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.
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.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 2269; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |