ВЕТЕР КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Ветроэлектрические станции превращают кинетическую энергию неуправляемого ветрового потока в электрическую. Для правильного іпонимания режима работы ветроэлектрических етаїщий и оценки областей их применения (необходимо сначала ознакомиться с особенностями анергии ветра и расчета аэродинамических характеристик ветродвигателей и проанализировать опыт сооружения ВЭС в СССР.
Кинетическая энергия ветрового потока как всякого движущегося тела, имеющего секундную массу т, равна:
. A^Jaft. (1-і)
Мощность ветрового потока определяется как
Р = (1-2)
Где Р^-^—массовая плотность воздуха;
У —удельный вес воздуха; g — ускорение силы тяжести; F — площадь, через которую протекает ветровой поток; v — скорость ветра.
Величина массовой плотности воздуха зависит от-значении барометрического давления и температуры
0 — 0 — Q. д - Д (273+ 15) п д.
Р —Р»В0Г 760(273+ ' ^ й>
К * свк^
Где р0 ==0,125----------- j-------- массовая плотность воздуха при
Температуре?=15°С и атмосферном давлении
В0 = 760 мм рт. ст. В и соответственно атмосферное давление, мм рт. ст., и температура воздуха в новых условиях, °С;
Т0 и Т — абсолютные температуры воздуха при 15° С и в новых усло-
$ ВИЯХ.
Ветровой поток, встречая при движении на своем пути лоласти, отдает свою энергию ветроколесу. Вследствие наличия аэродинамических потерь ветроколесо использует только часть мощности ветрового потока. При этом в результате непрерывного изменения мгновенных скоростей ветра в значительных пределах изменяется энергия ветрового (потока, а следовательно, мощность, развиваемая ветроколесом.
Структура ветрового потока за наблюдаемый промежуток времени характеризуется рядом величин:
1) средней скоростью ветра;
2) порывистостью ветра;
3) изменчивостью ветра;
4) длительностью провалов—подъемов скоростей ветра выше или ниже среднего значения.
Средняя скорость ветра определяется как средняя арифметическая величина, полученная из ряда мгновенных скоростей (ветра), измеренных через равные интервалы в изучаемом пцомежутке времени:
П
°C, = V' (К)
Где Уср — средняя скорость ветра;
V.— значение мгиовенной скорости ветра; « — количество мгновенных замеров.
Порывистостью ветра называется величина отклонения мгновенного значения скорости ветра. от средней величины. Порывистость ветра характеризует глубину про
валов — .подъемов скорости вегра и представляется предельным, средним и наиболее вероятным (среднеквадратичным) значениями:
О =v —v, (1-5)
Пред пред ср' /
Где оп —наибольшее или наименьшее значение мгновенной скорости ветра' в течение наблюдаемого промежутка времени;
П
О Ср |
Ср)
TOC o "1-3" h z "ср. кв Г 7, •
Изменчивость ветра представляет собой скорость изменения ветрового потока и представляется наибольшим и средним значениями:
Я (^макс ^миц) /1 о наиб = д/ > (І"8)
Где At — длительность интервала между мгновенными замерами;
S =J-------------------- • . (1-9)
Ср п У '
Длительности провалов и подъемов скорости ветра представляют собой величины интервалов (Лт), в течение которых скорость ветра имеет значения большие или меньшие, чем средняя скорость ветра за наблюдаемый отрезок времени.
Характерные значения указанных выше величин в зависимости от средних скоростей ветра по данным наблюдений ( с помощью вращающегося аінемометра на высоте 20 м от поверхности земли) для 10—20-минутных интервалов времени с замерами в одной точке через 5—10 сек приведены в табл. 1-1.
Структура ветра-в большой мере зависит от высоты подъема над земной поверхностью. Наличие препятствий
Величины, характеризующие структуру ветрового потока
|
У поверхности земли и трение нижних слоев о земную поверхность снижают скорость воздушного потока. По - рьгаисто'сть воздушного потока 'при уменьшении высоты, наоборот, увеличивается. Д. Л. Лайхтман предложил следующую формулу изменения средней скорости ветра в зависимости от высоты подъема над земной поверхностью:
H
1п1Г
° = 5Г - (МО)
Ы1ц
Где v — скорость ветра на высоте /г;
Г»,— известная скорость ветра на высоте h{, h0 — высота, на которой скорость ветра в месте измерения равна нулю (табл. 1-2).
Выражение (1-Ю) является справедливым для открытых ровных мест при высотах от 10 см до 100 л при адиабатическом и сверхадиабатическом состоянии атмосферы. Что же касается инверсионных условий, то удовлетворительные результаты дает расчет лишь до 10—15 м летом и 50 м зимой. Выражением (1-10) не следует пользоваться при определении средних скоростей ветра, если наибольший отрезок времени менее 10-минутного интервала.
Таблица 1-2 Значения высот А0
|
В пересеченной местности характер изменения ветра с высотой значительно сложнее и в этих условиях пользование формулой Лайхтмана может привести к значительным ошибкам.
В условиях местности, застроенной постройками или заросшей древесной и кустарниковой растительностью, вихреобразования исчезают на расстоянии, приблизительно равном 15-кратной высоте препятствия. Поэтому замеры скоростей неискаженного ветрового потока следует производить на расстоянии, равном не менее 15— 20-кратном от высоты высоких предметов.