Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία...

84
Ανανεωσιμες Μορφές Ενέργειας Ε-3310 Αιολική Ενέργεια & Αιολικές Μηχανές

Transcript of Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία...

Page 1: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ανανεωσιμες

Μορφές

Ενέργειας

Ε-3310

Αιολική Ενέργεια

&

Αιολικές Μηχανές

Page 2: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομη θεωρία

Υπενθύμιση βασικών εννοιών

Η ολική ενέργεια ενός συστήματος ανά

μονάδα μάζας

Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος

ενώ ανά μονάδα μάζας δίνεται ως

Ee

m kJ kg

2

2

VKE m kJ

2

2

Vke kJ kg

Page 3: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ρυθμός ροής μάζας 𝑚•δίνεται ως

Το ποσό της μάζας που ρέει μέσα από μία

διατομή στη μονάδα του χρόνου

Επιφάνεια της διατομής ροϊκού σωλήνα

Μέση ταχύτητα της ροής (κάθετης στην )

Πυκνότητα του ρευστού

Διάμετρος ροϊκού σωλήνα

Ο ρυθμός ροής της ενέργειας που

σχετίζεται με ένα ρευστό το οποίο ρέει

με ρυθμό είναι:

ή

[Βλέπε σχόλια]

c avgm AV

cA

D

avgV cA

kg s

m

E me

kJ s kW

Page 4: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Διαθέσιμη αιολική

ισχύς

Σύμφωνα με τα προηγούμενα,ο ρυθμός ροής της

ενέργειας του ανέμου ο οποίος ρέει με ρυθμό

μάζας 𝑚•από μία διατομή 𝐴𝑐 είναι η διαθέσιμη

αιολική ισχύς!!!

Πυκνότητα αέρα

Επιφάνεια σάρωσης 𝐴𝑐 =𝜋⋅𝐷2

4= 𝜋 ⋅ 𝑅2

2 2 2 20.5 0.5 0.5 0.5( )c cE mV V V A S V AVt V 30.5 cE A tV

30.5 c

EP AV

t

./225.13.1013

15.288225.1 3 constmkgr

p

Page 5: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Συμπεράσματα

Η ισχύς του ανέμου στα μέσα γεωγραφικά

πλάτη δεν επηρεάζεται σημαντικά από την

πυκνότητα του αέρα (μόνο για >1000m)

Η ισχύς είναι ανάλογη της επιφάνειας που

διαπερνά ο άνεμος (Ασάρωσης)

Η ισχύς είναι συνάρτηση του κύβου της

ταχύτητας του ανέμου

Page 6: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Αιολικό δυναμικό

Ελλάδα

Page 7: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Διαθέσιμη αιολική

ισχύς

Υπολογισμός διαθέσιμης αιολικής ισχύος από μέσες ταχύτητες ανέμου

Ολοκληρώνοντας για λαμβάνοντας υπ’όψη ό,τι εξ’ ορισμού και η ένταση της

τύρβης τότε

T

V

T

T dtVT

AdttV

T

AVAP

0

3

0

33 5.0)(

5.05.0

10minT 0

V VI

V

max

min

max 32

0

3223 )(315.0)(315.0315.0V

Vi

ii

V

iiTT VVfIAdVVVfIAPIVAP

Κατανομή

συχνοτήτων των

δεδομένων

ταχύτητας για

ορισμένο

διάστημα

Page 8: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ετήσια διαθέσιμη

αιολική ενέργεια

Η ενέργεια μέσα σε ένα χρόνο

υπολογίζεται ως

…όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί

όλη την αιολική ενέργεια…

36524 ET

)/()(3138.4

)(315.0)36524(

max

min

max

min

32

32

kWhVVfIA

VVfIAE

V

Vi

ii

V

Vi

iiE

Page 9: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εκμεταλλεύσιμη

αιολική ισχύς

Το πιο απλό μοντέλο που εξηγεί τον τρόπο

λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας οριζοντίου άξονα

είναι αυτό του δίσκου ενέργειας (Rankine, 1865) το

οποίο το εφήρμοσε ο Betz* (1920) ώστε να αποδείξει

ο,τι μόνο το 59,3% της διαθέσιμης ισχύος μιας

αέριας μάζας μπορεί να μετατραπεί σε

εκμεταλλεύσιμη μηχανική ισχύ από ένα σύστημα

μετατροπής αιολικής ενέργειας (wind energy

conversion system, wecs).

Καμία αιολική μηχανή δεν έχει προσεγγίσει αυτή την

τιμή (συνήθως επιτυγχάνεται ~40%)

Συντελεστής ισχύος: μέγιστο ποσοστό κινητικής ενέργειας που μπορεί να δεσμεύσει μια ΑΜ

Page 10: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Δίσκος Ενέργειας

Παραδοχή: ιδανική πτερωτή

Χωρίς μηχανισμό

Απεριόριστος αριθμός πτερυγίων χωρίς αντίσταση στον αέρα και η ώση είναι ομοιογενής παντού στον δίσκο

Θεώρηση:

Ιδανική ροή με ομοιόμορφες συνθήκες σε όλη την περιοχή σάρωσης

Ταχύτητα παντού αξονική

Δεν υπάρχουν τριβές με V1> V2

Ο αέρας είναι ασυμπίεστος

Οι συνθήκες πίεσης στα προσήνεμα και στα υπήνεμα παραμένουν ίδιες και δεν υπάρχει μεταφορά θερμότητας

Ισχύει ο Νόμος Bernoulli .5.0 2 ii Vppp

Page 11: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Δίσκος Ενέργειας

Έστω μια ασυμπίεστη και οριζόντια ροή.

