ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Αιολική ενέργεια

Σχετικά έγγραφα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 Η

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

Θέμα προς παράδοση Ακαδημαϊκό Έτος

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

5.1 & 5.2 Υπεράκτιες Ανεμογεννήτριες

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Επιστηµονικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις ιεθνής Εµπειρία και Πρακτική από την Εφαρµοσµένη Χρήση της Αιολικής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ

Α/Π 44 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ» ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Αιολική ενέργεια. 1o Μάθημα. Δ. Κουζούδης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής : Ευάγγελος Μαντζουράνης

Μικρές Ανεμογεννήτριες

Ρότορας του Στροβίλου

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

Πλήρης αυτόματη λειτουργία ελέγχου μέσω έξυπνου ρυθμιστή. Δυνατότητα σύνδεσης με μετατροπέα ισχύος ή φορτιστή μπαταριών.

Αριάδνη-Μαρία Φιλιππίδου Επιβλέπων: Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Ιούλιος 2015

Νέες μέθοδοι για την εκτίμηση και την αξιολόγηση της απόδοσης αιολικών πάρκων

επιπτώσεις» των αιολικών πάρκων

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ

Η Τεχνολογία των Αιολικών Πάρκων Προοπτικές Ανάπτυξης Αιολικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα

Ασκήσεις ενότητας: «Αιολική Ενέργεια»

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

) 500 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΑΞΗ:Α2 ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Εργαστήριο ήπιων μορφών ενέργειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ»

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ

ΑνανεώσιµεςΠηγές Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ανανεωσιμες Μορφές Ενέργειας Ε Αιολική Ενέργεια & Αιολικές Μηχανές

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

4.1 Στατιστική Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Ανέμου

Περιγραφή του προβλήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Χάρης Δημουλιάς Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΜΜΥ, ΑΠΘ

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

BIOSOL2011, Χανιά, 16 Σεπτεμβρίου, 2011 Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας & Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

Corporate Presentation.

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιθώριο Εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ζώνες Καταλληλότητας Ανάπτυξης ΑΠΕ

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

DOS ENERGY ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Ο Όμιλος DOS GROUP

ΑΣΚΗΣΗ 4. Μελέτη εξάρτησης της ηλεκτρικής ισχύος ανεμογεννήτριας από την ταχύτητα ανέμου.

Ταχύτητα και Ενέργεια του Ανέμου Η κινητική ενέργεια μίας μάζας αέρα m που κινείται με ταχύτητα V, δίνεται από τη σχέση: Ρ= m V [W] 2.

Τεχνολογίες Ελέγχου στα Αιολικά Συστήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ WASP ΚΑΙ RETSCREEN

Έλεγχος Κίνησης ISL. Intelligent Systems Labοratory

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας- Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων E3310

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ NORDEX42»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

13/9/2006 ECO//SUN 1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

1 ο ΕΠΑ.Λ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Τάξη: Α. Μάθημα: ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Θέμα εργασίας:

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Ε.Μ.Π. Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Λ Λ. Σχεδιασµός πυλώνων ανεµογεννητριών µε έµφαση σε σωληνωτούς πυλώνες από χάλυβα. Χ.Ι. Γαντές & Χ.

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ. 1.Τι είναι ανεμογεννήτρια

ελέτη και ανάπτυξη αιολικού πάρκου ισχύος 2.2MW

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Μάθημα: Ενέργεια και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Η Τεχνολογία των Αιολικών Πάρκων Προοπτικές Ανάπτυξης Αιολικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα

Χρήσιμα στοιχεία του Λογαριασμού της ΔΕΗ

Ήπιες Μορφές Ενέργειας E306

Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Αιολική ενέργεια

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 328/2013

Hanse 505. Το Hanse 505 ανήκει σε μια κατηγορία σκαφών. ιστιοπλο"ίας. ίσαλο γραμμή μεγάλου μήκους, σε ιδανικές υδροδυναμικές

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ευστάθεια ιασυνδεδεµένου Συστήµατος µε µεγάλη Αιολική ιείσδυση: Προβλήµατα και λύσεις

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Transcript:

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αιολική ενέργεια 2o Μάθημα Σημειώσεις: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης Επ. Καθηγητής Δ. Κουζούδης

Ένα παράδειγμα - μικρό αιολικό πάρκο

Περιοχή Ν. Εύβοια, Δήμος Κατσαρωνίου

Τοποθεσία Σπάτα-Μπούρλαρι 3 MW 3 MW

Επιπλέον Πλεονεκτήματα Aντιπροσωπεία σε απόσταση 70km, για άμεση προμήθεια ανταλλακτικών. Ηδη υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ. Αρκετά φαρδύς δρόμος για τη μεταφορά των φτερών.

