Что такое ветровой: Значение слова ВЕТРОВОЙ. Что такое ВЕТРОВОЙ? – Значение слова «ветровой» в 3 словарях

    Содержание

    ветровой — Толковый словарь Ушакова

    ВЕТРОВ’ОЙ, ветровая, ветровое, и ВЕТРОВЫЙ, ветровая, ветровое (тех., ·обл. ). прил. к ветер. Ветровые связи (фермы или скрепления для противодействия силе ветра; тех.).

    Источник: Толковый словарь русского языка Ушакова на Gufo.me


    Значения в других словарях

    1. ветровой — орф. ветровой Орфографический словарь Лопатина
    2. ветровой — прил., кол-во синонимов: 3 ветреный 34 зефирный 2 передний 12 Словарь синонимов русского языка
    3. ветровой — ветровой // ветряной ВЕТРОВОЙ 1. Относящийся к ветру. 2. Служащий для защиты от ветра. Ветров|ой: 1) ~ая энергия; ~ой порыв, напор, шквал; 2) ~ой щит; ~ое стекло; ~ые заграждения. • Трепались в ветровом потоке голые сучья, оседал снег. Л.Леонов. Бруски. Словарь паронимов русского языка
    4. ветровой — -ая, -ое. 1. прил. к ветер. Ветровая энергия. □ Мощный ветровой шквал ударял в зеленую стену, обрушиваясь в первую очередь на кустарник. Львова, На лесной полосе. 2. Служащий для защиты от ветра. Сыпал мелкий дождь, и по ветровому стеклу [автомашины] косо бежали капли. Березко, Ночь полководца. Малый академический словарь
    5. ветровой — Ветровой, ветровая, ветровое, ветровые, ветрового, ветровой, ветрового, ветровых, ветровому, ветровой, ветровому, ветровым, ветровой, ветровую, ветровое, ветровые, ветрового, ветровую, ветровое, ветровых, ветровым, ветровой, ветровою, ветровым… Грамматический словарь Зализняка
    6. ветровой — ветровой прил. см. ветровый Толковый словарь Ефремовой
    7. ветровой — ВЕТРОВОЙ см. Ветер. Толковый словарь Кузнецова
    8. ветровой — Ветр/ов/о́й. Морфемно-орфографический словарь
    9. ветровой — ВЕТРОВОЙ см. ветер. Толковый словарь Ожегова
    10. ветровой — См. ветер Толковый словарь Даля

    Паронимы ветровой и ветряной — в чём разница

    существительное — существительное

    Паронимы

    Все слова парыветровойветрянойветреный

    ветровой

    Словарь Ожегова

    Словарь Ефремовой

    ветровой

  • прил.
    1. Соотносящийся по знач. с сущ.: ветер, связанный с ним.
    2. Служащий для защиты от ветра.
    3. Возникающий в результате действия ветра.
  • Соотносящийся по знач. с сущ.: ветер, связанный с ним.
  • Служащий для защиты от ветра.
  • Возникающий в результате действия ветра.
  • Примеры:

    1) ветровая энергия;
    ветровой порыв, напор, шквал;
    2) ветровой щит;
    ветровое стекло;
    ветровые заграждения.

    ветряной

    Словарь Ожегова

    ветряной

    ВЕТРЯНОЙ, ая, ое. Приводимый в действие силой ветра. Ветряная мельница. В. двигатель.

    Словарь Ефремовой

    ветряной

  • прил.
    1. Соотносящийся по знач. с сущ.: ветер, связанный с ним.
    2. Приводимый в действие силой ветра.
  • Соотносящийся по знач. с сущ.: ветер, связанный с ним.
  • Приводимый в действие силой ветра.
  • Примеры:

    ветряной двигатель, насос;
    ветряная мельница;
    ветряное колесо.

    ветреный

    Словарь Ожегова

    ветреный

    ВЕТРЕНЫЙ, ая, ое; ен.

    1. С ветром. В. день. Сегодня ветрено (в знач. сказ.).

    2. перен. Легкомысленный, пустой. В. юноша.

    | сущ. ветреность, и, ж. (ко 2 знач.).

    Словарь Ефремовой

    ветреный

  • прил.
    1. :
      1. Сопровождаемый ветром.
      2. Подвергающийся действию ветров.
    2. :
      1. перен. Легкомысленный, непостоянный, несерьезный.
      2. Свойственный такому человеку.
  • :
    1. Сопровождаемый ветром.
    2. Подвергающийся действию ветров.
  • :
    1. перен. Легкомысленный, непостоянный, несерьезный.
    2. Свойственный такому человеку.
  • Сопровождаемый ветром.
  • Подвергающийся действию ветров.
  • перен. Легкомысленный, непостоянный, несерьезный.
  • Свойственный такому человеку.
  • Добавить свой пароним

    Что значит ветровой — Значения слов

    Примеры употребления слова ветровой в литературе.

    Из машины выскочил Безруков и прильнул к ветровому стеклу, за которым мерцали расширенные от страха глаза Лидии.

