ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý



Podobné dokumenty
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

Malé vodní elektrárny

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

Instalace u zákazníka v ceně výrobku

Freecooling pro chlazení kapalin

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY KLIMATIZACE

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Komponenty a funkce FV systémů

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Technická data Platná pro modelový rok Nový Transporter

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

Autorský popis objektu

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE ADITIV ATOMIUM

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

Energie větru Síla větru

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Větrná elektrárna GWL

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Solární osvětlení - silniční

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Vyřizuje: Tel.: Fax: Datum: Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Digitální učební materiál

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Příjemné a zdravé obytné prostředí s větrací technikou LUNOS

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. ( )

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: Všeobecné informace. Upozornění!

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY

51/2006 Sb. ze dne 17. února o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

TESPO engineering s.r.o.:

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Odůvodnění veřejné zakázky

Střídavý proud v životě (energetika)

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APF 1800 až 3550 pro chladiče a kondenzátory v nevýbušném provedení

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

Technická specifikace

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Otázky k závěrečnému přezkoušení žadatelů o profesní osvědčení učitele výuky a výcviku

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

SYSTÉM PODLAHOVÉHO TOPENÍ PROFI THERM 2000

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo!

Dmychadla KAESER. Rotační dmychadla série COMPACT

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb a) mezi přepravní soustavou a

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice VYHLÁŠKA

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Kompostování na volné ploše v pásových hromadách

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby

Transformátory ELEKTRONIKA - VOŠ. Ing. Petr BANNERT VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Novinky Jaro 2012 Nabídka je platná od

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

Osvětlení pracovišť. Ergonomické rohože. Antivibrační podložky

Transkript:

Mikroelektrárny

ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých rozměrů, jednoduché konstrukce a výkony do několika desítek kw. Ráda bych ve své práci stručně popsala funkci, konstrukci, regulaci malých i velkých elektráren. K místní výrobě elektrické energie, tzn. elektřiny, která není dodána z "centrální" napájecí sítě, mohou sloužit nejen všeobecně známé sluneční články a panely, ale také malé větrné elektrárny. Většina lidí si pod pojmem větrná elektrárna většinou představí často diskutované velké "sloupy" s velkými vrtulemi a s výkony mnoha stovek nebo i tisíců kilowatů. Ty jsou samozřejmě důležité pro globální ekologickou výrobu elektřiny dodávané do elektrické sítě, ale pro malé firmy a lidi jednotlivce až tak zajímavé nejsou. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý rozměry (několik m) a jsou tedy vhodné jako alternativa nebo doplněk solárních panelů pro napájení mobilních nebo v přírodě a krajině osamocených zařízení, jako jsou například měřící stanice či reklamní panely a poutače. O něco větší verze pak mohou v klidu zásobovat elektřinou osamělé sruby, chaty či chalupy, příp. i rodinné domky. Právě hlavně o těchto malých větrných elektrárnách je tato práce. Větrné mikroelektrárny jsou zařízení na výrobu stejnosměrného proudu při napětí 12 V nebo 24 V. Otáčky generátoru jsou závislé na rychlosti větru. Elektrická energie se akumuluje do baterií, odkud se používá převážně k osvětlení a k provozu drobných spotřebičů. Větší větrné generátory umožňují vytápění akumulačních nádrží na TUV nebo vytápění. Větrné mikroelektrárny mají dnes široké využití. Nalézt je můžete nejen v oblastech, kde není zavedena elektrická síť (např. na chatách, lodích a rekreačních plachetnicích), ale své využití najdou také v zasíťovaných oblastech (např. napájení monitorovacích zařízení, dopravních značení).

Výhody větrných mikroelektráren 1. Větrná mikro elektrárna slouží jako zdroj elektrické energie v místech mimo rozvodnou síť, např. v horách, na samotách 2. Má dobrý poměr cena/výkon 3. Generátor má malé rozměry, hmotnost a snadno se instaluje. 4. Získanou energii lze zálohovat a překlenout tak dobu bez větru. 5. Větrná elektrárna nezatěžuje životní prostředí. 6. Pomocí malé větrné elektrány se může také čerpat voda. Nevýhody větrných mikroelektráren 1. Složitá instalace i v případě mikroelektráren 2. Použití je na místech s optimálními větrnými podmínkami Hlavní faktory, které je třeba při výběru zdroje energie zvážit 1) Mám vhodné místo? Umístění větrného generátoru je velmi důležité pro získání maximálního využití větrné energie. Nejlepších výsledků je možné dosáhnout při laminárním proudění větru. K tomu je zapotřebí dostatečný prostor bez překážek, nebo musí být agregát v dostatečné výšce nad překážkami. 2) Mám dostatečnou zásobu větru? Vítr je "palivem" Vaší větrné mikroelektrárny. Podle specifikace Vaší lokality můžeme posoudit, jaké možnosti větrné energie lokalita nabízí.

