Ветрогенератор-алтеранативный источник енергии


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г.БикинаБикинского муниципального района Хабаровского края
Районная школа «ИНТЕЛЛЕКТ»
ВЕТРОГЕНЕРАТОР-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Выполнили:
Нестеренко Аркадий
Кремлева Елена
Зубкова Анастасия
Яковлев Илья
Руководитель работы:
Молчанова А.Ю., учитель физики
Бикин
2013г
Содержание TOC \o "1-3" \h \z \u
Актуальность PAGEREF _Toc350177735 \h 3Паспорт работы PAGEREF _Toc350177736 \h 4Проблема PAGEREF _Toc350177737 \h 4Цель PAGEREF _Toc350177738 \h 4Объект PAGEREF _Toc350177739 \h 4Предмет PAGEREF _Toc350177740 \h 4Задача PAGEREF _Toc350177741 \h 4Рабочая гипотеза PAGEREF _Toc350177742 \h 4Этапы работы PAGEREF _Toc350177743 \h 5Сроки выполнения PAGEREF _Toc350177744 \h 5Критерии оценки PAGEREF _Toc350177745 \h 5База проекта PAGEREF _Toc350177746 \h 6Ресурсное обеспечение PAGEREF _Toc350177747 \h 6Приборы, материалы и оборудование, необходимое для создания модели. PAGEREF _Toc350177748 \h 6Форма представления результатов PAGEREF _Toc350177749 \h 6История создания ветрогенератора PAGEREF _Toc350177750 \h 7Принцип действия ветрогенератора PAGEREF _Toc350177751 \h 10Создание ветрогенератора PAGEREF _Toc350177752 \h 11Эксперимент с ветрогенератором PAGEREF _Toc350177753 \h 14Преимущества и недостатки PAGEREF _Toc350177754 \h 17Вывод PAGEREF _Toc350177755 \h 18

