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风力发电 ppt课件

风力发电  ppt课件
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风力发电技术
我国风能资源非常丰富。 2006年国家气候中 心研究结果表明,我国陆地10米高度层可开发 和利用的风能储量除青藏高原外总量约为25亿 kW,海上可开发和利用的风能储量约为7.5亿 kW,共计约32.5亿kW。
我国风电开发的空间十分巨大。目前,风力发 电只占在全国电力装机总容量的1.2%。而根据 国家发改委的长期产业规划,2020年10000万 kW,占全国电力总装机的2%。
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风力发电技术
风速的特性
风速是指空气的移动速度,即单位时间内空气微团移 动的距离。
瞬时风速称为有效风速,即实际发生作用的风速,通 常指很短时间间隔内的风速。
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风力发电技术
风力发电快速增长的原因在于两个方面:一是 经济发展对电力需求的快速增长和可持续发展 的要求;二是风力发电技术的不断进步,促进 了发电价格不断降低。
风电价格不断降低的同时,化石燃料的价格呈 总体上升趋势,加之环保和二氧化碳减排的要 求,化石燃料发电的价格总体是上涨的。因此 风力发电将称为21世纪重要的能源形式之一。
风力发电的优点
风能是可再生能源形式,有利于可持续发展。 有利于环境保护。 随着风电技术的日趋成熟,风电成本越来越低,
可以和其他能源形式相竞争。
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风力发电技术
风力发电的负面影响
间接的不可再生能源利用和污染物排放。机组生产过 程中造成的污染物的排放是风电的间接污染物排放。
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风力发电技术
德国一直引领着世界风电市场的发展。德国2006年底发电 装机容量2194MW,是目前世界上发电装机容量最多和风 力发电机组技术最先进的国家。
德国风力发电的制造技术和生产规模都处于世界领先水平, 目前世界上在运行的最大的商用风力发电机组就产自德国。

中国风电发展简介共45页文档

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中国风电发展简介
61、辍学如磨刀之石,不见其损,日 有所亏 。 62、奇文共欣赞,疑义相与析。
63、暧暧远人村,依依墟里烟,狗吠 深巷中 ,鸡鸣 桑树颠 。 64、一生复能几,倏如流电惊。 65、少无适俗韵,性本爱丘山。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿

60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左

风力发电ppt较详细PPT课件

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市场推广
通过宣传和教育,提高公 众对风力发电的认识和接 受度,促进市场需求增长。
竞争环境
建立公平的市场竞争机制, 打破行业垄断,吸引更多 企业参与风力发电项目的 投资和建设。
技术瓶颈与解决方案
风能利用率
提高风能利用率,降低风能成本, 是当前面临的主要技术瓶颈之一。 通过研发更高效的风力发电机组 和优化风电场布局,可以提高风
能利用率。
储能技术
发展储能技术,解决风能发电的 间歇性问题。例如,利用电池、 抽水蓄能、压缩空气储能等技术, 实现风电场的有功无功调节和调
峰填谷。
输电技术
加强智能电网建设和特高压输电 技术的研究,提高风电并网和远
距离输送的能力,降低损耗。
环境保护与可持续发展
减少对环境的影响
合理规划风电场的位置和规模,避免对生态环境造成破坏。同时,加强风电设备 的噪声和视觉污染治理,降低对周边居民的影响。
海上风电发展
海上风电资源丰富,未来 将有更多的海上风电项目 建成并投入运营。
风力发电与其他可再生能源的结合
太阳能与风能结合
太阳能和风能在时间和地域上具有互补性,结合使用可提高可再 生能源的利用效率。
风能与水能结合
风能和水能在动力转换上具有协同效应,结合使用可实现能源的更 高效利用。
多种可再生能源的综合利用
风力发电的优势与局限性
优势
风能是一种可再生能源,利用风能发电有助于减少化石燃料的消耗和温室气体 排放;风能分布广泛,可利用风能资源丰富;风力发电技术成熟,经济效益逐 渐提高。
局限性
风能是一种间歇性能源,受天气和季节影响较大;风力发电机组占地面积较大, 对土地资源有一定需求;风力发电在建设、维护和拆除过程中可能对环境产生 一定影响。

