May 06, 2023 Оставить сообщение

Сколько электроэнергии может выработать ветряк за один оборот?

 

Эти ветряные электростанции обеспечивают постоянный приток зеленой энергии для местного экономического развития. Я думаю, что у многих друзей были такие сомнения: этот ветряк так медленно крутится, сколько киловатт-часов он может выдать за один оборот?


Ветряные турбины состоят из основных компонентов, таких как рабочие колеса, гондолы и башни. Его принцип выработки электроэнергии очень прост: блок использует силу ветра для вращения крыльчатки ветряка и преобразует энергию ветра в механическую энергию, а генератор преобразует механическую энергию в электрическую, а затем электрическая энергия передается на Бустерная станция ветряной электростанции через коллекторную линию, а затем доставленная в электросеть, может стать чистой энергией ветра, используемой тысячами домашних хозяйств.


Но ветряная электростанция состоит из десятков, а то и сотен ветряков. Как работает так много ветряных мельниц?

Каждая ветряная мельница контролируется главной диспетчерской, «центральным мозгом» ветряной электростанции, а персонал, отвечающий за работу ветряных турбин, наблюдает 24 часа в сутки, чтобы обеспечить безопасность и исправность ветряных мельниц.


Теперь давайте вернемся к вопросу, заданному в начале, сколько электричества можно получить, вращая створки ветряной мельницы?

В нормальных условиях, пока скорость ветра достигает 3 м/с (ощущение дуновения ветерка на лицо), ветряк может вращаться для выработки электроэнергии.


Возьмем, к примеру, блок 1500-киловаттного вентилятора, длина лопастей которого составляет около 35 метров (около 12 этажей). Один оборот ветряной турбины занимает около 4-5 секунд (но в это время скорость кончика лопасти может достигать более 280 километров в час, что сравнимо со скоростью высокоскоростного рельса), и может вырабатывать около 1,4 киловатт-часа электроэнергии. При нормальных условиях полной мощности электроэнергия, вырабатываемая за один день, может использоваться 15 домохозяйствами в течение одного года. Такой ветряк может сократить выбросы 3,000 тонн двуокиси углерода, 15 тонн двуокиси серы и 9 тонн двуокиси азота в год.

Например, ветряная электростанция в западном горном районе Хуанъянь имеет общую площадь земли 1,6727 га, на которой установлено 28 ветряных турбин единичной мощностью 1500 киловатт.
Означает ли производство энергии ветра, что чем сильнее ветер, тем лучше?

По закону сохранения энергии верно, что чем выше скорость ветра, тем больше электроэнергии будет обеспечено, но наш преобразователь энергии ветра выйдет из строя из-за чрезмерной силы, когда скорость ветра достигнет определенного значения, а на самом деле , выработка мощности не зависит от скорости вращения лопасти.

Поскольку в блоке ветряной турбины есть устройство, похожее на коробку передач автомобиля, например, если коробка передач установлена ​​на 1-ю передачу, даже если лопасти вращаются очень быстро (эквивалентно нажатию на педаль акселератора), все равно относительно трудно привод их к генераторному устройству через редуктор. Постоянная низкая скорость (эквивалент автомобиля, который еще не едет быстро), при таком устройстве смена направления также играет защитную роль. В случае постоянной скорости лопасти мощность лопасти будет увеличиваться по мере увеличения силы на лопасти. Чем больше лопасть вентилятора, тем больше мощность, и соответствующая выработка электроэнергии будет больше.

Потом снова возникла проблема, ветер не будет послушным, дует только в одну сторону?

Не волнуйтесь, головка ветряной турбины интегрирована с датчиком и системой рыскания. Как только флюгер и анемометр зафиксируют изменения направления и скорости ветра, система рыскания заставит двигатель рыскания отрегулировать положение кабины, чтобы ее можно было плавно выровнять по направлению ветра. Используйте энергию ветра с максимальной эффективностью.

Энергию ветра можно разделить на наземную и морскую.

Энергия ветра также подразделяется на наземную ветровую энергию и оффшорную ветровую энергию. Гора Будай в Хуанъяне, гора Куокан в Линьхае и Дунхайтан в Вэньлине представляют собой береговые ветряные электростанции, а ветряная электростанция острова Дачен в Цзяоцзяне и ветряная электростанция Кесяо в Юйхуане являются типичными морскими ветряными электростанциями.

Между ними есть большая разница в стоимости строительства. Вообще говоря, стоимость строительства морских ветряных электростанций в два раза выше, чем у наземных ветряных электростанций, а затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в 2-4 раз выше, чем у наземных ветряных электростанций. Это в основном связано с плохими условиями строительства на шельфе и высокой сложностью строительства. Кроме того, оффшорная ветроэнергетика находится далеко от берега, а неблагоприятные морские условия, такие как тайфуны и штормовые нагоны, также будут оказывать большее влияние на эксплуатацию и техническое обслуживание ветроэнергетики.

Почему мы должны продолжать развивать оффшорную ветровую энергетику?

Море обширно и имеет богатые ресурсы энергии ветра. Оффшорная ветроэнергетика имеет большое количество часов использования, не занимает землю, не потребляет водных ресурсов и подходит для крупномасштабного развития. Эффективность выработки электроэнергии обычно на 20 процентов -40 процентов выше, чем у наземной ветровой энергии. Другими словами, потенциал «используется». Для достижения углеродного пика у энергии ветра есть большой потенциал.

Энергия ветра является возобновляемым источником энергии, очень экологически чистым. Кроме того, ветроэнергетические объекты оказывают меньшее воздействие на экологическую среду. Хотя первоначальные инвестиции велики по сравнению с гидро- и теплоэнергетикой, последующие затраты на техническое обслуживание и управление чрезвычайно низки. В настоящее время это один из методов производства электроэнергии с наиболее зрелой технологией, наиболее масштабными условиями разработки и коммерческого развития в области новой энергетики.

Однако ветер является непостоянным возобновляемым источником энергии, и его мощность сильно меняется в течение короткого промежутка времени, но его мощность относительно стабильна в течение длительного времени. Это делает невозможным увеличение или уменьшение выработки электроэнергии ветровой энергией в зависимости от спроса и не может использоваться в качестве источника энергии для базовой нагрузки. Следовательно, энергия ветра должна использоваться вместе с другими источниками энергии или хранилищами для обеспечения стабильного энергоснабжения. По мере роста ветровой энергии в регионе могут потребоваться более традиционные источники энергии, такие как тепловая энергия и ядерная энергия, в качестве резерва или для модернизации сети.

Однако для решения этих проблем можно использовать технологии управления энергопотреблением, такие как диспетчеризация различных возобновляемых источников энергии и генерирующих установок с разным географическим распределением, импорт и экспорт электроэнергии в соседние районы, а также хранение энергии. Поэтому сетевые компании в настоящее время изучают, как добиться масштабного потребления новой энергии.

Отправить запрос

whatsapp

skype

Отправить по электронной почте

Запрос