ISO 9000
Уважаемые господа! Мы рады приветствовать Вас на странице сайта ветроэнергетика!
ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
НОВОСТИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
НПГ «САЙНМЕТ» является отечественным РАЗРАБОТЧИКОМ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ветроэнергетических установок (ветрогенераторов), одним из мировых лидеров в области автономной ветроэнергетики – обладателем Гран-при и трех золотых медалей Всемирной Брюссельской выставки инноваций «Eureka-2005».
НПГ «САЙНМЕТ» представляет автономные ветроэнергетические установки: ветрогенератор мощностью 5 и ветрогенератор мощностью 40кВт, а также ветросолнечные и ветродизельные установки на их основе.
Ветродизельные энергетические установки могут быть объединены в локальные сети, а также сопряжены с солнечными батареями. Ветродизельные агрегаты, в зависимости от ветрового потенциала местности, позволяют экономить 50-70% топлива, потребляемого дизель-генераторами сравнимой мощности.
Основные конструктивные решения наших ветрогенераторов защищены патентами на изобретения.
Приемущества наших ветрогенераторов (ВЭУ)
выработка электроэнергии нашими ветрогенераторами на 20 -30% больше по cравнению с лучшими мировыми аналогами (коэффициент использования ветра нашими ветрогенераторами – 51%);
простота в обслуживании ветрогенераторов, полная автоматизация ветроэнергетических установок, большой срок службы ветрогенераторов, высокая надежность и безопасность ветроэнергетических установок;
малый вес ветрогенераторов, легкость монтажа и демонтажа ветроэнергетических установок, транспортировка ветрогенераторов любыми видами транспорта.
С работой наших ветрогенераторов, а также ветросолнечных и ветродизельных установок на их основе можно ознакомиться на ветрополигоне НПГ «Сайнмет» в г.Дубна Московской области.
Контактный телефон в Дубне: (49621) 2-95-71 (технические характеристики ветрогенераторов)
Контактный телефон в Москве: (495) 335-41-15 (стоимость и условия поставки ветрогенераторов)
(495) 335-44-69
При существующем уровне научно-технического прогресса энергопотребление может быть покрыто лишь за счет использования органических топлив (уголь, нефть, газ) и атомной энергии, относящихся к невозобновляемым источникам энергии. Однако, по результатам многочисленных исследований органическое топливо к 2020 г. может удовлетворить запросы мировой энергетики только частично. Остальная часть энергопотребности может быть удовлетворена за счет других источников энергии –солнечная, ветровая, геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы, древесины, древесного угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников и гидроэнергия больших и малых водотоков, относящихся к нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии. Одним из наиболее используемых нетрадиционных источников энергии является ветровая энергия. Потенциальные возможности ветровой энергии в год составляют 1% от годовой солнечной энергии. Для приземного слоя толщиной в 500 метров энергия ветра составляет примерно 82 триллиона киловатт-часов в год. Если даже использовать хотя бы 10% (что вполне реально и экономически оправдано) этой энергии, то это примерно равно количеству электроэнергии вырабатываемой на всем Земном шаре.
К стратегическим целям использования ветровых источников энергии и распространения ветрогенераторов являются:
- сокращение потребления невозобновляемых ресурсов
- снижение экологической нагрузки
- увеличение числа децентрализованных потребителей
- обеспечение децентрализованных потребителей
- снижение расходов на дальнепривозное и сезонное топливо
Необходимость развития ветровой энергетики определяется ее ролью в решении следующих проблем:
- обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения населения и производства в зонах децентрализованного энергоснабжения
- обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения и производства в зонах централизованного энергоснабжения, испытывающих дефицит энергии, предотвращение ущербов от аварийных и ограничительных отключений
- снижение вредных выбросов от энергетических установок в городах и населенных пунктах со сложной экологической обстановкой, а также в местах массового отдыха населения.
Известно, что основной причиной возникновения ветра является неравномерное нагревание солнцем земной поверхности. Земная поверхность неоднородна: суша, океаны, горы, леса обусловливают различное нагревание поверхности под одной и той же широтой. Вращение Земли также вызывает отклонения воздушных течений. Все эти причины осложняют общую циркуляцию атмосферы. Возникает ряд отдельных циркуляции, в той или иной степени связанных друг с другом. В северном полушарии постоянные ветры приходят с северо-востока, в южном с юго-востока. Средняя скорость юго-восточных пассатов северного полушария у поверхности земли достигает 6-8 м/сек. Большинство областей европейской части России относятся к зоне средней интенсивности ветра. В этих районах среднегодовая скорость ветра составляет от 3,5 до 6 м/сек. Среднегодовые скорости воздушных потоков на стометровой высоте превышают 7 м/с.
Для преобразования ветрового потока в электрическую энергию используют ветродвигатели в соединении с электрогенератором (ветроэнергетические установки, ветрогенераторы). Принцип действия всех ветрогенераторов (ветродвигателей) один: под напором ветра вращается ветроколесо с лопастями, передавая крутящий момент через систему передач валу ветрогенератора, вырабатывающего электроэнергию, водяному насосу или электрогенератору. Чем больше диаметр ветроколеса ветрогенератора, тем больший воздушный поток оно захватывает и тем больше энергии вырабатывает ветрогенератор. Существующие системы ветродвигателей по схеме устройства ветроколеса и его положению в потоке ветра разделяются на три класса.
Первый класс включает ветрогенераторы, у которых ветровое колесо располагается в вертикальной плоскости; при этом плоскость вращения перпендикулярна направлению ветра, и, следовательно, ось ветроколеса ветрогенератора параллельна потоку. Такие ветродвигатели называются крыльчатыми.
Ко второму классу относятся системы ветродвигателей с вертикальной осью вращения ветрового колеса. По конструктивной схеме такие ветрогенераторы разбиваются на группы: Жиромилль и Дарье.
К третьему классу относятся ветродвигатели, работающие по принципу водяного мельничного колеса и называемые барабанными. У этих ветрогенераторов ось вращения горизонтальна и перпендикулярна направлению ветра.
Хорошие аэродинамические качества крыльчатых ветродвигателей и высокий коэффициент использования ветра по сравнению с ветрогенераторами других классов, конструктивная возможность изготовлять их на большую мощность, относительно лёгкий вес на единицу мощности – основные преимущества ветродвигателей этого класса.
На земле еще не мало мест, куда не дошла электроэнергия по столбам и подземным кабелям. Например, по площади такие места составляют примерно 70% всей территории России, где проживают примерно 30% населения. В таких местах обычно стоят дизельные или бензиновые двигатели и вырабатывают электроэнергию. Эти установки превращают в дым тысячи тонн дизельного топлива или бензина, а вырабатываемая ими электроэнергия получается разы и десятки разы дороже электроэнергии вырабатываемой крупными электростанциями. Большинство таких мест имеют довольно высокий ветровой потенциал, и применение автономных ВЭУ совместно с тепловыми двигателями дало бы существенную, достигающую до 90%, экономию углеводородного топлива.
Главным преимуществом автономных ветрогенераторов является возможность вырабатывания электроэнергии вне зависимости от сети. В этом смысле они сходны с дизель-электростанцими, только не сжигают топлива. Нашей фирмой разработан ряд автономных ветрогенераторов – ветрогенератор SW2/5 мощностью 5Квт и ветрогенератор SW40 мощностью 40 кВт. Инновационные технологии, используемые при создании данных ветрогенераторов, были удостоены Гран-при (Grand-prix) и трех золотых медалей международной выставки инноваций в Брюсселе «Eureka - 2005».
Это ветрогенераторы классического типа, у которых есть ряд особенностей. Первое – ветроколесо расположено за башней ветрогенератора относительно ветра. Ветпроколесо автоматически разворачивается относительно ветрового потока так, чтобы оптимальным путем использовать его энергию, а поворотом лопастей ветрогенератора поддерживается постоянные обороты во всем рабочем диапазоне скоростей ветра. Используя подобные инновационные технические решения, нам удалось достичь практически предельных значений коэффициента использования ветровой энергии нашими ветрогенераторами.