Отзывы о китайских вертикальных ветрогенераторов: отзывы владельцев китайских ветряков и устройств фирмы «Электроветер»

отзывы владельцев китайских ветряков и устройств фирмы «Электроветер»

Содержание

  1. Использование ветрогенераторов
  2. Слухи и заблуждения
  3. Отзывы о ветряках фирмы «Электроветер»
  4. Отзывы о китайских ветрогенераторах
  5. Отзывы о вертикальных конструкциях
  6. Рекомендуемые товары

Использование ветрогенераторов

Электроэнергия стала жизненно необходимым ресурсом, обойтись без которого с каждым днем становится труднее. При этом, существуют целые регионы, куда до сих пор не проведены линии электропередач. В основном, это труднодоступные, малонаселенные районы, Крайний Север и прочие экзотические участки страны. Электроснабжение в этих участках нерентабельно по ряду причин, и в ближайшее время ситуация меняться не будет.

Существуют также населенные пункты, расположенные поблизости от крупных промышленных населенных центров. Они давно электрифицированы, но состояние электросетей таково, что перебои питания на несколько часов или даже суток — типичное явление, никого давно не удивляющее.

Решение проблемы найдено достаточно давно. Используются дизельные или бензиновые электростанции, обеспечивающие энергией, но неудобные из-за необходимости подвоза топлива. В некоторых случаях такое решение невозможно, что вынуждает пользователей обращать внимание на более независимые источники энергии. Одним их таких источников является энергия ветра, присутствующая повсеместно и ничем не ограниченная.

Приобретение готовых установок не по карману большинству пользователей.

Но и у тех, кто мог бы позволить себе приобрести установку, возникает масса вопросов. Какую станцию лучше купить, какого производителя, китайскую или только европейских фирм и т.д. вопросы не праздные, поскольку цены весьма высоки и приобретать негодное оборудование никому не хочется.

Кроме того, существует вполне реальная возможность самостоятельного изготовления ветряка. Это под силу только подготовленным людям, но таких сегодня немало, а необходимость заставляет браться за незнакомое дело.

Многие вопросы можно несколько прояснить, используя информацию из сети Интернет. Но не менее ценными и полезными станут сведения, полученные непосредственно от пользователей собственных ветроэлектростанций. Эти люди могут дать наиболее реальные и правдивые данные, показать плюсы и минусы использования ветряка для обеспечения своего дома электричеством. Рассмотрим некоторые из них и попробуем немного систематизировать отзывы по наиболее интересующим темам.

Слухи и заблуждения

Недостаток информации и большое количество спекуляций вокруг ветроэнергетики породили множество слухов и предрассудков, создающих отрицательный образ направления как безнадежного и вредного. Так, бытует мнение о слишком высоком уровне шума, который создают ветряки. Это распространенное и ни на чем не основанное заблуждение, поскольку любое обобщение в данном случае станет некорректным. Уровень шума от работающего ветряка напрямую зависит от нескольких факторов:

  • скорость ветра
  • близость установки от жилья
  • особенности конструкции

Кроме того, отсутствует точное понимание, какой уровень шума считать слишком высоким, а какой — допустимым. Таким образом, существует некое представление, основанное на собственных предположениях и не подтвержденное ни опытом, ни точной информацией.

Вторым, не менее распространенным утверждением, распространенным среди населения, является бесполезность ветряков в условиях России. Отсутствие сильных ровных потоков считается приговором ветроэнергетике. Эта точка зрения также не обоснована ничем, кроме отрывочной и зачастую надуманной информации. Уровень ветра в большинстве регионов, действительно, тяготеет к слабому или умеренному, но это лишь специфика потоков, требующая правильного подбора оборудования.

Бытует еще немало слухов о вреде для здоровья, для окружающей природы, в частность — для пролетающих птиц. Этот момент нет смысла даже обсуждать, достаточно подумать о нем хотя бы одну минуту.

Возникает вопрос — откуда же берутся такие слухи? Они же не могут возникать сами по себе, где-то имеется источник? Представляется, что какая-то часть из этих домыслов — продукт «черного пиара», создаваемого конкурирующими организациями. В какой-то степени играет роль некорректная передача информации, которая искажает смысл и понемногу доводит до абсурда.

Немалую роль играет обычная тяга некоторых людей к рассказам разных «страшилок». Ветроэнергетика имеет немало проблем, но практически все они лежат совершенно в другой плоскости и не имеют ничего общего со слухами.