Η ταχύτητα του ανέμου μειώνεται κατά

μήκος του όγκου ελέγχου οπότε η διάμετρός

του αυξάνει (εξίσωση συνέχειας)

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής

Ισος με την ώση Τ (ώθηση)

d d w wm A U A U A U

( )w d dU U A U

𝛵 = (𝑈∞ − 𝑈𝑤)𝜌𝐴𝑑𝑈𝑑

Page 12: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Δίσκος Ενέργειας

Actuator disc

Η μεταβολή της ορμής οφείλεται στην

διαφορά της πίεσης στον δίσκο ενέργειας.

Συντελεστής αξονικής επαγωγής α εκφράζει

την ποσοστιαία επιβράδυνση του αέρα πάνω

στο δίσκο

( ) ( )d d d w d dp p A U U A U

(1 )dU U a ( ) ( ) (1 )d d d w dp p A U U A U a

Page 13: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Δίσκος ενέργειας

Εφαρμογή Bernoulli

Εφαρμόζοντας την εξίσωση Bernoulli τόσο

ανάντι όσο και κατάντι του ανέμου

Η ώστική δύναμη που ασκείται στον δίσκο

Η ισχύς που δεσμεύεται από την ανεμογεννήτρια είναι

ίση με την ώση που το ρευστό εξασκεί πάνω στον

δρομέα επί την ταχύτητα του επί του δίσκου ή

διαφορετικά με τον ρυθμό που παράγει έργο η δύναμη Τ

2 21( ) ( )

2d d wp p U U

( ) ( ) (1 )d d d w dp p A U U A U a

(1 2 )wU a U

2( ) 2 (1 )d d d dp p A A U a a

3 22 (1 )d dPower P U A U a a

Page 14: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Δίσκος ενέργειας

όριο Betz

Η διαθέσιμη αιολική ισχύς είναι

Ο λόγος της ισχύος που δεσμεύει ο δίσκος

ενέργειας (ο δρομέας μίας ανεμογεννήτριας)

προς την διαθέσιμη ενέργεια του ανέμου

ονομάζεται συντελεστής ισχύος 𝐶𝑝

Μεγιστοποιείται όταν

Δηλαδή για

Συνεπώς το όριο του Betz

31

2av dP A U

2

3

4 (1 )1

2

p

av d

PC a a

P A U

4(1 )(1 3 ) 0pdC

a ada

1/ 3a

max

160.593

27pC

Page 15: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Δίσκος ενέργειας

Τελικά η ισχύς την οποία μία ανεμογεννήτρια

οριζοντίου άξονα μπορεί να εκμεταλλευθεί

από τον άνεμο ισούται με:

31

2out d pP A U C

Page 16: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σχόλια

Ταχύτητα ανέμου παίζει κυρίαρχο

ρόλο

Σημαντική αύξηση της παραγόμενης

ενέργειας εάν αυξήθεί η επιφάνεια

σάρωσης

Μικρότερη συνεισφορά η βελτίωση του

συντελεστή ισχύος

Το οριο του Betz αναφέρεται σε

ιδανικές συνθήκες

31

2out d pP A U C

Page 17: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Thrust coefficient CTΣυντελεστής ώσης CT

Η δύναμη που ασκείται στον δίσκο ενέργειας

λόγω της πτώσης πίεσης

Μπορεί να αδιαστατοποιηθεί με τον ιδιο

τρόπο όπως ο συντελεστής ισχύος και να

εξαχθεί ο συντελεστής ώσης:

2( ) 2 (1 )d d d dp p A A U a a

2

4 (1 )1

2

T

d

TC a a

U A

Page 18: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Καμπύλη ισχύος

Page 19: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Καμπύλη ισχύος

Απόδοση αιολικής μηχανής είναι μικρή

Σε πολύ χαμηλές ταχύτητες οι ΑΜ δεν λειτουργούν

Σε ένα πεδίο ταχυτήτων η ΑΜ εκμεταλλεύεται μέρος

μόνο της κινητικής ενέργειας του ανέμου

Σε πολύ υψηλές ταχύτητες οι ΑΜ τίθενται εκτός

λειτουργίας ή ελαττώνεται η επιφάνεια σάρωσης

3 χαρακτηριστικές ταχύτητες από τις οποίες

εξαρτάται η παρεχόμενη ισχύς

Page 20: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας Uo (cut-in speed)

1

30

0 2

8 R

R

P

PP

PU

c D

Ισχύς του ανέμου

που χάνεται για

U<U0

Ονομαστική

Ισχύς της AM

10.00 RP

PΕμπειρικά

Για U<U0 η ΑΜ δεν

αποδίδει ισχύ λόγω

τριβών

Μέγιστη τιμή

του

συντελεστή

ισχύος =

0.593

Page 21: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ονομαστική ταχύτητα UR (rated speed)

Για U> U0 και όσο αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου -> παράλληλη αύξηση της ωφέλιμης ισχύος της ΑΜ μέχρι ταχύτητα UR (σταθερή παραγόμενη ισχύς)

Για U> UR -> απώλεια εκμεταλλεύσιμης ισχύος ανέμου

Η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ παρατηρούμενων ταχυτήτων ανέμου και ονομαστικής ισχύος της ΑΜ

1.9RU U

Μέση

ετήσια

ταχύτητα

Page 22: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ταχύτητα εξόδου (furling speed ή cut-out speed)

Η ταχύτητα του ανέμου πέραν από την

οποία η ΑΜ τίθεται εκτός λειτουργίας (U1)

Κυμαίνεται από 22 έως 28 m/s

Εναλλακτικά υπάρχει σύστημα μείωσης

της επιφάνειας σάρωσης

Απώλεια διαθέσιμης ισχύος

Page 23: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Μέτρηση του ανέμου

Ο άνεμος μετράται με ανεμόμετρα και ανεμοδείκτες ανα 10 λεπτά στην επιλεγμένη θέση*

