TRIỂN
6.1. Kết luận
Luận văn này nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị thu hồi năng lƣợng sóng biển. Sau khi tìm hiểu tổng quan và khảo sát điều kiện thực tế, ý tƣởng thiết kế đã đƣợc đề xuất. Một chƣơng trình mơ phỏng hoạt động của thiết bị đã đƣợc xây dựng trên Matlab/Simulink. Dựa vào kết quả tính tốn các thơng số, thiết bị đã đƣợc chế tạo và thử nghiệm thành cơng trên cạn cũng nhƣ hồ tạo sóng biển. Hệ thống đo dữ liệu đƣợc triển khai để thu thập kết quả thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm của thiết bị thu hồi năng lƣợng đã thu hồi đƣợc công suất cao nhất ở chiều cao sóng 250mm là 10,05W.
6.2. Kiến nghị
Dù kết quả nghiên cứu ban đầu đã đạt đƣợc một số thành quả nhất định. Việc triển khai hệ thống trên mơi trƣờng biển cịn tồn tại một số vấn đề cải tiến để ứng dụng vào thực tế nhƣ: phân tích ảnh hƣởng của sóng và thuỷ triều đến độ ổn định của thiết bị, tính tốn lại thơng số thiết bị để tối ƣu hóa hiệu suất hoặc kết hợp nhiều phao lại để nâng cao công suất thiết bị.
70
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Văn Hải. Nghiên cứu và thử nhiệm thiết bị phát điện từ năng lƣợng sóng biển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 17, Số 1, 2017.
[2] ThS. Phùng Văn Ngọc, GS.TS Nguyễn Thế Mịch, TS. Lê Vĩnh, ThS. Đoàn Thị Vân. Nghiên cứu thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng biển thành năng lƣợng điện dạng phao nổi. Tạp chí Khoa học và cơng nghệ thủy lợi, số 21, 2014.
[3] Phùng Văn Ngọc, Nguyễn Thế Mịch, Đặng Thế Ba. Khảo sát và tính tốn một số đặc tính của thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng biển. Tạp chí Khoa học kỹ thuật
thủy lợi và môi trường, số 41 (6/2013).
[4] Tống Đức Năng, Lê Hồng Chƣơng. Nghiên cứu thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng đặt ven bờ. Tạp chí Khoa học và cơng nghệ xây dựng, số 4, 2017.
[5] Bùi Đăng Linh, Nguyễn Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Châu Duy. Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lƣợng sóng biển thành năng lƣợng điện - Trường Đại học Kỹ
thuật Công nghệ TP. HCM, Trường ĐH Bách khoa TP. HCM.
[6] Manhar R. Dhanak, Florida Atlantic University, Boca Raton, USA Nikolas I. Xiros, New Orleans, USA, Handbook of Ocean Wave Energy, 27-40.
[7] Tedd, J. Testing, Analysis and Control of Wave Dragon, Wave Energy Converter, Phd thesis, Aalborg University, 2007.
[8] Năng lƣợng sóng biển có thể cho hiệu năng gấp 100 lần năng lƣợng mặt trời. Internet: http://khoaddt.tdc.edu.vn/?p=2507, 09/03/2021.
[9] Năng lƣợng sóng:
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_s%C3%B 3ng, 09/03/2021.
[10] PGS. TS. NGƢT Phạm Văn Huấn. Sóng biển. Thƣ viện Học liệu mở Việt Nam, tr. 1-3.
71
[11] Phùng Văn Ngọc, Nguyễn Thế Mịch, Đặng Thế Ba. Khảo sát và tính tốn một
số đặc tính của thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển. Khoa học kỹ thuật thủy
lợi và mơi trƣờng - số 41 (6/2013).
[12] Falnes, J. Ocean Waves and Oscillating Systems, Linear Interaction Including
Wave-Energy Extraction, Cambridge University, 2002.
[13] Silvia Bozzi, Adrià Moreno Miquel, Alessandro Antonini and Giuseppe Passoni. Modeling of a Point Absorber for Energy Conversion in Italian Seas.
