Дефиниција енергије ветра
Мисцелланеа / / July 04, 2021
Аутор Флоренциа Уцха, у новембру 2010
Тхе Енергија ветар је енергија добијена дувањем ветра; јаке струје од ваздух трансформишу енергију у друге врло корисне изразе за обављање различитих људских активности.
Енергија која се добија од ветра
Термин Аеолиан има латинско порекло, од речи Аеолус, која у грчкој митологији није значила ништа више и ништа мање од Бога ветрова.
Карактеристике и како се генерише
Ова врста енергије једна је од најбројнијих и обновљивих које постоје у нашој природи.
Иако морамо рећи да ветар, иако га има доста, такође представља варијације, а затим и ову ситуацију генерише флуктуацију у доласку енергије уређаја који се користе за пренос енергије ветар
Долази из конверзије Кинетичке енергије да нам се прилазе велике масе ваздуха које се крећу ваздухом прелазећи у механичка енергија и на крају ће се трансформисати у електрична енергија доступна за употребу, али наравно, у корист свог апсолутно природног порекла.
Да би се постигла поменута конверзија, морају се користити посебне машине које се називају ветротурбине, а које су уређаји који имају аеродинамичку површину која је директно изложена ветру генеришу механички рад у а ос.
Технологија је омогућила развој ефикасних аеродинамичких дизајна за ове ветротурбине и на тај начин их прилагодити климатским потребама сваког региона.
Одатле се временом ова врста енергије користила, на пример, за померити чамце који се пробијају кроз једра или, ако то не успе, да покрену лопатице млинови.
Врсте генератора
У међувремену, у наше дане се ово питање није много променило, јер се енергија ветра користи углавном за производњу енергије струја кроз ветротурбине, који су електрични генератори мобилизовани турбином која се покреће дувањем ветар.
Постоје различите врсте ветротурбина... Традиционалне ветрењаче; и ветротурбине које, за разлику од прве, имају мало лопатица у својој структури и стога је могуће постићи већу ефикасност у трансформацији енергије ветра. Чине их ротор који има осовину и лопатице које покрећу ветар.
У међувремену, у оквиру ветротурбина можемо разликовати оне са вертикалном осом и оне са хоризонталном осом, од којих свака има своје предности и сложеност.
Они са вертикалном осом не морају бити оријентисани у смеру ветра. Без обзира на смер, њима се управља, док су тимови који њима управљају смештени у подножју конструкције, чинећи приступ лакшим и јефтинијим.
Његов главни недостатак је у претворби енергије која је мања од оне коју предлаже хоризонтална оса коју ћемо видети у наставку.
У међувремену, велики недостатак на који се може указати у односу на хоризонтале је у томе што је њихова контрола постављени на висини која им не олакшава приступ и морају имати чврсту структуру која подупире тежина.
Предности коришћења ове енергије
Предности коришћења ове врсте енергије су њена могућност стално обнављање, чистоћа, његово обилно присуство и не загађујући ефекти , јер његова употреба помаже да се знатно смање емисије гасови ефекат стаклене баште. Стога је и та енергија такође позвана зелена енергија. Главни и једини недостатак који би му се могао приписати је испрекиданост која се понекад представља , посебно у одређено доба године, попут лета у које ветар дува, је много мање.
Дакле, да бисмо ову врсту енергије искористили на максималан начин, веома је важно знати дневне, ноћне и сезонске варијације ветрова. Да би могао да користи енергију ветра потребно је да ветар достигне а брзина минимум који ће осциловати, у зависности од ветротурбине која је у власништву, између 10 и 14,4 км / х.
Главна употреба: Производња електричне енергије
У наше дане се две врло специфичне употребе приписују енергији ветра, с једне стране, уређајима за производњу електрична енергија а с друге стране објекти који се баве пумпањем воде.
Теме из енергије ветра