Energia Eólica

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Um passado
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Egipto 2800 A.C.
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Pérsia 700 D.C
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Primeiros moinhos de vento

Holanda época medieval
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Velas...
Poul la Cour (1846-1908)
 Turbinas de vento para produção de

electricidade
 Fundação da sociedade “vind
elektrisitet”
...
Principios da Fisica
 Energia (quantidade de energia capaz

de produzir trabalho)


“nada se cria nada se perde tudo se
...
Uma turbina eólica

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Lei de Betz
 Albert Betz


“wind energie” – 1926
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“só é possivel converter menos de 59% da
energia cinética ...
Deflecção do vento nas
turbinas

Fluxo de vento através do rotor
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Demonstração da Lei de Betz

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Gráfico relação
energias/velocidades
Max da funcão para
V2/V1 = 1/3
P/Po= 0,59
Lei de Betz

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Os Factores
 Velocidade do Vento
 Densidade do Vento
 Area do Rotor

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Velocidade do Vento

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Distribuição de Weibull

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Distribuição de Weibull

Fig. 8 – Ilustração da distribuição de Weibull

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Relação Energias Densidade

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Area do Rotor

Fig. 10 – Variação da Potência produzida com a superficie do rotor.

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Componentes da turbina
Fig.11-Turbina em corte;
Rotor=rotor
Pitch=passo de hélice
Gear box=caixa
velocidades
Shaft=veio
Ge...
Acção do Vento

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Acção do vento nas pás

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Tipos de rotores

Fig. 13-Turbina de três pás em reparação.

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Gerador

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Caixa de velocidades

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As torres

Fig. 17- Torre em aço tubular

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Coeficiente de rendimento

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O futuro

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Resumo

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Pesquisa por:
Afonso Figueiredo
Pedro Reis

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Elaborado por:

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 Afonso Figueiredo

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 Ivo Martins

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 Nuno Dias

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 Pedro Reis

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Wind power history and calculations

  1. 1. Energia Eólica 02-12-13 1
  2. 2. Um passado  Egipto 2800 A.C.   Pérsia 700 D.C   Primeiros moinhos de vento Holanda época medieval    Velas de barcos Evolução técnica Moinho de água(Daniel Halliday) Dinamarca séc. XIX  02-12-13 Produção de electricidade 2
  3. 3. Poul la Cour (1846-1908)  Turbinas de vento para produção de electricidade  Fundação da sociedade “vind elektrisitet”  Primeiro jornal da especialidade 02-12-13 3
  4. 4. Principios da Fisica  Energia (quantidade de energia capaz de produzir trabalho)  “nada se cria nada se perde tudo se transforma”  02-12-13 A energia cinética das moléculas de ar em movimento pode ser convertida energia rotacional e por sua vez em energia eléctrica através de um gerador. 4
  5. 5. Uma turbina eólica 02-12-13 5
  6. 6. Lei de Betz  Albert Betz  “wind energie” – 1926  02-12-13 “só é possivel converter menos de 59% da energia cinética do vento em energia mecânica usando uma turbina de vento” 6
  7. 7. Deflecção do vento nas turbinas Fluxo de vento através do rotor 02-12-13 7
  8. 8. Demonstração da Lei de Betz 02-12-13 8
  9. 9. Gráfico relação energias/velocidades Max da funcão para V2/V1 = 1/3 P/Po= 0,59 Lei de Betz 02-12-13 9
  10. 10. Os Factores  Velocidade do Vento  Densidade do Vento  Area do Rotor 02-12-13 10
  11. 11. Velocidade do Vento 02-12-13 11
  12. 12. Distribuição de Weibull 02-12-13 12
  13. 13. Distribuição de Weibull Fig. 8 – Ilustração da distribuição de Weibull 02-12-13 13
  14. 14. Relação Energias Densidade 02-12-13 14
  15. 15. Area do Rotor Fig. 10 – Variação da Potência produzida com a superficie do rotor. 02-12-13 15
  16. 16. Componentes da turbina Fig.11-Turbina em corte; Rotor=rotor Pitch=passo de hélice Gear box=caixa velocidades Shaft=veio Generator=gerador Blades=pás Tower= torre 02-12-13 16
  17. 17. Acção do Vento 02-12-13 17
  18. 18. Acção do vento nas pás 02-12-13 18
  19. 19. Tipos de rotores Fig. 13-Turbina de três pás em reparação. 02-12-13 19
  20. 20. Gerador 02-12-13 20
  21. 21. Caixa de velocidades 02-12-13 21
  22. 22. As torres Fig. 17- Torre em aço tubular 02-12-13 22
  23. 23. Coeficiente de rendimento 02-12-13 23
  24. 24. O futuro 02-12-13 24
  25. 25. Resumo 02-12-13 25
  26. 26. Pesquisa por: Afonso Figueiredo Pedro Reis 02-12-13 26
  27. 27. Elaborado por: 02-12-13 27
  28. 28.  Afonso Figueiredo 02-12-13 28
  29. 29.  Ivo Martins 02-12-13 29
  30. 30.  Nuno Dias 02-12-13 30
  31. 31.  Pedro Reis 02-12-13 31

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