СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Шамал презентация

Категория: Астрономия

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Шамал презентация»

Шамал аркылуу алынуучу элерт энергия

Шамал аркылуу алынуучу элерт энергия

В 2007 году в Европе было сконцентрировано 61 % установленных ветряных электростанций, в Северной Америке 20 %, Азии 17 %. Использование энергии ветра В 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 120 ГВт. Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд. кВт·ч, что составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов. В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной выработки электроэнергии в стране. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут 80-100 ГВт.
  • В 2007 году в Европе было сконцентрировано 61 % установленных ветряных электростанций, в Северной Америке 20 %, Азии 17 %.

Использование энергии ветра

  • В 2008 году суммарные мощности ветряной энергетики выросли во всём мире до 120 ГВт. Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд. кВт·ч, что составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов.
  • В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной выработки электроэнергии в стране. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут 80-100 ГВт.
Экологические аспекты ветроэнергетики Выбросы в атмосферу Влияние на климат Вентиляция городов Шум Низкочастотные вибрации Радиопомехи

Экологические аспекты ветроэнергетики

  • Выбросы в атмосферу
  • Влияние на климат
  • Вентиляция городов
  • Шум
  • Низкочастотные вибрации
  • Радиопомехи
 а) б) в)  Модели ветра . а) Осреднение по времени и пространству, б) Изменение скорости ветра по высоте, в) Турбулентная модель ветра

а) б) в)

Модели ветра . а) Осреднение по времени и пространству, б) Изменение скорости ветра по высоте, в) Турбулентная модель ветра

 Разновидности ветроэнергетических систем Ротор Дарье, Ротор Савониуса, 1931г. 1929г.

Разновидности ветроэнергетических систем

Ротор Дарье,

Ротор Савониуса,

1931г.

1929г.

Горизонтально-осевой ветрогенератор Вертикально-осевой ветрогенератор

Горизонтально-осевой

ветрогенератор

Вертикально-осевой

ветрогенератор

Роторная ветроэлектрическая станция (ВЭС) Она преобразует кинетическую энергию ветрового потока в электрическую. ВЭС состоит из ветромеханического устройства (роторного или пропеллерного) , генератора электрического тока, автоматических устройств управления работой ветродвигателя и генератора, сооружений для их установки и обслуживания.

Роторная ветроэлектрическая станция (ВЭС)

Она преобразует кинетическую энергию ветрового потока в электрическую. ВЭС состоит из ветромеханического устройства (роторного или пропеллерного) , генератора электрического тока, автоматических устройств управления работой ветродвигателя и генератора, сооружений для их установки и обслуживания.

 Ветер характеризуется следующими показателями: • скорость среднемесячная и среднегодовая в соответствии с градациями по величине и внешним признакам по шкале Бофорта; • скорость максимальная в порыве – очень важный показатель устойчивости работы ветроэлектростанции; • направление ветра/ветров – «роза ветров», периодичность смены направлений и силы ветра(рис.1); • турбулентность – внутренняя структура воздушного потока, которая создает градиенты скорости не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости; • порывистость - изменение скорости ветра в единицу времени; • плотность ветрового потока, зависящая от атмосферного давления, температуры и влажности. • ветер может быть однофазной, а также двухфазной и многофазной средой, содержащей капли жидкости и твердые частицы разной крупности, движущиеся внутри потока с разными скоростями.

Ветер характеризуется следующими показателями:

• скорость среднемесячная и среднегодовая в соответствии с градациями по величине и внешним признакам по шкале Бофорта;

• скорость максимальная в порыве – очень важный показатель устойчивости работы ветроэлектростанции;

• направление ветра/ветров – «роза ветров», периодичность смены направлений и силы ветра(рис.1);

• турбулентность – внутренняя структура воздушного потока, которая создает градиенты скорости не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости;

• порывистость - изменение скорости ветра в единицу времени;

• плотность ветрового потока, зависящая от атмосферного давления, температуры и влажности.

• ветер может быть однофазной, а также двухфазной и многофазной средой, содержащей капли жидкости и твердые частицы разной крупности, движущиеся внутри потока с разными скоростями.

Полезно использовать автомобили, “летающие” по дорогам предлагает Pedro Gomes. Идея заключается в установке вдоль дорог специальных ветряных турбин. Машина, едя на большой скорости, создает вокруг себя некую турбулентность, которую можно перерабатывать в энергию. Кроме того, подобные турбины могут также служить в качестве отбойников.

Полезно использовать автомобили, “летающие” по дорогам предлагает Pedro Gomes. Идея заключается в установке вдоль дорог специальных ветряных турбин. Машина, едя на большой скорости, создает вокруг себя некую турбулентность, которую можно перерабатывать в энергию. Кроме того, подобные турбины могут также служить в качестве отбойников.

Установка для производства электричества из ветровой энергии под названием  «Wind Lens» представляет собой сотово-подобную структуру, которая, по утверждению профессора Охьи, утраивает количество энергии, производимой обычными оффшорными турбинами. Она работает подобно увеличительному стеклу, которое фокусирует свет от солнца, – только в данном случае линза усиливает воздушные потоки. В конструкции Охьи задействовано минимум движущихся частей – только обруч (иначе окантовочный диффузор), который «увеличивает» энергию ветра, и турбина, вращающаяся от захваченного обручем ветра.

Установка для производства электричества из ветровой энергии под названием  «Wind Lens» представляет собой сотово-подобную структуру, которая, по утверждению профессора Охьи, утраивает количество энергии, производимой обычными оффшорными турбинами.

Она работает подобно увеличительному стеклу, которое фокусирует свет от солнца, – только в данном случае линза усиливает воздушные потоки. В конструкции Охьи задействовано минимум движущихся частей – только обруч (иначе окантовочный диффузор), который «увеличивает» энергию ветра, и турбина, вращающаяся от захваченного обручем ветра.

Международный торговый центр, Манама                    Международный торговый центр, Манама. За счет архитектурной формы двух корпусов основные ветровые потоки направляются между ними, что обеспечивает работу трех ветровых турбин.

Международный торговый центр, Манама

Международный торговый центр, Манама. За счет архитектурной формы двух корпусов основные ветровые потоки направляются между ними, что обеспечивает работу трех ветровых турбин.