Enerhiya
Nababagong Enerhiya sa Karagatan: Paggamit sa Lakas ng Dagat para sa Malinis na Kinabukasan

Ang Hindi Pa Natutuklas na Potensyal ng Enerhiya sa Karagatan
Dahil 70% ng ibabaw ng Daigdig ay karagatan at dagat, hindi nakapagtatakang maraming likas na yaman nito ang nasa malayo sa pampang. Gayunman, likas na mas mahirap ang kapaligirang ito para sa mga nilalang na naninirahan sa lupa tulad ng tao. Dahil dito, kakaunti pa lamang ang enerhiyang nakukuha mula sa karagatan at higit itong nalilimitahan sa langis at gas sa malayo sa pampang at mga wind farm sa dagat.
Ngunit marami pang ibang potensyal na paraan upang lumikha ng enerhiya sa dagat. Mula sa halos walang hanggang lawak ng ibabaw hanggang sa pagtaas at pagbaba ng tubig, mga alon, at pagkakaiba sa taas at temperatura, nagsisikap ang mga siyentipiko sa buong mundo na humanap ng mga bagong paraan upang kumuha ng nababagong enerhiya mula sa walang humpay na paggalaw ng dagat.
Maaaring maging napakalaking bagong pinagkukunan ito ng nababagong enerhiya: pagsapit ng 2050, maaaring umabot sa 352 GW ang nakakabit na kapasidad, na malapit sa kasalukuyang kabuuang kapasidad ng mga plantang nuklear sa buong mundo na 399 GW.

Pinagmulan: IRENA
Bakit Mabagal ang Pag-unlad ng Enerhiya sa Karagatan
Maaaring ikagulat na ilang dekada lamang ang nakalipas nang magsimula ang produksyon ng enerhiya sa karagatan, samantalang ilang siglo nang ginagamit ang ibang anyo ng enerhiya, mula sa hydropower hanggang sa produksiyon ng fossil fuel sa lupa.
Isang pangunahing dahilan ay malinaw na mas madaling magtayo sa lupa. Sa dagat at karagatan, kailangang lumulutang at/o nakakabit sa ilalim ng dagat ang anumang imprastraktura, kaya tumataas ang gastos at mga hamon sa inhinyeriya. Nagdaragdag din sa hirap ang mga regular na bagyo at maging ang mga hurricane sa mga tropikal na lugar, sapagkat kailangang makayanan ng mga estruktura ang malulupit na kondisyon sa dagat.
Isa pang mahalagang salik ang asin sa dagat. Dahil sa alat ng karagatan, napakabilis ng kaagnasan ng mga bahaging metal, kabilang ang mga sistemang lumilikha ng enerhiya gaya ng turbine. Nangangailangan ito ng masalimuot na hanay ng pasadyang coating, langis, at iba pang pananggalang upang hindi kainin ng kaagnasan ang imprastraktura. Maaari ring makapinsala ang pagdami ng mga organismong-dagat tulad ng lumot at kabibe (“biofouling”), dahil bumabara at kumakapit sa mga makina ang organikong materyal.

Pinagmulan: ResearchGate
Panghuli, bagama’t napakalawak ng karagatan, kalat na kalat din ang taglay nitong enerhiya. Sa lupa, natural na nakokonsentra ng heolohiya at heograpiya ang mga yaman sa mga deposito ng mineral, ilog, at koridor ng hangin; wala ang gayong konsentrasyon sa patag na ibabaw ng karagatan.
Lakas ng Hangin sa Malayo sa Pampang: Pagpapalawak sa Dagat
Tulad ng halos lahat ng platapormang pang-enerhiya sa dagat, mas malaki ang kinakailangang kapital para sa offshore wind. Pinatataas din ng layo sa mga pamayanan at kaagnasan mula sa tubig-alat ang gastos sa pagpapanatili at maaaring paikliin ang buhay ng turbine at mga bahagi nito.
Gayunman, marami ring pakinabang ang offshore wind:
- Mas mahusay na produksyon: mas tuluy-tuloy, mas malakas, at mas madalas ang hangin sa dagat kaysa sa lupa.
- Hindi lamang nito pinatataas ang produksyon; ginagawa rin nitong mas mahuhulaan ang output, mas malapit sa baseload power kaysa sa mas pabagu-bagong paglikha ng kuryente mula sa hangin sa lupa.
- Sa maraming rehiyon, lumalakas ang hangin sa dagat sa hapon at gabi, kapag pinakamataas ang pangangailangan sa kuryente.
- Dahil karamihan ng populasyon sa mundo ay naninirahan malapit sa baybayin, madalas na malapit din sa mga mamimili ang mga lugar sa dagat.
- Maaaring mas malawak nang malaki ang isang magandang lugar para sa hangin sa dagat kaysa sa lupa, kaya mas madaling palakihin ang proyekto.
- Mas maliit na epekto sa kapaligiran. Dahil binabawasan nito ang paggamit ng lupa at hindi ginagambala ang lokal na ekosistema sa pamamagitan ng mga access road at trapiko sa malalayong lugar, maaaring mas makakalikasan ang offshore wind kaysa sa onshore wind.
- Maaari pang makatulong sa mga ekosistemang-dagat ang mga pinaghihigpitang lugar ng wind farm.
- Mas kaunting pagtutol: dahil malayo sa mga sentro ng populasyon at hindi gaanong nakikita, lubhang nababawasan ang pagtutol sa mga proyektong panghangin sa dagat. Mas maliit din ang epekto ng reaksyong NIMBY (“Not In My Back Yard” o “huwag sa aming lugar”).
Maaaring gumamit ng iba’t ibang uri ng angkla para sa mga offshore wind turbine depende sa lalim ng tubig.

Pinagmulan: DoE
Habang umuunlad ang teknolohiya ng hangin, isang bagong opsiyon ang pagtatayo hindi ng isang napakalaking poste para sa isang malaking turbine, kundi ng mas malaking “pader ng mga turbine.” May mga yunit na binubuo para sa mga modelong 40 MW at maaaring umabot sa 126 MW.
Pinakababagay ang ganitong sistema sa mga lugar na napakalakas at halos palagian ang hangin, gaya ng North Sea.

Pinagmulan: Recharge News
Ang pagsasama-sama ng mga proyektong offshore wind sa mga megaproject, gaya ng 10 GW North Sea Energy Island na pinag-aaralan ng higanteng Orsted (D2G.DE ), ay malamang na maging pangunahing kalakaran sa hinaharap dahil nababawasan ang gastos sa pagpapanatili at pag-install kapag pinaghahatian ito ng mas maraming wind turbine.
Malamang na mananatiling pangunahing di-fossil na pinagmumulan ng enerhiya sa dagat ang offshore wind sa susunod na dekada dahil sagana ang hangin sa karagatan at ganap nang hinog ang teknolohiya.
Tinataya ng ilang analyst na maaaring lumaki nang 12 ulit ang offshore wind pagsapit ng 2040, habang maraming bagong uri ng lumulutang na wind turbine ang inaasahang ikakabit sa dekada 2030.

Pinagmulan: Rystad Energy
(Mababasa pa ang tungkol sa potensyal ng lakas-hangin sa aming nakalaang ulat na “Mapapagana ba ng Hangin ang Mundo?”)
Enerhiya mula sa Taas-Baba ng Tubig: Mahuhulaang Nababagong Enerhiya mula sa Buwan
Bagama’t hangin ang nangingibabaw na anyo ng enerhiya sa dagat, mas sinauna ang paggamit sa pagtaas at pagbaba ng tubig. Kinukuha nito ang enerhiyang likha ng grabidad ng Buwan, na siyang nagpapataas at nagpapababa sa antas ng dagat.
Noong una, ginagamit ang paggalaw ng dagat sa water mill sa halip na ilog upang paikutin ang gulong nito. Itinayo noong 1966 ang unang malakihang planta para sa enerhiya ng taas-baba ng tubig: ang 240 MW Rance Tidal Power Station sa Brittany, hilagang-kanlurang France.

Pinagmulan: Dialogue Earth
Isang mahalagang bentahe nito ang napakatatag at mahuhulaang produksyon, na nagbibigay ng maaasahang baseload na nababagong kuryente. Gumagana rin ito sa gabi at taglamig nang walang pagbaba, kaya mahusay itong katuwang ng solar energy.
Gayunman, mahirap kumuha ng enerhiya sa ganitong paraan. Karaniwang kailangan ang lugar na may malaking pagtaas-baba ng tubig o malakas na agos na dumaraan sa makitid na kipot. Dahil dito, limitado sa kasaysayan ang mga angkop na lokasyon at kadalasan ay kailangang magtayo ng tidal barrage.
Nakahadlang sa sektor ang pagiging bihira ng mga proyektong ito sapagkat nawawala ang economies of scale mula sa maramihang paggawa at napapalitan ng mamahaling pasadyang disenyo.
“Nasa punto na tayo kung saan maaasahang ipinapakita natin ang teknolohiya, at pinapalawak ito patungo sa komersyal na sukat ng utility. Ang kailangan nating gawin ay tumingin sa medyo maliliit na proyekto, upang patunayan na ang teknolohiya ay maaasahan, nalalampasan ang mga hamong pangkapaligiran, at nagtatayo rin ng momentum at sukat na kailangan natin.”
Seumas Mackenzie — Chief Operating Officer ng tidal developer na Nova Innovation
Hanggang ngayon, maraming disenyo ang pinag-aaralan ngunit wala pang ginagawa nang maramihan.

Pinagmulan: IRENA
Pinahihirap din ng kaagnasan at biofouling ang pangangailangang palaging gumalaw ang mga turbine sa tubig-dagat.
Sa kabuuan, malabong maging pangunahing ambag sa grid ng kuryente ang enerhiya mula sa taas-baba ng tubig sa malapit na hinaharap.
Gayunman, maaari itong maging napakainam na solusyon para sa mga nakahiwalay na isla at baybaying rehiyon, gaya ng ipinakita ng mga pilot project sa Shetland at Orkney Islands. Nangangailangan ang mga islang ito ng mamahaling koneksiyon sa grid o pag-angkat ng fossil fuel.
Paggamit sa mga Agos ng Karagatan para sa Nababagong Enerhiya
Sa teorya, maaaring maging napakalakas na pinagkukunan ng enerhiya ang malalalim na agos ng dagat, na tuluy-tuloy na nagpapagalaw ng napakaraming tubig at maaaring lumampas pa sa enerhiya mula sa taas-baba ng tubig.

Pinagmulan: Energy Encyclopedia
Gayunman, dahil sa napakalalim at napakalayong lokasyon mula sa baybayin, pati na sa panganib na maistorbo ang mga agos na mahalaga sa regulasyon ng klima, hindi ito makatotohanang opsiyon sa malapit na hinaharap.
Gayunman, maaaring maging mas makatotohanang opsiyon ang mas mahihinang agos na mas malapit sa baybayin.
Enerhiya mula sa Alon: Pagpapalit ng Alon ng Karagatan sa Kuryente
Mas laganap pa kaysa sa taas-baba ng tubig ang mga alon, isang likas na bahagi ng karagatan at sa teorya ay walang hanggang pinagkukunan ng enerhiya. Binubuo nito ang halos kalahati ng potensyal na enerhiya ng karagatan, hindi kasama ang hangin.

Pinagmulan: IRENA
Dito rin, maraming disenyo ang pinag-aaralan at wala pang napatunayang malinaw na nakahihigit o ginagawa nang maramihan. Sa pangkalahatan, ang enerhiya ay kinukuha mula sa pagtaas at pagbaba ng antas ng tubig, pag-ugoy ng boya, o pag-ikot nito.

Pinagmulan: IRENA
Bagama’t mas mababa pa ang kahandaan ng teknolohiya kaysa sa enerhiya mula sa taas-baba ng tubig, maaaring maging malaking ambag ang wave energy pagsapit ng 2040. Inaasahan ng European Union ang 1 GW na output mula sa karagatan pagsapit ng 2030 at 40 GW pagsapit ng 2040.
“Kailangang idisenyo ang mga aparatong kumukuha ng enerhiya sa alon upang makayanan ang mga kondisyon ng bagyo. Malaking alalahanin ito sa umiinit na mundo kung saan lalo pang tumitindi ang mga bagyo.
Napakaraming enerhiya sa mga alon, ngunit tiyak na mas mahal at teknikal na mas mahirap itong gamitin.”
Conchúr Ó Brádaigh — Bise Presidente ng Faculty of Engineering sa University of Sheffield
Lubhang aasa ang solusyong ito sa laki ng lokal na alon, kaya mas angkop ang ilang rehiyon kaysa sa iba. Tila pinakamainam ang North Atlantic, North Pacific, at timog ng Australia.

Pinagmulan: ResearchGate
Enerhiyang Termal ng Karagatan: Paggamit sa Init sa Kailaliman
Ginagamit ng Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) ang pagkakaiba sa temperatura ng mainit na tubig sa ibabaw at mas malamig na tubig sa kailaliman. Sa teorya, napakalakas ng gayong thermal gradient para sa paglikha ng enerhiya.

Pinagmulan: Britannica
Upang maging praktikal sa ekonomiya, dapat umabot sa hindi bababa sa 20 °C (36 °F) ang pagkakaiba ng temperatura sa unang 1,000 metro (humigit-kumulang 3,300 talampakan) sa ilalim ng ibabaw.
Dahil mas mataas ang potensyal sa produksyon at mas mababa ang gastos kapag mas malaki ang gradient, malamang na mas angkop ito sa maiinit na tropikal na tubig na may mabilis na paglalim ng sahig-dagat, lalo na sa Timog-silangang Asya at sa mga baybayin ng Mexico at Brazil.

Pinagmulan: Ocean Energy Systems
Maaaring nasa pampang ang mga pasilidad ng OTEC, na may mga tubong umaabot sa dagat, o lumulutang. Mas maraming posibleng lokasyon ang lumulutang na pasilidad ngunit mas mahal itong itayo at panatilihin. Kailangang ibalik sa pampang ang enerhiya, alinman sa pamamagitan ng kable ng kuryente o sa paggawa mismo sa lugar ng hydrogen, methanol, o ammonia na ipadadala sa mga sentro ng populasyon.
Maaaring magkaroon din ng positibong epekto ang OTEC sa pamamagitan ng pag-ahon ng malalim na tubig na mayaman sa sustansiya. Maaari itong gamitin sa makakalikasang aquaculture at makatulong pa sa pagkuha ng carbon sa paglago ng phytoplankton.
Mga Lumulutang na Solar Farm: Pagpapakinabang sa Ibabaw ng Dagat para sa Malinis na Enerhiya
Bukod sa paggamit sa mismong enerhiya ng karagatan, nagbibigay ang mga dagat ng isa pang saganang yaman: malawak na ibabaw.
Hindi tulad ng lupa, na madalas gamitin sa pagsasaka o bilang likas na tirahan at medyo mahal bawat metro kuwadrado, hindi gaanong napakikinabangan ang karamihan ng ibabaw ng dagat, lalo na sa mga tropikal na lugar na malakas ang sikat ng araw.
Wala ring mga kapitbahay o taong maaabala sa itsura ng mga solar field sa dagat. Dahil dito, kaakit-akit ang posibilidad ng mga lumulutang na solar field sa malayo sa pampang.

Pinagmulan: RWE
Dagdag pa rito, pinatataas ng pagsasalamin ng liwanag ng araw sa ibabaw ng dagat ang kabuuang insolation. Maaari pang gamitin ang penomenong ito upang lumikha ng mas maraming enerhiya gamit ang mga bifacial solar panel.
Nakatutulong din ang medyo malamig na tubig upang mapanatiling malamig ang mga panel, kaya tumatagal ang mga ito at tumataas ang pinakamataas na ani.
Sa ilang bansa sa Africa, Caribbean, South America, at Central Asia, maaaring matugunan ng mga floating photovoltaic system ang 40–70% ng taunang pangangailangan sa kuryente. Maging ang mauunlad na bansang Finland at Denmark ay maaaring kumuha ng 17% at 7% ng taunang pangangailangan mula rito.
Gayunman, may ilang panganib ang ganitong disenyo ng solar farm.
Ang unang hamon ay asin. Bukod sa karaniwang panganib ng kaagnasan sa sensitibong sistemang elektrikal at mga estrukturang sumusuporta, maaaring maipon sa mga panel ang kristal ng asin mula sa wisik ng dagat at pababain ang husay ng photoelectric conversion. Isang posibleng solusyon ang paglalagay ng plataporma nang mas mataas sa antas ng dagat, gaya ng pilot project na Yellow Sea No. 1 ng Chinese developer na Huaneng Group.

Pinagmulan: Daily Galaxy
Isa pang posibleng problema ang mga bagyo at hurricane, na maaaring sumira sa mga lumulutang na pasilidad bago pa mabawi ang enerhiyang ginamit sa pagtatayo ng mga ito.
Samakatuwid, sa halip na direktang palutangin sa tubig gaya sa freshwater lake, mas malamang na ikabit ang mga solar plant sa dagat sa mga lumulutang na platapormang kahawig ng maliliit na oil rig.
Geothermal Energy sa Kailaliman ng Dagat: Isang Hangganan sa Hinaharap
Nasa teoretikal na yugto pa lamang ito, ngunit sa napakahabang panahon maaari itong maging mahalagang anyo ng enerhiya para sa maraming bansa, lalo na sa mga nasa tinatawag na “Ring of Fire” sa paligid ng Pacific Ocean.

Pinagmulan: HowStuffWorks
Dahil higit na manipis ang oceanic crust kaysa sa continental crust—4 milya sa halip na 10–43 milya—maaabot ang napakataas na temperatura sa mas mababaw na pagbabarena.

Pinagmulan: GeologyIn
Mangangailangan ang paggamit sa potensyal na ito ng higit pang pag-unlad sa geothermal energy, isang paksang tinalakay namin nang detalyado sa “Geothermal Power: Luntiang Enerhiyang Napakainit”.
Malamang na ang huling anyo nito ay pagsasama ng ultra-deep-sea drilling, na ginagamit na ngayon sa produksiyon ng langis, at open- o closed-loop na paglikha ng geothermal energy.

Pinagmulan: BGS
Uranium mula sa Tubig-Dagat: Isang Bagong Pinagkukunan ng Nuclear Fuel
Bukod sa hangin, araw, taas-baba ng tubig, at alon, maaari ring maging pinagkukunan ng low-carbon energy ang karagatan sa isang di-inaasahang paraan: ito ang pinakamalaking minahan ng uranium sa planeta.
May bakas ng natunaw na uranium ang tubig-dagat, at dahil napakalaki ng dami ng karagatan, anumang mabisang prosesong makakakuha nito ay makalilikha ng halos walang hanggang suplay ng radioactive fuel. Tinatayang aabot ito sa 4.5 bilyong tonelada, halos 1,000 beses na mas marami kaysa sa mga reserbang uranium sa lupa.
Iniulat namin kamakailan na isang teknikal na tagumpay na gumagamit ng ginamot na carbon-fiber fabric na may sapat na surface area upang makahuli ng mga uranium ion ang maaaring magbigay-daan sa pagkuha ng uranium sa pamamagitan ng electrochemical reaction.
Kapag pinagsama sa mga lumulutang na plantang nuklear—may gumaganang modelo na sa Russia at mga prototype na sinubukan ng mga kumpanyang tulad ng Danish Saltfoss—maaari nitong gawing mahalagang bahagi ng hinaharap ng nuclear power ang mga karagatan.

Pinagmulan: Saltfoss
Biofuel mula sa Algae: Pagpapalago ng Enerhiya sa Karagatan
Panghuli, maaaring direktang gumawa ng enerhiya ang dagat sa pamamagitan ng pag-aani ng microalgae upang makagawa ng biofuel at iba pang biomaterial tulad ng plastik.
Sa paggamit ng tubig-dagat, maaaring lutasin ng algal biofuel ang problema sa suplay ng tubig para sa mga pasilidad ng biofuel. Ang pinakamainam na lokasyon ay mga rehiyong mala-disyerto na sagana sa sikat ng araw ngunit limitado ang freshwater.
Upang maging kapaki-pakinabang sa komersiyo, kailangang patuloy na pataasin ng teknolohiya ang ani ng algae, mahusay na pamahalaan ang panganib ng kontaminasyon sa kultura, at pagbutihin ang conversion tungo sa mga magagamit na fuel gaya ng biodiesel.
Hydrogen, Ammonia, at Methanol
Maaari ring maging feedstock sa produksiyon ng hydrogen ang tubig-dagat, lalo na sa pamamagitan ng electrolysis. Gayunman, maaaring maging problema ang asin dahil sinisira nito ang mga electrocatalyst. Kaya pinakamainam na gawing freshwater muna ang tubig-dagat sa pamamagitan ng desalination.
Maaaring pagsamahin ang produksyon ng enerhiya, desalination, at electrocatalysis, gaya ng tinalakay namin kamakailan tungkol sa isang disenyong pinagsasama ang solar panel, desalination sa pamamagitan ng evaporation, at lokal na produksiyon ng hydrogen.

Pinagmulan: Energy & Environmental Science
Pagkatapos ay maaaring gawing ammonia o methanol ang nalikhang hydrogen upang mas madaling itago at ihatid ang luntiang fuel.
Paglikha ng Hydrogen at Luntiang Fuel mula sa Tubig-Dagat
Desalination gamit ang Solar: Mas Luntiang Solusyon sa Freshwater
Bukod sa direktang paggawa ng enerhiya mula sa karagatan, maaari ring makatulong ang dagat na palitan ang mga gawaing kasalukuyang napakalakas kumonsumo ng enerhiya, kaya bumababa ang emisyon.
Una rito ang nabanggit nang desalination, na nagiging mahalagang pinagkukunan ng freshwater para sa maraming bansa. Maaaring bawasan ng mas mahusay na pamamaraang gumagamit ng direktang sikat ng araw sa karagatan ang enerhiyang kailangan sa paggawa ng freshwater.
Mga Sistemang Pagpapalamig gamit ang Tubig-Dagat: Mahusay na Air Conditioning sa Baybayin
Katulad ang konsepto sa Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) dahil ginagamit nito ang mas malamig na temperatura ng malalim na tubig. Gayunman, maaari itong maging higit na mahusay dahil hindi na kailangang gawing kuryente ang enerhiya; direktang ginagamit ang malamig na tubig bilang coolant sa air-conditioning system.

Pinagmulan: Solar Impulse
Makakatipid ang sistemang ito ng humigit-kumulang 42% ng enerhiya kumpara sa tradisyonal na air-conditioning system gamit ang 2.6 km na tubo papunta sa bahaging 930 metro ang lalim.
Kabilang sa mga pangunahing eksperimental na proyekto ang 20 MW Thassalia ng ENGIE (GZF.DE ) at ang 21 MW Massileo ng EDF.
Limitasyon ng sistemang ito ang pangangailangan ng dati nang sentralisadong air-conditioning system na maaaring ikonekta rito. Kailangan ding sapat na matarik ang sahig-dagat sa baybayin upang maabot ang kinakailangang lalim gamit ang hindi masyadong mahabang tubo.
Pag-iimbak ng Enerhiya sa Ilalim ng Tubig: Pumped Hydro at mga Gravity Battery
Pumped-Hydro Storage sa Malalim na Dagat
Isa pang paraan upang gamitin ang dagat para sa enerhiya ay gawin itong parang baterya.
Ang unang paraan ay pumped-hydro storage sa malalim na dagat. Kahawig ito ng pumped-hydro storage na gumagamit ng dam at bundok, ngunit ginagamit naman ang lalim ng karagatan.

Pinagmulan: Department of Energy
Malulutas nito ang malaking suliranin ng pumped-hydro storage: ang kakulangan ng mga lugar na sapat ang laki upang mapalawak ang teknolohiya. Malaking hadlang ito dahil subok at nasusukat ang hydro storage, nakapag-iimbak ng enerhiya nang ilang linggo o buwan na kaunti ang pagkawala, at may kahanga-hangang 70–80% na kahusayan.
Sinusuri ng pilot project na StEnSea, o “Stored Energy in the Sea,” ang ideyang ito.
Gumagamit ito ng magkakasunod na hungkag na konkretong globo sa sahig-dagat na 600–800 metro ang lalim, kung saan malaki na ang presyon.

Pinagmulan: Clean Technica
Kapag mababa ang pangangailangan sa kuryente, inaalisan ng tubig ang mga globo gamit ang electric pump upang iimbak ang sobrang kuryente. Kapag tumaas ang pangangailangan, muling pinapasok ang tubig at ang presyon ang lumilikha ng enerhiya.

Pinagmulan: Fraunhofer Institute
Maaaring ilagay ang mga sistemang ito kasama ng mga offshore wind farm upang saluhin ang pabagu-bagong produksyon ng hangin habang ginagamit ang iisang power cable sa pagpapadala ng enerhiya pabalik sa pampang.
Ipinapakita ng techno-economic assessment na kayang makipagkumpitensya sa gastos ang StEnSea system sa karaniwang pumped-hydro energy storage (PHES).
Isa pang bentahe ang modular na ayos na nabubuo kapag pinagsama ang ilang yunit ng StEnSea sa isang planta. Pinatataas nito ang flexibility ng planta at ang saklaw ng posibleng paggamit.
Mga Gravity Battery sa Karagatan: Pag-iimbak ng Enerhiya gamit ang Kailaliman
Isang kahalintulad na ideya sa paggamit sa lalim ng karagatan ang pagtatayo ng mga offshore gravity battery. Isa ito sa mga konseptong tinalakay namin sa “Mga Alternatibong Hindi Kemikal sa Baterya para sa Transisyon ng Enerhiya”: itinataas at ibinababa ang napakabibigat na bagay gaya ng bato, bloke ng kongkreto, o pinagsama-samang iron ore upang mag-imbak o lumikha ng kuryente.
Simple at ginagawa na nang maramihan ang mahahalagang bahagi ng gravity battery: angkla, metal na kable, alternator, at electric motor. May 80–85% na kahusayan sa pag-iimbak ang mga ito, maaaring tumagal nang hanggang 50 taon, at hindi gumagamit ng bihirang materyal o metal. Maaari ring maging napaka-flexible, mabilis tumugon, at pangmatagalan ang paglikha ng kuryente.
Ang limitasyon ng “solid energy storage” gamit ang grabidad ay hindi kalakihan ang enerhiyang naiimbak sa taas na ilang sampu o daang metro lamang. Kaya kailangan ng maraming yunit at, kung maaari, taas na kasinlaki ng mine shaft o bangin.
Maaaring lumutang ang isang plataporma sa ibabaw ng malalim na sahig-dagat at magbaba o mag-angat ng pabigat nang ilang libong metro. Tinatawag itong Deep Ocean Gravitational Energy Storage (DOGES). Isa sa mga kumpanyang gumagawa nito ang French startup na Sink Float Solutions.
“Sa kasalukuyan, ang mga crane sa malayo sa pampang na may pinakamalaking kapasidad ay kayang magbuhat ng 4,000 tonelada. Sa bilis na patayo na 20 km/h, katumbas ito ng 200 MW na lakas. Maaaring gumamit nang sabay-sabay ng ilang winch sa iisang lugar.”
Isang bentahe ng pamamaraang ito ang pagiging napakasimple ng mga bahaging nakalubog sa tubig-dagat—metal na kable at bato o kongkreto lamang—habang nananatiling mataas sa antas ng dagat, sa lumulutang na plataporma, ang sensitibong bahaging elektrikal at elektroniko.
Pangwakas na Kaisipan: Pagbabago ng Daloy para sa Malinis na Enerhiya
Maaaring ang mga dagat at karagatan ng Daigdig ang pinakamalaking hindi pa napakikinabangang yaman ng enerhiya: mula offshore wind hanggang sa thermal gradient ng malalim na tubig, taas-baba ng tubig, at mga alon. Maaari ring gamitin ang mga katangian ng tubig-dagat sa desalination o pagpapalamig.
Maaari ding gamitin ang sikat ng araw sa ibabaw ng dagat upang gumawa ng hydrogen o biofuel at makatulong sa pagbabawas ng carbon sa mga sektor na mahirap elektripikahin.
Maaari ring maging mahalagang pinagkukunan ang karagatan ng mga yaman o enerhiya sa hinaharap, gaya ng pagkuha ng uranium mula sa tubig-dagat at geothermal energy sa malalim na bahagi ng dagat.
Panghuli, maaari itong maging malakas at nasusukat na opsiyon sa pag-iimbak ng enerhiya, lalo na sa mga gravity battery at deep-sea pumped hydropower.
Gayunman, kailangang isaalang-alang sa lahat ng posibilidad na ito ang tunay na hirap na dulot ng kaagnasan, deposito ng asin, biofouling, at malalakas na bagyo at hurricane.
Sa kabalintunaan, malamang na malaki ang maitutulong ng matagal nang karanasan ng industriya ng langis at gas sa pagtatayo ng mga offshore platform at pagpapanatili ng masalimuot at maseselang makina sa dagat.












