Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 7 лет назад пользователемAlexey Pystovetov
1 Ветроэнергетическая установка Ветроэнергетическая установка - это комплекс технических устройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора генератора. ВЭУ состоит из одной или нескольких ВЭС, аккумулирующего или резервирующего устройства и систем автоматического управления и регулирования режимов работы установки. Удаленные районы, недостаточно обеспеченные электроэнергией, практически не имеют другой, экономически выгодной альтернативы, как строительство ветроэлектростанций.
3 Общие требования ВЭУ следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ Р и технических условий на ВЭУ конкретного типа по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. Требования назначения Требования к конструкции Требования к электрическим параметрам и режимам Требования стойкости к внешним воздействующим факторам Требования эргономики и технической эстетики Требования технического обслуживания и ремонта Требования надежности Требования энергоэффективности и ресурсосбережения
5 Воздушный поток, как и любое движущееся тело, обладает энергией движения или запасом кинетической энергии, которая преобразуется в механическую энергию. Мощность W, Вт воздушного потока с поперечным сечением F, м 2 Секундная масса m воздуха, протекающая со скоростью v через это сечение, кг/с Таким образом, мощность потока, Вт
6 где =1,23 кг / м 3 – плотность воздуха для нормальных условий ( t = 15 оС, р = 101,3 к Па ). Ветроколесо может преобразовывать в полезную работу только часть этой энергии, которая оценивается коэффициентом использования энергии ветра ξ. Для идеального крыльчатого ветроколеса максимально достижимая величина ξ, рассчитанная по классической теории Жуковского Н. Е. и теории Сабинина Г. Х., соответственно равна : ξ = 0,593 – Жуковский Н. Е.; ξ = 0,687 – Сабинин Г. Х. Современные ветродвигатели преобразуют в механическую работу не более 45…48% кинетической энергии ветрового потока. Поэтому теоретическая максимальная мощность ветроустановки не превышает Удельная мощность потока, имеющего поперечное сечение 1 м 2, при t =+15; Р =101,3 к Па
7 В зависимости от назначения ветроустановки механическая энергия с помощью исполнительных механизмов ( генератора, компрессора, насоса и др.) может быть преобразована в электрическую, тепловую или механическую энергию, а также энергию сжатого воздуха. Для установки с горизонтальной осью пропеллерного типа ( рис. 14) теоретическую мощность можно определить по выражению
8 где R – радиус ветроколеса, м ; F – площадь, ометаемая колесом, м 2; ρ – плотность воздуха, кг / м 3; v – скорость воздуха, м / с ; ξ – коэффициент использования энергии ветра. Постоянные изменения скорости ветра приводят к тому, что мощность, развиваемая двигателем, изменяется в очень больших пределах от нуля во время штиля до величины, в десятки раз превышающей установленную мощ ность при буревых порывах ветра. Схема ветроколеса пропеллерного типа изображена на рис. 15
9 Эти типы ветроколес работают в результате наличия разности сил лобового давления на лопастях относительно оси вращения, образуемых при обдувании их ветром. Большинство из указанных типов имеют довольно простую конструкцию, однако и очень малый коэффициент использования энергии ветра. В последние годы большое развитие получил так называемый профиль Дарье для ветродвигателей с вертикальной осью ( рис. 16).
10 Преимущество этого типа ветродвигателей : меньшая относительная масса на единицу мощности ; - большая быстроходность ; - отсутствие механизма ориентации по потоку. В настоящее время наиболее совершенными являются крыльчатые ветродвигатели с горизонтальной осью вращения ветроколеса. Такие ветродвигатели более быстроходны, имеют меньшую относительную массу, снабжены устройствами, автоматически регулирующими развиваемую мощность, ограничивающими частоту вращения и ориентирующими ось вращения ветроколеса по направлению вектора скорости ветра. У лучших быстроходных ветроколес число лопастей – 2…24. Одна из основных характеристик ветроколеса – быстроходность, которая определяется по выражению
11 где – угловая скорость, рад / с ; – радиус ветроколеса, м. Для тихоходных колес, используемых, например, для привода насосов : Для быстроходных колес, используемых для привода генератора:
12 Ветроэлектрическую установку размещают, как правило, на открытой местности. Однако по некоторым соображениям ветроагрегат приходится устанавливать недалеко от строительных сооружений различного назначения, что создает как экологические, так и технические проблемы. Низкочастотные колебания, развиваемые ветроколесом, опасны для здоровья, человека и животных, вредны для птиц и насекомых. Расположенные вблизи здания могут оказать существенно влияние на интенсивность потока ветра в приземном слое и, следовательно, на эффективность установленной рядом.
14 Производство электрической энергии Ветряная электростанция (ВЭС) - установка, преобразующая кинетическую энергию ветра в электрическую энергию Принцип действия ветряных электростанций прост: ветер крутит лопасти ветряка, приводя в движение вал электрогенератора. Генератор в свою очередь вырабатывает электрическую энергию. Кинетическая энергия ветра 13
15 Производство электрической энергии Дешевое строительство Дешевая энергия Возобновляе мый ресурс Малая мощность Шумовое загрязнение Помехи воздушному сообщению ВЭС Преимущества ВЭС Недостатки 14
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.