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풍력 에너지를 열로 변환합니다. 풍력 터빈과 볼텍스 튜브의 공동 작동. 무선전자공학 및 전기공학 백과사전

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풍력 에너지 활용을 위한 설비의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 2.3.1.

설비의 에너지 노드는 이 보고서에 설명된 것과 유사한 N=10kW 용량의 풍력 터빈입니다. 공장은 난방 및 냉장 모드로 작동됩니다. 이러한 체제, 특히 냉동을 구성하려면 소용돌이 튜브를 사용하는 것이 제안됩니다. 설치의 개략도가 그림에 나와 있습니다. 2.3.2. 설치에는 10kW 풍력 터빈, 공기 압축기, 공기 저장소 또는 풍선 경사로, 와류관, 열 교환기 및 제어 장비가 포함됩니다. 특정 프로젝트는 특정 기술 제안과 연결되어야 합니다. 다음은 해당 설치의 기술적 능력에 대한 일반적인 평가입니다.

알려진 바와 같이, 와류관의 정상적인 작동을 위해서는 0,5 - 0,6 MPa를 초과하는 공기압이 필요합니다.

이 보고서는 지역 전력망에 전력을 생산하기 위해 디젤 플랜트를 갖춘 풍력 터빈을 분석합니다. 디젤 발전소의 필요성은 바람이 불 때 발생할 수 있는 가능성, 전기 및 전자 시스템을 위한 "고품질" 전기의 필요성으로 인해 발생합니다. 아래에 설명된 설치는 난방 및 냉장 장치에만 사용됩니다. 물론 풍력 디젤 발전소의 계획에서도 고려할 수 있지만 "고품질" 전기(즉, 안정적인 전압과 주파수의 전기 에너지)가 있으면 위의 문제를 훨씬 쉽게 해결할 수 있습니다.

풍력 발전 장치의 전력이 약 10kW인 경우 이 전력의 압축기 장치를 사용하면 다음을 얻을 수 있습니다.

약 170kg/h의 공기가 0,7MPa의 압력으로 압축되었습니다. 주변 온도가 00°C인 경우 리시버의 공기도 주변 온도를 갖는다고 가정합니다.

질량 분리 계수가 있는 와류관 (즉, 뜨거운 흐름과 차가운 흐름의 비용은 거의 같습니다.) 각각 +60-700C 및 -30-400C 온도의 공기 흐름을 생성합니다. 여러 가지 방법으로 아주 간단하게 열을 얻을 수 있다면 추위를 얻기 위해서는 특수하고 값비싼 장비가 필요하다는 점을 위에서 언급했습니다.

따라서 170kg/h의 공기는 ~85℃의 온도에서 65kg/h의 공기를 제공합니다.°~ -85도의 온도에서 섭씨 35kg/시간의 공기°C.


그림 2.3.1.1. 풍력 에너지를 열로 변환합니다. 풍력 터빈과 볼텍스 튜브의 공동 작동.

예를 들어, 열 교환기(6)를 통과하는 열 흐름은 냉각수(물)를 가까운 온도로 가열합니다. +60°C, 출구에서 + 20-15의 온도로 냉각°C. 따라서 열 교환기(6)에서의 열 전달은 이 작업의 틀 내에 있습니다.

~ 4250 kJ/h (1060 kcal/h), 이는 22 kg/h의 물을 15에서 60까지 가열하기에 충분합니다.°C.

이 열량은 별도의 주거지를 난방하는 데 충분합니다.

더 매력적인 점은 보텍스 튜브를 사용하여 감기를 얻는 것입니다. 열 교환기 85를 통과하는 찬 공기 5kg/h는 2000-2500kJ/h의 찬 공기를 생성합니다. 즉, 1kg 기준으로 보면 특정 냉동 용량은 25kJ/kgh/h로 프레온 냉장고보다 열등하지만 흡수식 냉동기의 성능을 크게 초과합니다.

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