Отзывы о ветряках фирмы «Электроветер»

Рассмотрим мнение пользователей о продукции российской компании «Электроветер». Она занимается изготовлением однолопастных ветрогенераторов, довольно экзотической разновидности ветряков. Имеется 6 типоразмеров подобных установок, а также выпускаются привычные трехлопастные образцы. Однолопастные крыльчатки считаются менее шумными, имеют большую скорость вращения, меньшую цену по сравнению с трехлопастными моделями. Рассмотрим некоторые отзывы владельцев оборудования:

  • купил и установил ветряк около полугода назад. Пока всем доволен, но есть некоторые сомнения в надежности конструкции.
  • перед покупкой надо узнать среднюю скорость ветра в местности проживания. Также надо точно знать цену устройства и монтажа, чтобы рассчитать свои возможности. А нужной информации или совсем нет, или слишком мало
  • отключения энергии в нашем районе — частое, если не постоянное явление. Как только узнал о компании «Электроветер», сразу же позвонил и оформил заявку на ветрогенератор.
  • размеры лопастей заставляют задуматься, не опасно ли иметь над головой трехметровый вращающийся маховик?

Можно отметить, что некоторые пользователи, даже установив и подключив установку, не имеют достаточной информации о ее свойствах и продолжают гадать, чем вся эта затея обернется. Тем не менее, следует отметить общий положительный настрой владельцев, их ожидания, в целом, оправдались, ветряки снабжают дома энергией согласно расчетам и заявленным производителями параметрам.

Отзывы о китайских ветрогенераторах

Продукция китайских изготовителей традиционно находится под некоторым сомнением. Считается, что оборудование не имеет должной прочности и надежности, не соответствует заявленным параметрам. Попробуем послушать владельцев китайских ветряков и узнать их мнение на этот счет:

  • Китайское оборудование довольно быстро приходится частично менять на отечественное. В основном, это аккумуляторные батареи, но нестабильно работает и программное обеспечение, поэтому его тоже пришлось заменить.
  • Купили китайский ветряк только из-за низкой цены по сравнению с другими моделями. Установка работает нормально, но некоторые узлы вызывают тревогу. В целом, полет нормальный, хотя приходится постоянно наблюдать за установкой. Нет в ней полной уверенности, ждешь какого-то подвоха.
  • Когда денег не хватает, приходится покупать китайское оборудование. Нельзя сказать, что деньги выброшены зря, но полноценной отдачи нет. Постоянно разрушаются какие-то детали, все время что-то барахлит.

Встретить полностью положительный отзыв о китайском оборудовании не удалось. Это не значит, что установки никуда не годятся, поскольку объемы продаж говорят сами за себя, но общая тенденция прослеживается достаточно четко. Основная мысль — оборудование не имеет должной прочности, надежности.

Отзывы о вертикальных конструкциях

Владельцы вертикальных ветрогенераторов, в основном, являются их производителями. Самостоятельное изготовление установок имеет следствием определенную гордость за свое детище, поэтому общий настрой отзывов достаточно оптимистичен и положителен. Рассмотрим некоторые из них:

  • Собрал на участке ветряк из металлических бочек карусельного типа. Генератор автомобильный, немного переделанный. Вполне доволен, освещение теперь свое, дома кое-какую технику подключил.
  • Сразу выбирал вертикальную систему, так как высокую мачту строить не хотелось, да и лазить по ней нежелательно. Использовал конструкцию типа ортогональной, немного усовершенствовал ее по своему разумению. Крутится, ток вырабатывает. Собираюсь строить еще один, более мощный для полного перехода на свою энергию.
  • Решил повозиться с ветряком на досуге, ради развлечения. Понемногу стало что-то получаться, на сегодня я на 80 % обеспечиваю дом собственной энергией. Польза есть, главное — руки приложить.

Мнения владельцев вполне позитивны, что дает основания считать ветроэнергетику наиболее удачным решением именно на бытовом уровне, как способ автономного обеспечения энергией своего дома. В условиях России, страны, обладающей колоссальными мощностями гидроэнергетики, такое решение выглядит наиболее разумным и не разрушающим общую структуру энергетической обеспеченности государства.

Рекомендуемые товары

 

 

Как вам статья?

Обзор вертикальных ветрогенераторов

     Мы являемся свидетелями развития науки и техники, возникновения сверхэффективных технологий и в то же время в области энергетики мы можем наблюдать парадоксальную тенденцию возвращения к древнейшей технологии использования ветряной энергии. Её использовали в Китае и на Среднем Востоке более 10 веков назад.

     Этому парадоксу есть объяснение. В начале 21 века общество остро столкнулось с проблемой ограниченности ископаемых энергоресурсов. Сегодня происходит замена технических инструментов традиционной энергетики, губительно влияющей на окружающую среду, на возобновляемые экологически чистые источники энергии, в том числе ветровые. 

 

     Несмотря на то, что ветка первенства сегодня принадлежит горизонтальным ветрогенераторам, популярность вертикальных ветрогенераторов стремительно растёт. Это объясняется, в том числе тем, что учёные теоретически и экспериментально доказали, что вертикальные ВЭУ в состоянии догнать по эффективности горизонтальные.  

