European Marine Energy Centre (EMEC) Ltd. — аккредитованный UKAS испытательный и исследовательский центр, занимающийся разработкой волновой и приливной энергетики , расположенный на Оркнейских островах, Великобритания. Центр предоставляет разработчикам возможность тестировать полномасштабные сетевые прототипы устройств в условиях волн и приливов на предварительно согласованных испытательных площадках. EMEC также имеет площадки для тестирования прототипов меньшего масштаба в более защищенных условиях.
Помимо волновых и приливных площадок EMEC, у EMEC есть наземный завод по производству водорода в Эдее, где из избыточной приливной и ветровой энергии вырабатывается экологически чистый водород с целью развития водородной экономики на Оркнейских островах .
EMEC был создан в 2003 году группой организаций государственного сектора по рекомендации Комитета по науке и технологиям Палаты общин в 2001 году. Помимо предоставления доступа к районам моря с высоким потенциалом энергии волн и приливов, центр также предлагает различные виды поддержки по вопросам регулирования, подключения к сети и метеорологического мониторинга, а также местную исследовательскую и инженерную поддержку.
Операции проводятся на шести площадках Оркнейских островов:
Испытательный центр волн EMEC расположен на западном краю материковой части Оркнейских островов, в районе с высоким потенциалом энергии волн в Европе . Открытое расположение в Северном море означает, что группа островов подвергается воздействию мощных динамических сил северной части Атлантического океана, при этом самая высокая волна, зарегистрированная EMEC, достигала более 18 метров. Строительство испытательного центра волн было завершено в октябре 2003 года, и вскоре после этого началась эксплуатационная деятельность. Объекты центра состоят из пяти кабельных испытательных причалов, глубина воды которых составляет от 50 до 70 м у берегов Биллия-Кру, Стромнесс на материковой части Оркнейских островов (примерно в 2 км от берега), и двух мелководных причалов, расположенных недалеко от береговой подстанции EMEC.
На волновом полигоне Биллия-Кро были установлены и испытаны следующие технологии:
Испытательный полигон приливной энергетики расположен в районе водопада Уорнесс, к западу от острова Эдей . Он был выбран из-за его высокоскоростных морских течений, которые достигают почти 4 м/с (7,8 узлов) во время весенних приливов. Объект предлагает восемь испытательных причалов на глубине от 25 м до 50 м на площади 2 км в ширину и около 4 км в длину.
Площадка подключена к сети, поставляя электроэнергию на остров Эдей в Калдейле. EMEC получила лицензию на приливную генерацию до 10 МВт в марте 2016 года. [7] От каждого причала разработчика подводные кабели следуют обратно вдоль морского дна, а затем проходят под пляжем и в береговую подстанцию. Затем прилегающая зона укладки предоставляет разработчикам дополнительную зону для использования оборудования кондиционирования для преобразования с уровня, на котором они генерируют, в электроэнергию, соответствующую сети. Здание подстанции имеет четыре отдельные зоны: распределительную комнату высокого напряжения, комнату связи, комнату для персонала и комнату резервного генератора.
Для балансировки колеблющейся приливной мощности и питания водородного электролизера мощностью 670 кВт в 2022 году была установлена ванадиевая окислительно-восстановительная батарея емкостью 1,8 МВт·ч . [8] Она расположена рядом с подстанцией.
Испытательный полигон был официально открыт Алексом Салмондом , тогдашним первым министром Шотландии, в сентябре 2007 года. [9]
Следующие разработчики приливных технологий установили и протестировали технологии на испытательном полигоне EMEC Fall of Warness
По состоянию на декабрь 2023 года Orbital Marine Power занимает причалы 3, 5, 6 и 8, Magallanes Renovables — причал 1, Open Hydro по-прежнему числится занимающим причал 4, а EMEC — причал 7. [13]
Для получения самой актуальной информации о тестировании технологий в EMEC посетите: EMEC tidal customers и EMEC wave customers
EMEC также работала над тем, чтобы облегчить разработчикам морских возобновляемых источников энергии выход на рынок, разрабатывая испытательные площадки в менее сложных условиях, помогая сократить разрыв между испытаниями в волновом или приливном бассейне и испытанием полномасштабных прототипов в реальных морских условиях. Эти не подключенные к сети испытательные площадки, расположенные в заливах Шапинсей и Скапа-Флоу , предоставляют более гибкое морское пространство для использования менее масштабными технологиями, компаниями-поставщиками и производителями оборудования. Такие доступные испытания в реальных морских условиях позволяют разработчикам и поставщикам морской энергии извлекать уроки с меньшими затратами за счет снижения потребности в больших судах или крупных заводах. На этих площадках многоточечные системы якорного крепления предоставляют разработчикам полностью функциональную альтернативу либо использованию собственной гравитационной базы, либо необходимости бурения и установки якорных цепей и швартовочных блоков. Изготовленные на заказ испытательные опорные буи позволяют разработчикам рассеивать электроэнергию, вырабатываемую их устройствами, экологически безопасным способом, одновременно передавая данные о волнах и приливах обратно в центр управления. Также доступен участок морского дна для отработки методов развертывания.
Технологии, протестированные на объектах EMEC, не подключенных к сети, включают:
EMEC аккредитована для проведения испытаний по стандартам лабораторных испытаний (ISO 17025) и может тестировать производительность волновых и приливных энергетических устройств в соответствии с техническими спецификациями IEC. Техническая проверка EMEC может предоставить независимую проверку в соответствии с ISO 17020 для подтверждения того, что преобразователь волновой энергии удовлетворяет своим концептуальным показателям надежности, живучести и производительности. Стандарты морской промышленности EMEC координировала разработку набора стандартов от имени морской возобновляемой энергетики. Каждый документ был разработан рабочей группой с лицами, представляющими разработчиков технологий, регулирующие органы, академические круги, коммунальные службы и разработчиков проектов. Эти стандарты были запущены в 2009 году. В марте 2014 года EMEC в сотрудничестве с Offshore Renewable Energy Catapult (ORE Catapult) организовала семинар для обзора существующего набора стандартов EMEC и выявления областей, в которых необходимо было разработать новые стандарты.
Для большинства разработчиков, приезжающих для развертывания в EMEC, установка на этих объектах станет первым случаем, когда их устройство окажется в открытом море и будет подключено к сети. Обычно у них не будет послужного списка, который укажет тип и степень взаимодействия между устройством и принимающей средой. Таким образом, хотя основной целью EMEC является предоставление эксплуатационного испытательного объекта, ключевая роль также отводится установлению и содействию мониторингу устройств в отношении их воздействия на принимающую среду. Основным фактором этого стал процесс согласия, который требует от разработчиков учитывать экологические проблемы до начала испытаний в EMEC и смягчать любые потенциальные негативные последствия.
Участие в исследовательской сфере привело к тому, что EMEC заняла уникальное положение, имея связи с рядом различных разработчиков и устройств, а также с академическими институтами и регулирующими органами. EMEC независима от любого разработчика или устройства, поскольку EMEC стремится обеспечить, чтобы различные устройства контролировались согласованным образом, используя наилучшие доступные методы. Независимость EMEC также поощряет распространение информации о мониторинге, которая может осуществляться по всей отрасли.
Подводный центр обработки данных Microsoft мощностью 450 кВт был испытан на волновом испытательном полигоне EMEC в 2018 году. Проект был частью продолжающегося поиска Microsoft решений для облачных центров обработки данных, которые менее ресурсоемки и предлагают быстрое предоставление, более низкие затраты и высокую гибкость для удовлетворения потребностей пользователей облака по всему миру. Глубоководное развертывание обеспечивает легкий доступ к охлаждению, контролируемой среде и имеет потенциал для питания от совместно расположенных возобновляемых источников энергии. [23]
SmartestEnergy подписала соглашение о покупке электроэнергии с EMEC на электроэнергию, вырабатываемую их волновыми и приливными устройствами на Оркнейских островах. [24]
Завод по производству водорода EMEC расположен на суше на площадке EMEC Caldale в Эдей, в непосредственной близости от подключенного к сети приливного испытательного полигона EMEC в Фолл-оф-Уорнесс. Производство водорода и его использование в качестве среды хранения энергии является решением для преодоления ограничений локальной сети, что позволяет широкомасштабную интеграцию возобновляемых источников энергии. Оркнейские острова стали примером развития водородной экономики и предлагают демонстрационную площадку для новых водородных технологий, при этом EMEC поддерживает и активно сотрудничает в проектах по исследованию водорода. [ необходима цитата ]
В 2016 году компания EMEC установила электролизер с быстродействующей протонообменной мембраной (PEM) мощностью 0,5 МВт на площадке складирования рядом с подстанцией для производства «зеленого» водорода из избыточной возобновляемой энергии, вырабатываемой приливными преобразователями энергии, испытываемыми на водопаде Уорнесс, и ветровой турбиной мощностью 900 кВт в общине Эдей. [ требуется ссылка ]
В 2017 году компания EMEC впервые в мире осуществила приливную генерацию водорода, используя электроэнергию от клиентов, использующих приливную энергию, Orbital и Tocardo, которые испытывали приливные энергетические устройства на месте. [ необходима цитата ]
EMEC также участвует в более масштабных демонстрационных проектах энергетических систем. EMEC возглавила проект стоимостью 28,5 млн фунтов стерлингов под названием ReFLEX Orkney, направленный на декарбонизацию более масштабной энергетической системы. Проект ReFLEX, сокращенно от «responsive Flexible», действовал с апреля 2019 года по март 2023 года. Он был направлен на интеграцию систем электроснабжения, транспорта и отопления в Оркнейских островах с использованием интеллектуального программного обеспечения в сочетании с увеличением гибких активов спроса, таких как батареи и электромобили. Это поможет Оркнейским островам максимально использовать потенциал своих возобновляемых источников энергии, предоставлять более доступные энергетические услуги и снижать углеродный след округа за счет снижения зависимости от импортируемой углеродоемкой сетевой электроэнергии из материковой части Великобритании. [25] [26]
58°57′51″с.ш. 3°17′57″з.д. / 58,96417°с.ш. 3,29917°з.д. / 58,96417; -3,29917