Применение ветрогенераторов. Большие и малые ветротурбины, ВЭС морского базирования. Часть 1

31 января, 2012 / Ольга Шейдина, Редактор

Количество энергии, которую способны вырабатывать большие ветряки, настолько велико, что зачастую превышает мощность местных линий электропередач. Такая ситуация типична в первую очередь для прибрежных территорий, где наблюдается высокий ветровой потенциал, но не имеющий чаще всего необходимой инфраструктуры.

Применение ветрогенераторов. Большие и малые ветротурбины, ВЭС морского базирования. Часть 1

Появляется необходимость обустройства новых высоковольтных линий, что связано с дополнительными затратами и может стать причиной отказа в подключении ветряной установки к энергосистеме. Так как для одиночных установок дополнительные затраты нецелесообразны экономически, то наблюдается тенденция к скоплению ветряков на одной территории, а также возведению ветроэлектростанций.

Энергия, которую вырабатывают все ветряки, находящиеся на ветряной электростанции, объединяется и продается государству по контракту. Начиная с первой половины 80-х годов, большие ветротурбины стали создаваться для ветряных электростанций, которые строились в «ветровых ущельях» Калифорнии.

Большие ветряки, находящиеся на одной ветроэлектространции, как правило, объединяются и формой собственности. В США ветряные электростанции находятся в собственности у частных энергетических компаний, а не коммунальных служб или государства. Хотя вначале возникали проблемы с плохо разработанными агрегатами и алчными продавцами, ветряные электростанции все-таки стали самым эффективным способом производства энергии за счет энергии ветра.

Оффшорные ветроэлектростанции

Успех первых оффшорных ветроэлектростанций, которые установлены в прибрежной зоне на мелководье, вызвал огромный интерес к применению ветрового потенциала прибрежных зон, тем более, когда количество площадок на суше, подходящих для ветроэнергетики, во многих странах сократилось из-за распространившейся повсеместно установки «сухопутных» ветряков.

В море ветер сильнее, а во многих странах Северной Европы есть большие территории мелководья, находящиеся недалеко от берега. Эти факторы имеют огромное значение для крупномасштабного развития оффшорной ветроэнергетики. Во-первых, скорость ветра сильнее на 10%, что может привести к увеличению полученной энергии на 30%. Во-вторых, применение континентального шельфа глубиной до 30 м и удаленностью от берега до 30 км может дать значительные экономические преимущества.

Будущий технологический прогресс, например, высоковольтные линии передач постоянного тока или плавучие ветряные электростанции могут поспособствовать в освоении глубоководных территорий Средиземноморья и других участков, пригодных для ветроэнергетики, которые расположены за пределами Европы и на отдаленных территориях морей.

Учитывая сегодняшнюю потребность в чистой энергетике, а также финансовые стимулы, принятые многими государствами, возниковение новой технологии было отмечено в качестве значительного вклада в решение проблемы энергообеспечения в странах Европы. Внедрение оффшорных технологий с точки зрения охраны окружающей среды содержит в себе меньше ограничений, чем наземных, благодаря тому, что есть огромное количество подходящих территорий. Перспективы оффшорной ветроэнергетики оценены положительно.

Сегодняшние инвестиции в данную технологию расцениваются как подготовка к огромному энергетическому рынку в будущем.

Капитальные затраты на возведение ветряков в морях превышают затраты на строительство наземных, но и производство энергии на них существенно выше.

Это интересно ...

  • Ветряные установки. Часть 3 Ветряные установки. Часть 3 Ветроэнергетические установки - сложные изделия. Фотоэлектрический модуль отличается от ветряка тем, что изначально он был надежным механизмом, так как в
  • Ветряные установки. Часть 2 Ветряные установки. Часть 2 Несмотря на различия во внешнем виде, ветряки с горизонтальной и вертикальной осями вращения представляют аналогичные системы. Кинетическая энергия потока ветра,
  • Ветряные установки. Часть 1 Ветряные установки. Часть 1 Ветряные электрические установки (ВЭУ) позволяют получать из кинетической энергии ветра электроэнергию с помощью генератора. Преобразование происходит за счет вращения ротора.
  • Использование энергии ветра. Часть 3 Использование энергии ветра. Часть 3 Скорость ветра. Скорость ветра – наиболее значимый фактор, влияющий на количество энергии ветра, которое преобразует ветрогенератор в электрическую энергию. Большая

Последние новости и статьи:



Обсуждение закрыто.