|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная
Справочник ветра Контакт ЧаВо Краткая статья 1 часть Полная статья 1 часть Полная статья 2 часть Страница |
Будущее мировой ветровой энергетики.
Увеличение эффективности ветровой турбины обычно подразумевает сокращение затрат на производство, эксплуатацию,
доставку и установку либо всей турбины, либо её составных частей за счёт применения новых технологий, оборудования
или оптимизации организационных мероприятий. Кроме того, на эффективность влияет срок службы турбины, количество заказов
на изготовление и размещение турбин Эффективность ротора ветровой турбины. Основным назначением ротора турбины является преобразование ветровой энергии На практике средний Ср находится в пределах 0,35 – 0,45. Дело в том, что этот коэффициент не постоянен, зависит от
скорости ветра, скорости вращения ротора О выборе номинальной мощности генератора. Скорость ветра выхода генератора на номинальную мощность обычно составляет Возникает вопрос. Может ли изменение номинального значения этих скоростей повлиять на величину годового сбора энергии, и чего это будет стоить? Для ответа на этот вопрос необходимо знать усреднённое вероятностное распределение скоростей ветра для разных ветровых районов и учесть энергетический вклад каждой из этих скоростей. Примером такого подсчёта может быть http://www.nrel.gov/wind/docs/weibull_betz5_lswt_baseline.xls Учитывая, что мощность ветра имеет третьестепенную зависимость от его скорости, можно предположить, что при увеличении
номинальной мощности турбины годовой сбор энергии возрастёт, так как вероятность появления скоростей выше номинальной ещё
достаточно высокая, а мощность уже ограничена. Проверим это предположение расчётами для ветровой турбины с параметрами:
Диаметр ротора – 120 м; Высота узла – 120 м; Мощность – 4,5 МВт; Скорости ветра: начальная, номинальная, максимальная
– 4, 12, 25 м/с соответственно; Ср – 0,4. Увеличим (не меняя размеров турбины) номинальную мощность до 15 МВт, скорости
ветра – до 5, 18, 35 соответственно Результаты расчётов представлены в Табл. 1
Из таблицы видно, что реальный выигрыш действительно существует и составляет Увеличение номинальной мощности ветровой турбины с 4,5 МВт до 15 МВт не пройдёт без последствий, существенно возрастёт нагрузка на лопасти. Даже если изготовить лопасти из самых прочных и дорогих материалов, придётся либо делать их очень широкими (а также толстыми, тяжёлыми и дорогими), уменьшив скорость вращения, либо увеличивать их относительную толщину, тем самым, ухудшая аэродинамическое качество и уменьшая Ср. И то и другое значительно уменьшит или сведёт к нулю общий выигрыш. Новая конструкция ветровых турбин. Единственным способом в вертикальной турбине с горизонтальной осью повысить ветровую нагрузку на лопасти, не вызывая
их разрушения и не ухудшая Количество лопастей выбирается из соображений достаточности при ещё равномерной загрузке кольца. Оптимальным представляется количество лопастей, равное 8 – 9. Учитывая уменьшение изгибающей нагрузки на лопасть, каждую из них можно сделать менее широкой, менее толстой, менее тяжёлой и, как следствие, менее дорогой. Появляется также возможность повысить номинальную мощность ротора, увеличив номинальную скорость ветра, и существенно увеличить его размеры при сохранении прочности конструкции. Аэродинамическое качество конструкции. При увеличении количества лопастей с 2 – 3 до 8 – 9 скорость перемещения лопасти, соответствующая оптимальному числу «е», уменьшится, что приведёт к уменьшению потерь трения и, как следствие, увеличению Ср. Кроме того, благодаря наличию наружного кольца практически исчезнут так называемые концевые потери, что позволит не ограничивать ширину конца лопасти и выбирать её с точки зрения оптимальности числа «е». Уменьшение изгибающей лопасть силы (даже при увеличении мощности) позволит уменьшить относительную толщину лопасти до значений, соответствующих высокому аэродинамическому качеству, что также повысит Ср. Дополнительного повышения аэродинамического качества можно добиться, применяя так называемые ламинaризированные аэродинамические профили, использование которых в традиционной ветровой турбине ограничено большой относительной толщиной и повышением вероятности флаттера из-за смещения центра жёсткости в таких профилях. Результаты вычислений подтверждают приведенные выше рассуждения о повышении аэродинамического качества. Так, например,
получен средний Ср = 56,9 %, Общий выигрыш в годовом сборе ветровой энергии. Сравнительный анализ также проведём для 4 основных ветровых классов 4, 5, 6 и 7 (для местностей со среднегодовыми скоростями 5,8; 6,2; 6,7 и 8,2 м/с) и параметрами Weibull K – 1,5; 2 и 2,5.
Результаты расчётов показывают, что годовой сбор при применении ветровой турбины нового типа больше, чем у традиционной турбины в 2 – 3 раза, в зависимости от ветрового класса и коэффициента Weibull K местности установки турбины. Иными словами, одна новая турбина по суммарной энергии заменяет 2 – 3 традиционные турбины того же размера, а это уже существенный выигрыш и он тем выше, чем выше ветровой класс и меньше параметр Weibull K местности установки турбины. Детальную оценку затрат провести в общем виде вряд ли возможно. Она обычно производится каждым производителем ветровых
турбин индивидуально, исходя Таким образом, подводя итог оценки эффективности, можно сделать вывод, что применение турбин нового типа повысит
общую эффективность (а значит, уменьшит стоимость ветровой энергии) примерно в 1,5 – 2,5 раза. Кроме того, появляется
дополнительный резерв в увеличении размеров ветровых турбин вплоть до диаметров ротора 250 – 300 метров при увеличении
номинальной мощности каждой турбины Такой существенный ожидаемый рост эффективности при использовании ветровых турбин нового типа позволяет считать, что будущее большой ветровой энергетики будет основано на применении таких турбин. P.S. Ответы на большинство вопросов и сомнений, возникших при чтении сокращённой версии статьи, вы найдёте в полной версии и в расчётах, прилагаемых к ней. Также читайте страницу F.A.Q. Автор статьи: Изосимов Евгений, Украина, Белая Церковь |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
© 2007 - 2009 Изосимов Евгений |