WeatherHawk 18952 520 Wireless Weather Station Ύψος Ιστού 60m Καταγραφή ταχύτητας, διεύθυνσης και ριπών ανέμου ανά 30min Ασύρματη επικοινωνία και καταχώριση των στοιχείων σε βάση δεδομένων

Καμπύλη Ταχύτητας Ανέμου 2008 Μέση Ετήσια Ταχύτητα Ανέμου: 9,77 m/s

Καμπύλη Ταχύτητας Ανέμου 2009 Μέση Ετήσια Ταχύτητα Ανέμου: 9,39 m/s

Καμπύλη Ταχύτητας Ανέμου 2010 Μέση Ετήσια Ταχύτητα Ανέμου: 8,88 m/s

Καμπύλη Ταχύτητας Ανέμου 2011 Μέση Ετήσια Ταχύτητα Ανέμου: 10.59 m/s

Οι ανεμογεννήτριες χαρακτηρίζονται από την ενέργεια που παράγουν. 1 kg : ένα πακέτο ζάχαρης Βάρος 10 Ν. Για να το ανεβάσουμε σε πάγκο 1 m, ενέργεια 10 J Εάν το ανεβάσουμε σε ένα sec, ισχύς 10 W Εάν το ανεβάσουμε σε 1 ημέρα (~ 100 000 s π.χ. μυρμήγκια), ισχύς 0.1 mw 3000 W Πλυντήριο ρούχων, Πλυντήριο πιάτων 1000 W Ηλεκτρικό σίδερο, Ηλεκτρική σκούπα, Καφετιέρα 200 W Υπολογιστής, μεγάλοι λαμπτήρες, Ισχύς = Ενέργεια / χρόνο Ενέργεια = Ισχύς χρόνο, μονάδα ΔΕΗ κιλοβατώρα = 1 kw h 1 kw h = 3.6 MJ

Ανεμογεννήτρια 3.0 ΜW (περίπου 500 οικίες/μw) Αξιοπιστία στην αγορά Υψος πυλώνα 112m Ασύγχρονου τύπου γεννήτρια Υδραυλικό pitch Ηλεκτρικό Yaw 44% απόδοση σε ταχύτητες κοντά στις μέσες τιμές ταχυτήτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δεδομένα λειτουργίας Ισχύς 3,000 kw Ελάχιστη ταχύτητα ανέμου 3 m/s Αναμενόμενη ταχύτητα ανέμου 12 m/s Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 25 m/s Μέγιστο ύψος 1,500 m Θερμοσιακό εύρος -20 C to 40 C Ηχορύπανση 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102.8 db(a) 10 m/s 106.5 db(a) Διαστάσεις Διάμετρος ρότορα 110 m Επιφάνεια σάρωσης 10 000 m² db ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 50 Ψυγείο 60 Συζήτηση 70 Ντους 75 Ηλ. σκούπα 80 Ξυπνητήρι 85 Φορτηγό 90 Μηχ. γκαζόν 100 Δίκυκλο 105 Ηλ. πριόνι 110 Συναυλία 125 Σκάσιμο μπαλονιού 130 Κοινό σταδίου 140 Αεροσκάφος

Ηχορύπανση db ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 50 Ψυγείο 60 Συζήτηση 70 Ντους 75 Ηλ. σκούπα 80 Ξυπνητήρι 85 Φορτηγό 90 Μηχ. γκαζόν 100 Δίκυκλο 105 Ηλ. πριόνι 110 Συναυλία 125 Σκάσιμο μπαλονιού 130 Κοινό σταδίου 140 Αεροσκάφος

Ισχύς (kw) Καμπύλη Ισχύος-Ταχύτητας Ανέμου Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Αντικατάσταση γεννήτριας

Αντικατάσταση Γραναζιού Αντικατάσταση ανεμοδείκτη

Κοστολόγηση του Έργου Ενοικίαση έκτασης 2,000 m2 Τιμή 700 /έτος Διαμόρφωση οικοπέδου, εσκαφή και μπετόν αρμέ για βάσεις πυλώνων 130,000 Αγορά, στήσιμο και μεταφορά πυλώνων 245,000 Αγορά 2 ανεμογεννητριών Vestas V-112 3,0 MW και έξοδα μεταφοράς 4,950,000 Καλωδιώσεις, ασφάλειες, πίνακες και διακόπτες SF6 77.250 Μετεωρολογικός ιστός WeatherHawk 18952 10.000 Εσκαφές και φρεάτια για γραμμή προς υποσταθμό ΔΕΗ 40,000 Διάνοιξη δρόμου 17,250 Αμοιβή Μηχανικού για μελέτη και επίβλεψη 17,000 ΣΥΝΟΛΟ 5,500,500

Τρέχουσα Κατάσταση στον Ελληνικό Χώρο 1550 MW εγκατεστημένα μέχρι το τέλος του 2011

Λίγα για τον Αέρα (το καύσιμο)

Ισχύς (kw) Ισχύς αυξάνει με την τρίτη δύναμη της ταχύτητας του ανέμου. Ωφέλιμη παραγωγή 10 m/s (μέσος όρος) ή 5 μποφόρ Εσκεμμένος περιορισμός της ταχύτητας της φτερωτής για αποφυγή ζημιάς Πιθανή διακοπή λειτουργίας Ταχύτητα ανέμου (m/s)

Ισχύς αυξάνει με την τρίτη δύναμη της ταχύτητας του ανέμου. Ωφέλιμη παραγωγή 10 m/s (μέσος όρος) ή 5 μποφόρ Απαγορευτικό απόπλου Μποφόρ m/s km/h 0 0.0 - <0.3 0 1 0.3 - <1.6 1 5 2 1.6 - <3.4 6 11 3 3.4 - <5.5 12-19 4 5.5 - <8.0 20 28 5 8.0 - <10.8 29 38 6 10.8 - <13.9 39 49 7 13.9 - <17.2 50 61 8 17.2 - <20.8 62 74 9 20.8 - <24.5 75 88 10 24.5 - <28.5 89 102 11 28.5 - <32.7 103 117 12 > 32.7 >118 Μικρή απόδοση Ωφέλιμη λειτουργία Ωφέλιμη λειτουργία Οριακή λειτουργία Πιθανή ζημιά

Ριπές του Ανέμου Ορίζεται ως η ξαφνική και μικρής διάρκειας (~20 sec) αύξηση της ταχύτητας του ανέμου. Η ταχύτητα του ανέμου μετά το πέρας της ριπής επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα Εμπειρικός κανόνας: Η ριπή συνήθως ξεπερνά τα +9 m/sec από τα συνήθη επίπεδα Καθορίζει την κόπωση της πτερωτής της ανεμογεννήτριας Αν οι ριπές διαρκέσουν περισσότερο από 30 sec θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη η αιολική μηχανή να τεθεί εκτός λειτουργίας

f(%) Δυστυχώς ο αέρας είναι στατιστικής φύσης. Κατανομή Weibull f v = k c v c k e v c k και c παράμετροι που προσδιορίζονται από τα δεδομένα Π.χ. υπολογιστής κατανομής http://wind-data.ch/tools/weibull.php?lng=en k 14 Σύγκριση Πειράματος-Θεωρίας 12 10 8 6 4 2 0 0.0 2.2 4.4 6.6 8.8 11.0 13.2 15.4 17.6 19.8 22.0 24.2 Ταχύτητα Ανέμου (m/sec)

Ευτυχώς υπάρχει ένας σύμμαχος, το ύψος (αλλά και η απόσταση από την ακτή για παράκτιες ανεμογεννήτριες)

Τύποι ανεμογεννητριών

Οριζόντιου άξονα - Κατακόρυφου άξονα

Κατακόρυφου άξονα H-rotor Darrieus Savonius

Προσανατολισμός: προσήνεμα - υπήνεμα έχει επικρατήσει ο πρώτος

Ενός πτερυγίου Δυο πτερυγίων Τριών πτερυγίων Πολλαπλών πτερυγίων Αποδεικνύεται ότι όσο λιγότερα πτερύγια έχουμε τόσο πιο αποτελεσματική είναι η ανεμογεννήτρια (για την ίδια επιφάνεια) Η μια πτερυγίων δεν είναι ζυγισμένη και σε μεγάλες γωνιακές ταχύτητες μπορεί να καταστραφεί Η δυο πτερυγίων δεν είναι οπτικώς αποδεκτή (για αισθητικούς λόγους) Επομένως τα τρία πτερύγια είναι η ιδανική λύση. Τα πολλαπλά πτερύγια συνήθως απαντούται σε αντλίες νερού (όπου απαιτείται μεγάλη αρχική ροπή για την εκκίνηση του μοτέρ.

Αύξηση των διαστάσεων οδηγεί σε αύξηση της ισχύος

Παλαιότερα οι βάσεις αποτελούνταν από δικτυώματα, τώρα από μονούς στύλους

Παράκτιες ανεμογεννήτριες