Tidal Power in Britain

IELTS Reading Practice • Passage + Full Questions • 150 Vocab • Full Explanations • Bản dịch đầy đủ • Auto-save

Reading Passage

Tidal power, also called tidal energy, is a form of hydropozver that converts the energy of tides into useful forms of power-mainly electricity. Although not yet widely used, tidal power has potential for future electricity generation. Tides are more predictable thanwind energy and solar power. Among sources of renewable energy, tidal power has traditionally suffered from relatively high cost and limited availability of sites with sufficiently high tidal ranges or flow velocities, thus constricting its total availability. However, many recent technological developments and improvements, both in design and turbine technology, indicate that the total availability of tidal power may be much higher than previously assumed, and that economic and environmental costs may be brought down to competitive levels. Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have, but all the signs are that they will play a significant role in the future.

A. Operating on the same principle as wind turbines, the power in sea turbines comes from tidal currents which turn blades similar to ships’ propellers, but, unlike wind, the tides are predictable and the power input is constant. The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions. If tide, wind and wave power are all developed, Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe. Unlike wind power, which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.

B. Tidal sites have already been identified that will produce one sixth or more of the UK’s power-and at prices competitive with modern gas turbines and undercutting those of the already ailing nuclear industry. One site alone, the Pentland Firth, between Orkney and mainland Scotland, could produce 10% of the country’s electricity with banks of turbines under the sea, and another at Alderney in the Channel Islands three times the 1,200 megawatts of Britain’s largest and newest nuclear plant, Sizewell B, in Suffolk. Other sites identified include the Bristol Channel and the west coast of Scotland, particularly the channel between Campbeltown and Northern Ireland.

C. Work on designs for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton’s sustainable energy research group. The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union. AbuBakr Bahaj, in charge of the Southampton research, said: ‘The prospects for energy from tidal currents are far better than from wind because the flows of water are predictable and constant. The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers. There are a few technical difficulties, but I believe in the next five to ten years we will be installing commercial marine turbine farms.’ Southampton has been awarded £215,000 over three years to develop the turbines and is working with Marine Curr ent Turbine s, a subsidiary of IT power, on the Lynmouth project. EU research has now identified 106 potential sites for tidal power, 80% round the coasts of Britain. The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents.

D. A marine turbine blade needs to be only one third of the size of a wind generator to produce three times as much power. The blades will be about 20 metres in diameter, so around 30 metres of water is required. Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections. Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow-turning blades. Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables. The towers will stick out of the water and be lit, to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

E. Dr Bahaj has done most work on the Alderney site, where there are powerful currents. The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel.

F. One technical difficulty is cavitation, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles. These can cause vibration and damage the blades of the turbines. Dr Bahaj said: 6We have to test a number of blade types to avoid this happening or at least make sure it does not damage the turbines or reduce performance. Another slight concern is submerged debris floating into the blades. So far we do not know how much of a problem it might be. We will have to make the turbines robust because the sea is a hostile environment, but all the signs are good that we can do it.

Questions

Auto-save

Questions 14–17: Paragraph information

Reading Passage 2 has six paragraphs, A–F. Which paragraph contains the following information? You may use any letter more than once.

  1. the location of the first test site
  2. bringing the power produced on one site back into Britain again
  3. a potentially promising alternative energy for island countries
  4. possibility of applying technique from another field due to its stable feature

Questions 18–22: Multiple answers

Choose FIVE letters, A–I. Which FIVE of the following statements about tidal power are made by the author?

Questions 23–26: Summary completion

Complete the summary below. Use NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

  1. 23 Marine turbine has small environmental impact, for example, sea life would not be in danger due to the fact that blades are comparatively .
  2. 24 Each tower equipped with turbine can be raised for and extracted seaweed from the blades.
  3. 25 However, one practical issue is that air bubble may result from the (behind blades).
  4. 26 This is known as .

Tab để chuyển ô • Dữ liệu sẽ được lưu tự động trong trình duyệt • Không phân biệt HOA/thường.

📚 150 Từ vựng chủ điểm (Tidal Power & Marine Energy) — có IPA & dịch

Nhấn để mở/đóng
Hiện / Ẩn danh sách
  1. tidal power /ˈtaɪd(ə)l ˈpaʊə/ – năng lượng thủy triều
  2. hydropower /ˈhaɪdrəʊˌpaʊə/ – thủy điện
  3. turbine /ˈtɜːbaɪn/ – tua-bin
  4. undersea /ˌʌndəˈsiː/ – dưới biển
  5. current (ocean) /ˈkʌrənt/ – dòng chảy
  6. blade /bleɪd/ – cánh quạt
  7. propeller /prəˈpɛlə/ – chân vịt
  8. predictable /prɪˈdɪktəbl/ – có thể dự đoán
  9. constant /ˈkɒnstənt/ – ổn định
  10. self-sufficient /ˌsɛlf səˈfɪʃənt/ – tự cung tự cấp
  11. renewable energy /rɪˈnjuːəbəl ˈɛnədʒi/ – năng lượng tái tạo
  12. carbon dioxide /ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd/ – khí CO₂
  13. emission /ɪˈmɪʃən/ – phát thải
  14. wave power /weɪv ˈpaʊə/ – năng lượng sóng
  15. wind power /wɪnd ˈpaʊə/ – năng lượng gió
  16. export earner /ˈɛkspɔːt ˈɜːnə/ – nguồn thu xuất khẩu
  17. island nation /ˈaɪlənd ˈneɪʃən/ – quốc đảo
  18. site (energy) /saɪt/ – địa điểm (lắp đặt)
  19. tidal range /ˈtaɪd(ə)l reɪnʤ/ – biên độ thủy triều
  20. flow velocity /fləʊ vɪˈlɒsɪti/ – vận tốc dòng chảy
  21. availability /əˌveɪləˈbɪləti/ – mức độ sẵn có
  22. Pentland Firth /ˈpɛntlænd fɜːθ/ – Eo Pentland
  23. Orkney /ˈɔːkni/ – Quần đảo Orkney
  24. mainland /ˈmeɪnlənd/ – đất liền
  25. megawatt /ˈmɛɡəwɒt/ – megawatt
  26. nuclear plant /ˈnjuːklɪə plɑːnt/ – nhà máy điện hạt nhân
  27. Bristol Channel /ˈbrɪstəl ˈʧænəl/ – Kênh Bristol
  28. Channel Islands /ˈʧænəl ˈaɪləndz/ – Quần đảo Eo biển
  29. Campbeltown /ˈkæmb(ə)ltaʊn/ – Campbeltown
  30. maintenance /ˈmeɪntənəns/ – bảo trì
  31. saline /ˈseɪlaɪn/ – mặn (nước biển)
  32. hostile environment /ˈhɒstaɪl ɪnˈvaɪrənmənt/ – môi trường khắc nghiệt
  33. North Sea /nɔːθ siː/ – Biển Bắc
  34. ship propeller /ʃɪp prəˈpɛlə/ – chân vịt tàu
  35. turbine farm /ˈtɜːbaɪn fɑːm/ – trang trại tua-bin
  36. grid (power) /grɪd/ – lưới điện
  37. cable (subsea) /ˈkeɪbəl/ – cáp (dưới biển)
  38. cavitation /ˌkævɪˈteɪʃən/ – hiện tượng xâm thực
  39. low pressure /ˌləʊ ˈprɛʃə/ – áp suất thấp
  40. vibration /vaɪˈbreɪʃən/ – rung động
  41. debris /ˈdɛbriː/ – mảnh vụn
  42. robust /rəʊˈbʌst/ – chắc chắn
  43. environmental objection /ɪnˌvaɪrənˈmɛntl əbˈʤɛkʃən/ – phản đối môi trường
  44. slow-turning /ˌsləʊ ˈtɜːnɪŋ/ – quay chậm
  45. indented coast /ɪnˈdɛntɪd kəʊst/ – bờ biển nhiều vịnh lạch
  46. between islands /bɪˈtwiːn ˈaɪləndz/ – giữa các đảo
  47. Department of Trade and Industry /dɪˈpɑːtmənt əv treɪd ænd ˈɪndəstri/ – Bộ Thương mại & Công nghiệp (Anh)
  48. European Union /jʊəˈrəʊpɪən ˈjuːnjən/ – Liên minh Châu Âu
  49. feasibility /ˌfiːzəˈbɪləti/ – tính khả thi
  50. prototype /ˈprəʊtətaɪp/ – nguyên mẫu
  51. installation /ˌɪnstəˈleɪʃən/ – lắp đặt
  52. torque /tɔːk/ – mô-men xoắn
  53. generator /ˈʤɛnəreɪtə/ – máy phát điện
  54. submerged /səbˈmɜːʤd/ – chìm dưới nước
  55. tower /ˈtaʊə/ – trụ
  56. warning light /ˈwɔːnɪŋ laɪt/ – đèn cảnh báo
  57. seaweed /ˈsiːwiːd/ – rong biển
  58. fisheries /ˈfɪʃəriz/ – ngư nghiệp
  59. marine ecology /məˈriːn iˈkɒləʤi/ – sinh thái biển
  60. sediment /ˈsɛdɪmənt/ – trầm tích
  61. scour /skaʊə/ – xói lở đáy
  62. mooring /ˈmʊərɪŋ/ – chỗ neo
  63. corrosion /kəˈrəʊʒən/ – ăn mòn
  64. anti-fouling /ˌæntiˈfaʊlɪŋ/ – chống hà bám
  65. yaw control /jɔː kənˈtrəʊl/ – điều khiển quay trục đứng
  66. pitch control /pɪʧ kənˈtrəʊl/ – điều khiển góc cánh
  67. nacelle /nəˈsɛl/ – vỏ máy tua-bin
  68. hub /hʌb/ – moay-ơ
  69. bearing /ˈbeərɪŋ/ – ổ trục
  70. gearbox /ˈgɪəbɒks/ – hộp số
  71. direct drive /dɪˈrɛkt draɪv/ – truyền động trực tiếp
  72. inverter /ɪnˈvɜːtə/ – bộ nghịch lưu
  73. power conditioning /ˈpaʊə kənˈdɪʃənɪŋ/ – xử lý công suất
  74. redundancy /rɪˈdʌndənsi/ – dự phòng
  75. availability factor /əˌveɪləˈbɪləti ˈfæktə/ – hệ số sẵn sàng
  76. capacity factor /kəˈpæsɪti ˈfæktə/ – hệ số công suất
  77. load factor /ləʊd ˈfæktə/ – hệ số tải
  78. dispatchable /dɪsˈpæʧəbəl/ – điều độ được
  79. intermittency /ˌɪntəˈmɪtənsi/ – tính gián đoạn
  80. forecast /ˈfɔːkɑːst/ – dự báo
  81. bathymetry /bæˈθɪmətri/ – địa hình đáy biển
  82. tidal chart /ˈtaɪd(ə)l ʧɑːt/ – biểu đồ thủy triều
  83. neap tide /niːp taɪd/ – triều kém
  84. spring tide /sprɪŋ taɪd/ – triều cường
  85. tidal current /ˈtaɪd(ə)l ˈkʌrənt/ – dòng triều
  86. slack water /slæk ˈwɔːtə/ – lúc nước đứng
  87. flood tide /flʌd taɪd/ – triều lên
  88. ebb tide /ɛb taɪd/ – triều xuống
  89. turbulence /ˈtɜːbjʊləns/ – nhiễu loạn
  90. boundary layer /ˈbaʊndəri ˈleɪə/ – lớp biên
  91. Reynolds number /ˈreɪnəʊldz ˈnʌmbə/ – số Reynolds
  92. cut-in speed /kʌt ɪn spiːd/ – tốc độ khởi phát
  93. rated power /ˈreɪtɪd ˈpaʊə/ – công suất định mức
  94. shutdown /ˈʃʌtdaʊn/ – dừng máy
  95. fault ride-through /fɔːlt raɪd θruː/ – vượt sự cố
  96. subsea cable /ˈsʌbsiː ˈkeɪbəl/ – cáp ngầm dưới biển
  97. interconnector /ˌɪntəkəˈnɛktə/ – đường cáp liên kết
  98. feed into the grid /fiːd ˈɪntuː ðə grɪd/ – đưa vào lưới
  99. re-import /ˌriː ɪmˈpɔːt/ – tái nhập khẩu
  100. cost-competitive /kɒst kəmˈpɛtɪtɪv/ – cạnh tranh về chi phí
  101. undercut /ˌʌndəˈkʌt/ – rẻ hơn
  102. gas turbine /gæs ˈtɜːbaɪn/ – tua-bin khí
  103. decommission /ˌdiːkəˈmɪʃən/ – ngừng hoạt động
  104. consent (planning) /kənˈsɛnt/ – giấy phép quy hoạch
  105. environmental impact /ɪnˌvaɪrənˈmɛntl ˈɪmpækt/ – tác động môi trường
  106. habitat /ˈhæbɪtæt/ – môi trường sống
  107. migratory route /maɪˈgreɪtəri ruːt/ – đường di cư
  108. acoustic monitoring /əˈkuːstɪk ˈmɒnɪtərɪŋ/ – giám sát âm học
  109. collision risk /kəˈlɪʒən rɪsk/ – rủi ro va chạm
  110. stakeholder /ˈsteɪkˌhəʊldə/ – bên liên quan
  111. subsidy /ˈsʌbsɪdi/ – trợ cấp
  112. tariff /ˈtærɪf/ – biểu giá
  113. contract for difference /ˈkɒntrækt fə ˈdɪfrəns/ – hợp đồng chênh lệch (CfD)
  114. levelised cost /ˈlɛvəlaɪzd kɒst/ – chi phí quy dẫn
  115. lifecycle /ˈlaɪfˌsaɪkl/ – vòng đời
  116. decommissioning /ˌdiːkəˈmɪʃənɪŋ/ – tháo dỡ cuối vòng đời
  117. moor (v.) /mʊə/ – neo đậu
  118. seabed /ˈsiːbɛd/ – đáy biển
  119. foundation /faʊnˈdeɪʃən/ – móng
  120. monopile /ˈmɒnəʊpaɪl/ – cọc đơn
  121. jacket (structure) /ˈʤækɪt/ – giàn đỡ
  122. tripod (structure) /ˈtraɪpɒd/ – kết cấu ba chân
  123. scour protection /skaʊə prəˈtɛkʃən/ – chống xói lở
  124. installation vessel /ˌɪnstəˈleɪʃən ˈvɛsl/ – tàu lắp đặt
  125. ROV /ɑːr əʊ ˈviː/ – tàu lặn điều khiển từ xa
  126. bathymetric survey /ˌbæθɪˈmɛtrɪk ˈsɜːveɪ/ – khảo sát địa hình đáy
  127. consenting risk /kənˈsɛntɪŋ rɪsk/ – rủi ro cấp phép
  128. timeline /ˈtaɪmlaɪn/ – tiến độ
  129. milestone /ˈmaɪlstəɪn/ – cột mốc
  130. O&M /əʊ ænd ɛm/ – vận hành & bảo trì
  131. availability (power) /əˌveɪləˈbɪləti/ – hệ số sẵn sàng
  132. curtailment /kɜːˈteɪlmənt/ – cắt giảm công suất
  133. baseload /ˈbeɪsˌləʊd/ – tải nền
  134. peaking plant /ˈpiːkɪŋ plɑːnt/ – nhà máy đỉnh
  135. storage (energy) /ˈstɔːrɪdʒ/ – lưu trữ
  136. pumped hydro /pʌmpt ˈhaɪdrəʊ/ – thủy điện tích năng
  137. electrolyser /ɪˈlɛktrəlaɪzə/ – máy điện phân
  138. green hydrogen /griːn ˈhaɪdrədʒən/ – hiđrô xanh
  139. power-to-X /ˈpaʊə tuː ɛks/ – chuyển đổi điện sang sản phẩm khác
  140. marine protected area /məˈriːn prəˈtɛktɪd ˈeəriə/ – khu bảo tồn biển
  141. navigation channel /ˌnævɪˈgeɪʃən ˈʧænəl/ – luồng hàng hải
  142. shipping lane /ˈʃɪpɪŋ leɪn/ – tuyến hàng hải
  143. lighthouse /ˈlaɪthaʊs/ – hải đăng
  144. sediment plume /ˈsɛdɪmənt pluːm/ – vệt trầm tích
  145. biofouling /ˌbaɪəʊˈfaʊlɪŋ/ – sinh vật bám bẩn
  146. grid connection /grɪd kəˈnɛkʃən/ – đấu nối lưới
  147. export cable /ˈɛkspɔːt ˈkeɪbəl/ – cáp xuất điện
  148. landfall /ˈlændfɔːl/ – điểm lên bờ
  149. consent condition /kənˈsɛnt kənˈdɪʃən/ – điều kiện giấy phép
  150. revenue stream /ˈrɛvənjuː striːm/ – dòng doanh thu

Tổng cộng: 150 mục.

🧠 Giải thích chi tiết (click để mở)

Lý do chọn đáp án cho từng câu
Hiện / Ẩn toàn bộ giải thích
Questions 14–17

14 → C. Đoạn C nêu rõ: “The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon ...” ⇒ vị trí điểm thử nghiệm đầu tiên.

15 → E. Đoạn E: điện từ Alderney “would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel” ⇒ đưa điện trở lại Anh.

16 → A. Đoạn A: tua-bin dưới biển có thể trở thành big export earner to island nations như Nhật Bản, New Zealand ⇒ hứa hẹn cho các quốc đảo.

17 → C. Đoạn C: nhờ flows ... predictable and constant nên có thể tận dụng công nghệ North Sea oil industry và kiến thức về cánh quạt tàu/thủy điện gió ⇒ áp dụng kỹ thuật từ lĩnh vực khác nhờ đặc tính ổn định.

Questions 18–22 (chọn 5 đáp án)

A ✔. Đoạn C: “The best sites are between islands or around heavily indented coasts...” ⇒ đặc trưng địa hình bờ biển.

C ✔. Đoạn A & C: thủy triều predictable and constant ⇒ đáng tin cậy hơn gió.

D ✔. Đoạn A: giúp Britain drastically reducing its carbon dioxide emissions ⇒ giảm ô nhiễm không khí.

F ✔. Đoạn A: nếu phát triển triệt để tide, wind, wave thì có thể close gas, coal and nuclear power plants ⇒ thủy triều góp phần đóng các nhà máy hiện hữu.

H ✔. Đoạn A: có thể trở thành big export earner ⇒ tăng thu nhập quốc gia.

B ✖. Bài không nói thủy triều một mình thay thế mọi nguồn khác (cần cả gió & sóng).

E ✖. Ngược lại, công nghệ giúp giảm CO₂, không tạo ra nhiều CO₂.

G ✖. Đoạn B: chi phí competitive with modern gas turbines và còn undercutting hạt nhân ⇒ không phải đắt nhất.

I ✖. Không có dẫn chứng “bù cho thiếu địa điểm nội địa”; bài chỉ nêu nhiều địa điểm ven biển/giữa đảo.

Questions 23–26 (tóm tắt)

23 → slow-turning. Đoạn D: sinh vật biển khó bị ảnh hưởng do cánh quạt relatively slow-turning.

24 → maintenance. Đoạn D: tháp được thiết kế to be lifted out để maintenance và dọn rong.

25 → low pressure. Đoạn F: bọt khí do low pressure behind a turning blade.

26 → cavitation. Đoạn F nêu tên hiện tượng là cavitation.

📖 Bản dịch tiếng Việt (đầy đủ & sát nghĩa)

Năng lượng thủy triều, còn gọi là năng lượng thủy triều, là một dạng hydropozver chuyển đổi năng lượng của thủy triều thành các dạng năng lượng hữu ích—chủ yếu là điện. Mặc dù chưa được sử dụng rộng rãi, năng lượng thủy triều có tiềm năng cho việc phát điện trong tương lai. Thủy triều dễ dự đoán hơn thanwind energy và năng lượng mặt trời. Trong số các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng thủy triều từ trước đến nay chịu bất lợi do chi phí tương đối cao và số lượng địa điểm hạn chế nơi có biên độ thủy triều hoặc vận tốc dòng chảy đủ lớn, do đó hạn chế tổng mức khả dụng của nó. Tuy nhiên, nhiều phát triển và cải tiến công nghệ gần đây, cả trong thiết kế lẫn công nghệ tua-bin, cho thấy tổng mức khả dụng của năng lượng thủy triều có thể cao hơn nhiều so với giả định trước đây, và chi phí kinh tế cũng như môi trường có thể được giảm xuống mức cạnh tranh. Các tua-bin dưới biển tạo điện từ thủy triều được dự báo sẽ trở thành một nguồn năng lượng tái tạo quan trọng cho nước Anh. Còn quá sớm để dự đoán mức độ tác động mà chúng có thể tạo ra, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy chúng sẽ đóng vai trò đáng kể trong tương lai.

A. Hoạt động theo cùng nguyên lý như tua-bin gió, công suất ở các tua-bin biển đến từ các dòng triều làm quay những cánh quạt giống chân vịt tàu, nhưng khác với gió, thủy triều có thể dự đoán và đầu vào công suất là hằng số. Công nghệ này mở ra triển vọng nước Anh tự chủ về năng lượng tái tạo và giảm mạnh phát thải carbon dioxide. Nếu phát triển đồng thời năng lượng thủy triều, gió và sóng, Anh có thể đóng cửa các nhà máy điện khí, than và hạt nhân và xuất khẩu điện tái tạo sang các vùng khác của châu Âu. Khác với năng lượng gió—mà Anh từng phát triển rồi bỏ rơi 20 năm, tạo điều kiện cho người Hà Lan biến nó thành một ngành công nghiệp lớn—các tua-bin dưới biển có thể trở thành nguồn thu xuất khẩu lớn cho các quốc đảo như Nhật Bản và New Zealand.

B. Các địa điểm thủy triều đã được xác định có thể tạo ra một phần sáu hoặc hơn sản lượng điện của Vương quốc Anh—với mức giá cạnh tranh so với tua-bin khí hiện đại và rẻ hơn ngành điện hạt nhân vốn đang suy yếu. Chỉ riêng một địa điểm, Eo Pentland, giữa Orkney và đất liền Scotland, có thể tạo ra 10% điện của cả nước bằng các dãy tua-bin dưới biển; và một địa điểm khác tại Alderney ở Quần đảo Eo biển có công suất gấp ba 1.200 megawatt của nhà máy hạt nhân lớn nhất và mới nhất của Anh, Sizewell B, ở Suffolk. Các địa điểm khác được xác định bao gồm Kênh Bristol và bờ tây Scotland, đặc biệt là eo giữa Campbeltown và Bắc Ireland.

C. Công tác thiết kế cánh tua-bin mới và khảo sát địa điểm đang tiến triển tốt tại nhóm nghiên cứu năng lượng bền vững của Đại học Southampton. Trạm đầu tiên dự kiến sẽ được lắp đặt ngoài khơi Lynmouth ở Devon trong thời gian ngắn để thử nghiệm công nghệ theo một dự án do Bộ Thương mại và Công nghiệp cùng Liên minh châu Âu đồng tài trợ. AbuBakr Bahaj, phụ trách nghiên cứu Southampton, nói: “Triển vọng năng lượng từ dòng triều tốt hơn nhiều so với gió vì dòng nước có thể dự đoán và ổn định. Công nghệ xử lý môi trường nước mặn khắc nghiệt dưới biển đã được phát triển trong ngành công nghiệp dầu khí Biển Bắc và nhiều kiến thức về thiết kế cánh tua-bin đã có sẵn nhờ năng lượng gió và chân vịt tàu. Có một vài khó khăn kỹ thuật, nhưng tôi tin trong 5–10 năm tới chúng ta sẽ lắp đặt các trang trại tua-bin biển thương mại.” Southampton đã được cấp 215.000 bảng trong ba năm để phát triển tua-bin và đang hợp tác với Marine Curr ent Turbine s, công ty con của IT Power, trong dự án Lynmouth. Nghiên cứu của EU đã xác định 106 địa điểm tiềm năng cho năng lượng thủy triều, 80% quanh bờ biển Anh. Những địa điểm tốt nhất là giữa các đảo hoặc quanh những bờ biển khoét sâu nơi có dòng triều mạnh.

D. Một cánh tua-bin biển chỉ cần bằng một phần ba kích thước của một máy phát gió để tạo ra công suất gấp ba lần. Cánh quạt sẽ rộng khoảng 20 mét, vì vậy cần mực nước khoảng 30 mét. Khác với điện gió, ít có khả năng có phản đối về môi trường. Cá và các sinh vật khác được cho là khó gặp rủi ro bởi các cánh quạt quay tương đối chậm. Mỗi tua-bin sẽ được gắn trên một tháp nối với lưới điện quốc gia qua các cáp ngầm dưới nước. Các tháp sẽ nhô lên khỏi mặt nước và có đèn để cảnh báo tàu thuyền, đồng thời được thiết kế để có thể kéo lên khỏi mặt nước nhằm bảo trì và làm sạch rong rêu bám trên cánh.

E. Tiến sĩ Bahaj đã làm phần lớn công việc tại địa điểm Alderney, nơi có các dòng chảy mạnh. Trang trại tua-bin dưới biển đơn lẻ này sẽ tạo ra nhiều điện hơn nhu cầu của Quần đảo Eo biển và phần lớn sẽ được đưa vào lưới điện Pháp và được tái nhập về Anh qua tuyến cáp dưới Eo biển.

F. Một khó khăn kỹ thuật là hiện tượng xâm thực, khi áp suất thấp phía sau một cánh quạt đang quay tạo ra các bọt khí. Chúng có thể gây rung và làm hỏng cánh tua-bin. Tiến sĩ Bahaj nói: “Chúng tôi phải thử một số kiểu cánh để tránh điều này xảy ra hoặc ít nhất đảm bảo nó không làm hỏng tua-bin hay giảm hiệu suất. Một lo lắng nhỏ khác là rác chìm trôi vào cánh. Đến nay chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta sẽ phải làm tua-bin thật chắc chắn vì biển là môi trường khắc nghiệt, nhưng mọi dấu hiệu đều tốt cho thấy chúng ta có thể làm được.”

© IELTS Reading