EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS
The global community is looking for more and more environmentally friendly ways to generate electricity. Offshore wind power stations are one of those types of stations that can provide electricity in large quantities. One such station can supply a coastal city independently of the general grid. Dep...
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2023
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/415 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
| Завантажити файл: | |
Institution
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103663310635008 |
|---|---|
| author | Nechai, I. |
| author_facet | Nechai, I. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "I. Nechai",
"institution": "National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine."
}
] |
| author_sort | Nechai, I. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:18Z |
| description | The global community is looking for more and more environmentally friendly ways to generate electricity. Offshore wind power stations are one of those types of stations that can provide electricity in large quantities. One such station can supply a coastal city independently of the general grid. Depending on how far out to sea we can place wind turbines, the amount of energy produced will increase. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2023.3(74).86-91 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:39:09Z |
| format | Article |
| fulltext |
86
Відновлювана енергетика. №3/2023 | Вітроенергетика
УДК 621.548 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2023.3(74)86-91
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Отримано 01 вер. 2023 р.; рекомендовано до публікації 22 вер. 2023 р.
Доступно онлайн 30 вер. 2023 р.
I. В. Нечай1
Автор для кореспонденції: Інна Нечай,
e-mail: innane1811@gmail.com
Світова спільнота намагається відшукати більше екологічних способів виробництва електроенергії.
Офшорні вітроелектростанції є одним з тих видів станцій, які можуть виробляти значну кількість
електроенергії. Одна така станція може забезпечувати прибережне місто незалежно від загальної
мережі. В міру того, як збільшуватиметься віддаленість вітрових турбін від берега, зростатиме
кількість виробленої енергії.
Ключові слова: вітрова турбіна, вітроелектростанція.
EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS
Received Sept. 01,2023; accepted Sept. 22, 2023
Available online Sept. 30, 2023
I. Nechai1
Author for correspondence: Inna Nechai,
e-mail: innane1811@gmail.com
The global community is looking for more and more environmentally friendly ways to generate electricity.
Offshore wind power stations are one of those types of stations that can provide electricity in large quantities.
One such station can supply a coastal city independently of the general grid. Depending on how far out to sea
we can place wind turbines, the amount of energy produced will increase.
Keywords: wind power station, wind turbine.
Перелік використаних позначень та скорочень
ВЕС – вітроелектростанція
WPS – wind power station
Вступ
Світовий ринок офшорної вітроенергетики зростав
майже на 30 % за рік між 2010 і 2018 роками завдяки
швидкому вдосконаленню технологій, і близько 150 но-
вих офшорних вітрових проєктів активно розвиваються
по всьому світу. Зокрема, Європа (насамперед Велика
Британія, Німеччина та Данія) сприяла розвитку техно-
логій, але Китай додав більше потужностей, ніж будь-
яка інша країна в 2018 році.
Проте сьогоднішній офшорний ринок вітроенергетики на-
віть не наближається до використання повного потенці-
алу – завдяки високоякісним ресурсам, доступним на
більшості основних ринків, офшорний вітер має потенціал
генерувати понад 420 000 ТВт•год на рік у всьому світі.
Від появи першої офшорної вітростанції у 1991 році в
п’яти країнах світу — Швеції, Данії, Ірландії, Нідерлан-
дах і Сполученому Королівстві – сумарна потужність оф-
шорного вітроенергетичного парку зросла до 770 МВт.
Реалізовані проєкти були в основному демонстрацій-
ними, одночасно виконуючи роль випробувальних по-
лігонів для розробників і виробників офшорних вітроту-
рбін. Тепер можна впевнено стверджувати: розпочався
новий етап у розвитку галузі, який передбачає впрова-
дження тисяч мегават офшорних вітроенергетичних по-
тужностей. І хоча води Північного моря залишаються, як
1 магістр.
https://orcid.org/0000-0001-9624-6803
1 НТУУ «Київський політехнічний інститут ім.
Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
1 magister
https://orcid.org/0000-0001-9624-6803
1, National Technical University of Ukraine «Igor
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv,
Ukraine.
87
Відновлювана енергетика. №3/2023 | Вітроенергетика
і раніше, в центрі офшорної вітроенергетичної активно-
сті, можливість реалізації «морських» проєктів розгля-
дається багатьма країнами світу.
Постановка завдання. Дослідження ефективності оф-
шорних вітроелектростанцій, огляд переваг та недоліків
такої станції, дослідження типів кріплень та місця розта-
шування вітрових турбін відносно глибини водойми. А
також ознайомлення з поширеністю таких станцій у світі
та їх спроможністю.
Результати дослідження. Завдання цього дослі-
дження — з’ясувати, наскільки ефективним є такий вид
виробництва електроенергії, наскільки вигідно встанов-
лювати такі станції, де найкраще їх розмістити і який тип
кріплень є найпопулярнішим та найкращим.
1. Розповсюдження офшорних ВЕС. Сполучене Коро-
лівство є країною з найбільшою встановленою потужні-
стю в Європі. Далі йдуть Німеччина, Нідерланди, Данія,
Бельгія і Франція. В інтернеті є ресурс, на якому можна
переглянути всі Європейські офшорні станції [6].
Першу морську вітрову електростанцію Ravnosborg збуду-
вали в Данії у 1991 році. Сумарна потужність її турбін ста-
новила 5 МВт. Станція відпрацювала на вітрах Балтійсь-
кого моря 26 років, ставши успішним прикладом іннова-
ційного проєкту. Десятьма роками пізніше Данія відкрила
нову сторінку в офшорній вітроенергетиці, встановивши
поблизу Копенгагена першу в світі велику вітростанцію по-
тужністю 40 МВт – Мідделгрунден (Middlegrunden), а зго-
дом – ще дві 160-мегаватні станції: Хорнс Рев (Horns Rev) і
Ністед (Nysted). Ці дві офшорні ВЕС вивели Данію з її
380 МВт у світові лідери за потужністю офшорної вітроене-
ргетики. Та й за показником встановлених офшорних віт-
роенергетичних потужностей на душу населення поки що
немає рівних Данії.
Подібно Данії, Сполучене Королівство успішно «екс-
плуатує» енергію морського вітру. Завдяки проєктам,
схваленим урядом у рамках спеціальної Програми ліце-
нзування будівництва офшорних ВЕС, у 2008—2009 ро-
ках Велика Британія планувала стати головним світовим
ринком офшорної вітроенергетики, що, як ми зараз ба-
чимо, і сталося. Розроблена Королівським Офісом Про-
грама передбачала два етапи — раунди реалізації. Під
час першого раунду розглядалися заявки на будівниц-
тво офшорних ВЕС, які складалися не більш ніж із три-
дцяти вітротурбін. Далі було надано дозволи на реаліза-
цію тринадцяти проєктів загальною встановленою поту-
жністю 1500 МВт. Чотири з них – сумарною потужністю
300 МВт – уже були втілені у життя до 2008 року. П'ятий
проєкт перебував на завершальній стадії будівництва,
ще три планувалося реалізувати до кінця 2008 року. На
початок 2009-го в рамках першого раунду були введені
в експлуатацію близько 900 МВт офшорних вітроенерге-
тичних потужностей.
Другий раунд програми «відкривав двері» великим оф-
шорним вітроенергетичним проєктам, не обмежуючи їх
встановлену потужність. При цьому 15 проєктів сумар-
ною встановленою потужністю 7169 МВт (що дасть
змогу забезпечити близько 7 % електроенергії Сполуче-
ного Королівства) отримали позитивні відгуки під час
попереднього розгляду. Деякі з цих проєктів, як-от, на-
приклад, Лондон Еррей (London Array) і Трітон Кнолл
(Triton Knoll), «викликали особливу повагу» своєю поту-
жністю – понад 1000 МВт кожний! Практично всі проє-
кти, передбачені другим етапом програми, сконцентро-
вані на трьох основних ділянках – гирло Темзи, терито-
рія уздовж східного узбережжя Англії та прибережні
води на північному заході Англії.
Розвиток офшорної вітроенергетики вважається дуже пер-
спективним для США, оскільки країна має довгу берегову
лінію та чималі вітроенергетичні ресурси. За результатами
дослідження, проведеного університетом Делавер, реаль-
ний потенціал офшорної вітроенергетики лише уздовж
«середньоатлантичного» узбережжя від знаменитого ку-
рорту Кейп-Код до Нью-Йорка може сягати 330 ГВт – ціл-
ком достатньо для забезпечення електроенергією всіх де-
в'яти середньоатлантичних штатів.
На жаль, у країні з таким потенціалом станом на 2016 рік
було реалізовано першу офшорну вітроелектростанцію.
На початку 2000-х США перебували лише на самому по-
чатку «офшорного» шляху. Лідером у цьому напрямі мо-
жна вважати штат Техас. У 2008 році там подали заявку
на будівництво 150-мегаватної ВЕС (50 турбін по 3 МВт
кожна) у районі Мексиканської затоки біля берегів ост-
рова Галвестон. Ішла підготовка до створення вітропа-
рку потужністю 250—500 МВт у Баффіновій затоці, ліце-
нзія на який була отримана в 2006 році.
Поряд з Європою, Китай зробив кроки вперед щодо оф-
шорної вітроенергетики і зараз є одним з лідерів ринку.
В 2018 році Китай додав 1,6 ГВт офшорних вітрових по-
тужностей, найбільше з усіх країн.
Глобальний офшорний ринок вітроенергетики має зна-
чно розширитися протягом наступних двох десятиліть,
зростаючи на 13 % за рік у сценарії заявленої політики.
За прогнозами, підкріпленими політичними цілями та
падінням витрат на технології, глобальні офшорні віт-
рові потужності збільшаться в п'ятнадцять разів до 2040
року, ставши галуззю вартістю 1 трильйон доларів про-
тягом наступних двох десятиліть, — відповідно до капі-
тальних витрат на газові та вугільні потужності за той же
період. Такий рівень інвестицій означає, що на офшорну
вітроенергетику припадає 10 % інвестицій в електроста-
нції, що базуються на відновлюваних джерелах енергії,
в усьому світі.
Як видно з рис. 1. Європа залишається технологічним лі-
дером до 2040 року, але Китай закриває розрив, викли-
каний недавніми зусиллями з розширення своїх будіве-
льних потужностей для офшорної вітроенергетики. У
Сполучених Штатах цілі на рівні штатів визначають курс
на швидке зростання протягом наступного десятиліття.
Індія, Корея та китайський Тайбей також мають амбітні
цілі, тоді як інші країни, включаючи Японію та Канаду,
закладають основу для майбутнього розвитку офшорної
вітроенергетики.
88
Відновлювана енергетика. №3/2023 | Вітроенергетика
Рис. 1. Встановлені офшорні вітрові потужності,
2018 та 2040 роки, заявлений сценарій політики
Fig. 1. Installed offshore wind capacity, 2018 and 2040,
stated policy scenario
2. Офшорні ВЕС та їх ефективність. Офшорна вітрова
енергія — це чиста та відновлювана енергія, отримана
завдяки використанню сили вітру, що створюється у від-
критому морі, де він досягає вищої та більш постійної
швидкості, ніж на суші, через відсутність бар’єрів. Навіть
невелике збільшення швидкості вітрових потоків може
призвести до значного збільшення вироблення елект-
роенергії. Якщо врахувати ще узгодженість напрямку, то
це означає, що для морських установок потрібна менша
кількість турбін для виробництва такої самої кількості
енергії, ніж для наземних вітряних електростанцій. Оф-
шорні турбіни не мають такого сильного візуального
впливу, як наземні. Вони не заважають використанню
землі, і немає фізичних перешкод, які можуть перервати
потік вітру.
Також важливим фактором більшої ефективності офшо-
рної станції є те, що вітер в морі стабільніший, ніж на
суші. Швидкість вітру в морі не так сильно змінюється, а
напрямок вітру змінюється не так часто, тому офшорні
турбіни є стабільнішими (що означає надійніше вироб-
ництво електроенергії). Морські бризи можуть бути си-
льними вдень і ввечері, коли споживчий попит перебу-
ває на піку, тоді як більшість наземних вітрових ресурсів
сильніші вночі, коли потреби в електроенергії нижчі.
Офшорні турбіни також можна розташувати поблизу
центрів навантаження вздовж узбережжя, наприклад у
великих містах, усуваючи потребу в нових лініях елект-
ропередачі на великі відстані.
