BOOKS - TECHNICAL SCIENCES - Design, Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine S...
Design, Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems - Mohamed Benbouzid 2023 PDF IET BOOKS TECHNICAL SCIENCES
ECO~14 kg CO²

1 TON

Views
60603

Telegram
 
Design, Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems
Author: Mohamed Benbouzid
Year: 2023
Pages: 226
Format: PDF
File size: 27,9 MB
Language: ENG



Pay with Telegram STARS
The book "Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems" explores the potential of tidal stream energy as a reliable and renewable source of electricity. With a global potential of 100-120 GW, this technology harnesses the ebb and flow of ocean tides to drive submerged turbines, providing a high load factor and predictable resource characteristics that make it an attractive option for power generation. As the world grapples with the challenges of climate change and energy security, this book offers insights into the design, control, and monitoring of tidal stream turbine systems, highlighting their advantages and limitations. The need to study and understand the process of technology evolution is paramount in today's rapidly changing world. As we strive to develop sustainable and renewable energy sources, the development of tidal stream turbine systems represents a significant milestone in our quest for a cleaner and more resilient future. This technology has the potential to provide a reliable and consistent source of power, reducing our reliance on fossil fuels and mitigating the impact of climate change. However, to fully realize its potential, we must first understand the underlying principles and challenges associated with its development and deployment. One of the key aspects of tidal stream turbine systems is the need for careful design and control. These systems must be designed to withstand the harsh marine environment and operate efficiently over long periods.
В книге «Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems» исследуется потенциал энергии приливного потока как надежного и возобновляемого источника электроэнергии. Обладая глобальным потенциалом в 100-120 ГВт, эта технология использует приливы и отливы океанских приливов для привода погружных турбин, обеспечивая высокий коэффициент нагрузки и предсказуемые характеристики ресурсов, что делает ее привлекательным вариантом для производства электроэнергии. Поскольку мир борется с проблемами изменения климата и энергетической безопасности, эта книга предлагает понимание конструкции, контроля и мониторинга систем турбин приливного потока, подчеркивая их преимущества и ограничения. Необходимость изучения и понимания процесса эволюции технологий имеет первостепенное значение в современном быстро меняющемся мире. Поскольку мы стремимся развивать устойчивые и возобновляемые источники энергии, разработка систем турбин приливного потока представляет собой важную веху в нашем стремлении к более чистому и устойчивому будущему. Эта технология способна обеспечить надежный и последовательный источник энергии, уменьшая нашу зависимость от ископаемого топлива и смягчая последствия изменения климата. Однако для полной реализации его потенциала мы должны сначала понять основополагающие принципы и проблемы, связанные с его разработкой и развертыванием. Одним из ключевых аспектов систем турбин с приливным потоком является необходимость тщательного проектирования и контроля. Эти системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать суровые условия морской среды и эффективно работать в течение длительных периодов времени.
livre « Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems » explore le potentiel de l'énergie marémotrice en tant que source d'énergie fiable et renouvelable. Avec un potentiel mondial de 100 à 120 GW, cette technologie utilise les marées et les marées des océans pour entraîner les turbines submersibles, offrant un facteur de charge élevé et des caractéristiques prévisibles des ressources, ce qui en fait une option attrayante pour la production d'électricité. Alors que le monde s'attaque aux défis du changement climatique et de la sécurité énergétique, ce livre offre une compréhension de la conception, du contrôle et de la surveillance des systèmes de turbines à marée, soulignant leurs avantages et leurs limites. La nécessité d'étudier et de comprendre le processus d'évolution des technologies est primordiale dans le monde en mutation rapide d'aujourd'hui. Alors que nous nous efforçons de développer des sources d'énergie durables et renouvelables, le développement de systèmes de turbines à marée représente une étape importante dans notre quête d'un avenir plus propre et durable. Cette technologie peut fournir une source d'énergie fiable et cohérente, réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles et atténuant les effets du changement climatique. Toutefois, pour réaliser pleinement son potentiel, nous devons d'abord comprendre les principes sous-jacents et les défis liés à sa conception et à son déploiement. L'un des aspects clés des systèmes de turbines à flux de marée est la nécessité d'une conception et d'un contrôle minutieux. Ces systèmes doivent être conçus pour résister aux conditions difficiles du milieu marin et fonctionner efficacement pendant de longues périodes.
libro Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems explora el potencial de la energía de flujo de marea como una fuente de energía confiable y renovable. Con un potencial global de 100-120 GW, esta tecnología aprovecha las mareas y mareas mareas para impulsar turbinas sumergibles, proporcionando un alto coeficiente de carga y un rendimiento de recursos predecible, lo que la convierte en una opción atractiva para la generación de electricidad. Mientras el mundo lucha contra los desafíos del cambio climático y la seguridad energética, este libro ofrece una comprensión del diseño, control y monitoreo de los sistemas de turbinas de flujo de mareas, destacando sus ventajas y limitaciones. La necesidad de estudiar y comprender el proceso de evolución de la tecnología es de suma importancia en un mundo que cambia rápidamente. A medida que nos esforzamos por desarrollar energías sostenibles y renovables, el desarrollo de sistemas de turbinas de marea representa un hito importante en nuestra búsqueda de un futuro más limpio y sostenible. Esta tecnología es capaz de proporcionar una fuente de energía confiable y consistente, reduciendo nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mitigando los efectos del cambio climático. n embargo, para realizar plenamente su potencial, primero debemos comprender los principios y los desafíos fundamentales relacionados con su diseño y despliegue. Uno de los aspectos clave de los sistemas de turbinas de flujo de marea es la necesidad de un diseño y control cuidadosos. Estos sistemas deben diseñarse para soportar las duras condiciones del medio marino y funcionar eficazmente durante largos períodos de tiempo.
O livro "Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems'explora o potencial de energia do fluxo de maré como uma fonte de energia confiável e renovável. Com um potencial global de 100 a 120 GW, esta tecnologia utiliza as marés e as marés das marés oceânicas para movimentar turbinas submersas, fornecendo alto coeficiente de carga e características previsíveis dos recursos, tornando-a uma opção atraente para a produção de energia elétrica. Como o mundo luta contra as mudanças climáticas e segurança energética, este livro oferece compreensão do design, controle e monitoramento de sistemas de turbinas de fluxo de maré, enfatizando suas vantagens e limitações. A necessidade de explorar e compreender a evolução da tecnologia é essencial em um mundo em rápida mudança. Como estamos empenhados em desenvolver energias sustentáveis e renováveis, o desenvolvimento de sistemas de turbinas de fluxo de maré representa um ponto importante na nossa busca por um futuro mais limpo e sustentável. Esta tecnologia é capaz de fornecer uma fonte de energia confiável e consistente, reduzindo a nossa dependência de combustíveis fósseis e mitigando os efeitos das mudanças climáticas. No entanto, para realizar plenamente o seu potencial, devemos primeiro compreender os princípios e desafios fundamentais relacionados com o seu desenvolvimento e implantação. Um aspecto fundamental dos sistemas de turbinas com fluxo de maré é a necessidade de um cuidadoso projeto e controle. Estes sistemas devem ser projetados de forma a suportar as condições severas do ambiente marinho e funcionar efetivamente por longos períodos de tempo.
Das Buch „Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems“ untersucht das Potenzial der Gezeitenströmungsenergie als zuverlässige und erneuerbare Stromquelle. Mit einem globalen Potenzial von 100-120 GW nutzt diese Technologie die Ebbe und Flut der Ozeangezeiten, um Unterwasserturbinen anzutreiben, die einen hohen tfaktor und vorhersehbare Ressourceneigenschaften bieten, was sie zu einer attraktiven Option für die Stromerzeugung macht. Da die Welt mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Energiesicherheit zu kämpfen hat, bietet dieses Buch Einblicke in die Konstruktion, Steuerung und Überwachung von Gezeitenströmungsturbinensystemen und hebt deren Vorteile und Grenzen hervor. Die Notwendigkeit, den Prozess der Technologieentwicklung zu studieren und zu verstehen, ist in der heutigen schnelllebigen Welt von größter Bedeutung. Da wir uns der Entwicklung nachhaltiger und erneuerbarer Energiequellen verschrieben haben, stellt die Entwicklung von Gezeitenströmungsturbinensystemen einen wichtigen Meilenstein in unserem Streben nach einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft dar. Diese Technologie ist in der Lage, eine zuverlässige und konsistente Energiequelle bereitzustellen, die unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert und die Auswirkungen des Klimawandels abmildert. Um sein Potenzial voll auszuschöpfen, müssen wir jedoch zunächst die zugrunde liegenden Prinzipien und Herausforderungen im Zusammenhang mit seiner Entwicklung und Einführung verstehen. Einer der Schlüsselaspekte von Gezeitenströmungsturbinensystemen ist die Notwendigkeit einer sorgfältigen Konstruktion und Steuerung. Diese Systeme müssen so konzipiert sein, dass sie den rauen Bedingungen der Meeresumwelt standhalten und über lange Zeiträume effizient arbeiten.
