Surse de energie electrică surse solare. Tipuri de centrale electrice eoliene. Fapte și iluzie

Energia eoliană este una dintre formele de energie solară. Vânturile apar datorită încălzirii neuniforme a atmosferei de soare, neregulile suprafeței pământului și rotația pământului. Direcția fluxurilor de vânt variază în funcție de relieful suprafeței pământului, prezența corpurilor de apă și a capacului vegetației.
Generatoarele de vânt folosesc această mișcare de aer și o transformă în energie mecanică și apoi în energie electrică. Acest articol va afecta pe scurt problema cum funcționează generatorul de vântprecum și întrebări despre avantajele și dezavantajele energiei eoliene.

Oamenii au început să folosească energia eoliană cu câteva secole în urmă, când au apărut morile de vânt, care a răsturnat apă, cereale Molly sau a efectua alte funcții. Generatorul de vânt de astăzi este o versiune foarte avansată a moară de vânt. Cele mai multe turbine eoliene au trei lame atașate la partea de sus a turnului de oțel - catarg. 25 m Vestogenerator de înaltă înălțime poate furniza o casă rezidențială cu energie electrică, Înălțimea generatorului de vânt în 80 m poate oferi sute de case cu energie electrică.

Când vântul trece printr-o turbină, lamele datorate energiei eoliene cinetice încep să se rotească. Acest lucru duce la rotație arbore intern, care este conectat la o cutie de viteze care mărește viteza de rotație și conectată la generator, care exercită producția de energie electrică. Cel mai adesea, turbinele eoliene constau din catargul din oțel, al cărei înălțime poate ajunge la 100 m, rotor de turbină, lame, axe ale generatorului, cutie de viteze, generator, invertor și baterie. Adesea, generatoarele de vânt sunt echipate cu echipamente de echipament și rotație automată în direcția vântului și pot schimba și unghiul sau "pasul" lamelor pentru a optimiza utilizarea energiei.

Tipuri de generatoare de vânt

Turbinele eoliene moderne sunt împărțite în două grupe principale;

  • cu o axă orizontală de rotație, ca în morile de vânt tradiționale utilizate pentru pomparea apei;
  • cu o axă verticală de rotație, acestea sunt modele rotative și vane Daria.

Cele mai multe generatoare de vânt moderne au o axă orizontală de rotație a turbinei.

De obicei, ele constau în:

  • mastty. interior gol din metal sau beton;
  • gondola.care este atașat în partea superioară a catargului și în care există arbori, cutie de viteze, generator, kotroller și frână;
  • rotoraîn care lamele și hub-ul includ;
  • arbore cu viteză micăcare este condus de rotor;
  • vala de mare vitezăcare este conectat la generator;
  • reductorcare conectează mecanic viteza redusă și arborele de mare viteză, creșterea vitezei de rotație a acestora din urmă;
  • generatorcare produce energie electrică;
  • controlorcare gestionează activitatea generatorului de vânt;
  • fluger.care determină direcția vântului și orientează turbina în direcția necesară;
  • anemometrucare definește viteza vântului și transmite date către controler;
  • torkemose., Pentru a opri rotorul în situații critice.

Avantajele și dezavantajele energiei eoliene

Sursa de energie regenerabilă

Energia eoliană este o resursă publică, regenerabilă, deci indiferent cât de mult este folosit astăzi, în viitor va continua să fie disponibilă. Energia eoliană este, de asemenea, o sursă de energie electrică relativ curată - centralele eoliene nu emit contaminarea aerului sau a gazelor cu efect de seră.

Cost

Chiar dacă costul energiei eoliene a scăzut drastic în ultimii 10 ani, utilizarea sa necesită investiții inițiale mai semnificative decât achiziționarea de generatoare care lucrează la combustibilul fosil. Aproximativ 80% din cost este echipamentul, cu pregătirea site-ului și a instalării. Cu toate acestea, dacă comparăm utilizarea unui generator de vânt și a instalării asupra combustibilului fosil, pe parcursul întregii durate de viață, centrala eoliană devine mult mai competitivă, deoarece nu necesită reducerea combustibilului, iar costurile de exploatare sunt minimizate.

Impact asupra mediului

Deși centralele electrice eoliene afectează mediul nu la fel de mult ca centralele electrice care rulează pe combustibil fosil, ele încă creează unele probleme. Lamele lor creează zgomot, vizual pot strica peisajul, păsările și liliecii sunt rupte de ele. Cele mai multe dintre aceste probleme sunt rezolvate într-un fel sau altul în detrimentul diferitelor tehnologii și plasarea rezonabilă a centralelor electrice.

Alte probleme asociate cu generatoarele de vânt

Principala problemă asociată cu utilizarea energiei eoliene este că vântul nu suflă întotdeauna atunci când este necesară electricitatea, în unele zone vânturile sunt foarte slabe, deci nu este profitabilă să se utilizeze generatoare de vânt acolo. Vântul nu poate fi depozitat ca benzina (deși energia electrică obținută din cauza vântului poate fi stocată utilizând bateriile). Terrainul cu vânturi puternice nu este adesea foarte convenabil pentru decontare. În cele din urmă, centralele electrice eoliene pot crea probleme pentru alte modalități de exploatare a terenurilor. Turbinele eoliene pot interfera cu pășunatul animalelor sau ocupă spațiu sub cultură.

(Viewed11 671 | a vizionat astăzi 7)


Energia solară - viitorul nostru
Costul bateriilor solare în ultimii 35 de ani a scăzut de 100 de ori Centrala nucleară mondială. Producția de energie atomică începând cu 2014

Cu o scădere a numărului de minerale, o persoană sa transformat în alte tipuri de surse de energie. Stațiile atomice, în ciuda eficienței lor ridicate, continuă să sperie poluarea naturii. Cernobîl și Fukushima sunt încă pe gură. Nu este surprinzător faptul că omenirea a atras atenția asupra surselor naturale de energie - soarele, vântul, căldura. Astăzi, energia eoliană dezvoltă pași de șapte ani.

Din ce în ce mai mulți oameni s-au confruntat cu astfel de surse și le folosesc în viața de zi cu zi. Deși puterea eoliană este o tehnologie nouă, dar multe mituri s-au acumulat deja în jurul ei. În cea mai mare parte, aparțin vechilor tehnologii și își distribuie numeroasele adversari de progres. Spuneți-mi mai jos despre concepțiile greșite majore legate de această direcție de energie.

Turbinele eoliene sunt foarte zgomotoase. Potrivit acestui mit, o persoană nu poate fi lungă de lângă motoarele zgomotoase zgomotoase. Cu toate acestea, ei lucrează destul de liniștit. La o distanță de 250-300 de metri de centrala eoliană, zgomotul din funcționarea sa nu depășește volumul frigiderului de origine obișnuit. Turbinele de lucru Sunetul este similar cu un fluier de lumină, este mult mai liniștit față de alte instalații moderne. Chiar și în zonele incomplete și rurale în care zgomotele străine nu pot ascunde activitatea turbinelor eoliene, sunetul vântului în sine este mai puternic. Adevărat, merită să ne amintim și despre excludere. Deci, vechiul agregate, care au fost mai mari de 20 de ani. Da, iar turbinele moderne situate pe altitudinea "liniște" nu pot fi numiți. Ca rezultat, în zonele deluroase în care locuințele sunt situate pe pante sau depresiuni în direcția vântului din turbine, sunetul se poate răspândi mai departe și poate fi mai tangibil. Cu toate acestea, pentru a rezolva un astfel de efect, numai atunci când proiectați o nouă centrală electrică, luați în considerare localizarea caselor din apropiere, retragerea de la ei la distanța corespunzătoare. Aceleași mașini care sunt produse astăzi sunt inițial concepute astfel încât componentele mecanice să fie mai mici decât zgomotul. Designerii încearcă să rămână doar cel mai mic zgomot din vântul în contact cu lamele rotorului.

Cele mai apropiate case vor fi amplasate în zona "Shadow Flicker". Conceptul de "umbre de pâlpâire" înseamnă un procedeu care apare atunci când lamelele de turbină sunt rotite între soare și observator. În același timp, apare o umbră în mișcare. Cu toate acestea, umbra pâlpâitoare pentru casele situate în apropierea centralei electrice nu este niciodată o problemă. Da, iar unde este, în principiu, problemele sunt, de obicei, ușor de rezolvat în stadiul designului centralei electrice. Uneori, o umbră pâlpâitoare poate deranja pe cei care citesc în apropiere sau vizionează TV. Dar acest efect poate fi ușor calculat, definind câte ore ale anului se va întâmpla. Acest lucru vă va ajuta să determinați cu ușurință problema. Statul oferă o serie de decizii pentru a netezi efectele efectului. Cea mai simplă este de salvare a stației de planificare și o elimină din case, în alte moduri de a deveni o aterizare a copacilor.

Turbinele generează interferențe pentru semnalele de televiziune și alte tipuri de comunicare. Turbinele pot interfera cu cazuri rare și pot fi evitate. Ferestrele mari de pe teren pot provoca televiziune de interferență sau radio numai dacă sunt în vizibilitate directă. În energia eoliană modernă, diferite metode sunt folosite pentru a rezolva o astfel de problemă. Puteți îmbunătăți antena receptorului sau puteți instala un repetor care va transmite un semnal ocolind zona turbinei eoliene.

Apariția turbinelor este destul de urâtă. Frumusețe - conceptul este destul de subiectiv. Pentru mulți, apariția turbinelor este maiestuoasă. Dezvoltatorii planurilor de stații de etanșare au instrumente pentru simularea computerizată, care pot arăta vizual aspectul virtual din diferite unghiuri. Ca rezultat, designul atent al stației ne permite să rezolvăm de obicei problemele aspectului urât.

Din stațiile eoliene nu există un beneficiu special pentru localnici, proprietatea lor este redusă numai în preț. Nu există nici un fapt că prețul de proprietate este redus dacă o centrală comercială comercială este în apropiere, nr. În 2003, studiile naționale au avut loc în America, ceea ce a studiat în mod special prețurile pentru imobiliare situate în apropierea centralei eoliene. Sa dovedit că prezența unui astfel de obiect nu numai că nu afectează valoarea caselor, dar, în unele cazuri, mărește chiar și ea.

Plantele electrice ale pietrelor dăunează turismului. Nu au existat, de asemenea, astfel de dovezi documentate. Uneori turbinele eoliene atrag chiar oaspeții la acest teren. Atunci autoritățile locale cooperează cu personalul stației pentru a stabili panouri de informare și semne speciale. Turiștii deja la intrare sau drumurile din apropiere pot înțelege exact unde se află o astfel de stație neobișnuită. Studiile au arătat că pentru majoritatea turiștilor, prezența în terenul de plante eoliene nu este un motiv pentru a anula călătoria. Deci, în Palm Springs, California, mii de turbine sunt instalate. Nu numai că nu au speriat turiștii, ci și le-au atras. Aici, în ghiduri oferă excursii speciale de autobuz pentru a vizita plante eoliene.

Turbinele eoliene sunt periculoase, deoarece cu lamele pot izbucni gheața, ceea ce este periculos pentru viața oamenilor. Uneori poate apărea picătură de gheață, dar nu poartă niciun pericol. Îndepărtarea stațiilor de vânt din locurile de reședință permanentă a oamenilor, care este de obicei acolo să reducă efectele sonore, este suficientă pentru a asigura și siguranță datorită căderii gheții. Da, iar altitudinea mare de gheață pe lame este pur și simplu imposibilă. La urma urmei, aceasta duce la o scădere a vitezei lamelor. Turbina ca rezultat va fi dezactivată de sistemul de control.

Uneori, lamele sunt rupte de la turbină, iar stațiile de vânt sunt distruse. Astăzi, turbinele eoliene sunt foarte sigure. Acest lucru le permite să le pună chiar și în jurul instituțiilor pentru copii, în locuri rurale, urbane și dens populate. Anterior, sa întâmplat cu adevărat să spargă lamele, dar astăzi dispozitivul turbine este deja îmbunătățit tehnic. Toate turbinele eoliene sunt certificate în conformitate cu standardele internaționale. Astfel, criteriile elaborate de Germanischer Lloyd și Det Norske Veritas includ standardele diferitelor grade de sustenabilitate la uragane. Astăzi, mii de turbine eoliene au fost deja instalate în întreaga Europă și America. Toate acestea îndeplinesc cele mai înalte standarde de securitate care garantează funcționarea lor fiabilă.

Turbinele eoliene sunt periculoase pentru natură, multe păsări și lilieci mor din cauza lor. Efectul creșterii puterii eoliene și răspândirea acestuia pe păsări este foarte exagerat. Este semnificativ mai puțin decât o altă activitate umană comună. Chiar și orice posibilă dezvoltare a ingineriei eoliene nu va avea niciun impact asupra păsărilor. La urma urmei, numărul de decese din instalațiile de acest tip este doar o mică parte din totalul "factor uman". Păsările mor de la clădiri înalte, pisici domestice, avioane, construcții, accidente de mediu. În același timp, problema morții cu pene din cauza stațiilor eoliene este o atenție deosebită. Deci, pe unul dintre cele mai vechi obiecte de acest tip în Pass Altonont, California, moartea păsărilor pradă este o problemă de lungă durată din anii 1980. Angajații acestei stații lucrează în mod constant împreună cu organismele oficiale și experții cu privire la protecția naturii pentru a minimiza impactul periculos asupra penelor. Din 2003, au fost efectuate studii privind efectele plantelor eoliene pe șoarecii volatili. La urma urmei, moartea acestor mamifere din Virginia de Vest a atras atenția oamenilor de știință și a publicului. Ca răspuns la acest lucru, un laborator național privind problemele legate de energia regenerabilă, împreună cu comunitatea de șoareci volatili, continuă să desfășoare cercetări privind relația dintre activitățile de stații cu moartea acestor animale. Astfel de studii sunt concepute pentru a reduce mortalitatea, rezultatele lucrărilor sunt publicate constant. Deși impactul puterii eoliene asupra populației de păsări și șoareci este mic, industriașii sunt serioși cu privire la problemele de interacțiune potențială cu creaturi vii. În plus față de cercetarea generală la fața locului înainte de construirea de instalații, se efectuează studii suplimentare privind efectele asupra păsărilor. A devenit deja o practică general acceptată pentru a explora impactul posibil asupra naturii la proiectarea stației.

Centralele electrice eoliene sunt împărțite în părți ale habitatului animalelor sălbatice. În mod tipic, astfel de stații sunt construite în apropierea liniilor electrice. Aici habitatele animalelor sunt deja fragmentate și schimbate, cauza este o creștere și agricultură dezvoltată de bovine. Pentru stația în sine, există un pământ mic pentru a plasa turbina însăși, drumul spre el și linia de alimentare. Terenul din jurul acestor obiecte pot folosi mai departe în modul obișnuit. Adesea zone cu caracteristici de vânt adecvate se găsesc pe terenuri nedezvoltate. Apoi, fragmentarea intervalelor poate deveni într-adevăr o sursă de anxietate. La urma urmei, pajiștile și pădurile sunt încă intacte. Industria în orice mod susține studiul acestor locuri pentru a înțelege mai bine efectul posibil asupra lor. Este necesar să se compare impactul posibil cu cel care poate apărea în absența surselor de energie electrică regenerabilă. La urma urmei, acest lucru este plin de încălzirea globală, emisiile de poluanți.

Turbinele eoliene sunt nesigure și scumpe, nu pot servi drept singura sursă de energie. Dispozitivele de rețea sunt astfel încât să nu fie necesare pentru fiecare megawat produs de o stație eoliană, generează aceeași cantitate de energie din alte surse. Nici o stație nu poate fi fiabilă cu 100%, a făcut o rețea astfel încât să aibă mai multe surse decât impuse simultan. Un astfel de sistem complex a fost conceput special pentru a reacționa mai bine la posibila reziliere a uneia dintre sursele sau includerea consumatorilor industriali cu consum ridicat. În rețea, astfel există câteva variabile care sunt luate în considerare de către operator. Impermanența centralelor eoliene este doar unul dintre factorii întregii rețele. Există surse extrem de fiabile de energie electrică? Deci, chiar reactoarele nucleare și CHP de cărbune sunt deconectate cu un avertisment cu puțin timp înainte de a efectua întreținere sau reparații de urgență. Dar nimeni nu încearcă să duplică stații nucleare sau termice cu aceleași obiecte puternice. Realitățile sunt de așa natură încât energia eoliană este fiabilă de la natură. La urma urmei, stațiile sunt ridicate în zonele cu vânt, modelele de mișcare a aerului sezonier unde pot fi prezise. Spre deosebire de vânturile standard, vânturile nu trebuie să fie complet deconectate în timpul defalcării sau întreținerii. Dacă turbina este defectă, poate fi fixată fără a deconecta setările rămase din rețea.

Turbinele eoliene funcționează doar o mică parte a timpului. Se pare că astfel de instalații produc electricitate cea mai mare parte a zilei, 65-80%. Firește, din când în când, puterea puternică se schimbă. Dar 100% din puterea sa în mod constant nu pot da nici o centrală electrică. Toate acestea sunt uneori închise la reparații și întreținere sau produc mai puțină putere datorită absenței cererii în prezent de energie electrică. Centralele electrice eoliene sunt ridicate în locuri unde vântul suflă cea mai mare parte a anului. Dar oscilațiile vântului său duce la faptul că doar 10% din timp vor fi efectuate pe producția de putere maximă. Ca urmare, producția medie anuală de energie electrică va fi de aproximativ 30% din puterea nominală. Pentru stațiile din surse neregenerabile, acest parametru variază de la 0,4 la 0,8. În total, pentru Rusia în 2005, coeficientul general de utilizare a capacității tuturor stațiilor a fost de 0,5.

Turbinele eoliene sunt ineficiente. Dimpotrivă, avantajul turbinelor eoliene este eficacitatea lor. Cea mai ușoară modalitate de a determina eficiența generală a tehnologiei este eficiența globală. Se estimează cantitatea de energie consumată pentru producerea de energie. Sa dovedit că timpul de rambursare pentru centralele eoliene este practic inferior indicatorilor obiectelor obișnuite, există chiar și mai mult în locuri. Nu cu mult timp în urmă, Universitatea Wisconsin a efectuat un studiu și a constatat că rambursarea medie a centralelor de energie eoliană Midwestern este de 17-39 ori (depinde de viteza de vânt curent) mai multă energie consumată. Dar pentru centralele electrice nucleare, acest parametru este 16, pentru cărbune - 11. Și într-un sens mai larg, trebuie spus despre eficiența turbinelor eoliene. La urma urmei, ele produc electricitate din surse naturale care sunt inepuizonabile. În același timp, se observă impacturile sociale sau de mediu. Combustibilul nu este necesar pentru a produce, transportul, absența poluării mediului. Nu există probleme de deșeuri, care trebuie, de asemenea, să poarte undeva și să păstreze undeva. Stațiile eoliene nu exacerbează efectul de seră, care este specific pentru CHP.

Energia eoliană scumpă. Astăzi, ingineria energiei eoliene oferă energie electrică la aceeași valoare ca noile stații care operează pe combustibil obișnuit. Cheltuielile de capital asupra centralelor eoliene sunt cu adevărat mai mari decât în \u200b\u200bcazul surselor tradiționale de energie, de exemplu utilizând gazul. Dar, în același timp, nu există costuri de combustibil și alte costuri standardizate (costul muncii, întreținerea) unei astfel de direcții de energie se dovedesc a fi competitive în ceea ce privește alte surse. Analiștii au ajuns la concluzia că energia eoliană reduce valoarea globală de piață a energiei electrice. La urma urmei, în ultimii 30 de ani, în Europa, puterea turbinelor de acest tip a crescut de aproape 300 de ori, în acest timp costul producției a scăzut cu 80%. Fiecare nou 5% din piață, energie eoliană îndepărtată, vă permite să reduceți costul energiei electrice cu 1%. În ultimii 5 ani, energia eoliană din UE a dat 33 de locuri de muncă. Această piață crește în mod constant, numai în Rusia în 2013 va fi de 3,1 miliarde de euro, iar în 2015 - 7 miliarde de euro.

Pentru energia eoliană, sunt necesare subvenții, spre deosebire de obicei. Analiștii Agenției Internaționale de Energie au evaluat subvențiile energetice în Europa. Sa dovedit că în 15 țări, UE în valoare totală de 29 de miliarde de euro, din care energia eoliană a reprezentat doar 19%. Acest indicator sugerează că o astfel de direcție este pur și simplu egalizată în drepturi cu tehnologiile tradiționale de producție a energiei.

Windstores sunt nepotrivite pentru o rețea comună, care funcționează numai în sisteme autonome mici. Pentru ca întregul sistem de putere să înceapă să depindă de puterea instabilă de către stațiile eoliene, este necesar ca cota lor să fie de aproximativ 20-25% din întreaga putere. De exemplu, în Rusia cu indicatori și ritm existenți, un astfel de raport poate fi realizat nu mai devreme de 50 de ani.

În balanța energetică globală, ponderea energiei eoliene este nesemnificativă. În 2010, cantitatea de energie produsă de stațiile de acest tip a fost de 2,5% din volumul total. Energia eoliană este foarte apreciată, de exemplu, în Danemarca, 20% din electricitate este produsă în acest fel și în Germania - 8%. Planuri de dezvoltare a acestei zone a anunțat China, India, Japonia, Franța. Ritmul dezvoltării energiei eoliene sugerează că până în 2020, până în 2020, ponderea acestei industrii va ajunge la 10% din total.

Energia eoliană în sine este instabilă și nu este atât de previzibilă ca și alte specii. Energia este instabilă, ceea ce necesită o redundanță și acumulare constantă. Pentru a rezolva problemele unei astfel de instabilități, există opțiuni. Astăzi, 95% este prevăzută de emiterea orară a energiei în timpul zilei. Acest indicator ridicat de planificare vă permite să îmbunătățiți calitatea activității și fiabilității stațiilor. Pentru a estima stabilitatea sistemului de stații de acest tip, un grup de universități de Delaware și Stoni-Brooke a creat un sistem virtual de obiecte. Acestea erau situate pe coasta de est a Statelor Unite la o distanță de coastă. Sa dovedit că un astfel de sistem poate servi ca o sursă de energie fiabilă. Deși plantele eoliene și au un potențial ridicat, schimbarea vremii poate totuși să-și reducă potențialul. Oamenii de știință propun să combine un grup de generatoare eoliene într-o singură rețea pentru a netezi fluctuațiile vântului în zone. Cu toate acestea, nu au fost încă efectuate calcule precise. În timpul studiului, au fost luate în considerare datele obținute de la 11 stații automate de observare meteo timp de 5 ani. Acestea au fost situate la 2500 de kilometri între Florida și Maine. Sa dovedit că, în acest timp, sub rezerva unificării stațiilor într-o singură rețea, primirea de energie electrică nu ar înceta niciodată. Capacitatea întregului sistem ar fi fluidă nu la fel de mult ca o instalație separată. Dacă acest lucru ar putea schimba cu 50% într-o oră, atunci pentru întreaga rețea, saltul în principiu nu a putut depăși 10% pe oră. Participanții la studiu au ajuns la concluzia că această sursă de energie "instabilă" este de fapt destul de fiabilă atunci când lucrează cu ea.

Generator de vânt - un dispozitiv pentru transformarea energiei eoliene cinetice în mecanică și apoi în electrice. Prin numărul de energie electrică generat, astfel de dispozitive sunt împărțite în mare, cu o capacitate de mai mult de 100 kW și mici, cu o capacitate mai mică de 100 kW.

Mare, putere până la mai multe megawați, folosite ca elemente unice ale centralelor eoliene, care transmit energie la rețeaua principală de energie pentru un număr mare de consumatori. Există centrale electrice eoliene pe țărmurile mărilor, corpurile mari de apă și în zonele deșertului. Atributul obligatoriu atunci când sunt desfășurate este infrastructura pentru transmiterea energiei în linia de alimentare.

Separarea generatoarelor mici de vânt, care vor fi discutate în acest articol, au constatat utilizarea pentru alimentarea cu energie electrică a caselor private și a obiectelor autonome din diferite scopuri - etape de telecomunicații, iluminatul stradal, elemente ale sistemelor de control al traficului rutier. Acestea sunt instalate lângă obiect și sunt adesea completate sau un generator diesel.

Principiul de funcționare

Generatorul de vânt este un complex de mai multe dispozitive:


Principiul funcționării dispozitivului este că presiunea (presiunea) vântului rotește evoluția, ceea ce transmite rotația asupra rotorului generatorului. Rotorul generatorului excită curent alternativ în bobinele statorului generatorului, care intră în controler. Controlerul, acest curent convertește la o constantă și încarcă bateria.

Toți consumatorii primesc energie de la baterie prin invertor (220 V) sau direct (12, 24, 48 V - în funcție de numărul de baterii). Directorii de vânt energetic nu este transmisă consumatorilor, care este asociată cu instabilitatea parametrilor curentului produs de aceștia.

Tipuri de centrale electrice eoliene

Există următoarele criterii pentru clasificarea centralelor eoliene:

  1. Numărul de lame. Turbinele eoliene cu numărul de lame de până la 4 se constată că sunt fixate și de mare viteză. Cu numărul de lame de la 4 și mai mult multilave și scăzut pentru. Divizia acestui criteriu se datorează faptului că cu cât este mai mic numărul de lame, cu alte lucruri care sunt egale, turbina eoliană are un număr mai mare de revoluții.
  2. Putere nominală. Criteriul este suficient de condiționat, dar se aplică următoarea gradă: o gospodărie de până la 15 kW (pentru case private, portabile), 15-100 kW semi-industriale (pentru fermele mici, magazine, stații de pompare), unități de 100 kW de MW Industrial - sunt destinate să genereze energie consumatorii utilizați.
  3. Direcția axei de rotație. Acest criteriu este cel mai de bază, așa cum este afectat de principalele caracteristici ale moară de vânt:
    • Cu o axă orizontală de rotație. Cel mai adesea două sau trei nisip, mare viteză. Avantajele acestor dispozitive includ: viteza, ceea ce înseamnă un generator mai simplu; Coeficientul ridicat al utilizării energiei eoliene și, ca rezultat, o eficiență mai mare; Design ușor. Dezavantajele includ: un nivel ridicat de zgomot, necesitatea unui catarg ridicat pentru instalare.
    • Cu o axă verticală de rotație. Știe o mulțime de soiuri în design constructiv - generatoarele de vânt ale Savoniusului, rotoarele din Darya, un rotor elicoid, generatoare de vânt multilave. Potrivit autorului, avantajul tuturor structurilor este foarte dubios. Aceste dispozitive au un design complex, necesită un generator complex, au un coeficient de utilizare a energiei eoliene scăzute (0,18-0,2 față de 0,42 în orizontală). Avantajele includ un nivel mic de zgomot, posibilitatea de instalare la înălțime mică.

Întrebarea de alegere

Când alegeți un dispozitiv, trebuie să răspundeți la următoarele întrebări:

  • Puterea necesară în kW. Este necesar să se estimeze consumul total pe lună și pe acest criteriu pentru a alege o centrală electrică;
  • Producator de echipamente. Este necesar ca produsele să fie certificate pentru utilizare pe teritoriul Federației Ruse, atunci puteți fi siguri că caracteristicile dispozitivului respectă nivelurile naționale de zgomot și interferențele electromagnetice. Acordați atenție perioadei de garanție și duratei de viață a dispozitivului, trebuie să fie de cel puțin 15 ani. Aflați despre repararea serviciului și a garanției echipamentelor. Nu va fi superfluă să înveți recenzii despre producător și vânzător de la alți utilizatori.
  • Loc pentru a instala moara de vânt. Treceți de oportunitățile dvs. reale. Dacă este posibil să instalați un catarg înalt cu un dispozitiv orizontal de dispozitiv, atunci dați-i preferința. În caz contrar, luați în considerare opțiunea de proiectare cu o axă verticală de rotație.
  • Preț. Nu întotdeauna mai bine ceea ce este mai scump. Aici, ca și în altă parte, puteți suprapune pentru brand sau pentru posibilitățile, complet inutil. Determinați clar cerințele dispozitivului, nu comandați componente inutile.

Dacă este posibil să instalați un catarg înalt cu un dispozitiv orizontal de dispozitiv, atunci dați-i preferința

Instalare

La instalare, trebuie amintit că în Federația Rusă nu există interzicerea instalării centralelor eoliene cu o capacitate sub 75 kW și impozitele pe care nu le fac obiectul. Dar totuși vor fi mai puțin familiarizați cu actele de reglementare privind instalarea și utilizarea acestor dispozitive pentru fiecare zonă particulară.

Ce ar trebui să acordați atenție:

  • Înălțimea de instalare a catargului admisibil;
  • Prezența liniilor electrice în apropierea locației de instalare presupuse;
  • Nivelul de zgomot admis în decibeli;
  • Prezența unei interferențe esențiale din partea centralei electrice de lucru.

Înălțimea admisibilă este reglementată de actele de reglementare locale, dar este imposibil să plasați catargul în apropierea liniilor electrice.

Pentru ultimele două elemente, este necesar să se ia date din caracteristicile tehnice ale centralei electrice. În certificatul din Federația, furnizorii și producătorii ruși, aceste caracteristici respectă legislația locală.

Un pas bun va fi obținerea consimțământului instalării de la vecini și teritoriul organizației, dacă este disponibil. Consimțământul trebuie obținut în scris.

Când toate formalitățile sunt saturate, este necesar să se determine locul specific de instalare al catargului. Trebuie remarcat faptul că eficacitatea va fi mai mare dacă nu există copaci în apropiere, casele și stâlpii înalte se află pe altitudine. Este necesar să alegeți site-ul de instalare, astfel încât clădirile și copacii din apropiere nu sunt în fața moară de vânt. Greșit va fi catargul de pe deal, înainte de a rupe.

Catargul trebuie instalat în strictă conformitate cu instrucțiunile producătorului. Dacă este necesar, ar trebui să atrageți specialiști calificați și echipamente speciale.


Cost

Piața are centrale electrice eoliene pentru acasă cu o capacitate de 0,4 kW la 75 kW de diverși producători. Largerea prețurilor pentru dispozitivele de aceeași putere este destul de mare.

Luați în considerare tabelul:

Model Putere, Kwt. Preț, RUB.
EDS GROUP CONDOR HOME 0,5 89600
EDS GROUP CONDOR HOME 3 195400
EDS GROUP CONDOR HOME 5 285000
Eds Group Condor Air 10 770000
Eds Group Condor Air 30 1790000
Eds Group Condor Air 50 2850000
LLC Energospetservis. 1 94000
Bekar. 1 171800
Hy 400-l 0,4 66430
Snower. 3 98000
Snower. 5 220000
Snower. 10 414000
Snower. 30 961000
Snower. 50 3107000

Ce este cazul? Și faptul că producătorii indică adesea prețul numai pentru o parte a kitului de kit dorit. Luați în considerare pentru exemplul vândut de o mașină cu o moară de vânt pentru 2 kW. Site-ul include prețul de 57600 de ruble, dar voi intra într-o descriere detaliată a produsului.

Și există prețul unui set complet de echipamente: generator de vânt, controler, invertor, baterie, catarg. Iar prețul unui set complet va fi de 176.800 de ruble. Prin urmare, concluzia - asigurați-vă că specificați prețul pentru întregul set!

Prețurile medii ale generatoarelor de producție rusești și chineze sunt după cum urmează: 1 kW 100-120 tr., 3 kW - 200 T.r., 5kw - 300 tr., 10 kW de la o jumătate de milion, și dispozitive puternice 20 și mai multe kW vor costa mai mult de un milion de ruble. În cazul achiziționării de echipamente ale producătorului occidental sau al Statelor Unite, prețurile vor fi mai mari cu 20-30%.

Centralele de energie eoliană o fac singur

Dacă veți face un generator de vânt, merită să acordați atenție resurselor de rețea care sugerează 2 abordări: Primul este de a colecta toate elementele cu propriile mâini, iar al doilea implică achiziționarea de componente gata făcute.

La asamblarea celei mai mari dificultăți determină fabricarea vehiculelor eoliene. Faceți o lamă pentru proiectare cu o axă orizontală de rotație cu caracteristicile aerodinamice necesare nu este ușor. Iată două ieșiri: sau să plătiți pentru a face un atelier cu instrumentele și experiența necesare sau priviți spre designul cu o axă verticală de rotație, pentru care lamele pot fi făcute dintr-un butoi regulat.

Generatorul poate fi achiziționat utilizat, utilizați mașina de spălat sau industria automată a motorului. Există o mare selecție de generatoare și componente gata făcute pentru ansamblul lor bazat pe denominațiuni.

Fabricarea catargului este o etapă foarte responsabilă, deoarece siguranța întregului design depinde de aceasta. Trebuie să o considerați cu atenție cu atenție, încrederea puterii de proiectare a designului de către un specialist.

Controlerele, invertoarele și bateriile reîncărcabile sunt mai bine achiziționate gata.


Schema dispozitivului centralei eoliene pentru auto-fabricare

Stabili sau nu

La rezolvarea problemei fezabilității instalării unei centrale eoliene, trebuie să obțineți următoarele date sursă:


Algoritmul de redare a lui Windmill Următorul:

  • De-a lungul hărții eoliene și caracteristicile tehnice ale dispozitivului, determină puterea generată pentru perioadele de vară și de iarnă sau lunar. De exemplu, pentru dispozitivul discutat mai sus, o valoare nominală de 2 kW, produsă de putere la o viteză de 5 m / s va fi de 400 wați;
  • Conform datelor obținute pentru a determina putere generată anuală;
  • La costul kilowatt-oră determinarea prețului electricității generate;
  • Împărțiți costul unui set de generator de vânt Pe cifra rezultată și rentabilitatea anilor.

Pentru a face modificări la calcul, ar trebui luate în considerare:

  • Bateriile reîncărcabile vor trebui să fie schimbarea cel puțin o dată la trei ani;
  • Durata de viață a modernă Generator de vânt 20 de ani;
  • Este necesar să serviți dispozitivul. Costul și termenii de serviciu trebuie clarificați de către vânzătorul echipamentului;
  • Costul kilowatt-oră este în creștere în fiecare an, Pentru cei 10 ani anteriori, a crescut de mai mult de 3 ori. Pentru 2017, creșterea tarifelor cu cel puțin 4% este planificată, astfel încât să puteți proceda din această cifră a creșterii costului energiei electrice.

În cazul în care cifrele de rambursare obținute nu se potrivesc, dar pentru a avea o sursă alternativă de energie sau nu, nu există posibilitatea conectării la sursa de alimentare centralizată, ar trebui să ia în considerare opțiunile de creștere a eficienței moara de vânt și să reducă costurile pentru instalare și întreținere .

Următoarele opțiuni sunt posibile:

  • Instalarea mai multor dispozitive de putere redusă în loc de unul mare. Acest lucru va reduce prețul echipamentului de bază, va reduce costul instalării și întreținerii și va crește, de asemenea, productivitatea datorită faptului că mori de vânt mici au o eficiență mai mare la viteze scăzute ale vântului;
  • Instalarea unui sistem special de control al energiei electricecombinate cu sistemul central de alimentare cu energie electrică. Astfel de dispozitive de astăzi pot fi găsite în vânzare.

  • pentru alimentarea cu energie, chiar și o casă privată mare este destul de o putere de 10 kW;
  • evaluați capacitatea centralei de alimentare pentru a genera energie electrică în zona dvs.;
  • alegeți locul potrivit de instalare a generatorului de vânt;
  • controlul complet al echipamentului achiziționat;
  • utilizați modalități de creștere a ratei de returnare a vitezei;
  • dacă cumpărați scump - faceți-o singură, nu este atât de dificilă.

Dezvoltarea energiei eoliene în întreaga lume, în ultimii ani, apare destul de rapid. Liderii sunt în prezent China și Statele Unite, totuși, restul lumii dezvoltă treptat această direcție promițătoare a energiei "curate", bazată pe o resursă naturală inepuizabilă - energie eoliană. În fiecare an, tot mai mult este stabilit în lume și există o tendință de a răspândi în continuare tehnologia.

Să luăm în considerare avantajele și dezavantajele utilizării centralelor eoliene.

Beneficii:

1. Se utilizează o sursă de energie complet regenerabilă. Ca rezultat al soarelui, fluxurile de aer se mișcă constant în atmosferă, pentru a crea ceea ce nu trebuie să fiți produs, să transportați și să nu ardeți nici un combustibil. Sursa este fundamental inepuizabilă.

2. În procesul centralei eoliene, nu există emisii dăunătoare. Aceasta înseamnă că nu există gaze cu efect de seră și nici o producție de deșeuri. Adică, tehnologia este ecologică.

3. Stația eoliană nu utilizează apă pentru munca sa.

4. Turbina eoliană și părțile principale de lucru ale acestor generatoare sunt situate la o înălțime semnificativă deasupra pământului. Catargul, pe care este instalat turbina eoliană, are o mică zonă pe Pământ, astfel încât spațiul înconjurător poate fi utilizat cu succes pentru nevoile economice, pot fi plasate diferite clădiri și structuri acolo, de exemplu, pentru agricultură.

5. Utilizarea generatoarelor eoliene este justificată în special pentru teritoriile izolate, unde în metodele convenționale de energie electrică nu sunt livrate, iar prevederea autonomă pentru astfel de teritorii este probabil singura cale de ieșire.

6. După punerea în funcțiune a unei centrale eoliene, costul kilowatt-oră generat în acest mod de energie electrică este semnificativ redus. De exemplu, în Statele Unite examinează în mod special activitatea posturilor nou instalate, optimizați aceste sisteme și, prin urmare, este posibilă reducerea costului energiei electrice pentru consumatori de până la 20 de ori de la costul inițial.

7. Întreținerea în timpul funcționării este minimă.

Dezavantaje:

1. Dependența de condițiile externe la un anumit punct. Vântul poate fi puternic sau poate să nu fie deloc. Pentru a asigura furnizarea continuă de energie electrică consumatorului în astfel de condiții nepermanente, un sistem de stocare a energiei electrice este un container semnificativ. În plus, infrastructura este necesară pentru a transfera această energie.

2. Clădirea instalației eoliene necesită costuri materiale. În unele cazuri, investițiile sunt implicate în regiuni, ceea ce nu este întotdeauna ușor de asigurat. Este stadiul de pornire pe care proiectul este foarte scump. Infrastructura menționată mai sus este o parte importantă a proiectului, care costă, de asemenea, bani.

În medie, costul de 1 kW al capacității instalate este de 1000 $.

3. Unii experți consideră că morile de vânt distorsionează peisajul natural că specia lor perturbă estetica naturală. Prin urmare, firmele mari trebuie să recurgă la ajutorul profesioniștilor de proiectare și al arhitecturii peisajului.

4. Morul de vânt produc zgomot aerodinamic, ceea ce poate provoca disconfort oamenilor. Din acest motiv, în unele țări europene, legea a adoptat o lege pe care distanța de la moară de vânt la clădirile rezidențiale nu ar trebui să fie mai mică de 300 de metri, iar nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 45 dB în timpul zilei și 35 dB pe timp de noapte.

5. Există o mică probabilitate de coliziune a unei păsări cu o lamă de vânt, dar este atât de mică încât abia are nevoie de o atenție deosebită. Dar liliecii sunt mai vulnerabili, deoarece structura plămânilor lor, spre deosebire de structura păsărilor ușoare, contribuie la obținerea unui borotrahum mort, când un mamifer a lovit în regiunea de presiune scăzută lângă marginea lamei.

În ciuda dezavantajelor, avantajele generatoarelor eoliene în ceea ce privește beneficiile mediului sunt evidente. Pentru claritate, este de remarcat faptul că funcționarea generatorului de vânt cu o capacitate de 1 MW salvează aproximativ 29.000 de tone de cărbune în 20 de ani sau 92.000 de butoaie de ulei.

Mill cu pat

Valorile de vânt au fost folosite pentru a distruge cereale în Persia deja în 200 î.Hr. e. Millurile de acest tip au fost distribuite în lumea islamică, iar în secolul al XIII-lea au adus în Europa Crusaders.

"Mills pe caprine, așa-numitele mori germani au fost până la mijlocul secolului al XVI-lea. Unic cunoscut. Furtunile puternice ar putea răsturna o astfel de moară cu un pat. În mijlocul secolului al XVI-lea, un Flemandard a găsit o metodă prin care nu a fost posibilă răsturnarea morii. În moară, a pus numai acoperișul mobil și pentru a transforma aripile în vânt, era necesar să se întoarcă numai acoperișul, în timp ce clădirea însăși era ferm fortificată pe pământ ". (K. Marx. Mașini: utilizarea forțelor și științei naturale ").

Masa unei mori de ghidare a fost limitată din cauza faptului că a trebuit să fie transformat manual. Prin urmare, a fost limitată și performanța sa. Mills îmbunătățite au primit un nume corturi.

Metode moderne de generare a energiei electrice din energia eoliană

Puterea generatoarelor de vânt și dimensiunea acestora
Parametru 1 MW. 2 MW. 2.3 MW.
Masina de înălțime 50 m - 60 m 80 de metri 80 de metri
Lungime lamă 26 M. 37 M. 40 M.
Diametrul rotorului 54 M. 76 M. 82,4 M.
Greutatea rotorului pe axă 25 T. 52 T. 52 T.
Greutatea completă a departamentului mașinii 40 T. 82 T. 82,5 T.
Sursa: Parametrii generatoarelor de vânt active. Pori, Finlanda.

Cea mai mare distribuție din lume a fost proiectarea generatorului de vânt cu trei lame și o axă orizontală de rotație, deși în altă parte există și în două blaturi. Cel mai eficient proiect pentru teritorii cu o viteză mică de fluxuri de vânt recunoscute generatoare de vânt cu o axă verticală de rotație etc. N. rotativ sau tip carusel. Acum, tot mai mulți producători se deplasează la producția de astfel de instalații, deoarece nu toți consumatorii trăiesc pe coaste, iar viteza vântului continental este de obicei cuprinsă între 3 și 12 m / s. Într-un astfel de camion vânt, eficacitatea instalației verticale este mult mai mare. Este demn de remarcat faptul că generatoarele de vânt verticale au avantaje mai semnificative: ele sunt aproape silențioase și nu necesită întreținere completă, în condiții de viață de peste 20 de ani. Sistemele de frânare dezvoltate în ultimii ani garantează o operațiune stabilă chiar și la squaruri periodice de până la 60 m / s.

Cele mai promițătoare locuri pentru producerea de energie din vânt sunt zonele de coastă. Dar costul investițiilor în comparație cu terenurile mai mari de 1,5 - de 2 ori. La o distanță de 10-12 km de coastă (și uneori mai departe), se construiesc centralele energetice offshore. Turnurile turbinei eoliene sunt instalate pe fundațiile din grămezi marcate la o adâncime de 30 de metri.

Pot fi utilizate și alte tipuri de fundații subacvatice, precum și terenuri plutitoare. Primul turbină eoliană plutitoare prototitie a fost construită de H Technologies BV în decembrie 2007. Generatorul de vânt de 80 kW este instalat pe o platformă plutitoare în 10.6 Miles Marine de la coasta de sud a Italiei de la Sea, adâncime de 108 metri adâncime.

La 5 iunie 2009, Siemens AG și Statoilul norvegian au declarat instalarea primei turbine comerciale de energie vană comercială, cu o capacitate de 2,3 MW, produsă de energia regenerabilă Siemens.

Statistici privind utilizarea energiei eoliene

Până în iunie 2012, capacitatea totală instalată a tuturor generatoarelor eoliene ale lumii a fost de 254 GW. Creșterea medie a capacității tuturor generatoarelor eoliene din lume, începând cu anul 2009, este de 38-40 GIGAVATT pentru anul și se datorează dezvoltării rapide a energiei eoliene în SUA, India, RPC și Germania. Puterea estimată a energiei eoliene până la sfârșitul anului 2012, conform asistenței energetice mondiale, va fi mai aproape de valoarea de 273 GW.

În 2010, 44% din centralele eoliene stabilite au fost concentrate în Europa, în Asia - 31%, 22% în America de Nord.

Tabel: Total puterea instalată, MW, de către țările din lume 2005-2011 Datele Asociației Europene a Energiei eoliene și a GWEC.

Țară 2005, MW. 2006, MW. 2007, MW. 2008 MW. 2009 MW. 2010 MW. 2011 MW.
China 1260 2405 6050 12210 25104 41800 62733
Statele Unite ale Americii 9149 11603 16818 25170 35159 40200 46919
Germania 18428 20622 22247 23903 25777 27214 29060
Spania 10028 11615 15145 16754 19149 20676 21674
India 4430 6270 7580 9645 10833 13064 16084
Franţa 757 1567 2454 3404 4492 5660 6800
Italia 1718 2123 2726 3736 4850 5797 6737
Marea Britanie 1353 1962 2389 3241 4051 5203 6540
Canada 683 1451 1846 2369 3319 4008 5265
Portugalia 1022 1716 2150 2862 3535 3702 4083
Danemarca 3122 3136 3125 3180 3482 3752 3871
Suedia 510 571 788 1021 1560 2163 2907
Japonia 1040 1394 1538 1880 2056 2304 2501
Olanda 1224 1558 1746 2225 2229 2237 2328
Australia 579 817 817,3 1306 1668 2020 2224
Curcan 20,1 50 146 433 801 1329 1799
Irlanda 496 746 805 1002 1260 1748 1631
Grecia 573 746 871 985 1087 1208 1629
Polonia 73 153 276 472 725 1107 1616
Brazilia 29 237 247,1 341 606 932 1509
Austria 819 965 982 995 995 1011 1084
Belgia 167,4 194 287 384 563 911 1078
Bulgaria 14 36 70 120 177 375 612
Norvegia 270 325 333 428 431 441 520
Ungaria 17,5 61 65 127 201 329 329
Republica Cehă 29,5 54 116 150 192 215 217
Finlanda 82 86 110 140 146 197 197
Estonia 33 32 58 78 142 149 184
Lituania 7 48 50 54 91 154 179
Ucraina 77,3 86 89 90 94 87 151
Rusia 14 15,5 16,5 16,5 14 15,4

Tabel: Putere totală instalată, MW conform WWEA.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7475 9663 13696 18039 24320 31164 39290 47686 59004 73904 93849 120791 157000 196630 237227

În același timp, conform asociației europene de energie eoliană, puterea generată de energie eoliană în Rusia pentru 2010 sa ridicat la 9 MW, care corespunde aproximativ indicatorilor din Vietnam (31 MW), Uruguay (30,5 MW), Jamaica (29,7 MW), Guadelupa (20,5 MW), Columbia (20 MW), Guyana (13,5 MW) și Cuba (11,7 MW).

În 2011, 28% din energia electrică din Danemarca a fost produsă din energia eoliană.

În 2009, în China, centralele eoliene au produs aproximativ 1,3% din generarea totală a energiei electrice din țară. În RPC din 2006 există o lege privind sursele regenerabile de energie. Se presupune că, până în 2020, capacitatea de energie eoliană este atinsă 80-100 GW.

Portugalia și Spania în câteva zile din 2007 din energia eoliană au dezvoltat aproximativ 20% din electricitate. La 22 martie 2008, 40,8% din întreaga electrică a fost dezvoltată în Spania din energia eoliană.

Puterea eoliană în Rusia

Potențialul tehnic al energiei eoliene a Rusiei este estimat la peste 50.000 miliarde kwh./an. Potențialul economic este de aproximativ 260 miliarde kwh./ an, adică aproximativ 30% din producția de energie electrică de către toate centralele electrice din Rusia.

