Китай создаст самую мощную в мире плавучую ветряную турбину, рассчитанную на тайфуны

Mingyang Smart Energy, ведущий в Китае частный производитель ветрогенераторов, заявила о намерении построить самую крупную в мире плавучую ветровую турбину, обладающую мощностью 50 мегаватт и способную противостоять воздействию сильных тайфунов. Эта новая разработка, созданная на базе предыдущей платформы OceanX, будет иметь V-образную двухголовую конструкцию, объединяющую два двигателя мощностью по 25 мегаватт каждый на единой структуре, что почти вдвое больше, чем у любой существующей плавучей турбины.

Читайте также:  В США стартовало производство первого электрического летающего автомобиля

Президент международного бизнеса компании Чжан Циин подчеркнул, что производительность новой турбины почти в два раза больше, чем у самой крупной существующей модели мощностью 20 мегаватт. Длина каждого из двух роторов турбины составит 290 метров. Председатель и генеральный директор Mingyang Чжан Чуаньвей заявил, что компания намерена приступить к продвижению турбины в ближайшее время, а начало серийного производства запланировано на 2026 год. Прогнозируется, что стоимость новой турбины с двумя роторами будет ниже 1300 долларов США за киловатт, что существенно меньше, чем средние показатели в Европе и Китае.

Читайте также:  В Китае запустили самую большую в мире центрифугу для испытаний в экстремальных условиях

Платформа рассчитана на эксплуатацию в глубоководных условиях, глубина которых превышает 100 метров, и способна противостоять воздействию ураганов пятой категории, характеризующихся скоростью ветра до 260 километров в час. Благодаря V-образной башне и Y-образной плавающей платформе обеспечивается устойчивость и высокая эффективность работы в глубоких водах. Кроме того, компания заявила об инвестициях в объеме 1,8 миллиарда долларов в новый завод в Шотландии для поддержки рынков Великобритании и Европы, что подчеркивает глобальные планы Китая в сфере ветроэнергетики.

Читайте также:  Создана сеть квантовых датчиков, максимально приближенная к границе точности, установленной принципом неопределенности Гейзенберга