map1map2map3map4map5.
газонокосилки partner

7. Предложения по аккумулированию энергии ветра

Воздух расходуется через редуцирующий вентиль 6 (при этом давление снижается с 60 до 10 атм), вентиль 7 и рабочий баллон 5 с давлением 10 атм. На сжатом воздухе работает пневматический двигатель 2, который вращает через шкив 4 тот же генератор переменного тока, что и ветродвигатель.

Ветросиловая установка с пневматическим аккумулятором
Рис. 92. Ветросиловая установка с пневматическим аккумулятором:
1 — ветродвигатель Д-18, 2 — пневматический двигатель 20 л. с, 3 — компрессор воздушный 60 атм, 4 — шкив синхронного генератора 25 ква. 5 — рабочий баллон 10 атм, 6 — редуцирующий вентиль 60/10 атм.. 7 — вентиль, 8 — ограничитель давления, 9 — маховик двигателя, 10 — муфта свободного хода, 11 — баллон сжатого воздуха 0,35 м3 60 атм.

Пневматический двигатель работает с ветродвигателем совместно, дополняя недостающую мощность при провалах скорости ветра. Недостатками установки является то, что она очень сложна, требует квалифицированного обслуживания и, несомненно, более дорога в изготовлении, чем буферный инерционный аккумулятор.

Б. И. Шевелевым предложена «Ветросиловая установка с воздушно-компрессорным коллектором» (авторская заявка № 1490) для обеспечения емкостного аккумулирования энерги ветра. Автором предлагается ветроэлектрическая установка, которой ветродвигатель работает на компрессор, подающий воздух в коллектор. Сжатый воздух из коллектора расходуется в пневматическом двигателе, от которого приводится во вращение электрический генератор переменного тока.

Таким образом, автор предполагает обеспечить при работ ветродвигателя с переменным числом оборотов и переменно мощностью постоянное снабжение потребителей постоянной энергией высокого качества. Насколько такая установка нерациональна, видно из следующего элементарного подсчета.

Выпускаемый промышленностью пневматический двигатель ПРШ-16 мощностью 16 л. с. требует для работы около 1000 куб. воздуха в час при давлении 3,5 атм. Даже при аккумулировании воздуха с давлением 100 атмосфер при двухсменной работе электростанции и коэффициенте загрузки станции, равной Кзагр = 0,5, на 2 дня потребуется сжатого воздуха и объем коллектора свыше 1000 куб. м. Насколько эта емкость велика и громоздка, можно судить по тому, что обычные газовые баллоны имеют емкость 0,5 куб. м. ;

М. А. Протопопов в своем предложении по аккумулирований энергии ветра рекомендует использовать гидропневматический аккумулятор. Суть предложения сводится к следующему: ветронасосной установкой осуществляется подъем воды из скважин или открытых водоисточников в специальные баки, снабженые поршнем-колпаком. Подъем воды в баках вызывает сжатие воздуха над поршнем-колпаком. При определенном давлении это воздух перепускается в накопительный колпак, откуда под давлением, соответствующим столбу воды в баке, расходуется для различных нужд вплоть до приведения во вращение генераторов. Суммарный к. п. д. подобной установки может быть не выше 25—30%. В качестве примера приведем простейший расчет необходимой емкости баков этой установки для обеспечения работ ветростанции Д-18 мощностью 25 квт в течение двух безветренных дней по десять часов в день. В этом случае требуется поднять на высоту 60 м до 6120 куб. м воды, т. е. необходимо иметь резервуар высотой 20 м и диаметром 20 м и для его заполнения потребуется около 2 суток непрерывной работы двух ветродвигателей Д-18 при их полной загрузка Этот пример с очевидностью указывает на громоздкость подобных аккумуляторов и на целесообразность их постройки.

Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



  • Последние новости