风力发电PPT课件

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风力发电接入系统后的影响
• 由于风能的随机性和间歇性、风电场会吸 收电网无功功率等特点, 随着风电装机容量 的增加, 在电网中所占比例的扩大, 对电网 的安全、稳定运行带来重大的影响, 这将是 风电场接入系统面临的重大技术问题, 如不 解决就会阻碍风力发电的发展。随着风电 逐步接入系统, 风电场正在逐步纳入调度管 理的范畴, 风电的自身特点给调度部门如何 既实现电网的安全运行又充分利用风电场 提出了新的要求。
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经济性分析
以浙江温岭东海塘风力发电场为例: 东海塘风力发电一期工程总投资4.2亿元 。 年发电量为:7513万千瓦时 发电机的寿命一般是20年 设电价为0.55元/度 除去日常维修费估计两年内收回成本
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风电行业发展
风电行业已经陆续推出了上网电价政策、 行业准入标准以及即将出台的风电并网政 策等,风电业各方面的规范已经基本确立 。未来风机行业的总体利润水平并不会太 高,随着行业总体利润水平的下降,控制 成本将成风电厂商的头等大事。
应用:虽然目前垂直轴风力机尚未大量商品化,但 是它有许多特点,如不需大型塔架、发电机可 安装在地面上、维修方便及叶片制造简便等, 研究日趋增多,各种形式不断出现。各种形式 的垂直轴风力机。
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Ф型风力机图
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市场上常见风力发电机风轮形式有三种:
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• 优缺点分析
叶轮形式 三叶片型 H型 S型
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谢谢
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优点
缺点
技术比较成熟
受风向的影响较大
体积小,发电效率较 高
体积小,发电效率较 高,能够获取低风速 的风能
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风力发电发展史

风力发电发展史
风力发电发展史
发电部
目录
CONTENTS
风电发展史 风电行业现状及发展趋势
• 一场10级大风可以拔起树木, 摧毁建筑物;一场12级飓风可以让波浪滔 天。风, 也许是世界上最无形又最具潜能的力量;是地球上取之不尽的能 源。它蕴量巨大, 比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
• 很早以前, 人们就利用风车来抽水、磨面。在今天, 风电作为一种清洁的 可再生能源, 越来越受到世界各国的重视, 不管是在荒无人烟的草原、戈 壁, 还是环境恶劣的岛屿、海面, 都能看到白色的风力发电机擎天而立, 迎 风飞旋。
(盖泽)海岸设计为了一件一划时代意义的产品。
这台机组具有三叶片、上风向、电动机械偏航和异
步发电机, 虽然容量只有200 kW的机组, 却凭借着
较高的风能利用率和稳定可靠的结构性能, 在众多
类型的概念中脱颖而出, 成为现代风力发电机的设
计雏形, 被称为“丹麦概念”。这台风力机是现代失速
调节型风力机的模板, 其在风力机风轮旋转过快时,
1925年, 法国工程师G.J.M Darrieus(达里厄)发明了一 种全新的风力机, 其叶片犹如具有流线型轮廓的跳绳。 虽然这款升力型垂直轴风力机的风能利用率约为40% (水平轴升力型的理论利用率为59.3%), 但其不受风向 限制且安装维护成本低, 加拿大和美国在六十年代对其 开展了大量研究。然而在历史的岔路口, 被寄予厚望的 达里厄型风力机却由于各种原因逐渐没落, 水平轴风力 机最终占据了风电市场。一部分学者认为, 如果在达里 厄型风力机上投入和水平轴风力机相当的研究经费, 前 者则具有更为广阔的发展空间。
一、风电发展史
9、中国风电发展历程
我国风电行业起步于上世纪80年代, 风电的发展经历了一个从无到 有、由引风电技术从单一趋向多样化、复杂化。近年来, 在对于可持 续能源的探索上, 中国的建设步伐一直没有落后。

风力发电基础知识介绍 ppt课件

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Coupling 联轴器
Electric Generator 发电机
Output Power
输出功率
Speed 速度
Controller 控制器
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装配一台风机 一台风机是由许多部分组成的?
塔架 机舱 变压器 叶轮 基础
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叶轮 叶轮被固定在大 的主轴上,大的 叶轮有三个吸收 风能的叶片,风 速足够大时就会 驱动叶轮旋转!
Cut-out or Furling
Velocity 截止或收叶速度
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Wind 风
Aero Turbine 航空涡轮机
Yaw Control
&
Pitch Control 偏航控制与变桨
控制
Wind Speed & Direction 风速与方向
Gearing 齿轮装置
Speed & Torque 速度与扭矩
使用水冷却时,冷水被导入一些隐藏 在发电机外壳里的管中。水冷却了发 电机加热了水本身。而散热器(如上 图)又利用周围环境的空气再将水冷 却。由此,水在冷却发电机的同时不 断的循环,温度却不会升高。
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叶轮 所有大型风机都有三个叶片 组成叶轮与主轴连接,而每 种风机的叶片长度都有所不 同。比如有一种风机叶片长 度为25-27米,而最大的风机 的叶片达到39米,这相当于 一懂13层的高楼!
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高速轴
发电机与齿轮箱是通过高速轴连 接的. 高速轴转动并不像主轴那样具有 很大的扭矩
这就是高速轴看起来很细的原因。 另一方面,高速轴转速很快, 达到了每分钟1500转
36
机械刹车 一台风机有两套原理不同的刹车: 一套是叶尖刹车,另一套是机械 刹车。
机械刹车被安装在发电机与齿轮箱之间 的高速轴上,它仅仅被用在当叶尖刹车 失败需要紧急刹车时。当风机在停机检 修状态时,启动刹车装置以避免因风机 突然启动而产生的隐患。

风电历史PPT课件

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Europe
3. Spain
5000
United States 4. Denmark
0
5. India
Based on information supplied by International Energy Agency.
Total (end of 2000): nearly 17,000 MW
2000: A Year for Market Innovations
power ~ 3 cents/kWh (with Production Tax Credit)
Levelized Cost of Energy (cents/kWh)
Cost of Energy
- Large Wind Projects
12 10 8 6 4 2
1990
1995
2000
2005
2010
Windmills of Western World (1270 Mediterrean Coast)
➢ Horizontal Axis with Sail Wings
➢ Higher Efficiency ➢ Wooden Cogs and Ring
Gears to Transmit Power.
2001: Wind Power Expected to Take Off
➢US Wind Capacity expected to nearly double by the end of 2001
➢The Northwest will see the largest US wind project to date with the Stateline Wind Farm (300 MW)

风力发电 ppt课件

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提升风电并网性能
智能电网技术可以提升风电并网性能,解决风电间歇性问题,提高 电网稳定性。
促进能源互联网发展
智能电网与风力发电的融合发展可以促进能源互联网的发展,实现 能源的互联互通和优化配置。
绿色能源政策对风力发电的推动作用
政策支持力度加大
随着全球对气候变化和环境保护的重视程度不断提高,各 国政府纷纷出台绿色能源政策,加大对风力发电的支持力 度。
工作原理
性能参数
列出风力发电机组的主要性能参数, 如功率、效率、额定风速等,并解释 其含义和影响。
详细解释风力发电机组的工作原理, 包括风能捕获、能量转换和电能输出 等过程。
风力发电控制系统
01
02
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控制策略
介绍风力发电系统的常用 控制策略,如最大功率跟 踪控制、恒速恒频控制等 。
控制系统组成
阐述风力发电控制系统的 基本组成,包括传感器、 控制器、执行器等。
提高风能利用率
高效能风电机组能够更好地捕捉风能,提高风能利用率,从而增 加发电量。
降低度电成本
高效能风电机组的发电效率更高,可以降低度电成本,使风电更 具竞争力。
保证风电稳定性
高可靠性风电机组可以保证风电的稳定性,减少设备故障和维护 成本。
智能电网与风力发电的融合发展
实现可再生能源的高效利用
智能电网技术可以实现可再生能源的高效利用,优化能源结构, 提高能源利用效率。
海上风力发电
定义
海上风力发电是指利用海洋上的风能资源建设大型风力发电设施 。
特点
海上风能资源丰富,风速稳定,发电量大,适合建设大型风电场。
案例
欧洲北海地区是全球最大的海上风力发电区域,其中英国、德国和 荷兰等国家在海上风电领域发展迅速。

风力发电技术讲义PPT课件

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03
风力发电机组与设备
风力发电机组的主要类型与特点
水平轴风力发电机组
利用水平轴将风能转化为机械旋 转动力,根据风向调节转子叶片 角度,具有较高的风能利用率。
垂直轴风力发电机组
利用垂直轴将风能转化为机械 旋转动力,无需调节转子叶片 角度,适用于低风速地区。
大型风力发电机组
适用于风能资源丰富的地区, 具有高发电量、低成本等优点 ,但建设和安装周期较长。
预防性检修
根据机组运行状态和历史数据,预测 潜在的故障,提前进行检修,避免故 障发生。
风力发电场的运营模式与产业链
01
02
03
运营模式
介绍风力发电场的运营模 式,包括独立运营、合作 运营、租赁运营等。
产业链
分析风力发电产业链的各 个环节,包括设备制造、 风电场建设、运营维护、 电力输送等。
商业模式
风力发电技术的未来发展趋势
技术创新
未来风力发电技术的发展将继续依赖于技术创新,包括新材料、新工艺、智能控制等方面的研究与应 用。这些技术将进一步提高风能利用率和发电效率。
海上风电
海上风电是未来风能发展的重要方向。随着海上风电技术的成熟和成本的降低,海上风电将成为全球 能源供应的重要来源之一。同时,海上风电的建设也将促进海洋工程、船舶制造等相关产业的发展。
风力发电与其他可再生能源的协同发 展有助于提高可再生能源的总体占比, 加速能源结构的转型和优化。
感谢您的观看
THANKS
包括维护、管理、保险等方面 的费用。
投资回报期
评估风电场的投资回报期,判 断投资是否具有经济可行性。
05
风力发电的运行与维护
风力发电机组的运行管理
风力发电机组的启动与关闭

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Tvind 2 MW风力发电机
与小风机不同的是Tvind 2 MW风力机, 它是一台相当革命的风机。这台机组是下风 向变速风机,叶轮直径为54米,发电机为同 步发电机。目前,这台风力机还在正常地运 行之中。早期丹麦的风力发电机与德国,美 国、英国或加拿大政府资助大型风力发电机 研制工程完全不同。最后,由Gedser风力发 电机 改良的古典三叶片、上风向风力机设计 在疯狂的竞争中成为商业赢家 。
海上风能的未来
海上风能开发是风电的一个非常有希望的应用,对那些高人 口密度和在陆地上很难找到合适安装地点的国家尤为如此。在海 上的安装成本高得多,(目前近海风电投资1650欧元/kW,陆地 风电投资700-1000欧元/kW)。但电量生产同样也很高。
丹麦电力公司已宣布了在2000年后将安装4000MW海上风电 的计划。4000MW的装机预计每年可发电13.5TWh,相当于丹麦 电力总消耗的40%。
六、伟大的加利佛尼亚风暴
NORTANK 55KW风力发电机 1980-1981年开发的55KW风力发电机的出
现是现代风力发电机工业和技术上的一个突破。 随着这种风力发电机的诞生,风力发电每度电 的成本下降了约50%。风能工业变得越来越专 业了,此外相应的由RISO国家实验室开发的欧 洲风图谱对降低度电成本也是非常重要的。这 张照片展示的是Nortank55kW风力发电机组独 特的选址思维方式,这些风机安装在丹麦 Ebeltoft镇的一个港口码头。
Johannes Juul风力发电机
创新的200KW Gedser 风力发电机在1956-57年由 Johannes Juul为SEAS电力公司建成,风机安装在丹麦南部的 Gedser海岸。三叶片,上风向,带有电动机械偏航和异步发电 机的风力发电机是现代风力发电机的设计先驱。这台风力机是 失速调节型风力机,Johannes Juul发明了紧急气动叶尖刹车, 在风机过速时通过离心力的作用释放。基本上,现代失速型风 力发电机上使用着相同的系统。这台风力发电机,在随后的很 多年中一直是世界上最大的。它在无需维护的情况下,运行了 11年。风力机的机舱和叶轮现在在丹麦Bjerringbro电力博物馆 中展出。
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1904年的培训班
la Cour每年在Askov Folk高 中给风电工人做几次培训。这个 图片是1904年培训班毕业照。
la Cour的风力机
1897年,他发明的两台实验 风力机,安装在丹麦Askov Folk 高中。
此外,la Cour于1905年创 立了风电工人协会,它成立一年 后,就拥有了356个会员。
三、风能的先驱——1940-1950
F.L.Smidth 风机
在二次世界大战期间,丹麦工程公司F.L.Smidth(现在是 水泥机械制造商)安装了一批两叶片和三叶片的风机。丹 麦风机制造商已经生产出了两叶片的风机,尽管所谓的 “丹麦概念”是三叶片的风机。所有这些风机(与它们的 前辈一样)发的是直流电。 这些三叶片F.L.Smidth 风机于1942年安装在Bobo岛,它们 看起来很象“丹麦”风机。这些风机是风-柴系统中的一部 分,给小岛供电。1951年,这些直流发电机被35kW的交流 异步发电机取代,如此一来,第二台生产交流电的风机问 世了。
四、Gedser 风力发电机
Johannes Juul 和 the Vester Egesborg 风力机
Johannes Juul工程师是Poul La Cour在1904年 开办的“风电工”培训班中的一名学生。
1950年,Johannes Juul在丹麦的Vester Egesborg成为了世界上开发第一台交流风力发电 机的先驱。
Riisager 风力发电机
一个名叫Christian Riisager的木匠在自已家的后院 安装了一台小型的22KW的风力发电机,他以 Gedser风力机的设计为基础,尽可能地采用了便宜 的标准部件(如,用一台电动机作为发电机,把汽 车的部件用作齿箱和机械刹车)。Riisager的风力发 电机在丹麦许多私人家庭中成为了成功的典范,同 时他的成功给丹麦的风力发电机制造商提供了灵感, 从1980年起,制造商开始设计他们自己的风力发电 机。
风电发展简史
风力机的起源
• 风力机最早出现在三千年前,当时主要用于碾米和提水。 • 第一台水平轴式风力机出现在十二世纪。
风力机的起源
• 在农场用来给牲畜和居民提水的风力机。 • 用来给无电地区农牧民供电的小型风力发电机。
一、风能的先驱Charles F. Brush
Charles F. Brush(1849-1929)是美国电力工 业的奠基人之一。他发明了一种效率非常高的直流 发电机应用于公共电网,发明了第一个商业化电弧 光灯,找到了一种高效的制造铅酸蓄电池的方法。 他自己的公司Brush Electric位于俄亥俄州 Cleveland市。1889年他卖掉了公司,1892年与 爱迪生通用电气公司合并取名通用电气公司 (GE)。
Nibe风力机(二十世纪70年代)
在1973年第一次石油危机后,几个国家起对风能的兴趣 重新点燃。在丹麦,电力公司立即把目标放在的制造大型风 力发电机上,德国、瑞典、英国和美国也紧跟其后。
1979年,他们安装了两台630KW风力发电机,一台是桨 矩控制的,另一台是失速控制的。
五、1980年后的风力发电机
风力发电机设计中的竞争
许多设计,包括Riisager的设计部分地以古典Gedser 风力机或古 典低转速多叶片的美国“风能玫瑰”的经验为基础,其它的则革命一 些,包括立轴的Darrieus 风机,风机采用襟翼来进行功率调节,或将 液压用于传动系统等。大部分风力机通常为5-11KW,按现在的标准判 断它们太小了。
风电期刊
世界上第一个风发电期刊《Journal of Wind Electricity 》也是由Poul la Cour创立的。
1918年,丹麦约有120个地方公用事业拥有 风力发电机,通常的单机容量是20-35kW,总装 机约3MW。这些风电容量当时占丹麦电力消耗 量的3%。丹麦对风力发电的兴趣在随后的若干 年逐渐减退,直到二次世界大战期间出现供电危 机为止。
位于俄亥俄州Cleveland市庞大的BRUSH 风车
1887-1888年冬,Brush安装了一台被现代人认 为是第一台自动运行的且用于发电的风力机。它 是个宠然大物——叶轮直径是17米,有144个由 雪松木制成的叶片。风力机运行了约20年,用 来给他家地窑里的蓄电池充电。这台发电机仅为 12千瓦。这是因为低转速风机效率不可能太高。 丹麦人Poul la Cour随后发现了快速转动、叶片 数少的风力机,在发电时比低转速的风力机效率 高得多。
Tvind 2 MW风力发电机
与小风机不同的是Tvind 2 MW风力机, 它是一台相当革命的风机。这台机组是下风 向变速风机,叶轮直径为54米,发电机为同 步发电机。目前,这台风力机还在正常地运 行之中。早期丹麦的风力发电机与德国,美 国、英国或加拿大政府资助大型风力发电机 研制工程完全不同。最后,由Gedser风力发 电机 改良的古典三叶片、上风向风力机设计 在疯狂的竞争中成为商业赢家 。
Johannes Juul风力发电机
创新的200KW Gedser 风力发电机在1956-57年由 Johannes Juul为SEAS电力公司建成,风机安装在丹麦南部的 Gedser海岸。三叶片,上风向,带有电动机械偏航和异步发电 机的风力发电机是现代风力发电机的设计先驱。这台风力机是 失速调节型风力机,Johannes Juul发明了紧急气动叶尖刹车, 在风机过速时通过离心力的作用释放。基本上,现代失速型风 力发电机上使用着相同的系统。这台风力发电机,在随后的很 多年中一直是世界上最大的。它在无需维护的情况下,运行了 11年。风力机的机舱和叶轮现在在丹麦Bjerringbro电力博物馆 中展出。
二、风能的先驱——Poul la Cour
Poul la Cour(1846-1908)是一名气象学家同 时也是现代风力发电机的先驱。Poul la Cour 是现代空气动力学的鼻祖,他建了一个属于他 自己的风洞来实验风力发电机。图中是Poul la Cour和他的妻子。Poul la Cour致力于能源储 存的研究,将风力机发出的电力用于电解来生 产氢气,供他学校的瓦斯灯使用。这个计划的 唯一缺点是,由于氢气中含有少量氧气致使氢 气爆炸,他不得不数次更换几个学校的的窗户。
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