Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. Rüzgar türbinleri, aralıklı yenilenebilir enerjinin giderek daha önemli bir kaynağı haline gelmekte ve birçok ülkede enerji maliyetlerini düşürmek ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için kullanılmaktadır. Bir çalışma, 2009 yılı itibarıyla rüzgarın fotovoltaik, hidro, jeotermal, kömür ve gaz enerji kaynaklarına kıyasla "en düşük göreceli sera gazı emisyonlarına, en az su tüketimi talebine ve en olumlu sosyal etkilere" sahip olduğunu öne sürmüştür.
Rüzgâr türbini genellikle kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, generatör (alternatör), elektrik-elektronik elemanlardan oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda dönme kinetik enerjisine çevrilir. Rotor milinin dönüş hareketi hızlandırılarak gövdedeki alternatöre aktarılır. Alternatörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.
Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.
Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde oluşan bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde oluşabilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken oluşur.
Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak oluşan kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti denilir.
Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini en aza indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı cisimler denir. Bunlara örnek olarak balık ve zeplin verilebilir.
Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın akış yönüne göre oluşan küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla alçak basınçlı bölgeler oluşur. Bu bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin üzerinde emme veya çekme oluşturur.
Tarihçe
İskenderiyeli Heron'un (10 M.S. – 70 CE) rüzgar çarkı, tarihte bir makineye rüzgar gücü sağlayan ilk kayıtlı örneklerdendi. Ancak, bilinen ilk pratik rüzgar enerjisi santralleri, 7. yüzyıldan itibaren Pers (şimdiki İran)'ın doğu eyaleti Sistan'da inşa edildi. Bu "Panemone yel değirmeni", dikdörtgen kanatlı uzun dikey tahrik milli ve dikey eksenli yel değirmenleriydi.
Kamıştan hasır veya kumaş malzemeyle kaplı altı ila on iki yelkenden yapılmış bu yel değirmenleri tahıl öğütmek veya su çekmek için değirmencilikte ve şeker kamışı sanayiinde kullanıldı.
Rüzgar enerjisi ilk olarak Avrupa'da Orta Çağ'da ortaya çıktı. İngiltere'de kullanımlarına ilişkin ilk tarihsel kayıtlar 11. veya 12. yüzyıllara aittir. Alman haçlıların yel değirmeni yapma becerilerini 1190 civarında Suriye'ye götürdüğüne dair raporlar vardır. 14. yüzyılda Hollanda yel değirmenleri Ren delta alanındaki suyu boşaltmak için kullanılıyordu.
Gelişmiş rüzgar türbinleri, Hırvat mucit Fausto Veranzio tarafından tanımlandı. Veranzio, Machinae Novae (1595) adlı kitabında kavisli veya V şeklinde kanatlı Dikey eksenli rüzgar türbinleri konusunu işledi.
İlk elektrik üreten rüzgar türbini, İskoç akademisyen James Blyth tarafından Temmuz 1887'de Marykirk, İskoçya'daki tatil evini aydınlatmak için kurulan batarya şarjlı makineydi. Birkaç ay sonra Amerikalı mucit Charles F. Brush, yerel üniversite profesörlerine ve meslektaşları Jacob S. Gibbs ve Brinsley Coleberd'e danıştıktan sonra otomatik olarak çalışan ilk rüzgar türbinini inşa etmeyi başardı ve elektrik üretimi için proje planlarını başarılı bir şekilde hakem denetiminden geçirdi. Blyth'in türbini Birleşik Krallık'ta ekonomik görülmese de, rüzgar türbinleriyle elektrik üretimi, nüfusun geniş bir alana dağıldığı ülkelerde daha uygun maliyetli olmuştur.
Danimarka'da 1900 yılına kadar pompa ve değirmen gibi mekanik yükler için yaklaşık 2500 yel değirmeni vardı ve tahmini olarak yaklaşık 30 megawatt (MW) birleşik azami güç üretiyordu. En büyük makineler, dört kanatlı 23 metre çapında pervanelere sahip 24 metrelik kuleler üzerindeydi. 1908 yılına gelindiğinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kilowatt (kW) ile 25 kW arasında güç üreten 72 rüzgar enerjili elektrik jeneratörü faaliyet göstermekteydi.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı yel değirmeni üreticileri, çoğu su pompalamak için olmak üzere her yıl 100.000 çiftlik yel değirmeni üretiyordu.
1930'lara gelindiğinde, elektrik için rüzgar jeneratörleri, çoğunlukla dağıtım sistemlerinin henüz kurulmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftliklerde yaygındı.
Modern yatay eksenli rüzgar jeneratörlerinin öncüsü 1931 yılında SSCB'nin Yalta kentinde hizmete girmiştir.
1941 sonbaharında, ilk megawatt sınıfı rüzgar türbini Vermont'taki bir elektrik şebekesine senkronize edildi. Smith-Putnam rüzgar türbini kritik bir arıza yaşamadan önce sadece 1.100 saat çalıştı. Ünite, savaş sırasında yaşanan malzeme sıkıntısı nedeniyle onarılamadı.
Bu çeşitli gelişmelere rağmen, fosil yakıt sistemlerindeki gelişmeler mikro boyuttan daha büyük rüzgar türbini sistemlerini neredeyse ortadan kaldırmıştır. Rüzgar enerjisi kullanımının rönesansı, kısmen çevre ve enerji tartışmalarının ve iki petrol krizinin bir sonucu olarak 1970'lerde başlamıştır. 1970'ler ve 1980'lerde çok sayıda farklı tasarım test edilmiş ve sonuçta yatay eksenli türbinler kabul görmüştür. Bazı ülkelerde (Almanya ve ABD gibi), başlangıçta iki kanatlı GROWIAN gibi iddialı büyük ölçekli endüstriyel projelere odaklanıldı; ancak bunların önemli teknik sorunları vardı ve başarısız oldukları kanıtlandı. Danimarka'daki nükleer karşıtı protestolar, mekanik ustalarını 22 kW'lık mikro türbinler geliştirmeye teşvik etti. Mal sahiplerinin dernek ve kooperatifler halinde örgütlenmesi, hükûmet ve kamu hizmetlerinin lobi yapmasına yol açtı ve 1980'ler ve sonrasında daha büyük türbinler için teşvikler sağladı. Almanya'daki yerel aktivistler, İspanya'daki yeni türbin üreticileri ve 1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük yatırımcılar daha sonra bu ülkelerde sektörü canlandıran politikalar için lobi faaliyetlerinde bulunmuşlardır.
Rüzgar gücü yoğunluğu
Rüzgâr Enerjisi Yoğunluğu (WPD), herhangi bir yerde mevcut olan rüzgar enerjisinin niceliksel bir ölçüsüdür. Bir türbinin taranan alanının metrekaresi başına elde edilen ortalama yıllık güçtür ve yerden farklı yükseklikler için hesaplanır. Rüzgâr gücü yoğunluğunun hesaplanması, rüzgar hızı ve hava yoğunluğunun etkisini içerir.
Rüzgar türbinleri, A'dan C'ye rüzgarın türbülans yoğunluğuna atıfta bulunularak, tasarlandıkları rüzgar hızına göre sınıf I'den sınıf III'e kadar sınıflandırılır.
Sınıf | Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) | Türbülans |
---|---|---|
IA | 10 | 16% |
IB | 10 | 14% |
IC | 10 | 12% |
IIA | 8.5 | 16% |
IIB | 8.5 | 14% |
IIC | 8.5 | 12% |
IIIA | 7.5 | 16% |
IIIB | 7.5 | 14% |
IIIC | 7.5 | 12% |
Verimlilik
Kütle korunumu, bir türbine giren ve çıkan hava kütlesinin eşit olması gerektiğini ifade eder. Benzer şekilde, enerji korunumu, gelen rüzgardan türbine verilen enerjinin, giden rüzgardaki enerji ile elektrik enerjisine dönüştürülen enerjinin birleşimine eşit olmasını belirtir. Giden rüzgar hala bir miktar kinetik enerjiye sahip olacağından, elektrik enerjisine dönüştürülebilecek maksimum bir giriş enerjisi oranı olmalıdır. Buna göre, Betz yasası, bir rüzgar türbini tarafından elde edilebilecek maksimum rüzgar gücü çıkarımını, Betz katsayısı olarak bilinen, havanın kinetik enerjisinin türbine ulaşma hızının 16⁄27'si (%59,3) olarak verir.
Bir rüzgar makinesinin maksimum teorik güç çıkışı, havanın kinetik enerjisinin makinenin etkin disk alanına ulaşma hızının 16⁄27 katıdır. Diskin etkin alanı A ve rüzgar hızı v ise, maksimum teorik güç çıkışı P şu şekildedir:
- ,
burada ρ havanın yoğunluğu'dur.
Rüzgar enerjisinin nihai fiyatını etkileyen faktörler arasında rüzgar-rotor verimliliği (rotor kanat sürtünmesi ve sürüklenmesi dahil) de yer alır.
Şanzıman, jeneratör ve konvertör kayıpları gibi diğer verimsizlikler, rüzgar türbini tarafından verilen gücü azaltır. Bileşenleri aşırı aşınmadan korumak için, teorik güç rüzgar hızının küpü kadar arttıkça, alınan güç nominal çalışma hızının üzerinde sabit tutulur ve bu ise teorik verimliliği daha da azaltır. 2001'de, ticari kamu hizmetine bağlı türbinler, nominal çalışma hızında rüzgardan alınabilen gücün Betz sınırının %75 ila %80'ini sağladı.
Verimlilik zamanla biraz azalabilir, bunun başlıca nedenlerinden biri kanatlardaki toz ve böcek leşleridir, bu da aerodinamik profili değiştirir ve esasen kanat profilinin kaldırma-sürükleme oranını azaltır. Danimarka'da 10 yıldan eski 3128 rüzgar türbininin analizi, türbinlerin yarısında azalma olmadığını, diğer yarısında ise yılda %1,2 üretim azalması olduğunu göstermiştir.
Genel olarak daha istikrarlı ve sabit hava koşulları (özellikle rüzgar hızı) istikrarsız hava koşullarında bir rüzgar türbinininkinden ortalama %15 daha fazla verimlilikle sonuçlanır, böylece istikrarlı koşullar altında rüzgar hızında %7'ye kadar artışa izin verir. Bunun nedeni, daha yüksek atmosferik istikrar koşullarında oluşan daha hızlı toparlanma rüzgarının çıkması ve daha büyük akış sürüklenmesidir. Ancak, rüzgar türbini rüzgar çıkışlarının istikrarlı bir ortamın aksine istikrarsız atmosfer koşullarında daha hızlı toparlandığı bulunmuştur.
Farklı malzemelerin rüzgar türbinlerinin verimliliği üzerinde farklı etkileri vardır. Ege Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde, her biri bir metre çapında üç kanatlı üç rüzgar türbini, Cam ve cam/karbon epoksi, cam/karbon ve cam/polyester olmak üzere farklı malzemelerden yapılmış kanatlarla inşa edildi. Test edildiğinde, sonuçlar daha çok toplam kütleli malzemelerin daha büyük bir sürtünme momentine ve dolayısıyla daha az güç katsayısına sahip olduğunu gösterdi.
Hava hızı, türbin verimliliğine en büyük katkıyı sağlayan etkendir. Doğru yeri seçmenin önemi de buradan gelir. Kara ile okyanus arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle kıyıya yakın yerlerde rüzgar hızı fazla olur. Bir diğer seçenek de türbinleri dağ sırtlarına yerleştirmektir. Rüzgar türbini ne kadar yüksek olursa, ortalama rüzgar hızı da o kadar fazladır. Rüzgâr kırıcı aynı zamanda türbinin yakınındaki rüzgâr hızını da artırabilir.
Türler
Rüzgar türbinleri yatay veya dikey eksen etrafında dönebilir; ilki hem daha eski hem de daha yaygındır. Ayrıca kanat içerebilir veya kanatsız olabilirler. Ev boyutunda dikey tasarımlar daha az güç üretir ve daha az yaygındır.
Kullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde dönme eksenine göre sınıflandırılır. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre "Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri" (YERT) ve "Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri” (DERT) olmak üzere iki sınıfa ayrılır. ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı, (Kısaca NREL) Rüzgar türbinlerinin 100 kW güce eşit veya daha küçük güçte olanlarını küçük rüzgar türbini olarak sınıflandırır.
Yatay eksenli rüzgâr türbinleri (YERT)
Bu tip türbinlerde dönme ekseni rüzgâr yönüne paraleldir. Kanatları ise rüzgâr yönüyle dik açı yaparlar. Ticari türbinler genellikle yatay eksenlidir. Rotor, rüzgârı en iyi alacak şekilde, döner bir tabla üzerine yerleştirilmiştir.
Yatay eksenli türbinlerin çoğu, rüzgârı önden alacak şekilde tasarlanır. Rüzgârı arkadan alan türbinlerin yaygın bir kullanım yeri yoktur. Rüzgârı önden alan türbinlerin iyi tarafı, kulenin oluşturduğu rüzgâr gölgelenmesinden etkilenmemesidir. Kötü tarafı ise, türbinin sürekli rüzgâra bakması için dümen sisteminin yapılmasıdır.
Yatay eksenli türbinlere örnek olarak pervane tipi rüzgâr türbinleri verilebilir. Bu tip türbinlerin kanatları tek parça olabileceği gibi iki ve daha fazla parçadan da oluşabilir. Günümüzde en çok kullanılan tip üç kanatlı olanlardır. Bu türbinler elektrik üretmek için kullanılır. Geçmişte çok kanatlı türbinler tahıl öğütmek, su pompalamak ve ağaç kesmek için kullanılmıştır.
Dikey eksenli rüzgâr türbinleri (DERT)
Dikey eksenli rüzgar türbinleri, ana rotor mili dikeydir. Bu düzenlemenin bir avantajı, türbinin etkili olabilmesi için rüzgara doğru yönlendirilmesine gerek olmamasıdır, bu da rüzgar yönünün oldukça değişken olduğu bir yerde bir avantajdır.
Ayrıca türbinin bir binaya entegre edilmesi de bir avantajdır çünkü doğası gereği daha az yönlendirilebilirdir. Ayrıca jeneratör ve dişli kutusu, rotor tertibatından yer tabanlı dişli kutusuna doğrudan bir tahrik kullanılarak bakım için erişilebilirliği artırarak zemine yakın yerleştirilebilir. Ancak bu tasarımlar daha az enerji üretir ve bu ise dezavantajdır.
Dikey türbin tasarımları standart yatay tasarımlara göre daha az verimlidir. Dezavantajları ise nispeten az dönüş hızı ve bunun sonucunda daha yüksek tork ve dolayısıyla aktarma organlarının daha yüksek maliyet, doğası gereği daha az güç katsayısı, her çevrimde rüzgar akışında kanat profilinin 360 derece dönmesi ve aktarma organlarının daha yüksek maliyeti, kanata çok dinamik yükleme olması, aktarma organlarındaki bazı rotor tasarımlarının ürettiği titreşimli tork ve rüzgar akışını doğru şekilde modellemenin zorluğu ve dolayısıyla bir prototip üretmeden önce rotoru analiz etme ve tasarlama gibi zorluklardır.
Bir türbin çatıya yerleştirildiğinde bina genellikle rüzgarı çatı üzerinden yönlendirir ve bu, türbindeki rüzgar hızını iki katına çıkarabilir. Çatıya yerleştirilen bir türbin kulesinin yüksekliği bina yüksekliğinin yaklaşık %50'si ise, maksimum rüzgar enerjisi ve minimum rüzgar türbülansı için optimum seviyeye yakındır. Yapılı çevredeki rüzgar hızları genellikle açık kırsal alanlara göre çok daha düşük olsa da, gürültü bir endişe kaynağı olabilir ve mevcut bir yapı ek strese yeterince direnemeyebilir.
Türbin mili düşeydir ve rüzgârın geliş yönüne diktir. Savonius tipi, Darrieus tipi gibi çeşitleri vardır. Bu türbinlerin üstünlükleri şunlardır:
- Jeneratör ve dişli kutusu yere yerleştirildiği için, türbinin kule üzerine yerleştirilmesi gerekmez, böylece kule masrafı olmaz.
- Türbini rüzgâr yönüne çevirmeye, dolayısıyla dümen sistemine ihtiyaç yoktur.
- Türbin mili hariç diğer parçaların bakım ve onarımı kolaydır.
- Elde edilen güç toprak seviyesinde çıktığından, nakledilmesi daha kolaydır.
Dikey eksen tasarımının alt türleri şunlardır:
Darrieus tipi
"Yumurta çırpıcı" türbinler veya Darrieus türbinleri, adını Fransız mucit Georges Darrieus'tan almıştır. İyi verimlilikleri vardır ancak kule üzerinde büyük tork dalgalanması ve döngüsel gerilim üretirler, bu da güvenilirliğin azalmasına neden olur. Başlangıç torku çok az olduğundan, genellikle dönmeye başlamak için bir miktar harici güç kaynağına veya ek bir Savonius rotoruna ihtiyaç duyarlar. Üç veya daha fazla kanat kullanılarak tork dalgalanması azaltılır, bu da rotorun daha sağlam olmasını sağlar. Sağlamlık, pala alanının rotor alanına bölünmesiyle ölçülür.
Darrieus tipi rüzgâr türbini, Fransız havacılık mühendisi Georges Jean Marie Darrieus tarafından 1931'de patentlenmiştir. Rüzgârın taşıdığı enerjiden elektrik üretmek için kullanılan bir "Dikey Eksenli Rüzgâr Türbini"dir (DERT). Türbin dikey bir mile takılmış birkaç adet kıvrımlı aerofoil kanattan oluşur.
Giromill
Darrieus türbininin kavislisi yerine düz kanatlı alt tipidir. Sikloturbin çeşidi, tork dalgalanmalarını azaltmak için değişken adımlıdır ve kendi kendine dönmeye başlar.
Değişken adımın avantajları, yüksek başlangıç torku; geniş, nispeten düz tork eğrisi; daha büyük performans katsayısı; türbülanslı rüzgarlarda daha verimli çalışma ve kanadın bükülme gerilimini azaltan daha az kanat hız oranıdır.
Düz, V veya kavisli kanatlar kullanılabilir.
Savonius tipi
Bunlar, anemometrelerde, Flettner havalandırma deliklerinde (genellikle otobüs ve kamyonet çatılarında görülür) ve bazı yüksek güvenilirlikli, az verimli güç türbinlerinde kullanılan iki (veya daha fazla) kepçeli sürükleme tipi cihazlardır. En az üç kepçe varsa her zaman kendi kendine başlarlar.
Bükülü Savonius, düzgün tork sağlamak için uzun sarmal kepçeli, değiştirilmiş bir savonius'tur. Bu genellikle çatı üstü rüzgar türbini olarak kullanılır ve hatta gemilere bile uyarlanmıştır.
Savonius rüzgâr türbinleri, Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri sınıfına girmektedir, rüzgâr enerjisini dönen bir şafta moment olarak aktarmak için kullanılır. İki ya da üç adet aerofoil, kepçeye benzer kesitin birleşimi şeklindedir. En yaygını iki adet kepçenin bulunduğu durumdur ve “S” şeklini andıran bir görüntüsü vardır.
Uçan rüzgâr türbini
Havadaki rüzgar türbinleri, yere bağlı kanatlardan veya küçük bir uçaktan oluşur. Geleneksel türbinlerin çalışabileceği daha hızlı rüzgarlara ulaşmak için kullanışlıdırlar. Doğu Afrika'da kullanımda olan prototipler vardır.
Yüzen rüzgar türbini
Bunlar yüzer bir platform tarafından desteklenen açık deniz rüzgar türbinleridir. Yüzdürmelerini sağlayarak daha derin suya kurulabilirler ve daha fazlasına izin verirler. Bu aynı zamanda karadan daha uzakta olmalarına ve dolayısıyla görsel çekicilik konusunda halkın daha az endişe duymasına imkan tanır.
Alışılmadık türler
- Ters yönde dönen rüzgar türbini
- Açık deniz tipi Dikey Eksenli Rüzgar Türbini
- Işık direği rüzgar türbini
Tasarım ve yapım
Rüzgar türbini tasarımı, maliyet, enerji çıkışı ve yorulma ömrünün dikkatli bir dengesidir.
Bileşenler
Rüzgar türbinleri, dağıtım için rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Geleneksel yatay eksenli türbinler üç bileşene ayrılabilir:
- Rüzgâr türbini maliyetinin yaklaşık %20'sini oluşturan rotor, rüzgâr enerjisini az hızlı dönme enerjisine dönüştüren kanatları içerir.
- Rüzgar türbini maliyetinin yaklaşık %34'ünü oluşturan jeneratör, elektrik jeneratörünü, kumanda elektroniğini ve büyük olasılıkla bir dişli kutusunu (örneğin planet dişli kutusu), ayarlanabilir hızlı tahriki veya az hızlı gelen dönmeyi elektrik üretmeye uygun yüksek hızlı dönmeye dönüştüren sürekli değişken şanzımanı içerir.
- Rüzgar türbini maliyetinin yaklaşık %15'ini oluşturan çevre yapısı kule ve rotor sapma mekanizmasını da içermektedir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde sık görülen 1,5 (MW)'lık rüzgar türbin türünün kulesi 80 metre (260 ft) yüksekliğindedir. Rotor tertibatı (kanatlar ve göbek) yaklaşık 80 metre (260 ft) çapındadır. Jeneratörü barındıran makine yuvası (ing: nacelle) 1.524 metre (5.000 ft) ve yaklaşık 300 ton ağırlığındadır.
Türbin izleme ve teşhis
Veri iletimindeki sorunlar nedeniyle, rüzgar türbinlerinin yapısal sağlık izlemesi genellikle dişli kutusu ve ekipmanları izlemek için nacelle'e bağlanan çok sayıda ivmeölçer ve gerinim ölçer kullanılarak yapılır. Günümüzde, rüzgar türbini kanatlarının dinamiklerini ölçmek için dijital görüntü korelasyonu ve stereofotogrametri kullanılmaktadır. Bu yöntemler genellikle kusurların yerini belirlemek için yer değiştirmeyi ve gerilmeyi ölçer. Dönmeyen rüzgar türbinlerinin dinamik özellikleri dijital görüntü korelasyonu ve fotogrametri kullanılarak ölçülür. Üç boyutlu nokta takibi, rüzgar türbinlerinin dönen dinamiklerini ölçmek için de kullanılmaktadır.
Rüzgâr güç hesabı
Rüzgâr gücü muhtemel rüzgâr enerjisi ölçümüdür. Rüzgâr gücü, rüzgâr hızının küpünün fonksiyonudur. Eğer rüzgâr hızı iki misline çıkarsa rüzgârdaki enerji sekiz kat artar. Yani rüzgâr hızındaki küçük değişiklikler rüzgâr enerjisinde büyük değişikliklere neden olur.
Örneğin, 12.6 m/s hızındaki bir rüzgâr ile üretilebilecek enerji miktarı, 10 m/s hızındaki bir rüzgârdan üretilebilecek enerjinin 2 katıdır. (10 = 1000, 12.63 = 2000).
Yer seçimi veya ölçüm hataları ile yapılabilecek küçük rüzgâr hızı hataları bir rüzgâr türbini yatırımında büyük hatalara neden olabilir. Bu nedenle, rüzgâr türbini satın almadan önce, doğru rüzgâr çalışması yapılmalıdır. Ekonomik olarak uygulanabilir olması için, bir rüzgâr türbini kurulacak yerde yıllık ortalama en az 5.4 m/s (12 mph) rüzgâr hızı olmalıdır.
Rüzgârdaki Güç Miktarı
W = 0.5 r A v3 eşitliği ile verilir.
W: güç/enerji r: hava yoğunluğu A: kanat alanı v: rüzgâr hızı
Hava yoğunluğu yükseklikle, sıcaklıkla ve hava cepheleri ile değişir. Rüzgâr gücü hesaplamalarında, hava cephelerinin etkisi önemsenmeyecek kadar küçüktür, böylece hava yoğunluğu formülü şöyledir:
P = 1.325 P/T T: Fahrenheit + 459.69 olarak sıcaklık P: Yüksekliğe göre düzeltilmiş Mercury basıncı (inch)
Tipik ortalama hava sıcaklığı (59 °F) deniz seviyesine indirgenerek hava yoğunluğu için bir standart değer kullanılabilir. Bu durumda güç eşitliği basit olarak aşağıdaki hale gelir:
Basitleştirilmiş Güç Eşitliği
Metrik Birimler
W = 0,625 A v3 W: Güç (Watt) V: Rüzgâr hızı (m/s) A: Rüzgâr türbini kanatları tarafından süpürülen alan (m2)
A = Π r2 r: Rotor yarıçapı (m)
Basitleştirilmiş güç eşitlik denklemi, rüzgâr türbininden elde edilecek gücün amprik olarak hesaplanabilmesi için türetilmiştir. Bu denklemden anlaşılabileceği gibi, bir sistemden elde edilecek enerji, rüzgâr hızının küpü ile doğru orantılıdır. Ayrıca elde edilecek güç, rüzgâr türbin kanatlarının süpürdüğü alan dolayısıyla rotor yarıçapının karesi ile orantılıdır.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ . 13 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2016.
- ^ . www.britannica.com (İngilizce). 4 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2023.
- ^ Evans, Annette; Strezov, Vladimir; Evans, Tim J. (1 Haziran 2009). "Assessment of sustainability indicators for renewable energy technologies". Renewable and Sustainable Energy Reviews (İngilizce). 13 (5): 1082-1088. doi:10.1016/j.rser.2008.03.008. ISSN 1364-0321.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Eylül 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Eylül 2016.
- ^ Drachmann, A.G. (1961). "Heron's Windmill". Centaurus. 7: 145-151.
- ^ Lohrmann, Dietrich (1995). "Von der östlichen zur westlichen Windmühle". Archiv für Kulturgeschichte (Almanca). Bohlau Verlag. 77 (1): 1-32. doi:10.7788/akg.1995.77.1.1. ISSN 0003-9233.
- ^ Ahmad Y. al-Hassan; Donald R. Hill (1992). Islamic Technology: An Illustrated History. Cambridge University Press. s. 54. ISBN .
- ^ Donald Routledge Hill, "Mechanical Engineering in the Medieval Near East", Scientific American, May 1991, pp. 64–69. ( Donald Routledge Hill, Mechanical Engineering 25 Aralık 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde .)
- ^ a b Morthorst, Poul Erik; Redlinger, Robert Y.; Andersen, Per (2002). Wind energy in the 21st century: economics, policy, technology and the changing electricity industry. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave/UNEP. ISBN .
- ^ a b "Blyth, James (1839–1906), electrical engineer and university teacher". Oxford Dictionary of National Biography (İngilizce). doi:10.1093/ref:odnb/100957. Erişim tarihi: 27 Nisan 2023.
- ^ . mysa.com. 3 Şubat 2008. 10 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2023.
- ^ Wyatt, Alan (1986). Electric power : challenges and choices. Internet Archive. Toronto : Book Press. ISBN .
- ^ "Blyth, James (1839–1906), electrical engineer and university teacher". Oxford Dictionary of National Biography (İngilizce). doi:10.1093/ref:odnb/100957. Erişim tarihi: 27 Nisan 2023.
- ^ . orkneywind.co.uk. 19 Aralık 2010. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2023.
- ^ Ellabban, Omar; Abu-Rub, Haitham; Blaabjerg, Frede (1 Kasım 2014). "Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology". Renewable and Sustainable Energy Reviews (İngilizce). 39: 748-764. doi:10.1016/j.rser.2014.07.113. ISSN 1364-0321.
- ^ Heymann, Matthias (1995). Die Geschichte der Windenergienutzung: 1890 - 1990 (Almanca). Campus Verlag. ISBN .
- ^ "NREL: Dynamic Maps, GIS Data, and Analysis Tools – Wind Maps". Nrel.gov. 3 Eylül 2013. 1 Aralık 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Kasım 2013.
- ^ Appendix II IEC Classification of Wind Turbines. Wind Resource Assessment and Micro-siting, Science and Engineering. 2015. ss. 269-270. doi:10.1002/9781118900116.app2. ISBN .
- ^ Kalmikov, Alexander (2017). Wind Power Fundamentals. Academic Press. ss. 17-24. ISBN .
- ^ "The Physics of Wind Turbines Kira Grogg Carleton College, 2005, p. 8" (PDF). 9 Eylül 2013 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 6 Kasım 2013.
- ^ Betz, A. (2013) [20 Eylül 1920]. "The Maximum of the Theoretically Possible Exploitation of Wind by Means of a Wind Motor". Wind Engineering (İngilizce). 37 (4). ss. 441-446. doi:10.1260/0309-524X.37.4.441. ISSN 0309-524X.
- ^ . Bureau of Land Management. 9 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Nisan 2016.
- ^ (PDF). 16 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ Burton, Tony; Sharpe; Jenkins; Bossanyi (12 Aralık 2001). Wind Energy Handbook. John Wiley & Sons. s. 65. ISBN .
- ^ Wittrup, Sanne (1 Kasım 2013). "11 års vinddata afslørede overraskende produktionsnedgang" [11 years of wind data shows surprising production decrease]. Ingeniøren (Danca). 25 Ekim 2018 tarihinde kaynağından .
- ^ Han, Xingxing; Liu, Deyou; Xu, Chang; Shen, Wen Zhong (2018). "Atmospheric stability and topography effects on wind turbine performance and wake properties in complex terrain". Renewable Energy. Cilt 126. Elsevier BV. ss. 640-651. doi:10.1016/j.renene.2018.03.048. ISSN 0960-1481.
- ^ Ozdamar, G. (2018). "Numerical Comparison of the Effect of Blade Material on Wind Turbine Efficiency". Acta Physica Polonica A. 134 (1). ss. 156-158. Bibcode:2018AcPPA.134..156O. doi:10.12693/APhysPolA.134.156.
- ^ Garisto, Dan (30 Temmuz 2021). "Windbreaks May Improve Wind Farm Power". Physics (İngilizce). Cilt 14. s. 112. 7 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Haziran 2024.
- ^ . American Wind Energy Association. 23 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Eylül 2009.
- ^ Stinson, Elizabeth (15 Mayıs 2015). "The Future of Wind Turbines? No Blades". Wired.
- ^ a b Paul Gipe (7 Mayıs 2014). . Wind-works.org. 28 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2016.
- ^ Small Wind 15 Kasım 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., U.S. Department of Energy National Renewable Energy Laboratory website
- ^ "Vertical Axis Wind Turbine - an overview | ScienceDirect Topics". www.sciencedirect.com. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2023.
- ^ Michael Barnard (7 Nisan 2014). "Vertical Axis Wind Turbines: Great In 1890, Also-rans In 2014". CleanTechnica.
- ^ Hau, E., Wind Turbines: Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Springer. Germany. 2006
- ^ Michael C Brower; Nicholas M Robinson; Erik Hale (Mayıs 2010). (PDF). AWS Truepower. Archived from the original on 2 Mayıs 2013.
- ^ Piggott, Hugh (6 Ocak 2007). "Windspeed in the city – reality versus the DTI database". Scoraigwind.com. Erişim tarihi: 6 Kasım 2013.
- ^ "Urban Wind Turbines" (PDF).
- ^ Möllerström, Erik; Gipe, Paul; Beurskens, Jos; Ottermo, Fredric (1 Mayıs 2019). "A historical review of vertical axis wind turbines rated 100 kW and above". Renewable and Sustainable Energy Reviews (İngilizce). Cilt 105. ss. 1-13. doi:10.1016/j.rser.2018.12.022. ISSN 1364-0321.
- ^ Giromill-Darrieus Rüzgâr Türbinleri http://www.reuk.co.uk/Giromill-Darrieus-Wind-Turbines.htm 2 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Eric Eggleston; AWEA Staff. . American Wind Energy Association. 3 Nisan 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Marloff, Richard H. (1 Ocak 1978). "Stresses in turbine-blade tenons subjected to bending". Experimental Mechanics (İngilizce). 18 (1). ss. 19-24. doi:10.1007/BF02326553. ISSN 1741-2765.
- ^ "Savonius Wind Turbine - an overview | ScienceDirect Topics". www.sciencedirect.com. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2023.
- ^ Rob Varnon (2 Aralık 2010). "Derecktor converting boat into hybrid passenger ferry". Connecticut Post. Erişim tarihi: 25 Nisan 2012.
- ^ Cherubini, Antonello; Papini, Andrea; Vertechy, Rocco; Fontana, Marco (1 Kasım 2015). "Airborne Wind Energy Systems: A review of the technologies". Renewable and Sustainable Energy Reviews (İngilizce). Cilt 51. ss. 1461-1476. doi:10.1016/j.rser.2015.07.053. hdl:11382/503316. ISSN 1364-0321.
- ^ "After a Shaky Start, Airborne Wind Energy Is Slowly Taking Off". Yale E360 (İngilizce). Erişim tarihi: 2 Haziran 2023.
- ^ "So, What Exactly Is Floating Offshore Wind?". www.greentechmedia.com. 15 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Haziran 2023.
- ^ "The US has just started building floating wind turbines – how do they work?". World Economic Forum (İngilizce). 16 Aralık 2022. Erişim tarihi: 2 Haziran 2023.
- ^ a b ""Wind Turbine Design Cost and Scaling Model", Technical Report NREL/TP-500-40566, December, 2006, page 35, 36" (PDF). National Renewable Energy Laboratory. 25 Kasım 2011 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 6 Kasım 2013.
- ^ Navid Goudarzi (Haziran 2013). "A Review on the Development of the Wind Turbine Generators across the World". International Journal of Dynamics and Control. 1 (2). ss. 192-202. doi:10.1007/s40435-013-0016-y.
- ^ Navid Goudarzi; Weidong Zhu (Kasım 2012). "A Review of the Development of Wind Turbine Generators Across the World". ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Cilt 4 – Paper No: IMECE2012-88615. ss. 1257-1265.
- ^ . Hansentransmissions.com. 15 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2013.
- ^ Gardner, John; Haro, Nathaniel; Haynes, Todd (Ekim 2011). (PDF). Boise State University. 7 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2012.
- ^ Bauer, Lucas. "GE General Electric GE 1.5s - 1,50 MW - Wind turbine". en.wind-turbine-models.com (İngilizce). Erişim tarihi: 23 Mayıs 2023.
- ^ "Nacelles | How are they manufactured?". Windpower Engineering & Development (İngilizce). Erişim tarihi: 23 Mayıs 2023.
- ^ Baqersad, Javad; Niezrecki, Christopher; Avitabile, Peter (2015). "Full-field dynamic strain prediction on a wind turbine using displacements of optical targets measured by stereophotogrammetry". Mechanical Systems and Signal Processing. Cilt 62–63. ss. 284-295. Bibcode:2015MSSP...62..284B. doi:10.1016/j.ymssp.2015.03.021.
- ^ Lundstrom, Troy; Baqersad, Javad; Niezrecki, Christopher; Avitabile, Peter (4 Kasım 2012). "Using High-Speed Stereophotogrammetry Techniques to Extract Shape Information from Wind Turbine/Rotor Operating Data". Allemang, R.; De Clerck, J.; Niezrecki, C.; Blough, J.R. (Ed.). Topics in Modal Analysis II, Volume 6. Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series. Springer New York. ss. 269-275. doi:10.1007/978-1-4614-2419-2_26. ISBN .
- ^ Windkraftanlagen: Grundlagen, Technik, Einsatz, Wirtschaftlichkeit. Berlin/ Heidelberg 2008, pp. 621. (Almanca). (İngilizce versiyonu: Erich Hau, Wind Turbines: Fundamentals, Technologies, Application, Economics, Springer 2005)
Dış bağlantılar
- Türkiye'deki Rüzgâr Santralleri 18 Ağustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Ruzgar turbini ruzgardaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine donusturen sistemdir Ruzgar turbinleri aralikli yenilenebilir enerjinin giderek daha onemli bir kaynagi haline gelmekte ve bircok ulkede enerji maliyetlerini dusurmek ve fosil yakitlara bagimliligi azaltmak icin kullanilmaktadir Bir calisma 2009 yili itibariyla ruzgarin fotovoltaik hidro jeotermal komur ve gaz enerji kaynaklarina kiyasla en dusuk goreceli sera gazi emisyonlarina en az su tuketimi talebine ve en olumlu sosyal etkilere sahip oldugunu one surmustur Denizustu ruzgar ciftligi Kuzey Denizi Belcika Ruzgar turbini genellikle kule kanatlar rotor disli kutusu generator alternator elektrik elektronik elemanlardan olusur Ruzgarin kinetik enerjisi rotorda donme kinetik enerjisine cevrilir Rotor milinin donus hareketi hizlandirilarak govdedeki alternatore aktarilir Alternatorden elde edilen elektrik enerjisi akuler vasitasiyla depolanarak veya dogrudan alicilara ulastirilir Ruzgar turbinlerinin nasil calistigini anlamak icin iki onemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir Bunlar surukleme ve kaldirma kuvvetleridir Surukleme kuvveti cisim uzerinde akis yonunde olusan bir kuvvettir Ornegin duz bir plaka uzerinde olusabilecek maksimum surukleme kuvveti hava akisinin cisim uzerine 90o dik geldigi durumda iken minimum surukleme kuvveti ise hava akisi cismin yuzeyine paralel iken olusur Kaldirma kuvveti ise akis yonune dik olarak olusan kuvvettir Ucaklarin yerden havalanmasina da bu kuvvet sebep oldugu icin kaldirma kuvveti denilir Surukleme kuvvetine en iyi ornek olarak parasut verilebilir Bu kuvvet sayesinde parasutun hizi kesilmektedir Surukleme kuvvetinin etkilerini en aza indirebilmek icin yapilmis ozel cisimlere akis hatli cisimler denir Bunlara ornek olarak balik ve zeplin verilebilir Duz bir plaka uzerine etkiyen kaldirma kuvveti hava akisi plaka yuzeyine 0o aci ile geldiginde gorulur Havanin akis yonune gore olusan kucuk acilarda akis siddetinin artmasiyla alcak basincli bolgeler olusur Bu bolgelere akis alti da denir Dolayisiyla hava akis hizi ile basinc arasinda bir iliski meydana gelmis olur Yani hava akisi hizlandikca basinc duser hava akisi yavasladikca basinc artar Bu olaya Bernoulli etkisi denir Kaldirma kuvveti de cismin uzerinde emme veya cekme olusturur TarihceSistan Iran daki Nashtifan ruzgar turbinleri Iskenderiyeli Heron un 10 M S 70 CE ruzgar carki tarihte bir makineye ruzgar gucu saglayan ilk kayitli orneklerdendi Ancak bilinen ilk pratik ruzgar enerjisi santralleri 7 yuzyildan itibaren Pers simdiki Iran in dogu eyaleti Sistan da insa edildi Bu Panemone yel degirmeni dikdortgen kanatli uzun dikey tahrik milli ve dikey eksenli yel degirmenleriydi Kamistan hasir veya kumas malzemeyle kapli alti ila on iki yelkenden yapilmis bu yel degirmenleri tahil ogutmek veya su cekmek icin degirmencilikte ve seker kamisi sanayiinde kullanildi Charles F Brush tarafindan 1888 de yapilan tesisler Ruzgar enerjisi ilk olarak Avrupa da Orta Cag da ortaya cikti Ingiltere de kullanimlarina iliskin ilk tarihsel kayitlar 11 veya 12 yuzyillara aittir Alman haclilarin yel degirmeni yapma becerilerini 1190 civarinda Suriye ye goturdugune dair raporlar vardir 14 yuzyilda Hollanda yel degirmenleri Ren delta alanindaki suyu bosaltmak icin kullaniliyordu Gelismis ruzgar turbinleri Hirvat mucit Fausto Veranzio tarafindan tanimlandi Veranzio Machinae Novae 1595 adli kitabinda kavisli veya V seklinde kanatli Dikey eksenli ruzgar turbinleri konusunu isledi 1891 de fotograflanan James Blyth in elektrik ureten ruzgar turbini Ilk elektrik ureten ruzgar turbini Iskoc akademisyen James Blyth tarafindan Temmuz 1887 de Marykirk Iskocya daki tatil evini aydinlatmak icin kurulan batarya sarjli makineydi Birkac ay sonra Amerikali mucit Charles F Brush yerel universite profesorlerine ve meslektaslari Jacob S Gibbs ve Brinsley Coleberd e danistiktan sonra otomatik olarak calisan ilk ruzgar turbinini insa etmeyi basardi ve elektrik uretimi icin proje planlarini basarili bir sekilde hakem denetiminden gecirdi Blyth in turbini Birlesik Krallik ta ekonomik gorulmese de ruzgar turbinleriyle elektrik uretimi nufusun genis bir alana dagildigi ulkelerde daha uygun maliyetli olmustur source source source source source source source source Kunda Estonya da bir ruzgar turbini videosu Danimarka da 1900 yilina kadar pompa ve degirmen gibi mekanik yukler icin yaklasik 2500 yel degirmeni vardi ve tahmini olarak yaklasik 30 megawatt MW birlesik azami guc uretiyordu En buyuk makineler dort kanatli 23 metre capinda pervanelere sahip 24 metrelik kuleler uzerindeydi 1908 yilina gelindiginde Amerika Birlesik Devletleri nde 5 kilowatt kW ile 25 kW arasinda guc ureten 72 ruzgar enerjili elektrik jeneratoru faaliyet gostermekteydi Birinci Dunya Savasi sirasinda Amerikali yel degirmeni ureticileri cogu su pompalamak icin olmak uzere her yil 100 000 ciftlik yel degirmeni uretiyordu 1930 lara gelindiginde elektrik icin ruzgar jeneratorleri cogunlukla dagitim sistemlerinin henuz kurulmadigi Amerika Birlesik Devletleri nde ciftliklerde yaygindi Modern yatay eksenli ruzgar jeneratorlerinin oncusu 1931 yilinda SSCB nin Yalta kentinde hizmete girmistir 1941 sonbaharinda ilk megawatt sinifi ruzgar turbini Vermont taki bir elektrik sebekesine senkronize edildi Smith Putnam ruzgar turbini kritik bir ariza yasamadan once sadece 1 100 saat calisti Unite savas sirasinda yasanan malzeme sikintisi nedeniyle onarilamadi Bu cesitli gelismelere ragmen fosil yakit sistemlerindeki gelismeler mikro boyuttan daha buyuk ruzgar turbini sistemlerini neredeyse ortadan kaldirmistir Ruzgar enerjisi kullaniminin ronesansi kismen cevre ve enerji tartismalarinin ve iki petrol krizinin bir sonucu olarak 1970 lerde baslamistir 1970 ler ve 1980 lerde cok sayida farkli tasarim test edilmis ve sonucta yatay eksenli turbinler kabul gormustur Bazi ulkelerde Almanya ve ABD gibi baslangicta iki kanatli GROWIAN gibi iddiali buyuk olcekli endustriyel projelere odaklanildi ancak bunlarin onemli teknik sorunlari vardi ve basarisiz olduklari kanitlandi Danimarka daki nukleer karsiti protestolar mekanik ustalarini 22 kW lik mikro turbinler gelistirmeye tesvik etti Mal sahiplerinin dernek ve kooperatifler halinde orgutlenmesi hukumet ve kamu hizmetlerinin lobi yapmasina yol acti ve 1980 ler ve sonrasinda daha buyuk turbinler icin tesvikler sagladi Almanya daki yerel aktivistler Ispanya daki yeni turbin ureticileri ve 1990 larin basinda Amerika Birlesik Devletleri ndeki buyuk yatirimcilar daha sonra bu ulkelerde sektoru canlandiran politikalar icin lobi faaliyetlerinde bulunmuslardir Ruzgar gucu yogunluguRuzgar Enerjisi Yogunlugu WPD herhangi bir yerde mevcut olan ruzgar enerjisinin niceliksel bir olcusudur Bir turbinin taranan alaninin metrekaresi basina elde edilen ortalama yillik guctur ve yerden farkli yukseklikler icin hesaplanir Ruzgar gucu yogunlugunun hesaplanmasi ruzgar hizi ve hava yogunlugunun etkisini icerir Ruzgar turbinleri A dan C ye ruzgarin turbulans yogunluguna atifta bulunularak tasarlandiklari ruzgar hizina gore sinif I den sinif III e kadar siniflandirilir Sinif Ortalama Ruzgar Hizi m s TurbulansIA 10 16 IB 10 14 IC 10 12 IIA 8 5 16 IIB 8 5 14 IIC 8 5 12 IIIA 7 5 16 IIIB 7 5 14 IIIC 7 5 12 VerimlilikKutle korunumu bir turbine giren ve cikan hava kutlesinin esit olmasi gerektigini ifade eder Benzer sekilde enerji korunumu gelen ruzgardan turbine verilen enerjinin giden ruzgardaki enerji ile elektrik enerjisine donusturulen enerjinin birlesimine esit olmasini belirtir Giden ruzgar hala bir miktar kinetik enerjiye sahip olacagindan elektrik enerjisine donusturulebilecek maksimum bir giris enerjisi orani olmalidir Buna gore Betz yasasi bir ruzgar turbini tarafindan elde edilebilecek maksimum ruzgar gucu cikarimini Betz katsayisi olarak bilinen havanin kinetik enerjisinin turbine ulasma hizinin 16 27 si 59 3 olarak verir Bir ruzgar makinesinin maksimum teorik guc cikisi havanin kinetik enerjisinin makinenin etkin disk alanina ulasma hizinin 16 27 katidir Diskin etkin alani A ve ruzgar hizi v ise maksimum teorik guc cikisi P su sekildedir P 162712rv3A 827rv3A displaystyle P frac 16 27 frac 1 2 rho v 3 A frac 8 27 rho v 3 A burada r havanin yogunlugu dur Ruzgar enerjisinin nihai fiyatini etkileyen faktorler arasinda ruzgar rotor verimliligi rotor kanat surtunmesi ve suruklenmesi dahil de yer alir Sanziman jenerator ve konvertor kayiplari gibi diger verimsizlikler ruzgar turbini tarafindan verilen gucu azaltir Bilesenleri asiri asinmadan korumak icin teorik guc ruzgar hizinin kupu kadar arttikca alinan guc nominal calisma hizinin uzerinde sabit tutulur ve bu ise teorik verimliligi daha da azaltir 2001 de ticari kamu hizmetine bagli turbinler nominal calisma hizinda ruzgardan alinabilen gucun Betz sinirinin 75 ila 80 ini sagladi Verimlilik zamanla biraz azalabilir bunun baslica nedenlerinden biri kanatlardaki toz ve bocek lesleridir bu da aerodinamik profili degistirir ve esasen kanat profilinin kaldirma surukleme oranini azaltir Danimarka da 10 yildan eski 3128 ruzgar turbininin analizi turbinlerin yarisinda azalma olmadigini diger yarisinda ise yilda 1 2 uretim azalmasi oldugunu gostermistir Genel olarak daha istikrarli ve sabit hava kosullari ozellikle ruzgar hizi istikrarsiz hava kosullarinda bir ruzgar turbinininkinden ortalama 15 daha fazla verimlilikle sonuclanir boylece istikrarli kosullar altinda ruzgar hizinda 7 ye kadar artisa izin verir Bunun nedeni daha yuksek atmosferik istikrar kosullarinda olusan daha hizli toparlanma ruzgarinin cikmasi ve daha buyuk akis suruklenmesidir Ancak ruzgar turbini ruzgar cikislarinin istikrarli bir ortamin aksine istikrarsiz atmosfer kosullarinda daha hizli toparlandigi bulunmustur Farkli malzemelerin ruzgar turbinlerinin verimliligi uzerinde farkli etkileri vardir Ege Universitesi nde yapilan bir deneyde her biri bir metre capinda uc kanatli uc ruzgar turbini Cam ve cam karbon epoksi cam karbon ve cam polyester olmak uzere farkli malzemelerden yapilmis kanatlarla insa edildi Test edildiginde sonuclar daha cok toplam kutleli malzemelerin daha buyuk bir surtunme momentine ve dolayisiyla daha az guc katsayisina sahip oldugunu gosterdi Hava hizi turbin verimliligine en buyuk katkiyi saglayan etkendir Dogru yeri secmenin onemi de buradan gelir Kara ile okyanus arasindaki sicaklik farki nedeniyle kiyiya yakin yerlerde ruzgar hizi fazla olur Bir diger secenek de turbinleri dag sirtlarina yerlestirmektir Ruzgar turbini ne kadar yuksek olursa ortalama ruzgar hizi da o kadar fazladir Ruzgar kirici ayni zamanda turbinin yakinindaki ruzgar hizini da artirabilir TurlerUc ana tur calisirken gorundukleri haliyle VAWT Savonius HAWT kuleli VAWT Darrieus Ruzgar turbinleri yatay veya dikey eksen etrafinda donebilir ilki hem daha eski hem de daha yaygindir Ayrica kanat icerebilir veya kanatsiz olabilirler Ev boyutunda dikey tasarimlar daha az guc uretir ve daha az yaygindir Kullanimdaki ruzgar turbinleri boyut ve tip olarak cok cesitlilik gosterse de genelde donme eksenine gore siniflandirilir Ruzgar turbinleri donme eksenine gore Yatay Eksenli Ruzgar Turbinleri YERT ve Dikey Eksenli Ruzgar Turbinleri DERT olmak uzere iki sinifa ayrilir ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvari Kisaca NREL Ruzgar turbinlerinin 100 kW guce esit veya daha kucuk gucte olanlarini kucuk ruzgar turbini olarak siniflandirir Yatay eksenli ruzgar turbinleri YERT YERT Modern ruzgar turbiniYerden 60 m yukarida 12 tonluk disli kutusu ve disk fren takiminin yerine montajiEnercon E 101 in yeniden guc verme surecinde rotor kanat montaji Hesse Almanya Ruzgar tarlasi Teksas 2004 Bu tip turbinlerde donme ekseni ruzgar yonune paraleldir Kanatlari ise ruzgar yonuyle dik aci yaparlar Ticari turbinler genellikle yatay eksenlidir Rotor ruzgari en iyi alacak sekilde doner bir tabla uzerine yerlestirilmistir Yatay eksenli turbinlerin cogu ruzgari onden alacak sekilde tasarlanir Ruzgari arkadan alan turbinlerin yaygin bir kullanim yeri yoktur Ruzgari onden alan turbinlerin iyi tarafi kulenin olusturdugu ruzgar golgelenmesinden etkilenmemesidir Kotu tarafi ise turbinin surekli ruzgara bakmasi icin dumen sisteminin yapilmasidir Yatay eksenli turbinlere ornek olarak pervane tipi ruzgar turbinleri verilebilir Bu tip turbinlerin kanatlari tek parca olabilecegi gibi iki ve daha fazla parcadan da olusabilir Gunumuzde en cok kullanilan tip uc kanatli olanlardir Bu turbinler elektrik uretmek icin kullanilir Gecmiste cok kanatli turbinler tahil ogutmek su pompalamak ve agac kesmek icin kullanilmistir Dikey eksenli ruzgar turbinleri DERT DERT Eliptik Darrieus Ruzgar Turbini Dikey eksenli ruzgar turbinleri ana rotor mili dikeydir Bu duzenlemenin bir avantaji turbinin etkili olabilmesi icin ruzgara dogru yonlendirilmesine gerek olmamasidir bu da ruzgar yonunun oldukca degisken oldugu bir yerde bir avantajdir Ayrica turbinin bir binaya entegre edilmesi de bir avantajdir cunku dogasi geregi daha az yonlendirilebilirdir Ayrica jenerator ve disli kutusu rotor tertibatindan yer tabanli disli kutusuna dogrudan bir tahrik kullanilarak bakim icin erisilebilirligi artirarak zemine yakin yerlestirilebilir Ancak bu tasarimlar daha az enerji uretir ve bu ise dezavantajdir Dikey turbin tasarimlari standart yatay tasarimlara gore daha az verimlidir Dezavantajlari ise nispeten az donus hizi ve bunun sonucunda daha yuksek tork ve dolayisiyla aktarma organlarinin daha yuksek maliyet dogasi geregi daha az guc katsayisi her cevrimde ruzgar akisinda kanat profilinin 360 derece donmesi ve aktarma organlarinin daha yuksek maliyeti kanata cok dinamik yukleme olmasi aktarma organlarindaki bazi rotor tasarimlarinin urettigi titresimli tork ve ruzgar akisini dogru sekilde modellemenin zorlugu ve dolayisiyla bir prototip uretmeden once rotoru analiz etme ve tasarlama gibi zorluklardir Bir turbin catiya yerlestirildiginde bina genellikle ruzgari cati uzerinden yonlendirir ve bu turbindeki ruzgar hizini iki katina cikarabilir Catiya yerlestirilen bir turbin kulesinin yuksekligi bina yuksekliginin yaklasik 50 si ise maksimum ruzgar enerjisi ve minimum ruzgar turbulansi icin optimum seviyeye yakindir Yapili cevredeki ruzgar hizlari genellikle acik kirsal alanlara gore cok daha dusuk olsa da gurultu bir endise kaynagi olabilir ve mevcut bir yapi ek strese yeterince direnemeyebilir Turbin mili duseydir ve ruzgarin gelis yonune diktir Savonius tipi Darrieus tipi gibi cesitleri vardir Bu turbinlerin ustunlukleri sunlardir Jenerator ve disli kutusu yere yerlestirildigi icin turbinin kule uzerine yerlestirilmesi gerekmez boylece kule masrafi olmaz Turbini ruzgar yonune cevirmeye dolayisiyla dumen sistemine ihtiyac yoktur Turbin mili haric diger parcalarin bakim ve onarimi kolaydir Elde edilen guc toprak seviyesinde ciktigindan nakledilmesi daha kolaydir Dikey eksen tasariminin alt turleri sunlardir Darrieus tipi Yumurta cirpici turbinler veya Darrieus turbinleri adini Fransiz mucit Georges Darrieus tan almistir Iyi verimlilikleri vardir ancak kule uzerinde buyuk tork dalgalanmasi ve dongusel gerilim uretirler bu da guvenilirligin azalmasina neden olur Baslangic torku cok az oldugundan genellikle donmeye baslamak icin bir miktar harici guc kaynagina veya ek bir Savonius rotoruna ihtiyac duyarlar Uc veya daha fazla kanat kullanilarak tork dalgalanmasi azaltilir bu da rotorun daha saglam olmasini saglar Saglamlik pala alaninin rotor alanina bolunmesiyle olculur Darrieus tipi ruzgar turbini Fransiz havacilik muhendisi Georges Jean Marie Darrieus tarafindan 1931 de patentlenmistir Ruzgarin tasidigi enerjiden elektrik uretmek icin kullanilan bir Dikey Eksenli Ruzgar Turbini dir DERT Turbin dikey bir mile takilmis birkac adet kivrimli aerofoil kanattan olusur DERT Darrieus Giromill H tipi ruzgar turbiniGiromill Darrieus turbininin kavislisi yerine duz kanatli alt tipidir Sikloturbin cesidi tork dalgalanmalarini azaltmak icin degisken adimlidir ve kendi kendine donmeye baslar Degisken adimin avantajlari yuksek baslangic torku genis nispeten duz tork egrisi daha buyuk performans katsayisi turbulansli ruzgarlarda daha verimli calisma ve kanadin bukulme gerilimini azaltan daha az kanat hiz oranidir Duz V veya kavisli kanatlar kullanilabilir Savonius tipi Dikey eksenli Bukulu Savonius tip turbin Bunlar anemometrelerde Flettner havalandirma deliklerinde genellikle otobus ve kamyonet catilarinda gorulur ve bazi yuksek guvenilirlikli az verimli guc turbinlerinde kullanilan iki veya daha fazla kepceli surukleme tipi cihazlardir En az uc kepce varsa her zaman kendi kendine baslarlar Bukulu Savonius duzgun tork saglamak icin uzun sarmal kepceli degistirilmis bir savonius tur Bu genellikle cati ustu ruzgar turbini olarak kullanilir ve hatta gemilere bile uyarlanmistir Savonius ruzgar turbinleri Dikey Eksenli Ruzgar Turbinleri sinifina girmektedir ruzgar enerjisini donen bir safta moment olarak aktarmak icin kullanilir Iki ya da uc adet aerofoil kepceye benzer kesitin birlesimi seklindedir En yaygini iki adet kepcenin bulundugu durumdur ve S seklini andiran bir goruntusu vardir Ucan ruzgar turbiniHavadaki ruzgar turbinleri yere bagli kanatlardan veya kucuk bir ucaktan olusur Geleneksel turbinlerin calisabilecegi daha hizli ruzgarlara ulasmak icin kullanislidirlar Dogu Afrika da kullanimda olan prototipler vardir Yuzen ruzgar turbini Bunlar yuzer bir platform tarafindan desteklenen acik deniz ruzgar turbinleridir Yuzdurmelerini saglayarak daha derin suya kurulabilirler ve daha fazlasina izin verirler Bu ayni zamanda karadan daha uzakta olmalarina ve dolayisiyla gorsel cekicilik konusunda halkin daha az endise duymasina imkan tanir Alisilmadik turler Ters yonde donen ruzgar turbini Acik deniz tipi Dikey Eksenli Ruzgar Turbini Isik diregi ruzgar turbiniTasarim ve yapimYatay eksenli ruzgar turbininin bilesenleriTendon kablolarini gosteren bir ruzgar turbini kulesinin ic gorunumu Ruzgar turbini tasarimi maliyet enerji cikisi ve yorulma omrunun dikkatli bir dengesidir Bilesenler Ruzgar turbinleri dagitim icin ruzgar enerjisini elektrik enerjisine donusturur Geleneksel yatay eksenli turbinler uc bilesene ayrilabilir Ruzgar turbini maliyetinin yaklasik 20 sini olusturan rotor ruzgar enerjisini az hizli donme enerjisine donusturen kanatlari icerir Ruzgar turbini maliyetinin yaklasik 34 unu olusturan jenerator elektrik jeneratorunu kumanda elektronigini ve buyuk olasilikla bir disli kutusunu ornegin planet disli kutusu ayarlanabilir hizli tahriki veya az hizli gelen donmeyi elektrik uretmeye uygun yuksek hizli donmeye donusturen surekli degisken sanzimani icerir Ruzgar turbini maliyetinin yaklasik 15 ini olusturan cevre yapisi kule ve rotor sapma mekanizmasini da icermektedir Bir ruzgar turbinin makine yuvasi ing nacelle Amerika Birlesik Devletleri nde sik gorulen 1 5 MW lik ruzgar turbin turunun kulesi 80 metre 260 ft yuksekligindedir Rotor tertibati kanatlar ve gobek yaklasik 80 metre 260 ft capindadir Jeneratoru barindiran makine yuvasi ing nacelle 1 524 metre 5 000 ft ve yaklasik 300 ton agirligindadir Turbin izleme ve teshis Veri iletimindeki sorunlar nedeniyle ruzgar turbinlerinin yapisal saglik izlemesi genellikle disli kutusu ve ekipmanlari izlemek icin nacelle e baglanan cok sayida ivmeolcer ve gerinim olcer kullanilarak yapilir Gunumuzde ruzgar turbini kanatlarinin dinamiklerini olcmek icin dijital goruntu korelasyonu ve stereofotogrametri kullanilmaktadir Bu yontemler genellikle kusurlarin yerini belirlemek icin yer degistirmeyi ve gerilmeyi olcer Donmeyen ruzgar turbinlerinin dinamik ozellikleri dijital goruntu korelasyonu ve fotogrametri kullanilarak olculur Uc boyutlu nokta takibi ruzgar turbinlerinin donen dinamiklerini olcmek icin de kullanilmaktadir Ruzgar guc hesabiRuzgar gucu muhtemel ruzgar enerjisi olcumudur Ruzgar gucu ruzgar hizinin kupunun fonksiyonudur Eger ruzgar hizi iki misline cikarsa ruzgardaki enerji sekiz kat artar Yani ruzgar hizindaki kucuk degisiklikler ruzgar enerjisinde buyuk degisikliklere neden olur Ornegin 12 6 m s hizindaki bir ruzgar ile uretilebilecek enerji miktari 10 m s hizindaki bir ruzgardan uretilebilecek enerjinin 2 katidir 10 1000 12 63 2000 Yer secimi veya olcum hatalari ile yapilabilecek kucuk ruzgar hizi hatalari bir ruzgar turbini yatiriminda buyuk hatalara neden olabilir Bu nedenle ruzgar turbini satin almadan once dogru ruzgar calismasi yapilmalidir Ekonomik olarak uygulanabilir olmasi icin bir ruzgar turbini kurulacak yerde yillik ortalama en az 5 4 m s 12 mph ruzgar hizi olmalidir Ruzgardaki Guc Miktari W 0 5 r A v3 esitligi ile verilir W guc enerji r hava yogunlugu A kanat alani v ruzgar hizi Hava yogunlugu yukseklikle sicaklikla ve hava cepheleri ile degisir Ruzgar gucu hesaplamalarinda hava cephelerinin etkisi onemsenmeyecek kadar kucuktur boylece hava yogunlugu formulu soyledir P 1 325 P T T Fahrenheit 459 69 olarak sicaklik P Yukseklige gore duzeltilmis Mercury basinci inch Tipik ortalama hava sicakligi 59 F deniz seviyesine indirgenerek hava yogunlugu icin bir standart deger kullanilabilir Bu durumda guc esitligi basit olarak asagidaki hale gelir Basitlestirilmis Guc Esitligi Metrik Birimler W 0 625 A v3 W Guc Watt V Ruzgar hizi m s A Ruzgar turbini kanatlari tarafindan supurulen alan m2 A P r2 r Rotor yaricapi m Basitlestirilmis guc esitlik denklemi ruzgar turbininden elde edilecek gucun amprik olarak hesaplanabilmesi icin turetilmistir Bu denklemden anlasilabilecegi gibi bir sistemden elde edilecek enerji ruzgar hizinin kupu ile dogru orantilidir Ayrica elde edilecek guc ruzgar turbin kanatlarinin supurdugu alan dolayisiyla rotor yaricapinin karesi ile orantilidir Ayrica bakinizRuzgar gucu Ruzgar tarlasi Yel degirmeni Yenilenebilir enerji Yuzen ruzgar turbini Ucan ruzgar turbini Kucuk ruzgar turbiniKaynakca 13 Eylul 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Eylul 2016 www britannica com Ingilizce 4 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Nisan 2023 Evans Annette Strezov Vladimir Evans Tim J 1 Haziran 2009 Assessment of sustainability indicators for renewable energy technologies Renewable and Sustainable Energy Reviews Ingilizce 13 5 1082 1088 doi 10 1016 j rser 2008 03 008 ISSN 1364 0321 Arsivlenmis kopya 27 Eylul 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Eylul 2016 Drachmann A G 1961 Heron s Windmill Centaurus 7 145 151 Lohrmann Dietrich 1995 Von der ostlichen zur westlichen Windmuhle Archiv fur Kulturgeschichte Almanca Bohlau Verlag 77 1 1 32 doi 10 7788 akg 1995 77 1 1 ISSN 0003 9233 Ahmad Y al Hassan Donald R Hill 1992 Islamic Technology An Illustrated History Cambridge University Press s 54 ISBN 978 0 521 42239 0 Donald Routledge Hill Mechanical Engineering in the Medieval Near East Scientific American May 1991 pp 64 69 Donald Routledge Hill Mechanical Engineering 25 Aralik 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde a b Morthorst Poul Erik Redlinger Robert Y Andersen Per 2002 Wind energy in the 21st century economics policy technology and the changing electricity industry Houndmills Basingstoke Hampshire Palgrave UNEP ISBN 978 0 333 79248 3 a b Blyth James 1839 1906 electrical engineer and university teacher Oxford Dictionary of National Biography Ingilizce doi 10 1093 ref odnb 100957 Erisim tarihi 27 Nisan 2023 mysa com 3 Subat 2008 10 Mayis 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Nisan 2023 Wyatt Alan 1986 Electric power challenges and choices Internet Archive Toronto Book Press ISBN 978 0 920650 01 1 Blyth James 1839 1906 electrical engineer and university teacher Oxford Dictionary of National Biography Ingilizce doi 10 1093 ref odnb 100957 Erisim tarihi 27 Nisan 2023 orkneywind co uk 19 Aralik 2010 12 Aralik 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Nisan 2023 Ellabban Omar Abu Rub Haitham Blaabjerg Frede 1 Kasim 2014 Renewable energy resources Current status future prospects and their enabling technology Renewable and Sustainable Energy Reviews Ingilizce 39 748 764 doi 10 1016 j rser 2014 07 113 ISSN 1364 0321 Heymann Matthias 1995 Die Geschichte der Windenergienutzung 1890 1990 Almanca Campus Verlag ISBN 978 3 593 35278 7 NREL Dynamic Maps GIS Data and Analysis Tools Wind Maps Nrel gov 3 Eylul 2013 1 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Kasim 2013 Appendix II IEC Classification of Wind Turbines Wind Resource Assessment and Micro siting Science and Engineering 2015 ss 269 270 doi 10 1002 9781118900116 app2 ISBN 978 1 1189 0011 6 Kalmikov Alexander 2017 Wind Power Fundamentals Academic Press ss 17 24 ISBN 978 0 12 809451 8 The Physics of Wind Turbines Kira Grogg Carleton College 2005 p 8 PDF 9 Eylul 2013 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 6 Kasim 2013 Betz A 2013 20 Eylul 1920 The Maximum of the Theoretically Possible Exploitation of Wind by Means of a Wind Motor Wind Engineering Ingilizce 37 4 ss 441 446 doi 10 1260 0309 524X 37 4 441 ISSN 0309 524X Bureau of Land Management 9 Mayis 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Nisan 2016 PDF 16 Mayis 2011 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Burton Tony Sharpe Jenkins Bossanyi 12 Aralik 2001 Wind Energy Handbook John Wiley amp Sons s 65 ISBN 978 0 471 48997 9 Wittrup Sanne 1 Kasim 2013 11 ars vinddata afslorede overraskende produktionsnedgang 11 years of wind data shows surprising production decrease Ingenioren Danca 25 Ekim 2018 tarihinde kaynagindan Han Xingxing Liu Deyou Xu Chang Shen Wen Zhong 2018 Atmospheric stability and topography effects on wind turbine performance and wake properties in complex terrain Renewable Energy Cilt 126 Elsevier BV ss 640 651 doi 10 1016 j renene 2018 03 048 ISSN 0960 1481 Ozdamar G 2018 Numerical Comparison of the Effect of Blade Material on Wind Turbine Efficiency Acta Physica Polonica A 134 1 ss 156 158 Bibcode 2018AcPPA 134 156O doi 10 12693 APhysPolA 134 156 Garisto Dan 30 Temmuz 2021 Windbreaks May Improve Wind Farm Power Physics Ingilizce Cilt 14 s 112 7 Temmuz 2024 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Haziran 2024 American Wind Energy Association 23 Eylul 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Eylul 2009 Stinson Elizabeth 15 Mayis 2015 The Future of Wind Turbines No Blades Wired a b Paul Gipe 7 Mayis 2014 Wind works org 28 Agustos 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Eylul 2016 Small Wind 15 Kasim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde U S Department of Energy National Renewable Energy Laboratory website Vertical Axis Wind Turbine an overview ScienceDirect Topics www sciencedirect com Erisim tarihi 22 Mayis 2023 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Michael Barnard 7 Nisan 2014 Vertical Axis Wind Turbines Great In 1890 Also rans In 2014 CleanTechnica Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Hau E Wind Turbines Fundamentals Technologies Application Economics Springer Germany 2006 Michael C Brower Nicholas M Robinson Erik Hale Mayis 2010 PDF AWS Truepower Archived from the original on 2 Mayis 2013 KB1 bakim Uygun olmayan url link Piggott Hugh 6 Ocak 2007 Windspeed in the city reality versus the DTI database Scoraigwind com Erisim tarihi 6 Kasim 2013 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Urban Wind Turbines PDF Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Mollerstrom Erik Gipe Paul Beurskens Jos Ottermo Fredric 1 Mayis 2019 A historical review of vertical axis wind turbines rated 100 kW and above Renewable and Sustainable Energy Reviews Ingilizce Cilt 105 ss 1 13 doi 10 1016 j rser 2018 12 022 ISSN 1364 0321 Giromill Darrieus Ruzgar Turbinleri http www reuk co uk Giromill Darrieus Wind Turbines htm 2 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Eric Eggleston AWEA Staff American Wind Energy Association 3 Nisan 2005 tarihinde kaynagindan arsivlendi Marloff Richard H 1 Ocak 1978 Stresses in turbine blade tenons subjected to bending Experimental Mechanics Ingilizce 18 1 ss 19 24 doi 10 1007 BF02326553 ISSN 1741 2765 Savonius Wind Turbine an overview ScienceDirect Topics www sciencedirect com Erisim tarihi 23 Mayis 2023 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Rob Varnon 2 Aralik 2010 Derecktor converting boat into hybrid passenger ferry Connecticut Post Erisim tarihi 25 Nisan 2012 Cherubini Antonello Papini Andrea Vertechy Rocco Fontana Marco 1 Kasim 2015 Airborne Wind Energy Systems A review of the technologies Renewable and Sustainable Energy Reviews Ingilizce Cilt 51 ss 1461 1476 doi 10 1016 j rser 2015 07 053 hdl 11382 503316 ISSN 1364 0321 After a Shaky Start Airborne Wind Energy Is Slowly Taking Off Yale E360 Ingilizce Erisim tarihi 2 Haziran 2023 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link So What Exactly Is Floating Offshore Wind www greentechmedia com 15 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Haziran 2023 The US has just started building floating wind turbines how do they work World Economic Forum Ingilizce 16 Aralik 2022 Erisim tarihi 2 Haziran 2023 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link a b Wind Turbine Design Cost and Scaling Model Technical Report NREL TP 500 40566 December 2006 page 35 36 PDF National Renewable Energy Laboratory 25 Kasim 2011 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 6 Kasim 2013 Navid Goudarzi Haziran 2013 A Review on the Development of the Wind Turbine Generators across the World International Journal of Dynamics and Control 1 2 ss 192 202 doi 10 1007 s40435 013 0016 y Navid Goudarzi Weidong Zhu Kasim 2012 A Review of the Development of Wind Turbine Generators Across the World ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Cilt 4 Paper No IMECE2012 88615 ss 1257 1265 Hansentransmissions com 15 Mart 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Kasim 2013 Gardner John Haro Nathaniel Haynes Todd Ekim 2011 PDF Boise State University 7 Mart 2012 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 28 Subat 2012 Bauer Lucas GE General Electric GE 1 5s 1 50 MW Wind turbine en wind turbine models com Ingilizce Erisim tarihi 23 Mayis 2023 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Nacelles How are they manufactured Windpower Engineering amp Development Ingilizce Erisim tarihi 23 Mayis 2023 Arsivlenmesi gereken baglantiya sahip kaynak sablonu iceren maddeler link Baqersad Javad Niezrecki Christopher Avitabile Peter 2015 Full field dynamic strain prediction on a wind turbine using displacements of optical targets measured by stereophotogrammetry Mechanical Systems and Signal Processing Cilt 62 63 ss 284 295 Bibcode 2015MSSP 62 284B doi 10 1016 j ymssp 2015 03 021 Lundstrom Troy Baqersad Javad Niezrecki Christopher Avitabile Peter 4 Kasim 2012 Using High Speed Stereophotogrammetry Techniques to Extract Shape Information from Wind Turbine Rotor Operating Data Allemang R De Clerck J Niezrecki C Blough J R Ed Topics in Modal Analysis II Volume 6 Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series Springer New York ss 269 275 doi 10 1007 978 1 4614 2419 2 26 ISBN 978 1 4614 2418 5 Windkraftanlagen Grundlagen Technik Einsatz Wirtschaftlichkeit Berlin Heidelberg 2008 pp 621 Almanca Ingilizce versiyonu Erich Hau Wind Turbines Fundamentals Technologies Application Economics Springer 2005 Dis baglantilarTurkiye deki Ruzgar Santralleri 18 Agustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde