Мегаконструкции. Самые большие ветрогенераторы

Ктo гoвoрил, чтo вeтряки нe спoсoбны кoнкурирoвaть пo мoщнoсти с aтoмными элeктрoстaнциями? Пoсмoтритe нa сaмую бoльшую в мирe вeтрoэлeктричeскую устaнoвку Siemens SWT-7.0–154. С плoщaдью oмeтaния 18   600   м² этoт гигaнт в oдинoчку гeнeрируeт мaксимaльную мoщнoсть 7   МВт при скoрoсти вeтрa 13–15   м/с. Нeскoлькo сoтeн тaкиx вeтрякoв   — и вoт вaм aтoмнaя элeктрoстaнция.

Siemens SWT-7.0–154

SWT-7.0–154   — этo флaгмaнскaя мoдeль кoмпaнии Siemens. В eё нaзвaнии зaшифрoвaны гeнeрируeмaя мoщнoсть (7   МВт) и диаметр ротора с лопастями (154   м). Она пришла на смену предыдущему флагману SWT-6.0–154, от которого практически не отличается по техническим спецификациям, но оснащён более мощными магнитами. Более сильное магнитное поле позволяет генерировать больше электроэнергии при том же диаметре. Другими словами, в этой ВЭН параметр снимаемой мощности с квадратного метра площади ометания выше примерно на   16,7%.

Ветрогенератор включается в работу на минимальной скорости ветра 3–5   м/с, а генерируемая мощность поступательно растёт до максимальной 7   МВт при скорости ветра 13–15   м/с. При достижении скорости ветра 25   м/с генерация прекращается.

Казалось бы, на таких скоростях ветра лопасти ВЭУ должны вращаться быстро, но это совершенно не так. На самом деле они вращаются неторопливо и степенно, делая всего 5–11 оборотов в минуту. То есть полный оборот три лопасти совершают примерно за 5–12 секунд, в зависимости от скорости   ветра.

Более сильное магнитное поле в новой модели означает также и то, что эту турбину труднее раскрутить. Для достижения той же скорости вращения 5–11 оборотов в минуту и максимальной генерируемой мощности (7   МВт вместо 6   МВт) этой турбине требуется повышенная скорость ветра: 13–15   м/с вместо 12–14   м/с. Соответственно, и начальная скорость ветрогенерации у неё выше. Вот почему данная модель-гигант наиболее оптимально подходит для размещения на территориях с относительно сильными ветрами, лучше всего в   море.

Внутри турбины нет редуктора (коробки передач)   — здесь работает система прямого привода, подключенная к синхронному генератору переменного тока с постоянными магнитами. Поскольку скорость генератора определяет напряжение и частоту тока, то «грязный переменный ток» преобразуется в постоянный ток, а затем преобразуется обратно в переменный ток перед подачей в   сеть.

В последние годы в области ветряной энергетики происходит очень быстрый научно-технический прогресс. Буквально каждый год появляются новые модели ВЭУ большей мощности и эффективности. Большие и маленькие, рассчитанные на целые посёлки или отдельные дома, на большую скорость ветра в море или на среднюю скорость ветра над крышей частного   дома.

Например, мировой рекорд по максимальной генерируемой мощности принадлежит вовсе не Siemens, а другой турбине ещё одного немецкого производителя Enercon E126, которая выдаёт до 7,58   МВт. На видео показан процесс установки такой турбины.

Высота стойки Enercon E126   — 135   м, диаметр ротора   — 126   м, общая высота вместе с лопастями   — 198   м. Общий вес фундамента турбины   — 2500   тонн, а самого ветрогенератора   — 2800   тонн. Только электрогенератор весит 220   тонн, а ротор вместе с лопастями   — 364   тонны. Общий вес всей конструкции со всеми деталями   — 6000   тонн. Первая установка подобного типа была установлена около немецкого Эмдена в 2007   году, хотя в той модификации максимальная мощность была меньше.

Впрочем, ветрогенераторы-гиганты   — довольно дорогое удовольствие. Один такой ветряк на 7   МВт обойдётся в $14   млн вместе с установкой, если заказывать все работы у сертифицированных немецких специалистов. Конечно, если освоить производство в своей стране, благо металла хватает, то стоимость вполне можно снизить в несколько раз. Кто знает, может такой гигантский проект национальной стройки занял бы население страны и помог выбраться из экономического кризиса.

Почему ветряки не заменят АЭС

Одна из самых последних строящихся в Восточной Европе атомных станций   — Белорусская АЭС   — получит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200   мощностью по 1200   МВт. Казалось бы, несколько сотен ветряков Siemens сравнятся с атомной электростанцией. Стоимость строительства примерно одинаковая, зато «топливо» бесплатное. Что интересно, Белорусскую АЭС как раз строят в районе, где по климатическим данным за 1962–2000 годы почти самая высокая среднегодовая скорость ветра в Беларуси. Но в реальности эта «самая большая» среднегодовая скорость ветра   — всего лишь около 4   м/c (на высоте 10   м), чего едва хватит для запуска ВЭУ на минимальной мощности.

Перед установкой следует сверяться с годовой картой ветров в районе дислокации с данными средней удельной мощности ветрового потока на высоте 100   м и выше. Хорошо бы составить такие карты для всей территории страны, чтобы найти места наиболее оптимального строительства ВЭУ. Нужно иметь в виду, что скорость ветра сильно зависит от высоты, что хорошо известно жителям высотных домов. В обычных прогнозах погоды по ТВ сообщают скорость ветра на высоте 10   м над землёй, а для ветровой турбины следует измерять скорость на высоте 100–150   м, где ветры гораздо сильнее.

Так что наиболее оптимально такие гиганты подходят для установки в море, в нескольких километрах от побережья, на большой высоте. Например, если установить такие установки вдоль северного побережья России с шагом 200   метров, то максимальная мощность массива составит 690,3   ГВт (побережье Северного Ледовитого океана составляет 19724,1   км). Скорость ветра там должна быть приемлемая, только при заливке фундаментов придётся иметь дело с вечной мерзлотой.

Правда, по стабильности работы ВЭУ никогда не сравнятся с АЭС или ГЭС. Здесь энергетикам приходится постоянно следить за прогнозом погоды, потому что генерируемая мощность напрямую зависит от скорости ветра. Ветер должен быть не слишком сильным и не слишком слабым. Хорошо, если в среднем ВЭУ будут выдавать хотя бы треть от максимальной мощности.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.