风能(wind energy) 地球表面大量空气运动产生的动能。由于地面不同部位受到太阳照射后温度变化不同,空气中水汽含量不同风力发电机组成,造成气压差异。在水平方向,高压空气流向低压区,即形成风。风能资源由风能密度和每年可利用风能的累计小时数决定。风能密度是面向风的单位面积上可用的风能,它与风速和空气密度的功率成正比。据测算,世界风能总量约1300亿千瓦,中国风能总量约16亿千瓦。
介绍
风能是通过空气流动的功提供给人类的一种可用能源。气流的动能称为风能。空气速度越高,动能越大。人们可以利用风车将风的动能转化为旋转运动来驱动发电机发电。其方法是将转子(由气动驱动的风扇叶片组成)的旋转动力通过传动轴传递给发电机。截至2008年,世界风电发电量约94.100万千瓦,供应的电力已超过世界消费量的1%。尽管风能不是大多数国家的主要能源,但从 1999 年到 2005 年,风能增长了四倍多。
现代使用涡轮叶片将气流的机械能转化为电能成为发电机。在中古时代,风车被用来磨碎谷物或抽水。
风力发电用于国家电网的大型风电场和小型单个涡轮机,以在偏远地区提供电力。

风能资源丰富,几乎无穷无尽,分布广泛,清洁且缓解温室效应。我们在地球表面放置了一定的范围。经过长期的测量、调查和统计,平均风能密度剖面被称为利用范围的依据,通常在地图上标有能量密度线。
人类利用风能的历史可以追溯到公元前,但千百年来,风能技术发展缓慢,并没有引起足够的重视。然而,自1973年世界石油危机以来,在常规能源的紧迫性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重新获得了长足的发展。风能作为一种无污染、可再生的新能源,具有巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿、交通不便的偏远山区、广袤而人烟稀少的草原和牧场以及远离电网的农村地区以及在不久的将来具有巨大的发展潜力。电网难以到达。,前沿,作为解决生产生活能源的可靠途径,具有非常重要的意义。即使在发达国家,风能作为一种高效清洁的新能源也越来越受到重视。例如,美国能源部曾调查,仅德克萨斯州和南达科他州的风能密度就足以供应整个美国。使用的能源。
利弊
优势
风能是一种清洁能源。风能设施日臻完善,量产降低成本,在合适的地点,风力发电成本已经低于发电机。风能设施多为非立体设施,可保护土地和生态。风能是一种可再生能源,对环境无害。

缺点
风力发电的生态问题是它可能会扰乱鸟类。比如美国堪萨斯州的松鸡,在风车出现后就逐渐消失了。目前的解决方案是海上发电,成本更高但效率更高。
部分地区风力发电经济效益不足:许多地区风力发电时断时续,更糟糕的是台湾等地,夏季和白天用电需求量较少有风;你必须等待压缩空气等待储能技术的发展。
风力发电需要大量的土地来建设风电场以产生更多的能量。
在风力发电过程中,风力发电机会产生很大的噪音,所以要找一些空旷的地方建造它们。目前风力发电尚不成熟,仍有相当大的发展空间。

使用历史
风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照在地球表面,地球表面不同部位受热程度不同,产生温差,引起大气对流运动形成风。据估计,虽然到达地球的太阳能只有约2%转化为风能,但总量仍然相当可观。全球风能约为74X109MW,其中可利用的风能为2X107MW,是地球上可开发利用的水电总量的10倍。
人类利用风能的历史可以追溯到公元前。中国是世界上最早使用风能的国家之一。公元前几个世纪,中国人用风提水。灌溉,磨面,捣米,用帆推动船前进。宋代是中国风车应用的鼎盛时期。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,古波斯人使用垂直轴风车碾米。10世纪,伊斯兰人民用风车提水。11世纪,风车在中东得到广泛应用。风车在13世纪传到欧洲,14世纪成为欧洲不可或缺的主要动力。在荷兰,风车最初用于从莱茵河三角洲的湖泊和低湿地取水,后来用于石油开采和锯切。只是因为蒸汽机的出现,欧洲的风车数量急剧下降。
千百年来,风能技术发展缓慢,并没有引起足够的重视。然而,自1973年世界石油危机以来,在常规能源的紧迫性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重新获得了长足的发展。风能作为一种无污染、可再生的新能源吊车,具有巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿、交通不便的偏远山区、广袤而人烟稀少的草原和牧场以及远离电网的农村地区以及在不久的将来具有巨大的发展潜力。电网难以到达。,前沿作为解决生产生活能源的可靠途径,具有十分重要的意义。
即使在发达国家,风能作为一种高效、清洁的新能源也越来越受到重视。美国早在1974年就开始实施联邦风能计划。主要内容有:评估国家的风能资源;研究风能发展中的社会和环境问题;提高风力涡轮机的性能并降低成本;主要研究农业等用户100kw以下的风力发电机组;为电力公司和行业用户设计的兆瓦级风力涡轮机。美国在1980年代成功研制了100、200、2000、2500、6200、7200kw风力发电机组。目前,美国已成为世界上风力发电机装机容量最大的国家,2X104MW以上,年增长率10%。现在世界上最大的新型风力发电机已经在夏威夷岛上建成并投入运行,风力发电机叶片直径97. 5m,重144t风力发电机组成,风轮迎风角的调整和机组运行由计算机控制,年发电量1000万千瓦·小时。据美国能源部统计,1990年美国风电占总发电量的1%。在瑞典、荷兰、英国、丹麦、德国、日本和西班牙,相应的风电还根据各自国家的情况制定了发电计划。例如,1990年瑞典风力发电机装机容量达到350MW,年发电量10亿千瓦时。丹麦于1978年建成日德兰风电站,装机容量2000kw,三叶扫掠直径54m,混凝土塔高58m。预计到2005年,10%的电力需求将来自风能。德国于1980年在易北河口建成风力发电站,装机容量3000千瓦,到本世纪末风电将占总发电量的8%。在英国,不列颠群岛靠近海洋,风能非常丰富。政府也非常重视风能开发。到 1990 年,风电占英国总发电量的 2%。在日本,1991 年 10 月,位于和津海峡青森县的日本最大风力发电站投产。五台风力涡轮机可为700户家庭提供电力。中国地处亚洲大陆东南部,太平洋西岸,季风强劲。季风是中国气候的基本特征。例如,冬季季风在华北持续 6 个月,在东北持续 7 个月。东南季风席卷中国东半部。据国家气象局测算,全国风资源总储量为16亿千瓦/年,近期发展约1.6亿千瓦。内蒙古、青海、黑龙江、甘肃等省是中国风能储量最高的省份,以年均平均值。风速大于3m/s的天数超过200天。

我国风力发电机的发展是1950年代后期各种木结构的顶棚风车。1959年仅江苏省就有20万多台木制风车。到 1960 年代中期,主要重点是开发风力泵。1970年代中期以后,风能开发利用被列入“六五”国家重点工程,发展迅速。进入80年代中期后,中国先后从丹麦、比利时、瑞典、美国、德国等国引进了一批中大型风力发电机组。在新疆、内蒙古的风口和山东、浙江、福建、广东等岛屿建立了8个示范风电场。1992年装机容量已达8MW。新疆达坂城风电场装机容量已达3300千瓦,是目前全国最大的风电场。到1990年底,全国风电取水灌溉面积已达58万亩。1997年新增风电10万千瓦。目前,我国已研制出100多台不同类型、不同容量的风力发电机组,风力发电机产业已初步形成。尽管如此,与发达国家相比,我国风能开发利用还相当落后,不仅发展速度缓慢,而且技术落后,远未实现规模化。进入21世纪,我国应加大对风能开发利用的投入,
华润
我国10m高度风能资源总储量为32.26亿千瓦,其中可开发利用的风能资源实际储量为2.53亿千瓦。东南沿海及附近岛屿是风能资源丰富的地区。有效风能密度≥200W/m2且等高线平行于海岸线;沿海岛屿有效风能密度大于300W/m2,年风速大于等于3m/s。小时约为7000~8000h,大于等于6m/s的小时为4000h。新疆北部、内蒙古、甘肃北部也是我国风能资源丰富的地区。有效风能密度为200~300W/m2。年中风速≥3m/s≥5000h,年中风速≥6m/s≥3000h。黑龙江、吉林东部、冀北和辽东半岛的风能资源也不错。有效风能密度在200W/m2以上。5000h年风速≥3m/s,年中风速≥6m。/s 的小时数是 3000h。青藏高原北部有效风能密度在150-200W/m2之间,4000-5000h年风速≥3m/s,年风速≥3m/s到 6m/s 是 3000h;但青藏高原海拔高空气密度低,所以有效风能密度也很低。云南、贵州、四川、甘肃、陕南、河南、湘西、福建、广东、广西,以及新疆的塔里木盆地和西藏的雅鲁藏布江,是风能资源贫乏的地区。有效风能密度低于50W/m2。风速大于等于3m/s的小时数小于2000h,全年风速大于等于6m/s的小时数小于150h,风能潜力非常低。
中国风能资源储量与分布
我国地处亚洲大陆东部,濒临太平洋,季风强,内陆山脉,地形复杂,青藏高原高耸于我国西部,改变着气压分布和大气环流受陆地和海洋的影响,并增加了我国季风的复杂性。冬季风来自西伯利亚、蒙古等中高纬度内陆地区,空气非常寒冷干燥,冷空气在一定程度上积聚。在有利的高空环流引导下,将向南喷发,俗称寒潮。受此影响,形成寒冷干燥的西北风侵袭我国北方各省(市、自治区)。

夏季风是来自太平洋、印度洋和南海的东南风。东南季风影响我国东半部,西南季风影响西南各省和南部沿海,但风速远小于东南季风。热带风暴是在西太平洋和南海热带海洋中形成的气旋。它们是具有极强破坏力的海洋风暴。它们夏秋两季频繁入侵我国,登陆我国南海沿岸和我国东南沿海。热带风暴也可以在上海以北移动。登录吊车出租,但很少。
青藏高原地势高亢开阔。冬季以东南风为主,东北风多为东北风。在其他地区,风一般是西风。
我国幅员辽阔,陆地总面积2万多公里,海岸线1.8万多公里。边缘海域有5000多个岛屿,风能资源丰富。我国现有风电场场址年平均风速已达到每秒6米以上。一般认为风电场的风况可分为三类:年平均风速在每秒6米以上时较好;年平均风速在每秒6米以上时为佳;根据风速频率曲线和机组功率曲线,可估算出机组在国际标准大气条件下的年发电量。我国相当于每秒6米以上的面积,仅限于全国少数地区。就内陆而言,仅占全国总面积的1/100左右,主要分布在长江与南澳岛及其岛屿之间的东南沿海。这些地区是中国最大的风能资源区和风能资源丰富区,包括山东和辽东。半岛、黄海沿岸、南澳岛以西的南海沿岸、海南岛和南海诸岛、内蒙古阴山以北至大兴安岭以北、新疆达坂城、阿拉山口、河西走廊、松花江下游、张家口以北等地,山口、山顶散落一地。仅占全国总面积的1/100左右,主要分布在长江与南澳岛及其岛屿之间的东南沿海。这些地区是中国最大的风能资源区和风能资源丰富区,包括山东和辽东。半岛、黄海沿岸、南澳岛以西的南海沿岸、海南岛和南海诸岛、内蒙古阴山以北至大兴安岭以北、新疆达坂城、阿拉山口、河西走廊、松花江下游、张家口以北等地,山口、山顶散落一地。仅占全国总面积的1/100左右,主要分布在长江与南澳岛及其岛屿之间的东南沿海。这些地区是中国最大的风能资源区和风能资源丰富区,包括山东和辽东。半岛、黄海沿岸、南澳岛以西的南海沿岸、海南岛和南海诸岛、内蒙古阴山以北至大兴安岭以北、新疆达坂城、阿拉山口、河西走廊、松花江下游、张家口以北等地,山口、山顶散落一地。主要分布于长江与南澳岛及其岛屿之间的东南沿海。这些地区是中国最大的风能资源区和风能资源丰富区,包括山东和辽东。半岛、黄海沿岸、南澳岛以西的南海沿岸、海南岛和南海诸岛、内蒙古阴山以北至大兴安岭以北、新疆达坂城、阿拉山口、河西走廊、松花江下游、张家口以北等地,山口、山顶散落一地。主要分布于长江与南澳岛及其岛屿之间的东南沿海。这些地区是中国最大的风能资源区和风能资源丰富区,包括山东和辽东。半岛、黄海沿岸、南澳岛以西的南海沿岸、海南岛和南海诸岛、内蒙古阴山以北至大兴安岭以北、新疆达坂城、阿拉山口、河西走廊、松花江下游、张家口以北等地,山口、山顶散落一地。
根据国家气象台部分风能数据的统计和计算,我国的风能分为地区和占全国面积的百分比。中国风能区划及其占全国面积的百分比. 指标:富区、富区、可用区、贫困区、年有效风能密度(W/m2) >200 200~00~1500
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