A függőleges tengely szélturbinák előnyei és hátrányai
A függőleges tengely szélturbinák előnyei
1. Az általános teljesítménymutatók magasak. Az építkezés szempontjából egy dupla pivot kialakítást használnak egyenes pengékkel és háromszögekkel, és a fő erõpont a hubra koncentrálódik, megoldva a penge leválasztásának, a törésnek és a repülésnek a problémáit. A függőleges tengelyű szélturbina pengéi ugyanolyan szögkülönbséggel rendelkező kört képeznek, amely csökkentheti a központi tartó nyomását; Ezen túlmenően egy sor kiegészítő berendezés, például sebességváltók, sebességváltók és sebességváltó eszközök, viszonylag a talajhoz közel lehet elhelyezni a munkaplatformokra, csökkentve magának a ventilátornak a súlyát, és bizonyos mértékben csökkentve a ventilátor építési és karbantartási költségeit. A függőleges tengelyventilátorok az épület integrációjára is felhasználhatók, ami előnyös a városi építkezéshez.
2. Csökkentse a zajszennyezést. A vízszintes sík forgásának és a penge alkalmazásának alapelveinek elfogadásával a zajtervezés során a zaj olyan szintre csökken, amelyet nem lehet megmérni természetes környezetben.
3. Nincs szükség kiegészítő rendszerek telepítésére. A vízszintes tengelyű szélturbinákhoz képest a függőleges tengelyű szélturbinák a talajjal párhuzamos pengek forgási síkokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szélenergia különböző irányokból történő megszerzését anélkül, hogy hozzá kell adnunk a jaw -eszközöket, hogy beállítsák a szélenergia, mint például a vízszintes szélturbinák fogadásának irányát. A teljes szerkezet egyszerűbb, ami bizonyos mértékben csökkenti a szélturbina működése által generált rezgést, és javítja annak megbízhatóságát.
4. Erős szélállóság. A vízszintes forgás és a háromszög alakú kettős pivot kialakítás elve lehetővé teszi, hogy ellenálljon a kevesebb szélnyomásnak, és másodpercenként akár 45 méterre is ellenálljon a tífuszoknak.
5. A penge szerkezete egyszerű. Mivel a függőleges tengelyű szélturbina pengék fokozott képessége a szélenergia elfogására, amikor a pengék szélerő alatt forognak, csak a szélturbina nyomása és a pengék forgó centrifugális erő feszültsége. Ezért csökkennek a penge anyagokra vonatkozó követelmények, és a kiválasztott anyagok univerzálisabbak, csökkentve a pengék vásárlásának költségeit.
6. A sebességtartomány növekedett. A vízszintes tengelyű szélturbinákhoz képest a függőleges tengelyű szélturbinák sokkal magasabb maximális sebességet érhetnek el, és erős szélsebesség alatt jobb működési stabilitást mutatnak. Ellenőrizhetik a nagy intenzitású szélsebességet, akár 60 m/s-ig is. Mindaddig, amíg a szélturbina ellenőrzési stratégiája és anyagválasztása megfelelő, a szélenergia függőleges tengelyű szélturbinákkal történő felhasználása sokkal nagyobb, mint a vízszintes tengely szélturbinák.
A függőleges tengely szélturbinák hátrányai:
Először is, a függőleges tengelyventilátorok kiindulási teljesítménymutatói rosszabbak, mint a vízszintes tengelyventilátorok. Másodszor, a pengék egy forgása során negatív nyomatékot generálnak bizonyos helyzetekben, ami a ventilátor alacsony kimeneti hatékonyságát eredményezi; Az összes szélturbina harmadik általános kérdése az anti -rezgés problémája, különösen a nagy szélturbinák esetében; Negyedszer, annak a ténynek köszönhetően, hogy a szél bizonytalan valós idejű változó, a szélenergia-termelés output teljesítményének stabilitása nem olyan jó, mint a hagyományos hőteljesítményt, ami nagy ingadozásokat és a rácscsatlakozás nehézségeit eredményezi.
A függőleges tengely szélturbinák és a vízszintes tengely szélturbinák közötti különbség
1. különbség: Levél
A vízszintes tengelyű szélturbinák pengéjének kialakítása általában a lendületes penge elem elméletét alkalmazza, és a szélturbina pengéi közötti interferencia szintén nagyon erős. A teljes áramlás nagyon összetett, és lehetetlen pontos eredményeket elérni kizárólag a penge elem elmélete alapján.
A függőleges tengelyű szélturbinák pengéjének kialakítása a vízszintes tengely tervezési módszerén alapult, a penge elem elméletére támaszkodva. Mivel a függőleges tengelyű szélturbina áramlása összetettebb, mint a vízszintes tengelyé, ez egy tipikus, nagy elválasztás, az állandó áramlás, és nem alkalmas elemzésre és tervezésre a Blade elem elméletével.
2. különbség: szerkezet
A vízszintes tengelyű szélturbina pengéit az inerciális erő és a gravitáció kombinált hatása van egy forgás során. Az inerciális erő iránya bármikor megváltozik, miközben a gravitációs irány változatlan marad. Ennek eredményeként a pengéket váltakozó terhelésnek vetik alá, ami nagyon káros a fáradtságukra. Ezen túlmenően a vízszintes tengelygenerátorokat tíz méter magasságba helyezik, ami sok kellemetlenséget okoz a generátorok telepítésében, karbantartásában és javításában.
A függőleges tengelyű szélturbina pengéi sokkal jobb erővel élnek a forgás során, mint a vízszintes tengely szélturbinaé. Az állandó tehetetlenségi és gravitációs irány miatt állandó terhelésnek vannak kitéve, ami hosszabb fáradtsági élettartamot eredményez, mint a vízszintes tengely szélturbina. Eközben a függőleges tengelygenerátort a szélturbina alá vagy a földre lehet helyezni a könnyű felszerelés és karbantartás érdekében.
3. különbség: A szélsebesség indítása
Megállapodás abban, hogy a vízszintes tengelyes szélturbinák kiindulási teljesítménye jó, de a Kína Aerodinamikai Kutatási és Fejlesztési Központja által végzett szélcsatorna-kísérletek szerint a kis vízszintes tengelyű szélturbinákon a kiindulási szélsebesség általában 4-5 m/s között van, a maximum elérése 5,9 m/s. Az ilyen kezdő teljesítmény egyértelműen nem kielégítő. Az iparágban is egyetértés abban is, hogy a vertikális tengely szélturbinák kiindulási teljesítménye rossz, különösen a Darrieus típus esetében ø - alakú szélturbinák, amelyeknek egyáltalán nincs önindító képessége. Ez egy olyan ok, amely korlátozza a függőleges tengelyű szélturbinák alkalmazását. A Darrieus stílusú H-alakú szélturbinával kapcsolatban azonban ellentétes következtetés van a Darrieus stílusú H-alakú szélturbinával kapcsolatban. A szerző kutatása szerint mindaddig, amíg a légiterjesztő és a telepítési szöget megfelelő módon választják ki, meglehetősen jó kiindulási teljesítmény érhető el. A dupla turbina függőleges tengelytengelyes tengelyek, a függőleges tengelyű szélturbinák és a mókus ketrec függőleges tengely szélturbinák szélcsatornájának szélcsatornáján keresztül a Darrieus típusú H alakú szélturbina kiindulási szélsebessége csak 2m/s-ra van szüksége, amely jobb, mint a fent említett vízszintes tengely szélturbinok.
Melyik típusú függőleges tengely szélturbina jó?
Négy típusra osztható: konzol, terheléselosztó, integrált szélturbina és generátor, és elválasztható. Az összehasonlítás után kiderült, hogy:
(1) A terhelésel kiegyensúlyozott függőleges tengely szélturbina szimmetrikus elrendezést alkalmaz a szerkezeti tervezésben, különösen a fő alkotóelemekben, ami jelentősen javítja a függőleges tengely szélturbina működési teljesítményét, élettartamát és összeszerelési folyamatának teljesítményét. A termék általános szerkezeti dimenziói kicsik, jó összeszerelési feldolgozhatósággal, kényelmes szállítással és telepítéssel, valamint jó karbantartási teljesítménygel. A hagyományos vertikális tengely szélturbinákhoz képest jelentős műszaki és költség -előnyei vannak.
(2) Az elválasztott szélturbina biztosítja az új, kiegyensúlyozott függőleges tengely szélturbina működési hatékonyságát az alapelvből és a szerkezetből, jelentősen javítja a működési élettartamot, és előnyei vannak a jó karbantartási teljesítménynek, az egyszerű telepítésnek és az alacsony teljes gyártási költségeknek. Ezért az elválasztott szélturbinák nagy gyakorlati értékkel bírnak, és promóciós értékük van az azonos típusú, de eltérő teljesítményű függőleges tengelyű szélturbinák számára is.