Энергетика, природные ресурсы, инженерные системы

Информационный портал ТЕПЛОКАРТА
  • Главная
    • Главная

      • Твердотопливные котлы и печи, камины
      • Системы отопления и охлаждения
      • Альтернативная энергия
      • Водоснабжение и водоотведение
      • Вентиляция и кондиционирование
      • Оборудование и материалы
      • Энергоэффективность и энергосбережение
      • Природные ресурсы, экология и строительство
      • Ядерная энергетика
      • Новости, обзоры, события
      • Исследования
  • Указатель терминов
  • Облако тегов
  • О портале
    • О портале

      • Разместить статью
3D-печать основания башни ветряной турбины. Фото: GE. YouTube
3D-печать основания башни ветряной турбины. Фото: GE. YouTube

GE планирует печатать 200-метровые башни для ветряных турбин

Новости, обзоры, события

Опубликовано: 17.06.2020

Обновлено: 15.09.2021

 1234

«Для примера, ветряная турбина мощностью 5 МВт на 80 м вырабатывает за год 15,1 ГВт∙ч электроэнергии. Для сравнения, та же самая турбина на 160 м будет производить 20,2 ГВт∙ч - это 33% дополнительной мощности»

Ветряные турбины высотой до 200 метров предлагается возводить на месте методом 3D-печати. Это выведет технологии ветроэнергетической отрасли на новую высоту и повысит выработку электроэнергии на треть, заявили представители совместного предприятия, в которое вошла компания GE Renewable Energy.

Ветровой OEM-гигант совместными усилиями стремится к новейшим технологиям аддитивного производства, чтобы создавать более крупные ветроэнергетические объекты, которые включают в себя высокие гибридные башни. Ветряные турбины будут вращаться более сильными потоками ветра. Материально-технические затраты, которыми сопровождается возведение массивных конструкций, снизятся.

Группа компаний, в которую входит швейцарская многонациональная организация, производящая строительные материалы, LafargeHolcim и фирма COBOD, ведущая разработки в области 3D-печати, они заявили, что уже удалось напечатать тестовое 10-метровое основание башни и настало время произвести крупномасштабный принтер, который начнет строить ветряные установки из специально разработанного для этого материала.

Башни, как правило, ограничены высотой около 100 метров и диаметром 4,5 метра, чтобы их могли перевозить автомобильным транспортом, говорится в заявлении.

«Если печатать бетонное основание на месте, используя 3D-печать, то башни будут высотой от 150 до 200 метров».

«Для примера, ветряная турбина мощностью 5 МВт на 80 м вырабатывает за год 15,1 ГВт∙ч электроэнергии. Для сравнения, та же самая турбина на 160 м будет производить 20,2 ГВт∙ч - это 33% дополнительной мощности».

200-метровая башня превзойдет 175-метровую вантовую конструкцию, которую компания Vestas развернула в Финляндии, и 164-метровый гибрид из Германии.

Самая мощная в мире ветряная турбина - морская ветроустановка GE Haliade-X мощностью 12 МВт - имеет высоту основания 150 метров.

Маттео Беллуччи (Matteo Bellucci), ведущий специалист GE (General Electric) по передовым устройствам, которые вырабатывают возобновляемую энергию, сказал: «Технология даст колоссальные возможности ветроэнергетике. За 5 лет бетонная 3D-печать значительно продвинулась вперед и стала ближе к промышленному уровню».

Проблемы роста

Ветровая энергетика нуждается в мощных машинах. Однако сверхвысокие установки в некоторых регионах вызывают сопротивление населения. В конце позапрошлого года на Гавайях прошли бурные протесты, где люди были против, чтобы на островах размещались турбины со 105-метровой высотой основания.

 

Источник: RECHARGE

0.00%
0 0
 Теги:

Публикации на похожую тему:

Фото: Солнечные панели на полях Германии. Design Pics / Alamy

Двусторонние солнечные панели повышают выработку электроэнергии

Обновлено: 08.11.2021
 1487
Плазменная камера в экспериментальной реакторной установке, в которой 2-киловаттные микроволновые импульсы воздействуют на рециркулирующий раствор карбоксиметилцеллюлозы, заменяющий биомассу. Индукция плазмы в материале приводит к снижению вязкости, связанной с разрывом молекулярных цепей в лигноцеллюлозе. Предоставлено: B. Honnorat, V. Brüser, и J.F. Kolb

Использование плазмы для обработки биомассы в производстве биогаза

Обновлено: 27.09.2020
 914
YouTube

Портативный кондиционер для ощущения постоянной прохлады

Обновлено: 13.09.2020
 1261

Комментарии ()

    Написать комментарий

    Недавние публикации

    Сравнение систем отопления

    Системы отопления для частного дома: сравнение теплого пола и радиаторов, преимущества комбинированного подхода

    Обновлено: 13.11.2024  1525
    Центробежные одноступенчатые насосы для сточных вод JETEX KНF/KVF

    Центробежные насосы для сточных вод JETEX - обзор

    Обновлено: 30.01.2024  2246
    Горизонтальный резервуар

    Важные критерии при заказе изготовления горизонтальных резервуаров

    Обновлено: 29.11.2023  1875

    Популярные категории

    • Вентиляция и кондиционирование28
    • Твердотопливные котлы и печи, камины34
    • Системы отопления и охлаждения56
    • Исследования40
    • Природные ресурсы, экология и строительство91

    Разместить статью

    Портал TEPLOKARTA.RU доступен в Google Play

    Ссылки:

    • Контакты
    • Разместить статью
    • Конфиденциальность
    VK Telegram

    © 2024 Россия. Копировать без ссылки запрещено.  TEPLOKARTA.RU

    Отправить сообщение об ошибке?

    Ошибка:
    Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.