Ветроэнергетика. 3
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика—отрасль энерге
Ветроэнергетика – это
самая быстроразвивающаяся
Таблица 1. Прогноз развития ветроэнергетики и ее составляющая в мировой энергетике
Года |
Установленная мощность ВЭУ, МВт |
Доля выработанной электроэнергии (ЭЭ), % |
Сокращение выбросов СО2 , связанные с выработкой ЭЭ, % |
2008 |
122000 |
1,5 |
2,2 |
2013 |
350000 |
3,35 |
4,3 |
2018 |
820000 |
8 |
11,0 |
Планы, принятые в рамках Глобального международного проекта Wind Force: производство 12% электроэнергии в мире к 2020 году, выполняются с существенным опережением. Например, в Дании вырабатывается около 20% от всей вырабатываемой в стране электроэнергии посредством ВЭУ. К 2050 году планируется довести долю ветровой энергии в производстве электроэнергии в Дании до 50%.Такой стремительный рост мировой ветроэнергетики в основном обусловлен: источником энергии (возобновляемый); непрерывно снижающимися удельной стоимостью ВЭУ (СУД) и средней себестоимостью вырабатываемой ими электроэнергии (СЭЭ) (Таблица 2). Начиная с 2004 года, намечается рост ценовых показателей, что обусловлено падением стоимости валюты США.
Таблица 2. Динамика ценовых показателей ВЭУ
Год |
1981 |
1985 |
1989 |
1994 |
2000 |
2004 |
2008 |
СЭЭ |
38 |
18 |
8 |
5 |
4 |
3.8 |
4 |
СУД |
4000 |
2640 |
1520 |
1100 |
950 |
900 |
1300 |
В 2011 году количество электрической энергии,
произведённой всеми ветрогенераторами
мира, составило 430 тераватт-часов (2,5 %
всей произведённой человечеством электрической
энергии). Некоторые страны особенно интенсивно
развивают ветроэнергетику, в частности,
на 2011 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится
28 % всего электричества, в Португалии — 19 %, в Ирландии — 14 % , в Испании — 16 % и в Германии — 8 %. В мае 2009 года 80 стран мира использовали
ветроэнергетику на коммерческой основе.
Ветровая энергия является одним из возобновляемых источников энергии, который может представлять интерес с точки зрения альтернативных вариантов энергоснабжения. Для преобразования энергии ветра в электрическую энергию применяют ветроэлектрические установки (ВЭУ). Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более мелкие используются для снабжения электричеством удалённых районов. В отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более экологична. Однако, сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и экономического характера, замедляющими распространение ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создаёт проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии, однако при росте этой пропорции, возрастают также и проблемы надёжности производства электроэнергии. Для решения подобных проблем используется интеллектуальное управление распределением электроэнергии.
История использования энергии ветра
Ветряные мельницы использовались для размола зерна в Персии уже в 200-м году до н. э. Мельницы такого типа были распространены в исламском мире и в XIII веке принесены в Европу крестоносцами. «Мельницы на козлах, так называемые немецкие мельницы, являлись до середины XVI в. единственно известными. Сильные бури могли опрокинуть такую мельницу вместе со станиной. В середине XVI столетия один фламандец нашел способ, посредством которого это опрокидывание мельницы делалось невозможным. В мельнице он ставил подвижной только крышу, и для того, чтобы поворачивать крылья по ветру, необходимо было повернуть лишь крышу, в то время как само здание мельницы было прочно укреплено на земле»(К. Маркс. «Машины: применение природных сил и науки»).
Масса
козловой мельницы была ограниченной
в связи с тем, что её приходилось поворачивать
вручную. Поэтому была ограниченной и
её производительность. Усовершенствованные
мельницы получили название шатровых.В XVI веке в городах Европы начинают строить водонасосные станции
с использованием гидродвигателя и ветряной
мельницы. Толедо — 1526г., Гло
Ветряные мельницы, производящие электричество,
были изобретены в XIX веке в Дании. Там в 1890 году была построена первая ветроэлектростанция,
а к 1908-му году насчитывалось уже 72 станции
мощностью от 5 до 25 кВт. Крупнейшие из
них имели высоту башни 24 метра и четырёхлопастные
роторы диаметром 23 метра. Предшественница
современных ветроэлектростанций с горизонтальной
осью имела мощность 100 кВт и была построена
в 1931 году в Ялте. Она имела башню высотой 30 метров.
К 1941 году единичная мощность ветроэлектростанций
достигла 1,25 МВт.В период с 1940-х по 1970-е годы ветроэнергетика переживает период
упадка в связи с интенсивным развитием
передающих и распределительных сетей,
дававших независимое от погоды энергоснабжение
за умеренные деньги.Возрождение интереса
к ветроэнергетике началось в 1980-х, когда в Калифорнии начали предоставляться налоговые льготы для
производителей электроэнергии из ветра.
В Росии в середине 1920-х годов ЦАГИ раз
Принципиальная схема ВЭУ
Рисунок 5.Принципиальная схема ВЭУ [1]
Компоненты установки:
• Ротор
• Редуктор
• Опора
• Фундамент
• Блок управления
• Генератор
Чаще всего применяются ветровые установки с горизонтальной осью, реже – с вертикальной.
Ротор-преобразует энергию набегающего ветрового потока в механическую энергию вращения оси турбины. Диаметр размаха лопастей ротора колеблется от нескольких метров до нескольких десятков метров. Частота вращения составляет от 15 до 100 об/мин. Обычно в ВЭУ, соединенных с сетью, частота вращения ротора постоянна. В автономных системах с выпрямителем и инвертором – обычно частота переменная.
На ветровых установках могут устанавливаться системы для изменения угла поворота лопастей ротора. Вал ротора соединяется с генератором на прямую или через редуктор.
Редуктор - промежуточное звено между ротором и электрогенератором, который повышает частоту вращения вала ротора и обеспечивает согласование с оборотами генератора.
Опора (башня) на которой установлено ветровое колесо. Башня — чаще трубообразная, реже — решетчатая, на ней в гондоле размещается основное энергетическое, механическое и вспомогательное оборудование ветроэнергетической установки, в том числе редуктор для повышения частоты вращения вала ротора и генератор.
Генератор
В ВЭУ применяют асинхронные и синхронные генераторы.
Тип генератора зависит от размеров ВЭУ и схемы ее подключения к потребителю электрической энергии.
Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра
Мощность ветрогенератора завис
Мощности ветрогенераторов и их размеры | ||||
Параметр |
1 МВт |
2 МВт |
2,3 МВт |
|
Высота мачты |
50 м — 60 м |
80 м |
80 м |
|
Длина лопасти |
26 м |
37 м |
40 м |
|
Диаметр ротора |
54 м |
76 м |
82,4 м |
|
Вес ротора на оси |
25 т |
52 т |
52 т |
|
Полный вес машинного отделения |
40 т |
82 т |
82,5 т |
|
Источник: Параметры действующих ветрогенераторов. Пори, Финляндия | ||||
В августе 2002 года компания Enercon построил
Наиболее перспективными местами для
производства энергии из ветра считаются
прибрежные зоны. Но стоимость инвестиций
по сравнению с сушей выше в 1,5 — 2 раза.
В море, на расстоянии 10—12 км от берега
(а иногда и дальше), строятся офшорные ветряные электростанции.
Башни ветрогенераторов устанав
Современные ветроэнергетические установки (ВЭУ)
Современные ВЭУ конструктивно можно разделить на две группы: с горизонтальной осью вращения и с вертикальной осью вращения. Первые получили в мире повсеместное распространение. В настоящее время выпускаются ВЭУ лишь малой мощности, поэтому в нашей стране принята ориентация на использование ВЭУ средней и большой мощности, производимых зарубежными фирмами.С середины 80-тых годов прошлого века по настоящее время в мире ВЭУ с горизонтальной осью вращения сменилось примерно 8 поколений. Каждое из последующих поколений отличается от предыдущих: большей единичной установленной мощностью от 20-30 до 4500кВт; степенью автоматизации; решением технических и экологических проблем; более высокой производительностью и более низкой себестоимостью выработанной электроэнергии. В настоящее время ведущие фирмы – производители используют асинхронные (Vestas, GE Wind и другие) или синхронные (Enercon) машины.В ВЭУ первых поколений, производимых фирмой Vestas, использовалась асинхронная машина с короткозамкнутым ротором и конденсаторами для компенсации реактивной мощности, потребляемой генератором на холостом ходу, что создавало ряд проблем с обеспечением качества электроэнергии в питающей сети.С ростом мощностей ВЭУ возросло их воздействие на электрическую сеть. В современных ВЭУ преимущественно используются ВЭУ двух типов: на основе асинхронных генераторов двойного питания или безредукторные ВЭУ на основе синхронного генератора, в которых решены проблемы плавного пуска, потребления или выдачи реактивной мощности, стабилизации напряжения.Оба типа ВЭУ обладают своими преимуществами и недостатками. Так, стартовая скорость ВЭУ на основе синхронного генератора несколько ниже, чем на основе асинхронного, что несколько увеличивает выработку электроэнергии, отсутствует громоздкий редуктор. Благодаря использованию преобразователя с мощностью, равной номинальной мощности ВЭУ, в более широких пределах возможно регулирование реактивной мощности, чем при использовании АГ с двойным питанием. За последние 25 лет ВЭУ «подросли» — от 20 метров в диаметре ветроко-леса и высоты башен 25-30 метров в конце 1980-х годов до 126 метров в диаметре и 170 метров в высоте башен к 2006 году — и «возмужали» в единичной мощности до 5,0 МВт ( ENERCON 112, Multibrid -5 МВт, REpower - 5 МВт).В разработке (с выходом опытных образцов к 2007-2008 годам) находятся прототипы ВЭУ мощностью до 6 МВт и диаметром ВК 126 метров ( ENERCON 126). До 40% суммарной установленной мощности ВЭУ в мире сегодня приходится на ВЭУ единичной мощностью 1,5-3,6 МВт.Ресурс серийных ВЭУ в настоящее время достиг 120 000 часов, или 20 лет, при одном капремонте на 11-13-м году работы. Гарантия на новые ВЭУ у ведущих производителей составляет 2 года, на ВЭУ « second hand » — 1 год.Трудозатраты на производство, доставку, установку, подключение сети и запуск ВЭС колеблются по данным компаний ENERCON , GAMESA , VESTAS от 12 до 22 чел.-лет на 1 МВт номинальной мощности.Обслуживание ВЭУ последних поколений составляет по данным производителей около 40 часов в год. Контроль за работой современных ВЭС осуществляется дистанционно, регламентные работы выполняют мобильные бригады из расчета 1 специалист на 10-15 ВЭУ в первые 5-7 лет работы ВЭС.Благодаря развитию технологий, увеличению размеров ВЭУ и высоты их башен, размещению ВЭУ в местах с высоким ветровым потенциалом (ВЭП) коэффициенты использования их номинальной мощности (Кинм) составляют 24-25%, а к 2012-2014 годам планируется довести их значения до 28%.Наибольшей эффективности современные ВЭУ достигают в составе многоагрегатных ВЭС при их оптимальном (с учетом роз ветров и топографии местности) размещении.Важным преимуществом ВЭС над традиционными ЭС является быстрый ввод их мощностей и возможность наращивания ВЭС по модульной схеме. При возведении многоагрегатных ВЭС монтаж ВЭУ мёга- ваттной мощности в их составе при наличии фундамента производится со скоростью 1 установка за 2-3 дня.Установленная мощность современных ВЭС достигает 300 МВт. С учетом технического состояния электрических сетей, допустимой нагрузки ВЭУ на энергетические системы, выбора оптимальных мест их установки наиболее эффективны сегодня ВЭС суммарной установленной мощностью 30-50 МВт.Перспективным крупномасштабным направлением современной ветроэнергетики являются оффшорные ВЭС, функционирующие на морском шельфе. Номинальная мощность оффшорных ВЭС достигает 400 МВт при единичной мощности базовых ВЭУ не менее 2 МВт. По экономическим критериям (дороговизна подводных энергокоммуникаций, фундаментов и монтажа ВЭУ) рентабельны ВЭС, установленные на расстоянии до 40 километров от берега и на глубине шельфа не более 35 метров.Лидерами оффшорной ветроэнергетики выступают Германия, Дания, Испания.Важным аргументом в пользу ВЭС является экологичность производимой ими электроэнергии. Использование ВЭУ номинальной мощностью 1 МВт при Кинм ~ 25% позволяет годовую эмиссию углекислого газа снизить на 2000 тонн, угарного газа — на 5 тонн, двуокиси серы — на 13 тонн, пыли — до 1 тонны.
Перспективы
Запасы
энергии ветра более чем в сто раз превышают
запасы гидроэнергии всех рек планеты.Мощность высотных потоков ветра (на
высотах 7-14 км) примерно в 10-15 раз выше,
чем у приземных. Эти потоки обладают постоянством,
почти не меняясь в течение года. Возможно
использование потоков, расположенных
даже над густонаселёнными территориями
(например — городами), без ущерба для хозяйственной
деятельности.Германия планируе
Экономические аспекты ветроэнергетики
Рисунок 7.Лопасти ветрогенератора на строительной площадке [1]
Основная часть стоимости ветроэнергии определяется первоначальными расходами на строительство сооружений ВЭУ (cтоимость 1 кВт установленной мощности ВЭУ ~$1000).
Экономия топлива
Ветряные генераторы в процессе эксплуатации не потребляют ископаемого топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти.
Себестоимость электроэнергии
Себестоимость
электричества, производимого ветрогенераторам
Скорость ветра |
Себестоимость (для США, 2004 год) |
7,16 м/c |
4,8 цента/кВт·ч; |
8,08 м/с |
3,6 цента/кВт·ч; |
9,32 м/с |
2,6 цента/кВт·ч. |
Для
сравнения: себестоимость электричества,
производимого на угольных электростанциях СШ
Другие экономические проблемы
Ветроэнергетика
является нерегулируемым источником энергии.
Выработка ветроэлектростанции зависит
от силы ветра — фактора, отличающегося
большим непостоянством. Соответственно,
выдача электроэнергии с ветрогенератора в энергосист
Экономика малой ветроэнергетики
В Казахстане считается, что применение ветрогенераторов в быту для обеспечения электричеством малоцелесообразно из-за:
- Высокой стоимости инвертора ~ 50 % стоимости всей установки (применяется для преобразования переменного или постоянного тока получаемого от ветрогенератора в ~ 220В 50Гц (и синхронизации его по фазе с внешней сетью при работе генератора в параллель))
- Высокой стоимости аккумуляторных батарей — около 25 % стоимости установки (используются в качестве источника бесперебойного питания при отсутствии или пропадании внешней сети)
- Для обеспечения надёжного электроснабжения к такой установке иногда добавляют дизель-генератор, сравнимый по стоимости со всей установкой.
В настоящее время, несмотря на рост цен на энергоносители, себестоимость электроэнергии не составляет сколько-нибудь значительной величины у основной массы производств по сравнению с другими затратами; ключевыми для потребителя остаются надёжность и стабильность электроснабжения.
Основными факторами, приводящими к удорожанию энергии, получаемой от ветрогенераторов, являются:
- Необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220В 50 Гц (требуется применение инвертора)
- Необходимость автономной работы в течение некоторого времени (требуется применение аккумуляторов)
- Необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (требуется применение дизель-генератора)
В настоящее время наиболее экономически
целесообразно получение с
- Отопление является основным энергопотребителем любого дома в России.
- Схема ветрогенератора и управляющей автоматики кардинально упрощается.
- Схема автоматики может быть в самом простом случае построена на нескольких тепловых реле.
- В качестве аккумулятора энергии можно использовать обычный бойлер с водой для отопления и горячего водоснабжения.
- Потребление тепла не так требовательно к качеству и бесперебойности: температуру воздуха в помещении можно поддерживать в широких диапазонах 19—25 °C, а в бойлерах горячего водоснабжения 40—97 °C без ущерба для потребителей.
Достоинства ветроэнергетики
К достоинствам ветроэнергетики
можно отнести возможность
ВЭУ в автономном режиме, т.е. не зависят от внешней сети (энергосистемы).
Возможно применение ветровых энергетических установок в комбинации с другими источниками энергии (дизель-генератор, солнечные модули, мини-ГЭС и т.п.).
В процессе производства ветровой энергии не используется топливо, соответственно отсутствуют затраты на закупку и доставку сырья, на уменьшение загрязнения окружающей среды.
Стоимость ветровой энергии с каждым годом уменьшается благодаря новым технологиям.
Недостатки ветроэнергетики
Главным недостатком этого вида энергии (наряду с изменчивостью скорости ветра) является низкая плотность энергии на единицу площади, что требует значительной поверхности для размещения ВЭУ. Например, во избежание взаимного влияния 5 МВт-х ветроагрегатов, расстояние между башнями в ряду поперек ветрового потока должно составлять 3 диаметра ветрового колеса, а в ряду вдоль потока (один за другим) – 5 диаметров. При этом коэффициент использования установленной мощности для наземных машин составляет 30-35 %. А для ветроагрегатов в прибрежной зоне - 40 %, что в первую очередь обусловлено «рельефом» местности, а точнее, отсутствием преград ветровому потоку на море/побережье.Помимо этого, существуют еще и такие факторы: низкая предсказуемость изменения скорости ветра в течение суток и сезона, требующая резервирования ветровой станции или аккумулирования произведенной энергии; отрицательное влияние на среду обитания человека и животных, пути сезонной миграции птиц и телевизионную связь.
Особенности и
условия полезного
Скорость ветра является наиболее важным фактором, влияющим на количество энергии, которое ветрогенератор может преобразовать в электроэнергию. С увеличением скорости ветра возрастает и количество электроэнергии, выработанной ветроэлектрогенератором. Энергия ветра изменяется пропорционально кубу скорости ветра.
Институтом возобновляемой энергетики проведены исследования и создан «Атлас энергетического потенциала возобновляемых источников энергии». Атлас имеет вид сборника картографических, табличных и текстовых материалов, систематизированных по типам возобновляемых источников энергии.

- Ветроэнергетика в Дании
- Ветроэнергетика в мировой практике и использование ее в РБ
- Ветроэнергетика в РБ
- Ветроэнергетика в России
- Ветроэнергетика за рубежом и в России
- Ветроэнергетика — как наука
- Ветроэнергетика. Перспективы использования в Республике Беларусь
- Ветроэлектростанции (ВЭС): принцип работы, конструкция. Структура электросхемы ВЭС, описание электрогенератора. Недостатки ВЭС
- Ветроэнергетика
- Ветроэнергетика
- Ветроэнергетика
- Ветроэнергетика
- Ветроэнергетика
- Ветроэнергетика