search query: @instructor Calonius, Olof / total: 15
reference: 8 / 15
« previous | next »
Author:Hämäläinen, Tomi Tapani
Title:Makean veden tuotanto aaltoenergian avulla - uuden tuotekoseptin energiatekninen analysointi ja laitteistokehitystyö
Production of freshwater with wave energy - Energy technical analysis and hardware development of a new product concept
Publication type:Master's thesis
Publication year:2013
Pages:(8) + 94 s. + liitt. 30      Language:   fin
Department/School:Energiatekniikan laitos
Main subject:Koneensuunnitteluoppi   (Kon-41)
Supervisor:Pietola, Matti
Instructor:Calonius, Olof
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  4879   | Archive
Keywords:reverse osmosis
osmosis
adaptive
pressure generator
wave energy
seawater
käänteisosmoosi
osmoosi
paineenkehitin
aaltovoima
merivesi
Abstract (eng): Wave power is a major energy source which is waiting for innovative solutions for its use.
Wave power is researched and developed around the world, including Finland.
Wave power is used for traditional energy production by producing electricity or it can be used to produce fresh water by pressurizing the seawater for reverse osmosis.

Objective of this thesis was to do an energy technical analysis and hardware development of a new and interesting product concept.
The new concept works in the field of producing fresh water from pressurized seawater.
The energy technical analysis focuses on the energy consumption and efficiencies of the concept consisting of an adaptive pressure generator connected to a reverse osmosis unit.
The hardware development focuses on the device itself to improve the structure and its adaptivity.
Adaptivity refers to the pressure generator's ability to adapt to the changing wave power source and still produce the counter pressure required by the reverse osmosis unit.
This thesis is a part of the Tekes-funded project called AaltoRO.

The thesis consists of two parts, a literature survey and experimental research.
The literature study examines the use of wave power, wave power itself, an overview of reverse osmosis, and other fresh water production methods.

The experimental part of the thesis was carried out by participating in the test device development and performing measurements with the test device.
Based on the results the use of the adaptive pressure generator to pressurize sea water for reverse osmosis is a concept having good developmental potential.
The adaptive pressure generator can achieve an average of 80 % efficiency, but its control implementation requires further fine-tuning.
The hardware development of this thesis presents ways to improve the efficiency and control of the pressure generator.

The discussion of the results presents alternative solutions for controlling the salt water pressure of the reverse osmosis unit by throttling the reject flow, and for improving the energy efficiency of the whole concept.
Abstract (fin): Aaltovoimassa on merkittävä energialähde odottamassa innovatiivisia ratkaisuita, joilla sitä päästään hyödyntämään.
Aaltovoimaa tutkitaan ja sen käyttöönottoa kehitetään ympäri maailmaa, Suomessakin.
Aaltovoimaa voidaan käyttää perinteiseen energiantuotantoon tuottamalla sähköä tai vaihtoehtoisesti voidaan tuottaa makeaa vettä paineistamalla merivettä käänteisosmoosia varten.

Tämän diplomityön tavoite oli uuden ja kiinnostavan tuotekonseptin energiatekninen analysointi ja laitteistokehitystyö.
Energiatekninen analysointi keskittyy paineenkehittimen energiankulutukseen ja hyötysuhteisiin.
Laitteistokehitystyö keskittyy itse laitteen rakenteen parantamiseen sekä sen adaptiivisuuden ohjaukseen ja hallintaan.
Adaptiivisuudella tarkoitetaan paineenkehittimen kykyä mukautua muuttuviin aaltotehoihin.
Diplomityö on tehty osana Tekesin rahoittamaa AaltoRO-hanketta.

Diplomityö koostuu kahdesta osasta, kirjallisuustutkimuksesta ja kokeellisesta tutkimuksesta.
Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan aaltovoiman käyttöä energiantuotannossa ja aaltovoimaloita.
Tässä osassa luodaan katsaus myös käänteisosmoosiin ja muihin makean veden tuotantomenetelmiin.

Diplomityön kokeellinen osa tehtiin osallistumalla koelaitteen kehitystyöhön, sekä tekemällä mittauksia koelaitteella.
Mittaustulosten perusteella laskettiin paineenkehittimen hyötysuhde ja ominaisenergiankulutus.
Tarkasteluun otettiin myös käänteisosmoosi ja siihen liittyvät ongelmat käytettäessä vaihtelevaa energialähdettä.

Saatujen tuloksien perusteella adaptiivisen paineenkehittimen käyttäminen meriveden paineistamiseksi käänteisosmoosiin on mielenkiintoinen ja lisää tarkastelua vaativa konsepti.
Adaptiivinen paineenkehitin saavuttaa keskimäärin 80 %:n hyötysuhteen, mutta sen ohjauksen toteutus vaatii edelleen kehittämistä.
Laitteistokehityksen osalta tämä diplomityö esittää ehdotuksia koelaitteeseen hyötysuhteen ja ohjauksen parantamiseksi.
Lisäksi työn tulosten pohdinnassa on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisuita suolaveden paineen tuottamiseksi ja ylläpitämiseksi käänteisosmoosilaitteistossa, sekä konseptin energiatalouden parantamiseksi.
ED:2013-10-23
INSSI record number: 47398
+ add basket
« previous | next »
INSSI