Trụ đèn điện giĩ đã được lắp đặt hồn chỉnh

Một phần của tài liệu Nghiên cứu phát triển trụ đèn chiếu sáng công cộng sử dụng tuabin gió kiểu quiet revolution GB (gorlov) (Trang 106 - 128)

4.4.6.2 Các thơng số đo đƣợc a) Hoạt động của tuabin a) Hoạt động của tuabin

Tốc độ giĩ vào thời điểm lắp đặt (tháng 8, tháng 9) đo đƣợc là: - Tốc độ giĩ trung bình trong thời gian thực nghiệm 3,3 m/s. - Hƣớng giĩ theo Tây – Tây Nam.

- Tốc độ giĩ cao nhất trong ngày ở một số thời điểm giĩ lớn là 5,9 m/s.

b) Hoạt động của đèn chiếu sáng

Đèn đƣợc lắp đặt ở độ cao 5 m, khoảng vƣơn cần 1,5 m, gĩc ngẩng cần 15o. Trên đèn đƣợc lắp thêm bộ timer để đèn tự động bật vào 18h tối hàng ngày và tắt đèn vào 24h đêm.

Từ kết quả khảo nghiệm thực tế trụ đèn cho thấy:

- Tuabin giĩ cĩ thể tự vận hành ở tốc độ giĩ vào khoảng 2,5 m/s và rất ít tiếng ồn;

- Tuabin giĩ bắt đầu nạp vào hệ pin khi vận tốc giĩ đạt từ 4,5 m/s trở nên.

- Đèn chiếu sáng đạt đƣợc cấp chiếu sáng C (TCXDVN 259:2001) với vùng tán xạ cĩ đƣờng kính 10 m, quang thơng: 6.000 Lm, độ rọi trung bình: 10 Lx.

- Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng tuabin giĩ Quiet – Revolution/GB này cĩ khả năng ứng dụng cao trong thực tế tại các vùng cao hoặc ven, hoặc nơi chƣa cĩ điện lƣới quốc gia.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo tuabin giĩ cơng suất nhỏ phục vụ chiếu sáng cơng cộng là một vấn đề mang tính thời sự và cĩ ý nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay nguồn năng lƣợng truyền thống đang cạn kiệt dần và khuyến khích sử dụng năng lƣợng tái tạo. Đề tài “Nghiên cứu phát triển trụ đèn chiếu sáng cơng cộng sử dụng tuabin giĩ kiểu Quiet - Revolution/GB (Gorlov)” đã cĩ các nội dung

nghiên cứu theo định hƣớng trên, đã đạt đƣợc các kết quả:

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống đèn chiếu sáng cơng cộng, tuabin giĩ trục đứng;

- Xây dựng đƣợc cách thức và thiết kế thành cơng biên dạng NACA cho cánh xoắn của tuabin;

- Thiết kế, chế tạo thành cơng tuabin giĩ trục đứng cánh xoắn kiểu Quiet – Revolution/ GB cơng suất nhỏ;

- Thiết kế, chế tạo thành cơng trụ đèn chiếu sáng sử dụng nguồn điện giĩ từ tuabin giĩ cánh xoắn kiểu Quiet – Revolution/ GB.

- Kết quả khảo nghiệm cho thấy:

+ Tuabin giĩ cĩ thể hoạt động ở tốc độ giĩ vào khoảng 2,5 m/s và rất ít tiếng ồn;

+ Tuabin giĩ bắt đầu nạp vào hệ pin khi vận tốc giĩ đạt từ 4,5 m/s trở nên.

+ Đèn chiếu sáng treo ở độ cao 5 m đạt đƣợc cấp chiếu sáng C (TCXDVN 259:2001) với vùng tán xạ với đƣờng kính 10 m, độ rọi trung bình: 10 Lx

2. Kiến nghị

Do thời gian thực hiện đề tài và khả năng kinh phí cĩ hạn nên ngồi những kết quả đạt đƣợc, xin đề xuất một số ý kiến sau giúp phát triển và hồn thiện đề tài hơn nữa:

- Mở rộng những đề tài nghiên cứu, thiết kế những hệ thống phát điện lai ghép giữa sức giĩ với các nguồn năng lƣợng tái tạo khác ở cỡ cơng suất vừa và nhỏ nhƣ: Nguồn năng lƣợng mặt trời, nguồn năng lƣợng từ sức nƣớc,…

- Nghiên cứu bổ sung hệ thống dẫn động để tăng tỉ số truyền nhƣng thiết kế sao cho cơng suất tổn hao truyền động thấp nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Đỗ Ngọc Tân, Cơng nghiệp Điện giĩ. Thời báo Kinh tế Sài Gịn & Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dƣơng - Tp. Hồ Chí Minh, 2012.

[2] Nguyễn Ngọc. Điện giĩ và quạt giĩ bơm nước. NXB Lao Động, 2013

[3] Tơn Ngọc Triều, Nâng cao hiệu suất của máy phát điện giĩ cơng suất nhỏ,

luận văn thạc sỹ, Đại học sƣ phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009.

[4] Nguyễn Phùng Quang, Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ phát điện bằng sức

giĩ cĩ cơng suất 10 – 30 KW phù hợp với điều kiện Việt Nam, Báo cáo tổng

kết đề tài khoa học cấp nhà nƣớc, 2007.

[5] Chu Đức Quyết, Tính tốn thiết kế mơ hình hệ thống cánh Turbine giĩ kiểu trục đứng trong máy phát điện cơng suất 10KW, luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại

học KTCN – Đại học Thái Nguyên, 2009.

[6] Đặng Thiện Ngơn, Phùng Tấn Lộc. Nghiên cứu phát triển máy phát điện giĩ trục đứng cơng suất nhỏ tự điều chỉnh cánh theo hƣớng giĩ. Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,

số 37, tr.72, 2016.

[7] Nguyễn Tấn Anh Dũng, Nghiên cứu lựa chọn cơng nghệ và thiết bị để sử dụng năng lượng giĩ trong sản suất, sinh hoạt nơng nghiệp và bảo vệ mơi trường. Báo cáo tổng kết chuyên đề, 2006.

[8] Phạm Hồng Vân, Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và đánh giá các hệ thống phát điện kết hợp các dạng năng lượng tái tạo cho cụm dân cư ở vùng ngồi lưới điện quốc gia, viện Năng lƣợng - Bộ Cơng thƣơng, 2014.

[9] Bộ Xây Dựng, QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Số liệu

điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, Hà Nội, 2008, Tr. 78.

[10] Bộ Xây Dựng, TCXDVN 259:2001, Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo

đường, đường phố, quảng trường, đơ thị, Hà Nội, 2001, Tr. 2-4

Tiếng Anh

[12] J. Castilo, Small scale vertical axis wind turbine design, Tampere University of Aplied Sciences, 2011.

[13] Désiré Le Gouriérès, Wind Power Plants, Theory and Design, Pergamon

Press, 1982.

[14] Frank Scheurich, Richard E. Brown, Effect of Dynamic Stall on the Aerodynamics of Vertical-Axis Wind Turbines của University of Glasgow,

Glasgow, Scotland G12 8QQ/ Scotland G1 1XJ, United Kingdom, 2011. [15] A. Hovhannisjan, A conceptual product for the sustainable highway,

Organisation University of Twente Industrial Design Engineering, sources of innovation, 2011.

[16] Bruce Champagnie, Geatjens Altenor, Antonia Simonis, Highway Wind Energy, Florida International University, 2013.

[17] Andrew Tendai Zhuga, Benson Munyaradzi and Clement Shonhiwa, Design of Alternative Energy Systems: A Self-Starting Vertical Axis Wind Turbine for Stand-Alone Applications (charging batteries), Chinhoyi University of

Technology, ZIMBABWE, 2006.

[18] MD. Saddam Hussen, Dr. K. Rambabu, M. Ramji, E. Srinivas, Design and

analysis of vertical axis wind turbine rotors, International Journal on Recent

Technologies in Mechanical and Electrical Engineering (IJRMEE), 2015. [19] Richard Keough, Victoria Mullaley, Hilary Sinclair, Greg Walsh, Design,

Fabrication and Testing of a Water Current Energy Device” Memorial

University of Newfoundland Faculty of Engineering and Applied Science Mechanical Design Project II – ENGI 8926, 2014.

[20] S. Aravind, S. Sougathali, N. Ashokpandiyan, K. Ganeshkarthikeyan,

Trembling Analysis of Helical Blade Vertical Axis Wind Turbine (VAWT),

Journal of Basic and Applied Engineering Research, 2014.

[21] Peter J. Schubel, and Richard J. Crossley, Wind Turbine Blade Design,

[22] Tushar K. Ghosh, Mark A. Prelas Energy Resources and Systems.Volume 2: Renewable Resources, Springer Science+Business Media B.V, 2011.

[23] James F. Manwell, Jon G. McGowan, Anthony L. Rogers, Wind Energy Explained: Theory, Design and Application, 1st Edition, Wiley, 2009

[24] Dr. Alexander Gorlov, Development of the helical reaction hydraulic turbine, PI MIME Department Northeastern University Boston, 41 – 45,

1998.

[25] A. A. Safe, M.Moniruzzaman, M.T.Feroz & M. T Islam, Design, fabrication

& analysis of a helical vertical wind turbine, International Conference on

Mechanical Engineering and Renewable Energy, 257, 2013.

[26] Paraschivoiu, Wind Turbine Design: With Emphasis on Darrieus Concept,

1st Edition, Polytechnic International Press, Canada, 2002.

[27] Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, Ervin Bossanyi, Wind Energy Handbook, by John Wiley & Sons, Ltd, pp. 140, 2001.

[28] Wright AK, Aspects of the aerodynamics and operation of a small horizontal

axis wind turbine, PhD thesis, School of Engineering, University of

Newcastle, 2015.

[29] David Wood, Small Wind Turbine: Analysis, Design and Application,

Springer- Verlag London Limited, 2011.

[30] Mazharul Islam, David S.-K. Ting, Amir Fartaj, Aerodynamic models for Darrieus-type straight-bladed vertical axis wind turbines, Renewable and

Sustainable Energy Reviews 12(4):1087-1109, 2008.

[31] B. Kirke, Evaluation Of Self-Starting Vertical Axis Wind Turbines For Stand- Alone Applications, PhD. Thesis, Griffith University, 1998.

[32] TrueWind Solution, LLC, Albany:New York, Wind Energy Resource Atlas of Southest Asia, pp.13-18, 2001.

[33] Miroslav Petrov, Aerodynamics of Propellers and Wind Turbine Rotors, Lecture within the course Fluid Machinery (4A1629), Royal Institute of

Nguồn khác

[34] Darrieus wind turbine, https://en.wikipedia.org/wiki/Darrieus_wind_turbine, 01/05/2017.

[35] Cycloturbine-vawt. Internet:

http://www.reuk.co.uk/OtherImages/cycloturbine-vawt.jpg, 01/05/2017

[36] Alexander Gorlov. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gorlov, 20/7/2017.

[37] Qr6 Vertical Axis Wind Turbines. Internet: https://www.quietrevolution.com/- products/, 01/08/2017

[38] L. X. Zhang, Y. B. Liang, X. H. Liu, Q. F. Jiao, and J. Guo, Aerodynamic Performance Prediction of Straight-Bladed Vertical Axis Wind Turbine Based on CFD, Journal of Advances in Mechanical Engineering, Volume 2013, 2013.

[39] Travis Justin Carrigan. Aerodynamic Shape Optimization of a Vertical-Axis Wind Turbine Using Differential Evolution, Internet: www.hindawi.com/- journals/isrn/2012/528418/, 10/07/2017

[40] Ga Nha Trang sử dụng điện phát từ năng lƣợng mặt trời và sức giĩ. Internet: http://nangluongsachvietnam.vn/d6/news/Ga-Nha-Trang-su-dung-dien-phat- tu-nang-luong-mat-troi-va-suc-gio-6-165-130.aspx, 01/05/2017

[41] Sẽ cĩ thêm nhiều dự án năng lƣợng tái tạo tại TP Hồ Chí Minh. Internet: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-hat-nhan-nang-luong-tai-tao/nang- luong-tai-tao/se-co-them-nhieu-du-an-nang-luong-tai-tao-tai-tp-ho-chi- minh.html, 01/05/2017

[42] Phát triển tuabin giĩ cơng suất 15-20kw hƣớng đi tiềm năng. Internet: http://ste.hust.-edu.vn/phat-trien-tuabin-gio-cong-suat-15-20kw-huong-di- tiem-nang/, 02/08/2017

[43] NACA airfoil. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/NACA_airfoil, 01/07/ 2017.

[44] Khí hậu, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh. Internet: http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/gioithieu/Lists/Posts/Post. aspx?CategoryId=17&ItemID=5497&PublishedDate=2011-11-04T16:00:00Z, 05/08/2017

[45] Đèn Đƣờng LED Điện Quang ĐQ LEDSL03 50765 (50W Daylight). Internet: https://shop.dienquang.com/product/san-pham-cong-trinh/led-duong/den-

PHỤ LỤC

Bảng 4.6: Thơng số kỹ thuật bộ điều khiển sạc Hybrid Controler MPPT 300W

STT Thơng số Hệ Pin 12V Hệ Pin 24V

1 Cơng suất định mức tuabin giĩ 300W 600W

2 Cơng suất định mức PV 150W 300W

3 Điện áp phanh 20VAC 35VAC

4 Điện áp định mức của Pin (Ắc-quy) 12V 24V 5 Điện áp bảo vệ Pin (Ắc-quy) 10,5-14V 20-28V

6 Dịng điện vào cực đại 12,5A 25A

7 Cơng suất tải định mức 60W 120W

8 Cấp bảo vệ IP55

9 Cân nặng 1,6Kg

10 Kích thƣớc 155x145x80

11 Nhiệt độ mơi trƣờng làm việc -30OC ÷ +55O C

12 Hiệu suất chuyển đổi 98%

13 Màn hình LCD 80x20

14 Dịng khơng tải <20mA

15 Ngơn ngữ English

16 Model SSWC-06-1224-C

Bảng 4.7: Thơng số vận hành khi khơng tải Lần Lần thí nghiệm Tốc độ giĩ (km/h) Tốc độ giĩ (m/s) Số vịng quay (v/p) Điện áp (V) 1 4,0 1,1 0,0 0,00 2 5,0 1,4 0,0 0,00 3 5,4 1,5 0,0 0,00 4 6,5 1,8 0,0 0,00 5 7,6 2,1 0,0 0,00 6 8,3 2,3 14,0 3,95 7 9,0 2,5 24,0 4,31 8 10,1 2,8 31,0 4,35 9 11,2 3,1 47,0 4,44 10 11,9 3,3 55,0 4,53 11 12,6 3,5 67,0 4,83 12 13,7 3,8 79,0 5,19 13 14,4 4,0 89,0 5,80 14 15,1 4,2 98,0 6,23 15 15,8 4,4 109,0 6,94

16 17,3 4,8 120,0 7,72 17 18,4 5,1 130,0 8,44 18 19,1 5,3 144,0 9,48 19 19,8 5,5 153,0 10,13 20 20,9 5,8 164,0 10,94 21 21,6 6,0 177,0 11,88 22 22,3 6,2 188,0 12,71 23 23,4 6,5 199,0 13,53 24 24,5 6,8 210,0 14,34 25 25,6 7,1 221,0 15,20 26 26,3 7,3 230,0 15,74 27 27,0 7,5 243,0 16,78 28 27,7 7,7 253,0 17,49 29 28,8 8,0 265,0 18,36 30 29,5 8,2 275,0 19,13 31 30,6 8,5 287,0 19,93 32 31,7 8,8 296,0 20,64 33 32,8 9,1 309,0 21,63 34 33,5 9,3 318,0 22,24 35 34,6 9,6 332,0 23,27 36 35,3 9,8 339,0 23,76 37 36,4 10,1 353,0 24,87 38 37,1 10,3 361,0 25,43 39 37,8 10,5 373,0 26,31 40 38,9 10,8 381,0 26,87

Bảng 4.8: Thơng số vận hành khi cĩ tải Lần Lần thí nghiệm Tốc độ giĩ (km/h) Tốc độ giĩ (m/s) Số vịng quay (v/p) Điện áp (V) Dịng điện (A) Cơng suất (W) 1 3,6 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2 4,7 1,3 0,0 0,00 0,00 0,00 3 5,4 1,5 0,0 0,00 0,00 0,00 4 6,1 1,7 0,0 0,00 0,00 0,00 5 7,6 2,1 0,0 0,00 0,00 0,00 6 7,9 2,2 0,0 0,00 0,00 0,00 7 9,0 2,5 12,0 12,13 0,00 0,00 8 9,7 2,7 22,0 12,13 0,00 0,00 9 11,2 3,1 34,0 12,13 0,00 0,00 10 12,2 3,4 46,0 12,13 0,00 0,00 11 12,6 3,5 53,0 12,13 0,00 0,00

12 13,7 3,8 65,0 12,13 0,00 0,00 13 14,8 4,1 78,0 12,13 0,35 4,25 14 15,5 4,3 89,0 12,13 0,25 3,03 15 16,2 4,5 99,0 12,13 0,50 6,07 16 17,3 4,8 111,0 12,13 0,35 4,25 17 17,6 4,9 121,0 12,13 0,55 6,67 18 19,1 5,3 132,0 12,13 0,75 9,10 19 20,2 5,6 143,0 12,21 0,86 10,50 20 20,9 5,8 154,0 12,34 1,22 15,05 21 21,6 6,0 165,0 12,34 1,49 18,39 22 22,7 6,3 176,0 12,44 1,88 23,39 23 23,4 6,5 187,0 12,50 2,16 27,00 24 24,5 6,8 198,0 12,54 2,40 30,10 25 25,6 7,1 209,0 12,59 2,74 34,50 26 25,9 7,2 220,0 12,64 2,95 37,29 27 27,0 7,5 231,0 12,68 3,24 41,08 28 27,4 7,6 242,0 12,74 3,56 45,35 29 28,4 7,9 253,0 12,80 3,89 49,79 30 29,2 8,1 264,0 12,83 4,14 53,12 31 30,6 8,5 275,0 12,91 4,52 58,35 32 31,3 8,7 286,0 12,94 4,84 62,63 33 32,4 9,0 297,0 13,01 5,11 66,48 34 33,5 9,3 308,0 13,07 5,53 72,28 35 34,6 9,6 319,0 13,13 5,80 76,15 36 35,3 9,8 331,0 13,19 6,19 81,65 37 36,4 10,1 341,0 13,25 6,56 86,92 38 37,1 10,3 352,0 13,32 6,82 90,84 39 38,2 10,6 363,0 13,37 7,12 95,19 40 39,2 10,9 374,0 13,38 7,29 97,54

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG CƠNG CỘNG SỬ DỤNG TUABIN GIĨ KIỂU QUIET – REVOLUTION/GB (GORLOV)

A RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE PUBLIC LIGHTING POLE USING QUIET – REVOLUTION/GB (GORLOV) WIND TURBINE

Phùng Danh Sa, Đặng Thiện Ngơn

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

TĨM TẮT

Chi phí điện năng cho hệ thống đèn chiếu sáng cơng cộng hiện nay đang là gánh nặng rất lớn cho ngân sách các địa phương, là một vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu tìm kiếm giải pháp. Giải pháp điện giĩ là một trong các giải pháp được đưa ra và được triển khai nghiên cứu trong đề tài “Nghiên cứu phát triển trụ đèn chiếu sáng cơng cộng sử dụng tuabin giĩ kiểu Quiet – Revolution/GB (Gorlov)” với các mục tiêu chính như:

- Xác định kết cấu hệ thống trụ đèn chiếu sáng cơng cộng mang tuabin giĩ.

- Nghiên cứu, tính tốn, thiết kế, chế tạo tuabin giĩ trục đứng cánh xoắn Quiet – Revolution/ GB cơng suất nhỏ.

- Khảo nghiệm sơ bộ khả năng hoạt động của tuabin giĩ trục đứng cánh xoắn Quiet – Revolution/ GB để cung cấp nguồn điện cho trụ đèn chiếu sáng.

Kết quả thực hiện đạt được:

- Xây dựng được cách thức và thiết kế thành cơng biên dạng NACA cho cánh xoắn của tuabin;

- Thiết kế, chế tạo thành cơng tuabin giĩ trục đứng cánh xoắn kiểu Quiet – Revolution/ GB cơng suất nhỏ;

- Thiết kế, chế tạo thành cơng trụ đèn chiếu sáng sử dụng nguồn điện giĩ từ tuabin giĩ cánh xoắn kiểu Quiet – Revolution/ GB.

- Kết quả khảo nghiệm cho thấy:

+ Tuabin giĩ cĩ thể tự hoạt động ở tốc độ giĩ vào khoảng 2,5 m/s và rất ít tiếng ồn;

+ Tuabin giĩ bắt đầu nạp vào hệ pin khi vận tốc giĩ đạt từ 4,5 m/s trở nên.

+ Đèn chiếu sáng treo ở độ cao 5 m đạt được cấp chiếu sáng C (TCXDVN 259:2001) với vùng tán xạ với đường kính 10 m, độ rọi trung bình: 10 Lx.

Từ khĩa: VAWT; tuabin giĩ Quiet – Revolution/QR; tuabin giĩ Gorlov Basis/GB; tốc độ giĩ; biên

dạng cánh NACA.

ABSTRACT

The electricity expense for public lighting systems is a great cost for government budget, which is an issue that being studied and research to reduce burden of government. The wind power solution is proposed and researched in this paper “A Research and Development of the public lighting pole using Quiet – Revolution/GB (Gorlov) wind turbine” with the following main objectives:

- Define the construction of the public lighting pole using wind turbine.

- Research, calculate, design and fabricate Quiet – Revolution/ GB Vertical-Axis Wind Turbine (VAWT) with helical blades which produces low capacity.

Results achieved as below:

- Successfully designed the NACA profile for helical blades of VAWT;

- Completed design and fabrication for Quiet – Revolution/ GB VAWT with helical blades which provide small capacity;

- Completed design and fabrication for the lamp pole using power from Quiet – Revolution/ GB VAWT with helical blades which was installed on the lamp pole.

- Survey results show that:

+ VAWT can operate at wind speed of about 2,5 m/s and very little noise.

Một phần của tài liệu Nghiên cứu phát triển trụ đèn chiếu sáng công cộng sử dụng tuabin gió kiểu quiet revolution GB (gorlov) (Trang 106 - 128)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(128 trang)