风能

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风能

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风能(wind energy),是因空气流动做功而提供给人类的一种可利用的能量,空气流动具有的动能称风能。风能是太阳能的一种转化形式,属于可再生能源(包括水能,生物能等)。风能资源受地形的影响较大,世界风能资源多集中在沿海和开阔大陆的收缩地带,如美国的加利福尼亚州沿岸和北欧一些国家,中国的东南沿海、内蒙古、新疆和甘肃一带风能资源也很丰富。[详细]

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百科·科普汇

风能简介

风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。风能就是空气的动能,风能的大小决定 于风速和空气的密度。全球的风能约为2.74X109MW,其中可利用的风能为2X107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。空气流动所形成的动能及为风能。风能是太阳能的一种转化形 式。太阳的辐射造成地球表面受热不均,引起大气层中压力分布不均,空气沿水平方向运动形风。风的形成乃是空气流动的结果。 [详细]

风是地球表面大气运动形成的一种自然现象,常指空气的水平运动分量,包括方向和大小,即风向和风速。风的重要作用是促进地球表面各种物质进行流动交流的主要动力,也是生命运动进行 气体交换的主要源泉。[详细]

风向

风向是指风吹来的方向。一般在测定时有不同的方法。主要分海洋,大陆,高空进行确定。利用风向可以在人们的生活,生产,建厂,农业,交通,军事等各种领域发挥积极作用。[详细]

风速

风速是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,风的级别是根据风对地面物体的影响程度而确定的,风速的常用单位是m/s ,1m/s = 3.6 km/h。风速没有等级,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。[详细]

风力

风力(wind force)是指风的速度的大小。用风级表示的风的强度。风力越强风级越大。风力由风矢表示,由风向秆和风羽组成。风向秆: 指出风的方向,有8个方位。风羽: 由3、4个短划和三角表示大风风力,垂直在风向杆末端右侧(北半球)。[详细]

风向标

风向标是测定风来向的设备。风向标基本上是一个不对称形状的物体,重心点固定於垂直轴上。当风吹过,对空气流动产生较大阻力的一端便会顺风转动,显示风向。[详细]

风矢

风矢,由风向杆和风羽组成。风向杆指风的来向,公众媒体用8个方位,气象观测记录用16个方位。大风的风羽由3或4个短划和三角表示风力,垂直在风向杆末端右侧(北半球)。[详细]

风力等级漫画

风力等级

风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为13个等级,最小是0级,最大为12级。中国气象局于2001年下发《台风业务和服务规定》,以蒲福风力等级将12级以上台风补充到17级。[详细]

蒲福风级

蒲福风级是一种估计及报告风速之方法。十九世纪初期由英国海军上将蒲福(Beaufort)所发明。原系根据各种风速对于满帆战舰所产生之风帆推进效应测量而决定;其后曾作改进。[详细]

风能特点

优点

风能是最具商业潜力、最具活力的可再生能源之一,使用清洁,成本较低,取用不尽。风力发电具有装机容量增长空间大,成本下降快,安全、能源永不耗竭等优势。风能设施日趋进步,大 量生产降低成本,在适当地点,风力发电成本已低于发电机。风能设施多为不立体化设施,可保护陆地和生态。风力发电是可再生能源,很环保。[详细]

缺点

风力发电在生态上的问题是可能干扰鸟类,如美国堪萨斯州的松鸡在风车出现之后已渐渐消失;目前的解决方案是离岸发电,离岸发电价格较高但效率也高。在一些地区,风力发电的经济性 不足:许多地区的风力有间歇性,更糟糕的情况是如台湾等地在电力需求较高的夏季及白日,是风力较少的时间,必须等待压缩空气等储能技术发展。风力发电需要大量土地兴建风力发电场 。风力发电机会发出庞大的噪音,所以要找一些空旷的地方来兴建。[详细]

清洁能源

狭义的清洁能源是指可再生能源。广义的清洁能源则包括在能源的生产、及其消费过程中,选用对生态环境低污染或无污染的能源。[详细]

能源危机

能源危机是指因为能源供应短缺或是价格上涨而造成的危机。[详细]

风能应用

人类利用风能的历史可以追溯到公元前。中国是世界上最早利用风能的国家之一。公元前数世纪中国人就利用风力提水、 灌溉、磨面、舂米,用风帆推动船舶前进。到了宋代更是中国应用风车的全盛时代,当时流行的垂直轴风车,一直沿用至今。在国外,公元前2世纪,古波斯人就利用垂直轴风车碾米。10世纪伊斯兰人用风车提水,11世纪风车在中东已获得广泛的 应用。13世纪风车传至欧洲,14世纪已成为欧洲不可缺少的原 动机。在荷兰风车先用于莱茵河三角洲湖地和低湿地的汲水,以后又用于榨油和锯木。只是由于蒸汽机的出现,才使欧洲风车数目急剧下降。 利用风力发电的尝试,早在二十世纪初就已经开始了。三十年代,丹麦、瑞典、苏联和美国应用航空工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。 [详细]

风力发电

风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×10^9MW,其中可利用的风能为2×10^7MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。风很早就被人们利用--主要是通过风车来抽水、磨面等,而现在,人们感兴趣的是如何利用风来发电。 风电发展到目前阶段,其性价比正在形成与煤电、水电的竞争优势。风电的优势在于:能力每增加一倍,成本就下降15%,近几年世界风电增长一直保持在30%以上。随着中国风电装机的国产化和发电的规模化,风电成本可望再降。因此风电开始成为越来越多投资者的逐金之地。 [详细]

风力发电机组

风力发电电源由风力发电机组、支撑发电机组的塔架、蓄电池充电控制器、逆变器、卸荷器、并网控制器、蓄电池组等组成;风力发电机组包括风轮、发电机;风轮中含叶片、轮毂、加固件等组成;它有叶片受风力旋转发电、发电机机头转动等功能。[详细]

水平轴风力发电机

水平轴风力发电机科分为升力型和阻力型两类。升力型风力发电机旋转速度快,阻力型旋转速度慢。对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。大多数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。对于小型风力发电机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则成为下风向风机。[详细]

垂直轴风力发电机

垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅使结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有利用平板和被子做成的风轮,这是一种纯阻力装置;S型风车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。这些装置有较大的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的情况下,提供的功率输出低。[详细]

弃风

所谓弃风,是指在风电发展初期,风机处于正常情况下,由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风机暂停的现象。[详细]

储能技术

储能技术主要是指电能的储存。 世界现有的储能技术手段主要概括为:物理储能、化学储能、电磁储能。储能无疑是解决新能源不稳定运行最好的办法。[详细]

风能现状

数千年来,风能技术发展缓慢,也没有引起人们足够的重视。但自1973年世界石油危机以来,在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为新能源的一部分才重新有了长足的发展。风能作为一种无污染和可再生的新能源有着巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。 即使在发达国家,风能作为一种高效清洁的新能源也日益受到重视。 [详细]

美国

2008年以来,美国风电所发电量翻了三番多。美国风能发展正在加速美国制造业的回升,由于本地制造大大降低了成本,美国风能已成为美国可再生能源中最大的组成部分,提供了全美4%的 电力。具体而言,61000兆瓦的风能装机已分布在美国39个州,其中德克萨斯州、爱荷华州以及加州都超过了5000兆瓦的装机量。未来五年,风电产业预计新增25吉瓦至30吉瓦的装机容量。[详细]

英国

2014年8月17日,英国近岸风电场和海上风电场风力发电量近5.8兆瓦,占总用电需求的22%,创下历史新高,同期,燃煤发电量仅占需求的13%。英国8月份的风力发电 量已经呈现高速增长,成为国家能源结构中最根本的一部分,即便在夏季用电高峰,风电依然是最可靠的电力来源。但是一些批评者指出,在无风天气,国家电网被迫为风力涡轮机支付上亿 英镑来维持平衡。[详细]

葡萄牙

2013年多风的天气,让葡萄牙风力发电创出历史新高。截至2013年底,葡萄牙共有2475座风力发电机,主要分布在山区和沿海地区,发电量达4730兆瓦。与此同时,还有63座风力发电机处于 安装过程中,待工程完成后,预计增加发电量133兆瓦。据葡国家电网公司公布的数据显示,2014年1-5月,葡萄牙风力发电占全国发电总量的27%。[详细]

中国

2013年我国风力发电量约占全国总发电量的2.5%,火电仍高居78.5%。2013年全国风力发电量134.9TWh,是继火电、水电之后的第三大电源。2013 年全国风电新增装机容量16089MW,与2012 年相比增加3130MW,自2010 年以来,风电装机数据首次企稳回升。2013 年全国累计风电装机容量9141.3MW,西藏那曲超高海拔试验风电场的建成投产,标志着我国风电场建设已遍布全国各省市自治区。[详细]

风能前景

作为清洁能源之一,风能是本世纪电力能源革命中的主要力量。在我国煤炭业经历寒冬之后,新能源或将迎来快速发展期。短期内中国的新能源版图将呈现如下局面:东部以核电为主,中西部则将为风能、太阳能等可再生清洁能源占有。不像核能,大多数国家完全有能力建设风电场,并且它们也是那样做的,迄今全球有100个国家在利用风能发电。 风电是“十二五”期间的重点,我国将把2020年风电装机容量的目标调整为1亿千瓦,相当于目前全国发电装机规模的八分之一。开发风电有利于减少温室气体的排放,帮助中国应对气候变化。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council)提供的数据,中国风电在2013年新增装机容量16GW(吉瓦)。在政府引导下,我国风电市场逐步成型,风电设备需求量增大,风机制造业发展快速。 [详细]

能源革命

能源革命就是人类自史以来关于能源的开发和利用方式上的重大突破。能源革命的目的,是以新能源 (如核能 ) ...[详细]

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世界风能日

世界风能日,又称全球风能日,时间为每年的6月15日。它由全球风能理事会(GWEC)举办,旨在在全球范围内广泛的向公众进行风电的科普和宣传活动,向各地的人们展现风如何能成为稳定的清洁能源未来的一部分,使之发现风能的益处并且享受乐趣。[详细]

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  • 《风能转换技术进展》是机械工业出版社2014年出版的书籍,作者:Sathyajith Mathew,译者:金鑫。