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)

Теорія роботи вітродвигуна




(Матеріал для поглибленого вивчення)

Розглянемо фізичні основи ефективного використання енергії вітру та конструкцій ВЕУ [2,5]. Кінетичну енергія вітрового потоку (ВП) за одиницю часу, що приходиться на площу А обмаху вітроколеса (ВК), перпендикулярну ВП, можна визначити за формулою

, (1)

де m=АρV– маса повітря, що проходить через площу А, рівну площі обмаху вітроколеса (ВК) з віссю паралельною ВП; V – швидкість ВП; ρ – густина повітря (ρ≈ 1,2 кг/м3).

Проте не вся енергія ВП перетворюється у механічну енергію ВК, а лише частина її. Перетнувши площу обмаху ВК вітер продовжує рухатися далі, хоча і з меншою швидкістю.

Нехай вітропотік з густиною ρ і швидкістю V діє на вітроколесо з площею обмаху А (рис. 1).

Нехай незбурені значення швидкості і тиску ліворуч від ВК будуть V, і p0, а праворуч – (V-υ1) і p0. При підході до ВК швидкість ВП падає до (V-υ) і при його перетинанні міняється плавно. Значення величин зміни швидкості υ і υ1 не рівні між собою. Легко довести, що υ1 =2 υ.

Дійсно, проходячи через ВК, вітер втрачає енергію

(2)

Звідки 0,5υ1=υ, або υ1 = 2υ, тобто повна втрата швидкості вітру υ1 за ВК вдвічі більша від втрати швидкості υ в площині обертання ВК.

Кількість руху, віддана потоком, сприймається ВК, і для одиничного періоду часу становить

 

(3)

 

де m= (V-υ) – маса повітря, що проходить через площу А за одиницю часу;

υ1 - повна зміна швидкості вітру.

Зміна кількості руху в одиницю часу за рівнянням (3) повинна бути дорівнювати піднімальній силі, що діє на ВК, причому ВК поступально не переміщається. Кількість цієї енергії в одиницю часу є потужність ВК і визначається як добуток піднімальної сили на швидкість вітрового потоку

(4)

 

У даному випадку в якості швидкості потоку, що визначає його потужність, використовується величина (V-υ), що є дійсним значенням швидкості ВП біля ВК.

Визначимо коефіцієнт використання енергії вітру Ср як відношення потужності PBал, сприйнятої ВК, до повної потужності вітрового потоку PB з площею перетину, рівній площі обмаху ВК

(5)

З урахуванням (5), (4) і (1) одержимо

 

(6)

 

 

Легко показати, що СР має максимум за умови υ=(1/3)V, а його максимальне значення СРmax =16/27. Для цього виразимо СР через коефіцієнт гальмування потоку а=v/V - відносне зменшення швидкості набігаючого потоку в площині ВК [3].

Тоді (6) прийме вид

СР = 4 аּ (1- а)2 (7)

 

Для знаходження максимуму СР візьмемо похідну від виразу (7)

 

(8)

і прирівняємо її нулю.

(9)

Із рівняння (9) знаходимо значення а, що відповідає максимуму СР

 

; а1= 1, а2= 1/3. (10)

Тобто ідеальне ВК повинно працювати так, щоб втрата швидкості вітру при перетині площини ВК становила третину - v=V/3 (величина а1 =1– практичного значення не має, оскільки означає зупинку ВП за ВК).

Підставляємо значення а =1/3 в (7) і знаходимо максимальне значення коефіцієнту використання енергії вітру

. (11)

Слід відмітити, що в західній літературі [3] величину Ср називають коефіцієнтом потужності, а умову (11) - критерієм Бетца, хоча основоположник теоретичної вітроенергетики М.Є. Жуковський ще у 1920 р. в опублікованій ним статті “Ветряная мельница типа НЕЖ” визначив ідеальне значення величини “коефіцієнта використання енергії вітру” ζ=16/27=0,592592(592)≈0,5926 [4], який деякі автори [5] некоректно називають ККД.

М.Є. Жуковський також визначив відносну втрату швидкості при перетинанні площини ВК - (V-v)/V=2/3 [4], що відповідає максимальній ефективності ВЕУ, яку, на наш погляд [6], помилково назвав “коефіцієнтом корисної дії ідеального млина” і позначив ηmax=2/3. Треба також відмітити, що швидкість ВП безпосередньо в площині ВК заміряти неможливо, тому краще користуватися поняттям коефіцієнта повного гальмування ВП за ВК в незбуреній його частині - b=(V-v1)/V. Коефіцієнти b i а зв’язані відношенням b=(1-2а), з якого слідує, що максимальному значенню коефіцієнта використання потужності вітру СРмакс відповідає також b=1/3, тобто швидкість незбуреного потоку за ВК повинна становити третину від швидкості набігаючого потоку (V-v1)=V/3, а повна втрата швидкості за ВК - становити v 1= 2V/3.

Сказане, звичайно, не означає, що усі ВД з горизонтальною віссю обертання, паралельною ВП, можуть працювати з таким коефіцієнтом. Навіть у найбільш вдало сконструйованих агрегатів із трудом удається досягти СР=0,4 [3,5]. Оскільки максимальне значення СРмакс=0,593 є практично недосяжною величиною, можна вважати, що ККД таких вітроагрегатів становить

η = 67,5% (12)

Тобто максимальний ККД у відомих ВД не може перевищувати 70%.

Порівнюючи (4) і (6), легко виразити максимально можливу потужність ідеального ВД з горизонтальною віссю обертання, через діаметр вітроколеса D і швидкість набігаючогопотоку V

(13)

 

З (13), на перший погляд, випливає, що максимальна потужність ВД буде необмежено зростати з ростом швидкості вітру. Однак це вірно лише теоретично, на практиці ж ще необхідно, щоб коефіцієнт використання енергії вітру СР також мав максимальне значення, що виконується за умови υ= V /3, виконання якої залежить від двох факторів: форми лопатей і швидкохідності.

Для ВК з горизонтальною віссю обертання, форма і розміри якого задані, ця умова виконується лише при одному значенні швидкості. Таким чином, у конструкції ВД закладене деяке розрахункове значення швидкості Vрозр, при якій він повинен працювати. При швидкостях вітру нижче Vрозр вихідна потужність ВД менше номінальної, а при швидкостях, більших ніж Vрозр, падає ККД перетворення енергії вітру в механічну. Так, при зменшенні швидкості вітру у 2 рази потужність ВД зменшиться у кубі, тобто у 8 разів.

Для ВД існує також мінімально припустима швидкість вітру. ВК повинне обертатися, починаючи з деякої мінімальної швидкості вітру Vmin, але максимальна потужність виробляється лише при номінальному значенні швидкості, що вибирається на 2,5…4,5 м/с більше середньорічної швидкості вітру для даної місцевості (Для південно-східної частини України середня швидкість вітру становить 5 м/с). При ще більших швидкостях вітру вихідна потужність утримується на номінальному рівні (але при зниженому ККД), для чого на практиці використовується принцип керування, що називається «утриманням плато» [3]. Цей принцип забезпечує сталість потужності при усіх швидкостях вітру, що перевищують задане номінальне значення. При вдалому виборі місця установки ВД протягом більш 50% часу своєї роботи він видає необхідну потужність.

Висновки. Максимальне значення сучасних ВЕУ з горизонтальною віссю обертання не може перевищувати 70% при спрацьовуванні третини швидкості вітру в площині ВК.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 364; 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: 0.013 сек.