ITC, 풍력 터빈 개선을위한 신소재 조사

풍력 터빈의 블레이드

ITC (Technical Institute of the Canary Islands)는 개발하다 열, 찬 바람과 같은 극한 기후에 대한 내성 ... 이러한 방식으로 새로운 제 분기, 풍력 터빈 또는 풍력 블레이드 제조에 사용할 수 있습니다.

프로젝트 자체는 다국적 기업이 이끄는 AeroExtreme이라고합니다. 지멘스 게임, 이는 2018 년 내내 시행 될 예정이며, 경제 산업 경쟁 부와 연방 기금이 공동 자금을 조달한다.

실제로 대형 풍력 터빈은 특히 공해에서 매우 악천후에 직면합니다. 이들은 바람에 의해 운반되는 입자의 영향을받습니다. 고속으로, 에너지 생산을 늘리고 수리 가능성을 줄이기 위해서는 내성 재료의 개발이 필요합니다.

근해 풍력 터빈

AeroExtreme 프로젝트는 블레이드와 나셀 (회전하는 구조)에 대한 다양한 솔루션을 모니터링하고 연구합니다. 공기 중 입자로 인한 마모, 먼지 축적 및 블레이드의 미생물 성장 감소 상당히 공기 역학의 손실로 인한 성능. 실제로 ITC는 이미 시장에 출시 된 것보다 침식이 훨씬 높은 소재와 내구성이 뛰어난 광촉매 및 방오 코팅을 개발했습니다.

풍력 터빈 또는 풍력 터빈의 구성

수천 개의 풍력 발전소가 모델로 가득 차 있습니다. (수평축 풍력 터빈). 이러한 기계는 다음과 같은 세그먼트로 구성됩니다.

탑과 기초: 타워 기초는 평평하거나 깊을 수 있으며, 두 경우 모두 풍력 터빈의 안정성, 나셀 및 모터 블레이드의 고정을 보장합니다. 파운데이션은 바람의 변화와 힘으로 인한 추력도 흡수해야합니다.

타워는 특성에 따라 다른 유형이 될 수 있습니다.

  • 강철 관: 대부분의 풍력 터빈은 관형 철탑으로 제작됩니다.
  • 콘크리트 탑: 같은 장소에 지어져 필요한 높이를 계산할 수 있습니다.
  • 프리 캐스트 콘크리트 타워: 기성품으로 조립되며 세그먼트가 같은 위치에 배치됩니다.
  • 격자 구조: 스틸 프로파일을 사용하여 제조됩니다.
  • 하이브리드: 다양한 타워의 특성과 재질을 가질 수 있습니다.
  • 바람과 함께 긴장된 마스트 타워: 작은 크기의 풍력 터빈이 특징입니다.

미니에 올리 카 하우스

축차: 로터는 모든 풍차의 "심장"입니다. 터빈 블레이드를지지하여 바람의 추력을 에너지로 변환하기 위해 기계적으로 회 전적으로 움직입니다.

풍차 부품

곤돌라: 풍력 발전기의 가장 눈에 띄는 헤드로 모든 터빈 기계를 숨기고 유지하는 헬멧입니다. 곤돌라는 타워에 합류 베어링 사용 바람의 방향을 따라갈 수 있습니다. 이것은 AeroExtreme이 재료를 개선하려고하는 곳입니다.

승수 상자: 바람의 변화를 견딜 수있을뿐만 아니라, 기어 박스는 로터의 낮은 회전 속도와 발전기의 높은 속도를 결합하는 역할을합니다. 그 자신의 말대로; 로터가 발전기를 떠날 때 약 18rpm에서 회 전자의 자연스러운 움직임에 의해 생성 된 50-1.750rpm을 증가시킵니다.

회 전자

발전기: 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환하는 역할을합니다. 고출력 터빈의 경우 이중 공급 비동기식 발전기가 사용되지만 기존의 동기식 및 비동기식 발전기도 풍부합니다.

브레이크: 동력 전달 장치에 기계식 브레이크를 사용하여 정적 마찰 계수가 높고 내 압축성이 우수합니다.

풍력 터빈 또는 풍차의 전기 장비

오늘날의 풍력 터빈은 가정에 저렴한 에너지를 공급하기 위해 블레이드와 발전기로만 구성된 것이 아닙니다. 풍력 터빈에는 또한 개별 전원 공급 시스템 및 수많은 센서. 후자는 곤돌라 내부 또는 주변에 나타날 수있는 온도, 바람의 방향, 속도 및 기타 매개 변수를 모니터링하고 측정합니다.

풍력 발전

느린 풍력 터빈에 비해 빠른 풍력 터빈의 장점

소위 "저속 풍력 터빈"의 가장 큰 장점은 더 많은 블레이드 급류와 그 재료는 일반적으로 더 싼. 하지만 당신의 문제는 무엇입니까? 큰 직경 (높이 40 ~ 90m)과 헤드가 100m에 이르는 로터가 있음에도 불구하고 풍력 터빈 빠르고 가볍다 느린 것보다 (AeroExtreme은 이러한 세그먼트에서도 작동합니다).

이는 풍력의 높이-전력 비율을 훨씬 더 많이 활용하는 고출력 발전기 (0,5 ~ 3MW) 덕분에 달성됩니다.

가볍기 때문에 블레이드가 더 빨리 움직이므로 크기와 승수 상자 비용 발전기를 구동하는 줄어들었다.

블레이드 수가 적어 바람의 특성에 따라 더 쉽게 힘을 조정할 수 있습니다. 빠른 풍력 터빈은 돌풍으로 인한 스트레스. 고정 로터에 대한 바람의 작용으로 인한 축 추력은 회전 할 때보 다 고속 풍력 터빈에서 적습니다. 그 반대는 느린 풍력 터빈.


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