Energies, 2013, 3033-3051.
[14] M. Eriksson, Jan Isberg and Mats Leijon. Hydrodynamic modelling of a direct
drive wave energy converter. International Journal of Engineering Science, 2005,
1377–1387.
[15] Michael E. McCormick. Ocean Wave Energy Conversion. Dover Publications, 2013.
1
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ THU HỒI NĂNG LƢỢNG SÓNG BIỂN
RESEARCH AND DESIGN OF MARINE ENERGY RECOVERY MECHANICAL EQUIPMENT
Trần Ngọc Thủy
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
TĨM TẮT: Luận văn đề xuất thiết kế mới chuyển đổi năng lƣợng sóng thành năng lƣợng điện. Nhờ vào tƣơng tác giữa sóng biển và phao, cụm tƣơng tác đƣợc dẫn động để hấp thu năng lƣợng sóng bằng cách biến đổi chuyển động lên xuống của phao thành chuyển động quay một chiều của máy phát điện. Trƣớc tiên, ý tƣởng thiết kế đƣợc đề xuất bao gồm hệ thống bao gồm phao và bộ chuyển đổi năng lƣợng. Tiếp theo là phân tích thủy động học của cơ hệ đƣợc thực hiện. Sau đó, chƣơng trình mơ phỏng hoạt động của thiết bị đƣợc thực hiện trên chƣơng trình Matlab/Simulink. Cuối cùng, thiết bị đƣợc thiết kế và chế tạo để thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị làm việc nhịp nhàng với hiệu suất cao.
Từ khóa: Thiết bị chuyển đổi năng lượng; năng lượng điện; năng lượng sóng.
ABSTRACT: This study presents an innovative design for a wave energy converter (WEC). Based on the interaction between the sea wave and the floating buoy, the power take-off (PTO) is actuated to absorb wave energy by converting the bidirectional motion of the floating buoy into the one-way rotation of an electric generator. Firstly, a new conceptual design of the WEC included the floating buoy and PTO is proposed. The hydrodynamic forces are presented and the performance of the WEC are simulated in the Matlab/Simulink environment. Finally, a test rig of the proposed WEC is fabricated to do experiment. Experimental results indicate that the proposed device can work smoothly in high efficiency.
Keyswords: Energy conversion devices; electrical energy; wave energy
Nhận ngày 10/5/2021, sửa xong 23/5/2021 Received: May 10, 2021; revised: May 23, 2021
1
1. Đặt vấn đề
Việc sử dụng rộng rãi điện giá cả phải chăng chuyển đổi từ sóng biển sẽ là một thành tựu tuyệt vời. Bên cạnh đó chuyển đổi năng lƣợng sóng (WEC - Wave energy converting)[1] công nghệ sẽ đặc biệt thú vị, nó cũng sẽ có một vài lợi ích đáng kể cho xã hội. Đây là một nguồn năng lƣợng bền vững và vơ tận khác, có thể đáng kể góp phần vào hỗn hợp năng lƣợng tái tạo. Nói chung, tăng số lƣợng và sự đa dạng của hỗn hợp năng lƣợng tái tạo rất có lợi vì nó làm tăng sẵn có và giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch. Điện từ năng lƣợng sóng sẽ giúp các quốc gia tự cung cấp năng lƣợng nhiều hơn và do đó ít phụ thuộc vào nhập khẩu năng lƣợng từ các quốc gia khác (lƣu ý: dầu là thƣờng đƣợc nhập khẩu từ các nƣớc không ổn định về chính trị). Nó sẽ góp phần tạo ra một lĩnh vực mới chứa đựng, đổi mới và việc làm. Điện từ sóng biển có thể đƣợc sản xuất ngồi khơi, do đó khơng địi hỏi đất đai cũng khơng có tác động thị giác đáng kể. Khi nhu cầu năng lƣợng thế giới sẽ tiếp tục tăng trong khi dự trữ nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt, năng lƣợng sóng sẽ trở nên quan trọng. Nhu cầu về Nó sẽ bắt đầu khi giá điện của nó sẽ đúng và sau đó sẽ chỉ tăng với thời gian. Đây chính là thách lớn đối với hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Có nhu cầu lớn về năng lƣợng tái tạo và nhu cầu đa dạng hóa năng lƣợng tái tạo hỗn hợp năng lƣợng. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy về sự gia tăng đáng kể hàng năm trên toàn cầu đầu tƣ vào năng lƣợng tái tạo, nhƣ gió và mặt trời. Năng lƣợng sóng thậm chí đã đƣợc thêm vào đó đƣợc kích thích ở một số nƣớc khi họ nhận ra lợi ích và tuyệt vời của nó tiềm năng. Sự thúc đẩy cơng nghệ chủ yếu đến dƣới hình thức tài trợ cơng và vốn đầu tƣ vào phát triển công nghệ, trong khi thị trƣờng kéo qua thị trƣờng công cộng ƣu đãi, chẳng hạn nhƣ hỗ trợ doanh thu. Điều này chỉ ra rằng khả năng sử dụng và mong muốn hiện đang rất tích cực. Một số lƣợng lớn các công nghệ năng lƣợng sóng đã đƣợc phát triển qua 25 năm. Để đƣa ra một chỉ dẫn ở đây, danh sách năng lƣợng sóng
hiện tại nhà phát triển tại trung tâm năng lƣợng biển Châu âu EMEC (European marine energy center) tính 256 nhà phát triển. Các nguyên tắc làm việc của hầu hết những cơng nghệ này có thể đƣợc nhóm lại thành một số ít các loại chính. Cái này chỉ cho thấy nỗ lực tuyệt vời nhƣ thế nào từ các nhà phát triển. Yếu tố còn thiếu cuối cùng cho thành công đổi mới sản xuất là khả năng kinh doanh hoặc khả năng kinh tế của các cơng nghệ năng lƣợng sóng. Để có thể chứng minh một trƣờng hợp kinh doanh tích cực, một lƣợng bằng chứng đáng kể, kinh nghiệm với WEC [2] dự kiến sẽ là tổng hợp trƣớc. Một số nhà đầu tƣ có thể bị thuyết phục trên con đƣờng tuyệt vời tiềm năng kinh tế của WEC, vẫn có thể sẽ yêu cầu những theo dõi tốt về một WEC toàn diện ngồi khơi trƣớc khi nó sẽ thuyết phục một thị trƣờng lớn hơn. Điều này đặc biệt khó với WEC vì chi phí phát triển đặc biệt cao (ví dụ: so với năng lƣợng gió) và q trình phát triển lâu dài. Điều này đặc biệt là do mơi trƣờng ngồi khơi khắc nghiệt, địi hỏi phải có thiết bị và tàu đặc biệt và khơng dễ dàng truy cập. Vì vậy, q trình phát triển địi hỏi một sự cẩn thận cân bằng giữa tối ƣu hóa cơng nghệ và
tiến bộ vật lý. Với vị trí địa lý, khí hậu thuận
lợi thì đất nƣớc Việt Nam đƣợc xem là một trong những nƣớc có nguồn tài nguyên năng lƣợng tái tạo khá dồi dào và đa dạng gồm : Năng lƣợng gió, năng lƣợng mặt trời, năng lƣợng sóng biển, nhiên liệu sinh học, địa nhiệt...Các nguồn năng lƣợng này đƣợc phân bố trải rộng trên nhiều vùng sinh thái.
Trƣớc nhu cầu sử dụng năng lƣợng đang gia tăng nhanh ở Việt Nam việc sớm khai thác các nguồn năng lƣợng đó là rất cần thiết khơng những góp phần giảm gánh nặng về cung cầu năng lƣợng khi các nguồn năng lƣợng truyền thống đang dần cạn kiệt mà cịn có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững.
