波,潮汐和水电1W-10MW 2018-2038:IDTechex

到2038年,在没有水坝或水坝的情况下,水的流动将为660亿美元的市场提供电力

海浪,潮汐和水力发电1W-10MW 2018-2038

河海电力技术与市场


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该报告,“波浪,潮汐和水电1W-10MW 2018-2038”揭示了机会和进步大于通常描绘的。营销LED方法看出新的需求,这些确实非常令人兴奋。潮汐流和波浪力量经常优雅地解决趋势,以便于重新部署和桌面,罕见的维护。思考零排放海水淡化,水产养殖,船舶,海底采矿,智能浮标,石油和天然气海底,没有脐带,海洋监测,微电网和碎石。它们通常需要具有整体电池,声纳通信和传感器的解决方案。直言不讳地,大规模的电力需求远离电网,例如冰车养殖和船舶和岛屿海水淡化的冰将创造十亿美元的业务。海水淡化每20年一次每20年加倍,每20年都会加倍水产养殖。当然,太阳能和风电可以为大部分提供最低的成本零排放电,但它们通常是不可接受的或需要更多的连续备份。最近为巴厘岛提供10MW的波力的顺序是基于游客不希望看到黑色太阳能电池或巨型螺旋桨的巨大生气区域:他们访问逃离这一点。Wave Power - Like Open Tidal Power - 几乎是不可见的。 That supplier has identified sites with continuous wave power where fitful sun and wind power calls for big batteries. Learn of two other wave power companies that respectively claim 111MW and 2.5 GW of business pipelines.
该报告“波浪,潮汐和水电1W-10MW 2018-2038”给出了最新的现实和接下来的目标。从11个主要选择,现在是物理,位置和涡轮机设计的最喜欢的潮汐和波浪力量以及为什么?什么新的涡旋涡轮机在河流中有用?涡轮机可以通过摩擦材料,如摩擦电解,磁致伸缩,DEGS代替?基于事实为26个领先的开发商,新访谈和最新的会议演示文稿的分析是什么教导我们?谁是销售产品,谁即将出售?三个领先的风力涡轮机形状如何在水下进行,课程是什么?这一切都在这里,强调新的市场和技术甚至拥有城市供水,微小的溪流和帆船的电力或在一个十字流中停泊。没有其他报告是全面的,最新和有洞察力。
“波浪,潮汐和水电1W-10MW 2018-2038”拥有超过250个信息包装页面。它是利用详细的信息图和预测,甚至包括诸如水产养殖,海水淡化,替代柴油老茧和提供零排放,为数万岛和远程社区提供零排放的零排放的预测。我们通过应用程序将整体波浪和潮汐能量分别预测到2028年,申请了2038年。我们将详细比较27个方案和触摸更多。执行摘要和结论是迅速同化的。它为那些有限的时间提供了限制,它是全面的,显然呈现技术和市场趋势。然后,介绍概述了技术,市场和零排放替代品。第3章按内陆和海洋的水源类型探讨了技术,包括各种形式的移动水,也是热渐变。其余的报告专业就我们认为将发生对社会的巨额商业成果和利益,并以具体情况的最佳方式利用特定形式的开放水运动。第4章全面调查了“水轮机和波能源转换器WEC设计”,包括使用三种最流行的类型的风电与风电的课程。第5章将其与消除涡轮机的前景对比,使用智能材料产生电力 - 摩擦电解,弹性体发生器和磁致伸缩。 Chapter 6 covers company profiles and assessment for tidal stream and open river power including an in-depth comparison of ten latest projects positioned very differently in the marketplace. Finally Chapter 7 comprehensively covers the present and future of wave power, including detail on 16 current projects chosen from low to high power.
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目录
1. 执行摘要和结论
1.1。 本报告的重点
1.2。 本报告的目的
1.3。 内陆水能资源与技术
1.3.1。 内陆水力:来源、位置、潜力
1.3.2。 总的来说,水力潜力小,可以在很少或没有储存的情况下稳定供应
1.4。 海洋动力的来源和技术
1.4.1。 海洋力量:来源、位置潜力
1.4.2。 海洋权力既最强,靠近人口
3。 取代柴油发电机组的最强海洋动力地点
1.4.4。 最大的海洋电源,用于稳定供应,很少或根本没有存储
1.5。 零排放技术进化:背景下的水力
1.5.1。 概述
1.5.2。 利用水运动的水力发电技术的简要总结
1.5.3。更正 技术选项波和潮汐流:受试者审查的人气
1.5.4。 海洋转换技术获奖者和输家
1.5.5。 水力和海洋微型/微型电网电源的最佳功率范围
1.5.6。 小型内陆Hydro <10MW软报告
1.5.7。 Wave Power <10MW软报告
1.5.8。 潮汐能<10MW SOFT报告
1.6。 潜在市场和战略选择
1.6.1。 新水力的三种策略:需要非常不同的LCoE目标
1.6.2。 内陆水利过去唯一的成功,现在浪大订单,以后潮汐
1.6.3。 全球一次能源消耗太瓦时
1.6.4,。 水产养殖市场2018 - 2030
1.6.5。 海水淡化市场2018-2028
1.6.6。 柴油发电机组市场2018-2028
1.7。 2028-2038年小于10MW的内陆水电和海洋发电机市场预测
1.7.1上。 历史市场价值潮vs波和其他人的预测
1.7.2。 我们的发展方向:2028,2038年水电、海运小于10MW的市场规模将达到10亿美元
1.7.3。 期待许多新的应用:例如——海泡水出租车收费
1.7.4。 2018-2028年内陆水电市场预测小于10MW,数量,单价,市值十亿美元
1.7.5。 2018-2028年全球潮汐能与波浪发电的市场价值预测为10亿美元
1.7.6。 波发生器<10MW全球数量,单位价值,市场价值2018-2028
1.7.7。 Tidal <10MW全球数量,单位价值,市场价值2018-2028
1.8。 水力炒作曲线
1.9。 OFF网格接管:安装ZE电力全球2018年,2028,2040,2050 KTWH / YR
1.10。 Ozymandias综合症
2. 介绍
2.1。 电力需求
2.1.1。 背景水功率要小于10MW
2.1.2。 从电网到电网
2.1.3。 网格电网的原因现在不太吸引力
2.1.4。 城市、岛屿、机场实现自主供电零排放
2.1.5节讨论。 市场司机<10MW随功率水平而异
2.1.6。 小型矿车通常集成:Wavelight, Enstream
2.1.7。 市场对大型水力发电的需求是作为独立的发电机:托卡多,梅根
2.2。 潮汐能和波浪能在成本和效益上击败了一些传统能源
2.3。 为什么替代方案通常在<10MW时均赢得
2.4。 2030年IRENA REMap情景和IEEE 2050情景
2.5。 太阳能将在电网份额上击败大型水电
2.6。 系统问题
2.6.1。 离网零排放系统分类
2.6.2。 电力电子架构
2.6.3。 零排放的桥梁技术
2.7。 安装时
2.8。 顶级溺水城市
2.9。 顶级饮用水强调城市
2.10。 新一代材料
3. 按水源类型划分技术
3.1。 内陆水能——三种来源选择的比较
3.2。 1980-2030年各地区水力发电情况
3.3。 河流迷你/微电网
3.4。 海洋运动的海洋权力:潮汐和其他形式的电流相比
3.4.1。 海上船舶:可反转螺旋桨和加装水轮机
3.4.2。 Watt&Sea游艇发电机
3.4.3。 帕拉库斯游艇的电力供日后使用
3.5。 能源独立船舶机会:3MW
3.6。 海洋的力量来自海洋的运动:波浪
3.7。 海洋温度差异
3.7.1。 基本原则评估
3.7.2章。 OTEC系统和站点
3.7.3。 洛克希德·马丁,MMT, Reach Subsea
4. 水轮机和波浪能转换器wec设计
4.1。 本章的主题
4.2。 大局
4.3。 涡轮设计介绍
4.3.1。 开放式水轮机的选择
4.3.2。 三个叶片水平轴涡轮机开放水的胜利者
4.3.3。 螺旋水轮机
4.3.4。 LucidEnergy螺旋水轮机用于城市供水
4.4。 受限涡轮设计比较
4.1.1。 水轮机可根据动作、流量和水头进行选择
10/24/11。 选项和性能比较
4.4.3。 Zotlöterer重力涡涡轮
4.4.4。 涡流轧制流体涡轮机
4.5。 波能量转换器WEC设计
4.5.1。 可行的经营原则由地点
5。 涡轮消除
5.1。 概述
5.2。 介电弹性体发生器
5.2.1。 SBM离岸英国,摩纳哥
5.2.2。 大学:代尔夫特,爱丁堡,布里斯托尔,PolyWEC西班牙
5.3。 磁致伸缩:Oscilla Power USA
5.4。 摩擦电纳米能器滕:1MW波力?
6。 公司简介和评估:潮汐和开放河流
6.1。 潮汐和开放的河流发电机家庭
6.2。 该行业现在如何看待其潜力
6.3。 更多的战略选择
6.4。 潮汐电力项目:10次潮汐示例
6.4.1。 亚特兰蒂斯资源英国欧洲杯决赛比分竞猜MeyGen
6.4.2。 英国蓝色潮汐能源公司
6.4.3。 加拿大夏普角潮汐
6.4.4。 East Coast Oil and Gas EC-OG UK
6.4.5。 实施技术
6.4.6。 GKinetic能源爱尔兰
6.4.7。 麦哲伦Renovables西班牙
6.4.8。 Minesto瑞典
6.4.9。 诺瓦创新英国
6.4.10。 日邮日本
6.4.11。 轨道性海洋动力(ex scotrenewewewewabe)
6.4.12。 德国能源管理计划
6.4.13。 可持续海洋能源英国
6.4.14。 Tocardo BV荷兰
6.4.15。 临时电力美国
7。 波浪电力项目和评估
7.1。 波浪发电项目比较:18个例子增加功率1W-1.25 MW
7.2。 Wave Power项目17个人资料,具有评论
7.2.1。 Albatern英国
7.2.2。 美国海洋学会高级阿基米德波浪摆动英国
7.2.3。 黑鱼mocean英国
7.2.4。 卡内基澳大利亚
7.2.5。 Checkmate SeaEnergy UK Anaconda
7.2.6。 Corpower Ocean Sweden.
7.2.7。 以色列生态波浪能源公司
7.2.8。 昆布属植物比利时
7.2.9。 海洋电力系统英国
7.2.10。 海洋电力技术美国
7.2.11。 冲绳岛IST波浪涡轮机
7.2.12。 12波丹麦
7.2.13。 海上基地瑞典
7.2.14。 Smalle西班牙
7.2.15。 福伊特西门子Hydro/ Ente Vasco de la Energía (EVE)西班牙
7.2.16。 Waves4Power瑞典
7.2.17。 韦斯托瑞典
7.2.18。 Witt Energy UK

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