PROBLEMATIKA VETERNÝCH ELEKTRÁNI

Σχετικά έγγραφα
Doplnkové zdroje energie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Ekvačná a kvantifikačná logika

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Obvod a obsah štvoruholníka

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Pevné ložiská. Voľné ložiská

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Modul pružnosti betónu

AerobTec Altis Micro

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta Katedra výkonových elektrotechnických systémov BAKALÁRSKA PRÁCA.

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Meranie na jednofázovom transformátore

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Energetické zdroje pre 4. ročník stredných odborných škôl

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

Riadenie elektrizačných sústav

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kombinovaná výroba elektriny a tepla Koľko a kedy je vysoko účinná?

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE V ČR RENEWABLE RESOURCES OF ENERGY IN CZECH REPUBLIC

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

Technická univerzita v Košiciach. ROČNÍKOVÁ PRÁCA č. 3 PRIBLIŽNÝ VÝPOČET TEPELNÉHO OBEHU LTKM

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

Certifikovaná energetická účinnosť.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

PREDIKCIA VÝKONU VETERNEJ ELEKTRÁRNE

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

Miniatúrne a motorové stýkače, stýkače kondenzátora, pomocné stýkače a nadprúdové relé

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Gramatická indukcia a jej využitie

RENEN knižnica VAWT - OMYLY A DOBRÉ RADY

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Model redistribúcie krvi

Elektrický prúd v kovoch

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONSTRUKCE HHO GENERÁTORU DESIGN OF HHO GENERATOR

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Menovky na dvere, čísla, prívesky, kľúčenky

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

KOMPENZÁCIA UČINNÍKA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

Motivácia pojmu derivácia

Tomáš Madaras Prvočísla

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA

MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE VYUŽITIA ELEKTRICKEJ ENERGIE U VEĽKOODBERATEĽOV

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Transcript:

PROBLEMATIKA VETERNÝCH ELEKTRÁNI Marek Baňas Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 01026, Žilina, SR, gmarek.banas@gmail.com Abstrakt: Úlohou tohto článku je informovať o problematike konštrukcie, výstavby veterných elektrárni, spätného dopadu na životné prostredie, a na ich aplikáciu v Slovenských podmienkach. Kľúčové slová: veterná elektráreň, gondola, lopatky, generátor, vietor 1. ÚVOD Vietor je ekologický zdroj energie bez akýchkoľvek odpadov. Energiu vetra je možné obnoviť, je nevyčerpateľná a celkom zadarmo. Nepodlieha teda inflácii. Technológiu je možné ľahko vybudovať a po skončení prevádzky ľahko zlikvidovať bez stôp v krajine. Energetická náročnosť na jej výrobu je v porovnaní s ostatnými technológiami veľmi nízka. Umožňuje polyfunkčné využitie pozemku. Veterné elektrárne neznečisťujú vodu ani ovzdušie. Výroba elektrickej energie je bezpečná. 2. PROBLEMATIKA V súčasnosti dochádza k zmenšovaniu množstva zásob fosilných palív, ktoré sú potrebné pre výrobu elektrickej energie (tepelných elektrárňach a v elektrárňach s plynovou spaľovacou turbínou). Tieto sú taktiež najväčšími výrobcami CO a ďalších plynov, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu, teda zväčšujú ozónovú dieru. V posledných desaťročiach 20. storočia bolo úsilie hľadať alternatívne zdroje pre výrobu elektrickej energie a jedným z možných zdrojov sú aj veterné elektrárne (VTE). Európske spoločnosti vyrábajú viac ako 80 % celosvetovej produkcie veterných turbín (VT). To sa prejavuje aj vo vysokej miere inštalácií (približne 85 % všetkých inštalácií sa nachádza v Európe). Z energie vetra sa každoročne vyrobí 2 % európskej elektriny. V Nemecku sa toto číslo blíži ku 5 % a v Dánsku až ku 20 %. Obr. 1. Celosvetové rozmiestnenie VTE [6] 1

2.1. Výkon Problematika veterných elektrárni je trošička rozsiahlejšia a obšírnejšia ako by sa na prvý pohľad zdalo. V dnešnej dobe nie je problém vyrobiť elektráreň s výkonom prevyšujúcim aj 3,5 MW. Výkon VT vychádza z kinetickej energie, ktorej veľkosť je úmerná tretej mocniny rýchlosti vetra. Prúdiaci vietor o danej rýchlosti sa opiera o lopatky VT, tým že sú konštruované ako krídlo dochádza vzniku rozdielnych rýchlosti pred a za lopatkami VT. Takto vznikajúci vztlak je hnacou silou pre otáčanie rotora generátora. Po ďalších matematických úpravách dostávame matematický vzťah (1) pre výkon VT, v ktorom jednoznačne vyplýva, že rozhodujúcimi parametrami sú priemer rotora d, s ktorým výkon rastie s druhou mocninou a s tretou mocninou rýchlosti vetra v. P 2 3 max = 0,233 ρ D v, (1) kde je: ρ - merná hustota vzduchu (kg.m -3 ), D - priemer rotora/vrtule (m), v - rýchlosť vetra (m.s -1 ). Rýchlosť je taktiež rozhodujúcim faktorom, lenže tento ako jediný faktor nevieme ovplyvniť a ani s dostatočnou presnosťou predpovedať. Nepredvídateľnosť rýchlosti prúdenia vetra sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi výstavbu VTE. V tab. 1. sú uvedené jednotlivé priemery rotorov a k ním prislúchajúce výkony. Tab. 1. Výkonová tabuľka priemer (m) 27 40 54 64 72 80 výkon (kw) 225 500 1000 1500 2000 2500 3. DRUHY VETERNÝCH TURBÍN Veterné turbíny môžeme rozdeliť podľa umiestnenia rotora na veterné turbíny s horizontálnou a vertikálnou. 3.1. Turbíny s horizontálnou osou Veľké turbíny majú rotor s dvoma alebo troma listami umiestnenými na vrchu stožiara. Rotor môže mať aj viac listov. Teoreticky čím viac by mal rotor listov tým by mal byť účinnejší. V skutočnosti sa však listy rotora vzájomne ovplyvňujú a veľký počet listov spomaľuje otáčky. Trojlistový rotor má o niečo vyššiu účinnosť a jeho chod je hladší, na druhej strane je drahší ako dvojlistový. Listy rotora sa bežne krútia vo výške 20 40 metrov nad zemou. Najväčšie zariadenia (s výkonom až 4 MW), ktoré boli postavené len nedávno, však majú listy rotujúce vo výške až 90 metrov. Na ich výrobu sa používa drevo alebo sklolaminát - materiály, ktoré sa vyznačujú potrebnou pevnosťou a flexibilnosťou. Ďalšou výhodou týchto materiálov je, že neobsahujú žiadne kovové časti, a tým nerušia televízny signál. Výkon turbín používaných na výrobu elektriny sa v súčasnosti bežne pohybuje od 300 do 1000 kw. 2

3.2. Turbíny s vertikálnou osou Listy rotora sú dlhé, zaoblené a pripevnené k veži na oboch koncoch hore aj dole. Napriek rozdielnej konštrukcii turbín s horizontálnou a vertikálnou osou je ich mechanika prakticky rovnaká. Rýchlosť otáčania listov je prenášaná na generátor pomocou prevodov. Prevody sú potrebné na to, aby bolo možné účinne využiť meniacu sa rýchlosť vetra. Na obrázku obr. 1. vidíme oba typy turbín. Konštrukčne sú najbežnejšie trojlistové typy s vertikálnou osou. Väčšina turbín je schopná meniť orientáciu listovej časti v závislosti od smeru vetra. Veľké veterné turbíny (s výkonom 100 kw a viac) zvyčajne generujú trojfázový striedavý prúd, ktorý prechádza transformátorom, umiestneným pri alebo priamo vo veži turbíny, a zvyšuje napätie na hodnoty okolo 22 kv (v závislosti od potrieb siete). Odtiaľ je elektrická energia prenášaná v sieti rovnakým spôsobom ako z iných zdrojov. Obr. 2. Turbíny s rôznou osou [3] 3.3. Základné konštrukčné častí veterných turbín listy rotora, rotor, prevody, generátor, elektronika a regulačné zariadenie (brzdy, prípadne systém natáčania za vetrom). Listy rotora sú časťou turbíny, ktoré zachytávajú energiu vetra. Tvar týchto listov je veľmi prepracovaný a umožňuje mimoriadne efektívne prenášať silu vetra na rotor. Listy sú vyrábané z laminátov, polyesterov alebo iných plastických materiálov. Niektoré z nich majú drevenú os. Všetky tieto materiály sa vyznačujú kombináciou pevnosti a ohybnosti. Navyše plasty ani drevo nerušia televízny signál v ich okolí. Priemer listov rotora sa pre veľké turbíny pohybuje od 25 do viac ako 50 metrov a každý list môže vážiť aj jednu tonu. 3

Rotor predstavujú listy a centrálna os, ku ktorej sú pripevnené. Os je pripojená na hlavný prevod systému. Prevody a ložiská sú dôležité z hľadiska efektívneho prenosu krútiaceho momentu na generátor elektrického prúdu. Generátor má podobnú konštrukciu ako generátor v tradičnej elektrárni na fosílne palivá. V mnohých turbínach je činnosť jednotlivých komponentov regulovaná elektronicky a tiež môže byť riadená diaľkovo. Použitá elektronika má za úlohu udržať rovnaké napätie pri meniacich sa otáčkach generátora. Hoci rôznorodosť veterných turbín je veľká väčšina moderných turbín sa dodáva v dvoch konfiguráciách s horizontálnou alebo vertikálnou osou. Jednotlivé konštrukčné časti sú zobrazené na obr. 2. Obr. 3. Rez gondolou VTE [3] 4. PRAVIDLÁ PRI VÝSTAVBE TURBÍN umiestňovanie elektrárni, priemerná rýchlosť vetra, meranie rýchlosti vetra, určenie výkonu turbíny, výška turbíny. Bežne sa veterné turbíny umiestňujú na kopcoch a miestach vyčnievajúcich nad okolitým terénom. Býva výhodné keď je turbína umiestnená v smere prevládajúcich vetrov s minimom prekážok v jej okolí. Na kopcoch je síce rýchlosť vetra najvyššia avšak často tu dochádza k tomu, že vietor sa stáča kým dosiahne vrchol kopca. Vietor tu tiež býva dosť nepravidelný, keď prechádza turbínou. V prípade strmých kopcov alebo nerovných povrchov môže dochádzať k značným turbulenciám, ktoré môžu znížiť pozitívny efekt z vyššej rýchlosti vetra. 4

Obr. 4. Umiestňovanie VTE [6] 5. ZÁVER Vytváranie veterných parkov je dobrou alternatívou výroby elektrickej energie za predpokladu dobrej predikcie prúdenia vetra a tým aj vytvárania denného diagramu zaťaženia alebo dalo by sa povedať diagramu nasadzovania veterných elektrárni. Pripájanie VTE k elektrickej sieti je automatické, ale čo so zdrojmi, ktoré sú v prevádzke ako sú atómové a tepelné elektrárne kde zmena výkonu nie je sekundová. Túto vzniká otázka predaja v rámci štátov pripojených k UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) v prípade ich vlastného nedostatku elektrickej energie. 6. LITERATÚRA [1] www.vystava.disy.sk, 2008. [2] Šooš, Ľ.: Veterná energia, www.fae.sk, 2008. [3] www.ozeport.sk, 2008. [4] www.sizspsd.spsdke.sk, 2008. [5] www.inforse.org, 2008. 5