     Ретроспектива вертикальных ВЭУ 

     Вертикальные ветряки человечество использует уже очень давно. Первые документальные упоминания о вертикальных ВЭУ датированы приблизительно 500-900 годами до нашей эры. В документах описан персидский механизм. Его применяли для добычи подъема воды и помола зерна. Со временем такой ветряк получи название «panemone», т.е. вращается при любом направлении ветра.

 

Первый ветряной двигатель с вертикальной осью вращения

     Вертикальные ветряки использовались и в Китае. Его, кстати, часто упоминают, как родину вертикальных ветряков. Бытует мнение, что ветряную мельницу изобрели именно в Китае более 2000 лет назад. Но самое раннее упоминание о ней датированы 1219 годом нашей эры. Это была ветряная установка с карусельным ротором. В нём использовался принцип давления ветра, с плоскими парусными лопастями. При движении в направление ветра они разворачивались перпендикулярно потоку воздушной массы, а при движении навстречу ветру – параллельно ему.

     В 9 веке н.э. в Персии в городе Нех функционировало 75 ветряных мельниц.Они были построены на возвышенности, расположенной перпендикулярно к направлению преобладающего северного ветра, действующего в этой местности в течение 4 месяцев в году со скоростью 28-47 м/с. Ветряной двигатель персидских мельниц представлял собой вертикально-осевой карусельный ротор с 8 плоскими лопастями из тростника высотой 5,5 м и диаметром 4,3 м. При скорости ветра 30 м/с его мощность составляла около 16 кВт. 

 
Персидская ветряная мельница с вертикально-осевым карусельным ротором

     Чтобы повысить эффективность перед лопастями, движущимися навстречу ветру, был установлен экран. Он снижал тормозящий момент ротора, закрывая лопасти от ветра.  50 таких ветряных мельниц были в рабочем состоянии в 1963 году и, вероятно, эксплуатируются и сегодня. Стоит отметить, что схема изобретенного более 1000 лет назад вертикально-осевого карусельного ротора с плоскими и чашечными лопастями и сегодня применяется практически без изменений. 


Вертикально-осевая ветроэлектрическая установка Д. Блиса с карусельным ротором

      В наше время успешно используются ветрогенераторы с вертикальной осью вращения, получившие патент на конструкцию начиная с 3-го десятилетия ХХ века 


     а) Ротор Савинуса. Изобретён в 1922 году финским инженером Сигурдом Йоханнесом Савониусом.
     б) Ротор Даррье. Изобретён французским авиаконструктором Жоржем Даррье в 1931 году.
     в) Ротор Масгрова. Изобретён английским доктором Масгров из Ридингского университета в 1975 году.
     г) Ротор «Виндсайт». Изобретён финном Йутсиниеми в 1979 году.
     д) Геликоидная турбина Горлова. Изобретена профессором Северо-Восточного Университета Бостона (США) Александром Горловым в 2001 году. Турбину с небольшими отличиями повторяют турбины ветряных электроустановок “Tvister”, “Turby”, “Quitrevolution” и др.

      Принцип работы

      В современных ветряных электроустановках энергия преобразуется в 2 этапа:
       1. Кинетическая энергия ветра преобразуется в механическую.
       2. Механическая энергия преобразуется в электрическую.

     Чтобы энергия ветра превращалась в механическую используют аэромеханические устройства или ветродвигатели. За границей их называют ветряными турбинами. Ветряной двигатель берёт у движущегося с определённой скоростью воздушного потока часть его кинетической энергии. Величина кинетической энергии зависит от принципа работы установки, габаритов движущейся части и режима работы.

     Есть 2 основных способа отбора мощности ветра. На них базируется работа современных ветряных двигателей.
Первый способ использует феномен подъемной силы крыла, которое имеет соответствующий аэродинамический профиль и находящегося в движущем потоке воздуха. Проще говоря – это ветродвигатели подъёмной силы.
Второй способ базируется на дифференциальном (неодинаковом) лобовом сопротивлении твердого тела асимметричной формы, при его различной ориентации относительно направления ветра. Это ветродвигатели дифференциального лобового сопротивления.
Есть конструкции, сочетающие оба способа в разном процентном соотношении.

     Чтобы проводить сравнительную оценку технических решений, в ветровой энергетике выработаны критерии, которые характеризуют энергоэффективность конструкции и режим работы:
1. Коэффициент использования ветряной энергии – отношение механической мощности, которую развивают ветряные двигатели, к механической мощности воздушного потока, протекающиго через пространство, ометаемое рабочими поверхностями ветродвигателя. В зарубежной ветряной энергетике данный коэффициент обозначают Cp (СиПи фактор). Теоретики доказали, что для идеального ветряного двигателя, в котором не учитываются потери, величина СиПи фактора не может превышать 0,593. Это число называли лимитом Бетца. По определению является безразмерной.
2. Быстроходность ветродвигателя – это отношение линейной скорости самой удалённой оси вращения ветряного двигателя точки крыла (определяется радиусом ротора и его частотой вращения) к скорости ветра, принято обозначать символом U. Быстроходность по определению величина безразмерная. Считается, что ветряной двигатель тихоходный, если U<2, и быстроходный, если U=4.
Ветряные двигатели с вертикальной осью вращения «подъёмной силы» 

Работа конструкции подъемной силы крыла

      На рисунке  проиллюстрированы: устройство простейшего ортогонального ветряного двигателя, треугольники скоростей и силы, действующие на лопасть в зависимости от её положения относительно направления ветра. Где:
U – скорость ветра;
V – тангенциальная скорость перемещения лопасти;
W – суммарная («кажущаяся») скорость воздушного потока, взаимодействующего с лопастью;
– угол атаки;
Т – сила, которая создаёт крутящий момент;
N – сила, приложенная к траверсе, соединяющей лопасть с валом установки;
L – подъёмная сила лопасти;
D – сила лобового сопротивления лопасти.

     Ветряной двигатель такой конструкции имеет пульсирующий крутящий момент и для ввода при некотором значении быстроходности в режиме авторотации чаще всего требует раскрутки внешним двигателем.
Увеличение количества лопастей до 3-х и их закрутке вокруг оси ротора (геликоидный ротор), СиПи фактор увеличивает от 0,3 до 0,4. Крутящий момент становится постоянным независимо от положения лопастей относительно направления ветра, достаточно регулярно наблюдается самозапуск на холодном ходу при скоростях ветра 3 метра за секунду и выше. Оптимальный режим работы данных ветряных двигателей (максимальное значение Cp) достигается при значении от 4 до 5 единиц. Увеличение количества лопастей ротора больше 5, как правило, снижает быстроходность и уменьшает Cp. 

Многообразие конструкций современных вертикальных ветродвигателей, использующих для создания крутящего момента подъёмную силу крыла

     Отметим, что вращение турбин приведенных конструкций наблюдается при любом направлении ветра. Т.е. необходимость в устройствах ориентации и дополнительных трансмиссиях, снижающих уровень надежности,полностью отпадает. Это одно из основных преимуществ установок такого типа при сравнении с ветряными электроустановками с горизонтальной осью вращения.
Продолжают появляться новые схемы ветряных электроустановок с горизонтальной осью вращения, в том числе установка с «качающимся крылом», в котором углы атаки крыльев в зависимости от направления ветра изменяются при помощи несложной кинематики. Принцип действия проиллюстрирован на рисунке ниже. Наличие вспомогательных механизмов, с дополнительными потерями на трение, которые к тому же требуют периодического осмотра и ремонта, нейтрализует эффект, получаемый от оптимизации углов атаки крыльев, расположенных в набегающем воздушном потоке. Такие установки производят небольшими сериями. 

Пример конструкции ветряной турбины с вертикальной осью вращения с наведением на ветер

     Ветряные двигатели с вертикальной осью вращения «дифференциального лобового сопротивления»

     Первые ветряные двигатели с вертикальной осью вращения работали, используя данный принцип. Он заключается в том, что твердое тело асимметричной формы (пример, полусфера) при различной ориентации в потоке воздуха (жидкости), имеющего постоянную скорость V, взаимодействуют с потоком с различными усилиями FЛС1 и FЛС2, соответственно. Давление ветра на полусферу, ориентированную к нему вогнутой частью, более чем в 4 раза превышает давление на ту же полусферу, ориентированную к ветру выпуклой частью. При этом площадь сечения тел одинакова. Если полусферы закрепитель на траверсе с 2-х сторон симметрично относительно оси вращения, то при взаимодействии с движущейся воздушной массой появляется крутящий момент, и устройство будет вращаться с некоторой частотой w.  

 
Принцип работы ветряного двигателя «дифференциального лобового сопротивления»

     Величина крутящего момента зависит от разницы усилий, воздействующего тела, расположенные по разные стороны от оси вращения, а эти усилия определяются скоростью ветра, размерами тел (площадью лобового сечения) и коэффициентом лобового сопротивления.
Среди ветряных двигателей, действующих по принципу дифференциального лобового сопротивления, наиболее известны ротор Савониуса и его модификация – ротор Виндсайт. Машины просто устроены, работают даже в условиях очень низких скоростях ветра, но обладают невысоким Cp. Максимальное значение СиПи фактора для ротора Савониуса, приведенное в источниках, равно 0,25. Номинальная быстроходность этих турбин, как правило, меньше единицы, и у них относительно высокий пусковой момент. 

Разнообразие конструкций ветряных двигателей дифференциального лобового сопротивления 

     Комбинированные ветряные двигатели с вертикальной осью вращения

     Выше описанные две основные группы вертикальных ветряных двигателей, которые выпускаются серийно. Но кроме них есть установки, совмещающие в себе оба принципа действия. 

     В установках, изображённых на рисунках а), б) и г), в зависимости от положения каждой лопасти относительно направления ветра проявляются или эффект подъёмной силы, или эффект дифференциального аэродинамического сопротивления. В установке, показанной на рисунке в), ротор Савониуса используется для раскрутки ротора Даррье до необходимой быстроходности.

 
а) – ветряная электроустановка, построенная марокканскими студентами в 1995 году;
б) — ветряная электроустановка, серийно выпускаемые китайскими производителями в 2010 году
 

     В устройствах, показанных на рисунке выше, система ориентации на ветер постоянно обеспечивает максимальное лобовое сопротивление лопасти, движущейся по ветру, и минимальное лобовое сопротивление лопасти, движущейся против ветра. В промежуточных положениях работает подъёмная сила крыла. Для правильной ориентации лопастей они связаны между собой либо трансмиссией с зубчатым ремнём, либо трансмиссией с зубчатыми колёсами. Устройство с трансмиссией, использующей конические зубчатые колёса, было реализовано в 1995 году (рисунок а). Позже в 2000 году детальному исследованию в аэродинамической трубе была подвержена масштабная модель аналогичного по принципу действия двухлопастного устройства. Результаты исследования показали, что СиПи фактор системы не превышает 0,2. После этого опыты с данной конструкцией прекратили. Однако китайские производители ветрогенераторов (рисунок б) в настоящее время выпускают аналогичные установки мощностью 3,5-10 кВт при скоростях ветра 9,10 или 10 м/с, соответственно. 

     Энергохарактеристики

    Основные свойства ветряных двигателей полностью описывает зависимость Cp = f (1). Её называют главной энергетической характеристикой ветряного двигателя. На рисунке _ приведены главные энергетические характеристики ряда распространенных ветряных двигателей.
Ветроэнергетики хорошо знают, что Сp£0,593, что было теоретически доказано российскими учеными (Сабинин и др. ) ещё в 1914 году, но за границей доказательство было опубликовано в 1924 году немецким физиком Бетцем, и поэтому величина 0,593 называется «предел Бетца». 

Главные энергохарактерстики наиболее распространённых ветряных двигателей 

      Рисунок выше очень хорошо показывает, что вертикальных ветряных турбин, которые используют подъёмную силу крыла, имеют Cp по величине, очень близкий к показателю быстроходных малолопастных ветроколёс с горизонтальной осью вращения. Это обстоятельство наряду с относительной конструкции и отсутствием необходимости наведения на ветер, является причиной современного возрождения интереса к вертикальным ветряным двигателям. 


Пример представления технических характеристик на сайте производителя (Китай)

      Не менее важной характеристикой вертикального ветродвигателя (и горизонтального), является кривая развиваемой мощности, представляющая собой зависимость выходной электрической мощности установки от скорости ветра. Серьёзные производители ветрогенераторов обязательно приводят такую кривую в технических характеристиках своей продукции, так как говорить о мощности установки в отрыве от скорости ветра не имеет смысла. При наличии статистики по частотам повторяемости скорости ветра для интересующей нас местности кривая развиваемой мощности позволяет произвести довольно точный расчёт выработки электрической энергии. 

Примеры кривых выходной мощности двух вертикальных ветряных энергоустановок 

     Тенденции развития вертикальных ветрогенераторов 

     Современная волна интереса к вертикальным ветряным энергоустановкам объясняется следующими причинами:
1. Практически исчерпаны концептуальные и технические резервы развития горизонтальных ветрогенераторов. При современном развитии технологий уже невозможно строить более крупные установки.
2. Относительно высокие энергетические характеристики отдельных вертикальных ветряных энергоустановок при значительно простой конструкции, которая не требует в большинстве случаев наведения на ветер.
3. Относительно низкий уровень шумов и вибраций.

     Отметим некоторые тенденции в области проектирования, производства и эксплуатации вертикальных ветрогенераторов. Широко используется компьютерное моделирование. Успехи в развитии современных математических методов и программных средств, дают возможность производить достаточно точные проектные расчёты при наличии существенно турбулентных процессов, имеющих место при работе ветряных электроустановок данного типа. На рисунке ниже приведены характерные формы представления результатов применения программных средств, реализующих метод конечных элементов для расчёта поля скоростей воздушного потока, проходящего через сечение ротора вертикальной ветроустановки. Именно благодаря компьютерному моделированию рассматриваемая область ветряной энергетики получила мощный толчок развития. 


 Типичное представление результатов аэродинамического расчёта методом конечных элементов 

     Постоянное совершенствование конструкций вертикальных ветряных электроустановок и использование новых конфигураций лопастей в области вертикальных ветряных электроустановок спровоцировало тенденцию введения механизации крыла. В случае, если в установке применяется прямое крыло, имеется возможность реализовать комбинацию Савониус-Даррье для работы в различных режимах: 


 Вариант механизации крыла вертикальных ветряных электроустановок

      Разделение ветряных электроустановок с вертикальной осью вращения на 2 группы по соотношению высоты ротора к диаметру. Анализ существующих конструкций вертикальных ветрогенераторов показывает, что с увеличением установленной мощности наблюдается тенденция к увеличению диаметра ротора при одновременном снижении частоты его вращения. Чем больше размеры ротора, тем сложнее осуществить его аэродинамическую симметрию и балансировку, что на высоких частотах вращения чревато возникновением значительных вибраций, которые могут привести к разрушению конструкции. На рисунке 17 приведены наиболее часто встречающиеся пропорции вертикальные ветряные электроустановки, в сравнении с горизонтальными установками. 

 Пропорции вертикальных ветряных электроустановок

      Строительство оффшорных ветропарков на базе вертикальных ветрогенераторов. Важнейшей тенденцией наблюдаемой в современной ветроэнергетике, является строительство ветряных парков на континентальном шельфе. Строительство ветропарка вообще выгоднее, чем строительство отдельной ветряной электростанции. Оффшорные парки позволяют решить более широкий круг проблем, в частности требования по шумам и вибрациям сводятся до минимума, а стробоскопический эффект вообще не учитывается. Плюс к тому в береговой зоне, как правило, наблюдаются устойчивые ветры с достаточными скоростями. До недавнего времени в оффшорных ветряных парках применялись исключительно горизонтальные ВЭУ. Недавно в Интернете опубликована информация о предстоящем строительстве объекта установленной мощностью 10 МВт на базе вертикальных ветрогенераторов.
Мощное ускорение китайских производителей. Ещё 3-4 года назад найти рекламу китайского предприятия по производству ВЭУ в Интернете было практически невозможно. Сегодня на первых 30 страницах поиска по теме вертикальных ветрогенераторов среди китайских производителей иногда проскакивают американские и европейские.
Характерная черта китайской ветряной энергетики – это, то, что в производство запускается любое устройство, способное производить электроэнергию из ветряной энергии независимо от принципа действия и величины Cp. Цены на китайскую продукцию значительно ниже, но и качество пока оставляет желать лучшего. Однако всем нам известен объективный закон перехода количества в качество, согласно которому в ближайшие годы следует ожидать появления нового мирового лидера в области ветряной энергетики. Как упоминалось выше, уже сегодня Китай вышел на втрое место в мире по установленной мощности ветрогенераторов.
Научно-исследовательская лаборатория технологий энергетики возобновляемых источников Международного института компьютерных технологий (г. Воронеж) и Воронежский государственный технический университет в течении ряда лет проводят исследования в области вертикальных ветряных электроустановок. Учёные произвели продувки масштабных моделей роторов. В результате проведённых исследований была разработана перспективная конструкция вертикального ветрогенератора. Демонстрационный масштабный образец сейчас находится на стадии изготовления. 


Разновидности исследованных моделей роторов 

     Рабочая установка имеет оригинальную конструкцию лопасти из композитного материала, магнитный подвес ротора и многополюсный генератор прямого привода с возбуждением от постоянных магнитов. Преобразование энергии осуществляется по следующей схеме:

      Ветряная турбина → синхронный генератор → регулируемый выпрямитель → буферный накопитель энергии →инвертор → потребители/сеть

     Данная схема сегодня считается самой перспективной.


     Приемлемый коэффициент полезного действия устройства обеспечен регулировкой нагрузки в зависимости от скорости ветра/крутящего момента и использованием пассивного магнитного подвеса. Рисунок ниже иллюстрирует полуфабрикаты лопастей модели ротора и 3Д-проекцию демонстрационного макета. 

 Перспективная схема конструкции вертикального ветрогенератора
а) – заготовка лопасти
б) – модель вертикального ветрогенератора в работе
в) – демонстрационный образец мощностью 1,5 кВт

      Для дальнейшего увеличения мощности вертикальных ветряных электроустановок потребуется или специальные генератор, или же мультипликаторы.

      Сегодня в приоритете в развитии энерготехнологий нетрадиционная экологичная энергетика, которая использует возобновляемые источники энергии, в том числе и ветроэнергетика.

     Вертикальные ветрогенераторы можно отнести к новым направлениям ветроэнергетики, поскольку их развитие начинается с 1970-х годов. Горизонтальные ветряные электроустановки имеют многовековую историю. Это также объясняет высокий технический уровень горизонтальных ветрогенераторов.

     Период развития вертикальных ВЭУ составляет около 50 лет. За это время учёные провели огромный объём теоретических основополагающих исследований принципиально новых вопросов аэродинамики, прочности и динамики ротора Дарье, инженерных работ, решающих конструктивные проблемы, которые связаны с повышенной массивностью, инерционностью и циклической нагрузкой вращающихся узлов. Благодаря проделанной работы учёные получили опыт разработки, отработки и использования, вертикальных ветрогенераторов, и что очень важно эффективность и надёжность вертикальных ВЭУ догоняет уровень горизонтальных ВЭУ.

     В настоящее время вертикальные роторы Савониуса и Даррье различных модификаций используют лишь в небольших ветряных электроустановках.

    Часть вертикальных ветрогенераторов на мировом рынке составляет 35%. Это установки мощностью до 50 кВт. Вертикальных ветрогенераторов мощностью более 100 кВт на рынке практически нет.

Домашняя страница — Семтив

Связаться с нами

Изменение способов производства, управления и оптимизации экологически чистой энергии.

Начни свое путешествие

Станьте дилером Semtive Wind

Узнать больше

Кто мы

В Semtive мы разработали инновационный и простой способ получения устойчивой энергии ветра для вашего дома или бизнеса.

Наши запатентованные ветряные турбины с вертикальной осью работают при чрезвычайно низких скоростях ветра, практически бесшумны и могут быть собраны менее чем за час с минимальными затратами на обслуживание.

Наши продукты

Автономные решения

Эффективные и надежные автономные решения для экологически чистой энергии

Semtive предлагает надежные и экономичные автономные решения по электроснабжению для любого удаленного сценария. Наши турбины можно использовать в автономных системах или массивах для мониторинга, сбора данных и датчиков. От обеспечения аварийного резервного питания до подачи электроэнергии в сельские районы, наши системы могут удовлетворить любые потребности в удаленном автономном электроснабжении.

См. Автономные решения

Решения, связанные с сетью
Решения

Надежные и доступные решения в области экологически чистой энергии для вашего дома или бизнеса

Чистые, недорогие и очень тихие, наши турбины помогут вам сократить счета за электроэнергию и защитить вас от перебоев в подаче электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии.

См. Сетевые решения

Почему Semtive?

При номинальной мощности 600 Вт и максимальной скорости 130 миль в час Nemoi S предлагает надежное и доступное производство экологически чистой энергии для приложений с низким потреблением.

Узнайте больше о Nemoi S

Блок MOVE — это идеальное легкое в развертывании решение для дистанционного управления питанием по принципу plug-and-play. Полностью модульный и портативный, он легко собирается и устанавливается в любой среде и в любом месте.

Узнайте больше о движении

Обладая номинальной мощностью 2400 Вт и максимальной скоростью 130 миль в час, Nemoi M предлагает надежное и доступное производство экологически чистой энергии для широкого спектра применений.

Узнайте больше о Немои М

Узнайте больше о


наших турбинах Посмотреть характеристики

Кого мы обслуживаем

Мы стремимся предоставлять экономичные, надежные и безопасные решения в области экологически чистой энергии, которые могут использоваться любым человеком в любой точке мира.

  • Продукты
  • Решения
  • Ресурсы
  • Компания
  • Подписывайтесь на нас
  • Семтив® 2021

Свяжитесь с нами

Хотите узнать больше о том, как наши экологически чистые энергетические решения могут принести пользу вашему дому, бизнесу или организации? Свяжитесь с нами сегодня чтобы начать.

[email protected]

Остин, Техас, 78758, США

Эта форма защищена reCAPTCHA от Google. Защита & Условия.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Name *

Last Name *

Email *

Country *First ChoiceSecond ChoiceThird ChoiceAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia (Plurinational State of)Bonaire, Saint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) Айлендсколмбороскоросконгококонго (Демократическая Республика) Кук -Айлендскоста Рикакроатикубакуракурачаоципроска -Республикот Д’Вуайвтенмаркдджибутидоминикадоминский Республиканский (Кингер -Эрэль -Эрленалльский Иллианджрайлэльейл -Эрленалльский Иллинхлэльейл -Эрленалльской Иллиандийский Эрленалльский Иллианьилэль -Эрэль -Эрэль -Эрленалльский Иллианьилэльоплейлэль -Эрэль -Эрэль -Эрэль -Эрленалльский Иллинхлэльейн abonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Islamic Republic of)IraqIreland (Republic of)Isle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (Democratic People’s Republic of)Korea (Republic of)KosovoKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia (Federated States of)Moldova (Republic of)MonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk ОстровСеверная Македония (Республика)Северные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестина (штат)ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРумынияРоссийская Федерация ationRwandaRéunionSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, Republic of ChinaTajikistanTanzania (United Republic of)ThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandUnited States Minor Outlying IslandsUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVatican City StateVenezuela (Bolivarian Republic of)VietnamVirgin Islands (British)Virgin Islands (США)Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабвеола нд острова

Город *

Какое решение вы ищете? Жилое Промышленное

Какие продукты вас интересуют?

  • Nemoi M
  • Nemoi S
  • Move

Описание

Заполните нашу форму дистрибьютора

Стать дистрибьютором

Заинтересованы в развитии своего бизнеса с Semtive? Мы рады, что вы здесь. Пожалуйста, заполните контактную форму ниже, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

[email protected]

Остин, Техас, 78758, США

Эта форма защищена reCAPTCHA от Google. Защита & Условия.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Name *

Company Name *

Work Email *

City *

State *

Zip *

Country *First ChoiceSecond ChoiceThird ChoiceAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBolivia (Plurinational State of)Bonaire, Saint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCambodiaCameroonCanadaCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo (Democratic Republic of the)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicCôte d’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatini (Kingdom of)EthiopiaFalkland Islands (Malvinas)Faroe IslandsFijiFi nlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard Island and McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Islamic Republic of)IraqIreland (Republic of)Isle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (Democratic People’s Republic of)Korea (Republic of)KosovoKuwaitKyrgyzstanLao People’s Democratic RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia (Federated States of)Moldova (Republic of )МонакоМонголияЧерногорияМонсерратМароккоМозамбикМьянмаНамибияНауруНепалНидерландыНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэ Остров НорфолкСеверная Македония (Республика)Северные Марианские островаНорвегияОманПакистанПалауПалестина (Государство)ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруП hilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussian FederationRwandaRéunionSaint BarthélemySaint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (French part)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent and the GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia and the South Sandwich IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard and Jan MayenSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, Republic of ChinaTajikistanTanzania (United Republic of)ThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandUnited States Minor Outlying IslandsUnited States of AmericaUruguayUzbekistanVanuatuVatican City StateVenezuela (Bolivarian Republic of)VietnamVirgin Islands (British) Девственник Острова (США)Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабвеАландские острова

В каких штатах или регионах вы сейчас ведете бизнес? *

Лицензия подрядчика

Подать заявку на вакансию

Спасибо за заявку!
Заполните форму, и наш отдел кадров вскоре свяжется с вами.

[email protected]

Остин, Техас, 78758, США

Эта форма защищена reCAPTCHA от Google. Защита & Условия.

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.

Имя *

Фамилия *

Электронная почта *

Номер телефона

Позиция * Руководитель Financehead of Operations.

Нажмите или перетащите файл в эту область, чтобы загрузить его.

В Китае представлена ​​морская ветряная турбина с самым большим в мире диаметром ротора

Морской ветряк мощностью 13,6 мегаватт (МВт) с рекордным диаметром ротора 252 метра (827 футов) дебютировал в Китае в преддверии 20-го партийного съезда страны в Пекине, который открылся вчера.

Самый большой в мире диаметр ротора

Оффшорная ветряная турбина, которая, как было объявлено 13 октября, сошла с производственной линии в городе Фуцин, провинция Фуцзянь, Восточный Китай, занимает площадь 50 000 квадратных метров (538 196 квадратных футов), которая эквивалентно семи футбольным полям, сообщила в субботу государственная газета People’s Daily.

Ветряная турбина в настоящее время является крупнейшей одноблочной турбиной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а диаметр ее ротора превосходит предыдущий обладатель титула, турбину датского ветряного гиганта Vestas V236-15,0 МВт, диаметр ротора которой составляет 236 метров ( 774 фута).

Китайская пресса сообщает, что новая морская ветряная турбина может генерировать 63,5 млн кВтч в год и способна снабжать электроэнергией 30 000 «домохозяйств из трех человек» (в среднем китайское домохозяйство состоит из трех человек), согласно китайским СМИ.

Сообщается, что он может сократить выбросы угля на 19 000 метрических тонн и выбросы CO2 на 48 000 метрических тонн.

Производитель турбин прямо не упоминается в сообщениях китайских государственных СМИ, но совершенно очевидно, что это многонациональный производитель ветряных турбин Goldwind со штаб-квартирой в Пекине, как показано на видео ниже: из-за неуклюжего использования слов «крыльчатка» и «пропеллер», используемых китайскими СМИ на английском языке, я понял, что Goldwind побил рекорд по наибольшему диаметру ротора с этой гигантской морской ветряной турбиной.

Давайте отойдем от политического уклона этой новости и признаем, что это еще одно крупное инженерное достижение, которое поможет Китаю отказаться от ископаемого топлива. От этого выиграет весь мир.

Подробнее: Самая мощная ветряная турбина в мире дебютирует в Шотландии

Фото: Goldwind оценки. Tesla теперь предлагает сопоставление цен, поэтому важно делать покупки по лучшим ценам. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и получить цитаты. — *объявление 902:30 .

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки, приносящие доход. Еще.

Будьте в курсе последних новостей, подписавшись на Electrek в Новостях Google. Вы читаете Electrek — экспертов, которые день за днем ​​сообщают новости о Tesla, электромобилях и экологически чистой энергии. Обязательно заходите на нашу домашнюю страницу, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и подписывайтесь на Electrek в Twitter, Facebook и LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *