新能源与分布式发电技术03风能与风力发电.ppt
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1、新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术第第3 3讲讲 风能与风力发电风能与风力发电新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电第第3 3讲讲 风力发电风力发电关注的问题关注的问题风是最常见的自然现象之一。风是怎样形成的?风是最常见的自然现象之一。风是怎样形成的?人类何时开始懂得对风能的利用?又是如何利用的?人类何时开始懂得对风能的利用?又是如何利用的?风力发电的原理是怎样的?风力发电的设备什么样?风力发电的原理是怎样的?风力发电的设备什么样?风力发电能达到什么样的规模?发展状况如何?风力发电能达到什么样的规模?发展状况如何?教学目标教学目标了解风资源情况和风能利用的发展
2、历史,了解风资源情况和风能利用的发展历史,掌握风力发电的基本原理和主要设备,掌握风力发电的基本原理和主要设备,理解风力发电的重要意义和发展前景。理解风力发电的重要意义和发展前景。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.1 风能利用的历史风能利用的历史人类利用风能的历史,至少可以追溯到人类利用风能的历史,至少可以追溯到50005000多年多年以前。以前。埃及埃及可能是可能是最先利用风能最先利用风能的国家。的国家。趣闻:风能与金字塔趣闻:风能与金字塔(见教材见教材)2000多年多年以前,人类开始利用风的力量进行生产,例如靠以前,人类开始利用风的力量进行生产,例如靠风力带动
3、简易装置来碾米磨面、引水灌溉。风力带动简易装置来碾米磨面、引水灌溉。公元前几百年公元前几百年,亚洲的,亚洲的巴比伦人巴比伦人、波斯人波斯人也开始利用风能。也开始利用风能。公元公元10世纪世纪,伊斯兰人伊斯兰人开始用风车提水。到开始用风车提水。到11世纪,风车世纪,风车在中东地区已经获得广泛的应用。在中东地区已经获得广泛的应用。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.1 风能利用的历史风能利用的历史12世纪世纪,风车的概念和设计,风车的概念和设计从中东传入欧洲从中东传入欧洲。荷兰人发明了水平转轴荷兰人发明了水平转轴的塔形风车,并且很快风靡北欧。的塔形风车,并且很快风靡北
4、欧。唐吉诃德大战风车的故事听说过吧?唐吉诃德大战风车的故事听说过吧?(教材引例故事教材引例故事)除了磨面、榨油、造纸、锯木等生产作业之外,除了磨面、榨油、造纸、锯木等生产作业之外,在比利时等在比利时等地势较低国家还用风车来排水地势较低国家还用风车来排水。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.1 风能利用的历史风能利用的历史至少在至少在3000年以前年以前,我国就出现了帆船我国就出现了帆船。中国最辉煌的风帆时代是明代,中国最辉煌的风帆时代是明代,郑和下西洋郑和下西洋,庞大的风帆,庞大的风帆船(船(见教材见教材)在那几次举世闻名的航行中功不可没。郑和)在那几次举世闻名的
5、航行中功不可没。郑和的的“准环球准环球”旅行,比西方的哥伦布和麦哲伦早了好几百旅行,比西方的哥伦布和麦哲伦早了好几百年。年。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.1 风能利用的历史风能利用的历史公元前数世纪我国人民就开始利用风力提水、灌溉、磨面、公元前数世纪我国人民就开始利用风力提水、灌溉、磨面、舂米等。舂米等。1300多年前宋代多年前宋代的一种垂直轴的一种垂直轴“走马灯式走马灯式” ,一直沿用到,一直沿用到新中国成立(新中国成立(见教材见教材)。)。中国沿海沿江地区的中国沿海沿江地区的风力提水灌溉或制盐风力提水灌溉或制盐的做法,曾经非的做法,曾经非常盛行,仅在江苏
6、沿海利用风力的设备就曾多达常盛行,仅在江苏沿海利用风力的设备就曾多达。我国使用最广泛的是我国使用最广泛的是“斜杆式斜杆式”风车风车,直到今天,沿海地,直到今天,沿海地区农田和盐场中区农田和盐场中仍有上千台仍有上千台之多。之多。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.2 风和风资源风和风资源3.2.1 风的形成风的形成地球转动,地表的地形差异,以及云层遮挡和太阳辐射角度的地球转动,地表的地形差异,以及云层遮挡和太阳辐射角度的差别,使地面受热不均。差别,使地面受热不均。不同地区的不同地区的温差温差和空气中和空气中水蒸汽含量水蒸汽含量不同,形成不同的气压区。不同,形成不同的
7、气压区。空气从高气压区域向低气压区域的自然流动,称为空气从高气压区域向低气压区域的自然流动,称为大气运动大气运动。在气象学上,一般把在气象学上,一般把垂直方向的大气运动称为垂直方向的大气运动称为气流气流,水平方向,水平方向的大气运动就是的大气运动就是风风。 新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.2.1 风的形成风的形成按照形成原因,风有信风、海陆风和山谷风等。按照形成原因,风有信风、海陆风和山谷风等。 (1)信风信风 赤道附近气温高,热气上升;两极气温低,冷气下赤道附近气温高,热气上升;两极气温低,冷气下降,相互填补空缺降,相互填补空缺 ,冷空气在地面附近从两极流向
8、赤道,冷空气在地面附近从两极流向赤道(高空高空反之反之)。地球自西向东转,北半球东北风,南半球东南风。地球自西向东转,北半球东北风,南半球东南风。(2)海陆风海陆风 海洋热容量大。白天日照下陆地温度比海面高,海洋热容量大。白天日照下陆地温度比海面高,热空气上升,海面冷空气在地表附近流向陆地,这就是海风。热空气上升,海面冷空气在地表附近流向陆地,这就是海风。夜间,陆地比海洋冷却得快,形成流向海洋的陆风。夜间,陆地比海洋冷却得快,形成流向海洋的陆风。(3)山谷风山谷风 白天山坡朝阳面受热较多,空气上升;低凹处受白天山坡朝阳面受热较多,空气上升;低凹处受热少,冷空气从山谷流向山坡,形成谷风。夜间,山
9、坡降温幅热少,冷空气从山谷流向山坡,形成谷风。夜间,山坡降温幅度大,冷空气则沿山坡向下流动,形成山风。度大,冷空气则沿山坡向下流动,形成山风。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.2.1 风的形成风的形成一般,在晴朗而且昼夜温差较大的沿海地区,一般,在晴朗而且昼夜温差较大的沿海地区,白天吹来海风白天吹来海风,夜晚夜晚则有则有陆风吹向海上陆风吹向海上。在山区,在山区,白天谷风从谷底向山上吹白天谷风从谷底向山上吹,晚上山风从山上向山下吹晚上山风从山上向山下吹。大陆与海洋的热容量差别,还会形成季节性的气压变化。以中大陆与海洋的热容量差别,还会形成季节性的气压变化。以中国的
10、国的华北地区华北地区为例,冬季内陆气温低,多形成高气压区,空气为例,冬季内陆气温低,多形成高气压区,空气流向东南方向的海洋低气压区,所以在流向东南方向的海洋低气压区,所以在冬季多刮西北风冬季多刮西北风。而。而夏夏季正好相反季正好相反,我国大部分地区常刮东南风。,我国大部分地区常刮东南风。 。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.2.2 风的描述风的描述(1)风向风向 就是风吹来的方向。例如,南风。就是风吹来的方向。例如,南风。 早在商代,就有对风向的定义和观测,早在商代,就有对风向的定义和观测,见教材见教材(2)风速风速 就是单位时间内空气在水平方向上移动的距离。就
11、是单位时间内空气在水平方向上移动的距离。通常指一段时间内的风速的算术平均值。通常指一段时间内的风速的算术平均值。(3)风能和风能密度风能和风能密度风中流动的空气所具有的能量,称为风能。风中流动的空气所具有的能量,称为风能。风能密度,就是单位面积上流过的风能。风能密度,就是单位面积上流过的风能。231122EmvSv新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.2.3 世界风资源世界风资源有专家估计,地球上的风能,大约是目前全世界能源总消耗量有专家估计,地球上的风能,大约是目前全世界能源总消耗量的的100倍倍,相当于,相当于万亿吨煤万亿吨煤蕴藏的能量。蕴藏的能量。据据世界气象
12、组织世界气象组织估计,全球大气中蕴藏的总的风能功率约为估计,全球大气中蕴藏的总的风能功率约为1014 MW,其中可被开发利用的风能约有,其中可被开发利用的风能约有MW。全球的风能折算为电能,相当于全球的风能折算为电能,相当于2.74万亿度万亿度,其中可利用的相,其中可利用的相当于当于亿度电亿度电。地球地球1.07亿平方公里的陆地表面,亿平方公里的陆地表面,平均风速高于平均风速高于5m/s(距地面(距地面10m高处)的高处)的面积约占面积约占27%。 据分析,其中只有据分析,其中只有4左右左右的面积有的面积有可能安装风力发电机可能安装风力发电机。以。以目前的技术水平,目前的技术水平,每平方公里的
13、风能发电量为每平方公里的风能发电量为330千瓦千瓦左右,左右,平均平均每年发电量每年发电量的合理估计为的合理估计为万度万度左右。左右。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.2.4 我国风资源我国风资源研究表明,全国研究表明,全国平均风能密度约为平均风能密度约为100W/m2,全国风能总储量,全国风能总储量约约48亿兆瓦,亿兆瓦,陆上和近海区域陆上和近海区域10米高度米高度可开发风能资源储量约为可开发风能资源储量约为10亿千瓦亿千瓦,其中其中有很好开发利用价值的陆上风资源大约有有很好开发利用价值的陆上风资源大约有千瓦千瓦。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术
14、风力发电风力发电3.2.4 我国风资源我国风资源中国气象局风能太阳能资源评估中心,公布了中国气象局风能太阳能资源评估中心,公布了全国全国平均风速分布平均风速分布和和有效风功率密度分布有效风功率密度分布情况,参见教材图情况,参见教材图3.4和图和图3.5。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3 风力机的种类风力机的种类各种类型的风力机,都至少包括叶片(有些称为桨叶)、各种类型的风力机,都至少包括叶片(有些称为桨叶)、轮毂、转轴、支架(有些称为塔架)等部分。其中由叶片轮毂、转轴、支架(有些称为塔架)等部分。其中由叶片和轮毂等构成的旋转部分又称为和轮毂等构成的旋转部分又
15、称为风轮风轮。按转轴与风向的关系,风力机大体上可分为两类:按转轴与风向的关系,风力机大体上可分为两类:水平轴风力机水平轴风力机(风轮的(风轮的旋转轴与风向平行旋转轴与风向平行););垂直轴风力机垂直轴风力机(风轮的(风轮的旋转轴垂直于地面或气流方向旋转轴垂直于地面或气流方向)。)。 新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.1 水平轴风力机水平轴风力机(1)荷兰式风力机荷兰式风力机12世纪初世纪初荷兰人荷兰人发明,曾在欧洲发明,曾在欧洲(荷、比、西等国荷、比、西等国)广泛使用。广泛使用。这可能是出现这可能是出现最早的水平轴风力机最早的水平轴风力机。荷兰风车有两种形式
16、,详见教材。荷兰风车有两种形式,详见教材。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.1 水平轴风力机水平轴风力机(2)螺旋桨式风力机螺旋桨式风力机螺旋桨式水平轴风力机目前螺旋桨式水平轴风力机目前技术最成熟技术最成熟、生产量最多生产量最多。其翼型与飞机的翼型类似,一般多为双叶片或三叶片,也有少其翼型与飞机的翼型类似,一般多为双叶片或三叶片,也有少量用单叶片或四叶片以上的。量用单叶片或四叶片以上的。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.1 水平轴风力机水平轴风力机(3)多翼式风力机多翼式风力机也叫也叫多叶式多叶式风力机,一般装有风力机,一
17、般装有20枚左右的叶片,是典型的枚左右的叶片,是典型的低转低转速大扭矩速大扭矩风力机。风力机。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.1 水平轴风力机水平轴风力机(4)离心甩出式风力机离心甩出式风力机是一种是一种不直接利用自然风不直接利用自然风的独特设计。的独特设计。采用空心叶片。采用空心叶片。 结构比较复杂,通道内空气流动的结构比较复杂,通道内空气流动的摩擦损失大摩擦损失大,总体效率很低总体效率很低。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.1 水平轴风力机水平轴风力机(5)透平式风力机透平式风力机也叫也叫涡轮式涡轮式风力机,其结构形
18、式燃气轮机和蒸汽轮机类似,由风力机,其结构形式燃气轮机和蒸汽轮机类似,由静叶片和动叶片静叶片和动叶片组成。组成。这种风力机的这种风力机的叶片短叶片短,强度高强度高,尤其,尤其适用于强风场合适用于强风场合,例如南,例如南极和北极地区。极和北极地区。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.1 水平轴风力机水平轴风力机(5)压缩风能型风力机压缩风能型风力机是一种特殊设计的风力机,是一种特殊设计的风力机,图见教材图见教材,利用装在叶轮外面的集风器或扩散筒,利用装在叶轮外面的集风器或扩散筒,提高经过风轮的空气密度提高经过风轮的空气密度,或者或者增加风轮两侧的气压差增加风轮两
19、侧的气压差,从而提高风能吸收的效果。从而提高风能吸收的效果。还有还有安装和成本上的问题安装和成本上的问题需要解决。需要解决。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.2 垂直轴风力机垂直轴风力机(1)萨布纽斯式(萨布纽斯式(S式)风力机式)风力机芬兰工程师萨布纽斯发明,我国简称为芬兰工程师萨布纽斯发明,我国简称为S式。式。通常由两枚半圆筒形的叶片所构成,也有用通常由两枚半圆筒形的叶片所构成,也有用34枚的。主要靠枚的。主要靠两侧叶片的阻力差驱动,能两侧叶片的阻力差驱动,能产生很大的扭矩产生很大的扭矩。但是能够提供的但是能够提供的功率输出较低功率输出较低,效率最大不超
20、过效率最大不超过10%。为提高效率,可多层重叠(为提高效率,可多层重叠(图见教材图见教材)新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.2 垂直轴风力机垂直轴风力机(2)达里厄型(达里厄型(D式)风力机式)风力机法国工程师达里厄发明。法国工程师达里厄发明。常见有常见有、H形结构等(形结构等(图见教材)图见教材)。有有较高的功率输出较高的功率输出,不过它的,不过它的起动扭矩低起动扭矩低。装置简单,成本也比较低,装置简单,成本也比较低,是是水平轴风力机的主要竞争者水平轴风力机的主要竞争者。(3) S式和式和D式组合风力机式组合风力机把把输出性能好的输出性能好的D式式风力机和
21、风力机和启动性能好的启动性能好的S式式风力机风力机组合组合在一起使用(在一起使用(图见教材图见教材),可以兼顾输出能力、起动力矩),可以兼顾输出能力、起动力矩和成本。和成本。新能源与分布式发电技术新能源与分布式发电技术 风力发电风力发电3.3.2 垂直轴风力机垂直轴风力机(4)旋转涡轮式风力机旋转涡轮式风力机靠压差推动靠压差推动的横流式风力机,其原理受通风机的启发演变的横流式风力机,其原理受通风机的启发演变而得。教材给出了一种多叶型旋转涡轮式风力机的照片。而得。教材给出了一种多叶型旋转涡轮式风力机的照片。结构复杂价格也较高结构复杂价格也较高,有些能改变桨距,有些能改变桨距,起动性能好起动性能好
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