Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

Podobne dokumenty

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

POLITECHNIKA LUBELSKA

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych


I. Wyznaczenie prędkości rozruchowej trójpłatowej turbiny wiatrowej

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

WSPÓŁCZYNNIK WYKORZYSTANIA MOCY I PRODUKTYWNOŚĆ RÓŻNYCH MODELI TURBIN WIATROWYCH DOSTĘPNYCH NA POLSKIM RYNKU

Badania efektywności pracy wywietrzników systemowych Zefir w układach na pustaku wentylacyjnym w czterorzędowym wariancie montażowym

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej dla różnych kątów nachylenia łopat turbiny wiatrowej

Nowe technologie w mikroturbinach wiatrowych - prezentacja projektu badawczo-rozwojowego

Ćwiczenie 4. Energia wiatru - badania eksperymentalne turbiny wiatrowej

Regulamin Konkursu. III Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2013

Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

MAKSYMALNIE SPRAWNA TURBINA AEROCOPTER 450

Savonius. Turbina wiatrowa Savoniusa do zastosowań przydomowych w ramach energetyki rozproszonej. Projekt

Współpraca turbiny wiatrowej z magazynami energii elektrycznej

ZB3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A Gdańsk. Ryszard Dawid

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/LV01/00008 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy

INSTYTUT LOTNICTWA. Aleja Krakowska 110/ Warszawa Tel. (22) Fax: (22) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt sterowania turbiną i gondolą elektrowni wiatrowej na farmie wiatrowej

Cel i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej. Nazwisko Imię kontakt Modelowanie oderwania strug w wirniku wentylatora promieniowego

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

1. Opis aplikacji. 2. Przeprowadzanie pomiarów. 3. Tworzenie sprawozdania

BADANIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI W DYFUZORZE TURBINY WIATROWEJ

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Gdansk Possesse, France Tel (0)

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

TURBOWENT HYBRYDOWY - obrotowa nasada kominowa Ø150 - Ø200 - STANDARD. Zasada działania. Zdjęcie. Opis. Oznaczenia / kod produktu.

MMB Drives 40 Elektrownie wiatrowe

Optymalizacja wież stalowych

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń

SYLWAN prezentuje nowy model SWT-10-pro,

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

AEROCOPTER 450 posiada deklarację zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej i został oznakowany znakiem CE.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ EURO)

Laboratorium metrologii

Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach

Ile można pozyskać prądu z wiatraka na własnej posesji? Cz. II

POLITECHNIKA LUBELSKA

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

CZUJNIKI I PRZETWORNIKI POJEMNOŚCIOWE

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

- 1 / 7- Ponadto w opracowanej ekspertyzie mogą być zawarte są informacje na temat:

LABORATORYJNE CENTRUM ROZWOJU TECHNOLOGII FABRYKA SYSTEMÓW WIATROWO-SŁONECZNYCH. Jawornik k/krakowa

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW. Ćwiczenie N 2 RÓWNOWAGA WZGLĘDNA W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

ANALIZA WYKORZYSTANIA ELEKTROWNI WIATROWEJ W DANEJ LOKALIZACJI

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Katedra Mechatroniki. Koncepcja przyłączania mikroinstalacji prosumenckich (gniazd) do laboratorium ilabepro

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

Obrabiarki CNC. Nr 10

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2. Analiza kinematyczna napędu z przekładniami

V kw. Turbina na każde warunki

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

I. Kontrola stanu technicznego układu wydechowego i poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu. Kontrola organoleptyczna - I etap

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

Opis przedmiotu zamówienia

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

MAŁE TURBINY WIATROWE OŚWIECONY WYBÓR MIĘDZYNARODOWY PROGRAM OPERACYJNY ENERGETYKA ODNAWIALNA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

POMIARY POŚREDNIE. Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych P o l i t e c h n i k a P o z n ańska

SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

Farma elektrowni wiatrowych składa się z zespołu wież, na których umieszczone są turbiny generujące energię elektryczną.

Przykłady modelowania numerycznego warunków hydraulicznych przepływu wody w przepławkach ryglowych i dwufunkcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUGI. Stworzenie narzędzi informatycznych do obsługi stacji pogody: WindLog firmy Rainwise oraz WS 2355 LACROSSE

Moment obrotowy w turbinach wiatrowych istotny dziś jak i w przeszłości.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych"

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

MAŁE TURBINY WIATROWE Cz. 1 KOMEL. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych. Artur Polak

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r.

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Transkrypt:

Laboratorium LAB1 Moduł małej energetyki wiatrowej

Badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U1 Pełne badania wiatraka uzupełnione o dodatkowe wyznaczenie charakterystyki samego wirnika L1-U2 Pomiar sił aerodynamicznych działających na wiatrak w pełnym zakresie prędkości wiatru i generowanej mocy przez wiatrak L1-U3 OPIS OGÓLNY PROCEDURY POMIAROWE Pomiary prowadzone w ramach projektu MOLANOTE mogą obejmować dowolne ograniczone jedynie wymiarami tunelu wiatraki. Pomiary prowadza się w tunelu aerodynamicznym T3 Instytutu Lotnictwa w Warszawie, którego schemat przedstawia Rysunek 1.. Rysunek 1 Schemat tunelu aerodynamicznego Widok w przestrzeni pomiarowej przedstawia zdjęcie na Rysunek 2 (widok z góry, w kierunku pod wiatr ).

Rysunek 2 Turbina w przestrzeni pomiarowej tunelu Oprzyrządowanie tunelu umożliwia ustawienie prędkości przepływu w zakresie od 5m/s do 25m/s (mniejsze prędkości nie mogły być ustawione jako stacjonarne, ale występowały przy rozpędzaniu tunelu i były mierzone w czasie rzeczywistym).ze względów bezpieczeństwa podczas pracy tunelu nie wolno [przebywać w pomieszczeniu stanowiącym otoczenie jego przestrzeni roboczej przedstawionej na Rysunek 2. Wszystkie obserwacje i pomiary prowadzone są ze sterowni oddzielonej od tunelu oknami z pancernego szkła które zapewniają bezpieczeństwo użytkowania (widok z tego pomieszczenia przedstawia zdjęcie na Rysunek 3)..

Rysunek 3 Widok z pomieszczenia kontrolno-pomiarowego Pomiary prowadzone są przy pomocy dedykowanego na potrzeby projektu MOLANOTE systemu pomiarowego. Umożliwia on uzyskanie (o ile jest ona możliwa w danych warunkach przepływu) pracy turbiny przy zadanym momencie obrotowym albo przy zadanych obrotach. Pozwala to na sporządzenie charakterystyk turbiny, które w pełni opisują jej parametry. Część mechaniczna zbudowanego systemu pozwala na badanie turbin wiatraków o osi poziomej oraz pionowej (montaż układu w tych dwóch konfiguracjach przedstawiony jest na Rysunek 4).

Rysunek 4 Konfiguracja systemu pomiarowego dla wiatraków o osi pionowej i poziomej Układ ten pozwala na badanie zarówno wiatraków z pozioma osią obrotu, jak i wiatraków z pionową osią obrotu. Umożliwia obciążanie wiatraka za pomocą własnego generatora, jak również generatora dostarczanego przez producenta wiatraka. System pomiarowy składa się z kilku współpracujących ze sobą elementów: - stanowisko pomiarowe zespół służący do mechanicznego podłączenia pędnika wraz z przetwornikiem pomiarowym, układem pomiarowym i obciążeniem mechanicznym pędnika - urządzenie pomiarowo-sterujące służy do kontroli pracy stanowiska pomiarowego, zbiera dane pomiarowe, komunikuje się z programem na komputerze PC - dedykowany program komputerowy pozwalający. Moduł archiwizacji wyników może być na życzenie rozszerzony o moduł analizy i porównywania danych, istotny szczególnie przy konieczności weryfikacji danych katalogowych dostarczanych przez producentów małych turbin wiatrowych. Dysponując danymi katalogowymi (analizie poddany jest wiatrak o osi pionowej) producenta typu:

Rys. Dane katalogowe rocznej produkcji energii przykładowego wiatraka SL-10 Tworzymy własny wykres rocznej produkcji energii i mocy deklarowanej Moc produkowana [kwh/rok] 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Roczna produkcja energii (moc) 0 2 4 6 8 10 Predkosc wiatru [m/s] y = -15,15x 3 + 244,69x 2-496,93x R 2 = 0,9989 Dane katalogowe Aproksymacja wielomianem trzeciego stopnia Rys. Aproksymacja rocznej produkcji energii wiatraka SL-10

Moc deklarowana 600 500 Moc [W] 400 300 200 Moc deklarowana Interp 100 0 2,2 4,2 Predkosc 6,2 wiatru [m/s] 8,2 10,2 Rys. Wykres mocy deklarowanej wiatraka SL-10 Dysponując danymi pomiarowymi z modułu archiwizacji w tym wypadku mocy mechanicznej Moc [W] 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 Moc zmierzona y = 0,3795x 3 + 2,8835x 2-21,356x R 2 = 0,9997 Moc zmierzona Aproksymacja wielomianem trzeciego stopnia 0,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 Predkosć wiatru [m/s] Rys. Moc mechaniczna zmierzona

Możemy porównać moc zmierzoną i moc zadeklarowaną z kart katalogowych Moc deklarowana i moc zmierzona Moc [W] 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0 5 10 15 Predkosc wiatru [m/s] Moc deklarowana Moc zmierzona Rys. Porównanie mocy deklarowanej i zmierzonej Dysponując modułem archiwiacji wyników postępując zgodnie z opracowanymi procedurami badawczymi jesteśmy w stanie z sposób obiektywny oszacować moc mechaniczną małych turbin wiatrowych o osi poziomej i pionowej. Dysponując dodatkowo kartami katalogowymi producentów możemy wiarygodnie porównać moce deklarowane i zmierzone. SUGEROWANA METODYKA WYZNACZANIA CENY RYNKOWEJ USŁUG L1-U1,L1-U2,L1-U3 LAB1 oferuje cztery podstawowe usługi L1-U1 badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U2 pełne badania wiatraka uzupełnione o dodatkowe wyznaczenie charakterystyki samego wirnika, L1-U3 pomiar sił aerodynamicznych działających na wiatrak w pełnym zakresie prędkości wiatru i generowanej mocy przez wiatrak L1-U4 symulacje numeryczne CFD przepływów i obciążeń elementów wiatraka

Proponujemy następującą metodę wyceny trzech pierwszych usług L1-U1..U3 W Polsce nie istnieje tego typu usługa tunel aerodynamiczny o średnicy 5m posiada tylko Instytut Lotnictwa. Liczymy dni pomiarowe. Usługa to minimum jeden dzień pomiarowy. 30000 zł koszt udostępnienia na jeden dzień pomiarowy (8 godzin pomiarowych) tunelu aerodynamicznego w Instytucie Lotnictwa - jest to standardowa oferta ILOT na jeden dzień. 2x8x112.50 zł = 1800 zł koszt pracy dwu osób z zespołu badawczego IMP PAN 500+2x200=900 zł koszt dojazdu i hotelu dla osób z zespołu badawczego IMP PAN 5x8x112.50=4500 zł koszt tygodnia pracy przy opracowaniu wyników jednej osoby z zespołu badawczego IMP PAN 37 200+rozsądna marża 15%=42 780 minimalny koszt usługi L1-U1..U3, przy założeniu jednego dnia pomiarowego Usługa L1-U1..U3 to minimum jeden dzień pomiarowy. Komplet usług L1-U1 do U3 to minimum trzy dni pomiarowe. Pomiar Symulacje numeryczne CFD przepływów i obciążeń elementów wiatraka L1-U4 Średnia stawka za godzinę pracy 112.50 zł (wynikająca z pers. + ind. Costs/PM = 3500-7500 euro). Koszt przygotowania symulacji wiatraka to min. 0.5 osobomiesiąca, czyli 5x8x2.5x112.50=11250 zł Koszt pracy serwera obliczeniowego (średnia z ofert) 10752 netto Wg. oferty TASK jedna rdzeniogodzina obliczeniowa to 0.25zł netto. Zakładamy czas obliczeniowy 2 tygodnie na 128 procesorach czyli 2x7x24x128=43008 rdzeniogodzin, czyli minimalny koszt obliczeniowy to 10752 netto Koszt licencji kodu ANSYS/Fluent min. 30 000 zł na miesiąc http://www.ansys.com Czyli minimalny koszt usługi L1-U4 to 52 000 +15% netto= 59 800 netto

Parametry techniczne i warunki świadczenia usługi L1-U1,L1-U2,L1-U3. 1. Warunki techniczne tunelu aerodynamicznego Instytutu Lotnictwa dopuszczają pomiary na wiatrakach o osi poziomej o średnicy nie większej niż 4.8m, jednakże zalecamy wiatraki o średnicy nie większej niż 3 m. W przypadku pomiaru mocy wiatraków o średnicach większych niż 3 m nie ponosimy odpowiedzialności za błędy pomiarowe wynikające z nierównomierności strumienia powietrza. W przypadku wiatraków o osi pionowej zalecane maksymalne rozmiary to 3x3m. 2. Wiatraki mają być dostarczone do Instytutu Lotnictwa i powinny być złożone przez Zamawiającego. Dodatkowo muszą być wyposażone w indywidualne adaptery umożliwiające połączenie wiatraków z modułem pomiarowym MOLANOTE. Dokumentacja techniczna modułu wraz z rysunkami technicznymi dostępna jest u koordynatora projektu MOLANOTE. Za ewentualne szkody wynikające z błędnego zaprojektowania czy wykonania adaptera winę ponosi Zamawiający usługę. 3. Do badanego wiatraka musi być dostarczona informacja o maksymalnych obrotach wiatraka i tylko do tych obrotów będą wykonywane pomiary. W przypadku szkód powstałych w czasie pomiarów wynikających z błędnego zaprojektowania, wykonania czy złożenia wiatraka i adapterów całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający usługę. 4. Do badanego wiatraka musi być dostarczona informacja o maksymalnej prędkości wiatru i tylko do tej prędkości będą wykonywane pomiary. W przypadku szkód powstałych w czasie pomiarów wynikających z błędnego zaprojektowania, wykonania czy złożenia wiatraka i adapterów całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający usługę. 5. Zamawiający zamawia usługę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Parametry techniczne i warunki świadczenia usługi L1-U4 1. Zamawiający dostarcza geometrię wiatraka wraz z masztem w postaci bryły 3D. 2. Warunki prowadzenia symulacji numerycznej tj. liczba przypadków obliczeniowych zależnych od warunków brzegowych, rodzaj obliczeń stacjonarne czy niestacjonarne, różne przypadki geometryczne są za każdym razem uzgadniane indywidualnie. 3. Zamawiający zamawia usługę z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem.