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UNA PRIMA
CLASSIFICAZIONE DELLE TURBINE EOLICHE
1) LA CLASSIFICAZIONE DELLE TURBINE
Esistono molti tipi differenti di turbine eoliche, ma tutti hanno alcune cose in comune. Il componente principale che trasforma l'energia del vento in energia meccanica è il rotore, che include le pale. Grazie a questo elemento in comune, le turbine eoliche sono classificate in base alla struttura del rotore ed alla sua collocazione nel flusso d'aria. I due tipi principali in cui le turbine vengono distinte sono: ad asse orizzontale e ad asse verticale, con riferimento all'asse di rotazione delle pale, che può essere parallelo o perpendicolare al suolo. Attualmente, le sole turbine per il medio e grande eolico (diciamo, quindi, da circa 200 kW in su) disponibili commercialmente sono quelle ad asse orizzontale, mentre nel minieolico (20 kW-200 kW) e nel microeolico (0-20 kW) troviamo anche una varietà di turbine ad asse verticale. L'ulteriore classificazione delle turbine è basata, per l'eolico orizzontale, su vari elementi (taglia, numero di pale, design, etc.), mentre per l'eolico verticale è basata soprattutto sul design.
Esempi di turbine della classe di 1 kW
(microeolico), di 50 kW (minieolico) e di 1 MW (grande
eolico).
2) LE TURBINE EOLICHE: COME SONO FATTE
L'illustrazione qui sotto mostra l'interno di una tipica turbina ad asse orizzontale di taglia media o medio-grande. Il rotore, con le sue pale, è messo in moto dal vento e, tramite un sistema di trasmissione comprendente un albero a bassa velocità e degli ingranaggi di moltiplica, trasmette tale movimento a un generatore elettrico. Un anemometro monitora la velocità del vento ed invia le informazioni a un sistema di controllo - una sorta di centralina elettronica gestita da un microcomputer - il quale comanda: (1) il sistema di orientamento al vento della parte superiore della turbina, la cosiddetta navetta; (2) il sistema di sicurezza destinato a ridurre la velocità di rotazione del rotore (ed eventualmente arrestarlo) se il vento supera una determinata intensità, e costituito da freni che possono essere di vario tipo: meccanici, elettrici, aerodinamici. Una torre di altezza e di dimensioni adeguate, infine, provvede a sorreggere la navetta ed a sopportare anche il carico aggiuntivo in caso di forte vento.
Schema di una tipica turbina eolica orizzontale
di taglia medio-grande.
3) TURBINE "SOTTOVENTO" E "SOPRAVENTO"
Le turbine eoliche orizzontali si dividono in due grandi tipi: sottovento e sopravento. Nelle turbine "sopravento", che sono di gran lunga le più diffuse, l'albero del rotore deve essere puntato nella direzione del vento, che arriva sul rotore dal davanti. Nel grande eolico, per orientare il rotore nella direzione del vento rilevata da appositi sensori, e mantenerlo entro un opportuno "angolo di attacco" - in quanto non è possibile seguire di continuo il vento nel suo variare di direzione - si usa un sistema di imbardata poggiato su dei cuscinetti e dotato di un motore, il quale agisce in maniera attiva gestito da un microcomputer. Nel piccolo eolico, invece, il rotore è sopravento non in maniera attiva bensì passiva, in quanto continuamente orientato nella direzione del vento grazie a una pinna/timone posta alle sue spalle. Nelle turbine "sottovento", infine, il vento non giunge sul rotore dal davanti bensì dal di dietro, incontrando prima la torre di sostegno della turbina, ed anche qui il rotore viene orientato in maniera passiva.
(a) turbina sopravento con orientamento attivo;
(b) idem, ma passivo; (c) turbina sottovento con
orientamento passivo.
4) LE TURBINE DELL'EOLICO VERTICALE
Sebbene le turbine ad asse verticale esistano da secoli ed in questi ultimi anni le relative tecnologie siano state notevolmente sviluppate, non sono diffuse quanto l'eolico orizzontale e trovano applicazione soprattutto in zone urbanizzate di tipo residenziale o industriale. Il motivo principale della minore diffusione in zone aperte - come ad es. quelle di campagna - è che, non utilizzando di solito un'alta torre, non si avvantaggiano della maggiore velocità del vento che si incontra ad altezze dal suolo più elevate. Tra i principali design delle turbine verticali vi sono: il Darrieus, che ha le pale curve; la Giromill, che ha le pale diritte; la Savonius, che per catturare il vento utilizza delle pale fatte un po' "a cucchiaio". Gli aerogeneratori ad asse verticale non necessitano di essere orientati nella direzione del vento. Inoltre, poiché l'albero del rotore è verticale, il generatore elettrico e il sistema di trasmissione che interfaccia quest'ultimo al rotore possono venire montati su una torre bassa e leggera, che ha minor costo.
5) LE "CLASSI" DI TURBINE: UN AIUTO ALLA SCELTA
La Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) classifica le turbine eoliche in varie classi, individuate da tre parametri relativi al vento: (1) la velocità media del vento, che è anche un importante indicatore della producibilità energetica; (2) la raffica di vento più forte in un lungo arco di tempo, in quanto sono le rarissime condizioni estreme che possono fare danni; (3) la turbolenza, che indica il grado di usura a cui la turbina sarà sottoposta. La tabella qui sotto costituisce un nostro riassunto semplificato di tale classificazione. La classe I, ad es., comprende i venti di velocità più alta, ma anche le turbine di questa classe vengono progettate per durare almeno 20 anni. Quindi, valutando da una parte la ventosità di un sito e conoscendo, dall'altra, la classe di turbine progettata per un determinato regime di vento, la scelta del modello è più semplice. Tuttavia, solo le turbine del grande eolico e alcune di dimensioni intermedie hanno una classe CEI certificata, dunque la scelta non è sempre facile.
Classe | I | II | III | IV |
Velocità media annua del vento (m/s) | 10 | 8,5 | 7,5 | 6 |
Raffica di vento più forte in 1 anno (m/s) | 52,5 | 44,6 | 39,4 | 31,5 |
Livello di turbolenza "A" | alto | alto | alto | alto |
Livello di turbolenza "B" | basso | basso | basso | basso |
La classificazione CEI delle
turbine eoliche in base alla ventosità del sito per la
quale sono progettate.
INDICE
HOMEPAGE E INDICE COMPLETO
LE TECNOLOGIE PRINCIPALI DI CUI MI OCCUPO
UNA GUIDA AGLI INCENTIVI STATALI
GLI 8 PASSI PER UN IMPIANTO "CHIAVI IN MANO"
LA PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
COME OTTENERE UN FINANZIAMENTO BANCARIO
IMPIANTI RESIDENZIALI: (1) FOTOVOLTAICI - (2) EOLICI
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PICCOLA IMPRESA
ESEMPIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO INDUSTRIALE
ES. DI GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI (EOLICO E SOLARE TERMODINAMICO)
LE 20 RAGIONI DEL "BOOM" DEL FOTOVOLTAICO
IL REGIME DI "SCAMBIO SUL POSTO" NEL FOTOVOLTAICO
QUANTO COSTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO?
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU TETTO DA: 3 kW - 6 kW - 15 kW - 200 kW
PREVENTIVO DI IMPIANTO FV SU PENSILINE DA: 10 kW - 500 kW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV A TERRA DA: 100 kW - 1 MW
BUSINESS PLAN DI IMPIANTO FV SU SERRA DA: 50 kW - 1 MW
USARE LE BIOMASSE COME FONTE DI ENERGIA
TERRENI CANTIERABILI IN AFFITTO: UN NUOVO BUSINESS
LA "CASA ECOLOGICA" E IL RISPARMIO ENERGETICO
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO COMBINATO
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - IL FOTOVOLTAICO DI TERZA GENERAZIONE
RIVOLUZIONE FOTOVOLTAICA - LE PELLICOLE E LE VERNICI FOTOVOLTAICHE
CELLE SOLARI - I PRINCIPALI TIPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE "CLASSICHE"
CELLE SOLARI - CELLE POLIMERICHE, ORGANICHE, IBRIDE, A PIGMENTI
CELLE SOLARI - LA RIVOLUZIONE NANOTECNOLOGICA ED I NANOMATERIALI
CELLE SOLARI - ESEMPI DI CELLE FOTOVOLTAICHE DI TERZA GENERAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PRINCIPALI TIPI DI MODULI SUL MERCATO
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I COLORATI, BIFACCIALI, CILINDRICI, ETC.
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI CINESI SONO UNA BUONA SCELTA?
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I SISTEMI MOLTIPLICATORI SOLARI (<2 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A BASSA CONCENTRAZIONE (2-20 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI A MEDIA CONCENTRAZIONE (20-500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - I PANNELLI AD ALTA CONCENTRAZIONE (>500 X)
PANNELLI FOTOVOLTAICI - QUANTO COSTA UN PANNELLO A CONCENTRAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI - PANNELLI A CONCENTRAZIONE VS. TRADIZIONALI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - I DIVERSI TIPI DI CONCENTRATORI
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI A BASSA CONCENTRAZIONE
CONCENTRATORI FOTOVOLTAICI - VARI SISTEMI AD ALTA CONCENTRAZIONE
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GUIDA ALLA SCELTA DEL MIGLIOR INVERTER
SISTEMI FOTOVOLTAICI - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN IMPIANTO
SISTEMI FOTOVOLTAICI - I VARI TIPI DI ANTIFURTO PER PANNELLI E IMPIANTI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - GLI AGENTI ATMOSFERICI ED I PANNELLI SOLARI
SISTEMI FOTOVOLTAICI - QUANTA ENERGIA PRODUCE UN IMPIANTO?
SISTEMI FOTOVOLTAICI - AUTOCOSTRUZIONE DI UN PANNELLO FOTOVOLTAICO
INSEGUITORI SOLARI - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI INSEGUITORI SOLARI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI MONOASSIALI
INSEGUITORI SOLARI - VARI TIPI DI INSEGUITORI BIASSIALI
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PRIMA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SECONDA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI TERZA GENERAZIONE
PARCHI FOTOVOLTAICI - CONFRONTO FRA I VARI TIPI DI PARCHI
PARCHI FOTOVOLTAICI - I PIÙ GRANDI PARCHI FOTOVOLTAICI ITALIANI
FOTOVOLTAICO SU SERRA - LE SERRE FOTOVOLTAICHE: VANTAGGI E TIPI
FOTOVOLTAICO SU TETTO - L'UTILITÀ DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI
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FV INTEGRATO IN EDIFICI - LE PRINCIPALI TECNOLOGIE UTILIZZATE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - L'INTEGRAZIONE IN FACCIATE, FINESTRE, ETC.
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI PRODOTTI DEL FV INTEGRATO IN FACCIATE
FV INTEGRATO IN EDIFICI - L'INTEGRAZIONE IN TETTI, LUCERNARI, ETC.
FV INTEGRATO IN EDIFICI - ES. DI PRODOTTI DEL FV INTEGRATO NEI TETTI
FV INTEGRATO IN EDIFICI - I VARI TIPI DI VETRI FOTOVOLTAICI ESISTENTI
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