    Генерал Бессонов, втянув голову в воротник, сидел неподвижно, глядя сквозь ветровое стекло, молчал с момента выезда из штаба армии.

    Глядя, как они заходят для метания, Брэнгвин отодвинул ветровое стекло, чтобы лучше видеть маневры противника.

    Картер терпеливо ждал, зарывшись своим багги в песок по самое ветровое стекло у подножия скалистой гряды.

    Был случай, когда Верка в порыве страсти выдавила ногами ветровое стекло.

    Сквозь ветровое стекло Герреро видел, что машин впереди стало меньше, хвостовые огни их быстрее убегали вперед.

    Многое ускользало от образного представления геолога второй половины века — и запасные крючья с цепями для артиллерийских вьючных седел, опасность прохода порогов на ленских лодках, достоинства улимагды — нанайской лодки на широких ветровых просторах Амура, приемы срочного ремонта оморочек — берестяных гольдских каноэ, обращение с педометрами и шагосчетами.

    Вытащив наконец изо рта резиновый кляп, Зава глянула через ветровое стекло джипа.

    Вопреки обыкновению, Артист упорно молчал, неотрывно глядя вперед в ветровое стекло из-за черных спин сидящих впереди рулевого Боцмана и Пастухова.

    Де Бержерак вскинул голову и сквозь ветровое стекло едва успел разглядеть колоссальный дирижабль, мгновенно исчезнувший в черных тучах.

    Он и Моргана предупреждал, какие они, но только сейчас, глядя на них сквозь ветровое стекло бронемашины, Китсон понял, как трудно будет с ними справиться.

    Оставалось только завершить процедуру возмездия и яростным взрывным броском послать недавнего соперника через разбитое ветровое стекло на капот.

    Широколиственные ветви нависали над самой дорогой, и один раз Варвара даже крепко стукнулась лбом о ветровое стекло, когда головная машина, а за ней и все остальные, неожиданно притормозила.

    Сотни сквозных отверстий у основания стен, окружавших торец Башни, создавали ветровой поток примерно до пяти узлов — легкий бриз по шкале Бофорта.

    Он видел оранжевый крохотный бульдозер, у которого не было ветрового стекла, иссеченный пулями и осколками скребок, часть тела человека, укрывшегося за скребком.

    Источник: библиотека Максима Мошкова

    Ветряная электростанция — Википедия

    Ветроэнергетика: общемировая годовая динамика установленной мощности ВЭС[1]. Прибрежная ветровая электростанция Миддельгрюнден, около Копенгагена, Дания. На момент постройки она была крупнейшей в мире

    Ветровая электростанция  — это несколько ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветровые электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветровые электростанции называют «ветровыми фермами» (от англ. Wind farm).

    Первая ветряная электростанция — «мельница» Блита диаметров 9 метров — была построена в 1887 году на даче Блита в Мэрикирке (Великобритания)[2]. Блит предложил избыточную электроэнергию со своей «мельницы» жителям Мэрикирка для освещения главной улицы, но получил отказ, так как те считали, что электроэнергия — это «работа дьявола»[3]. В дальнейшем Блит построил ветряную турбину для подачи аварийного питания в местную больницу, сумасшедший дом и амбулаторию[4]. Однако технологию Блита сочли экономически нежизнеспособной и следующая ветроэлектростанция появилась в Великобритании только в 1951 году[5]. Первая автоматически управляемая ветряная установка американца Чарльза Браша появилась в 1888 году и имела диаметр ротора 17 метров[6].

    Исследование скорости ветра[править | править код]

    Ветровые электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше.

    Предварительно проводят исследование потенциала местности. Анемометры устанавливают на высоте от 30 до 100 метров, и в течение одного—двух лет собирают информацию о скорости и направлении ветра. Полученные сведения могут объединяться в карты доступности энергии ветра. Такие карты (и специальное программное обеспечение) позволяют потенциальным инвесторам оценить скорость окупаемости проекта.

    Обычные метеорологические сведения не подходят для строительства ветровых электростанций, так как эти сведения о скоростях ветра собирались на уровне земли (до 10 метров) и в черте городов, или в аэропортах.

    Во многих странах карты ветров для ветроэнергетики создаются государственными структурами, или с государственной помощью. Например, в Канаде Министерство развития и Министерство Природных ресурсов создали Атлас ветров Канады и WEST (Wind Energy Simulation Toolkit) — компьютерную модель, позволяющую планировать установку ветрогенераторов в любой местности Канады. В 2005 году Программа Развития ООН создала карту ветров для 19 развивающихся стран.

    Высота[править | править код]

    Скорость ветра возрастает с высотой. Поэтому ветровые электростанции строят на вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы устанавливают на башнях высотой 30—60 метров. Принимаются во внимание предметы, способные влиять на ветер: деревья, крупные здания и т. д.

    Экологический эффект[править | править код]

    При строительстве ветровых электростанций учитывается влияние ветрогенераторов на окружающую среду. Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании, ограничивают уровень шума от работающей ветровой энергетической установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Минимальное расстояние от установки до жилых домов — 300 м.

    Современные ветровые электростанции прекращают работу во время сезонного перелёта птиц.

    Наземная[править | править код]

    Наземная ветровая электростанция в Испании. Построена по вершинам холмов. Наземная ветровая электростанция возле Айнажи, Латвия.

    Самый распространённый в настоящее время тип ветровых электростанций. Ветрогенераторы устанавливаются на холмах или возвышенностях.

    Промышленный ветрогенератор строится на подготовленной площадке за 7—10 дней. Получение разрешений регулирующих органов на строительство ветровой электростанции может занимать год и более.

    Для строительства необходима дорога до строительной площадки, тяжёлая подъёмная техника с выносом стрелы более 50 метров, так как гондолы устанавливаются на высоте около 50 метров.

    Электростанция соединяется кабелем с передающей электрической сетью.

    Крупнейшей на данный момент ветровой электростанцией является электростанция Альта, расположенная в штате Калифорния, США. Полная мощность — 1550 МВт.

    Прибрежная[править | править код]

    Строительство прибрежной электростанции в Германии.

    Прибрежные ветровые электростанции строят на небольшом удалении от берега моря или океана. На побережье с суточной периодичностью дует бриз, что вызвано неравномерным нагреванием поверхности суши и водоёма. Дневной, или морской бриз, движется с водной поверхности на сушу, а ночной, или береговой — с остывшего побережья к водоёму.

    Шельфовая[править | править код]

    Шельфовые ветровые электростанции строят в море: 10—60 километров от берега. Шельфовые ветровые электростанции обладают рядом преимуществ:

    • их практически не видно с берега;
    • они не занимают землю;
    • они имеют большую эффективность из-за регулярных морских ветров.

    Шельфовые электростанции строят на участках моря с небольшой глубиной. Башни ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров. Электроэнергия передаётся на землю по подводным кабелям.

    Шельфовые электростанции более дороги в строительстве, чем их наземные аналоги. Для генераторов требуются более высокие башни и более массивные фундаменты. Солёная морская вода может приводить к коррозии металлических конструкций.

    В конце 2008 года во всём мире суммарные мощности шельфовых электростанций составили 1471 МВт. За 2008 год во всём мире было построено 357 МВт шельфовых мощностей. Крупнейшей шельфовой станцией в 2009 году являлась электростанция Миддельгрюнден (Дания) с установленной мощностью 40 МВт[7]. В 2013 году крупнейшей стала London Array (Великобритания) с установленной мощностью 630 МВт[8]. 6 сентября 2018 года в 19 км от берегов Великобритании в Ирландском море на северо-западе Англии запущена в эксплуатацию оффшорная ветровая электростанция Walney Extension. Суммарная мощность её ветряков составляет 659 МВт[9]. В 2020 году планируется завершить строительство ветряных электростанции East Anglia One мощностью 714 МВт и Hornsea Project One мощностью 1,2 ГВт, в 2022 году — электростанции Hornsea Project Two мощностью 1,4 ГВт[10].

    Для строительства и обслуживания подобных электростанций используются самоподъёмные суда.

    Плавающая[править | править код]

    Строительство первой плавающей электростанции. Норвегия. Май 2009 года.

    Первый прототип плавающей ветровой турбины построен компанией H Technologies BV в декабре 2007 года. Ветрогенератор мощностью 80 кВт установлен на плавающей платформе в 10,6 морских милях от берега Южной Италии на участке моря глубиной 108 метров.

    Норвежская компания StatoilHydro разработала плавающие ветрогенераторы для морских станций большой глубины. StatoilHydro построила демонстрационную версию мощностью 2,3 МВт в сентябре 2009 года[11]. Турбина под названием Hywind весит 5 300 тонн при высоте 65 метров. Располагается она в 10 километрах от острова Кармой, неподалёку от юго-западного берега Норвегии.

    Стальная башня этого ветрогенератора уходит под воду на глубину 100 метров. Над водой башня возвышается на 65 метров. Диаметр ротора составляет 82,4 м. Для стабилизации башни ветрогенератора и погружения его на заданную глубину в нижней его части размещён балласт (гравий и камни). При этом от дрейфа башню удерживают три троса с якорями, закреплёнными на дне. Электроэнергия передаётся на берег по подводному кабелю.

    Компания в 2017 году довела мощность турбины до 6 МВт, а диаметр ротора — до 154 метра[12].

    Парящая[править | править код]

    Парящей называют ветровые турбины, размещённые высоко над землёй, для использования более сильного и стойкого ветра[13]. Концепция разработана в 1930-е годы в СССР инженером Егоровым[14].