Διάρκεια μετρήσεων

Θεωρητικά για πολλά χρόνια (ιδανικά 10-20) ώστε να προσδιοριστεί η χρονική μεταβλητότητα του ανέμου σε μεγάλες περιόδους: Εξαιτίας αυτής της μεταβλητότητας μπορεί να γίνει δύσκολο να γίνουν ακριβείς προβλέψεις οικονομικής βιωσιμότητας αιολικών πάρκων

Πρακτικά τουλάχιστον 1 έτος μετρήσεων

Συχνότητα μετρήσεων

(“Data shall be collected continuously at a sampling rate of 1 Hz or faster.” IEC 61400-12-1&2)

Page 24: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Από τις 600μετρήσεις (1x10x60sec) προκύπτει η μέση τιμή, η μέγιστη,

η ελάχιστη & η τυπική απόκλιση για το δεκάλεπτο που διαβάζουμε

I. Μέση τιμή δίνει αιολικό δυναμικό

II. Μεγιστη τιμή δίνει πληροφορίες για μέγιστα φορτία που οδηγούν σε μηχανολογική αστοχία

III. Ελάχιστη τιμή δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

IV. Τυπική απόκλιση δίνει πληροφορίες για την τύρβη-δείκτης μεταβαλλόμενων φορτίων πάνω στην Α/Γ που οδηγούν στη γήρανση της

Page 25: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Στατιστική ανάλυση

Με τα δεδομένα που ελήφθησαν κατασκευάζεται το ιστόγραμμα

Οι ταχύτητες του ανέμου χωρίζονται σε κλάσεις 𝑤𝑗 του 1m/s {π.χ [0-1),[1,2)κτλ}

Σημειώνεται το κέντρο της κλάσης 𝑚𝑗 {π.χ 0.5, 1.5 κτλ}

Σημειώνεται η συχνότητα εμφάνισης 𝑓𝑗 Βρίσκεται μέση τιμή του ανέμου

Και η τυπική απόκλιση

𝜎𝑈 =1

𝑁 − 1

𝑗=1

𝑁𝐵

𝑚𝑗2𝑓𝑗 −𝑁 ഥ𝑈 2

Page 26: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ιστόγραμμα

Μετρήσεις 1 έτους (365x24x6=52560 μετρήσεις)

Και από αυτές δημιουργείται ένα ιστόγραμμα σαν το

παρακάτω

Page 27: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

κατανομές

Αν υπάρχουν ικανοποιητικές χρονοσειρές μετρήσεων από επιτόπιες

μετρήσεις στην τοποθεσία ενδιαφέροντος τότε τα παραπάνω συχνά

αρκούν

Αν όμως δεν υπάρχουν μετρήσεις από τις συγκεκριμένες περιοχές

αλλά από γειτονικές ή οι μετρήσεις είναι συνοπτικές τότε γίνεται

χρήση στατιστικών κατανομών όπως η κατανομή Rayleigh και η

κατανομή Weibull

Η συχνότητα εμφάνισης ταχύτητας U περιγράφεται από την

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας p(U)

Η πιθανότητα η ταχύτητα του ανέμου να βρίσκεται μεταξύ &

Είναι

Η μέση ταχύτητα δίνεται από

Η τυπική απόκλιση

0

U Up U dU

2

0

U U U p U dU

aUbU

b

a

U

a b

U

p U U U p U dU

Page 28: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Υπολογισμός παρεχόμενης

ισχύος ΑΜ

P(U)=0 για U ≤ U0

P(U)=A+BU+CU2 για U0 ≤ U<UR

P(U)=PR για UR ≤ U<U1

P(U)=0 για U>U1

Λύση συστήματος

A+BU0+CU02=0

A+BUR+CUR2= PR Uc = (U0+UR)/2

A+BUc+CUc2= PR (Uc/UR)3

max

min

( ) ( )

U

g

U

P P U p U dU

Αν ληφθούν υπόψη: κατανομή ταχυτήτων +

χαρακτηριστικές ταχύτητες ΑΜ U0, U1, UR

U0 Uc UR U1

Page 29: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Υπολογισμός αιολικής ισχύος

(παραμέτρους Weibull)

Μη διαθέσιμες μετρήσεις ταχύτητας ανέμου

Γνωρίζοντας k,c

0

1

2

1expR k kU

g R R

U

k U UP A BU CU dU P p U U p U U

c c c

1

exp

k kk U U

p Uc c c

Page 30: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Κατανομή Weibull Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για την κατανομή

Weibull δίνεται από τη σχέση

Η παράμετρος k ονομάζεται παράμετρος μορφής και είναι

αδιάστατο μέγεθος ενώ η παράμετρος c ονομάζεται βαθμωτή

παράμετρος και έχει μονάδες m/s . Καθώς το k αυξάνει η

διαθέσιμη αιολική ενέργεια λιγοστεύει

Ισοδύναμη αθροιστική πυκνότητα πιθανότητας:

Προσδιορίζει την πιθανότητα η ταχύτητα του ανέμου να είναι μικρότερη ή ίση με μία ορισμένη ταχύτητα

1

exp

k kk U U

p Uc c c

0( ) ( ) 1

kx

x

U

U c

xp U U p U dU e

Page 31: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Στηρίζεται στον υπολογισμό 2 παραμέτρων

(k: παράμετρος μορφής, c: βαθμωτή παράμετρος) ->

ακρίβεια για μεταβολή 100m από το έδαφος

Μέση ταχύτητα του ανέμου σε μία περιοχή που ισχύει η

κατανομή Weibull μπορεί να υπολογιστεί γρήγορα από

την εμπειρική σχέση (lysen 1983)

Κατανομή Weibull

1

( )

kUkck U

p U ec c

1/0.434

0.568

k

U ck

Page 32: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Η αναγωγή των τιμών της παραμέτρου c σε

διάφορα ύψη μπορεί να γίνει με βάση το μοντέλο

κατανομής του ανέμου το οποίο χρησιμοποιούμε

για την συγκεκριμένη περιοχή της μελέτης.

Η μεταβολή της παραμέτρου k καθ’ ύψος

υπολογίζεται από νομόγραμμα το οποίο δίνει την

μεταβολή της καθ’ ύψος

Κατανομή Weibull

Page 33: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Κατανομή Weibull

Η μορφή της κατανομής διαφέρει από τόπο σε τόπο και εξαρτάται από τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, το ανάγλυφο του εδάφους, ...

Κατανομή της πυκνότητας

πιθανότητας

Συνολική επιφάνεια=1

Ο μέσος της

κατανομής=6.6m/sec (ίσα εμβαδά) Τον μισό χρόνο η

ταχύτητα του ανέμου έχει

τιμή μικρότερη από

6.6m/sec και τον άλλο μισό

μεγαλύτερη από 6.6m/sec

Μέση τιμή ανέμου: 7m/sec

Η συχνότερη τιμή: 5.5m/sec

Page 34: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Κατανομή Weibull

Πολλές φορές, αντί για την πιθανότητα στην κατανομή Weibull συνηθίζεται να

εκφράζεται ο χρόνος, σε ώρες ανά έτος, που εμφανίζεται μία τιμή της

ταχύτητας του ανέμου. Πολλαπλασιάζοντας με το 8760 (ώρες του χρόνου)

την πιθανότητα p(U) το γράφημα 1.2 μετασχηματίζεται και πλέον εκφράζει

πόσες ώρες ανά έτος πιθανώς ο άνεμος να έχει ορισμένη ταχύτητα. Αυτό

φαίνεται στο γράφημα & θα μας βοηθήσει στην αξιολόγηση μιας θεσης

Page 35: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Κατανομή Rayleigh

Η απλούστερη κατανομή για την οποία απαιτείται

μόνο η γνώση της μέσης ταχύτητας του ανέμου

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι

Δεν είναι όμως τόσο ακριβής όσο η weibull

Ισοδύναμη αθροιστική πυκνότητα πιθανότητας:

2

2exp

2 4

U Up U

UU

2

41

xU

U

xp U U e

Page 36: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Site classification

Αφού λοιπόν μετρήθηκε ο άνεμος και επεξεργάστηκαν τα δεδομένα τώρα πρέπει να αξιολογηθεί η τοποθεσία.Ετσι φτιάχνονται οι παρακάτω πινακες

Το άθροισμα είναι η ετήσια παραγωγή ενέργειας Eanno

Page 37: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Site classification

Page 38: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Site classification

Page 39: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Full load hours

Ένα μέγεθος που μας βοηθά να συγκρίνουμε αν η Α/Γ που

επιλέχθηκε ταιριάζει στην αντίστοιχη περιοχή είναι ο λόγος

οπου στον παρανομαστή είναι η ονομαστική ισχύς της

Α/Γ

Εναλλακτικά δίνεται ο συντελεστής χωρητικότητας

Από όπου μπορεί να εξαχθεί η ετήσια μέση ισχύς της

ανεμογεννήτριας

. ..

8760 8760

anno

nom

nom

E

Full Load Hours PPCapacity Factor

h h P

anno

nom

E

P

Page 40: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Full Load Hours

Για το λόγο ικανοποιητικές τιμές είναι λίγο πάνω από τις

2000 ώρες

Αυτό αντιστοιχεί σε συντελεστή χωρητικότητας της Α/Γ ¼

δηλαδή προσφέρεται από την Α/Γ κατά μέσο όρο σε ένα χρόνο

το ¼ της ονομαστικής της ισχύος αρα είναι καλής σχεδίασης

και κατασκευής

Εάν ωστόσο πέσει κάτω από 1500 ώρες η μονάδα είναι οικονομικά ασύμφορη*

Εάν επιτευχθεί τιμή άνω των 3000 ωρών τότε ίσως θα πρέπει να

επιλεχθεί Α/Γ με άλλα χαρακτηριστικά ισχύος (άρα και μεγέθους

πτερωτής) ώστε να μειωθεί ο λόγος των full load hours οπότε η

μονάδα θα γίνει ακόμα πιο οικονομική (ολιγοδάπανη)

anno

nom

E

P

Page 41: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Αιολικές μηχανές Οριζοντίου άξονα ανεμογεννήτριες

Page 42: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Tip speed ratio

593.02

3

AV

P

P

Pc

gg

P

Παρεχόμενη

ισχύς

λ=1 αντιστοιχεί σε αιολική μηχανή με 8-24 πτερύγια

λ=2 αντιστοιχεί σε αιολική μηχανή με 6-12 πτερύγια

λ=3 αντιστοιχεί σε αιολική μηχανή με 3-6 πτερύγια

λ=4 αντιστοιχεί σε αιολική μηχανή με 2-4 πτερύγια

λ=5 αντιστοιχεί σε αιολική μηχανή με 2-3 πτερύγια

)(fcP

V

R

Λόγος

ταχύτητας

ακροπτερυγίου

ω*R η ταχυτητα

του

ακροπτερυγίου

και V η

ταχυτητα του

ανέμου

Page 43: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

στερεότητα

Page 44: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Αιολικές Μηχανές οριζόντιου

άξονα περιστροφής

Αργή αιολική μηχανή: (12-24 πτερύγια,

χαμηλές ταχύτητες, μεγάλο βάρος , άντληση

νερού)

D=6-8m

μεγαλύτερη απόδοση: λ =1

cp≈0.3

Παραδοσιακός ανεμόμυλος

μεγαλύτερη απόδοση: 2>λ >3

cp≈0.3

Page 45: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Αιολικές Μηχανές οριζόντιου άξονα περιστροφής

Γρήγορη αιολική μηχανή (2-4 πτερύγια, πιο διαδεδομένη με 3, υψηλές ταχύτητες ανέμου) - cp≈0.4 Μεγαλύτερη απόδοση για

Μέγιστη παραγόμενη ισχύς

2-4 πτερύγια → μικρό βάρος → μικρό κόστος

Μικρότερη κόπωση

Προσανατολισμός προς τον πνέοντα άνεμο

Ανάντη – Upwind (με βοήθεια ανεμοδείκτη) – συνήθης τύπος

Κατάντη - Downwind (με βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος)

26

60

Rn

V

Page 46: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Αιολικές Μηχανές οριζόντιου

άξονα περιστροφήςΆλλοι τύποι αιολικών μηχανών

οριζόντιου άξονα περιστροφής

(μονόπτερη, ηθμό διάχυσης, με

εγκάρσιες επιφάνειες στα άκρα των

πτερυγίων)

Αύξηση

της

ταχύτητας

κατά 50%

Page 47: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Αιολικές Μηχανές

Κατακόρυφου άξονα ανεμογεννήτριες

Page 48: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Drag types

i) Κυπελλοφόρο ανεμόμετρο

0.3<λ<0.9 cp<0.35

ii) Πανεμόνιο (αργόστροφη μηχανή)

cp= μικρό

iii) Μηχανή του LAFOND

0.4<λ<0.9 cp= μικρό V0=2.5m/s

iv) Μηχανή Τύπου SAVONIUS

0.9<λο<1 cp=0.25

Μέγιστη παραγόμενη ισχύς

WVSP 316.0 )2( edhS

Page 49: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Lift type

1. Μηχανές σταθερών πτερυγίων (DARRIEUS)

1. Cp= cmλ, cm=συντελεστής ροπής του συστήματος

2. cp≈0.42

3. Μέγιστη παραγόμενη ισχύς

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Απλότητα και οικονομία κατασκευής

2. Σύστημα ελαφρό δεν χρειάζεται μεγάλο πύργο στήριξη

3. Δεν απαιτείται σύστημα προσανατολισμού

4. Δεν χρειάζεται ρύθμιση περιορισμού ισχύος

5. Τοποθέτηση κοντά στο έδαφος

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Χαμηλή απόδοση

2. Έλλειψη ροπής εκκίνησης

WVSP 316.0

lb

R

5

b: σύνθετη συνάρτηση εξαρτώμενη από τη

γεωμετρία του συστήματος

l:μήκος χορδής πτερυγίων

R: μέγιστη απόσταση του πτερυγίου από το κέντρο

του συστήματος, κάθετα στον κατακόρυφο άξονα

Page 50: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογές

“I can invent a selfregulating

windmill that will be safe from destruction in violent windstorms, but I don't

know of a single man in the world who would want one”

Daniel Halladay

Page 51: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογή 1η

Εξετάζετε μία πιθανή θέση αιολικού πάρκου

και παρατηρείτε ότι πνέει σταθερός άνεμος

ταχύτητας 8,5m/s.Προσδιορίστε την αιολική

ενέργεια

a) Ανά μονάδα μάζας

b) Για μάζα αέρα 10kg

c) Για ρυθμό ροής μάζας αέρα 1154kg/s

Απάντηση

Παραδοχή: Ο άνεμος είναι σταθερός κατά

διεύθυνση και μέτρο

Ανάλυση: Μια αιολική μηχανή συλλέγει την

κινητική ενέργεια του ατμοσφαιρικού αέρα ,

συνεπώς η ενέργεια του ανέμου , ή η αιολική

ενέργεια είναι

Page 52: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογή 1η

a) Ανά μονάδα μάζας

b) Για μάζα αέρα 10kg

c) Η αιολική ενέργεια για ρυθμό ροής μάζας

1154 kg/s

Αν παρατηρήσετε η έκφραση “αιολική

ενέργεια για ρυθμό ροής μάζας” αντιστοιχεί

στην έκφραση “διαθέσιμη αιολική ισχύς”

22

2 2

8.5 136.1

2 2 1

m sV J kge ke J kg

m s

10 36.1 361E me kg J kg J

1

1154 36.1 41.71000

kWE me kg s J kg kW

J s

31

2

Eme E AV P

t

Page 53: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογή 1η

Σχόλια

Για πυκνότητα αέρα 1,2kg/m3 εύκολα(?)

αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος ρυθμός

ροής της μάζας του αέρα αντιστοιχεί σε

ροϊκό σωλήνα διαμέτρου 12m.Οπότε η ισχύς

του ανέμου που προσφέρεται σε μια

ανεμογεννήτρια με διάμετρο πτερωτής 12m

είναι 41,7 kW.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι

ανεμογεννήτριες μετατρέπουν περίπου το

1/3 αυτής της ισχύος σε ηλεκτρική ισχύ!

Page 54: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογή 2η

Μία ανεμογεννήτρια περιστρέφεται με 15

στροφές το λεπτό (rpm) υπό σταθερό άνεμο

ο οποίος διέρχεται δια μέσου της

πτερωτής με ρυθμό 42.000 kg/s. Η

ταχύτητα ακροπτερυγίου μετρήθηκε

250Km/h.Αν η α/γ παράγει 180kW

ηλεκτρικής ισχύος προσδιορίστε :

a) Τη μέση ταχύτητα του ανέμου

b) Την απόδοση της α/γ

Υποθέστε ότι η πυκνότητα του αέρα είναι

1,31 kg/m3

Page 55: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογή 2η

Απάντηση

Παραδοχές:1η Σταθερός άνεμος κατά διεύθυνση και

μέτρο.2η Η α/γ λειτουργεί σταθερά.

a) Η διάμετρος και το εμβαδό του δρομέα

(πτερωτής) υπολογίζονται από τις σχέσεις:

Συνεπώς η μέση ταχύτητα (αξονική ταχύτητα) του

ανέμου που περνά μέσα από την πτερωτή είναι

1250

3.62 88.42

1min15 min

60

tip

tip

m skm h

V km hV Rn D m

nL

s

22

288.426140

4 4

mDA m

3 2

42.0005.23

1.31 6140avg

m kg sV m s

A kg m m

Page 56: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Εφαρμογή 2η

b) Η διαθέσιμη αιολική ισχύς είναι

Οπότε η απόδοση της α/γ θα δίνεται ως

Σχόλια: Παρατηρείστε ότι περίπου το 1/3 της

διαθέσιμης αιολικής ισχύος μετατρέπεται σε

ηλεκτρική ισχύ από την α/γ, κάτι το τυπικό

για τις α/γ.

23 2 21 1 1 1

42.000 5.23 574.32 2 2 2

P AV AVV mV kg s m s kW

1800.313 31.3%

574.3

outP kW

P kW

Page 57: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις

Page 58: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις στην Τάξη

Άσκηση 1η

Σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία,

πνέει σταθερός άνεμος με ταχύτητα

10m/s. Υπολογίστε,για την περιοχή

αυτή, την αιολική ενέργεια ανά

μονάδα μάζας και την διαθέσιμη

αιολική ενέργεια για μια α/γ με

διάμετρο δρομέα 60m.Δίνεται

ρ=1,25kg/m3.

(Διάρκεια 5λεπτά)

Page 59: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Άσκηση 1η :

Σχόλια: Η αιολική ισχύς είναι ανάλογη

του κύβου της ταχύτητας του ανέμου

22

2 2

10 10.050

2 2 1000

m sV kJ kge ke kJ kg

m s

223 60

1.25 10 35.3404 4

mDm VA V kg m m s kg s

35.340 0,050 1770P me kg s kJ kg kW

Page 60: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις στην Τάξη

Άσκηση 2η

Μελετώνται δύο περιοχές για την δημιουργία

αιολικού πάρκου. Στην περιοχή Α ο άνεμος

πνέει σταθερά με 7m/s για 3000 ώρες το

χρόνο ενώ στην περιοχή Β πνέει με 10 m/s

για 2000 ώρες το χρόνο. Υποθέτοντας, για

ευκολία, ότι η ταχύτητα του ανέμου είναι

αμελητέα τον υπόλοιπο χρόνο, ποια περιοχή

είναι καταλληλότερη για την εγκατάσταση

του πάρκου; Συμβουλή: θυμηθείτε ότι ο

ρυθμός ροής της μάζας του αέρα είναι

ανάλογος στην ταχύτητα του ανέμου.

(ρ=1,25kg/m3)

{Διάρκεια 15 λεπτά}

Page 61: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Άσκηση 2η :

Για μία μοναδιαία επιφάνεια (Α=1m2)η

μέγιστη διαθέσιμη αιολική ισχύς και η

ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι

22

11 1 2 2

22

22 2 2 2

7 10,0245

2 2 1000

10 10,050

2 2 1000

wind

wind

m sV kJ kge ke kJ kg

m s

m sV kJ kge ke kJ kg

m s

Page 62: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Συνεπώς η δεύτερη περιοχή είναι

προτιμότερη της πρώτης. Άλλωστε η αιολική

ισχύς είναι ανάλογη του κύβου της

ταχύτητας του ανέμου. Κατά συνέπεια η μέση

ταχύτητα του ανέμου είναι η πρωταρχική

ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες

για την παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο

Page 63: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις στην Τάξη

Άσκηση 3η

Μία α/γ με διάμετρο πτερωτής 100m είναι

εγκατεστημένη σε περιοχή που πνέουν

σταθεροί άνεμοι 8m/s. Λαμβάνοντας ως ολική

απόδοση της α/γ το 32% και την πυκνότητα

του αέρα 1,25kg/m3 προσδιορίστε την

ηλεκτρική ισχύ που παράγεται από αυτή την

α/γ.

Επίσης ,αν υποτεθεί σταθερός άνεμος 8m/s

κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου προσδιορίστε

το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που

παράγεται καθώς και τα έσοδα που αποδίδει

ανά ημέρα για κόστος 0,06€/kwh ηλεκτρικής

ενέργειας.

(Διάρκεια 20 λεπτά)

Page 64: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Άσκηση 3η

Η ηλεκτρική ισχύς που θα παραχθεί τελικά είναι

ίση με την εκμεταλλεύσιμη αιολική ενέργεια

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται είναι:

Το κέρδος είναι:

22

2 2

223

8 10,032

2 2 1000

1001.25 8 78.540

4 4

78.540 0,032 2513

m sV kJ kge ke kJ kg

m s

mDm VA V kg m m s kg s

P me kg s kJ kg kW

0,32 2513 804,2P P kW kW

804,2 24 19.300E P t kW h kWh

19.300 0,06 1158E ή kWh euro kWh έ

Page 65: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις στην Τάξη

Άσκηση 4η

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από την καμπύλη

ισχύος μιας ανεμογεννήτριας με διάμετρο

πτερωτής D=90 m, υπολογίστε την απόδοση που

έχει

Α) ακρίβώς μετά την ταχύτητα εισόδου για

u= 5 m/s

Β) στην ονομαστική της ταχύτητα

Γ) στην ταχύτητα εξόδου

Page 66: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις στην Τάξη

Page 67: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Άσκηση 4η

Βρείτε τον ρυθμό ροής της μάζας, υπολογίστε

την διαθέσιμη αιολική ισχύ και ύστερα

προσδιορίστε την απόδοση της Α/Γ. Δίνεται η

πυκνότητα του αέρα ρ=1,2 kg/m3

Ταχύτητα = 5 m/s

Διάμετρος της πτερωτής = 90 m

Εκμεταλλεύσιμη αιολική ισχύς = 250 kW

Ο ρυθμός ροής της μάζας μέσα από την

πτερωτή της Α/Γ είναι2m V r V

Page 68: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

2500.52

480

52%

p

p

P kWC

P kW

C

2

231,2 45 5

38.170

m V r V

m kg m m m s

m kg s

20,5 477.125

480

P m V W

P kW

Page 69: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

5η άσκηση

H μέση ταχύτητα του ανέμου μίας υποψήφιας θέσης

αιολικού πάρκου είναι 6m/s. Επίσης

προσδιορίστηκε ότι η Rayleigh είναι η κατάλληλη

κατανομή που περιγράφει το αιολικό δυναμικό της

περιοχής αυτής.

I. Προσδιορίστε πόσες ώρες το χρόνο η ταχύτητα του

ανέμου θα βρίσκεται μεταξύ 9.5m/s έως 10.5m/s

II. Προσδιορίστε τον αριθμο των ωρών κατά τις

οποίες ο άνεμος θα είναι ίσος η θα υπερβαίνει

τα 16m/s στη διάρκεια του έτους.

Page 70: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Ι. Υπολογισμός της πιθανότητας βάση της

κατανομής Rayleigh

Ένας χρόνος αντιστοιχεί σε 8760 ώρες, οπότε

Συνεπώς, η ταχύτητα του ανέμου θα βρίσκεται

μεταξύ των τιμών 9,5m/s και 10,5 m/s για

433 ώρες μέσα στο έτος.

0,0494 8760 433ώ ώ

Page 71: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

II. Υπολογισμός της πιθανότητας βάση της

κατανομής Rayleigh

Ένα ημερολογιακό έτος έχει 8760 ώρες,

οπότε

Συνεπώς η ταχύτητα του ανέμου θα είναι ίση

η μεγαλύτερη από 16m/s για 33 ώρες μέσα σε

1 έτος.

Page 72: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

6η Άσκηση

Σε μία περιοχή όπου η μέση τιμή της

ταχύτητας του ανέμου είναι 11,94m/s

πρόκειται να κατασκευαστεί ένα αιολικό

πάρκο ισχύος 1GW. Το μοντέλο της

ανεμογεννήτριας που έχει επιλεχθεί για το

πάρκο αυτό έχει διάμετρο δρομέα D=90m και

Cp=0,3. Προσδιορίστε τον αριθμό των

ανεμογεννητριών που απαιτούνται για τη

δημιουργία αυτού του πάρκου καθώς και την

έκτασή του.

Page 73: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις

των ασκήσεων

Για να υπολογιστεί ο απαιτούμενος αριθμός

ανεμογεννητριών πρέπει πρώτα να

υπολογιστεί η εκμεταλλεύσιμη ισχύς του

μοντέλου που επιλέχθηκε

Αφού το αιολικό πάρκο είναι της τάξης του

1GW τότε απαιτούνται

513 ανεμογεννήτριες

3

2 33

6

1

2

11.2 90 0.3 11.94

2 4

1.95 10

pP Ac U

P kg m m m s

P W

9

/ 6

1 10513

1.95 10

WN

W

Page 74: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Σύντομες λύσεις των

ασκήσεων

Υπολογισμός της έκτασης που θα

καταλαμβάνει το πάρκο

Η απαιτούμενη έκταση υπολογίζεται από τον

εμπειρικό τύπο

Όπου

Οπότε για 513 ανεμογεννήτριες η έκταση του

πάρκου είναι:

Άρα η έκταση που απαιτείται είναι

# 1n ώ

2

5A nD 2

5 90 513 1A 6 295 10A m

295A km

2

5A nD

Page 75: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

Ασκήσεις για το σπίτι

The London Array Project. φωτογραφία από τον δορυφόρο της NASA,Landsat 8.

• An offshore area of 100km2

• 175 wind turbines

• Two offshore substations

• Nearly 450km of offshore cabling

• One onshore substation

• 630MW of electricity

• Enough power for nearly half a million UK homes a year – two thirds of the homes in Kent

• CO2 savings of 925,000 tonnes a year

http://www.londonarray.com/

Page 76: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

1η Άσκηση

Μία ανεμογεννήτρια με διάμετρο δρομέα 80m

περιστρέφεται με 20rpm (στροφές ανά

λεπτό) υπό σταθερό άνεμο ταχύτητας

30km/h. Υποθέτοντας ότι η α/γ έχει

απόδοση 35%(δηλαδή μετατρέπει το 35% της

κινητικής ενέργειας του ανέμου σε

ηλεκτρισμό) προσδιορίστε

1. Tην παραγόμενη ισχύ σε kW

2. Την ταχύτητα ακροπτερυγίου σε km/h

3. Το κέρδος που αποκομίζεται από αυτή την

α/γ σε ένα χρόνο αν η ηλεκτρική ενέργεια

που παράγει, πωλείται προς 0,06€/kWh

(θεωρείστε ρ=1,20kg/m3)

Page 77: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

2η Άσκηση

Επαναλάβετε την 1η Άσκηση για

ταχύτητα ανέμου 25km/h. Σχολιάστε

τα αποτελέσματα.

Page 78: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

3η άσκηση

Μια ανεμογεννήτρια με ονομαστική ισχύ

200kW βρίσκεται σε μία περιοχή όπου η

μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου στο

ύψος της πτερωτής είναι 5.9m/s και

παράγει 469.000 kWh το χρόνο.

Με χρήση της συνάρτησης Rayleigh υπολογίστε

τη συχνότητα p(v) για ταχύτητες στο ευρος 8-

9m/s

Σημείωση: θεωρείστε v=8,5m/s το κέντρο των

ταχυτήτων σε ευρος 8-9m/s.μετατρέψτε επι %,

(δουλέψτε σε 4 δεκαδικά)

Μετατρέψτε την παραπάνω συχνότητα σε αριθμό

ωρών μέσα στο έτος (1έτος = 8760 ώρες)

Page 79: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

3η άσκηση

Στα 8.5m/s η ισχύς της Α/Γ είναι

103.7kW.Σε αυτή την ταχύτητα, πόση

ενέργεια παράγει ετησίως η Α/Γ;

Δώστε τις full load hours

Δώστε το συντελεστή χωρητικότητας

Page 80: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

4η άσκηση

Αν για την κατανομή Weibull είναι γνωστά

ότι c=7m/s και k=2 υπολογιστε την μέση

τιμή της ταχύτητας του ανέμου. Αν μία

ανεμογεννήτρια η οποία λειτουργεί στο

σημείο αυτό χαρακτηρίζεται από CT=0,7

τότε ποια είναι η ταχύτητα του ανέμου

ακριβώς πίσω από την πτερωτή της?

Page 81: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

5η άσκηση

Μία ανεμογεννήτρια με διάμετρο δρομέα 40 m

παράγει 700 kW σε ταχύτητα 14m/s. Η πυκνότητα

είναι 1,225kg/m3.Υπολογίστε:

I. Την ταχύτητα του ακροπτερυγίου αν λ=5.

II. Με πόσες στροφές ανά λεπτό περιστρέφεται ο

δρομέας;

III.Αν ο άξονας της ηλεκτρογεννήτριας

περιστρέφεται με 1800rpm, ποια είναι η

κατάλληλη σχέση μετάδοσης (λόγος μετάδοσης)

της κίνησης του κιβώτιου ταχυτήτων ώστε να

ταιριάξει η ταχύτητα περιστροφής του δρομέα

με την ταχύτητα περιστροφήςτης γεννήτριας;

IV. Ποια είναι η απόδοση της ανεμογεννήτριας;

Page 82: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

6η άσκηση

Οι παράμετροι της κατανομής Weibullτου αιολικού δυναμικού μιας περιοχήςείναι c=6m/s και k=1.8.

I. Ποια είναι η μέση ταχύτητα τουανέμου της περιοχής;

II. Υπολογίστε των αριθμό των ωρών πουη ταχύτητα του ανέμου θα κυμαίνεταιμεταξύ 6.5m/s και 7.5m/s κατά τηδιάρκεια του έτους

III.Υπολογίστε πόσες ώρες το χρόνο ηταχύτητα ανέμου θα είναι μεγαλύτερηαπό 16m/s.

Page 83: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

7η Άσκηση

Σε μία περιοχή που πνέει σταθερής έντασης και διεύθυνσης

άνεμος όλο το έτος, έχει τοποθετηθεί μία ανεμογεννήτρια η

οποία έχει επιφάνεια σάρωσης 7593 m2 και χαρακτηρίζεται από

Αν για την κατανομή Weibull του ανέμου αυτής της

περιοχής είναι γνωστά ότι η βαθμωτή παράμετρος είναι ίση με

7 m/s και η παράμετρος μορφής ίση με 2 τότε:

Α) Υπολογίστε την μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου

και την ονομαστική ταχύτητα της ανεμογεννήτριας

Β) Υπολογίστε την ονομαστική ισχύ της ανεμογεννήτριας

Γ) Ποια είναι η ταχύτητα του ανέμου ακριβώς πίσω από την

πτερωτή;

Δ) Αν η ταχύτητα ακροπτερυγίου είναι ίση με 111,6km/h τότε

ποιος είναι ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου λ και σε

πόσων πτερυγίων αιολική μηχανη αντιστοιχεί αυτός;

Δινεται

Page 84: Ανανω 1ιμς Μορφές Ενέργιας Ε-3310 · …όμως μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί όλη την αιολική

8η Άσκηση Μία ανεμογεννήτρια με διάμετρο δρομέα 55m έχει

ονομαστική ισχύ 1MW την οποία επιτυγχάνει σε

ταχύτητα ανέμου 14m/s. Η ταχύτητα έναρξής της

είναι 4m/s και η ταχύτητα εξόδου της 25 m/s.

Θεωρώντας ότι η ανεμογεννήτρια βρίσκεται σε

μία περιοχή που η μέση ταχύτητα του ανέμου

είναι ίση με 10m/s και ισχύει η κατανομή

Rayleigh τότε να υπολογίσετε :

Ι. Πόσες ώρες το χρόνο ο άνεμος έχει ένταση

μικρότερη της ταχύτητας εισόδου;

ΙΙ. Πόσες ώρες το χρόνο η ανεμογεννήτρια θα

είναι εκτός λειτουργίας λόγω ανέμων

ισχυρότερων της ταχύτητας εξόδου;

ΙΙΙ. Την παραγωγή ενέργειας ανά έτος

(kWh/year)όταν η ανεμογεννήτρια λειτουργεί

στην ονομαστική της ισχύ.