Design Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems bada potencjał energii strumienia pływów jako niezawodnego i odnawialnego źródła energii elektrycznej. Dzięki globalnemu potencjałowi 100-120 GW technologia wykorzystuje ebb i przepływ pływów oceanicznych do napędzania podwodnych turbin, zapewniając wysoki współczynnik obciążenia i przewidywalne właściwości zasobów, dzięki czemu jest atrakcyjną opcją dla wytwarzania energii. Ponieważ świat zmaga się z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu i bezpieczeństwem energetycznym, książka ta oferuje wgląd w projektowanie, kontrolę i monitorowanie systemów turbin pływowych, podkreślając ich korzyści i ograniczenia. Potrzeba badania i zrozumienia ewolucji technologii jest najważniejsza w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Dążąc do rozwoju zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii, rozwój systemów turbin przepływu pływów stanowi ważny kamień milowy w naszym dążeniu do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Technologia ta może zapewnić niezawodne i spójne źródło energii, zmniejszając naszą zależność od paliw kopalnych i łagodząc skutki zmian klimatycznych. Aby jednak w pełni wykorzystać swój potencjał, musimy najpierw zrozumieć podstawowe zasady i wyzwania związane z jego rozwojem i wdrożeniem. Jednym z kluczowych aspektów systemów turbin pływowych jest konieczność starannego projektowania i kontroli. Systemy te muszą być zaprojektowane tak, aby wytrzymały surowe środowiska morskie i działały sprawnie przez długi czas.
''
Gelgit Akışı Türbin stemlerinin Tasarım Kontrolü ve İzlenmesi, gelgit akışı enerjisinin güvenilir ve yenilenebilir bir elektrik kaynağı olarak potansiyelini araştırıyor. 100-120 GW'lık küresel bir potansiyele sahip olan teknoloji, dalgıç türbinleri tahrik etmek için okyanus gelgitlerinin ebb ve akışını kullanır, yüksek yük faktörü ve öngörülebilir kaynak özellikleri sağlar ve bu da onu enerji üretimi için cazip bir seçenek haline getirir. Dünya iklim değişikliği ve enerji güvenliğinin zorluklarıyla boğuşurken, bu kitap gelgit akış türbin sistemlerinin tasarımı, kontrolü ve izlenmesi hakkında bilgi sunarak faydalarını ve sınırlamalarını vurgulamaktadır. Teknolojinin evrimini inceleme ve anlama ihtiyacı, günümüzün hızla değişen dünyasında çok önemlidir. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmek için çabalarken, gelgit akış türbin sistemlerinin geliştirilmesi, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir gelecek arayışımızda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu teknoloji, güvenilir ve tutarlı bir enerji kaynağı sağlama, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için, öncelikle gelişimi ve dağıtımı ile ilgili temel ilkeleri ve zorlukları anlamalıyız. Gelgit türbin sistemlerinin en önemli yönlerinden biri, dikkatli tasarım ve kontrol ihtiyacıdır. Bu sistemler zorlu deniz ortamlarına dayanacak ve uzun süre verimli çalışacak şekilde tasarlanmalıdır.
يستكشف التحكم في تصميم ومراقبة أنظمة تيار المد والجزر التوربينية إمكانات طاقة تيار المد والجزر كمصدر موثوق ومتجدد للكهرباء. مع إمكانات عالمية تتراوح بين 100 و 120 جيجاوات، تستخدم التكنولوجيا مد وجزر المد والجزر في المحيطات لدفع التوربينات الغاطسة، مما يوفر عامل حمل مرتفع وخصائص موارد يمكن التنبؤ بها، مما يجعلها خيارًا جذابًا لتوليد الطاقة. بينما يتصارع العالم مع تحديات تغير المناخ وأمن الطاقة، يقدم هذا الكتاب نظرة ثاقبة على تصميم ومراقبة ومراقبة أنظمة توربينات تدفق المد والجزر، مما يسلط الضوء على فوائدها وقيودها. إن الحاجة إلى دراسة وفهم تطور التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية في عالم اليوم سريع التغير. بينما نسعى جاهدين لتطوير مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، يمثل تطوير أنظمة توربينات تدفق المد والجزر معلمًا مهمًا في سعينا إلى مستقبل أنظف وأكثر استدامة. هذه التكنولوجيا لديها القدرة على توفير مصدر طاقة موثوق ومتسق، وتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومع ذلك، لكي نحقق إمكاناتها بالكامل، يجب علينا أولا أن نفهم المبادئ والتحديات الأساسية المرتبطة بتطويرها ونشرها. أحد الجوانب الرئيسية لأنظمة توربينات المد والجزر هو الحاجة إلى التصميم والتحكم بعناية. يجب تصميم هذه النظم لتحمل البيئات البحرية القاسية والعمل بكفاءة لفترات طويلة من الزمن.

You may also be interested in:

Design, Control and Monitoring of Tidal Stream Turbine Systems
Tidal Energy Systems: Design, Optimization and Control
Mechatronic Systems Devices, Design, Control, Operation and Monitoring
Microcontroller Based Temperature Monitoring and Control
Control, Communication, Monitoring and Protection of Smart Grids
Industrial Wireless Sensor Networks Monitoring, Control and Automation
Wearable Brain-Computer Interfaces: Prototyping EEG-Based Instruments for Monitoring and Control
Control of Variable-Geometry Vehicle Suspensions: Design and Analysis (Advances in Industrial Control)
A First Course in Control System Design (River Publishers Series in Automation, Control, and Robotics) 2nd Edition
Pervasive Cardiovascular and Respiratory Monitoring Devices: Model-Based Design
Developing Custom Arduino and Web Using IoT Project A Practical Guide to Memory Management and Efficient Programming to Real-Time Industrial Data Monitoring and Control
Developing Custom Arduino and Web Using IoT Project A Practical Guide to Memory Management and Efficient Programming to Real-Time Industrial Data Monitoring and Control
Ground-Based Radar in Structural Design, Optimization, and Health Monitoring of Stationary and Rotating Structures
Implementing Azure Cloud Design Patterns: Implement efficient design patterns for data management, high availability, monitoring and other popular patterns on your Azure Cloud
Internet of Things and Access Control: Sensing, Monitoring and Controlling Access in IoT-Enabled Healthcare Systems (Smart Sensors, Measurement and Instrumentation)
Arduino IOT Projects for Beginners Temperature Control, IoT Projects, and Environment Monitoring
ARDUINO IOT PROJECTS FOR BEGINNERS: Temperature Control, IoT Projects, and Environment Monitoring
Arduino IOT Projects for Beginners Temperature Control, IoT Projects, and Environment Monitoring
PID Control System Design and Automatic Tuning using MATLAB/Simulink Design and Implementation using MATLAB/Simulink
Control Design - May 2023
Vibration Damping, Control, and Design
The Integration of Process Design and Control
Control Design - January 2023
Control Design - March 2023
Control Design - October 2023
Control Design - February 2023
Control Design - April 2023
Control Design - September 2023
Wind Turbines Design, Control and Applications
Control Design - June July 2023
Control of Underactuated Manipulators: Design and Optimization
Reluctance Electric Machines Design and Control
Control Systems: Modeling, Analysis, and Design
Cloud Control Systems Analysis, Design and Estimation
Photovoltaic Power System Modeling, Design, and Control
Wearable Exoskeleton Systems Design, control and applications
Design of Guidance and Control Systems for Tactical Missiles
Analysis and Design of Networked Control Systems under Attacks
Process Control Fundamentals Analysis, Design, Assessment, and Diagnosis
Process Control Modeling, Design, and Simulation, 2nd Edition