20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

22
Project Duurzame Energie “De molen gaat niet om met de wind die voorbij is.” 24 januari 2008 Claudia van Gestel Coen Grummels Jeroen van Hellenberg Hubar Bart van Pelt Kevin Reijnen Eelco Vliek

description

Dit is de eindpresentatie van het vak duurzame energie in de 4e klas werktuigbouwkunde op de Avans Hogechool (HBO). Het project gaat over windenergie, hierover is zowel een dictaat geschreven als een theoretische opdracht gemaakt samen met het bedrijf Turby.

Transcript of 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Page 1: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Project Duurzame Energie“De molen gaat niet om met de wind die voorbij is.”

24 januari 2008

Claudia van GestelCoen Grummels

Jeroen van Hellenberg HubarBart van Pelt

Kevin ReijnenEelco Vliek

Page 2: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Inhoud

1. Dictaat.2. Turby.

1. Regeltechnische opdracht.2. Locatiemodel.

3. Conclusie en Aanbevelingen.

Page 3: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Dictaat

• Kennis vergaren in de materie.• Weten wat er speelt en wat niet.• Resultaten op papier.

• Dictaat.• “Wie de toekomst als tegenwind aanvaardt, loopt in

de verkeerde richting.”

Page 4: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Dictaat1. De Historie van de windturbine.2. Wind.3. De windturbine.4. Aerodynamica van een windturbine.5. Locatiegeschiktheid.6. Energieproductie opbrengsten.7. Kosten en Opbrengsten.8. Onderzoek en ontwikkeling.9. Regelgeving.10. Wat verwachten we van windenergie?11. Vormen van duurzame energie.

Page 5: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Turby

• Verticale as windturbine.• Twee opdrachten.– Regeltechnische opdracht– Locatiemodel

Page 6: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Regeltechnische opdracht

• De gemeten energieopbrengsten liggen lager dan de verwachte energieopbrengsten.

– Maximale toerental is 420 omw/min (14m/s).– Bij overschrijding schakelt de turbine uit.– Na 5 min stilstand wordt de 10 min durende

opstartprocedure in gang gezet.

Page 7: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Regeltechnische opdracht

• Stoptijd verbeteren/inkorten.• Remmen.

• Windvlaag overleven.• Niet tot stilstand, maar het toerental terugbrengen

naar een gewenst niveau.

Page 8: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Regeltechnische opdracht

• Turby in Matlab• Koppel aan de generator.• Remmen door koppel te verminderen.

• Theoretisch kan het geregeld worden.

Page 9: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Regeltechnische opdracht

• Vliegwiel toepassen.• Savonius rotor toepassen.• Elektronisch remmen met de generator.• Mechanisch remmen.

Page 10: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

• Waarom een locatiemodel?

• Theorie achter het model;

• Rekenvoorbeeld Avans Hogeschool Tilburg.

Page 11: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

• Waarom een locatiemodel?

Men wil weten wat de jaarlijkse energieopbrengst van een Turby is op een gestelde locatie.

Page 12: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

• Theorie achter het model.

De jaarlijkse energieopbrengst hangt af van:– De windsnelheid;

• Hoogte;• Locatie (Op land of aan zee, ruwheid van het landschap);

– Doorstromend oppervlak;– De dichtheid van de lucht;

Page 13: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

– De windsnelheid

De windsnelheid is variabel en verschilt per plaats. Er zijn twee methodes om er achter te komen wat de frequentie van een bepaalde windsnelheid is:• Weilbull verdeling;• Meetstations van het KNMI.

Voor dit locatiemodel is gekozen voor de meetstations van het KNMI

Page 14: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

– De windsnelheid

Om de windsnelheid ter hoogte van een Turby te berekenen moeten de ruwheidfactoren van het landschap mee genomen worden.

De ruwheidfactor van het landschap wordt bepaald door middel van de tabel van Davenport.

Page 15: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

LocatiemodelozRuwheids-

klasseBenaming (m) Beschrijving d (m)

1 Zee 0,0002 Open zee of plas, met een vrije strijklengte van ten minste 1 km (ongeacht de hoogte van de eventuele golven)

0

2 Glad 0,005 Landoppervlak zonder merkbare obstakels of begroeiing.Bijvoorbeeld wad, strand, ijsvlakte, sneeuwlandschap zonder bomen.

0

3 Open 0,03 Vlak land met alleen oppervlakkige begroeiing (gras) en soms geringe obstakels. Bijvoorbeeld startbanen, weideland zonder windsingels, braakliggend bouwland.

0

Page 16: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

De windsnelheid ter hoogte van een Turby.

0, 0,

0, 0,

ln ln

ln ln

t meso

t m

t m

meso m

t m

z z

z zv v

z z

z z

Page 17: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

Vermogenberekening.

tottel vAP 3

2

1

Page 18: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

Jaarlijkse energieopbrengst

Aantal uur per jaar

1000el elE P f

Page 19: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Locatiemodel

• Rekenvoorbeeld Avans Hogeschool Tilburg

Page 20: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Conclusie

Regeltechnische remsysteem• Theoretisch is de Turby te regelen• Afremmen via vliegwiel theoretisch een goede

oplossing. Nadeel: extra massatraagheid is ongewenst.

• Toepassen elektronische remsysteem.

Page 21: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Conclusie

Locatiemodel• Twee rekenmethodes. Meetwaarden van KNMI het

nauwkeurigst.

Page 22: 20080124 project duurzame energie, turby (eindpresentatie)

Project Duurzame Energie“De molen gaat niet om met de wind die voorbij is.”

Claudia van GestelCoen Grummels

Jeroen van Hellenberg HubarBart van Pelt

Kevin ReijnenEelco Vliek

Vragen?