Подводные Гидрогенераторы (которые похожи на ветряки)

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Энергетика
  • 16 16 страниц
  • 0 + 0 источников
  • Добавлена 07.05.2017
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание
Введение 3
1. Типы ветрогенераторов 4
2. Состав подводного ветрогенератора и принцип действия 6
3. Монтаж и особенности эксплуатации ветрогенераторов 9
4. Производители ветрогенераторов 12
Заключение 14
Список литературы 16

Фрагмент для ознакомления

Обзор мировых производителей ветрогенераторов представлен в табл. 1.Таблица 1. Мировые производители ветрогенераторовСтранаНазвание компанииДоля рынкаМощность в МВтПолностью установленная мощность в GВтДанияVestas12,7%521750КитайSinovel9,0%370013КитайGoldwind8,7%ИспанияGamesa8,0%330824ГерманияEnercon7,8%320324Соединенные ШтатыGE Energy7,7%3170ИндияSuzlonгруппы7,6% (вклSuzlonEnergy (Индия) и REpower (Германия))311620КитайGuodianUnitedPower7,4%3042ГерманияSiemens энергии ветра6,3%2591КитайMingYang3,6%1500В настоящий период стоимость 1 МВт мощности стоит $ 4000.ЗаключениеВ заключении отметим, что подводныеветрогенераторыначинают интенсивно использоваться в качестве альтернативного источника энергии.В процессе работы над рефератом были сделаны следующие выводы:1. Причинами интенсивного применения подводныхветрогенераторов являются следующие:- относительная дешевизна;- меньшая зависимость от источника энергии;- компактность оборудования;- относительная простота получения электрической энергии с помощью ветрогенераторов.2. Первая в мире коммерческая подводная установка энергии приливных течений SeaGen компании MCT состояла из двух блоков с диаметром лопастей турбин 16 м и была установлена в акватории Северной Ирландии, где скорости течений воды составляют 4 м/с.3. Приморские территории обладают мощным резервом энергетики – использование энергии циклического или постоянного движения воды.4. Посравнению сдругими видами альтернативных источников электроэнергии подводные ветряки независят отклиматических и сезонных изменений. Объемы производства можно довольно точно спрогнозировать на будущее.Направления океанических течений изменяются значительно реже, чем направления ветра.5. К недостаткам подводныхветрогенераторов относится:-они оказывают влияние на морскую среду, создают большую область турбулентности, которая препятствует развитию живой природы и морской флоры на больших расстояниях от них;- под водой эрозия металла значительна, в связи с этим срок их эксплуатации ограничен. 6. Принцип действия основан на использовании кинетической энергии воды.7. Из отдельныхветрогенераторов можно достаточно просто и быстро собрать подводную электростанцию большой мощности.8. Подводные ветрогенераторы мощностью несколько мегаватт:- собираются на небольших предприятиях и верфях;- тиражируются сериями в большом количестве;- легко перевозятся в требуемую точку акватории;- быстро устанавливаются на любом грунте практически без трудоемких подготовительных работ и долговременных изысканий.9. В процессе эксплуатации ветрогенераторов, также как и для других гидрогенераторов, проводится комплекс работ по планово-предупредительному и капитальному ремонтам.10. Плановый ремонт предусматривает анализ ресурса работы деталей и узлов с установлением технически и экономически обоснованных норм и нормативов11. Ремонт ветрогенератора производится в соответствии со следующими документами:- руководство по капитальному ремонту;- технические условия на ремонт;- техническая документация, подготовленной организацией, которая производит ремонт.12. Подводные ветрогенераторы достаточно просты для проведения профилактики и ремонтных работ.13.Подводныеветрогенераторы производятся как в России, так и за рубежом. Лидером в их производстве является компания Vestas, Дания, доля рынка компании – 12,7%.13. В настоящий период стоимость 1 МВт мощности стоит $ 4000.Список литературыГОСТ Р 51237-98. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения. ГОСТ Р 51990--2002. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Классификация. ГОСТ Р 51991-2002. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Общие технические требования. Елистратов В. В.Энергетика возобновляемых источников в ХХI веке: материалы Междунар. науч.-техн. семинара. – Сочи: РИО СГУТ и КД, 2001. – С. 6–12.Концепция использования ветровой энергии в России / Под ред. П Л Безруких. М.: Книга - Пента, 2005. - 128 с. Коробков А. В.Преобразование энергии океана. – Л.: Судостроение, 1986. – 280 с.Морские инженерные сооружения. Ч. 1. Морские буровые установки / Р. В. Борисов, В. Г. Макаров, В. В. Макаров и др. – СПб.: Судостроение, 2003. – 535 с.Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / П.П. Безруких и др. СПб.: Наука, 2002. - 314 с. Шишкин Н. Д.Малые энергоэкономичные комплексы с возобновляемыми источниками энергии. –М.: Готика, 2000. – 236 с.

Список литературы

1. ГОСТ Р 51237-98. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения.
2. ГОСТ Р 51990--2002. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Классификация.
3. ГОСТ Р 51991-2002. Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетические. Общие технические требования.
4. Елистратов В. В. Энергетика возобновляемых источников в ХХI веке: материалы Междунар. науч.-техн. семинара. – Сочи: РИО СГУТ и КД, 2001. – С. 6–12.
5. Концепция использования ветровой энергии в России / Под ред. П Л Безруких. М.: Книга - Пента, 2005. - 128 с.
6. Коробков А. В. Преобразование энергии океана. – Л.: Судостроение, 1986. – 280 с.
7. Морские инженерные сооружения. Ч. 1. Морские буровые установки / Р. В. Борисов, В. Г. Макаров, В. В. Макаров и др. – СПб.: Судостроение, 2003. – 535 с.
8. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / П.П. Безруких и др. СПб.: Наука, 2002. - 314 с.
9. Шишкин Н. Д. Малые энергоэкономичные комплексы с возобновляемыми источниками энергии. – М.: Готика, 2000. – 236 с.

Вопрос-ответ:

Какие типы ветрогенераторов существуют?

Существует несколько типов ветрогенераторов, включая горизонтальные осевые ветрогенераторы, вертикальные осевые ветрогенераторы и подводные ветрогенераторы.

Как работает подводный ветрогенератор?

Подводный ветрогенератор напоминает ветряк, только он находится под водой. Он использует энергию приливных и отливных течений, чтобы вращать свои лопасти и генерировать электричество.

Как осуществляется монтаж и какие особенности эксплуатации у подводных ветрогенераторов?

Монтаж подводных ветрогенераторов осуществляется на дне морского или океанического грунта. Они должны быть установлены на глубине, достаточной для обеспечения стабильной работы, и прочно закреплены. Особенностью эксплуатации является необходимость регулярного обслуживания и контроля за состоянием оборудования под водой.

Какие существуют производители подводных ветрогенераторов?

Среди производителей подводных ветрогенераторов можно выделить компании как Vestas из Дании и Sinovel из Китая, которые занимают значительную долю рынка.

Сколько составляет полностью установленная мощность ветрогенераторов компании Vestas?

Полностью установленная мощность ветрогенераторов компании Vestas составляет 12,7 ГВт.

Что такое подводные гидрогенераторы, похожие на ветряки?

Подводные гидрогенераторы - это устройства, которые используют потоки воды для генерации электроэнергии. Они работают по принципу подводного ветряка, но вместо ветра используют силу течения или волн. Это новый вид возобновляемой энергии, который позволяет эффективно использовать мощность океанских течений и волн, чтобы производить электричество.

Какие типы ветрогенераторов существуют?

Существуют разные типы ветрогенераторов, включая горизонтально-осьовые и вертикально-осьовые. Горизонтально-осьовые ветрогенераторы имеют ось, которая расположена горизонтально и вращается с помощью лопастей, подобно ветряной мельнице. Вертикально-осьовые ветрогенераторы имеют ось, которая расположена вертикально и вращается вокруг своей оси. Оба типа ветрогенераторов могут быть использованы для генерации электроэнергии.

Как работает подводный ветрогенератор и из чего он состоит?

Подводный ветрогенератор состоит из основной конструкции, включающей лопасти и генератор, который преобразует вращение лопастей в электроэнергию. Когда ветер или поток воды двигают лопасти, они начинают вращаться, передавая энергию генератору. Генератор затем преобразует эту механическую энергию в электричество.