Жел қуаты

қуат1

ECR-әйнек тікелей қозғалужел энергетикасы өнеркәсібі үшін жел турбинасы қалақтарын өндіруде қолданылатын шыны талшықты арматура материалының бір түрі. ECR шыны талшықтары жақсартылған механикалық қасиеттерді, беріктікті және қоршаған орта факторларына төзімділікті қамтамасыз ету үшін арнайы әзірленген, бұл оны жел энергиясын қолдану үшін қолайлы таңдау жасайды. Мұнда жел энергиясына арналған ECR шыны талшықты тікелей қозғалу туралы кейбір негізгі ойлар берілген:

Жетілдірілген механикалық қасиеттер: ECR шыны талшықтары созылу, иілу күші және соққыға төзімділік сияқты жақсартылған механикалық қасиеттерді ұсынуға арналған. Бұл әртүрлі жел күштері мен жүктемелеріне ұшырайтын жел турбинасы қалақтарының құрылымдық тұтастығын және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін өте маңызды.

Төзімділік: Жел турбинасы қалақтары қоршаған ортаның ауыр жағдайларына, соның ішінде ультракүлгін сәулеленуге, ылғалға және температура ауытқуларына ұшырайды. ECR шыны талшықтары осы жағдайларға төтеп беру және жел турбинасының қызмет ету мерзімі ішінде өнімділігін сақтау үшін жасалған.

Коррозияға төзімділік:ECR шыны талшықтарыкоррозияға төзімді, бұл коррозия елеулі алаңдаушылық тудыруы мүмкін жағалаудағы немесе ылғалды ортада орналасқан жел турбиналары қалақтары үшін маңызды.

Жеңіл: беріктігі мен беріктігіне қарамастан, ECR шыны талшықтары салыстырмалы түрде жеңіл, бұл жел турбинасы қалақтарының жалпы салмағын азайтуға көмектеседі. Бұл оңтайлы аэродинамикалық өнімділікке және энергия өндіруге қол жеткізу үшін маңызды.

Өндіріс процесі: ECR шыны талшықты тікелей қозғалу әдетте жүзді өндіру процесінде қолданылады. Ол орауыштарға немесе катушкаларға оралады, содан кейін пышақ өндіруші машинаға беріледі, онда ол шайырмен сіңдірілген және пышақтың композициялық құрылымын жасау үшін қабатталған.

Сапаны бақылау: ECR шыны талшықты тікелей айналу өндірісі материалдың қасиеттерінің бірізділігі мен біркелкілігін қамтамасыз ету үшін қатаң сапаны бақылау шараларын қамтиды. Бұл пышақтың тұрақты өнімділігіне қол жеткізу үшін маңызды.

қуат2

Қоршаған ортаны қорғау мәселелері:ECR шыны талшықтарықоршаған ортаға зиянсыз, шығарындылары аз және өндіру және пайдалану кезінде қоршаған ортаға тигізетін әсерін азайтатын етіп жасалған.

қуат3

Жел турбинасы қалақтарының материалдарының құнын бөлуде шыны талшық шамамен 28% құрайды. Қолданылатын талшықтардың негізінен екі түрі бар: шыны талшықты және көміртекті талшық, шыны талшық үнемді нұсқа және қазіргі уақытта ең көп қолданылатын арматуралық материал болып табылады.

Жаһандық жел энергетикасының қарқынды дамуы 40 жылдан астам уақытты қамтыды, кеш басталып, бірақ тез өсу және ел ішінде әлеуеті мол. Жел энергиясы өзінің мол және оңай қол жетімді ресурстарымен сипатталады, дамудың кең перспективасын ұсынады. Жел энергиясы ауа ағыны нәтижесінде пайда болатын кинетикалық энергияны білдіреді және нөлдік құны жоқ, кеңінен қол жетімді таза ресурс болып табылады. Өмірлік циклінің өте төмен шығарындыларына байланысты ол бірте-бірте бүкіл әлемде маңыздырақ таза энергия көзіне айналды.

Жел энергиясын өндіру принципі желдің кинетикалық энергиясын жел турбинасы қалақтарының айналуын басқару үшін пайдалануды қамтиды, бұл өз кезегінде жел энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіреді. Бұл механикалық жұмыс генератор роторының айналуын басқарады, магнит өрісінің сызықтарын кеседі, сайып келгенде айнымалы ток шығарады. Өндірілген электр энергиясы коллекторлық желі арқылы жел электр станциясының қосалқы станциясына жіберіледі, онда ол кернеуді күшейтеді және үй шаруашылықтары мен кәсіпорындарды қуаттандыру үшін желіге біріктіріледі.

Су электр және жылу энергиясымен салыстырғанда жел энергетикасы қондырғылары техникалық қызмет көрсету және пайдалану шығындарын айтарлықтай төмендетеді, сонымен қатар азырақ экологиялық ізге ие. Бұл оларды ауқымды дамуға және коммерцияландыруға өте қолайлы етеді.

Жел энергетикасының жаһандық дамуы 40 жылдан астам уақыт бойы жалғасуда, ол елде кеш басталды, бірақ тез өсу және кеңейту үшін кең орын бар. Жел энергиясы Данияда 19 ғасырдың аяғында пайда болды, бірақ 1973 жылы бірінші мұнай дағдарысынан кейін ғана маңызды назарға ие болды. Мұнай тапшылығы және қазба отынына негізделген электр энергиясын өндіруге байланысты қоршаған ортаның ластануы туралы алаңдаушылықпен бетпе-бет келген Батыс дамыған елдері айтарлықтай адам және қаржылық инвестициялады. жел энергетикасын зерттеу мен қолданудағы ресурстарды пайдалану, бұл жаһандық жел энергетикасының қуаттылығын жылдам кеңейтуге әкеледі. 2015 жылы алғаш рет жаңартылатын ресурстарға негізделген электр қуатының жылдық өсімі кәдімгі қуат көздерінен асып түсті, бұл жаһандық энергетикалық жүйелердегі құрылымдық өзгерістердің белгісі болды.

1995 және 2020 жылдар аралығында жел қуатының жалпы әлемдік қуаты 707,4 ГВт-қа жетіп, жылдық өсу қарқыны 18,34% құрады.