Nghiên cứu giải quyết an ninh năng lƣợng là vấn đề cấp bách ở nƣớc ta hiện nay. Có thể nhận thấy rằng nguồn năng lƣợng từ biển rất dồi dào ở nƣớc ta. Việt Nam là một trong các quốc gia có bờ biển rất dài, dài đến hơn 3200 km. Quanh năm sóng biển vỗ bờ. Bên cạnh đó, nƣớc ta cũng có nhiều hải đảo. Quanh đảo là biển, vì vậy năng lƣợng của sóng biển ven bờ biển của nƣớc ta là rất lớn. Do đó, việc nghiên
2
cứu chuyển đổi năng lƣợng của sóng biển thành năng lƣợng điện là cần thiết mà có thể góp phần giải quyết đƣợc nhu cầu về năng lƣợng điện của nƣớc ta hiện nay và tƣơng lai. So với các nguồn năng lƣợng tái tạo khác, thì năng lƣợng sóng biển có mức đầu tƣ ít hơn, tính an tồn cao hơn, tạo đƣợc sự đồng tình trong xã hội lớn hơn, không cần một bộ máy điều hành lớn và phức tạp, mức độ ảnh hƣởng đến cảnh quan môi trƣờng không cao. Tuy nhiên, trong số các nguồn năng lƣợng tái tạo đang đƣợc nghiên cứu và khai thác tại Việt Nam thì năng lƣợng sóng biển chƣa nhận đƣợc nhiều quan tâm nghiên cứu và khai thác. Mặc dù, đƣợc biết rằng hiệu suất chuyển đổi thành năng lƣợng điện của nguồn năng lƣợng này là khá cao.
Năng lƣợng điện từ sóng biển đã đƣợc thử nghiệm nhiều năm qua nhƣng vẫn chƣa đạt đƣợc các kết quả khả quan. Đến nay, khi khoa học công nghệ phát triển và thế giới đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do vấn đề biến đổi khí hậu gây ra thì các nhà khoa học tin tƣởng rằng có thể chuyển hóa năng lƣợng của sóng biển thành năng lƣợng điện nhờ các bộ chuyển đổi năng lƣợng.
Có rất nhiều phƣơng pháp biến đổi năng lƣợng sóng thành năng lƣợng điện nhƣ: Biến lực mặt sóng thành chuyển động tịnh tiến của rotor bên trong cuộn dây máy phát hoặc thành áp suất khơng khí làm quay cánh quạt hay tác động vào piston… Từ đó các thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng cũng có nhiều dạng và nguyên lý hoạt động khác nhau. Thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng thƣờng đƣợc thiết kế để khai thác năng lƣợng trên mặt sóng. Cấu tạo thƣờng gồm 2 bộ phận: Phần cố định và phần di động để khai thác năng lƣợng từ bề mặt sóng và chuyển đổi thành chuyển động tịnh tiến.
Có hai dạng biến đổi thành năng lƣợng điện bao gồm dạng biến đổi trực tiếp và dạng biến đổi gián tiếp. Các công nghệ thu năng lƣợng sóng đƣợc thiết kế để lắp đặt ở các vị trí gần bờ, ngồi khơi và xa bờ.
Hình 1 : Thiết bị vị trí gần bờ
Hình 1 : Thiết bị vị trí gần bờ [2]
Các thiết bị gần bờ (Hình 1) có lợi thế là gần với mạng lƣới điện, dễ bảo trì, điều kiện làm việc ít khắc nghiệt hơn, chi phí xây dựng thấp hơn. Một trong những nhƣợc điểm của các thiết bị gắn trên bờ, vì nƣớc cạn dẫn đến năng lƣợng sóng thấp [2]
Các thiết bị xa bờ (Hình 2)[3] đƣợc định nghĩa là các thiết bị ở mực nƣớc tƣơng đối nơng (có chiều sâu ít hơn một bƣớc sóng )
Hình 2: Thiết bị xa bờ Pelamit [3]
3
Các thiết bị ở vị trí này thƣờng gắn liền với đáy biển, tạo ra một cơ sở cố định thích hợp để cơ thể dao động có thể hoạt động. Giống nhƣ các thiết bị gần bờ, điều bất lợi là nƣớc nông dẫn đến các sóng có cơng suất giảm, hạn chế tiềm năng thu hoạch tuy nhiên ngƣời ta lập luận rằng với những đợt sóng mạnh hơn, các thiết bị nổi trong vùng nƣớc sâu cung cấp năng
lƣợng hiệu quả hơn Từ những phân tích trên,
bài báo đề xuất một mơ hình thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng đặt ven bờ ở mực nƣớc cao 1m, phù hợp với vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu
2. Mơ hình nghiên cứu và tính tốn các thơng số cơ bản
2.1 Mơ hình thiết bị thu hồi năng lƣợng sóng
Hình 4: Mơ hình thiết bị thu hồi năng lượng sóng biển
Mơ hình nghiên cứu một loại thiết bị chuyển đổi năng lƣợng sóng đặt dƣới nƣớc, sau mỗi đợt sóng tới khiến phao (3) đi lên và kéo dây cáp (10) + xích (4) dịch chuyển làm quay bánh răng (5) kéo theo trục chính của hộp số 1 chiều (6) quay (tăng tốc chuyển động) và làm quay máy phát (7) tạo ra dòng điện. Đối trọng (9) sẽ làm nhiệm vụ giữ dây cáp luôn căng khi thiết
bị làm việc và tiếp tục chu trình tiếp theo. Chu
kỳ sóng 6s và thiết bị làm việc 24h/24h.
2.2 Tính tốn mơ hình phao
Với cùng nguyên lý chuyển động tịnh tiến nhƣng hình dạng và kích thƣớc của phao thu nhận khác nhau sẽ thu đƣợc những kết quả khác nhau về công suất của nhƣ hiệu quả của thiết bị.
Hình 5: Mơ hình phao
Phao sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Acsimet: (1) Trong đó: g=9.81 (m/s2) là gia tốc trọng trƣờng. =1020 (kg/m3) là khối lƣợng
riêng của nƣớc biển.
(m3) là thể tích nƣớc bị phao
chiếm chỗ.
Theo điều kiện nổi của các vật thì điều kiện để phao nổi cân bằng trên mặt nƣớc:
G = Fa - Với G là trọng lƣợng của phao
2.3 Tính tốn mơ hình đối trọng
Đối trọng có nhiệm vụ giữ cho phao ở vị cân bằng khi nổi trên mặt nƣớc cũng nhƣ có tác dụng làm tăng qn tính trong q trình thu hồi năng lƣợng sóng.
4 Hình 6: Mơ hình đối trọng Ta có các lực tác dụng lên phao: : lực acsimet : trọng lực của đối trọng : trọng lực của phao
Phƣơng trình cân bằng lực để cho phao ở vị trí cân bằng: - - Trong đó: g=9.81 (m/s2) là gia tốc trọng trƣờng. =1020 (kg/m3) là khối lƣợng riêng của nƣớc biển.
mp là tổng khối lƣợng của phao mđt là tổng khối lƣợng của đối trọng
(m3) là thể tích nƣớc bị phao chiếm chỗ.
Chƣơng trình mơ phỏng đƣợc thực hiện trong 3 trƣờng hợp trong điều kiện sóng trong bảng
1 và 3 trƣờng hợp Ru Thông số Ký hiệu Trường hợp 1 Trường hợp 2 Trường hợp 3 Tần số góc (rad/s) 3 2.5 2 Độ cao sóng (m) 0.1 0.125 0.15 Bước sóng (m) 5.5 7.1 8.6 Chiều sâu (m) h 1 1 1
Bảng 1 Điều kiện sóng làm việc
Kết quả trình bày kết quả của mơ phỏng trong 3 trƣờng hợp sóng, mỗi trƣờng hợp bao gồm biên dạng của sóng, vị trí phao, mômen, vận tốc và năng lƣợng đối với 3 giá trị Ru khác nhau.
-0.08 0.00 0.08
0.16 Bien dang song
Vitri phao Ru=0 Vitri phao Ru=0.1 Vitri phao Ru=1
Vi t r i [ m] T1_Ru1Ru2Ru3