Farma wiatrowa - Wind farm

  (Przekierowująca Onshore farmy wiatrowej )

Gansu Farma wiatrowa w Chinach jest największa farma wiatrowa na świecie, o pojemności docelowej 20.000 MW do 2020 roku.

Farma wiatrowa lub park wiatrowy , zwany także elektrownia wiatrowa lub elektrowni wiatrowej , to grupa turbin wiatrowych w tym samym miejscu wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej . Farmy wiatrowe różnią się wielkością od małej liczby turbin do kilkuset turbin wiatrowych obejmujący obszerny teren. Farmy wiatrowe mogą być zarówno na lądzie lub na morzu.

Wiele z największych operacyjnych lądowych farm wiatrowych znajdują się w Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Na przykład, największa farma wiatrowa na świecie , Gansu Farma wiatrowa w Chinach miał pojemność ponad 6000  MW do roku 2012, z celem 20.000 MW do roku 2020. We wrześniu 2018 r 659 MW Walney Farma wiatrowa w Wielkiej Brytanii największa farma wiatrowa na świecie . Indywidualne projekty turbin wiatrowych w dalszym ciągu wzrost mocy , co skutkuje mniejszą liczbę turbin są potrzebne dla tej samej mocy całkowitej.

Farmy wiatrowe mają zwykle znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż wielu innych elektrowniach. Lądowych farm wiatrowych są również krytykowane za ich wizualnego oddziaływania i wpływu na krajobraz, jak zwykle muszą zająć więcej ziemi niż inne elektrownie i muszą być budowane na terenach dzikich i wiejskich, co może prowadzić do „uprzemysłowienia wsi” , siedlisko strata , a spadek w turystyce. Krytycy związane farm wiatrowych do niekorzystnych skutków dla zdrowia (patrz syndromu turbin wiatrowych ). Farmy wiatrowe zostały również krytykowany za zakłócanie radaru, radia i telewizji.

Projekt i lokalizacja

Mapy dostępnej energii wiatru nad Stanami Zjednoczonymi. Kody kolorów wskazują klasę gęstości energii wiatrowej

Lokalizacja jest kluczem do sukcesu farmy wiatrowej. Warunki przyczyniające się do pomyślnego lokalizacji farmy wiatrowej to: warunki wiatrowe, dostęp do transmisji elektrycznej, dostępu fizycznego i lokalnych cen energii elektrycznej.

Im szybciej średnia prędkość wiatru, tym więcej energii turbina wiatrowa generuje, więc szybsze wiatry są generalnie ekonomicznie lepsze dla rozwoju farm wiatrowych. Współczynnik odciążony, że silne podmuchy i wysoka turbulencja wymagają silniejszych droższych turbin, w przeciwnym razie grozi im uszkodzenie. Średnia siła wiatru nie jest proporcjonalna do średniej prędkości wiatru, jednak. Z tego powodu idealne warunki wiatrowe byłoby silne wiatry, ale spójne z niskiej turbulencji pochodzących z jednego kierunku.

Przełęcze są idealne lokalizacje farm wiatrowych w tych warunkach. Góra wiatr przechodzi kanał zablokowany przez góry przez tunel jak przełęczy w kierunku obszarów o niższym ciśnieniu i płaski ziemi. Karnety stosowane dla farm wiatrowych, takich jak San Gorgonio Przełęczy i Altamont Pass są znane ze swojej obfitej pojemności zasobów wiatru i możliwości dla dużych farm wiatrowych. Te rodzaje podań były pierwsze miejsca w 1980 roku, że mocno zainwestował dużych farm wiatrowych po akceptacji dla rozwoju energetyki wiatrowej przez US Bureau of Land Management. Z tych farm wiatrowych, twórcy nauczyli się wiele o turbulencji i wyparcia efekty dużych projektów wiatrowych wcześniej unresearched w USA z powodu braku wiatru operacyjnego gospodarstw wystarczająco duży do prowadzenia tego typu badań na.

Zazwyczaj strony są sprawdzane na podstawie atlasu wiatru i zatwierdzone razem z pomiarami wiatrowych na miejscu przez długi okres lub na stałe dane meteorologiczne-wieżowa wykorzystująca anemometry i łopatek wiatrowych . Meteorological same dane wiatr nie jest zazwyczaj wystarczająca do dokładnego umiejscowienia dużego projektu elektrowni wiatrowej. Gromadzenie danych na stronie konkretnych prędkości i kierunku wiatru ma zasadnicze znaczenie dla określenia potencjalnego miejsca w celu sfinansowania projektu. Lokalne wiatry są często monitorowane przez rok lub więcej, szczegółowe mapy wiatrowe są budowane wraz z rygorystycznych badań przeprowadzonych zdolności siatki, zanim zostaną zainstalowane wszystkie generatory wiatrowe.

Część Biglow Canyon farmy wiatrowej , Oregon , Stany Zjednoczone z turbiną w budowie

Wiatr wieje szybciej na wyższych wysokościach ze względu na zmniejszoną wpływem oporu. Wzrost prędkości wraz z wysokością jest najbardziej dramatyczna w pobliżu powierzchni i ma wpływ topografii, chropowatość powierzchni, strony nawietrznej przeszkód takich jak drzewa lub budynki. Jednakże, przy większych wysokościach moc wiatr maleje proporcjonalnie do zmniejszenia gęstości powietrza. Renderowanie znacznie mniej wydajnej ekstrakcji energii w turbinach wiatrowych, wymagających dla większych inwestycji w tej samej zdolności wytwórczej przy niższych wysokościach.

Jak dokładnie do przestrzeni turbiny razem jest głównym czynnikiem w projektowaniu farm wiatrowych. Im bliżej turbiny są razem tym bardziej pod wiatr turbiny blokuje wiatr ze swoich tylnych sąsiadów (efekt budzenia). Jednak dystansowe turbiny daleko od siebie zwiększa koszty dróg i kabli, i podnosi ilość ziemi potrzebnej do zainstalowania pojemność specyficzną turbin. Wskutek tych czynników, odstęp zależy od strony turbiny. Ogólnie mówiąc producenci wymagają 3,5 krotność średnicy wirnika turbiny pomiędzy turbinami jako minimum. Bliżej rozstaw jest możliwe w zależności od modelu turbiny, warunków w miejscu, a jak strona będzie obsługiwany. Przepływ powietrza spowolnić jak zbliżają się do przeszkody, znany jako „efekt blokady”, zmniejszając dostępnej energii wiatru o 2% dla turbin w obecności innych turbin.

Często w mocno nasyconych rynków energii, pierwszym krokiem w wyborze lokalizacji dla projektów wiatrowych na dużą skalę przed zbieraniem danych zasobów wiatru jest znalezienie obszarów o odpowiedniej Dostępne zdolności przenoszenia (ATC). ATC jest miarą ilości wolnego miejsca w systemie transmisji dostępnej dla dalszej integracji pokolenia bez znaczących ulepszeń do linii przesyłowych i stacji, które mają znaczne koszty, potencjalnie podważając rentowności projektu w tym obszarze, niezależnie od dostępności zasobów wiatru. Po wykaz obszarów zdolnych jest skonstruowana lista jest rafinowany na podstawie długotrwałych pomiarów wiatru, wśród innych czynników ograniczających ekologicznych lub technicznych, takich jak bliskość do załadunku i zamówień gruntów.

Wiele niezależny system operatora (ISO jest) w Stanach Zjednoczonych, takich jak California ISO i kolejek żądań wykorzystanie wzajemnych midcontinent ISO, aby umożliwić programistom zaproponować nową generację zadaniu danego obszaru i siatki połączeń. Te kolejki żądań mają zarówno koszty depozyt w momencie składania wniosku i bieżących kosztów za studia ISO pozwoli na okres do lat po wniosek został złożony do ustalenia rentowności połączeń ze względu na czynniki takie jak ATC. Większe korporacje, którzy mogą sobie pozwolić na bid najwięcej kolejki będzie najprawdopodobniej mieć siłę rynkową, co do których strony z większości zasobów i szans dostać się do być opracowane na ich podstawie. Po terminie złożenia wniosku o miejsce w kolejce minęło, wiele firm będzie wycofać swoje wnioski po oceniając konkurencję w celu uczynienia z powrotem część kaucji za każdy wniosek, który jest określony zbyt ryzykowne w porównaniu do innych wniosków większych firm.

Na brzegu

Z lotu ptaka Whitelee farmy wiatrowej , największej lądowej farmy wiatrowej w Wielkiej Brytanii i drugi co do wielkości w Europie

Pierwszy na świecie farma wiatrowa 0,6 MW, składającej się z 20 turbin wiatrowych o mocy 30 kW każdy, zainstalowanych na ramieniu Crotched Mountain w południowej New Hampshire w grudniu 1980 roku.

Największe farmy wiatrowe na lądzie świecie
Farma wiatrowa Obecna
pojemność
( MW )
Kraj Uwagi
Gansu Wind Farm 6800 Chiny
Zhang Jiakou 3000 Chiny
Urat Zhongqi, Bayan Nur Miasto 2100 Chiny
Hami Wind Farm 2000 Chiny
Damao Qi, Baotou Miasto 1600 Chiny
Alta (dąb Creek-Mojave) 1320 Stany Zjednoczone
Park Wiatrowy Jaisalmer 1064 Indie
Hongshagang, Miasto, Minqin County 1.000 Chiny
Kailu, Tongliao 1.000 Chiny
Chengde 1.000 Chiny
Shepherds Flat Wind Farm 845 Stany Zjednoczone
Farma wiatrowa w Roscoe 781,5 Stany Zjednoczone
Jazda Hollow Wiatr Energy Center 735,5 Stany Zjednoczone
Koziorożec Ridge Wind Farm 662,5 Stany Zjednoczone
Fântânele-Cogealac Wind Farm 600 Rumunia
Fowler Ridge Wind Farm 599,8 Stany Zjednoczone
Sweetwater Wind Farm 585,3 Stany Zjednoczone
Zarafara Wind Farm 545 Egipt
Whitelee Wind Farm 539 Szkocja, Wielka Brytania
Buffalo Gap Wind Farm 523,3 Stany Zjednoczone
Meadow Lake farmy wiatrowej 500 Stany Zjednoczone
Dabancheng Wind Farm 500 Chiny
Panther Creek Wind Farm 458 Stany Zjednoczone

Lądowe instalacji turbin w pagórkowatych lub górzystych regionach wydają się być na grzbietach ogólnodostępne trzy kilometry w głąb lądu lub więcej od najbliższego brzegu. Ma to na celu wykorzystanie topograficzną przyspieszenie jak wiatr przyspiesza ponad grzbiet. Dodatkowe prędkości wiatru uzyskane w ten sposób można zwiększyć energię produkowaną z powodu bardziej wiatr przechodzi turbin. Dokładne położenie poszczególnych sprawach turbiny, ponieważ różnica 30 metr może potencjalnie dwukrotnie wyjściowego. Ta ostrożność placement jest określane jako „mikro-umiejscowienia”.

Offshore

Morskie elektrownie wiatrowe w pobliżu Kopenhagi , w Danii.

Europa jest liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej, z pierwszej morskiej farmy wiatrowej (Vindeby) instalowany w Danii w roku 1991. Od 2010 roku istnieje 39 lądowe farmy wiatrowe w wodach Belgii, Danii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Holandii , Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania, o łącznej zdolności eksploatacyjnej wynoszącej 2,396 MW. Ponad 100 GW (lub 100.000 MW) projektów offshore są proponowane lub w fazie rozwoju w Europie. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej postawił sobie za cel 40 GW zainstalowanej przez 2020 i 150 GW w 2030 r.

Począwszy od 2017 r Walney Farma wiatrowa w Wielkiej Brytanii to największa farma wiatrowa na morzu w świecie na 659 MW , a następnie Array Londyn (630 MW), również w Wielkiej Brytanii.

Na świecie 10 największych farm wiatrowych na morzu
Farma wiatrowa Wydajność
( MW )
Kraj Turbiny i modelu Upoważniony bibl
Walney 659 Zjednoczone Królestwo 47 x 7 Siemens Gamesa MW 40 x MHI Vestas V164 8.25MW 2012
London Array 630 Zjednoczone Królestwo 175 x Siemens SWT-3,6 2013
Gemini Wind Farm 600 Holandia 150 x Siemens SWT-4,0 2017
farm wiatrowych większa Gabbard 504 Zjednoczone Królestwo 140 x Siemens SWT-3,6 2012
Anholt 400 Dania 111 x Siemens 3.6-120 2013
BARD Offshore 1 400 Niemcy 80 5,0 x BARD 2013
Zerwa Wind Farm 400 Zjednoczone Królestwo 116 x Vestas V112-3.45MW 2018
Thorntonbank 325 Belgia 6 x REpower 5 MW i
48 x REpower 6.15MW
2013
Sheringham Shoal 315 Zjednoczone Królestwo 88 x Siemens 3.6-107 2012
Thanet 300 Zjednoczone Królestwo 100 x Vestas V90-3MW 2010

Morskie elektrownie wiatrowe są mniej natarczywe niż turbiny na lądzie, jak i ich pozornej wielkości szumów jest łagodzony przez odległość. Ponieważ woda ma mniejszą chropowatość powierzchni niż gruntu (zwłaszcza głębiej w wodzie), średnia prędkość wiatru jest zwykle znacznie wyższe w wodach otwartych. Wzrostem wydajności (stopień wykorzystania) są znacznie wyższe niż w przypadku lądowych miejscach.

W prowincji Ontario w Kanadzie prowadzi kilka proponowane lokalizacje w Great Lakes , w tym zawieszonym Trillium Wind Power 1 około 20 km od brzegu i ponad 400 MW w rozmiarze. Inne projekty kanadyjskie obejmują jeden na zachodnim wybrzeżu Pacyfiku.

W 2010 roku nie wystąpiły morskie farmy wiatrowe w Stanach Zjednoczonych, ale projekty są w fazie rozwoju na obszarach bogatych wiatrem wschodnim wybrzeżu, Wielkich Jezior i wybrzeża Pacyfiku; a pod koniec 2016 Block Island farma wiatrowa została oddana.

Montaż i serwis / konserwacja przybrzeżnych farm wiatrowych są wyzwaniem specyficzne dla technologii i ekonomicznej eksploatacji farmy wiatrowej. Począwszy od 2015 roku, znajduje się 20 statków Jackup dla komponentów dźwigowych, ale kilka rozmiarów Lift powyżej 5MW. Statki usługowe muszą być obsługiwane prawie 24/7 (dostępność wyższa niż 80% czasu), aby uzyskać wystarczającą amortyzację od turbin wiatrowych. Dlatego potrzebne są specjalne szybkie pojazdy serwisowe do instalacji (jak turbina wiatrowa Shuttle), a także dla utrzymania (w tym wynagrodzenia i falowanie falowanie kompensowane platform roboczych, aby umożliwić pracownicy obsługi wejść na turbinę wiatrową również w trudnych warunkach pogodowych). Tak zwane systemy oparte inercyjne i optycznych Ship stabilizacji i kontroli ruchu (iSSMC) służą do tego.

Eksperymentalne i proponowane farmy wiatrowe

Eksperymentalne farmy wiatrowe składające się z pojedynczej turbiny wiatrowej dla celów testowych zostały zbudowane. Jednym z takich instalacji turbin wiatrowych Østerild Field Test .

Airborne farmy wiatrowe zostały przewidziane. Takie farmy wiatrowe są grupą pokładowych systemów wiatrowych położonych blisko siebie podłączone do sieci w tym samym punkcie.

Farmy wiatrowe składające się z różnych turbin wiatrowych, które zostały zaproponowane w celu efektywnego wykorzystania szersze zakresy prędkości wiatru. Takie farmy wiatrowe są proponowane być rzutowany na podstawie dwóch kryteriów: maksymalizacja energii produkowanej przez farmy i zmniejszenia jego kosztów.

Przez region

Australia

The Australian Canunda Wind Farm , Australia Południowa na wschodzie

W australijskich Zielonych były znaczące zwolennicy australijskich farm wiatrowych, jednak poprzedni lider partii Bob Brown , były lider Richard Di Natale teraz zarówno wyrażone obawy o aspektach środowiskowych turbin wiatrowych, zwłaszcza potencjalnego zagrożenia, jakie nakładają na ptaki.

Kanada

Pubnico Wind Farm podjęte od plaży Point, Lower East Pubnico, Nova Scotia
Duże farmy wiatrowe w Kanadzie
Nazwa Wydajność
( MW )
Lokalizacja Województwo
Anse-à-Valleau farmy wiatrowej 100 Gaspé Quebec
Caribou Park Wiatrowy 99 70 km na zachód od Bathurst Nowy Brunszwik
Bear Mountain Park Wiatrowy 120 Dawson Creek Brytyjska Kolumbia
Instrument Centennial Wind Power 150 Swift Current Saskatchewan
Enbridge Ontario Wind Farm 181 Kincardine Ontario
Erie Shores Wind Farm 99 Port Burwell Ontario
Jardin d'Eole Wind Farm 127 Saint-Ulric Quebec
Kent Hills Wind Farm 96 Riverside-Albert Nowy Brunszwik
Melanchton EcoPower Centrum 199 Melanchton Ontario
Port Alma Wind Farm 101 Chatham-Kent Ontario
Chatham Wind Farm 101 Chatham-Kent Ontario
Książę Township Wind Farm 189 Sault Ste. Marie Ontario
Joseph Farma wiatrowa 138 Montcalm Manitoba
St. Leon Farma wiatrowa 99 St. Leon Manitoba
Wolfe Island Wiatr Projektu 197 Frontenac Islands Ontario

Chiny

Farma wiatrowa w Xinjiang w Chinach

W ciągu zaledwie pięciu lat Chiny leapfrogged resztę świata w produkcji energii wiatrowej, przechodząc od 2,599 MW mocy w 2006 roku do 62,733 MW na koniec roku 2011. Jednak szybki wzrost wyprzedził infrastruktury Chin i nowe budownictwo spadło znacząco w 2012 r.

Pod koniec 2009 roku, elektrownia wiatrowa w Chinach stanowiła 25,1  gigawatów (GW) mocy wytwórczych energii elektrycznej, a Chiny określiła siłę wiatru jako kluczowy element rozwoju gospodarki kraju. Dzięki dużej masie lądowej i długiej linii brzegowej, Chiny wyjątkowych zasobów wiatrowych. Naukowcy z Harvardu i Tsinghua University odkryli, że Chiny mogą spełniać wszystkie ich żądania energii elektrycznej z energii wiatrowej do 2030 r.

Pod koniec 2008 roku, co najmniej 15 chińskich firm zostały komercyjnie produkcji turbin wiatrowych oraz kilkadziesiąt komponenty zostały produkujące więcej. Rozmiary turbiny 1,5 MW do 3 MW stały się powszechne. Wiodących firm energetyki wiatrowej w Chinach były Goldwind , Dongfang Electric i Sinovel wraz z większością głównych producentów turbin wiatrowych zagranicznych. Chiny zwiększyły również produkcję małych turbin wiatrowych turbin do około 80000 (80 MW) w 2008. Przez wszystkie te wydarzenia, chiński przemysł wiatr pojawił nienaruszone przez kryzys finansowy w latach 2007-2008 , według obserwatorów branży.

Według Global Wind Energy Council , rozwój energetyki wiatrowej w Chinach, pod względem skali i rytmie, jest absolutnie sobie równych w świecie. Przez Kongres Ludowych stały komitet uchwalił ustawę, która wymaga chińskie przedsiębiorstwa energetyczne do zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez cały sektor energii odnawialnej.

Unia Europejska

Farma wiatrowa w górzystym terenie, w Galicji , Hiszpania

Unia Europejska ma całkowitą moc zainstalowana wiatrową o 93,957 MW. Niemcy posiada trzecią co do wielkości potencjału w świecie (po Chinach i Stanach Zjednoczonych) o mocy zainstalowanej było 29.060 MW na koniec 2011 roku, a Hiszpania ma 21,674 MW. Włochy i Francja każdy miał między 6,000 i 7,000 MW. W styczniu 2014 roku zainstalowano UK pojemność było 10.495 MW. Ale produkcja energii może się różnić od pojemności - w 2010 roku, Hiszpania miała najwyższy europejskiej produkcji energii wiatrowej z 43 TWh w porównaniu do Niemiec 35 TWh.

Największych farm wiatrowych w Europie jest „ London Array ”, resztę farma wiatrowa off-shore w estuarium Tamizy w Wielkiej Brytanii , o wydajności prądowej 630 MW (największa na świecie farmy off-shore wiatr). Inne duże farmy wiatrowe w Europie obejmują Fantanele-Cogealac farmy wiatrowej w pobliżu Konstancy , Rumunia 600 MW i Whitelee farmy wiatrowej w pobliżu Glasgow w Szkocji, która ma całkowitą pojemność 539 MW.

Ważnym czynnikiem ograniczającym energii wiatrowej jest zmienna moc generowana przez elektrownie wiatrowe. W większości miejsc, wiatr wieje tylko część czasu, co oznacza, że nie musi być z powrotem w górę pojemność dispatchable generacji zdolności do okresów osłonowych, że wiatr nie wieje. Aby rozwiązać ten problem, zaproponowano, aby utworzyć „ supersieci ” do łączenia siatek krajowych razem całej Europie Zachodniej , od Danii po drugiej stronie południowej Morza Północnego do Anglii i Morza Celtyckiego do Irlandii, i dalej na południe do Francji i Hiszpanii, zwłaszcza w Higueruela która była przez pewien czas największa farma wiatrowa na świecie. Chodzi o to, że przez czasie obszar niskiego ciśnienia odeszła z Danii do Bałtyku następne pojawia niskie u wybrzeży Irlandii. Dlatego też, o ile prawdą jest, że wiatr nie wieje wszędzie przez cały czas, to zawsze będzie dmuchanie gdzieś.

Indie

Farmy wiatrowej widokiem Bada Bagh , Indie

Indie ma piąty największą pojemność moc zainstalowana wiatrowej na świecie. Na dzień 31 marca 2014 roku moc zainstalowana elektrowni wiatrowych było 21136,3 MW rozprzestrzenia się głównie w poprzek Tamil Nadu państwa (7253 MW). Energia wiatrowa stanowi prawie 8,5% ogółu zainstalowanych mocy wytwórczych w Indiach, a to generuje 1,6% energii w kraju.

Japonia

Jordania

Tafila Farma wiatrowa w Jordanii , jest pierwszą dużą skalę farmy wiatrowej w regionie.

117 MW Tafila Farma wiatrowa w Jordanii został otwarty w grudniu 2015 roku i jest pierwszym na dużą skalę projekt farmy wiatrowej w regionie.

Maroko

Maroko podjęła szeroki program energetyki wiatrowej, aby wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w kraju. Marokański Zintegrowany Projekt Energia wiatrowa, obejmujące w okresie 10 lat o łącznej inwestycji szacuje się na $ 3.25 miliarda dolarów, pozwoli doprowadzić kraj do mocy zainstalowanej, z energii wiatrowej, z 280 MW w 2010 roku do 2000 MW w 2020 r.

Pakistan

Jhimpir Wind Farm, Pakistan

Pakistan ma korytarzy wiatrowych w Jhimpir, Gharo i Keti Bundar w prowincji Sindh i opracowuje obecnie elektrownie wiatrowe w Jhimpir i Mirpur Sakro (powiat Thatta). Rząd Pakistanu zdecydował się rozwijać wiatrowych źródeł energii zasilania z powodu problemów dostarczających energię do południowych regionach przybrzeżnych Sindh i Beludżystan. Putin Zorlu Energy Power Plant to pierwsza elektrownia wiatrowa w Pakistanie. Farma wiatrowa jest rozwijany w Jhimpir przez Zorlu Energii Pakistanie lokalną filię tureckiego przedsiębiorstwa. Całkowity koszt projektu wynosi $ 136 milionów dolarów. [3] Ukończony w 2012 roku, ma całkowitą pojemność około 56MW. Fauji Nawozy Firma Energy Limited, ma wybudować 49,5 MW energii wiatru w gospodarstwie Jhimpir. Umowa o dostawę konstrukcji mechanicznej został przyznany Nordex i Descon Engineering Limited. Nordex niemieckiego producenta turbin wiatrowych. Pod koniec 2011 roku 49,6 MW zostanie zakończona. Pakistańska rządowy. również wydała LOI 100 MW elektrowni wiatrowej do FFCEL. Pakistańska rządowy. planuje osiągnąć moc elektryczną do 2500 MW do końca 2015 roku z energii wiatrowej, aby obniżyć deficyt energii.

Obecnie cztery farmy wiatrowe są sprawne (Fauji Nawóz 49,5 MW (spółka zależna od Fauji Foundation), Three Gorges 49,5 MW, Usta Energy Pakistan 56 MW, Sapphire Wind Power Ltd 52,6 MW), a sześć jest pod fazie budowy (Master Wind Energy Ltd 52,6 MW , Sachal Energy Development Ltd 49,5 MW, Yunus Energy Ltd 49,5 MW, Gul Energy 49,5 MW, Metro Energy 49,5 MW, Tapal Energia) i oczekuje się osiągnięcia dorsza w 2017 roku.

W Gharo korytarzu wiatru, dwie farmy wiatrowe (Fundacja Energia 1 i II każdy 49,5 MW) działają podczas dwóch farm wiatrowych Tenaga Generasi Ltd 49,5 MW i HydroChina Dawood Moc Pvt Ltd 49.5 są w budowie i oczekuje się osiągnięcia dorsza w 2017 roku.

Według raportu USAID, Pakistan ma potencjał wytwarzania 150.000 megawatów energii wiatrowej, z których tylko Sindh korytarz może produkować 40.000 megawatów.

Filipiny

Filipiny ma pierwszy Windfarm w Azji Południowo-Wschodniej. Znajduje się północnej części największej wyspy Luzon tych krajów, obok morza w Bangui , Ilocos Norte .

Farma wiatrowa wykorzystuje 20 jednostek 70 metrów (230 stóp) wysokości Vestas V82 1,65 MW turbin wiatrowych, rozmieszczonych w jednym rzędzie ciągnącym się wzdłuż linii brzegowej dziewięć kilometrów off Bangi Bay, z widokiem na Zachodnie Philippine Sea.

Faza I NorthWind projekcie elektrowni w Bangi Bay składa się z 15 turbin wiatrowych, każda zdolna do wytwarzania energii elektrycznej do pojemności maksymalnej 1,65 MW, co daje łącznie 24,75 MW. W 15 turbiny na lądzie są oddalone od 326 m (1,070 stóp) od siebie i 70 m (230 stóp) wysokości, o 41 m (135 stóp) długości ostrza o średnicy wirnika 82 metrów (269 stóp), i wiatrem skokowej obszar 5,281 metrów kwadratowych (56,840 sq ft). Faza II na sierpień 2008, i dodano jeszcze 5 turbin wiatrowych o tej samej pojemności i temu całkowita pojemność 33 MW. Wszystkie 20 turbin opisuje wdzięku łuk odbijającą linii brzegowej Bangi Bay, z widokiem na Zachodnie Philippine Sea.

Sąsiednie gminy Burgos i Pagudpud po 50 i 27 turbin wiatrowych o pojemności 3 MW każdy na łącznie 150 MW i 81 MW, odpowiednio.

Dwa inne farmy wiatrowe zostały zbudowane na zewnątrz od Ilocos Norte, w Pililla farmy wiatrowej w Rizal i Mindoro farmy wiatrowej koło Puerto Galera w Oriental Mindoro .

Sri Lanka

Sri Lanka otrzymała dofinansowanie z Azjatycki Bank Rozwoju w wysokości $ 300 milionów inwestować w odnawialne źródła energii. Z tych środków, jak również 80 $ mln z rządem Sri Lanki i 60 mln $ z Francji Agence Française de Développement, Sri Lanka jest budowa dwóch 100MW farmy wiatrowe od 2017, która ma zostać ukończona pod koniec 2020 roku w północnej części Sri Lanki.

Afryka Południowa

Instrument Gouda wiatru , Republika Południowej Afryki.

Od września 2015 roku liczba sizable farm wiatrowych zostały zbudowane w RPA najczęściej w Western Cape regionu. Należą do 100 MW Sere farmy wiatrowej oraz 138 MW instrument Gouda wiatru .

Większość farm wiatrowych w przyszłość RPA są przeznaczane na miejscach wzdłuż Eastern Cape wybrzeża. Eskom skonstruował jedną małą skalę prototypową Windfarm na Klipheuwel w Western Cape, a inna strona demonstrator jest blisko Darling, z fazy 1 zakończona. Pierwsza komercyjna farma wiatrowa, Coega Farma wiatrowa w Port Elizabeth, został opracowany przez belgijską firmę Electrawinds.

Elektrownia Województwo Data
na zlecenie
Zainstalowana moc
( megawat )
Status współrzędne Uwagi
Coega Wind Farm Przylądek Wschodni 2010 1,8 (45) Operacyjny 33 ° 45'16 "S 25 ° 40'30" E  /  33.75444 ° S ° E 25,67500 / -33,75444; 25,67500 ( Coega Wind Farm )
Kochanie Wind Farm Zachodni przylądek 2008 5,2 (13,2) Operacyjny 33 ° 19'55 "S 18 ° 14'38" E  /  33.33195 ° S ° E 18,24378 / -33,33195; 18,24378 ( Kochanie Wind Farm )
Klipheuwel Wind Farm  [ af ] Zachodni przylądek 2002 3.16 Operacyjny
(prototyp / badanie)
33 ° 41'43 "S 18 ° 43'30" E  /  33.69539 ° S ° E 18,72512 / -33,69539; 18,72512 ( Klipheuwel Wind Farm )
Sere Wind Farm Zachodni przylądek 2014 100 Operacyjny 31 ° 32 'S 18 ° 17'E  /  31,53 ° 18,29 ° S E / -31,53; 18,29 ( Obiekt Koekenaap )
Instrument Gouda Wiatr Zachodni przylądek 2015 138 Operacyjny 33 ° 17 'S 19 ° 03'E  /  33,29 ° 19,05 ° S E / -33,29; 19,05 ( Obiekt Koekenaap )

Stany Zjednoczone

US energii wiatrowej moc zainstalowana we wrześniu 2019 roku przekroczyła 100,125 MW i zasila 6,94% energii elektrycznej kraju. Większość farm wiatrowych w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Central Plains , z powolnym ekspansji w innych regionach kraju.

Nowe instalacje umieścić nas na trajektorii do generowania energii elektrycznej 20% narodu roku 2030 z energii wiatrowej. Wzrost w 2008 roku kierowane niektóre $ 17 mld do gospodarki, pozycjonowanie energetykę wiatrową jako jeden z wiodących źródeł energii nowej generacji w kraju, wraz z gazem ziemnym . Projekty wiatrowe ukończone w 2008 roku stanowiły około 42% całej nowej zdolności wytwarzania energii dodanej w Stanach Zjednoczonych w ciągu roku.

Texas , z 27,036 MW mocy, ma najbardziej zainstalowaną moc elektrowni wiatrowych w każdym stanie USA, a następnie w stanie Iowa z 8,965 MW i Oklahoma z 8,072 MW. Iowa jest wiodącym państwem pod względem rachunkowości energii wiatrowej dla prawie 40% całkowitej produkcji energii w 2019 roku The Alta Centrum Energii Wiatrowej (1020 MW) w Kalifornii jest największa farma wiatrowa narodu pod względem pojemności. Altamont Pass Wind Farm to największa farma wiatrowa w USA pod względem liczby pojedynczych turbin.

Pod koniec 2019 roku, około 114 tysięcy osób zatrudnionych w branży wiatrowej USA oraz GE Energy był największym krajowym turbina wiatrowa producent. Projekty wiatrowe pobudzenia lokalnej bazy podatkowej i ożywienie gospodarek społeczności wiejskich poprzez zapewnienie stabilnego strumienia dochodów dla rolników z turbin wiatrowych na ich ziemi, a niektórzy rolnicy sprzedają swoje tantiemy wiatrowych. W 2018 roku, US elektrowni wiatrowych pod warunkiem wystarczająco dużo energii do zasilania około 25 milionów gospodarstw domowych, unikając emisji 200 milionów ton węgla.

Krytyka

Wpływ środowiska

Żywiec w pobliżu turbin wiatrowych

W porównaniu do oddziaływania na środowisko tradycyjnych źródeł energii, wpływ na środowisko elektrowni wiatrowych jest stosunkowo niewielkie. Energia wiatrowa nie zużywa paliwa i nie emituje zanieczyszczeń powietrza , w odróżnieniu od kopalnych źródeł energii paliwa. Energia zużywana do produkcji i transportu materiałów użytych do budowy elektrowni wiatrowej jest równa nowej energii wytwarzanej przez elektrownię w ciągu kilku miesięcy.

Lądowe farmy wiatrowe są krytykowane za ich wpływ na krajobraz. Ich sieć turbin, dróg, linii przesyłowych i stacji może spowodować „sprawl energii”. Zazwyczaj muszą zająć więcej ziemi niż w innych elektrowniach i są bardziej rozłożone. Do zasilania wielu dużych miast przez wiatr sam wymagałoby budowy farm wiatrowych większe niż samych miast. Zazwyczaj muszą również być zbudowany w dzikich i obszarach wiejskich, co może prowadzić do „uprzemysłowienia wsi” i utraty siedlisk . W raporcie opracowanym przez Radę górska Szkocji stwierdził, że farmy wiatrowe mają negatywny wpływ na turystykę w obszarach znanych naturalnych krajobrazów i panoramicznym widokiem. Jednak ziemia między turbin mogą być nadal używane w rolnictwie.

Utrata siedlisk i fragmentacja siedlisk są największy wpływ farm wiatrowych na przyrodę. Istnieją również doniesienia o wyższej śmiertelności ptaków i nietoperzy w turbinach wiatrowych, ponieważ istnieją wokół innych struktur sztucznych. Skala oddziaływania ekologicznego mogą lub nie mogą być znaczące, w zależności od konkretnych okoliczności. Szacowana liczba zgonów ptaków spowodowana przez turbin wiatrowych w Stanach Zjednoczonych jest między 140.000 i 328.000, natomiast zgonów spowodowanych kotów domowych w Stanach Zjednoczonych szacuje się każdego roku będzie między 1,3 a 4,0 mld ptaków i ponad 100 milionów ptaków ginie w Stanach Zjednoczonych każdego roku przez zderzenia z oknami. Zapobieganie i łagodzenie przyrody śmiertelnych i ochrona torfowisk , wpływa na rozmieszczenie i działanie turbin wiatrowych.

Ludzkie zdrowie

Turbiny wiatrowe widokiem Ardrossan , Szkocja

Odnotowano wiele naukowych badań recenzowane na hałas farm wiatrowych, które zakończyły że infradźwięki z farm wiatrowych nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i nie ma weryfikowalne dowody „Wind Turbine Syndrome” powodującego choroby wibroakustycznej , choć niektórzy sugerują dalsze badania mogą być jeszcze przydatne.

Raport 2007 przez National Research Council w USA zauważyć, że hałas wytwarzany przez turbiny wiatrowe na ogół nie jest poważnym problemem dla ludzi niezależnych około 800 metrów (0,5 mil). drgania o niskiej częstotliwości, a jej wpływ na ludzi nie są dobrze rozumiane i wrażliwość na takie drgania wynikające z hałasu turbin wiatrowych jest wysoce zmienna wśród ludzi. Istnieją przeciwstawne poglądy na ten temat, a dalsze badania należy zrobić w sprawie wpływu hałasu o niskiej częstotliwości na ludzi.

W 2009 roku raportu o „Wsi elektrowni wiatrowych”, Stały Komitet Parlamentu Nowej Południowej Walii w Australii od zalecany minimalny wpadka dwóch kilometrów między turbin wiatrowych i sąsiednich domów (który może być zniesiony przez chorego sąsiada) z ostrożności podejście.

2014 papier sugeruje, że „Wind Turbine Syndrome” jest spowodowana głównie przez nocebo efektu i innych mechanizmów psychologicznych. Australijski magazyn naukowy Kosmos stwierdza, że chociaż objawy są prawdziwe dla tych, którzy cierpią z powodu tej choroby, lekarze muszą najpierw wyeliminować znane przyczyny (takie jak nowotwory istniejącymi albo choroby tarczycy) przed osiągnięciem ostatecznych wniosków z zastrzeżeniem, że nowe technologie często przynoszą nowe , nieznane wcześniej zagrożenia zdrowia.

Wpływ na sieć energetyczną

Narzędzie skalę farmy wiatrowe muszą mieć dostęp do linii przesyłowych energii do transportu. Farma wiatrowa deweloper może być zobowiązany do zainstalowania dodatkowych urządzeń lub systemów kontrolnych w farmy wiatrowej w celu spełnienia standardów technicznych określonych przez operatora linii przesyłowej.

Przerywany charakter energetyki wiatrowej może stwarzać komplikacje dla utrzymania stabilnej sieci energetycznej kiedy farmy wiatrowe stanowią duży procent energii elektrycznej w danym regionie.

Ziemia ingerencja radar

Wiatr ingerencja gospodarstwo (w żółtym kółku) na mapie radarowej

Farmy wiatrowe mogą kolidować z naziemnych radarów systemów wykorzystywanych do wojskowego , pogody i kontroli ruchu lotniczego . Duże, szybko poruszające się łopaty turbin może powrócić do sygnałów radarowych, które mogą być mylone jako samolotu lub wzór pogody. Rzeczywiste samolotów i pogoda wzory wokół farm wiatrowych może być dokładnie wykryte, ponieważ nie ma fundamentalny przymus fizyczny zapobiegając tym. Ale infrastruktura starzenia radar jest znacznie prowokacji zadania. Armia USA korzysta z turbin wiatrowych na pewnych podstawach, w tym Barstow niedaleko ośrodka testowego radar .

Efekty

Poziom zakłóceń jest funkcją procesorów sygnałowych stosowanych w radar, prędkość samolotu, a względna orientacja turbin wiatrowych / samolotu względem radaru. Samolot latający nad obracających się łopat farma wiatrowa mogłaby stać się niemożliwe do wykrycia, ponieważ końcówki ostrza może się poruszać w prawie prędkości samolotu. Badania są obecnie wykonywane w celu określenia poziomu tego zakłócenia i zostaną wykorzystane w planowaniu witryny przyszłość. Zagadnienia obejmują maskowanie (shadowing), bałaganu (hałas) i zmiany sygnału. Kwestie radarowe wstrzymane aż 10.000 MW projektów w USA.

Niektóre bardzo długie radary zasięgu nie ma wpływu farm wiatrowych.

Łagodzenie

Stałe rozwiązywanie problemów należą okno bez inicjacji do ukrycia turbiny przy jednoczesnym śledzenia samolotów na farmy wiatrowej, a podobne łagodzi metoda fałszywych zwrotów. Anglia Newcastle Airport stosuje łagodzenie krótkoterminowego; do „Blank” turbin na mapie radarowej z plastra oprogramowania. Łopatki turbiny wiatrowe przy użyciu technologii stealth są opracowywane w celu złagodzenia problemów odbicia radarowego dla lotnictwa . A także ukrywania farm wiatrowych, rozwój przyszłość wypełniających systemów radarowych mogła odfiltrować zakłócenia turbiny.

Mobilnego systemu radarowego, Lockheed Martin TPS-77 , można rozróżnić samolotowych i turbiny wiatrowe, a ponad 170 TPS-77 radary są używane na całym świecie.

zakłócenia odbioru radiowego

Istnieją również doniesienia o negatywnych skutkach dla radia i telewizji w społecznościach farm wiatrowych. Potencjalne rozwiązania obejmują predykcyjną modelowanie zakłócenia jako składnik wyboru lokalizacji.

Turbiny wiatrowe mogą często powodują zakłócenia telewizji naziemnej, gdy bezpośrednia droga między nadajnikiem a odbiornikiem telewizyjnym jest blokowana przez teren. Zakłócenia stają się znaczące, gdy odbity sygnał z łopatek turbiny zbliża siłę sygnału bezpośredniego nieodzwierciedlona. Sygnały odbite od łopatek turbinowych może spowodować utratę obrazu, intesywność i rozbito dźwięku. Istnieje powszechne nieporozumienie, że sygnały telewizji cyfrowej nie zostaną naruszone przez turbiny - w praktyce są.

Rolnictwo

Badanie 2010 okazało się, że w bezpośrednim sąsiedztwie farm wiatrowych, klimat jest chłodniejszy w ciągu dnia i nieco cieplej w nocy niż otaczające obszary powodu turbulencji wytwarzanych przez łopatki.

W innym badaniu, analizę przeprowadzono na kukurydzy i soi, upraw w centralnych obszarach Stanów Zjednoczonych zauważyć, że mikroklimat generowane przez turbiny wiatrowej poprawia upraw, ponieważ zapobiega późno sprężyste i wczesną jesienią mrozy, a także zmniejsza działanie chorobotwórcze grzyby rosną na liściach. Nawet w szczytowym okresie letnich upałów, obniżenie 2,5-3 stopni powyżej upraw ze względu na turbulencje spowodowane przez ostrza, może zrobić różnicę w uprawie kukurydzy.

Zobacz też

Bibliografia

Dalsza lektura

  • Righter Robert W. Windfall: Energia wiatrowa w Ameryce (University of Oklahoma Press; 2011), 219 stron; patrzy na decyzje gruntów zaangażowany w utworzenie farmy wiatrowej.

Zewnętrzne linki