Turbina szélgenerátorok. Függőleges szélturbinák. Egy szélturbina belsejében

A szélturbinák villamos energiaforrásként már egy évtizedben használják. Első alkalommal, az ilyen struktúrák, egy személy kezdett kihasználni, amikor megfékezte a természet erejét, és kezdett építeni Mills. Ma a turbina típusú szélgenerátorokat használták villamosenergia-termeléshez. Ráadásul a tervek maguk is egyre szokatlan formát kapnak.

A modern szélturbina a következő elemekből áll:

  1. Szélmérő. Felelős a szélsebesség méréséhez, és továbbítja a megfelelő információkat a turbina szélgenerátor vezérlőjének.
  2. Blades. A szél, ami ezeken az elemeken esik, forgatja őket. Ennek eredményeképpen egy turbina van megadva, amely villamos energiát termel.
  3. Fék. Ezt a mechanikus, hidraulikus és egyéb meghajtók egészítik ki. A szélturbina fékrendszere szükséges a rotor leállításához, ha kritikus helyzetek fordulnak elő.
  4. Vezérlő. Felelős az egész telepítés irányításáért. Automatikusan elindítja a szélturbinákat, és megállítja a mozgását.
  5. Indukciós generátor. A készülék villamos energiát generál. Ezt nagysebességű tengely egészíti ki.
  6. Gondola. A szélturbina felső részén található. A Gondola házában a telepítési terv legtöbb eleme, beleértve a féket és a vezérlőt is.

A kialakítás típusától függően a szélturbina más elemekkel kiegészíthető. Különösen a modern berendezések tisztítással vannak felszerelve, amely rögzíti a szélet, és fokozza az utóbbi erejét.

A turbina előnyei

A modern típusú szélturbina a következő előnyökkel jár az elődeihez képest:

  1. Magas szélsebességgel képes dolgozni. A kortárs típusú turbinák akkor működnek, ha a széláramlások túllépnek a kritikus mutatókkal (25-60 m / s).
  2. Nem hoz létre infraz hullámokat. Ez a hátrány a korábbi generációk szélturbinái voltak.
  3. Egyszerű telepítés. A terv alapja a termelésre kerül. Az egyes elemek a helyszínen vannak felszerelve, és a Gondola az árbocra van szerelve.
  4. Az innovatív anyagok használata. Nem csak növelik a telepítés élettartamát, hanem könnyű telepítést is biztosítanak.

A széleket elsősorban a tengeri és óceáni part mentén vagy közvetlenül a vízen szerelik fel. Ez a megközelítés lehetővé teszi a turbina gyakorlatilag egész évben történő működését.

Modern fejlesztés

A penge támadások hiányosságaihoz a következők:

  • megsértik a természetes hőegyensúlyt;
  • viszonylag alacsony hatékonyság nem haladja meg a 30% -ot;
  • nagy területet foglal el;
  • veszélyt jelent a madarakra.

Ezek a hátrányok a fejlesztők világszerte keresnek új technológiai megoldásokat a szélenergia megszerzésére. A legutóbbi eredmények közül kiosztható:

1. Pring Turbine.

Konstruktívan emlékeztet ballon, Héliummal töltött. A vízszintes tengelyen belül három pengével ellátott turbina van felszerelve. Egy ilyen rendszert ma az Alaszkában üzemeltetik. A szárnyaló turbina egy magasságban helyezkedik el, amely nem érhető el a modern szélüzemek számára. Az ilyen rendszer gyakorlatilag offline módon működik (a személyzet részvétele minimalizálható).

2. Függőleges turbinák.

A pengék megismétlik a halak helyét a halakból. Az ilyen turbina kialakításának köszönhetően elegendő mennyiségű villamos energia képes előállítani, ugyanakkor szorosan egymás között. A függőleges beállítások hossza 9 m. A hatékony működés érdekében a rendszer legalább két szoros alapú turbinát igényel. Az előzetes kutatások szerint az új típusú létesítmények összehasonlítva a penge analógok 10-szer több villamos energiát, elfoglalt egyenlő területet.

3. A szén "szárak".

Az Egyesült Arab Emírségekben megvalósul új projekt A nettó villamos energia generálásával. A 1203 szénatomos "szár" telepítését biztosítja egy 20 méteres alapon. A design magassága 55 m. A rendszer minden egyes eleme 10 méterre található egymástól.

A vastagsága az egyes szár tövénél egyenlő 30 m. Bennük vannak rétegek álló váltakozó elektródok és piezoelektromos anyag. Nyomás alatt az utóbbi villamos energiát generál. Az energia akkor fordul elő abban az időben, amikor a szárak a szélben lengnek. Ez a rendszer ugyanolyan mennyiségű villamos energiát teremt, mint más ablakok, amelyek egyenlő területet foglalnak el.

Valami hasonló, tunéziai tudósok. Rendszereik eltérnek az Egyesült Arab Emírségekben használt széntartalmú "szárak" -tól, az a tény, hogy a felső része egy csendes generátor, egy műholdlemezhez hasonlítva.

Hollandiában felajánlották őket, hogy telepítsenek egy kis építést minden olyan ház számára, amely képes villamos energiát generálni a szélerőmű hatása alatt. Ez a szélgenerátor egy turbina, amely megismétli a csigahéj alakját. Ő, elfogja a széláramot, kibontakozik és megváltoztatja mozgása irányát. Az ilyen szélgenerátor teljesítménye eléri az elméleti mutatók 80% -át, amely potenciálisan hasonló létesítményeket mutathat.

BAN BEN utóbbi évek Az úszóhajókba való telepítésre szánt fejlemények voltak. Általában folyamatosan növekszik a penge szélgenerátorok cseréjére alkalmas rendszerek száma. Talán a jövőben képesek lesznek megoldani az összes feladatot a szélerőművel szemben.

Jelenleg villamos energia nélkül lehetetlenné válik. Minden eszköz, technika, olyan eszközök, amelyek legalább minimális kényelmet biztosítanak, és a termelési munka lehetősége áramellátást igényel. Ugyanakkor a hálózathoz való csatlakozás képessége nem mindig áll rendelkezésre, ezért a rendelkezésre álló forrásokon alapuló villamos energiát generáló eszközök szükségessége. Az ígéretes és rendelkezésre álló lehetőségek egyike a szélerőmű.

Turbina szélgenerátor - mi az?

Turbina típusú szélgenerátor tervezés A mai napig az egyik leghatékonyabb. Ennek oka az, hogy az ilyen típusú eszközökön elért optimális kombináció Négyzet és konfigurációk. A dimenziók csökkenését a szám növekedése kompenzálja, és ezzel párhuzamosan csökken a negatív kiegyensúlyozott hatás hátoldal A lapátok, amelyek az erőfeszítéssel ellentétesek.

Ezenkívül több turbina formatervezést különböztetnek meg alacsony zajjelzéssel, amelyet az eszköz egy kis területe és a készülék viszonylag kis méretei is okoznak, ami nem teremt erős ellenállást a széláramnak. Szintén jelentősen csökkentette a megsemmisítés veszélyét, vagy mivel a pengék vitorlázás sokkal kisebb, mint a hagyományos eszközök.

Harmadik generációs szélmalmok

A turbina elvét a szélturbinák tervezésében a leghatékonyabbnak tartják. Az ilyen eszközök viszonylag nagy hatékonyságot mutatnak, amelyek képesek elindulni. Ezt az irányt a legmagasabb perspektivitás szélességének tekintik, és az elv által létrehozott szélgenerátorok az új, harmadik generáció mintáihoz tartoznak.

Ugyanakkor az ipari fejlemények még mindig nagyon kicsiek. Alapvetően azokat a külföldi modellek képviselik, alacsony teljesítményű és magas árak, amelyek komoly akadályt tesznek köztük és a fogyasztók között. Ugyanakkor ez a helyzet serkenti a független fejlődés növekedését, amelyek közül sokan képesek megváltoztatni a helyzetet a szélerőművek körül.

Ráadásul, ha először is véletlenszerű embereket vettek részt az ilyen eszközök gyártásában, most már nagy százalékos szakemberek vannak speciális képzéssel, és képesek az amatőr tervezők körében pontos számítás Projektjei. Ezért gyakran meghaladja az ipari mintákat.

A mai helyzet olyan, hogy a külföldi vállalatok által végzett ipari mérlegek fejlesztése jobban összpontosul a nagy teljesítményre, míg a belföldi mesterek találmánya a villamos energia biztosítására szolgáló lehetőséget teremt kis telek - egy magánház, ingatlan, expedíció, stb, ami más árakat és felhasználási feltételeket jelent.

A szélgenerátorok típusai és típusai

A szélmalmok osztályozása Mach a különböző funkciókhoz. Először is, ők oszthatók:

  • Vízszintes. A rotor forgási tengelye vízszintesen, az eszközök nagyobb teljesítményt nyújtanak, de pontosan kell irányulniuk a szél irányába.
  • Függőleges. Ezek a minták forognak függőleges tengelyEzért a levegő áramlásának iránya nem alkalmazható.

Tervezési típus szerint:

  • Lapát.
  • Turbina.

Ezenkívül a pengék szerkezetének felosztása van:

  • SZÜKSÉGES.
  • Vitorlázás (lágy anyagból vagy szövetből állt a kereten).

A kinevezéshez:

  • Háztartás
  • Ipari
  • Kereskedelmi.

Emlékeztetni kell arra, hogy a szélgenerátorok besorolása nagyon feltételes, az új lehetőségeket és típusú terveket folyamatosan felmerül, és a fenti csoportok keretében nem halmozódnak össze. A fejlesztési folyamat és az irányt előmozdítása a növekvő szakaszban van, ezért túl korai, hogy a hivatalos jelentőségű végleges és részletes osztályozásról beszéljen.

Turbina általános mutatói

A fogyasztó fő paramétere elsősorban az eszköz ereje. Ez a szélforgalmának mutatója, lehetővé téve a kapott energia költségeinek becslését, és eldöntheti, hogy az ilyen eszköz mennyire megoldja a meglévő problémát.

A második, nem kevésbé fontos és alapvető mutató Ár szélgenerátor. Túl drága minták nem állnak rendelkezésre a hétköznapi felhasználók számára, így termelésük gazdasági szempontból irracionális.

Szintén figyelembe vették karbantarthatóság, A készülék működési és karbantartása. Ezek a kérdések bizonyos mértékig még fontosabbak, mint az ár, mivel a vásárlást egyszer elvégzik, és a karbantartást és a javítást meglehetősen gyakran lehet tenni, és állandó költségeket igényel.

Emlékeztetni kell arra, hogy a szélgenerátor elég összetett számozás nagyszámú Alkatrészek. Indikátorai az egész rendszer függ az egyes paramétereket az elemek, a gyenge csomópont csökkentheti a teljesítményt a teljes komplex, ezért között fontos paraméterek, teljes megfelelés és a kombináció minden csomópontok és elemek egymással kell hívni.

Új függőleges szélgenerátorok

Nagy érdeklődés a szélerőművek iránt, képességei és kilátásai erős mozgást hozott létre az önfejlesztés és a különböző eszközök kialakítására. Sok újat hoztak létre, nem rendes tervek A szélgenerátorok, amelyek közül néhány nagy hatékonyságú, amelynek eredményeképpen képesek a jövő energiaeszközeinek prototípusaira. Tekintsük néhányat:

Hyperboloid szélturbina

A tervezés, amelynek fő elképzelése a hatékonyság maximális növekedésében zárul, redukálva a szélnyomást a pengék ellentétes oldalára. Ez egy függőleges rotor, amely a rotációs kör mentén található rúdlapok, amelyek hyperboloid formájában vázlatot hoznak létre. Hatékony terület Az áramlás hatása jelentősen növekszik. Az ilyen eszköz hatékonysága sokkal magasabb, mint a hagyományos szerkezeteké, a rotor kezdete csak 1,4 m / s szélén lehetséges.

Tretyakov szélgenerátor

A Tretyakov design meglehetősen bonyolult, de nagyon hatékony eszköz. Működési elve A levegő áramlásának megragadása és annak irányának megszervezése oly módon, hogy az ellensúlyt nem hozzák létre.

A pengékkel ellátott járókerék a repülőgép kialakításán belül van, amely a közeledő szél áramlását kapja, és elosztja annak érdekében, hogy az alulról felfelé irányuló pengéket érinti. Ez a pillanat nagyon fontos - a kísérő erőfeszítés vektora csökkenti a súrlódási együtthatót, amely megkönnyíti a forgás megkezdését, és lehetővé teszi, hogy hatékonyan dolgozzon alacsony szélsebességgel. Ugyanakkor, a függőleges konstrukció ellenére a készülék a szél irányát követeli meg, és az áramlási irány felé kell orientálnia. Ez automatikusan történik, a lakás alakja hozzájárul a szél megfordításához.

