Prędkość Wiatru Spadła Na Całej Półkuli Północnej - Alternatywny Widok

Prędkość Wiatru Spadła Na Całej Półkuli Północnej - Alternatywny Widok
Prędkość Wiatru Spadła Na Całej Półkuli Północnej - Alternatywny Widok

Wideo: Prędkość Wiatru Spadła Na Całej Półkuli Północnej - Alternatywny Widok

Wideo: Prędkość Wiatru Spadła Na Całej Półkuli Północnej - Alternatywny Widok
Wideo: Jeśli zobaczysz to na niebie, masz kilka sekund na ukrycie 2024, Może
Anonim

Naukowcy szukają przyczyn tak subtelnych zmian. Inwestorom i właścicielom farm wiatrowych radzimy nie panikować z wyprzedzeniem - w pewnych warunkach nawet spadek mocy wiatrowej w żaden sposób nie zaszkodzi branży.

Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk odkryli, że prędkość wiatru napędzającego turbiny elektrowni lądowych znacznie spadła na całej półkuli północnej. Wyciągnęli wnioski, badając ponad 1000 stacji pogodowych na całym świecie. Prawie 67% z nich wykazało spadek potencjału wiatru w porównaniu z poziomem z 1979 roku, pisze GTM.

Efekt był najsilniejszy w Azji, gdzie 80% stacji wykazało 30% spadek przepustowości. Prawie połowa wszystkich lokalizacji w Europie wykazała podobny wynik. Najmniej „ucierpiała” Ameryka Północna, gdzie wiatr stał się o jedną trzecią najsłabszy tylko na 30% stacji pogodowych.

Naukowcy szukają teraz powodów tej zmiany. Jest całkiem możliwe, że przyczyną tego jest zmiana sposobu użytkowania gruntów i masowa zabudowa tam, gdzie kiedyś były pola i stepy, które nie spowolniły ruchu mas powietrza. Wskazują, że te czynniki muszą być brane pod uwagę przez wszystkie firmy i państwa planujące rozwój energetyki wiatrowej.

Drugą możliwą przyczyną spadku energii wiatrowej jest wzrost emisji CO2. Naukowcy z University of Colorado w Boulder stwierdzili to w swoich badaniach. Przewidują również, że w przeciwieństwie do półkuli północnej wiatry nasilą się na półkuli południowej.

Jednak właściciele farm wiatrowych muszą przymykać oko na takie nagłówki, mówi Geoffrey Taunton-Collins, główny analityk w GCube. Takie badania są często przeprowadzane z poważnymi błędami metodologicznymi.

Przecież gdyby wiatr zachowywał się tak samo na dowolnej wysokości, nie byłoby potrzeby budowania masztów meteorologicznych do zbierania danych.

Ponadto należy wziąć pod uwagę cały szereg czynników. Zmniejszenie prędkości wiatru w określonych warunkach może tylko zwiększyć wydajność turbin. Na przykład, jeśli wzrośnie zmienność wiatru. Wreszcie spadek jego mocy zawsze można skompensować większą mocą turbiny - a proces ten zależy wyłącznie od człowieka.

Film promocyjny:

Jesienią duńska firma Vestas zaprezentowała pierwszą komercyjną turbinę wiatrową o mocy 10 MW na Światowym Szczycie Wiatrowym w Hamburgu, bijąc swój własny rekord. Turbina V164-10.0 posiada śmigło o średnicy 164 metrów, z których każda łopatka ma 80 metrów długości. Wysokość od podstawy do szczytu takiego giganta to 187 m. Tym samym firma po raz kolejny potwierdziła swoją pozycję na rynku turbin wiatrowych, zostawiając w tyle swojego najbliższego konkurenta - GE Renewable Energy. Zapowiada jednak zainstalowanie w przyszłym roku turbiny demonstracyjnej o mocy 12 MW.

Olga Gogoladze