Grønne energikilder, fornybar energi som vindenergi, solenergi og naturgass, blir snart satt i fokus i utviklingen av en rekke land. Danmark leder an i trenden og har ikke bare som mål å bli et karbonfritt land innen 2050, men har også utviklet fornybare energikilder tidlig. De ble det første landet i verden til å bygge store havvindparker, som ifølge disse er nok til å dekke alle folks strømbehov.
Danmark beviser at en fossilfri fremtid er mulig, og de tar grep for å få det til.
Danmarks vindkraftforsyning er for tiden tilstrekkelig til å dekke befolkningens behov. (Kilde: The Guardian). |
Stilt overfor det presserende behovet for grønn energi har Vietnam fremmet utviklingen av fornybare energikilder, inkludert vindkraft.
Vietnams kystområder fra Binh Thuan, Ninh Thuan, Ben Tre og Tra Vinh er høyt verdsatt for sitt potensial for vindkraftutvikling, med flere prosjekter som har blitt testet, distribuert og satt i drift. I tillegg har Vietnam også begynt å distribuere havvindkraftprosjekter, og utnytte den sterke vinden i Østersjøen.
Vindkraftfelt i Bac Lieu . (Kilde: icon.com.vn) |
Den viktigste komponenten i et vindkraftverk er vindturbinen, som bestemmer effektiviteten av utnyttelsen, samt kvaliteten på utgangseffekten.
Vindturbiner utvikles for tiden i to grunnleggende linjer, horisontalaksede turbiner (HAWT_ Horizontal Axis Wind Turbine ) og vertikalaksede turbiner (VAWT_ Vertical Axis Wind Turbine ).
Horisontalakset vindturbin og vertikalakset vindturbin. (Kilde: solenvn.com) |
Hovedstrukturen til en HAWT består av propelldelen som er festet til den roterende akselen og plassert horisontalt i forhold til vindretningen. HAWT bruker vindens kraft til å rotere propellbladene og skape kraft. Normalt, for å fange opp mest vindenergi, produseres HAWT med lange vingespenn, så de må plasseres på høye, luftige støtter.
I høyder på titalls eller til og med hundrevis av meter, der luftstrømmen er stabil, kan HAWT fange vinden lett, slik at propellbladene roterer raskere og jevnere. Og fordi alle bladene på HAWT påvirkes av vinden samtidig, er den mottatte kraften på et høyt nivå.
Storkapasitets offshore HAWT-installasjon. (Kilde: Mingyang Smart Energy) |
For gigantiske HAWT-turbiner installert offshore kan kraftproduksjonskapasiteten nå titalls MW. Derfor er HAWT en vanlig type i dagens vindkraftverk.
På grunn av den komplekse strukturen og den store høyden er installasjons- og vedlikeholdsprosessen imidlertid svært vanskelig. I tillegg er girkassen og generatorsystemet til HAWT plassert på et høyt tårn, noe som fører til dårlig stabilitet. HAWT er kun egnet for områder med relativt sterk og stabil vind, og de fungerer bare effektivt når bladets arbeidsflate er vinkelrett på vindretningen.
På den annen side, på grunn av det lange vingespennet, er hastigheten på tuppen av HAWT-vingen svært stor, noe som forårsaker støy under drift. Derfor installeres de ofte på steder langt fra boligområder eller til sjøs.
Samtidig er VAWT designet for å motta vind ved å rotere blader rundt en vertikal akse, noe som forenkler installasjonen og utnytter vind fra alle retninger. I motsetning til HAWT har VAWT alle arbeidsdeler plassert ved basen, nær bakken, slik at balansen og stabiliteten er bedre på grunn av det lave tyngdepunktet. Dette gjør også vedlikehold og reparasjon enklere og mindre farlig.
Sammenligning mellom VAWT og HAWT. (Kilde: lucquan2.forumvi.com) |
Sammenlignet med HAWT er driftsstøyen til VAWT også mye lavere, noe som gjør at VAWT kan installeres hvor som helst, for eksempel i byområder, husholdninger, takene på høyhus ... kraftproduksjonskapasiteten kan nå fra noen få kW til flere hundre kW.
VAWT har også begrensninger. Fordi det bare er ett blad som vender mot vinden om gangen, og kraften som virker på alle bladene ikke er jevn, skaper det vibrasjoner, som lett kan føre til at aksiallageret ødelegges. Fordi bladene virker i motsatte retninger, påvirker det også antall omdreininger og turbinens evne til å skape dreiemoment.
VAWT-er er integrert i gatelyktestolper. (Kilde: Dingxin) |
I noen deler av verden har VAWT blitt tatt i bruk i byområder, industrisoner, landlige områder, kystområder og i småskalaapplikasjoner på steder der vindhastighet og -retning ofte endres, og fordelen er at det ikke krever store plasser.
I Vietnam har ikke VAWT blitt utnyttet i stor grad. Hovedårsaken er at effektiviteten til denne typen turbin fortsatt er lav, og den økonomiske effektiviteten er ikke høy. Nylig har det vært en rekke studier og foreslåtte løsninger, inkludert svært lovende eksperimentelle forskningsresultater basert på modellen til forskningsgruppen ved University of Water Resources.
Vi håper at VAWT-«puslespillbrikken» i nær fremtid vil bidra til å utvikle grønne energikilder for landet, og dermed bevare et godt levemiljø for oss alle.
Kommentar (0)