За рахунок розташування в рази спрощується переве-
зення деталей. Завдяки морському транспорту, який
має невеликі обмеження щодо вантажу та розмірів у по-
рівнянні з наземним транспортом, морські вітрові тур-
біни можуть досягати набагато більших розмірів, ніж на-
земні вітрові турбіни, та більшої одиничної потужно-
сті — понад 10 МВт і навіть 15 МВт (на суші нормою є
одинична потужність близько 5 МВт). Водночас встано-
влення в морі обмежує доступ до ВЕУ під час експлуата-
ції, тому елементи ВЕС вимагають вищої надійності, а
компоненти розроблені з вищим рівнем резервування,
ніж у наземних ВЕС, що значно збільшує вартість станції.
3. Переваги й недоліки. Офшорні вітряні електростанції
мають багато тих самих переваг, що й наземні вітрові
електростанції: вони забезпечують відновлювану енер-
гію; вони не споживають воду; вони забезпечують до-
машнє джерело енергії; створюють робочі місця; і вони
не викидають забруднювальних речовин або парнико-
вих газів. При розміщенні в морі візуальний і акустичний
вплив дуже малий, тому можна використовувати наба-
гато більші території. Завдяки цьому морські вітроелек-
тростанції зазвичай мають кілька сотень мегават встано-
вленої потужності.
Але в них є й недоліки. Офшорні вітрові електростанції
вимагають складнішої інфраструктури для їх підтримки,
і, як наслідок, їх будівництво дорожче. Ціни на вітрові
турбіни зросли на 30 % у 2021 році, і цей стрибок відчу-
вається в проєктах вже сьогодні — з огляду на прибли-
зно дворічний період між замовленням турбін і фактич-
ним виконанням проєктів [5]. Вищі швидкості вітру, не-
спокійне море та проблеми з доступністю роблять оф-
шорні вітрові електростанції складнішими в обслугову-
ванні. Тоді як берегові вітряні турбіни можуть належати
місцевим кооперативам чи навіть окремим особам або
експлуатуватися ними, офшорні вітряні турбіни вимага-
ють значних інвестицій, тобто вони зазвичай належать
корпораціям. Однак вони забезпечують значну кількість
робочих місць, що необхідно для сталого розвитку та
більшої тривалості роботи вітрової електростанції. Та-
кож недоліком є технологічна складність їх будівництва,
оскільки конструкції та їх обслуговування складніші че-
рез офшорне середовище, яке регулюється суворими
вимогами безпеки. Будівництво та експлуатація офшор-
них ВЕС вимагає використання вузькоспеціалізованих
матеріально-технічних ресурсів.
4. Розташування офшорних ВЕС. В цей час офшорні віт-
роелектростанції розташовані на мілководді (глибиною
до 60 м) і далеко від узбережжя, шляхів морського руху,
стратегічних військово-морських об’єктів і об’єктів, що
являють екологічний інтерес.
Відповідно до останнього звіту WindEurope, Європейсь-
кої вітроенергетичної асоціації, «Офшорний вітер у Єв-
ропі: тенденції та ключові статистичні дані 2018», опуб-
лікованого в лютому 2019 року, європейські ферми ма-
ють середню глибину 27,1 м (лише трохи менше, ніж ро-
ком раніше) і розташовані на середній відстані 33 км від
узбережжя, на відміну від середньої відстані 41 км, за-
фіксованої у звіті 2017 року.
5. Типи кріплення. Зазвичай офшорні вітряні турбіни з
нерухомим фундаментом вважаються технічно життєз-
датними в районах з глибиною води менше 50 м (160
футів) і середньою швидкістю вітру понад 7 м/с (23
фути/с) (рис. 2). Плавучі офшорні вітрові турбіни вважа-
ються технічно життєздатними з глибиною води від 50
до 1000 м (від 160 до 3280 футів).
89
Відновлювана енергетика. №3/2023 | Вітроенергетика
Рис. 2. Різновид фундаментів офшорних ВЕС: 1 – наземна; 2 – мілководдя; 3 – проміжні води; 4 – глибоководдя;
5 – перевірені технології; 6 – демонстраційні
Fig. 2. Types of foundations for offshore wind farms
Стаціонарний фундамент. Майже всі нині діючі мор-
ські вітряні електростанції використовують турбіни з фі-
ксованим фундаментом, за винятком кількох пілотних
проєктів. Офшорні вітряні турбіни з нерухомим фунда-
ментом під водою встановлюються на відносному міл-
ководді, до 50–60 м (160–200 футів).
Типи підводних фундаментів: монопальний (башта
встановлюється на великому сталевому циліндрі, загли-
бленому в морське дно); з підтримкою сили тяжіння
(потрібна велика бетонна або сталева платформа вели-
кої площі, яка спирається безпосередньо на підготов-
лене морське дно); або за допомогою кожухів (сітчастих
сталевих конструкцій з трьома або чотирма опорними
точками на морському дні). Офшорні турбіни потребу-
ють різних типів баз для стабільності, відповідно до гли-
бини води. На сьогодні існує кілька різних рішень:
Більшість фундаментів мають монопальну (одноко-
лонну) основу діаметром 6 м (20 футів), використову-
ються у водах глибиною до 30 м (100 футів).
Звичайні конструкції зі сталевої оболонки, що викорис-
товуються в нафтовій і газовій промисловості, у воді гли-
биною 20–80 м (70–260 футів).
Гравітаційні базові конструкції для використання на від-
критих ділянках у воді глибиною 20–80 м.
Триножні пальові конструкції, у воді на глибині 20–80 м.
Триножні всмоктувальні кесонні конструкції, у воді гли-
биною 20–80 м.
Можуть бути створені монобали діаметром до 11 м (36
футів) при вантажопідйомності 2000 т, але найбільша
наразі становить 1300 т, що нижче ліміту в 1500 т для де-
яких кранових суден. Інші компоненти турбіни набагато
менші.
Система опорної конструкції триножних паль є новішою
концепцією, розробленою для досягнення більшої гли-
бини, ніж для однопальних систем, з можливою глиби-
ною до 60 м. Ця технологія складається з трьох моно-
паль, з’єднаних між собою у верхній частині. Головною
перевагою цього рішення є простота монтажу, яка здій-
снюється шляхом установки трьох монопаль і подаль-
шого додавання верхнього з’єднання. Більша база та-
кож зменшує ризик перекидання.
Конструкція сталевої оболонки походить від адаптації
до офшорної вітрової промисловості концепції, які деся-
тиліттями застосовувалися в нафтовій і газовій промис-
ловості. Вони передбачають можливість досягнення
більшої глибини (до 80 м). Їх основні обмеження
пов’язані з високою вартістю будівництва та монтажу.
Типи стаціонарних фундаментів зображено на рис. 3.
90
Відновлювана енергетика. №3/2023 | Вітроенергетика
Рис. 3. Типи стаціонарних фундаментів
Fig. 3. Types of fixed foundations
Плавучий фундамент. Для місць з глибиною понад 60–
80 м стаціонарні фундаменти є неекономічними або тех-
нічно нездійсненними, тому потрібні плавучі вітрові тур-
біни, закріплені на дні океану. Ця технологія дає змогу бу-
дувати вітряні електростанції далі від узбережжя в дуже
глибоких водах. Плавучі бази дають змогу використову-
вати величезний потенціал вітру у величезних морських
районах. За допомогою цього типу техніки обмеження
глибини визначаються прокладанням підводної інфра-
структури переміщення електроенергії, яка може бути
розташована на сотні метрів нижче рівня моря.
Компанія Blue H Technologies, яку зрештою придбала
Seawind Ocean Technology, встановила першу в світі пла-
вучу вітрову турбіну в 2007 році. Hywind — перший у
світі повномасштабний плавучий вітрогенератор, вста-
новлений у Північному морі біля Норвегії в 2009 році.
Hywind Scotland, введена в експлуатацію в жовтні 2017
року, є першою діючою плавучою ВЕС потужністю
30 МВт. У подальшому планується розгортання більшої
кількості інших типів плаваючих турбін.
Різні компанії розробляють інноваційні плавучі морські
вітрові платформи для використання в глибоких водах.
Це лонжероновий буй, натяжна ножна платформа, на-
півзанурена (рис. 4) і баржа. Близько 80 % проєктів пла-
нують використовувати напівзанурені платформи.
Рис. 4. Типи плавучих фундаментів: 1 – лонжероновий буй; 2 – напівзанурений; 3 – натяжна ножна платформа
Fig. 4. Type of floating foundations
91
Відновлювана енергетика. №3/2023 | Вітроенергетика
Вертикальна вісь. Незважаючи на те, що переважна бі-
льшість встановлених наземних і всіх великомасштаб-
них морських вітрових турбін мають горизонтальну вісь,
для використання в офшорних установках запропоно-
вано вітрові турбіни з вертикальною віссю. Завдяки оф-
шорній установці та їхньому нижчому центру ваги ці тур-
біни в принципі можуть бути побудовані більшими, ніж
турбіни з горизонтальною віссю, із запропонованими
конструкціями потужністю до 20 МВт на турбіну.
Висновок
Отже, доцільно розвивати офшорну енергетику в Укра-
їні та світі, оскільки з огляду на наведену інформацію
можна стверджувати, що офшорна енергетика є надзви-
чайно ефективною і перспективною. Велика протяж-
ність берегової лінії дає можливість деяким країнам пе-
рекрити споживання прибережних територій. Оскільки
територія океанів і морів величезна, то місця для розмі-
щення офшорних ВЕС дуже багато, вони не займатимуть
землю, яку можна використати під господарство, і не
створюватимуть шум населенню. Завдяки відсутності
перешкод і легкості транспортування можна встановлю-
вати більші ВЕС, що дають можливість покрити більше
потреб системи, а отже, пришвидшити відмову від тра-
диційних джерел електроенергії. Офшорні ВЕС є прек-
расним видом ВДЕ, але вони більш вразливі, тому ма-
ють бути більше захищені. Багато розвинених країн да-
вно працюють з цим типом ВДЕ, який дедалі більше на-
буває популярності у світі.
ПОСИЛАННЯ
1. Інтернет ресурс - Offshore wind power. Режим дос-
тупу:
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_wind_power
2. Інтернет ресурс - Top 10 Things You Didn’t Know About
Offshore Wind Energy. Режим доступу:
https://www.energy.gov/eere/wind/articles/top-10-
things-you-didnt-know-about-offshore-wind-energy
3. Інтернет ресурс - Onshore vs offshore wind energy:
what's the difference? Режим доступу:
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-
explained/onshore-vs-offshore-wind-
energy#:~:text=Offshore%20wind%20farms%20genera
te%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%
20present.
4. Інтернет ресурс - СВІТОВИЙ ПРОРИВ ОФШОРНОЇ ВІТ-
РОЕНЕРГЕТИКИ. Режим доступу:
http://uwea.com.ua/ua/article/mirovoj-proryv-
offshornoj-vetroenergetiki/
5. Інтернет ресурс - Inflation, interest rates and whales:
Why offshore wind projects are on the rocks. Режим
доступу:
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-
wind-delays-inflation-whales-
climate/index.html#:~:text=Offshore%20wind's%20pro
blems%20are%20a,when%20projects%20are%20actua
lly%20built.
6. Інтернет ресурс - European Offshore Wind Farms Map
Public. Режим доступу:
https://windeurope.org/intelligence-
platform/product/european-offshore-wind-farms-
map-public/
REFERENCES
1. Internet resource - Offshore wind power. Access mode:
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_wind_power.
2. Internet resource - Top 10 Things You Didn't Know
About Offshore Wind Energy. Access mode:
https://www.energy.gov/eere/wind/articles/top-10-
things-you-didnt-know-about-offshore-wind-energy
3. Internet resource - Onshore vs offshore wind energy:
what's the difference? Access mode:
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-
explained/onshore-vs-offshore-wind-
energy#:~:text=Offshore%20wind%20farms%20genera
te%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%
20present.
4. Internet resource - WORLD WIDE BREAKTHROUGH OF
OFFSHORE WIND ENERGY:
http://uwea.com.ua/ua/article/mirovoj-proryv-
offshornoj-vetroenergetiki/.
5. Internet resource - Inflation, interest rates and whales:
Why offshore wind projects are on the rocks. Access
mode:
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-
wind-delays-inflation-whales-
climate/index.html#:~:text=Offshore%20wind's%20pro
blems%20are%20a,when%20projects%20are%20actua
lly%20built.
6. Internet resource - European Offshore Wind Farms Map
Public. Access mode:
https://windeurope.org/intelligence-
platform/product/european-offshore-wind-farms-
map-public/.
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_wind_power
https://www.energy.gov/eere/wind/articles/top-10-things-you-didnt-know-about-offshore-wind-energy
https://www.energy.gov/eere/wind/articles/top-10-things-you-didnt-know-about-offshore-wind-energy
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy#:%7E:text=Offshore%20wind%20farms%20generate%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%20present
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy#:%7E:text=Offshore%20wind%20farms%20generate%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%20present
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy#:%7E:text=Offshore%20wind%20farms%20generate%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%20present
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy#:%7E:text=Offshore%20wind%20farms%20generate%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%20present
https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy#:%7E:text=Offshore%20wind%20farms%20generate%20electricity,human%2Dmade%20objects%20can%20present
http://uwea.com.ua/ua/article/mirovoj-proryv-offshornoj-vetroenergetiki/
http://uwea.com.ua/ua/article/mirovoj-proryv-offshornoj-vetroenergetiki/
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-wind-delays-inflation-whales-climate/index.html#:%7E:text=Offshore%20wind's%20problems%20are%20a,when%20projects%20are%20actually%20built
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-wind-delays-inflation-whales-climate/index.html#:%7E:text=Offshore%20wind's%20problems%20are%20a,when%20projects%20are%20actually%20built
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-wind-delays-inflation-whales-climate/index.html#:%7E:text=Offshore%20wind's%20problems%20are%20a,when%20projects%20are%20actually%20built
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-wind-delays-inflation-whales-climate/index.html#:%7E:text=Offshore%20wind's%20problems%20are%20a,when%20projects%20are%20actually%20built
https://edition.cnn.com/2023/07/21/us/offshore-wind-delays-inflation-whales-climate/index.html#:%7E:text=Offshore%20wind's%20problems%20are%20a,when%20projects%20are%20actually%20built
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/european-offshore-wind-farms-map-public/
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/european-offshore-wind-farms-map-public/
https://windeurope.org/intelligence-platform/product/european-offshore-wind-farms-map-public/
|
| id | veorgua-article-415 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:11:47Z |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/40/e7df5b8b5fcbbbe9d5de6c2fef240440.pdf |
| spelling | veorgua-article-4152026-07-18T06:32:18Z EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS ЕФЕКТИВНІСТЬ ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ Nechai, I. wind power station, wind turbine. вітрова турбіна, вітроелектростанція. The global community is looking for more and more environmentally friendly ways to generate electricity. Offshore wind power stations are one of those types of stations that can provide electricity in large quantities. One such station can supply a coastal city independently of the general grid. Depending on how far out to sea we can place wind turbines, the amount of energy produced will increase. Світова спільнота намагається відшукати більше екологічних способів виробництва електроенергії. Офшорні вітроелектростанції є одним з тих видів станцій, які можуть виробляти значну кількість електроенергії. Одна така станція може забезпечувати прибережне місто незалежно від загальної мережі. В міру того, як збільшуватиметься віддаленість вітрових турбін від берега, зростатиме кількість виробленої енергії. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2023-10-19 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/415 10.36296/1819-8058.2023.3(74).86-91 Vidnovluvana energetika ; No. 3(74) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 86-91 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 3(74) (2023): Scientific and applied Journal renewable energy ; 86-91 Відновлювана енергетика; № 3(74) (2023): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 86-91 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2023.3(74) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/415/325 Copyright (c) 2023 I. Nechai https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | wind power station wind turbine. Nechai, I. EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS |
| title | EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS |
| title_alt | ЕФЕКТИВНІСТЬ ОФШОРНИХ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ |
| title_full | EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS |
| title_fullStr | EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS |
| title_full_unstemmed | EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS |
| title_short | EFFICIENCY OF OFFSHORE WIND POWER PLANTS |
| title_sort | efficiency of offshore wind power plants |
| topic | wind power station wind turbine. |
| topic_facet | wind power station wind turbine. вітрова турбіна вітроелектростанція. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/415 |
| work_keys_str_mv | AT nechaii efficiencyofoffshorewindpowerplants AT nechaii efektivnístʹofšornihvítroelektrostancíj |