Zpracovala: Jana Fojtíková

Podobné dokumenty
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Využití větrné energie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Alternativní zdroje energie

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

Název zpracovaného celku: Spojky

ENERGIE VĚTRU. Rychlost větru: Ve středních a vyšších vrstvách (mezikontimentální lety, Steve Fosset a let balónem kolem světa)

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

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

Alternativní zdroje energie. v regionu

Větrné elektrárny. Princip fungování větrné elektrárny. P = 0.2 x v 3 x D 2, výkon zařízení, rychlost větru, průměr vrtule.

1. Standardní katalogové modely pro obvyklé aplikace.

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR , Praha

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

Pohled z chaty (ještě trošku přiblížený)

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

Pohony průmyslových vrat

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

1. Kreativita týmová trička výroba triček

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ VĚTRNÁ ENERGIE

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA JAKO OBROBEK SVOČ FST Zdeněk Šolar, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika

Elektrárny vodní, větrné

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE

Nový standard pro střední rychlost větru. Větrná turbína Siemens SWT-2, Řešení pro energii.

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, Brno, tel.: , fax : info@tespo-eng.cz ;

Popis výukového materiálu

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Využití vodní energie Pracovní list

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Konstrukce a virtuální navrhování. CAD, CAE, konstrukce, realizace VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Větrné elektrárny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra technické a informační výchovy

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

Elektromotorické pohony

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE

Hřídelové klouby a kloubové hřídele Drážkové hřídele a náboje

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

N0524/N1024, N POS/N POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Turbíny 1. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Technická fakulta ČZU Praha

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Elektromotorický pohon pro kohouty

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 14, SSB 24 STANDARD DUO COM-F COM-V COM-A

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Elektromobil s bateriemi Li-pol

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

11. Hydraulické pohony

Točivé redukce. redukce.indd :15:33

Větrná elektrárna vše o NÍ a kolem NÍ

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Vertikální diagonální čerpadla BQDV, BQTV, BQCV

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero Extero ,2 Extero ,2 Extero ,2

Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Datový list: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Charakteristiky Δp-c (konstantní) Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání)

Energie větru. Osnova předmětu

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Elektromechanické pohony posuvných bran

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Transkript:

Větrné elektrárny Zpracovala: Jana Fojtíková email: Jana-Fojtikova@seznam.cz

Obsah: Co je to vítr, jak vzniká? Historie využívání větrné energie. Co je to větrná elektrárna? Schéma větrné elektrárny. Princip činnosti větrných elektráren. Rozdělení větrných elektráren podle výkonu. Výhody a nevýhody větrných elektráren.

Co je to vítr, jak vzniká? Vítr je proudění vzduchu, které vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. Vítr vane z oblastí vyššího tlaku vzduchu do oblastí nižšího tlaku vzduchu. Vítr je charakterizován zejména dvěma veličinami: - směr větru - rychlost větru

Historie využívání větrné energie: Od nepaměti měla větrná energie velký význam v námořní dopravě. První zmínky o využívání větrné energie pocházení ze staré Číny z doby dlouho před naším letopočtem, později z Persie a Egypta jednalo se o pumpování vody do zavlažovacích systémů. Francie (kolem roku 1105) zřizování vodních a větrných mlýnů k pohonu obilných mlýnů, pily, k čerpání vody,... Ve druhé polovině 18.století se v Anglii začínají stavět větrné motory s železnou konstrukcí. Ve druhé polovině 19.století vzniklo několik nových typů větrných motorů v Americe. Vyznačovaly se lehkou konstrukcí a dokonalejší samočinnou regulací. Využívaly se k pohonu studničních čerpadel. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se využívala větrná energie již V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se využívala větrná energie již v 18. a 19.století.

Historie využívání větrné energie: Nejstarší větrné mlýny v Moonu u Alexandrie Čínské horizontální větrné kolo Kresba ze 13.století Holandský typ Anglie 1390 Itálie začátek České země Česká republika Česká republika 14.století 18. - 19. století od roku 1995 v současnosti

Schéma větrné elektrárny: mechanismus natáčení listů převodovka gondola řídící elektronika hlava rotoru hlavní ložisko brzda rotoru list rotoru generátor hřídel mechanismus natáčení gondoly vyvedení výkonu tubus

Schéma větrné elektrárny: Hlava rotoru je zařízení, které slouží k přeměně rotačního pohybu na tah nebo naopak tah na rotační pohyb. Je tvořena dvěma nebo třemi listy uchycenými na rotor. Listy jsou vyrobené převážně ze sklolaminátu a jsou zkonstruovány tak, aby jejich optimální tvar umožňoval efektivní přenášení síly větru na rotor. Průměr listů se pohybuje od 25 m do 130 m. Systém regulace rotoru má za úkol udržovat požadované otáčky vrtule, případně vrtuli zabrzdit. Rozlišují se systémy s pevnou vrtulí vybavené aerodynamickou brzdou, která se vychýlí v případě vysokých otáček rotoru, a systémy s nastavitelnou vrtulí brzdného efektu je dosaženo pomocí mechanismu natáčení listů tak, že dojde ke změně úhlu nastavení listů. Gondola je hlava větrné elektrárny umístěná na vrcholu stožáru, ve které je uložená celá strojová část větrné elektrárny. Hřídel je polodlouhá rotační součást zařízení, která slouží k přenosu kroutícího momentu. Jsou na ní připevněny další součásti, které se spolu s hřídelí otáčejí kolem její osy. Sama je k zařízení upevněna pomocí jednoho nebo několika ložisek.

Schéma větrné elektrárny: Převodovka slouží k přizpůsobení rychlosti otáček potřebám elektrického generátoru. Generátor slouží k přeměně mechanické energie větru na elektrickou energii. Pomocná zařízení ovládací a kontrolní systém (řídící elektronika), který lze rozdělit na část technickou (tvořenou řídícím počítačem a ovládacími prvky na řídícím panelu) a část programovou (což je speciálně vyvinutý balík programů, určený k ovládání jednotlivých částí větrné elektrárny a režimů jejich činnosti). systém natáčení strojovny větrné elektrárny do směru větru slouží k zajištění správné orientace rotoru vzhledem ke směru větru. Stožár je hlavní částí nosného systému větrné elektrárny, kdy rotor spolu s gondolou jsou na stožáru namontované tak, aby se mohly otáčet okolo vertikální osy do směru větru. Jsou vyrobené z oceli nebo betonu. S konstrukcí stožáru úzce souvisí také velikost a tvar základů pro větrnou elektrárnu.

Co je to větrná elektrárna? Zařízení k výrobě elektrické energie, využívající pohybovou energii větru pomocí větrných motorů umístěných na ocelových stožárech. Větrné elektrárny se instalují v místech s trvalým větrem s dostatečnou rychlostí (ostrovy, pobřeží). Výkon i výroba větrné elektrárny jsou závislé na intenzitě a trvání větru.

Princip činnosti větrné elektrárny: Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná na stožáru energii větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté prostřednictvím generátoru zdrojem elektrické energie. Podél rotorových listů vznikají aerodynamické síly; listy proto musejí mít speciálně tvarový profil velmi podobný profilu křídel letadla.

Rozdělení větrných elektráren podle výkonu: Malé větrné elektrárny Střední větrné elektrárny Velké větrné elektrárny s výkonem do 60kW s výkonem 60-750kW s výkonem 750-6400kW

Výhody větrných elektráren: Zelená energie vyráběná z obnovitelného a prakticky nevyčerpatelného zdroje. Nevznikají žádné škodlivé emise, nehrozí zhoršení skleníkového efektu. Výhodnost a ziskovost pro majitele pozemků a obce. Nové prvky v krajině, vyjadřující ekologický přístup jejich obyvatel k přírodě. Nová pracovní místa a příležitost pro český průmysl.

Nevýhody větrných elektráren: Hluk. Stroboskopický efekt. Rušení zvěře a nebezpečí pro ptactvo. Narušení krajinného rázu. Konstrukční vady, bezpečnost provozu, v zimě odletující kusy namrzlého ledu. Rušení televizního a radiového signálu. Málo vhodných míst, pro jejich umístění.