В процессе работы над проектом была выполнена действующая модель ветрогенератора и рассмотрены аспекты построения ветрогенераторов в Калининградской области
Вложение | Размер |
---|---|
vetrogenerator.pptx | 682.54 КБ |
Слайд 1
Ветрогенератор Подготовил Ученик 9 «А» класса Петропавловский Игорь Преподаватель Выдолоб Т. Н.Слайд 2
Ветрогенератор – это Ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) — устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора с последующим ее преобразованием в электрическую энергию. Ветрогенераторы можно разделить на две категории: промышленные и бытовые (для частного использования). Промышленные устанавливаются государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в результате получается ветровая электростанция. Её основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов достигает 7,5 МВт.
Слайд 3
Виды ветрогенераторов Ветрогенераторы с фиксированными лопастями и запатентованной буревой защитой без складывания хвоста при буревых порывах ветра, складывающийся хвост может приводить к удару, мгновенному или постепенному выламыванию хвоста и, как следствие, крушению всего ветряка. При росте скорости ветра выше максимальной расчетной (15 м/с), ветряк начинает постепенно поворачиваться к ветру боком и выработка энергии падает. Однако, этот манёвр обеспечивает безопасность и надёжность.
Слайд 4
Виды ветрогенераторов Ветрогенераторы с автоматически изменяющимся углом атаки лопастей, без складывания хвоста. В зависимости от скорости ветра, лопасти ветрогенератора, вращаясь, автоматически меняют свой угол, что изменяет аэродинамические характеристики лопастей и скорость вращения ветровой турбины. При росте скорости ветра, лопасти у ветряка начинают постепенно поворачиваться к ветру всё больше параллельно, что обеспечивает равномерность выработки энергии и безопасность.
Слайд 5
Виды ветрогенераторов Вертикальные ветрогенераторы с самолётным профилем крыла, пятилопастные . Эти ветряки имеют самую низкую выработку энергии (хотя мы предлагаем одни из лучших вертикальных ветряков, с увеличенной длиной лопастей) Стабилизация вращения у ветряка вертикального типа происходит за счёт естественного самоограничения вращения вертикальной конструкции, лопасти у него зафиксированы неподвижно.
Слайд 6
Зубчатая передача Зубчатой передачей называется трехзвенный механизм, в котором два подвижных звена являются зубчатыми колесами, или колесо и рейка с зубьями, образующими с неподвижным звеном (корпусом) вращательную или поступательную пару. Зубчатая передача состоит из двух колес, посредством которых они сцепляются между собой. Зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называют шестерней , с большим числом зубьев – колесом . Термин «зубчатое колесо» является общим. Параметрам шестерни приписывают индекс 1, а параметрам колеса – 2 .
Слайд 7
Мощность ветрового потока Мощность ветрогенератора зависит от скорости ветра и ометаемой площади , N= pSV 3 /2 где — V скорость ветра, p — плотность воздуха, S — ометаемая площадь. Мощность ветрового потока проходящего через площадь обметания ветроколеса вычисляется так: P = 0,5 × Q × S × V3 P - мощность (Вт); Q - плотность воздуха (1,23 кг/м3); S - площадь ометания ротора ( м2 ); V - скорость ветра ( м/с );
Сочинение
Мороз Иванович
В.А. Сухомлинский. Для чего говорят «спасибо»?
Военная хитрость
Пейзаж