O větru a elektřině: Větrná energie je sekundární energií slunce. Je důsledkem pohybu vzduchu, který vlivem zahřátí mění svoji specifickou hmotnost. Je to zdroj energie, který je možné využít v určité míře po celých 24 hodin, v podstatě kdekoli. Zásadní nevýhodou je kolísání intenzity proudění. Pro dosažení dobrých výkonů je třeba, aby větrné kolo, dále rotor, vyčnívalo ze zón vírů větru, které způsobují budovy, stromy atd. K využití síly větru se používají různé rotory. Liší se tvarem, počtem a velikostí lopatek. Základní rozdělení je možné provést na pomaluběžné s velkým počtem křídel a rychloběžné se dvěma až čtyřmi aerodynamicky tvarovanými křídly. Podle zákonů aerodynamiky je teoreticky nejvyšší možná účinnost větrného zařízení 60%. V běžné praxi se s touto hodnotou počítat nedá, a to pro ztráty na křídlech rotoru, ložiscích převodech atd. Je třeba si uvědomit, že při 1000ot x min-1 (přibližně volnoběžné otáčky běžícího motoru vozidla) mají koncové body rotoru o velikosti 2,2 m obvodovou rychlost přes 400 km/h. Proto je třeba brát na zřetel bezpečnostní rizika při práci na těchto zařízeních. Při úvahách o zřízení větrné mikroelektrárny je nutné posoudit lokalitu a konkrétní místní podmínky. Dělení větrných elektráren podle aerodynamického principu: Vztlakové s vodorovnou osou otáčení - vítr obtéká lopatky s profilem podobným letecké vrtuli. Na podobném principu pracovaly již historické větrné mlýny, nebo tak pracují větrná kola vodních čerpadel (tzv. americký větrný motor). Při stejném průměru rotoru v zásadě platí

nepřímá závislost počtu listů a frekvence otáčení. Moderní elektrárny mají obvykle tři listy, byly však vyvinuty i typy s jediným nebo se dvěma listy. Odporové - pracují na vztlakovém principu, kdy existují také elektrárny se svislou osou otáčení, některé pracují na odporovém principu (typ Savonius, jako misky anemometru) nebo na vztlakovém principu (typ Darrieus). Výhodou elektráren se svislou osou pracujících na vztlakovém principu je, že mohou dosahovat vyšší rychlosti otáčení a tím i vyšší účinnosti; není je třeba natáčet do směru převládajícího větru. Elektrárny se svislou osou otáčení se v praxi příliš neuplatnily, neboť u nich dochází k mnohem vyššímu dynamickému namáhání, které značně snižuje jejich životnost. Nevýhodou je malá výška rotoru nad terénem, tj. i menší rychlost větru. V praxi se téměř nepoužívají. Systém natáčení do směru větru používá několik způsobů: Ocasní plocha - hlavně u mikroelektráren, příp. malých elektráren - jednoduché mechanické řešení Boční pomocné rotory - malé a střední elektrárny Natáčení pomocnými motory - střední a velké elektrárny K přeměně kinetické energie větru na elektrickou energii slouží generátory. Používají se tyto druhy: Stejnosměrné jsou vhodné pouze pro mikroelektrárny, které produkují stejnosměrné napětí 12 nebo 24 V. Asynchronní produkují střídavý proud a napětí => jsou připojitelné k síti. Nevyžadují složitý připojovací systém - pouze se sledují otáčky a rozhoduje o okamžiku připojení k síti. Synchronní jsou vhodné pro malé, střední i velké větrné elektrárny - mají velkou účinnost. Mnohapólové generátory jsou schopny pracovat s velkým rozsahem rychlostí větru i bez převodovky. V současné době převládají dva typy regulace výkonu v závislosti na rychlosti větru: Regulace Stali (pasivní) - rotor elektrárny má pevné listy a pro regulaci využívá odtržení proudnice vzduchu od listu rotoru při určité rychlosti větru. Po odtrženi dojde ke snížení výkonu. Výhody jsou o něco vyšší výroba elektrické energie při vyšších rychlostech větru s větrnými nárazy a nižší pořizovací náklady. V současné době se používá i aktivní varianta

regulace typu Stali, která spočívá v mírném pomalém aktivním natáčení listů v závislosti na okamžitých klimatických podmínkách, např. hustotě vzduchu. Regulace Pitch (aktivní) - využívá natáčení celého listu rotoru podle okamžité rychlosti větru tak, aby byl celkový náběh větrného proudu v daném okamžiku optimální (dosažení nejvyšší výroby). Výhodou je vyšší výroba elektrické energie zejména při nižších rychlostech větru, kdy se optimalizace projeví nejvíce. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady.

Větrné mikroelektrárny - příklad Zjednodušené zadání: Samota v Krušných horách, situovaná mezi poli s předpokladem proudění větru větším než 5 m/s po dobu 10 hodin denně. Energetický požadavek Televize 230V/50W, doba provozu - 2 hod/den Přenosný počítač 230V/120W, doba provozu - 2 hod/den Úsporná žárovka 230V/11W, - 4 hod/den Návrh: Větrná mikroelektrárna AC 120 s výkonem 120W, akumulátor 12V/75Ah - 2 ks, regulátor nabíjení Takto navržená sestava je schopna zajistit uvedené požadavky, za předpokladu proudění větru dle zadání. Energetická záloha je jeden den. Spotřebiče je možné používat nízkonapěťové, tedy na 12 V, nebo běžné úsporné zářivky 230 V do 14 W s předřadníkem. S použitím napěťového měniče 12 V/230 V je možné napájet většinu menších domácích spotřebičů. Obecně je výhodné kombinovat alternativní zdroje např. větrnou energii s fotovoltaikou. Nejvýznamnější výhodou těchto sestav je vzájemně se doplňující nabídka slunečního záření a proudění větru v průběhu roku.takto navržený komplet dokáže zabezpečit celoroční provoz v ostrovním systému například: a) v bezvětří pouze za slunného počasí (fotovoltaický panel STR 55): 5 ks úsporných žárovek 230V/11W, včetně předřadníků s dobou provozu 4hod/den nebo 13 ks svítidel s vysoce svítivými LED 12V/5W, dobou provozu 4hod/den nebo Přenosný počítač 230V/120W s měničem - 2 hod/den, úsporná žárovka 230V/11 s předřadníkem -1hod/den b) při zatažené obloze, při větru nad 5 m/s (větrná elektrárna o výkonu 100W) Televize 230V/50W - 2hod/den, přenosný počítač 230V/120W - 2 hod/den, úsporná žárovka 230V/11W - 4 hod/den

c) při slunečném a větrném počasí (fotovoltaický panel STR 55, VMiE 100W) Televize 230V/50W - 3hod/den, přenosný počítač 230V/120W - 3 hod/den, 5 ks úsporná žárovka 230V/11W - 4 hod/den, Zjednodušené schéma zapojení kombinovaného systému pro ostrovní provoz:

Dva typy větrných mikroelektráren AIR Breeze - LAND průměr rotoru: váha: přepravní rozměr: rozběhová rychlost: napětí: nominální výkon: 1,17 m 5,9 kg 686x318x229 mm 7,7 kg 2,68 m/s 12V DC 200 W (při 12,5 m/s; 45 km/h) regulátor: inteligentní regulátor se sledováním proudových špiček náboj rotoru: lopatky: zabezpečení: litý hliník kompozit vstřikovaný do formy elektronická kontrola otáček výtěžnost: 38 kwh/měsíc (při prům. 5,4 m/s) záruka: maximální rychlost: cena s 19% DPH cena bez DPH až 3 roky 49,2 m/s (177,12 km/h) 30.048,- 25.250,-

Whisper 200 Větrná mikroelektrárna Whisper v provozu průměr rotoru: váha: přepravní rozměr: rozběhová rychlost: napětí: nominální výkon: regulátor: náboj rotoru: lopatky: zabezpečení: 2.7 m 30 kg 1295x508x330 mm 40 kg 3,1 m/s (11,1 km/h) 24V DC 1000 W (při 11,6 m/s) regulátor Whisper litý hliník sklouhlíkový laminát sklopení do strany výtěžnost: 158 kwh/měsíc (o5,4 m/s) záruka: maximální rychlost: cena s 19% DPH až 5 let 55 m/s (198 km/h) 93.772,-

V současné době sice jde o finančně náročný zdroj (400 W mikroelektrárna stojí cca 30 000 Kč), ale patrně v budoucnosti by mohlo jít o více rozšířený způsob výroby elektřiny. V oblasti výstavby velkých větrných elektráren se často vedou diskuse o vlivu na přírodu, kde mohou kvůli vysokému stožáru a velkému průměru rotoru negativně narušit optický reliéf krajiny a hlukem plašit zvěř. U nových typů je však již konstrukce podřízena velmi přísným požadavkům omezení hlučnosti, a to jak mechanické (převodová skříň, generátor) tak aerodynamické (rotor). materiály, technická dokumentacefirma Synergion http://www.alter-eko.cz