оказывает влияние на планирование охоты, поскольку он создает дополнительное толкающее воздействие на тело, находящееся на поверхности во время интервала между нырками. Опять же с точки зрения безопасности крайне важно суметь определить, как будет вести себя море в соответствии с ветром, который в данный момент преобладает в зоне охоты. Если ветер дует с моря, а на море уже появились длинные волны, затрагивающие также и дно, скорее всего, поднимется шторм: в течение охоты море может становиться все более бурным, вплоть до того, что не позволит спокойно выйти на берег в месте входа. У тех, кто ныряет с лодки, могут возникнуть проблемы с якорной стоянкой, судно может начать дрейфовать к скалам, либо будет сложно управлять судном на обратном пути. Главный совет тут — постоянно наблюдать за морем и следить, чтобы волнение не усиливалось. Если за относительно спокойными периодами следует шквалистый ветер, вполне вероятно, что он вскоре усилится, а если это морской ветер, то неизбежно пропорционально усилится и волнение. Важно не только наблюдать за состоянием моря, но и правильно поставить судно на якорную стоянку, лично проверив, хорошо ли зацепился якорь на дне, и не слишком ли он далеко от самого судна.
Рис. 126 При бурном море и длинной волне лучше охотиться у берега.
Видимость под водой сильно влияет на психологическое состояние охотника на задержке дыхания. Как мы все знаем, нырять на одну и ту же глубину в мутной воде и прозрачной будет не одинаково легко. Однако, главный совет — не позволять ввести себя в заблуждение прозрачной и теплой воде, которая может побудить вас погрузиться глубже собственных возможностей и не заметить этого. А в слишком мутной воде есть риск, что любое действие осложнится из-за состояния повышенной тревожности и волнения, что сильно повлияет на фактор безопасности. Когда видимость ограниченная, увеличивается также и риск запутывания в рыболовецкой сети или куске лески, застрявших на морском дне. А если вы ныряете в паре, то в сильно мутной воде напарнику будет сложно за вами проследить.
Когда море бурное, и вы ныряете в районе, часто посещаемом купальщиками, все равно необходимо как следует позаботиться о сигнальном буе подводника, чтобы вас легко было заметить, и с особой бдительностью следить за проходящими мимо судами, не слишком полагаясь на то, что они заметят других людей на поверхности. Мы не можем лично расплачиваться серьезным несчастным случаем за чужую человеческую ошибку!
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Определение силы ветра
Определение силы ветра В параглайдинге недостаточно знать, что ветер силен или слаб. Он должен быть оценен и измерен более точно, предпочтительно с использованием инструмента — измерителя силы ветра. Если у вас нет такогоинструмента, вы все же можете грубо оценить силу
Измеритель силы ветра
Измеритель силы ветра Имеется несколько моделей и, к счастью, те, что попроще, надежны, дают достоверный результат, недороги. Они состоят из прозрачной градуированной конической пластиковой трубы с входным отверстием для ветра около дна и выходным отверстием наверху.
Изменение ветра
Изменение ветра Деление ветра на группы, соответствующие его силе, просто на бумаге, но в поле скорость и направление ветра не остаются постоянными всегда.Вот почему так важен измеритель скорости ветра. Когда вы прибыли на место взлета, не доставайте его на минуту, чтобы
Волны и течения
Волны и течения Многих пугают волны на открытой воде. Бывает, что сильное волнение вызывает у спортсменов значительные трудности с ориентированием как по трассе, так и в группе плывущих рядом. Кроме того, может просто укачать. Однако волны могут быть и союзниками. Можно,
7. УСЛОВИЯ проведения занятий
7. УСЛОВИЯ проведения занятий Аля проведения занятий используются площадки без смягчающих покрытий (матов, ковров, татами и т. п.). Такими площадками могут служить голый пол спортзала, открытые площадки с искусственным или естественным покрытием, т. е. с условиями,
Условия эффективной работы
Условия эффективной работы Одним из важных условий успешной визуализации и аффирмации является умение расслабляться и концентрировать свою энергию. Именно поэтому упражнения для воплощения своих мечтаний следует выполнять после основного комплекса йоговских
Защита от ветра, дождя, холода и солнца – «смертоносных» факторов погоды
Защита от ветра, дождя, холода и солнца – «смертоносных» факторов погоды Недооценивать климатические условия очень опасно. Они могут погубить вас в любом месте – для этого не надо ехать в Сахару или в Антарктиду. Уважайте погоду, научитесь понимать ее – и вы всегда
Погодные условия
Погодные условия Предсказание погоды – дело очень сложное. Синоптики составляют прогнозы с помощью сложного оборудования и компьютерных моделей, и то они иногда (а в общем-то довольно часто) ошибаются.Однако природа часто сама подсказывает нам, какая будет погода. Нужно
Неравные условия
Неравные условия Милунка Лазаревич, претендентка на корону прежних лет, предложила гроссмейстеру Найдорфу устроить матч между мужчинами и женщинами.— Если вы найдете дюжину красивых шахматисток, то матч состоится, — согласился веселый аргентинец.— Нет проблем, —
ГЛАВА 2. Течения
ГЛАВА 2. Течения Течение может быть союзником или противником яхтсмена. Это зависит от того, сколько времени яхта идет по течению и сколько против. Очень важно добиться того, чтобы течение дольше, чем для других участников соревнований, служило союзником и меньше-
ГЛАВА 8. Характеристики волн и течения
ГЛАВА 8. Характеристики волн и течения При движении против волнения не высота и не длина волн по отдельности, а их крутизна уменьшает скорость яхты и представляет опасность для плавания. Длинная волна, как бы высока она ни была, не опасна для любой маленькой яхты и не
Источник
Ветер под водой
Догадываетесь, что это за штуковина торчит из под воды ?
У нас уже была информация про самый большой в мире подводный ветрогенератор в Англии. Давайте продолжим тему про энергию этого направления …-
Компания Siemens несколько лет назад заявила о промежуточных итогах промышленно-экспериментальной эксплуатации своей энергоустановки SeaGen, использующей приливные течения для выработки электроэнергии, и также о планах строительства в 2013 году сходной установки следующего поколения.
Вот подробности …-
SeaGen была установлена в Стренгфонд-Лохе (Северная Ирландия) в 2008 году. Но из-за сбоя ПО одна из двух шестнадцатиметровых лопастей была повреждена, так что вывести систему на полную мощность удалось не так давно. Тем не менее, несмотря на небольшой срок полноценной эксплуатации, итоги впечатляют. В октябре 2012 года SeaGen с установленной мощностью в 1,2 МВт вырабатывала 22,53 МВт·ч в день, выдавая в среднем 1 ГВ·ч за 68 дней, что эквивалентно годовой выработке в 5 368 МВт·ч (КИУМ
52%). Особенность поточной приливной установки в том, что, в отличие от дамбовой и динамической схемы приливных электростанций, здесь не требуется масштабное строительство. Напротив, как в нынешней ветроэнергетике, достаточно привезти к месту установки турбину и закрепить её на дне.
Когда приходит время профилактического осмотра SeaGen, встроенный подъёмник просто поднимает винты на водой. Внизу: классические ПЭС требуют циклопических плотин, перегораживающих целые проливы.
Конструктивно SeaGen — это сразу две турбины с горизонтальной осью вращения, напоминающей не слишком большие традиционные ветряки. Они закреплены на продольной балке и вращаются как при приливом, так и отливном течении. Свою мощность в 1,2 МВт SeaGen достигает при скорости потока в 2,4 м/с, что достаточно для раскрутки лопастей до 15 об/мин.
Поскольку такие системы не требуют дамб, их нет нужды компоновать в крупные приливные электростанции. Но, разумеется, поточные приливные генераторы без дамб не способны полностью использовать всю силу приливных-отливных течений в том или ином секторе побережья. В качестве ещё одного их преимущества упоминается экодружелюбность: обычная рыба практически не имеет шансов столкнуться с лопастями или получить от них серьёзные повреждения. А отсутствие дамбы не препятствует спокойной миграции форм морской жизни в залив Стренгфорд-Лох и из него. С другой стороны, отмечают критики, проживающие в Стренгфорд-Лохе гигантские акулы уже достаточно крупны (12 м, 5 т), чтобы лопасти могли представлять для них существенную угрозу.
Фото 3.
Фото 4.
Немецкая компания заявляет, что опыт эксплуатации произведённой ею турбины в Северной Ирландии удовлетворил всех. Поэтому теперь Siemens собирается поставить (проект уже согласован с властями Уэльса) сразу пять SeaGen-S, суть улучшенную версию SeaGen, для создания первого парка поточных приливных турбин. Диаметр каждой из двух лопастей в новой установке увеличен до 20 м, поэтому установленная мощность возрастёт до 2 МВт. Всего же у берегов Уэльса (предположительно, в Пемброкшире) планируется развернуть турбинную группу мощностью в 10 МВт. Стоимость установки не называется- известно, что SeaGen весила 300 т. Аналогичный по мощности ветряк в сумме будет весить не более 100 т.
Фото 5.
Каковы перспективы у приливных поточных генераторов? Основной аргумент сторонников такого типа генерации — отсутствие необходимости в строительстве дорогих дамб. Тем не менее этот тезис сомнителен по многим причинам. Начнем с главного: стоимости. Сегодня больше всего ПЭС уже не во Франции, как было почти полвека до 2011 года, а в Южной Корее, которая намеревается к 2020 году вырабатывать таким способом не менее 5 260 ГВт·ч в год. Так вот, пойдя по теоретически более дорогому пути создания дамб, там сумели построить крупнейшую в мире Сихвинскую ПЭС за жалкие $1,028 млрд. Да, конечно, это дорого, но не стоит забывать, что вся Сихвинская ПЭС — побочный продукт проекта по осушению морского дна, а из стоимости её, таким образом, надо вычесть площадь отнятой у моря земли. Поскольку цель получения энергии была менее значимой и подчинённой созданию польдера и поддержанию вод в чистоте, постольку и чисто энергетическое строительство, по всем оценкам, будет много дешевле.
Фото 6.
Именно поэтому уже сейчас Ю. Корея готовит или уже ведёт строительство ещё как минимум 1 790 ГВт (до 2017 года) приливных мощностей по дамбовому типу. Напомним, что эта дальневосточная страна вырабатывает на 30% больше энергии на душу населения, чем Япония, причём в среднем значительно дешевле (и это один из краеугольных камней конкурентоспособности местной промышленности). В этом смысле дешёвая приливная энергия — одна из тех областей, на которые корейцы делают основную ставку в ближайшие десятилетия.
В то же время отдельные потоковые турбины будут стоит дешевле $ 4 000 за МВт мощности (как у дамбовой Сихвинской ПЭС) лишь при массовом выпуске, сравнимом с серийными ветряками, до чего пока очень далеко. С другой стороны, для Европы, где государство, в отличие от Южной Кореи, не готово вкладываться в развитие энергетики, теоретически такой путь более перспективен — по крайней мере в тех местах, где скорость приливных течений достаточно высока.
Фото 7.
Технологии TISEC (Tidal In-Stream Energy Conversion), позволяющие использовать кинетическую энергию приливно-отливных течений непосредственно в потоке без специальных трудоемких и дорогостоящих сооружений, стали основным драйвером развития изысканий в области энергетики приливных течений на шельфе, реализация коммерческих проектов в которой обеспечивает необходимый задел для использования в будущем энергии разнообразных течений непосредственно в морях и океанах.
Автономные приливные турбины генерируют электроэнергию за счет течения воды так же, как ветровые, использующие для этого потоки воздуха. Но поскольку плотность воды почти в 800 раз выше плотности воздуха, то для получения той же мощности подводным установкам требуется лишь одна десятая от скорости потока воздуха. Это обеспечивает гораздо меньшие габариты приливных агрегатов по сравнению с ветровыми установками той же мощности. Лопасти подводных турбин совершают всего около десяти оборотов в минуту, поэтому отсутствует негативное воздействие на окружающую среду.
Фото 8.
Такие подводные энергоблоки мощностью от нескольких мегаватт можно собирать на небольших заводах и верфях, тиражировать большими сериями, легко перевозить в избранную точку акватории и, главное, быстро устанавливать на любом грунте практически без специальных долговременных изысканий и трудоемких подготовительных работ. Из отдельных блоков достаточно просто и быстро можно составить подводную ферму мощностью в сотни мегаватт, способную надежно работать в самых суровых условиях и под ледовым покровом, а также их достаточно удобно поднимать при профилактике и ремонте или переставлять в другое место. Важно, что для создания энергоустановок приливных течений применяются уже не сложные проекты гидроэнергетического строительства, а отработанные офшорные или океанские подводные и судостроительные технологии.
Еще более 25 лет назад в ИО АН СССР нами были созданы и испытаны в натурных условиях макеты подобных свободнопоточных преобразователей на базе ротора Савониуса и различных вариантов лопастных турбин для автономных буйковых океанских станций малой мощности. Один из вариантов макета был выполнен в виде двух рабочих колес, установленных на вертикальной опорной трубе, закрепленной тросами между поплавком и якорной системой, с возможностью вращения колес в разные стороны, задаваемой ориентацией лопастей. Это удваивало скорость генератора с эффективной магнитной системой, размещенного между турбинами в заполненном маслом, разгруженном от гидростатического давления корпусе вместе с мультипликатором, увеличивающим угловую скорость вращения до требуемой величины в условиях реверсивных течений. К сожалению, в современной России эти разработки так пока и не были востребованы.
Фото 9.
Интересно отметить, что несколько лет назад шотландской компанией Nautricity была объявлена инновационной очень похожая на нашу технология подводной турбины CoRMaT мощностью 500 кВт, использующей два ротора с лопастями, вращающимися в разные стороны. Силовой блок этой турбины также расположен в маслозаполненном боксе. Турбина имеет нулевую плавучесть и располагается в толще воды всегда перпендикулярно потоку на глубинах от 8 до 500 м за счет троса, закрепленного якорем на дне.
Первая в мире коммерческая подводная установка энергии приливных течений SeaGen компании MCT, состоящая из двух блоков с диаметром лопастей турбин 16 м, была подключена к энергосистеме Великобритании в 2008 году в акватории Северной Ирландии, где скорости течений достигают 4 м/с. Конструктивно SeaGen состоит из двух турбин с горизонтальной осью вращения лопастей, установленных на продольной балке, закрепленной на вертикальном трубообразном основании, которое обеспечивает возможность подъема турбин для профилактики. Установка SeaGen достигает мощности 1,2 МВт при скорости течения 2,4 м/с и оборотах лопастей до 15 об./мин. На севере Шотландии компания MCT с помощью концерна Siemens, купившего около 90% ее акций, намерена развернуть 66 подобных турбин суммарной мощностью 99 МВт, достаточной для обеспечения 100 тыс. домов. Там имеется множество участков между островами, где приливные течения достигают скорости 4 м/с. Этот район страны называют Саудовской Аравией волновой и приливной энергетики. Здесь развернут первый в мире Европейский центр морской энергетики (EMEC) с полигонами для испытаний коммерческих автономных волновых и приливных технологий. Среди спонсоров и партнеров EMEC крупные корпорации Siemens, ABB, Alstom, Rolls-Royce, Voith и многие другие.
Фото 10.
Фото 11.
Фото 12.
Фото 13.
Источник



