Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  21,954,846
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Các khoa học môi trường

Trần Đức Trứ, Lê Đức Dũng(1), Nguyễn Hoàng Anh, Đỗ Thị Thu Hà

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng sóng vùng ven biển khu vực Hải Phòng

Assessment of wave energy potential at Hai Phong coast by using mike 21 sw model

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường

2019

66

45-51

1859-3941

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài trên 3260 km với trên 3000 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, vùng bờ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Đây cũng là khu vực có tiềm năng về năng lượng tái tạo như sóng, gió, thủy triều. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu và đánh giá tiềm năng năng lượng sóng vùng ven biển khu vực Hải Phòng thông qua chuỗi số liệu sóng 20 năm được lấy từ Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ sử dụng làm đầu vào cho mô hình sóng Mike 21 SW để tính toán trường năng lượng sóng biển. Năng lượng sóng vùng ven biển khu vực Hải Phòng được tính toán cho hai hướng chủ đạo là hướng đông bắc và hướng nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong cả hai hướng chủ đạo thì tiềm năng năng lượng sóng biển ở khu vực ven biển Hải Phòng có mức dưới 2 kW/m.

Vietnam, with a coastline of over 3260 km and more than 3000 islands and islets scattered offshore. In addition, the coastal zone plays an important role in developing marine economy, protecting security, ensuring national defense and sovereignty. This is also an area with potential for renewable energy such as waves, wind and tides. In this study, Mike 21 SW model with unstructured mesh was used to investigates the wave energy potential along the Hai Phong coast. Data from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) was used to initialize the Mike 21 SW model. The time period of the data was chosen from January 1999 to December 2018. The wave energy in the Hai Phong coastal area was calculated for two scenarios the northeast and south incident wave directions. The results showed that the wave energy both two scenarios found to be below 2 kW/m along the coast of the whole model area.

TTKHCNQG, CVt 64

  • [1] Viola, A.; Franzitta, V.; Trapanese, M.; Curto, D. (2016), Nexus water & energy: A case study of wave energy converters (WECs) to desalination applications in Sicily,Int. J. Heat Technol. 34, S379– S386.
  • [2] Nguyen Thi Huong; Tran Quoc Quan (2007), Vietnam Fishery Products Annual Report 2007,GAIN Report.
  • [3] Lin, G.; Shao, L. T.; Zheng, C. W.; Chen, X. B.; Zeng, L. F.; Liu, Z. H.; & Shi, W. L. (2017), Assessment of Wave Energy in the South China Sea Based on GIS Technology,Advances in Meteorology
  • [4] Komen, G. J.; Cavaleri, L.; Donelan, M.; Hasselmann, K.; Hasselmann, S.; Janssen, P. A. E. M. (1994), Dynamics and modelling of ocean waves,Cambridge University Press, UK, 560 pp
  • [5] Johnson, H. K., (1998), On modelling wind-waves in shallow and fetch limited areas using the method of Holthuijsen,Booij and Herbers. Journal of coastal research, 14(3).
  • [6] Jadidoleslam, N.; Özger, M.; Ağıralioğlu, N. (2016), Wave power potential assessment of Aegean Sea with an integrated 15-year data,Renewable energy, 86, 1045-1059
  • [7] (2008), Mike 21 SW scientific background,
  • [8] Behrens, S.; Hayward, J.; Hemer, M.; Osman, P. (2012), Assessing the wave energy converter potential for australian coastal regions,Renewable Energy, 43, 210–217.
  • [9] Trần Thanh Tùng; Lê Đức Dũng (2012), Nghiên cứu xác định năng lượng sóng ven bờ cho dải ven biển miền trung Việt Nam,Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số 39, 46-53.
  • [10] Nguyễn Mạnh Hùng (2010), Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác,KC.09.19/06-10. Bộ Khoa học và Công nghệ