АктуальностьСегодня актуальна проблема исчерпаемости природных ресурсов и ухудшение экологии Земли. Технологии будущего учёные очень тесно связывают с экологически чистыми источниками энергии.
Постоянно и повсюду на земле дуют ветры- от легкого ветерка, несущего желанную прохладу в летний зной, до могучих ураганов, приносящих неисчислимый урон и разрушения. Ветры, дующие на просторах нашей страны, могли бы легко удовлетворить все ее потребности в электроэнергии! Климатические условия позволяют развивать ветроэнергетику и на Дальнем Востоке. Почему же столь обильный, доступный да и экологически чистый источник энергии так слабо используется?
В связи с ростом цен на энергоносители, все больше владельцев частных домов обращаются к возобновляемым и нетрадиционным источникам энергии, таких как ветровая, солнечная, гидроэнергия и геотермальная. Размышляя над тем, какой источник энергии выбрать нам для создания агрегата, вырабатывающего электроэнергию, мы пришли к выводу, что это будет ветер.
И так, темой нашего проекта является разработка идеи использования возобновляемых источников энергии в такой важнейшей сфере, как жизнеобеспечение населения электроэнергией. Сфера обеспечения бытовых потребностей населения энергией является главнейшей, и в отличие от потребностей промышленности требует немедленного удовлетворения. Актуальность проекта связана с ожидаемым исчерпанием традиционных источников углеводородного сырья, которые сегодня используются как основные первичные источники энергии. В частности, ветер является практически неисчерпаемым источником, и потому может служить реальной основой устойчивого развития человечества.
Паспорт работыПроблемаМожно ли создать эффективно действующую модель ветрогенераторной установки?
 ЦельЦелью проекта является предложение конкретной схемы изготовления ветрогенератора для обеспечения локальных нужд населения в электроэнергии.
 ОбъектЭнергия – её источники и потребители
ПредметНовый источник энергии - Ветер
 Задача1) изучить литературу по теме;
2) произвести расчёт бытового потребления электричества;
3) изучить и различать возобновляемые источники энергии от невозобновляемых;
4) создать модель ветрогенератора.
  Рабочая гипотезаМодель ветрогенератора будет способна вырабатывать напряжение, которое можно будет использовать в бытовых нуждах.
 Этапы работыБыли проведены практические научно-исследовательские работы по изучению работы с целью 1) первоначального практического овладения основными научно-техническими принципами, положенными в основу проекта; 2) использования полученных численных экспериментальных значений для коррекции расчетов по проектно-технической реализации; 3) составления технической блок-схемы проекта ветрогенераторной системы.
Была изготовлена с помощью преподавателя основная модель ветрогенератора, с диаметром лопастей 0,38м и широкие лопасти из жести. С помощью этого измеренного поля скоростей было выяснено, что самодельный ветряк с тремя лопастями начинает крутится при средней скорости около 4 м/с. Таким образом был сделан вывод что для того, чтобы ветряк начинал крутится, начиная с малой скорости ветра, необходимо, чтобы у него была довольно большая площадь лопастей. Этого можно добиться не только делая широкие лопасти, но и увеличивая их количество. Широкие лопасти с точки зрения надежности менее выгодны, так как большие массы на концах лопастей создают возможность их разрыва при больших скоростях.  Сняты показания напряжения, силы тока, угловая скорость.
С учетом всей проведенной работы в части технологической реализации и научно-исследовательских экспериментов технической части была разработана общая схема ветрогенераторной установки.
Сроки выполненияЗавершение исследования и обоснования – февраль 2013 г.
Завершение создания модели -   март 2013 г.
 Критерии оценкиВ результате работы над проектом была выработана оптимальная по нашему мнению схема ветрогенераторной установки на основе многолопастных, а не трехлопастных ветряков, какие применяются обычно сегодня в Западной Европе.
 Серьезным практическим результатом нашей работы был расчет средней установочной мощности ветрогенераторной системы.  Это число составляет 0,34 Вт.
 База проектаМБОУ СОШ №6 г.Бикина, районная школа «ИНТЕЛЛЕКТ»
 Ресурсное обеспечениеПриборы, материалы и оборудование, необходимое для создания модели.
 Форма представления результатовМодель ветрогенератора.
Постер.
Текстовая презентация и ее иллюстративное обеспечение.

История создания ветрогенератораВ наши дни двигатели, использующие ветер, покрывают всего одну тысячную мировых потребностей в энергии. Техника 20 века открыла совершенно новые возможности для ветроэнергетики, задача которой стала другой -получение электроэнергии. В начале века Н.Е. Жуковский разработал теорию ветродвигателя, на основе которой могли быть созданы высокопроизводительные установки, способные получать энергию от самого слабого ветерка. Появилось множество проектов ветроагрегатов, несравненно более совершенных, чем старые ветряные мельницы. В новых проектах используются достижения многих отраслей знания. В наши дни к созданию конструкций ветроколеса - сердца любой ветроэнергетической установки- привлекаются специалисты-самолетостроители, умеющие выбрать наиболее целесообразный профиль лопасти, исследовать его в аэродинамической трубе. Усилиями ученых и инженеров созданы самые разнообразные конструкции современных ветровых установок.
Первой лопастной машиной, использовавшей энергию ветра, был парус. Парус и ветродвигатель кроме одного источника энергии объединяет один и тот же используемый принцип. Исследования Ю. С. Крючкова показали, что парус можно представить в виде ветродвигателя с бесконечным диаметром колеса. Парус является наиболее совершенной лопастной машиной, с наивысшим коэффициентом полезного действия, которая непосредственно использует энергию ветра для движения.
Ветроэнергетика, использующая ветроколеса и ветрокарусели, возрождается сейчас, прежде всего, в наземных установках. В США уже построены и эксплуатируются коммерческие установки. Проекты наполовину финансируются из государственного бюджета. Вторую половину инвестируют будущие потребители экологически чистой энергии.
Еще в 1714 году француз Дю Квит предложил использовать ветродвигатель в качестве движителя для перемещения по воде. Пятилопастное ветроколесо, установленное на треноге, должно было приводить в движение гребные колеса. Идея так и осталась на бумаге, хотя понятно, что ветер произвольного направления может двигать судно в любом направлении.
Первые разработки теории ветродвигателя относятся к 1918 г. В. Залевский заинтересовался ветряками и авиацией одновременно. Он начал создавать полную теорию ветряной мельницы и вывел несколько теоретических положений, которым должна отвечать ветроустановка.
В начале ХХ века интерес к воздушным винтам и ветроколесам не был обособлен от общих тенденций времени - использовать ветер, где это только возможно. Первоначально наибольшее распространение ветроустановки получили в сельском хозяйстве. Воздушный винт использовали для привода судовых механизмов. На всемирно известном "Фраме" ("Фрам" [фр. frum вперед] - исследовательское судно Ф. Нансена, исследователя Арктики ) он вращал динамомашину. На парусниках ветряки приводили в движение насосы и якорные механизмы.
В России к началу нынешнего века вращалось около 2500 тысяч ветряков общей мощностью миллион киловатт. После 1917 года мельницы остались без хозяев и постепенно разрушились. Правда, делались попытки использовать энергию ветра уже на научной и государственной основе. В 1931 году вблизи Ялты была построена крупнейшая по тем временам ветроэнергетическая установка мощностью 100 кВт, а позднее разработан проект агрегата на 5000 кВт. Но реализовать его не удалось, так как Институт ветроэнергетики, занимавшийся этой проблемой, был закрыт.
Сложившаяся ситуация отнюдь не обусловливалась местным головотяпством. Такова была общемировая тенденция. В США к 1940 году построили ветроагрегат мощностью в 1250 кВт. К концу войны одна из его лопастей получила повреждение. Ее даже не стали ремонтировать - экономисты подсчитали, что выгодней использовать обычную дизельную электростанцию.
Дальнейшие исследования этой установки прекратились, а ее создатель и владелец П. Путнэм изложил свой горестный опыт в прекрасной книге "Энергия ветра", которая не потеряла до сих пор своей актуальности.
Неудавшиеся попытки использовать энергию ветра в крупномасштабной энергетике сороковых годов не были случайны. Нефть оставалась сравнительно дешевой, резко снизились удельные капитальные вложения на крупных тепловых электростанциях, освоение гидроэнергии, как тогда казалось, гарантирует и низкие цены и удовлетворительную экологическую чистоту.
Существенным недостатком энергии ветра является ее изменчивость во времени, но его можно скомпенсировать за счет расположения ветроагрегатов. Если в условиях полной автономии объединить несколько десятков крупных ветроагрегатов, то средняя их мощность будет постоянной. При наличии других источников энергии ветрогенератор может дополнять существующие. И, наконец, от ветродвигателя можно непосредственно получать механическую энергию.

Принцип действия ветрогенератораПринцип действия всех ветродвигателей один: под напором ветра вращается ветроколесо с лопастями, передавая крутящий момент через систему передач валу генератора, вырабатывающего электроэнергию. Чем больше диаметр ветроколеса, тем больший воздушный поток оно захватывает и тем больше энергии вырабатывает агрегат.
Принципиальная простота дает здесь исключительный простор для конструкторского творчества, но только неопытному взгляду ветроагрегат представляется простой конструкцией.
Различают крыльчатые и карусельные ветродвигатели. Для крыльчатых ветродвигателей, наибольшая эффективность которых достигается при действии потока воздуха перпендикулярно к плоскости вращения лопастей крыльев, требуется устройство автоматического поворота оси вращения. С этой целью применяют крыло-стабилизатор. Карусельные ветродвигатели обладают тем преимуществом, что могут работать при любом направлении ветра не изменяя своего положения.
Различие в аэродинамике дает карусельным установкам преимущество в сравнении с традиционными ветряками. При увеличении скорости ветра они быстро наращивают силу тяги, после чего скорость вращения стабилизируется.

Создание ветрогенератораКомплектующие:
генератор;
батарейка пальчиковая 1,5 В;
вольтметр;
переключатель;
лампа накаливания 1,5 В.
провода.
22153871907975Батарейка 1.5В00Батарейка 1.5В3993811864851Лампа накаливания 1,5 В00Лампа накаливания 1,5 В
Необходимый инструмент: гаечные ключи, дрель со сверлами, отвертка, пассатижи и т.п.
Ход работ
К основным компонентам системы, без которых работа ветряка невозможна, относят следующие элементы:
Генератор – необходим для заряда аккумуляторных батарей. От его мощности зависит как быстро будут заряжаться ваши аккумуляторы. Генератор необходим для выработки переменного тока. Сила тока и напряжение генератора зависит от скорости и стабильности ветра.
Лопасти
Лопасти – приводят в движение вал генератора благодаря кинетической энергии ветра. Лопасти можно делать различной формы. Мы сделали несколько вариантов для того, чтобы сравнить, какой вариант будет вырабатывать больше электроэнергии.
В результате фаворитом стал третий вид лопастей. Максимальное напряжение, вырабатываемое генератором, достигло 1,5 В.
Соединение
Соединив генератор, лопасти и мачту ветрогенератора мы получили ветрогенераторную установку.
Аккумуляторные батареи – накапливают электроэнергию для использования в безветренные часы. Также они выравнивают и стабилизируют выходящее напряжение из генератора. Благодаря им можно получить стабильное напряжение без перебоев даже при порывистом ветре. Питание объекта идёт от аккумуляторных батарей.

Эксперимент с ветрогенераторомС помощью Цифровых датчиков от фирмы «Научные развлечения» мы провели некоторые измерения.
Цифровой датчик напряжения дал нам возможность измерить напряжение в цепи и посмотреть как оно изменяется по мере увеличения числа оборотов лопастей ветрогенератора.
-381473946Датчик напряжения 25В
00Датчик напряжения 25В

44737718018641.5В001.5В
Цифровой датчик угловой скорости (числа оборотов) измерил число оборотов за 1 времени. За 1 секунду совершается 25 оборотов лопастями
-381297637Датчик угловой скорости
00Датчик угловой скорости

128871322264625 1/с
0025 1/с

Цифровой датчик тока позволил нам определить значение тока в цепи 0.225 мА.
4602301243722Датчик тока 250мА
00Датчик тока 250мА

44430864374770.225мА
000.225мА

4. В цепь нами был подключен переключатель и лампочка на 1, 5 В. Переключатель работает в 3 режимах: Выключено - Генератор - Генератор+ батарейка. Лампа служит индикатором наличия тока в цепи и положительным результатом опыта.
Преимущества и недостатки
Преимущества: Эффективный способ резервирования энергии на случай кратковременных отключений.
Бесшумный, экологически чистый, безопасный.
Не требует топлива и регулярных ТО.
Быстрый монтаж/демонтаж без заливки бетонного фундамента.
Небольшие размеры оборудования позволяют перевозить его в большом легковом автомобиле или микроавтобусе.
Подходит для садового домика или бытовки с низкой потребностью в энергии.
Недостатки:
Шум
Зависимость от скорости ветра
Необходимость большой свободной площади

ВыводВ результате проведенной нами работы мы пришли к выводу, что внедрение ветрогенератора с точки зрения альтернативной энергии оправдано.  С помощью созданной нами мини-модели ветрогенератора смогли добиться, что наш генератор вырабатывает напряжение 1,5В и мощность нашей станции 0,34Вт. Эти значения малы для применения в быту, но не стоит забывать, что параметры нашей модели можно увеличить. В частности, можно увеличить диаметр ротора, площадь лопастей, материал из которого сделаны лопасти, установить ветрогенератор на высокую мачту, чтобы поток воздуха и его скорость были больше, тем самым увеличить мощность установки.
Кроме этого, нашу установку можно модернизировать и использовать совместно с солнечной батареей, что и стоит в дальнейших планах нашей рабочей группы районной школы «ИНТЕЛЛЕКТ».

Приложенные файлы


Добавить комментарий