Energia Zonele de vânt din Rusia sunt situate în principal pe coasta și insulele Oceanului Ocean de Nord de la Peninsula Kola la Kamchatka, în zonele Volga inferior și mijlociu și Don, Coasta Caspică, Okhotsk, Barents, Baltica, Negru și mările Azov. Zonele vântului separat sunt situate în Karelia, în Altai, în Tuva, pe Baikal.

Viteza medie a vântului în aceste zone se încadrează în perioada de toamnă-iarnă - perioada cea mai mare nevoie de energie electrică și căldură. Aproximativ 30% din potențialul economic al puterii eoliene concentrat în Orientul Îndepărtat, 14% - în zona economică nordică, aproximativ 16% în Siberia de Vest și de Est.

Capacitatea totală instalată a centralelor eoliene din țară pentru 2009 este de 17-18 MW.

Stația mare de energie eoliană a Rusiei (5.1 MW) este situată în satul cartierului Kulikovo Zelenograd din regiunea Kaliningrad. Zelenogradskaya VEU este alcătuită din 21 de instalații ale companiei daneze SEAS Energi Service A.S.

Există proiecte în diferite stadii de studiu a regiunii Leningrad Ves 75 MW din regiunea Leningrad, Yisk Ves 72 MW Krasnodar Krai, Kaliningrad Sea Wes 50 MW, Marine Wes 30 MW Karelia, Primorskaya Ves 30 MW Primorsky Krai, Magadan Ves 30 MVT Magadan Regiunea Altai Republica, Ust-Kamchatka Vpes 16 MW Kamchatka Regiune, Novikovskaya Ves 10 MW, Republica Komi, Dagalstan Ves 6 MW Dagstan, Anapskaya Ves 5 MW Krasnodar Regiune, Novorossiysk Ves 5 MW Krasnodar Krai si Valaam Ves 4 MW Karelia.

Pompa de vânt "Chamomile" producția de URSS

Ca exemplu de realizare a potențialului teritoriilor Mării Azov, este posibil să se indice Novazovskaya Ves, care operează pentru 2010 cu o capacitate de 21,8 MW, stabilită pe coasta ucraineană a Bolfului Taganrog.

Încercările la producția de seriale a centralelor eoliene pentru consumatorii individuali, cum ar fi un "mușețel" agregat pe bază de apă.

În ultimii ani, creșterea capacității are loc în principal datorită sistemelor individuale individuale cu putere scăzută, volumul implementării cărora este de 250 de centrale eoliene (cu o capacitate de 1 kW la 5 kW).

Perspective

Rezervele energetice eoliene sunt mai mari de o sută de ori mai mari decât rezervele hidroenergetice ale tuturor râurilor planetei.

În 2008, Uniunea Europeană stabilește un scop: până în 2010, pentru a stabili generatoare de vânt cu 40 de mii MW și până în 2020 - 180 mii MW. Conform planurilor Uniunii Europene, numărul total de energie electrică care va produce centrale eoliene va fi de 494,7 TV-H. .

Venezuela în 5 ani din 2010 intenționează să construiască centrale eoliene cu 1500 MW. .

Franța intenționează să construiască centrale eoliene cu 25.000 MW, dintre care 6.000 MW sunt offshore.

Aspecte economice ale energiei eoliene

Lamele de vânt de la locul de construcție.

Cea mai mare parte a costului energiei eoliene este determinată de costurile inițiale pentru construcția structurilor WEU (costul de 1 kW a puterii instalate a VEU ~ 1000 $).

Economie de combustibil

Generatoarele de vânt în timpul funcționării nu consumă combustibili fosili. Funcționarea generatorului de vânt cu o capacitate de 1 MW timp de 20 de ani permite salvarea a aproximativ 29 mii tone de cărbune sau 92 de mii de butoaie de ulei.

Costul electricității

Costul energiei electrice produse de generatoare de vânt depinde de viteza vântului.

Pentru comparație: costul energiei electrice produse la centralele electrice de cărbune din SUA, 4,5 - 6 cenți / kWh. Costul mediu al energiei electrice în China 4 cenți / kWh.

La dublarea capacității instalate a generării vântului, costul energiei electrice produse cu 15%. Este de așteptat ca costul să scadă chiar cu 35-40% până la sfârșitul anilor '80 la începutul anilor 80, costul electricității eoliene în Statele Unite a fost de 0,38 dolari.

Potrivit Consiliului Global Energy, până în 2050, energia eoliană mondială va reduce emisiile anuale de la 2 la 1,5 miliarde de tone.

Influența asupra climatului

Generatoarele de vânt sunt îndepărtate o parte din energia cinetică a maselor de aer în mișcare, ceea ce duce la o scădere a vitezei mișcării lor. Cu utilizarea în masă a morilor de vânt (de exemplu, în Europa), această încetinire poate avea teoretic un efect vizibil asupra condițiilor climatice locale (și chiar globale) ale terenului. În special, scăderea vitezei medii ale vântului este capabilă să facă puțin mai continentală un climat din regiune datorită faptului că masele de aer care se mișcă încet au timp să se încălzească în timpul verii și să se răcească în timpul iernii. De asemenea, selecția energiei în vânt poate contribui la schimbarea regimului de umiditate al teritoriului adiacent. Cu toate acestea, oamenii de știință până acum extind doar cercetările în acest domeniu, lucrările științifice care analizează aceste aspecte nu oferă o evaluare cantitativă a impactului puterii eoliene la scară largă asupra climei, ci ne permite să concluzionăm că nu poate fi atât de neglijabilă ca mică după cum sa crezut anterior.

Orașele de ventilație

În orașele moderne, se disting un număr mare de substanțe nocive, inclusiv întreprinderile industriale și mașinile. Orașele de ventilație naturale apar cu vântul. În același timp, reducerea vitezei vântului datorată utilizării în masă a VEU poate reduce ventilabilitatea orașelor. Consecințele deosebit de neplăcute pot fi cauzate în megalopolis mare: zdrobit, sporind concentrația de substanțe nocive în aer și, ca rezultat, creșterea incidenței. În acest sens, instalarea de morile de vânt din apropierea orașelor mari este nedorită.

Zgomot

Centralele eoliene produc două tipuri de zgomot:

  • zgomotul mecanic - zgomotul de la funcționarea componentelor mecanice și electrice (pentru înfășurările moderne este practic absent, dar este semnificativ în înfășurările modelelor superioare)
  • zgomotul aerodinamic - Zgomotul de la interacțiunea fluxului eolian cu lame de instalare (îmbunătățită atunci când lamele care trec de către turnul turbulent eolian)

În prezent, atunci când se determină nivelul de zgomot de la instalațiile eoliene, se utilizează numai prin metode calculate. Metoda măsurătorilor directe a nivelului de zgomot nu oferă informații despre zgomotul instalării eoliene, deoarece separarea efectivă a zgomotului de instalare a vântului din zgomotul vântului este în prezent imposibilă.

În imediata vecinătate a generatorului de vânt de la axa aerospațială, nivelul de zgomot al unei instalații eoliene destul de mari poate depăși 100 dB.

Un exemplu de necalculare constructivă este generatorul de vânt Harrovian. Datorită nivelului ridicat de zgomot, instalarea a lucrat aproximativ 100 de ore și a fost dezmembrată.

De regulă, clădirile rezidențiale sunt situate la o distanță de cel puțin 300 de metri de înfășurări. La o distanță de o distanță, contribuția instalării eoliene în fluctuațiile infrasunete nu mai poate fi izolată din oscilațiile de fond.

Înghețarea lamelor

La operarea instalațiilor de vânt în timpul iernii la umiditate ridicată, formațiunile pe bază de gheață sunt posibile pe lame. La lansarea instalării vântului, gheața este posibilă pentru o distanță considerabilă. De regulă, pe teritoriul în care sunt posibile cazuri de înghețare a lamelor, semnele de avertizare sunt stabilite la o distanță de 150 m de instalația vântului.

În plus, în cazul unor lame ușoare de glazurare, au fost observate cazuri de îmbunătățire a caracteristicilor aerodinamice ale profilului.

Impact vizual

Impactul vizual al generatoarelor de vânt - factorul subiectiv. Pentru a îmbunătăți tipul estetic de instalații eoliene, designerii profesioniști lucrează în multe firme majore. Arhitecții de peisaj sunt implicați în justificarea vizuală a proiectelor noi.

Într-o revizuire făcută de compania daneză AKF, costul expunerii la zgomot și percepția vizuală a generatoarelor eoliene a fost estimat mai puțin de 0,0012 euro pe 1 kWh. Revizuirea sa bazat pe un interviu luat de la 342 de persoane care locuiesc în apropierea fermelor eoliene din apropiere. Locuitorii au întrebat cât de mult ar plăti pentru a scăpa de cartierul cu generatoare de vânt.

Utilizarea terenurilor

Turbinele ocupă doar 1% din întreaga zonă a fermei eoliene. La 99% din suprafața agricolă este posibil să se angajeze în agricultură sau alte activități, care se întâmplă în țări dens populate ca Danemarca, Țările de Jos, Germania. Fundația instalației eoliene, ocupând aproximativ 10 m diametru, este de obicei complet subterană, permițând extinderea utilizării agricole a Pământului aproape până la fundamentul turnului. Terenul este închiriat, ceea ce permite agricultorilor să primească venituri suplimentare. În Statele Unite, costul de închiriere a terenurilor sub aceeași turbină este de 3000 - 5.000 $ pe an.

Tabel: Nevoie specifică de teren pentru producție 1 milion kWh · H Electricitate

Daune cauzate de animale și păsări

Tabel: daune cauzate de animale și păsări. Awea Data. .

Populația de șoareci volatili care trăiesc lângă Wes este mult mai vulnerabilă decât populația de păsări. Regiunea de presiune scăzută se formează în apropierea capetelor turbinelor eoliene, iar mamiferul care a căzut în ea este obținut de Barryravum. Mai mult de 90% din șoarecii volatili găsiți în apropierea mori de vânt detectează semne de hemoragie internă. Potrivit oamenilor de știință, păsările au o structură diferită de plămâni și, prin urmare, mai puțin susceptibile la scăderi de presiune ascuțite și suferă doar de o coliziune directă cu lamele de turbină eoliană.

Folosind resursele de apă

Spre deosebire de centralele termice termice tradiționale, centralele electrice eoliene nu utilizează apă, ceea ce face posibilă reducerea semnificativă a încărcării resurselor de apă.

Radiopomehi.

Facilitățile metalice de instalare a vântului, în special elementele din lame, pot provoca o interferență semnificativă în semnalul radio primitor. Cu cât este mai mare instalarea vântului, cea mai mare interferență pe care o poate crea. În unele cazuri, este necesar să se stabilească repetoare suplimentare pentru a rezolva problema.

Vezi si

Surse

  1. BOOM GLOBAL DE INSTALAȚII WIND, UP 31% în 2009
  2. Raportul World Energy Energy 2010 (PDF). Arhivate
  3. Creșterea energiei eoliene în 2008 depășește rata medie de creștere de 10 ani. Worldwatch.org. Arhivate din sursa originală 26 august 2011.
  4. Surse regenerabile. Eirgrid.com. Arhivate din sursa originală 26 august 2011.
  5. "Actualizarea energiei eoliene" (PDF). Inginerie de vânt: 191–200.
  6. Impactul generării energiei eoliene în Irlanda privind funcționarea instalației convenționale și a implazului economic. Eirgrid.com (februarie 2004). Arhivate din sursa originală 26 august 2011. Verificat 22 noiembrie 2010.
  7. "Proiectarea și funcționarea sistemelor de alimentare cu cantități mari de energie eoliană", hârtie sumară a eoliei IEA (PDF). Arhivate din sursa originală 26 august 2011.
  8. Claverton-energy.com (28 august 2009). Arhivate din sursa originală 26 august 2011. Verificat la 29 august 2010.
  9. Alan Wyatt, energie electrică: provocări și opțiuni (1986), carte de presă Ltd., Toronto, ISBN 0-920650-00-7,
  10. http://www.tuuliatlas.fi/tuulisuus/uulisuus_4.html strat de frontieră din atmosferă
  11. http://www.tuuliatlas.fi/tuulivoima/index.html Dimensiunile generatorului pe an
  12. http://www.hyotytuuli.fi/index.php?page\u003d617D54BF53CA71F7983067D430C49b7 Parametrii generatoarelor de vânt active. Pori, Finlanda.
  13. Clipper Windpower anunță revoluția pentru fabrica de lame de vânt offshore
  14. Edward Milford. Raportul privind piața eoliană BTM 20 iulie 2010
  15. Jorn Madslien.. Turbina eoliană plutitoare lansată, STIRILE BBC., Londra: BBC., p. 5 iunie 2009. Verificat la 23 decembrie 2012.
  16. Capacitate globală instalată anuală 1996-2011
  17. Raport de jumătate de an 2012
  18. SUA și China în cursa la vârful industriei eoliene globale
  19. http://www.gwec.net/fileass/pr_2010/annex%20Stats%20PR%202009.pdf.
  20. "Vânt în putere. 2011 Statistici europene »
  21. "Global Wind Statistici 2011"
  22. Die Energiewende în Deutschland
  23. Piața daneză.
  24. Plaja, 07.25.09g., "Pe piața echipamentelor de energie eoliană a RPC"
  25. Energia eoliană - curată și fiabilă
  26. Spania a primit o miză record de energie electrică din vânt
  27. Utilizarea energiei eoliene în adevărul URSS \\\\ Buryat-Mongolian. Nr. 109 (782) 18 mai 1926. p. 7.
  28. Portalul energetic. Probleme de producție, conservarea și prelucrarea energiei
  29. http://www.riaarealty.ru/ru/article/34636.html "Rushydro" determină platformele potențiale din Federația Rusă pentru construirea de centrale eoliene
  30. \u003d 1 & Chash \u003d UE va depăși obiectivul de energie regenerabilă de 20% până în 2020] (engleză). Verificat 21 ianuarie 2011.
  31. Danemarca își propune să obțină 50% din toată energia electrică de la energia eoliană
  32. EWEA: 180 GW de putere eoliană în Europa până în 2020 | Lumea energiei regenerabile.
  33. Lema, Adrian și Kristian Ruby, "între autoritarismul fragmentat și coordonarea politicilor: crearea unei piețe chineze pentru energia eoliană", politica energetică, vol. 35, ISUE 7, iulie 2007
  34. Piața vântului de la China galopantă (engleză). Verificat 21 ianuarie 2011.
  35. India pentru a adăuga 6.000 MW energie eoliană până în 2012 (engleză). Arhivate din sursa originală 26 august 2011. Verificat 21 ianuarie 2011.
  36. Venezuela, Republica Dominicană în vântul 9 septembrie 2010
  37. John Blau. Franța ar putea fi următoarea putere de vânt offshore 26 ianuarie 2011
  38. American Energy Association. Economia energiei eoliene
  39. Energie eoliană și faunei sălbatice: cele trei c
  40. Energia eoliană ar putea reduce emisiile de CO2 10b tone până în 2020
  41. D.w.keith, j.f.decarolis, d.c.denkenberger, d.h.lenschow, s.l.malyshev, s.pacala, p.j.rasch Influența puterii vântului la scară largă asupra climatului global (engleză) // Procedura Academiei Naționale de Științe din Statele Unite ale Americii. - 2004. - B. 46.
  42. Dr.Yang (Universitatea de Stat din Missouri) Un studiu conceptual al impactului negativ al fermelor eoliene în mediul înconjurător (engleză) // Jurnalul de interfață tehnologică. - 2009. - V. 1.
  43. http://www.canwea.ca/images/uploads/file/canwea_wind_turbine_sound_study_-_final.pdf.
  44. Energia eoliană în climă rece
  45. Energia eoliană Frecia întrebă Questis
  46. Energia eoliană: mituri împotriva faptelor
  47. Membrana | World News | Turbinele eoliene ucid șoarecii volatili fără o singură atingere
  48. Outdate RLS inhibă dezvoltarea energiei eoliene 06 septembrie 2010