    Текущим рекордсменом считается Vestas V164-8.0-MW.[источник не указан 1772 дня] Этот прототип совсем недавно[когда?] был установлен в Датском национальном центре тестирования больших турбин (Danish National Test Center for Large Wind Turbines) в Остерильде (Østerild).[источник не указан 1772 дня] Высота расположения оси Vestas 460 футов (140 метров), лопасти турбин в высоту более 720 футов (220 метров).[источник не указан 1772 дня]

    Горная[править | править код]

    Первая на постсоветском пространстве горная ВЭС мощностью 1,5 МВт была запущена на Кордайском перевале в Жамбылской области Казахстана в 2011 году[15]. Высота площадки — 1200 метров над уровнем моря. Среднегодовая скорость ветра 5,9 м/сек. В 2014 году количество ветротурбин «Vista International» мощностью по 1,0 МВт на «Кордайской ВЭС» было доведено до 9 агрегатов при проектной мощности 21 МВт[16]. В дальнейшем планируется введение в строй Жанатасской (400 МВт) и Шокпарской (200 МВт) ветряных электростанций.

    В феврале 2015 года в Восточных Карпатах у города Старый Самбор запущена в работу первая в Западной Украине горная ВЭС «Старый Самбор 1» мощностью в 13,2 МВт. Общая мощность 79,2 МВТ. Она представлена ветротурбинами VESTAS V-112 датского производства номинальной мощностью 6,6 МВт[17]. Высота площадки 500 — 600 м над уровнем моря, среднегодовая скорость ветра 6,3 м/сек[18].

    В 1931 году в г. Курске была построена Ветроэлектростанция Уфимцева — первая в мире ветроэлектрическая станция с инерционным аккумулятором[19], изобретатель А. Г. Уфимцев.

    Вторая в СССР ветроэлектрическая станция была построена в 1931 году в Балаклаве на Караньских высотах. Мощностью 100 кВт, она на момент строительства являлась самой большой в Европе. Экспериментальный ветроагрегат был разработан под руководством изобретателя Ю. В. Кондратюка. До войны он вырабатывал электроэнергию для трамвайной линии Балаклава — Севастополь. Во время Великой отечественной войны был разрушен.[20]


    На 2018 год общая мощность ВЭС в стране исчислялась 134 МВт[21].

    Крупнейшим ветроэнергетическим комплексом обладает Крымская энергосистема.

    Крупнейшая электростанция — Ульяновская ВЭС находится в Ульяновской области, её мощность составляет 35 МВт.

    Зеленоградская ВЭУ, расположенная в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области имела суммарную мощность в 5,1 МВт. Состояла из ВЭУ датской компании SЕАS Energy Service A.S. (1 новая мощностью 600 кВт и 20 отработавших 8 лет в Дании мощностью 225 кВт каждая). Эксплуатировалась в течение 20 лет, в 2018 году вместо неё введена Ушаковская ВЭС (6,9 МВт).

    Мощность Анадырской ВЭС составляет 2,5 МВт.

    Мощность ВЭС Тюпкильды (Башкортостан) составляет 2,2 МВт.

    Заполярная ВЭС, находящаяся около города Воркута в Коми, имеет мощность 1,5 МВт, построена в 1993 году. Состоит из шести установок АВЭ-250 российско-украинского производства мощностью 250 кВт каждая.

    Около Мурманска строится опытная демонстрационная ВЭУ мощностью 250 кВт[22]. В селе Пялица, в мае 2014 года, открыта первая в Мурманской области ветровая электростанция. Так же до 2016 года предусматривается дальнейшее введение ветропарков в Ловозерском и Терском районах области[23].

    • Методы разработки ветроэнергетического кадастра. — АН СССР, ГЛАВНИИ при Госэкономсовете Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского. Изд-во АН СССР, 1963.
    • В. Н. Андрианов, Д. Н. Быстрицкий, К. П. Вашкевич, В. Р. Секторов. Ветроэлектрические станции / под редакцией В. Н. Андрианова. — М., Л.: Государственное энергетическое издательство, 1960. — 320 с. — 2000 экз.
    ⛭

    Отрасли промышленности

    что это такое, причины и последствия

    Как известно, ветер – это поток быстро движущегося воздуха. Поэтому не удивительно, что в большинстве случаев он является причиной многих стихийных бедствий. К одному из таких относится ветровой нагон.

    Что это такое?

    ветровой нагон

    Ветровой нагон – вертикальный подъем уровня воды, который вызван сильным дуновением ветра в конкретном направлении. Чаще всего подобное природное явление постигает районы, находящиеся вблизи озер, водохранилищ и устьев больших рек.

    Ветровой нагон похож на другие стихийные бедствия, например, зажоры или половодья. То есть, когда уровень водной поверхности возрастает настолько, что может случиться потоп в городах и населенных пунктах, а, соответственно, повредятся промышленные и транспортные объекты, будут уничтожены урожаи и др. К примеру, с момента основания множеству раз подвергался наводнениям один из крупных городов России – Санкт-Петербург. Самый трагический случай – это ужасающий нагон в 1824 г. Тогда уровень воды в устье Невы достигал более четырех метров в высоту. Об этом еще А. С. Пушкин упоминал в своей поэме «Медный всадник».

