Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2013 в 17:24, реферат
Ветроэнергетика—отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими.Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности Солнца.
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика—отрасль энерге
Ветроэнергетика – это
самая быстроразвивающаяся
Таблица 1. Прогноз развития ветроэнергетики и ее составляющая в мировой энергетике
Года |
Установленная мощность ВЭУ, МВт |
Доля выработанной электроэнергии (ЭЭ), % |
Сокращение выбросов СО2 , связанные с выработкой ЭЭ, % |
2008 |
122000 |
1,5 |
2,2 |
2013 |
350000 |
3,35 |
4,3 |
2018 |
820000 |
8 |
11,0 |
Планы, принятые в рамках Глобального международного проекта Wind Force: производство 12% электроэнергии в мире к 2020 году, выполняются с существенным опережением. Например, в Дании вырабатывается около 20% от всей вырабатываемой в стране электроэнергии посредством ВЭУ. К 2050 году планируется довести долю ветровой энергии в производстве электроэнергии в Дании до 50%.Такой стремительный рост мировой ветроэнергетики в основном обусловлен: источником энергии (возобновляемый); непрерывно снижающимися удельной стоимостью ВЭУ (СУД) и средней себестоимостью вырабатываемой ими электроэнергии (СЭЭ) (Таблица 2). Начиная с 2004 года, намечается рост ценовых показателей, что обусловлено падением стоимости валюты США.
Таблица 2. Динамика ценовых показателей ВЭУ
Год |
1981 |
1985 |
1989 |
1994 |
2000 |
2004 |
2008 |
СЭЭ |
38 |
18 |
8 |
5 |
4 |
3.8 |
4 |
СУД |
4000 |
2640 |
1520 |
1100 |
950 |
900 |
1300 |
В 2011 году количество электрической энергии,
произведённой всеми ветрогенераторами
мира, составило 430 тераватт-часов (2,5 %
всей произведённой человечеством электрической
энергии). Некоторые страны особенно интенсивно
развивают ветроэнергетику, в частности,
на 2011 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится
28 % всего электричества, в Португалии — 19 %, в Ирландии — 14 % , в Испании — 16 % и в Германии — 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира использовали
ветроэнергетику на коммерческой основе.
Ветровая энергия является одним из возобновляемых источников энергии, который может представлять интерес с точки зрения альтернативных вариантов энергоснабжения. Для преобразования энергии ветра в электрическую энергию применяют ветроэлектрические установки (ВЭУ). Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более мелкие используются для снабжения электричеством удалённых районов. В отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более экологична. Однако, сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и экономического характера, замедляющими распространение ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создаёт проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии, однако при росте этой пропорции, возрастают также и проблемы надёжности производства электроэнергии. Для решения подобных проблем используется интеллектуальное управление распределением электроэнергии.
История использования энергии ветра
Ветряные мельницы использовались для размола зерна в Персии уже в 200-м году до н. э. Мельницы такого типа были распространены в исламском мире и в XIII веке принесены в Европу крестоносцами. «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 была ограниченной и
её производительность. Усовершенствованные
мельницы получили название шатровых.В XVI веке в городах Европы начинают строить водонасосные станции
с использованием гидродвигателя и ветряной
мельницы. Толедо — 1526г., Гло
Ветряные мельницы, производящие электричество,
были изобретены в XIX веке в Дании. Там в 1890 году была построена первая ветроэлектростанция,
а к 1908-му году насчитывалось уже 72 станции
мощностью от 5 до 25 кВт. Крупнейшие из
них имели высоту башни 24 метра и четырёхлопастные
роторы диаметром 23 метра. Предшественница
современных ветроэлектростанций с горизонтальной
осью имела мощность 100 кВт и была построена
в 1931 году в Ялте. Она имела башню высотой 30 метров.
К 1941 году единичная мощность ветроэлектростанций
достигла 1,25 МВт.В период с 1940-х по 1970-е годы ветроэнергетика переживает период
упадка в связи с интенсивным развитием
передающих и распределительных сетей,
дававших независимое от погоды энергоснабжение
за умеренные деньги.Возрождение интереса
к ветроэнергетике началось в 1980-х, когда в Калифорнии начали предоставляться налоговые льготы для
производителей электроэнергии из ветра.
В Росии в середине 1920-х годов ЦАГИ раз
Принципиальная схема ВЭУ
Рисунок 5.Принципиальная схема ВЭУ [1]
Компоненты установки:
• Ротор
• Редуктор
• Опора
• Фундамент
• Блок управления
• Генератор
Чаще всего применяются ветровые установки с горизонтальной осью, реже – с вертикальной.
Ротор-преобразует энергию набегающего ветрового потока в механическую энергию вращения оси турбины. Диаметр размаха лопастей ротора колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. Частота вращения составляет от 15 до 100 об/мин. Обычно в ВЭУ, соединенных с сетью, частота вращения ротора постоянна. В автономных системах с выпрямителем и инвертором – обычно частота переменная.
На ветровых установках могут устанавливаться системы для изменения угла поворота лопастей ротора. Вал ротора соединяется с генератором на прямую или через редуктор.
Редуктор - промежуточное звено между ротором и электрогенератором, который повышает частоту вращения вала ротора и обеспечивает согласование с оборотами генератора.
Опора (башня) на которой установлено ветровое колесо. Башня — чаще трубообразная, реже — решетчатая, на ней в гондоле размещается основное энергетическое, механическое и вспомогательное оборудование ветроэнергетической установки, в том числе редуктор для повышения частоты вращения вала ротора и генератор.
Генератор
В ВЭУ применяют асинхронные и синхронные генераторы.
Тип генератора зависит от размеров ВЭУ и схемы ее подключения к потребителю электрической энергии.
Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра
Мощность ветрогенератора завис
Мощности ветрогенераторов и их размеры | ||||
Параметр |
1 МВт |
2 МВт |
2,3 МВт |
|
Высота мачты |
50 м — 60 м |
80 м |
80 м |
|
Длина лопасти |
26 м |
37 м |
40 м |
|
Диаметр ротора |
54 м |
76 м |
82,4 м |
|
Вес ротора на оси |
25 т |
52 т |
52 т |
|
Полный вес машинного отделения |
40 т |
82 т |
82,5 т |
|
Источник: Параметры действующих ветрогенераторов. Пори, Финляндия |
В августе 2002 года компания Enercon построил