Archive for the ‘Ветроэнергетика’ category

Развитие ветроэнергетики в России

Июль 4th, 2010

Мощность, которая установлена на ветровых электростанциях в стране на 2006 год составляет около 15 МВт.
Одна из наибольших ветровых электростанций в России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области. Её средняя выработка в год составляет около 6 млн кВт·ч.

Технические возможности ветровой энергии в России оцениваются в более, чем 50 000 млрд. кВт·ч в год. Экономический потенциал составляет около 260 млрд. кВт·ч в год, что составляет примерно 30% производства электроэнергии всеми электростанциями России. » Read more: Развитие ветроэнергетики в России

Энергия ветра и ее использование

Июль 4th, 2010

Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд кВт·ч. Это составляет около 1,3 % потребления электроэнергии во всем мире. К 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики возросли во всём мире до 120 ГВт. К 2008 году по всему миру  в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 000 человек. В 2008 г. мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 млрд. евро, или около 46,8 млрд. долларов США. » Read more: Энергия ветра и ее использование

Генерация электроэнергии из энергии ветра – современные методы

Июль 4th, 2010

Компания Enercon построила в августе 2002 года прототип ветрогенератора E-112 мощностью 4,5 МВт. Турбина оставалась крупнейшей в мире до декабря 2004 года. В декабре 2004 года германская компания REpower Systems построила свой ветрогенератор мощностью 5,0 МВт. Диаметр ротора этой турбины 126 метров, вес гондолы — 200 тонн, высота башни — 120 м.  Enercon увеличил мощность своего ветрогенератора до 6,0 МВт в конце 2005 года. Диаметр ротора составил 114 метров, высота башни 124 метра. Для офшорного применения компания Clipper Windpower разрабатывает ветрогенератор мощностью 7,5 МВт.

Наибольшее распространение в мире получила конструкция ветрогенератора. Конструкция имеет  три лопасти и горизонтальную ось вращения, хотя кое-где ещё встречаются и двухлопастные. Были попытки построить ветрогенераторы так называемой ортогональной конструкции, то есть с вертикальным расположением оси вращения. Считается, что они имеют преимущество в виде очень малой скорости ветра, необходимой для начала работы ветрогенератора. Главная проблема таких генераторов — механизм торможения. В силу этой и некоторых других технических проблем ортогональные ветроагрегаты не получили практического распространения в ветроэнергетике. » Read more: Генерация электроэнергии из энергии ветра – современные методы

История использования ветряной энергии

Июль 4th, 2010

Уже в 200-м году до н. э. персы использовали ветряные мельницы для размола зерна в Персии. Мельницы такого типа были распространены в исламском мире и в 13-м веке крестоносцами принесены в Европу.

«Мельницы на козлах, так называемые немецкие мельницы, являлись до середины XVI в. единственно известными. Сильные бури могли опрокинуть такую мельницу вместе со станиной. В середине XVI столетия один фламандец нашел способ, посредством которого это опрокидывание мельницы делалось невозможным. В мельнице он ставил подвижной только крышу, и для того, чтобы поворачивать крылья по ветру, необходимо было повернуть лишь крышу, в то время как само здание мельницы было прочно укреплено на земле» (К. Маркс. «Машины: применение природных сил и науки»).

Масса козловой мельницы была ограниченной в связи с тем, что её приходилось поворачивать вручную, поэтому её производительность была ограниченной. Усовершенствованные мельницы получили название “шатровые”. » Read more: История использования ветряной энергии

Ветроэнергетика

Июнь 8th, 2010

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии ветра — кинетической энергии воздушных масс в атмосфере. Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, так в конце 2009 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 157 гигаватт, увеличившись вшестеро с 2000 года.

Неделя эффективного использования газа