Енергија ветра - информације, примена, исплативост

Врло често, када путујете у различите делове Пољске, с времена на време можемо видети фарме ветрењача. То је обновљива енергија, захваљујући којој можемо успешно опоравити електричну енергију. Вреди сазнати како добити електричну енергију из ветрењача, као и шта разликује ветропаркове.

Ако желите да процените малу фарму ветрењача на свом имању, користите услугу претраживања извођача која је доступна на веб страници Грађевински калкулатори. Након што попуните кратак образац, добићете приступ најбољим понудама.

Обновљиви извори енергије ветра

Посматрајући све обновљиве изворе енергије, пре или касније ћемо размотрити да ли је произведена енергија ветра заиста исплатива. Статистика јасно каже да ће за отприлике десет година обновљива енергија ветра заузети до ⅓ свих извора електричне енергије. Стога је енергија ветра будућност не само Пољске, већ и свих европских земаља.

На самом почетку такође вреди дефинисати како се тачно користи обновљива енергија ветра. Покретне ваздушне масе извор су кинетичке енергије која заузврат покреће лопатице ветрењаче, односно ветрогенератора. Затим се у ротору добија механичка енергија која заузврат одлази у генератор. Ово је елемент који се најчешће налази у гондоли. Таква производња енергије ветра често мора бити подржана посебним зупчаником, који је одговоран за повећање брзине ротације. На крају, произведена електрична енергија се складишти у батеријама. Такође се дешава да су ветропаркови директно повезани са електричном мрежом на коју се напаја претворена енергија ветра.

Ветропарк - врсте

Можемо поделити ветропаркове у погледу номиналне снаге коју генеришу. Говоримо о великим електранама које користе енергију ветра када се производња електричне енергије заснива на снази већој од 50 кВ. С друге стране, производња енергије ветра капацитета мањег од 100 В узрокује да се такве турбине називају микроелектранама. С друге стране, снага ветрењача у распону између микро и великих електрана узрокује да се такве турбине називају малим ветропарковима.

Вреди напоменути да се производња енергије ветра може одвијати у индустријским размерама, као и да се задовоље потребе приватног домаћинства. У овом другом случају, генерисана енергија ветра може бити ван мреже и укључена у мрежу. Таква подела не односи се само на ветропаркове, већ и на друге уређаје који користе обновљиве изворе енергије.

Подела ветрењача на ван мреже и на мрежи првенствено значи:

  • Набавка електричне енергије у систему ван мреже - то је систем који нема везу са електричном мрежом. Метода ван мреже се стога често назива острвски систем. Обновљива енергија ветра, која се претвара у електричну енергију, обезбеђује самодостатност појединих објеката у смислу снабдевања електричном енергијом. Најчешће у овом систему можемо срести мини ветропаркове који снабдевају летњиковце или путоказе.
  • Електрична енергија произведена у мрежном систему - рад ветроелектрана у мрежном систему је сложенији. Ветар, који производи електричну енергију, мора се трансформисати не само у механичку енергију, већ и у наизменичну струју. Због тога је потребан елемент који је одговоран за претварање једносмерне струје у наизменичну, која се затим може вратити у мрежу. Вјетроелектране за домаћинства у мрежном систему користе потрошачи који шаљу вишак електричне енергије у мрежу, а затим је, ако је потребно, откупе по много нижој цијени. Или ћете можда и ви бити заинтересовани овај чланак о енергији ветра у Пољској?

Промотивне цене соларних панела и топлотних пумпи

Производња енергије ветра

Свака обновљива енергија се проверава да ли је производња електричне енергије уз њено учешће уопште исплатива. Неколико фактора утиче на ефикасан рад ветрогенератора:

  • Ветар - тачније његова брзина. Минимална брзина ветра мора бити 7 км / х. Тек тада се сечива померају. Међутим, при брзинама већим од 100 км / х ротор се аутоматски искључује. Најбоље перформансе постижу се брзином ветра од 14 м / с, односно 50,4 км / х.
  • Ротор - најчешће се састоји од три лопатице. Иновативне ветротурбине су направљене од лопатица које мењају профил са повећањем њихове дужине. Дужина сечива је такође важна, као и материјал од кога су направљени. Турбине су дизајниране са пречником сечива до 180 метара. Због тога је важно да су релативно лагани. Због тога се композитни материјали од смоле заједно са стакленим влакнима користе у производњи ротора. Међутим, морају бити веома издржљиви и отпорни на јак ветар. Тренутно је најчешћа производња ножева дужине око 40 метара.
  • Генератор - ово је још један елемент који има стваран утицај на коначну називну снагу ветрогенератора. Маса генератора има највећи утицај на ефикасан рад генератора. Тренутно је циљ учинити генераторе што лакшим и истовремено отпорним на ударне ветрове. Коришћена технологија која усмерава рад генератора је такође важна.

Предности и недостаци енергије ветра

Највећа предност ветротурбина је употреба обновљивог извора енергије, а то је ветар. Стога овде говоримо о неисцрпном и потпуно бесплатном извору енергије. Још једна предност ове врсте електрана је недостатак загађивача који се емитују у атмосферу. Осим тога, за улагање нису потребне велике површине, као у случају других електрана које раде на бази обновљивих извора енергије.

Наравно, тренутно не постоји савршено решење које је потпуно без недостатака. Вјетроелектране такође имају слабости. То укључује, пре свега, врло високе инвестиционе трошкове. Умјесто тога, ову врсту улагања не могу приуштити приватници. Осим тога, ветрогенератори стварају електромагнетно поље које може утицати на телевизијске сметње.

Ви ће помоћи развој сајта, дељење страницу са пријатељима

wave wave wave wave wave