    Виды ветровых нагонов

    ветровые нагоны воды

    Тайфуны, высокие волнения и ветровые нагоны – это те стихийные бедствия, которые могут появиться в любую минуту. То есть какой-либо периодичности нет. Поэтому классифицировать их очень сложно.

    Как правило, подразделить такие стихийные бедствия можно только по последствиям. Есть:

    • Небольшие ветровые нагоны воды, которые наносят минимальный вред. Например, затопляются незащищенные от бедствий сельхозугодья, размещенные на равнинах. Люди же практически всегда остаются невредимыми.
    • Большие нагоны, которые наносят ощутимый вред как сельхозугодьям, так домам, размещенным в районе долин. Людей, чаще всего, эвакуируют из опасных зон.
    • Выдающиеся и катастрофические, которые могут основательно затопить даже большие города, уничтожить материальные ценности, памятники культуры и т. д. Потребуется массово эвакуировать людей, проводить крупные аварийные и спасательные операции.

    Причины возникновения

    высокие волнения и ветровые нагоны

    Как уже известно, такие ужасные природные явления, как нагоны, возникают на территориях, находящихся вблизи моря, рек, озер и водохранилищ. Главная причина возникновения такого бедствия – это, конечно, интенсивный и продолжительный поток воздуха, движущийся в одном направлении к берегу параллельно водной поверхности, вызывая тем самым волнообразные движения воды. Но помимо этого есть и другие немаловажные причины ветровых нагонов:

    • Сейши – волны, которые не двигаются в направлении берегов и возникают в замкнутых водоемах. Их высота может достигать от восьми до двенадцати метров. Впоследствии такие волны становятся основными «разрушительными элементами» ветрового нагона.
    • Барическое поднятие уровня моря, обычно от одного до двух метров.
    • Появление длинных и коротких водных волн в центре циклона, высотой от восьми до двенадцати метров.

    Факторы опасности

    наводнение ветровой нагон

    Особую опасность для людей представляют водные высокие волнения и ветровые нагоны, когда:

    • Резко увеличивается подъем воды и скорость течения. Это может привести к затоплению больших территорий, в том числе урожайных полей, уничтожению жилых и промышленных зданий, и даже смерти населения.
    • Температура воды является минусовой или близкой к низкой отметке (например, в поздний осенний период). Люди, которые будут долго находиться в подобных условиях, смогут заболеть или умереть от переохлаждения.
    • Здания, в которых находятся граждане, являются аварийными или непригодными для проживания. В таких случаях есть риск того, что строения не выдержат сильного напора воды и разрушатся, вследствие чего погибнут люди.

    Последствия ветровых нагонов

    причины ветровых нагонов

    То, к каким последствиям приведет ветровой нагон, в целом будет напрямую зависеть от типа местности, продолжительности и вида бедствия, высоты подъема уровня воды и состава водного потока, количества зданий и населения, находящихся вблизи и т. д. Поэтому основным результатом подобных катаклизмов могут быть:

    • оползни и обвалы;
    • изменение рельефа местности, а также структуры почвы и грунта;
    • смывание урожая, запасов сырья, продуктов и т. д.;
    • уничтожение жилых и промышленных зданий;
    • попадание в водные и воздушные потоки огнеопасных и химических веществ;
    • уничтожение линий электропередач и связи;
    • полное уничтожение или повреждение транспорта и другой техники;
    • возникновение болезней эпидемического характера;
    • смерть населения и сельскохозяйственных животных.

    Как подготовиться к стихийному бедствию

    Если район находится вблизи моря или реки, где постоянно возникает наводнение или ветровой нагон, население обязано быть готовым к стихийному бедствию в любую минуту. Для этого необходимо:

    • Сложить ценные вещи, медикаменты, документы в специальный рюкзак или сумку и хранить в конкретном месте жилого помещения. Таким образом, в случае возникновения бедствия, все самое необходимое уже будет под рукой.
    • Составить план эвакуации, с которым обязательно должны быть ознакомлены все члены семьи. Если таковой отсутствует, тогда при возникновении наводнения нужно подняться на верхние этажи жилого здания или на крышу частного дома, ожидая помощи от спасателей. Кроме того, не надо забывать о подаче визуальных сигналов бедствия. Для этого нужно воспользоваться любым тканевым изделием белого цвета, которое можно прикрепить к деревянной палке или иному предмету.

    Не стоит забывать, что всегда нужно слушать информацию, выполнять все требования и придерживаться инструкций, которые предлагают различные службы спасения.

    Значение слова ВЕТРЯНОЙ. Что такое ВЕТРЯНОЙ?

    • ВЕТРЯНО́Й, —а́я, —о́е. Приводимый в действие силой ветра. Ветряная мельница. Ветряные насосы.

    Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

    Делаем Карту слов лучше вместе

    Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

    Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

    Насколько понятно значение слова канцелярщина (существительное):

    Кристально
    понятно

    Понятно
    в общих чертах

    Могу только
    догадываться

    Понятия не имею,
    что это

    Другое
    Пропустить

    Ветряные электростанции: принцип работы, плюсы, минусы

    Содержание:

    1. Устройство ветряной установки
    2. Принцип работы
    3. Работа системы торможения
    4. Классификация
    5. Особенности выбора
    6. Плюсы ветровых генераторов
    7. Минусы ветровых электростанций
    8. Ветряная электростанция своими руками

    Практически вся электроэнергия производится установками, использующими энергию природных ресурсов. Темпы производства постоянно увеличиваются, и полезные ископаемые рано или поздно закончатся. В связи с этим, уже сейчас ведутся перспективные разработки, внедряются новые технологии, выступающие в качестве альтернативных источников электроэнергии. Одним из таких вариантов являются ветряные электростанции, применяемые в производственной сфере и в частном секторе. Превращая энергию ветра в электричество, они способны обеспечить основные потребности в питании приборов и электрооборудования.

    Ветрогенераторы отличаются абсолютной экологической чистотой и способны обеспечивать бесплатной энергией потребителей в течение неограниченного времени. Ветряные генераторы – ВЭС обладают различной мощностью, что дает возможность использовать их в разных областях.

    Устройство ветряной установки

    Максимальной эффективности ветряной электростанции можно добиться, установив ее в местах с постоянными активными воздушными потоками. Обычно для этого используются горы и холмы, берега морей и океанов и другие аналогичные условия.

    Основной деталью установки служит крыльчатка, выполняющая функцию турбины. В большинстве случаев используются трехлопастные конструкции ВЭС в виде пропеллера, устанавливаемые на большой высоте от земной поверхности.

    Для того чтобы получить наибольший эффект, лопасти вместе с ротором устанавливаются в оптимальное положение при помощи специальных механизмов, в зависимости от направления и силы ветра. Существуют и другие конструкции – барабанные, не зависящие от вышеперечисленных факторов и не требующие каких-либо регулировок. Однако, если КПД пропеллерных установок находится на уровне 50%, то у барабанных устройств он значительно ниже.

    Каждая воздушная электростанция, независимо от конструкции, полностью связана с действием воздушных потоков, часто изменяющих свои показатели. Это в свою очередь приводит к изменениям количества оборотов крыльчатки и производимой электрической мощности. Такое положение требует сопряжения генератора и электрической сети при помощи дополнительного оборудования.

    Как правило, для этого используются аккумуляторные батареи вместе с инверторами. Вначале от генератора осуществляется зарядка АКБ, для которой равномерность тока не имеет значения. Далее заряд аккумулятора, преобразованный в инверторе, передается в сеть.

    Пропеллерные конструкции ВЭС в случае необходимости могут управляться. При слишком высокой скорости ветра, производится изменение угла атаки лопастей, вплоть до самого минимального. Это приводит к снижению ветровой нагрузки на турбину. Тем не менее, под действием ураганов, крыльчатки ветровых электростанций нередко подвергаются деформациям, и вся домашняя установка выходит из строя. Полностью избежать негативных воздействий не получается, поскольку электрические генераторы размещаются на высоте, составляющей в среднем 50 м. За счет этого удается использовать более сильные и стабильные ветра, господствующие на больших высотах.

    Принцип работы

    Практически все ветровые установки имеют общий принцип работы. Под действием воздушного потока лопасти приходят в движение и, связанные специальным приводом с ротором, вызывают его вращение. Сам ротор помещен внутрь статорной обмотки, и в результате вращения происходит образование электрического тока. Лопасти ВЭС обладают особенными аэродинамическими свойствами, поэтому турбина вращается с высокой скоростью.

    Каждая лопасть с одной стороны ровная, а с другой – закругленная. Когда воздух проходит закругленную сторону, на этом участке создается вакуум, засасывающий лопасть и уводящий ее в сторону. За счет этой энергии возникает общий крутящий момент. В этом состоит основной принцип работы станций.

    Полученное электричество накапливается в аккумуляторной батарее. Количество произведенной энергии зависит от скорости вращения лопастей и от скорости воздушного потока. Частота произведенного электрического тока такая же как в домашней сети, поэтому энергия, полученная от ветровой электростанции, вполне пригодна для питания приборов и оборудования. Однако, полученный переменный ток не может сразу аккумулироваться, для этого он должен быть преобразован в постоянный ток. Подобное преобразование выполняется специальными электронными устройствами, расположенными в турбине.

    Зарядка аккумуляторной батареи управляется контроллером. По мере накопления заряда, лопасти замедляют вращение, а при разрядке они вновь начинают крутиться. Такой режим работы дает возможность поддерживать заряд АКБ на заданном уровне.

    Работа системы торможения

    При высокой скорости воздушного потока ветровые электростанции могут выйти из строя. Чтобы этого не случилось, в конструкции применяется тормозная система. В ней используется сила действия вращающихся магнитов ротора. Они не только индуцируют ток в обмотках статора, но и в определенной ситуации замедляют движение вала. С этой целью требуется создать короткое замыкание, вызывающее противодействие и замедляющее вращение.

    Автоматическое торможение наступает при скорости ветра свыше 50 км/ч. Если скорость возрастает до 80 км/ч, в этом случае происходит полная остановка лопастей. Конструкция турбины позволяет максимально эффективно использовать энергию ветра и путем двойного преобразования энергии получать электрический ток. Наличие аккумуляторной батареи дает возможность использовать электроприборы при полном отсутствии ветра.

    Некоторые конструкции установок оборудованы ветровым датчиком, собирающим информацию о параметрах воздушного потока. В конечном итоге мощность ветровой установки на выходе будет зависеть от мощности подключенного инвертора. Исходя из этого показателя определяется и максимально возможное количество подключаемых приборов. С целью увеличения выходной мощности установки, рекомендуется параллельное подключение сразу нескольких инверторов. В трехфазных системах на каждую фазу устанавливается собственный инвертор.

    Классификация

    Основными критериями, определяющими типы ветряных установок, являются следующие:

    • Различие по количеству лопастей. Быстроходные и малолопастные имеют до 4 лопастей, а 4 и выше относятся к тихоходным многолопастным устройствам. Чем меньше количество лопастей, тем выше обороты двигателя.
    • Величина номинальной мощности. Бытовые – до 15 кВт, полупромышленные – от 15 до 100 кВт, промышленные – от 100 кВт до 1 Мвт. Границы между показателями довольно условные, поэтому установки применяются там, где это действительно необходимо.
    • Направление оси. В конструкциях используются два типа. В первом случае это горизонтальная ось, расположенная перпендикулярно относительно движения воздуха, напоминающая обычный флюгер. Такие генераторы отличаются более высоким КПД и приемлемой стоимостью. Второй вариант – это вертикальная ось, благодаря которой конструкция генератора становится более компактной. Она не зависит от направления ветра, а ее лопасти изготовлены в виде турбин. Нагрузка на ось значительно снижена, поэтому и мощность таких установок гораздо меньше. В некоторых электростанциях одновременно используется несколько генераторов с различными осями, объединенными в сеть, что позволяет получить высокую мощность на сравнительно небольшой площади.

    Существует отдельная классификация ветровых электростанций по месту их расположения. Среди них можно выделить три основных типа:

    • Наземные установки, получившие наиболее широкое распространение. Они монтируются на холмах и высотах, а также на специально подготовленных площадках. Строительство ведется с использованием дорогостоящей подъемной техники, поскольку все основные конструкции устанавливаются на большую высоту. Несколько устройств объединяются в общую систему с помощью электрических кабелей.
    • Прибрежные ветровые электростанции. Строятся неподалеку от берегов морей и океанов. Работа системы зависит от морского бриза, который создает воздушные потоки с определенной периодичностью. Сам бриз возникает в результате неравномерного нагрева поверхностей водоемов и суши. Днем движение воздуха осуществляется в направлении с воды на сушу, а ночью, наоборот, с побережья к водоему. Таким образом, получение электроэнергии происходит круглосуточно, без каких-либо перерывов.
    • Шельфовые ветряные электростанции. Устанавливаются в море далеко от берега, на расстоянии 10-12 км. В этом случае генераторы используют энергию, создаваемую регулярными морскими ветрами. Для установки используются участки морского дна, расположенные на незначительной глубине. Фундамент конструкции представляет собой сваи, забиваемые в грунт на глубину до 30 м. Передача электроэнергии на берег, осуществляется при помощи подводного кабеля.

    Особенности выбора

    Основным критерием, которым руководствуются покупатели, являются размеры ветряной установки. Чем больше ее размер, тем выше вырабатываемая мощность. Поэтому, выбирая ветряные электростанции для дома, нужно заранее рассчитать месячное энергопотребление. Полученный результат умножается на 12 месяцев.

    Далее расчеты для частного дома ведутся при помощи формулы: AEO = 1.64 х D х D х V х V х V, в которой АЕО является электроэнергией, потребляемой за год, D – диаметр ротора в метрах, V – среднегодовая скорость ветра в м/с. Подставив нужные значения, можно легко рассчитать размеры требуемой установки.

    Приобретая электростанцию, следует заранее продумать о месте ее расположения. В этом случае учитываются следующие факторы:

    • Территория возле генератора должна быть свободной от построек, сооружений, деревьев и других факторов, снижающих продуктивность установки. Имеющиеся помехи располагаются на расстоянии не ближе 200 метров от места установки.
    • Высота конструкции для монтажа генератора должна быть как минимум на 2-3 метра выше помех, имеющихся на прилегающей территории.
    • Расстояние от жилых домов – не менее 30-40 м, поскольку при вращении лопастей создается некоторый шум, вызывающий у окружающих определенный дискомфорт.
    • Следует учитывать среднегодовые изменения погодных условий, когда в одном и том же месте в течение года будет вырабатываться разное количество электроэнергии.

    Преимущества ветровых генераторов

    Ветровые электростанции уже долгое время используются в быту, на производстве и других областях.

