수평 및 수직 축 풍력 터빈의 비교

풍력 터빈은 크기와 디자인이 다양하며 축 방향(수평 또는 수직)이 핵심 차이를 만듭니다. 분명히,수평 축 풍력 터빈에서 수직 프로펠러는 바람을 수평으로 향하게 회전하는 반면,수직 축 풍력 터빈 블레이드는 바람을 수직으로 향하게하는 수직 축을 중심으로 회전합니다.

수년간의 착취를 통해 수평축 풍력 터빈 또는 호트는 개방 된 지역에서 잘 작동하지만 보트는 제한이 훨씬 적기 때문에 도시 지역의 언덕 꼭대기와 옥상에 장착 할 수 있음이 분명 해졌다.

수평 축-풍력 터빈-

바람의 방향은 바람이 직각으로 흐를 때 블레이드가 더 생산적이기 때문에 중요합니다. 또한,그들은 일반적으로 바람의 방향으로 블레이드를 조정 하는 회전 드라이브.

반대로,수직축 풍력 터빈은 풍각에 그다지 의존하지 않으며,평균 풍속보다 낮은 풍속에서 작동할 수 있다. 그러나,초당초 8 미터 이하의 풍속에서도 유효하게 유지되도록 설계되고 있는 효율 손실에서 벗어나는 수평축 풍력터빈 설계가 몇 가지 있다.

수직 축 풍력 터빈은 주변의 모든 360 도에서 바람을 변환하는 땅에 수직 또는 수직으로 서 있습니다. 도시 지역을 위한 완벽한 적합으로,바트는 일치하지 않는 바람 또는 복잡한 시골 지역을 가진 장소에서 이용될 수 있습니다.

이러한 사실에도 불구하고,보트는 낮은 작동 속도와 후속 생산성으로 인해 호트보다 생산성이 떨어지는 것처럼 보이지만,난기류가 많은 개별 가정에게는 확실히 완벽한 선택입니다.

100 킬로와트 미만의 전기를 생산하는 호트와 호트는 작은 것으로 간주되며 대부분 가정용으로 현지에서 사용됩니다. 그러나 비용 효율성과 고객 범위의 좋은 조합으로 인해 수익성이 입증 50 킬로와트 생산과 체계는 프로젝트 위의 일부 디자인이 있습니다.

소형 풍력 터빈은 토지 및 투자 요구 사항이 적기 때문에 더 인기있는 경향이 있습니다. 소형 전력망은 특히 원격 및 오프 그리드 영역에 적합하며 국가 전력선에 연결되거나 분리 될 수 있습니다.

수평축 풍력터빈

수평축 풍력터빈은 지면에 평행한 수평축을 지향하는 블레이드를 통해 풍력 에너지를 활용한다. 체계는 프로젝트 위 얼굴 바람 수직으로 바람 터빈 블레이드 공기 역학적 리프트 다음 차례.

수평축은 풍력에너지시장에서 통용되는데,이는 풍력의 일정한 흐름에서 블레이드의 완전한 회전을 통해 더 많은 에너지를 얻을 수 있는 시공 설계이기 때문이다. 더 많은 것은인 무엇,수평한 축선 바람 터빈은 또한 발전의 이 유형에서 유리한 역추적에 저항합니다.

최고의 효율에 도달하려면 수평 축 풍력 터빈을 풍향에 배치해야합니다. 바람의 방향이 다양한 경우,에너지 생성 효율은 시간에 크게 떨어질 수 있습니다.

그러나,이러한 단점은 수평축 풍력 터빈 팜이 일관되고 동일한 방향의 풍력 흐름을 갖는 적절하게 선택된 영역에 위치할 때 제거된다.

소형 풍력 터빈은 종종 풍향과 정렬되는 풍향을 갖는 반면,대형 풍력 터빈은 풍류와 정렬되는 것을 유지하기 위해 풍력 터빈 위치를 보정하는 요 미터를 포함한다. 작업자가 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있을 때 일관되고 안정적인 바람 흐름이 중요합니다.

수직축 풍력 터빈

수직축 풍력 터빈의 블레이드는 작동을 위해 드래그 앤 리프트 효과를 사용하여 수직 축을 중심으로 수직으로 회전합니다. 체계는 프로젝트 위에 비해 인기가 없음에도 불구하고,바트는 어떤 방향 으로든 바람을 받아 처리 할 수 있으므로 난류하고 일관성없는 바람이있는 도시 및 교외 지역에 완벽하게 적합합니다.

풍력 터빈의 기어 박스와 일부 장비는지면에 더 가깝게 설치할 수 있습니다. 그렇게함으로써 풍력 터빈 사용자는 유지 보수 비용을 크게 줄일 수 있으며,이는 소음이 적은 구조와 함께 더 큰 공동 생활 조건을 만듭니다.

수직축 풍력 터빈은 날개가 바람의 방향을 따라 회전하면서 바람에 밀려 오기 전에 바람의 흐름으로 되돌아 가야하기 때문에 역 추적에 매우 민감합니다.

결국 수직축 풍력터빈은 수평축 풍력터빈과 크게 다르지 않다는 연구결과가 나왔다.

회전

회전 시,호트 블레이드는 변하기 쉬운 관성력과 항상 안정된 중력의 효과를 얻습니다. 이러한 영향으로 인해 체계는 프로젝트 위 블레이드 블레이드 피로 강도에 해로운 교대 부하를 통해 이동 합니다.

회전 중에 수직축 풍력 터빈의 수신 효과는 관성력과 중력 안정화로 인해 더욱 안정적입니다. 이 점에서,하중은 고정되어 있으므로 바우 트의 피로 수명은 체계는 프로젝트 위의 것보다 길다.

풍속

수평축 풍력 터빈은 충분한 시동 속도와 일관된 풍력 흐름으로 인해 뛰어난 성능을 발휘한다는 것이 일반적인 지식이되었습니다. 그러나 풍력 터빈의 효능은 주로 건설 설계에 달려 있음을 언급해야합니다.

이 아이디어를 뒷받침하기 위해 중국 공기 역학 연구 개발 센터는 시작 속도가 약 5 미터/초이고 최대 수신 속도가 5.9 미터/초인 작은 수평 축 풍력 터빈을 사용하여 실험을 수행했습니다.

이 실험은 이러한 시작 속도가 풍력 터빈의 에너지 소비를 능가하기에 불충분하여 만족스럽지 못하다는 것을 증명했습니다. 이와 동시에,위에서 언급한 바와 같은 풍속 범위가 더 큰 다른 풍력 터빈은 상업적 사용 측면에서 더욱 유망한 풍력 터빈입니다.

수직축 풍력 터빈은 낮은 풍속에서 시작하여 생산성이 떨어집니다. 이 경우 작업자는 에어포일과 최적의 설치 각도를 정확하게 유지해야 합니다. 수평축 풍력발전기는 풍력에너지에 비해 효율이 훨씬 높기 때문에 풍력에너지시장에서 우세합니다. 그들의 차례에서,체계는 크고 작은 풍력 터빈으로 나뉘며,큰 풍력 터빈은 넓은 개방 구역을 필요로하며,이상적으로는 더 많은 바람을 받기 위해 해변에 접근 할 수 있습니다.

소형 풍력발전기는 한계가 적으며,소규모의 가정뿐만 아니라 지역 사회 또는 마을 조달에도 사용할 수 있습니다. 확실히,그것은 모두 강하게 풍력 발전소의 크기에 따라 달라집니다-그것이 큰,더 많은 가구가 제공 할 수 있습니다.

상업적 사용에 관해서는 수평축 풍력 터빈은 업 스케일링과 생산성 측면에서 훨씬 뒤떨어져 있습니다. 더 큰 크기,체계는 프로젝트 위 유지 보수 비용 더,아직 동시에,그들은 평균 수직 축 풍력 터빈 보다 10 배 더 많은 전기를 생산.

수직축 풍력 터빈은 궁극적으로 낮은 시동 토크와 동적 안정성 문제로 인해 고속 풍력 흐름에서 눈에 띄게 비효율적이라는 점을 상기해야합니다.

수평 및 수직 축 풍력 터빈 유형 모두 장점과 단점이 있습니다. 그것의 대부분을 얻으려면,개발자는 먼저 그들이 자기 조달하는 풍력 터빈,또는 안정적인 장기 소득으로 풍력 터빈을 돌려 풍력 에너지 수익을 창출 할 것인지 여부를 결정해야합니다.

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