A gyenge áramlásokkal való együttműködés képessége fontos hazánk legtöbb régiójához, és a design tömörsége és megbízhatósága hosszú távú felhasználást garantál.

Szél rotor turbina Bolotova

A testi család fejleményei alapján a szélgenerátor elsősorban a magánházak, a mobil pontok, mind a mobil típusú energiaellátási problémák megoldására szolgál. A design egy függőleges rotor, amely moduláris pengékkel van felszerelve, a másik felett.

Kívül, rögzített rejtett berendezés van felszerelve, rögzítse a széláramokat, amelyek irányítják őket a megfelelő szög, kivéve a késleltetők ellenkező oldalát. A Hidimenting eszköz párhuzamosan elvégzi az állórész funkcióját, ami növeli a széltermelő hatását, hatékonyságát.

A készülék fő jellemzője, hogy nincs szükség árbocra a talajszint feletti emeléshez. Ezenkívül a forgás elindításához szükséges szélenergia viszonylag kicsi, ami lehetővé teszi a tervezés használatát bármely régióban.

Designer szélgenerátor forradalom levegő

Ez az eszköz a francia tervező Philip Stark agya. A design egyfajta helicoid rotor. Azt tervezik, hogy két méretű 1 kW és 400 W. Ennek megfelelően a szélmalom mérete 140 és 90 cm lesz.

A tervezési paraméterek őszintén gyengék - az indításhoz szükséges szélsebesség 14 m / s, és a modellek költsége, 3500 és 2500 euró. Az ilyen tulajdonságok még nem is komolyan fontolják meg a design megoldását az energiaellátás problémájával, és a készüléket csak drága állapotú játékra fordítják.

A távoli régiókban a tápellátási problémák megoldása gyakran maguk a lakosok vállára esnek, és arra kényszerítik őket, hogy alternatív forrásokba kerüljenek. Az ipari modellek a leggyakrabban nem állnak rendelkezésre a magas ár miatt, így házi telepítéseket kell használni. A rengeteg fejlesztések nagy hatékonysággal és hatékonysága, mint a gyári minta hozzájárul a terjedését, támogatása szélgenerátorok alternatív struktúrákat.

Végtelen "Eureka"

Ne feledje a görög feltaláló és a matematika Archimedes, aki felkiáltott "Eureka! (Megtaláltam!) "Amikor megnyitja őket a hidrosztatika főbb joga? A legtöbb ősi időkből a jelenbe, az emberiség örök keresése új felfedezések. Nem maradt félre, és a szélenergia hódításának területe. Az új generáció szélgenerátora nem ad pihenést vagy tudósokat vagy gyakorló mérnököket. Az örök keresés kecses eredményeit és időről időre bizonyos pontokban adja földgolyó A találmány csendje sérti az örömteli felkiáltást - "Eureka"!

Ez alkalommal, a nap hőse kiderült, hogy a régi amerikai 89 éves a család, a veterán a második világháború Raymond zöld kaliforniai aki sok éven át törte a fejét a probléma javítása meglévő fajok Windstores. Végül sikerült létrehoznia egy szélgenerátort, amely szinte Soremen és biztonságos a repülő személy repülő barátai számára. Az általuk feltaláltak, 20 kg-os súlyú 20 kg-os agykötés egy kölykökben úgy dönt, hogy azonnal egy csomó problémát vet ki, amely a régi módosítás szélgenerátora előtt állt.

Melyek a feltalált telepítés alapvető különbségei? A legfontosabb dolog az, hogy kívülről nincs csavart pengék. Ban, minden rejtve van a házba, amely védi a madarakat a halálból. A második lényeges különbség az, hogy az új kialakítás lehetővé teszi egy kis hatókörű alkalmazást, amely segít csökkenteni a zajt.

Sajnos ez az ismerős egy új egység véget ér. Nem tudhatjuk, hogy a feltaláló maga tudja az agykötésről, míg a terméket nem vezetik be tömeggyártásba. A szerző a projekt meg van győződve arról, hogy két év múlva is lesz geológusok távoli kutatási táborok, az orvosok, a katonai kórházak a harmadik világ országaiban, az érintett emberek a katasztrófa övezetek lakói távoli süket falvak fogja használni a villamos energia találmánya.

Lehetséges lehetetlenség

Nem gondoltad a kérdésre, miért használnak csak a köhögés és a zealous kézművesek? Vagyis ez a villamos energia átvétele kockázatos, hogy messze van minden rászorulástól. Igen, mert a szélerőmű maga a korábbi módosításai nagy méretű, nehéz, ha a telepítés nem teljesen kényelmes működésre (próbálja megmászni az árboc magasságát és javíthatja a generátort). Igen, és sok zajt publikálnak a fonó pengék és a madarak számára veszélyes. És ahol nem tudsz bárhová, magas áron.

Ezek a problémák a történelmi múltban maradnak az új generáció szélgenerátorának megjelenésével. Többféle típusukat, és az egyiküket a cikk első részében mondtuk. Számos új termékből származó második képviselője a szélgenerátor, amelyben az energiát a pengék "tippjei" termelik. A propellerről nincs hagyományos tengely a generátorra, és a villamos energiát eltávolítjuk a propeller pereméből.

A ferromágneses perem formájában rotorja a széljármű szárnyain rögzítve van. A tervezés szerint egyszerű, könnyen gyártható és szerelhető. De szállás Állandó mágnesek A járókerék végein sok súlyozás, ami csökkenti a telepítés általános hatékonyságát. De az egység könnyen kezelhető, mert egyszerű tervezés Nem igényel felesleges figyelmet. Az ilyen szélgenerátorok mindenhol bármilyen éghajlati viszonyban dolgozhatnak.

Az a tény, hogy tegnap lehetetlennek tűnt, ma rendes valósággá válik.

A szélgenerátor az értelmiségieket hódítja

A távoli távolságból egyáltalán nem olyan, mint a szélgenerátor, de valószínűleg a víztorony nem elég rendes az ilyen formában. Ha közelebb vezet, látni fogja a pengék lassú forgatását. A függőleges tengely teljesen csendben forog.

Egy ilyen óriás turbina egyedül fog termelni amerikai cég Arizonában a Mazura Engineer vezetése alatt. Számításai szerint annyi villamos energiát kell biztosítania, hogy elegendő a Megalopolis 750 ezer házban. 2007-ben a mérnök célja a cél - a szélgenerátor hatékonyságának többszöri növelése a függőleges tengelyen, és mindezen években megközelítette célját.

A feltaláló két irányban dolgozott: az első - a légáramlások és a második - nulla súrlódásként a szélhengerlés támogatására. Hatalmas méret A függőleges rotornak ki kell töltenie az első feladatot, és a forgó turbina a mágnespárna a második.

A második feladatról részletesebben meg kell mondani. A mágneses levitáció miatt súrlódás nélkül forgatható, mivel beszéltünk a "új lehetőségek alkotói" című szakaszban a szélgenerátorok elveiről. A forgatás során a teljes függőleges forgóblokk a tengelyén emelkedik, és nem érinti az alsó támasztócsapágyat. Csak a kezdetre telepítve van a turbina túlhajtására. Amint megnöveli a lendületet, olyan, mintha, súlytalan és eltörik a csapágytól. Ennek eredményeképpen a súrlódás nullára csökken, kivéve a turbina súrlódását a levegőről. A hatékonyság azonnal felugrik.

Az óriás turbina nagyon érzékeny, és reagál a szél legkisebb twingejára. A mágneses levitáció miatt bekövetkező forgatás során a tudósok és a bolygó feltaláló elméjei régóta elfoglalták. Ez olyan jelenség, amelyben bármilyen dolog vagy tárgy, amelynek súlya van, eltörik a felületetől, és a térben a visszataszító erő bármilyen felhasználása nélkül marad. A madarak repülése már nem lévít.

A rotor lévítő képességével a függőleges szélgenerátorok megragadták a feltalálók mérnökeinek gondolatait. És most az első eredmények már nyilvánvalóak. A Mazur projektben a "lebegő" rotor a mágnespárnán látható, és a generátor helyett lineáris szinkron motor. A szélgenerátor egy mágneses párnán sok pengével fokozatosan megragadja a légáramlást, és a tudósok feltételezésével egy ilyen turbina villamos energiát termel egy mesés mérési áron - kevesebb, mint a vetőgép kilowatt óránként.

Az Onset Rotor egy szélgenerátor az alacsony és közepes szélsebességekhez:

A természeti erőforrások folyamatos kimerülése arra a tényre vezet, hogy az utóbbi időkben az emberiséget az alternatív energiaforrások keresése alkalmazza. A mai napig számos olyan alternatív energiafajta ismert, amelyek közül az egyik a szélerősség használata.

A szélenergiát az ókori emberek használják, például a szélmalmok munkájában. A legelső szélgenerátor (szélturbina), amely szolgált a villamosenergia-termelés, épült Dániában 1890-ben ilyen eszközök kezdték alkalmazni azokban az esetekben, ahol szükséges volt, hogy a villamos bármilyen nehezen megközelíthető területen.

A szélgenerátor működésének elvét:

  • A szél egy kereket forgat, pengékkel, amely nyomatékot ad a generátor tengelyére a sebességváltón keresztül.
  • A frekvenciaváltó elvégzi a kapott közvetlen elektromos áramváltozót.
  • Az akkumulátort a szél hiányában táplálja a feszültségnek.

A Weu hatalma közvetlenül függ a szélfájl átmérőjétől, az árboc magasságától és a szél erősségétől. Jelenleg a szélgenerátorok előállítása, a pengék átmérője 0,75-60 m vagy annál több. A legkisebb modern veus G-60. Az öt pengékkel rendelkező rotor átmérője csak 0,75 m, szélsebességgel 3-10 m / s. Ez 60 W teljesítményt eredményez, súlya 9 kg. Az ilyen telepítést sikeresen alkalmazzák a világításra, az elemek töltésére és a kommunikációs eszközök működésére.

Minden szélgenerátor több elv is besorolható:

  • A forgás tengelye.
  • A pengék száma.
  • Az anyag, amelyből a pengék készülnek.
  • Lépés csavar.

Osztályozás a forgás tengelye mentén:

  • Vízszintes.
  • Függőleges.

A vízszintes szélgenerátorok a legnépszerűbbek voltak, amelyek a turbina forgásának tengelye a földhöz párhuzamosan helyezkedik el. Ezt a típust "szélmalomnak" nevezték, amelynek pengéi a szél ellen forognak. A vízszintes szélgenerátorok kialakítása a fejegység automatikus fordulatát adja (a szél keresésében), valamint a pengék forgatását, a kis erő szélének használatához.

A függőleges szélgenerátorok sokkal kevésbé hatékonyak. Az ilyen turbina pengéi párhuzamosan forognak a Föld felszínével a szél bármely irányába és szilárdságával. Mivel a szél bármely iránya miatt a vokál pengéi fele mindig elfordul, a szélmalom elveszíti hatalmának felét, ami jelentősen csökkenti a telepítés energiahatékonyságát. Az ilyen típusú veu könnyebben telepíthető és karbantartható, mivel a sebességváltó és a generátor földre kerül. A függőleges generátor hátrányai: drága telepítés, jelentős működési költségek, és az a tény, hogy sok hely van ilyen weu telepítésére.

A vízszintes típusú szélgenerátorok alkalmasabbak az ipari méretű villamosenergia-termelésre, rendszerek esetén használják őket szélerőművek. A vertikát gyakran használják a kis magángazdaságok igényeihez.

A pengék számának osztályozása:

  • Kétlap.
  • Háromcsillapított.
  • Multiboble (50 vagy több pengék).

A pengék számával minden létesítmény két- és három- és többsoros (50 vagy több pengék) oszlik meg. A szükséges villamosenergia-mennyiség kidolgozása érdekében nem szükséges a forgatás ténye, hanem a szükséges számú forradalmi számok kimenete.

Minden egyes penge (extra) növeli a szélkerék általános ellenállását, ami a termelőt a generátor működési sebességének bonyolultabbá teszi. Így a multibane berendezések valóban kezdik forgatni alacsonyabb szélsebesség, de ezek az esetben, ha az a tény, forgatás maga kérdésekben, például amikor víz szivattyúzására. A villamos energia létrehozásához a szélgenerátorok nagyszámú pengével gyakorlatilag nem alkalmazzák. Ezenkívül nem ajánlott a sebességváltó telepítésére, mert bonyolítja a designot, és kevésbé megbízhatóvá teszi.

Besorolás a pengék alapján:

  • Szélgenerátorok merev pengékkel.
  • Vitorlázó szélgenerátorok.

Meg kell jegyezni, hogy a vitorlázó lapátok sokkal könnyebbek a gyártásban, ezért kevésbé költségesek, nem pedig merev fém vagy üvegszálak. Az ilyen megtakarítások azonban előre nem látható költségekké válhatnak. Ha a vokál átmérője 3 m, akkor ha a generátor forgalma 400-600 fordulat / perc, a penge csúcsa eléri az 500 km / h-ot. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a levegő a levegőben lévő és a por, ez a tény komoly vizsgálatban, még merev penge, amely körülmények között a stabil működés igényelnek éves csere a korrózióvédő felvitt film a végén a pengék. Ha nem frissíti az anti-korróziós filmet, akkor a merev penge fokozatosan elveszíti teljesítményét.

A vitorlás típusú pengéket évente egyszerre cserélje ki, és azonnal az első súlyos szél megjelenése után. Ezért a rendszerösszetevők jelentős megbízhatóságát igénylő autonóm tápegység nem veszi figyelembe a vitorlázó lapátok használatát.

Csavaros osztályozás:

  • Rögzített csavar lépés.
  • Változtatható csavar lépés.

Természetesen a változó csavaros lépés növeli a hatékony szélgenerátor működési sebességét. E mechanizmus végrehajtása azonban egy penge szerkezetének szövődményéhez vezet, a szélkerék tömegének növekedéséhez, és csökkenti a veu teljes megbízhatóságát is. Ennek következménye a tervezés fokozása, amely a rendszer költségeinek jelentős növekedését eredményezi, nem csak megvásárolható, hanem működés közben is.

A modern szélgenerátorok csúcstechnológiai termékek, amelyek hatalma 100-6 MW. A WEU innovatív struktúrák lehetővé teszik, hogy gazdaságilag hatékonyan alkalmazzák a leggyengébb szél energiáját - 2 m / s-ról. A szélgenerátorok segítségével ma sikeresen megoldhatja a sziget vagy a helyi tárgyak energiaellátását.

Feltételezett városi szélgenerátor zárt típusúamely mind az emberek, mind az állatok számára biztonságos lesz.



Mint tudod, a modern "propeller" szélmalmok nem biztonságosak, mind az emberek, mind a madarak és a denevérek esetében is. Annak érdekében, hogy ne ismételje meg a világgyártók hibáit, az orosz tudósok zárt szélmalmot fejlesztettek ki, amely hasonlít a repülőgép turbina formájára.


A tervezés 32 vagy 3 pengék helyett 32 pengékből áll, amelyek jelentősen növelik a szélmalom CPD-jét, és csökkenti a költségét. Ezenkívül a burkolatok burkolatának burkolata, a penge megsemmisítése esetén biztosítja a biztonságot mások számára. A nagy fordulatszám lehetővé teszi az egészségre káros infrastrukturális ingadozások elkerülését.


Az ilyen szélgenerátornak nyilvántartása alacsony költségű villamosenergia-generációval rendelkezik. A lakóövezetbe telepíthető, beleértve. A városi épületek tetőin. Szinte minden szükséges követelményt végez: kényelem, olcsó telepítési költség és alacsony elektromos áram.

Ahogy a fejlesztők biztosítják, szélgenerátoruk alkalmas bármely éghajlati viszonyok És az 1,8 m / s széllökésekkel dolgoznak, és akár 25 m / s-ig is megszakítják.

"Ez az egyetlen generátor modell, amely telepíthető, ahol egy személy él vagy működik. Ez egyedülálló a biztonsági jellemzőiben, és ugyanakkor produktívabb "- mondja az új típusú Vladimir Kanin új típusának egyik fejlesztője.

A St. Petersburg lakosok egyedülálló kialakítása a mobil berendezések, a mobil fúróberendezések és a geológiai felek, valamint az Oroszország északi energiafogassági régióinak adminisztrációjában érdekelt.

Hasonló projektek Vannak az USA-ban, Japánban, Kínában és Németországban. De mivel biztosítják a cég Optiflame megoldásokat, nyilvánvalóan az egyetlen, aki szándékosan építi a "városi", biztonságos a szélmalom lakóövezetéhez. 2010 decemberében a SKOLKOVO Innovációs Központ egyik első résztvevője lettek. Ebben az évben a Optiflame Solutions csapat lépett be a legjobb tíz döntős az ország legnagyobb indítási verseny a Cleantech pálya (nettó technológia).


Kanin szerint most már körülbelül 300 különböző projekt van a világon, a valóságban legfeljebb 10 prototípus létezik, ami lenyűgözhető. Minden más csak a vázlatokon.

Ezzel a háttérrel a zárt szélgenerátoruk nagyon ígéretesnek tűnik. És csak sok szerencsét kívánunk az orosz fejlesztőknek.

mob_info.