    За это время удалось выявить их основные положительные качества и преимущества:

    • Энергия ветра, используемая для ветроэлектростанций, является бесплатной и самое главное – возобновляемой. Устройства не загрязняют окружающую среду и не выделяют каких-либо вредных веществ. В перспективе планируется еще шире использовать экологически чистые ветровые электростанции в России, что позволит сократить количество обычных установок с вредными выбросами.
    • Снижается зависимость электроснабжения через центральные электрические сети.
    • Широкие перспективы для дальнейшего развития и внедрения новых прогрессивных технологий, и это не последние достоинства этих установок.
    • Постепенное снижение затрат на получение энергии, без которых не обойтись на первоначальном этапе. В течение последних 20 лет стоимость оборудования и комплектующих снизилась примерно на 80%. Энергия ветра становится наиболее прибыльной среди всех альтернативных источников электроэнергии.
    • Ветряки имеют достаточно высокий срок эксплуатации, составляющий 20-30 лет. В течение этого срока окружающий ландшафт остается неповрежденным.
    • Простота сборки и дальнейшего использования. Ветряная электростанция монтируется очень быстро, затраты на ремонт и обслуживание сравнительно низкие. Произведенная электроэнергия количественно превышает затраченную энергию ветра примерно в 85 раз. Потери при передаче электроэнергии сравнительно невысокие.

    Минусы ветровых электростанций

    Идеальных устройств не существует в принципе. Это касается и ветровых установок, обладающих специфическими недостатками:

    • Существенные инвестиционные вложения в ветряные электростанции на первоначальном этапе. Хотя они и снижаются, их нельзя полностью сбрасывать со счетов при планировании.
    • Непостоянство и непредсказуемость силы и направления ветровых потоков, вызывающих колебания в количестве выработанной энергии. Иногда ветер может отсутствовать в течение нескольких дней, и потребители полностью остаются без электричества.
    • Движущиеся элементы ветряных установок нередко убивают пролетающих рядом птиц и летучих мышей. Особую опасность они представляют в периоды массовых миграций. Таким образом, определенный вред экологии все-таки наносится, хотя он и не носит системного характера.
    • Работа ветрогенераторов сопровождается постоянными шумами низкой частоты и практически неслышным инфразвуков. Эти минусы ветряных электростанций, превращаясь в отрицательные факторы, негативно воздействуют на человека, вызывая усталость и дискомфорт. В некоторых случаях лопасти, вращаясь с высокой скоростью, могут привести к радиолокационным помехам, искажению телевизионных сигналов.
    • Затраты на размещение достаточно высокие из-за дорогой аренды земли. При использовании большого количества ветровых электростанций, этот фактор приобретает важное значение в расчетах себестоимости электроэнергии.

    Related Articles

    Антипиреном что это – Антипирен для дерева, полимеров и других материалов, виды и свойства составов

    Содержание что это такое, для древесиныОгнезащитное действие антипиренов: технические характеристикиАнтипирены: экология и здоровьеКак долго действуют антипирены?Обработка древесины антипиреном — поверхностная пропиткаОбработка древесины антипиреном — выдерживание в ваннах с защитным составомАнтипирены — это… Что такое Антипирены?АНТИПИРЕНЫ — это… Что такое АНТИПИРЕНЫ?Антипирены — это… Что такое Антипирены?антипирен — это… Что такое антипирен?по механизму действия и способу примененияМеханизм действия антипиреновРазновидности […]
    Читать далее

    Обеденная зона в маленькой кухне – варианты дизайна маленьких кухонь со столовой зоной, оформление стен декоративным камнем, фотообоями и другое

    Содержание 100+ реальных фото, планировка, стили, цвет и рисунокПланировка для маленькой кухниПланировка кухонного гарнитура в зависимости от формы помещенияКакой стиль выбрать для маленькой кухниМинимализмХай-текМодернЯпонскийЦвет и рисунокТекстильСтол и барная стойкаПол и потолокСтеныОсвещениеСекреты и хитростиМаленькая кухня реальные фотоОбеденная зона в маленькой кухне: 3 схемы расположенияНаращенная столешницаОбеденная группа в углуСтол на подоконникеКак организовать уютную обеденную зону на маленькой […]
    Читать далее

    Тг 350 толь технические характеристики – Толь с крупнозернистой посыпкой марки твк 350 – производство и технические характеристики по гост, сертификация, сравнение с рубероидом — Продажа квартир в новостройках Казани

    Содержание Толь тг 350 технические характеристикиТоль гидроизоляционный ТГ 350Разновидности толя Особенности изготовления толя Марка толя ТГ-350 и его характеристики Отличие толя от рубероида и его применение Заключение Толь гидроизоляционный ТГ 350 ГОСТТехнические свойства материалаБолее подробное описание марокЗаключениеЧто такое толь, его технические характеристики и применениеОписание строительного материалаВиды и маркиТоль с крупнозернистой посыпкойТоль гидроизоляционныйТоль кровельныйПроизводство толяТехнические характеристики […]
    Читать далее

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Search for: