Documentos relacionados

Diagrama do Pré-projeto

AÇÃO DO VENTO NAS EDIFICAÇÕES. (Segundo a NBR 6123:1988)

ECC 1008 ESTRUTURAS DE CONCRETO AÇÕES HORIZONTAIS EM EDIFÍCIOS. Ações do vento Desaprumo do edifício Ações sísmicas

Pesquisa e Desenvolvimento em Energia Eólica Pesquisa em aerodinâmica básica

Vento Fatores e Pressão Dinâmica

Diagrama do Pré-projeto

Fontes renováveis de energia Energia Eólica


Ação do Vento nas Edificações

Atrito na Camada Limite atrito interno

Profa. Eliane Fadigas Prof. Alberto Bianchi

PEA 3100 Energia, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aula 9 Fontes Renováveis de Energia. Energia Eólica

Introdução a Ciências Atmosféricas. Os Movimentos da Atmosfera. Aula 6 Turbulência Atmosférica

1.- ACÇÃO DO VENTO...

Profa. Eliane Fadigas Prof. Alberto Bianchi

1.- ACÇÃO DO VENTO...

IPH a LISTA DE EXERCÍCIOS (atualizada 2017/1) Sempre que necessário e não for especificado, utilize:

TORRES EM CONCRETO PREMOLDADO PARA GERADORES EÓLICOS

A vegetação e o arejamento em ambiente urbano

GERAÇÃO EÓLICA Aerogeradores, O Terreno e o Vento PhD. Eng. Clodomiro Unsihuay Vila. Prof. Dr. Clodomiro Unsihuay-Vila Vila

Energía Eólica. Nathalia Cervelheira Michelle Carvalho Neldson Silva Maick Pires. Sinop-MT 2016

GERAÇÃO EÓLICA. Neste capítulo serão abordados os seguintes pontos:

Construção e Energias Renováveis. Volume I Energia Eólica (parte 1) um Guia de O Portal da Construção.

PEA ENERGIA EÓLICA FUNDAMENTOS E VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA. Aula 2 Recursos Eólicos e suas características

ESTIMATIVA DE OBTENÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DO VENTO EM UMA ÁREA DADA

Desempenho Térmico de edificações Ventilação Natural

Prof. Ricardo Brauer Vigoderis, D.S. website:

2 = 1,41. 4) Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 m de altura quando o sol está 30º acima do horizonte? Dado

Produza eletricidade no seu próprio quintal.

Dinâmica de uma Bola: a outra Crise do Futebol

Física I Prova 2 25/10/2014

H<=200m (evidencia a importância de outro tipo de análises para alturas superiores a 200m)

Implantação de Laboratório para Determinação da Característica de Saída de Aerogeradores Segundo a Norma IEC

Aluno(a): Código: b) Determine após quanto tempo a pulga atinge a altura máxima.

Sistemas de Energia (SIE)

Tipos de Usinas Elétricas

EN 2411 Aula 4 Escoamento externo. Escoamento cruzado em cilindros e esferas

FONTES DE ENERGIA PROF. ISRAEL FROIS FRENTES A E B

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PORTO SEGURO

Escoamentos externos. PME2230 Mecânica dos Fluidos I

2 AVALIAÇÃO ECONÓMICA

Forças devido ao vento

FENÔMENOS DE TRANSPORTES

1) Nas figuras, a // b // c, calcule o valor de x. a) b) c) d) e) e)

PREPARAÇÃO PARA A PROVA DE AFERIÇÃO

AULA 6: Meteorologia Aeroportuária

Prepare a sua construção para a instalação de energia solar

Ondas no Oceano. Ondas no Oceano. Ondas no Oceano. Ondas no Oceano Praia de Salinas - PA 21/03/2016. Classificação das Ondas no Oceano (Mei, 1983)

Lista de Exercícios sobre relações métricas na circunferência, comprimento da circunferência e razões trigonométricas.

Física I Prova 2 25/10/2014

v (a) v (b) v (c) v (d) v (e) 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t

AI-34D Instrumentação Industrial Física Aplicações Dinâmica de Rotação

METEOROLOGIA/OCEANOGRAFIA CAPÍTULO 12/42

Física do Meio Ambiente

Ponto de Separação e Esteira

PROJETO ESTRUTURAL. Marcio A. Ramalho ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND

Gestão de operações aeroportuárias: componentes de um aeroporto

ENERGIA EÓLICA PARA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE E A IMPORTÂNCIA DA PREVISÃO

EM PORTUGAL. As Energias do Presente e do Futuro. Situação, objectivo e desafios. Lisboa, 21 de Novembro de Álvaro Rodrigues

Interpretação de gráficos da Cinemática. Todas as questões deste teste referem-se a movimentos retilíneos.

EXAME Discursivo. Física. 2 A fase 01/12/2013. Boa prova!

COMO PREPARAR A SUA CONSTRUÇÃO PARA ENERGIA SOLAR

FIS-14 Lista-04 Setembro/2012

ANEXO I A AÇÃO DO VENTO SOBRE OS TELHADOS

MERCADO. Introdução: UNIDADE I - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA SIMPLIFICADA DOS AEROGERADORES E CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA

Base de Inteligência e Tecnologia - CLARO, Porto Alegre - RS. Altura: 90,2m Consultoria: Anibal Knijnik

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS DE VENTOS, ONDAS E RADIAÇÃO SOLAR PARA O FAROL DE SANTA MARTA

Razões Trigonométrica Prof. Diow. Seno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa.

Métodos de Extrapolação de Velocidade do Vento para Regiões Litorâneas do Nordeste Brasileiro

Energias Renováveis: Eólica e Hídrica

FICHA TÉCNICA Energia Eólica. nº Maio Nº Pág.s: 5. Copyright Construlink.com - Todos os direitos reservados.

Física I Reposição 2 3/12/2014

2) Na figura abaixo, sabe se que RS // DE e que AE = 42 cm. Nessas condições, determine as medidas x e y indicadas.

A implantação de empreendimentos eólicos e

Produtos METEK para aplicações relacionadas com energia eólica

0 Emissão inicial 19/11/2010 KCAR/SMMF 19/11/2010 AQ N DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES DATA CONFERIDO DATA APROVAÇÃO

Sinais digitais e analógicos

A energia alternativa é uma energia sustentável que deriva do meio ambiente natural

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2018 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

CONTEÚDO: Razões trigonométricas no Triangulo Retângulo e em Triângulo qualquer.

Disciplina: Camada Limite Fluidodinâmica

LISTA DE EXERCÍCIOS - ONDAS

Disciplina: Camada Limite Fluidodinâmica

Climatologia e meteorologia

Transcrição:

Localização de parques eólicos Condições eólicas Normalmente a natureza do solo resulta numa excelente ajuda para encontrar uma localização apropriada para o aerogerador. As posições das árvores da região são uma boa pista para saber qual é a direção de vento dominante. Se nos movemos ao longo de um litoral acidentado, observaremos que em séculos de erosão o vento tem atuado em uma direção particular. Os dados meteorológicos, obtidos de rosa de ventos durante um período de 30 anos, são provavelmente o melhor guia, ainda que estes dados sejam corrigidos diretamente em sua localização. Se existem aerogeradores nessa área, seus resultados de produção são um execelente guia das condições de ventos locais. Buscar uma boa perspectiva É bom ter uma vista mais ampla possível na direção do vento dominante, assim como os mínimos obstáculos possíveis e uma rugosidade mais baixa na mesma direção. Se encontrar uma colina arredondada para situar as turbinas é possível que consiga a mais, um efeito acelerador.

Conexão a rede elétrica É claro que os grandes aerogeradores têm que ser conectados a rede elétrica. É importante um estudo para conexão de um parque eólico a rede de distribuição. Condições do solo A viabilidade de realizar as cimentações das turbinas como de construir estradas que permitam a passagem de caminhões pesados até o local, devem ser levado em conta em qualquer projeto de aerogeradores. Riscos no uso de dados metereológicos Os metereológos recolhem dados de vento para suas previsões metereológicas e para a aviação. Essa informação é a princípio, utilizada para a avaliação das condições de vento gerais para energia eólica em uma determinada área. As velocidades do vento são fortemente influenciadas pela rugosidade da superfície da área circundante, pelos obstáculos ao seu redor (como árvores, torres, farol ou outras construções) e pelo terreno local.

Efeitos que influenciam na velocidade do vento Efeito da colina Uma forma corrente de localizar aerogeradores é em colinas. Em particular, sempre supõe-se ter uma vista mais ampla possível na direção de vento dominante na área. Nas colinas, sempre se verificam velocidades de vento superiores as das áreas circundantes. Se a colina é escarpada ou tem uma superfície acidentada, pode haver turbulência significativa que pode anular o efeito da vantagem de ter velocidades maiores. Efeito do rastro (esteira) Um aerogerador sempre cria um abrigo na direção a favor do vento. Abrirá uma esteira por trás da turbina, ou seja, uma cauda de vento bastante turbulenta.

Efeitos aceleradores:efeito túnel O ar se comprime na parte da montanha que está exposta ao vento e sua velocidade cresce consideravelmente entre os obstáculos do vento. Isto é que se conhece por efeito túnel. Se a velocidade do vento em terreno aberto é de 6 m/s, por exemplo, em um túnel natural pode facilmente alcançar 9 m/s. Efeito do parque O ideal seria poder separar as turbinas o máximo possível na direção do vento dominante. Pelo outro lado, o custo do terreno e das conexões dos aerogeradores a rede elétrica, aconselha instalar as turbinas mais perto uma da outra.

Distribuição em um parque Como regra geral, a separação entre aerogeradores em um parque eólico é de 5 a 9 vezes o diâmetro do rotor na direção dos ventos dominantes e de 3 a 5 diâmetros de rotor na direção perpendicular. Variação na velocidade do vento Variação do vento em curto tempo A velocidade do vento está sempre flutuando, por isso o conteúdo energético do vento varia continuamente. A amplitude dessa flutuação depende tanto das condições climáticas como das condições de superfícies locais e dos obstáculos. A produção de energia de uma turbina eólica varia conforme varia o vento, ainda que as variações mais rápidas são, até certo ponto, compensadas pela inércia do rotor da turbina eólica.

Variações diurnas (noite e dia) do vento Na maioria das localizações do planeta o vento sopra mais forte durante o dia que durante a noite. Do ponto de vista dos proprietários de aerogeradores, é do seu interesse que a maior parte da energia eólica seja produzida durante o dia, já que o consumo nesse período é maior que durante a noite. Muitas companhias de eletricidade pagam mais por energia produzida durante o dia devido aos pico de carga. Turbulência Seguramente já foi observado que as tormentas vêm associadas a rajadas de vento que mudam de velocidade e direção. Em áreas cuja superfície é muito acidentada após obstáculos como edifícios, também se produzem muitas turbulências com fluxos de ar muito irregulares em seu arredor.

Abrigo de vento Este gráfico proporciona uma estimação de como o vento diminui por trás de um obstáculo sem aerodinâmica. Neste caso, é um edifício de 7 andares de 20 m de altura e 60 m de largura situado a uma distância de 300m de um aerogerador com altura de 50m. Na parte superior da torre do aerogerador em amarelo, a velocidade do vento diminui em 3%. Observe que isto representa uma perda de energia em torno de 10%.

Dados para o cálculo do abrigo do vento Um programa de computador proporcionará rapidamente os resultados para a altura da turbina e a distância do obstáculo. -Altura da turbina -Distância entre o obstáculo e a turbina -Comprimento da rugosidade ou classe de rugosidade -Altura do obstáculo -Largura do obstáculo -Porosidade do obstáculo Rugosidade Em geral, quanto mais pronunciada for a rugosidade do terreno maior será a ralação que o vento é submetido. Os bosques e as grandes cidades ralam muito o vento, enquanto isso, as pistas de concretos dos aeroportos ralam ligeiramente. As superfícies de águas são mais lisas que as pistas de concreto e têm menos influência sobre o vento. Classe de rugosidade e comprimento de rugosidade Uma alta rugosidade de classe 3 ou 4 se refere a uma paisagem com muitas árvores e edifícios, enquanto que a superfície do mar tem rugosidade de classe zero. As pistas de concreto dos aeroportos têm rugosidade 0,5. Cidades com edifícios tem o comprimento de rugosidade de 0,8 m. Bosques e terrenos acidentados tem comprimento de 0,4m, água 0,0002m e pistas de concreto 0,0024m.

Fórmula do perfil vertical do vento A velocidade do vento a uma certa altura do solo é v = v ref ln(z/z 0 ) / ln(z ref /z 0 ) v -----» velocidade do vento na altura z Vref--» velocidade conhecida na altura Zref Z0----» comprimento de rugosidade na direção do vento Exemplo: Sabemos que a 20 m de altura o vento está soprando com a velocidade de 7,7 m/s. Queremos conhecer a velocidade do vento a 60 m de altura, sendo o comprimento da rugosidade de 0,1 m. Vref=7,7 Zref=20 Z0=0,1 e Z=60. Aplicando a fórmula temos que V=9,2966 m/s.

Gráfico de velocidade de vento Este gráfico mostra como varia a velocidade do vento em um local de rugosidade de classe 2. Solo agrícola com algumas casas e cercas de proteção a intervalos de 500 m, considerando que o vento sopra a uma velocidade de 10 m/s a 100 m de altura.

Condições eólicas no mar As superfícies do mar e dos lagos são mais lisas porque a rugosidade marina é muito baixa a velocidades constantes. Com a velocidade do vento crescendo, parte da energia é empregada para produzir ondas, o que implica no aumento da rugosidade. Uma vez formado as ondas, a rugosidade decresce novamente. Baixo cizalhamento do vento implica menor altura da turbina Com baixa rugosidade, o cizalhamento do vento no mar também é baixo, o que implica que a velocidade do vento não experimenta grandes mudanças ao variar a altura do aerogerador. Isso resulta mais economia utilizando torres mais baixas, em torno de 0,75 vezes o diâmetro do rotor. Normalmente, as torres dos aerogeradores situados em terra medem um diâmetro do rotor, dependendo das condições locais. Baixa intensidade de turbulências. Maior tempo de vida dos aerogeradores O vento no mar é geralmente menos turbulento que em terra, por isso um aerogerador situado no mar se pode esperar um tempo de vida maior que outro situado em terra.