Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Определение мощности ветрового потока




Основы теории ВЭУ

Лекция №9

Различных типов электростанций

Относительная стоимость установленной мощности

Технико-экономическая эффективность

Параметры оценки стоимости ВЭУ и их

Основные причины отставания ветроэнергетики в РФ

Отсутствие рынка надежных серийных ВЭУ.

Сомнения в экономической эффективности ВЭУ.

Ментальность российского народа.

Отсутствие инвестиций в ветроэнергетику.

1. Технические параметры.

Срок службы ВЭУ сопоставляется с ТЭЦ.

2. Параметры стоимости.

Удельная цена стоимости.

Удельные эксплуатационные расходы.

Темпы роста.

  Радуга 001 Радуга 1
Установленная мощность, кВт    
Расчетная скорость ветра, м/с 7,1 13,6
Диаметр колеса, м 4,5  
υмин   4,2
υмакс    

 

Тип электростанции АЭС ГЭС ТЭС ВЭУ(С)
уголь нефть ДЭС
Относительная стоимость Nуст, $/кВт 2000-3500 1000-2500 1000-1400 800-1200 600-800 650-2500

 

В мире средняя стоимость сетевых ВЭС 1000 $/кВт.

 

 
 

 

 


Выделим объем сечением А, со скоростью ветра U0.

Запишем значения для кинетической энергии для данного объема, где ρ – плотность воздуха.

ρ, ω – зависят от высоты и метеоусловий.

Будем считать ρ и U0 постоянными во времени (стационарный случай).

ρ = 1,2 кг/м3 – на уровне моря.

U0 = 10 м/с

Р = 600 Вт/м

Р = 10 кВт/м2

 

Рассмотрим теперь взаимодействие воздушного потока с рабочим органом ВЭУ – ветроколесом.

Допущения:

1) линии тока проходящие через ветроколесо не испытывают разрыва, то есть выполняются условно сплошности струи ветропотока;

2) двойное ветроколесо заменяется тонким проницаемым диском, при взаимодействии с которым воздушный поток отдает ему часть энергии, в результате чего плотность и импульс потока уменьшается.

Рассмотрим модель взаимодействия ВК с потоком.

 

А2

А0 А1

U0 U1 U2

ρ

до ВК после ВК

 

ρ и U0 – плотность и скорость набегающего воздушного потока;

А1 – площадь ометаемая ВК;

А0 и А2 – площадь поперечного сечения, проходящего через ВК ветрового потока до и после него, причем А0 находится за пределами возмущенной ВК области, а сечение А2 в месте наименьшей скорости потока за колесом.

Сечения А0 и А2 определяются экспериментально путем измерений поля скоростей в окрестностях ВК.

Непосредственно в сечении А1 измерение U1 произвести невозможно из-за вращения ВК.

Запишем кинетическую энергию в сечении А1:

(*)

Если брать на единицу времени, то эту энергию можно брать мощностью ветрового потока.

(**)

Действующая на колесо сила равна изменению импульса ветрового потока, проходящего через него в единицу времени.

(1)

Эта сила действует на ВК со стороны воздушного потока, проходящего через него, который можно считать однородным и имеет скорость воздушного потока U1.

Тогда мощность можно выразить через F:

(2)

Это есть энергия, теряемая в единицу времени ветровым потоком взаимодействующим с ВК.

(3)

Приравняем правые части и найдем скорость U1

(4)

Следовательно, скорость воздушного потока не может быть максимальным половины скорости набегающего потока.

Масса воздуха проходящего через сечение А1 в единицу времени равна:

(5)

Тогда уравнение (2) примет вид:

(6)

(7)

Введем характеристику взаимодействия ветроколеса с воздушным потоком, как относительное уменьшение скорости ВК и скорости набегающего потока.

(8) - коэффициент торможения.

Следовательно (9)

(10)

(11)

Сравниваем выражение (11) с (**)

Р0 – мощность набегающего воздушного потока.

Ср – коэффициент мощности.

(12)

(13) - часть мощности передаваемая ветроколесу (носит линейный характер).

Ср

 

 

а

Смах при а = 1/3

(14)

Из этого следует, что в лучшем случае только немного больше половины энергии набегающего потока можно использовать в ветроустановке, объясняется это тем, что ветровой поток должен обладать кинетической энергией, которая затрачивается на вращение ВК.

Уравнение (14) – это условие называется критерием Бетца.

Он справедлив для любой энергетической установки обтекаемой свободным потоком жидкости или газа.

В лучших реальных промышленных ВЭУ коэффициент мощности достигает 0,4.

КПДВЭУ = 0,4/0,59 = 68% - лучший КПД для ВЭУ.

Ср – характеризует эффективность использования ВЭУ энергии воздушного потока, проходящего через ометаемую ветроколесом площади А1.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2235; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.