74940
Book
In basket
Podstawy obliczeń turbin wiatrowych i wodnych / Dawid Taler, Kazimierz Rup. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, copyright 2021. - 257 stron, [2] karty : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
W książce zaprezentowano podstawy obliczeń związanych z projektowaniem i eksploatacją współczesnych turbin wiatrowych i wodnych. Każdy z rozdziałów zawiera syntetyczny opis zagadnienia, podstawowe równania, wynikające np. z bilansu masy, pędu, momentu pędu i energii, a także praktyczne przykłady obliczeniowe. Całość poparta jest licznymi schematami, wykresami oraz tablicami. W wydaniu 2. rozszerzonym autorzy opisują m.in.: sposoby szacowania zasobów energii w poruszającym się powietrzu oraz obliczania mocy turbin wiatrowych; sposoby określania wielkości energii elektrycznej generowanej przez współczesne turbiny wiatrowe; zasady modelowania turbin wodnych, z uwzględnieniem wyróżnika szybkobieżności i specyficznej prędkości obrotowej; zasady wymiarowania najważniejszych elementów budowy turbin Peltona, Francisa i Kapla na oraz sposoby regulacji ich wydajności; przytoczyli także opis stosowanych w praktyce rodzajów rur odpływowych (ciągnących) dla turbin reakcyjnych (Francisa i Kaplana). Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów, będzie również przydatna pracownikom instytucji naukowych oraz technicznych, zajmującym się projektowaniem i eksploatacją omawianych turbin.
Spis treści: 1. Turbiny wiatrowe 1.1. Wstęp 1.2. Wiatr jako zjawisko fizyczne 1.3. Statystyczny opis prędkości wiatru 1.4. Oszacowanie prędkości wiatru Przykład_1.1. Przykład_1.2. Przykład_1.3. 1.5. Zasoby energetyczne wiatru w Polsce 1.6. Omówienie istniejących turbin wiatrowych 1.6.1. Siłownie klasyczne o poziomej osi wirnika 1.6.2. Charakterystyczne parametry siłowni wiatrowych 1.6.3. Modelowanie turbiny wiatrowej o osi poziomej 1.6.3.1. Wyznaczenie reakcji aerodynamicznej działającej na konstrukcję turbiny 1.6.3.2. Moc turbiny wiatrowej 1.6.3.3. Maksymalna sprawność turbiny wiatrowej 1.6.3.4. Sprawność turbiny wiatrowej Przykład_1.4. Przykład_1.5. 1.6.4. Oszacowanie przebiegu zmian ciśnienia w obszarze wirnika turbiny 1.6.5. Współczynnik mocy Cp i siły wzdłużnej Cx 1.6.6. Fundamentowanie siłowni wiatrowych o poziomej osi wirnika 1.7. Siłownie wiatrowe o pionowej osi wirnika 1.7.1. Opis istniejących siłowni wiatrowych o pionowej osi wirnika 1.7.2. Moc turbiny wiatrowej z wirnikiem o osi pionowej 1.8. Synchronizacja generowanego prądu 1.8.1. Opis wstępny 1.8.2. Synchronizowanie generatorów siłowni wiatrowych 1.8.2.1. Prądnice asynchroniczne 1.8.2.2. Prądnice synchroniczne 2. Turbiny wodne 2.1. Wstęp 2.2. Równanie Eulera jako podstawowe równanie wirowych maszyn przepływowych 2.3. Interpretacja fizyczna równania Eulera 2.4. Stopień reakcyjności turbin hydraulicznych 2.5. Spad wodny 2.6. Sprawność turbin hydraulicznych 2.7. Wyróżnik szybkobieżności turbin hydraulicznych Przykład_2.1. Przykład_2.2. Przykład_2.3 2.8. Bezwymiarowe współczynniki podobieństwa 2.9. Testy modelowe 2.10. Sprawność modelu i prototypu Przykład_2.4. Przykład_2.5. Przykład_2.6. Przykład_2.7. 2.11. Wielkości jednostkowe Przykład_2.8. 2.12. Charakterystyki muszlowe turbin hydraulicznych 3. Turbina Peltona 3.1. Opis turbiny Peltona 3.2. Moc turbiny Peltona 3.3. Sprawność turbiny Peltona 3.4. Wskazówki przy projektowaniu turbiny Peltona 3.5. Regulacja wydajności turbiny Peltona Przykład_3.1. Przykład_3.2. Przykład_3.3. Przykład_3.4. Przykład_3.5. Przykład_3.6. Przykład_3.7. Przykład_3.8. Przykład_3.9. Przykład_3.10. Przykład_3.11. Przykład_3.12. Przykład_3.13. Przykład_3.14. Przykład_3.15. 4. Turbina Francisa 4.1. Opis turbiny Francisa 4.2. Zasada działania i budowa 4.3. Trójkąty wektorów prędkości charakterystyczne dla turbiny Francisa 4.4. Charakterystyczne parametry turbiny Francisa 4.5. Regulacja wydajności turbiny Francisa Przykład_4.1. Przykład_4.2. Przykład_4.3. Przykład_4.4. Przykład_4.5. Przykład_4.6. Przykład_4.7. Przykład_4.8. Przykład_4.9. Przykład_4.10. Przykład_4.11. Przykład_4.12. Przykład_4.13. 5. Turbiny osiowe 5.1. Wstęp 5.2. Opis turbin śmigłowych 5.3. Analiza trójkątów wektorów prędkości dla turbiny śmigłowej. 5.4. Turbiny Kaplana 5.5. Wskazówki dotyczące wymiarów turbin osiowych 5.6. Regulacja wydajności turbiny Kaplana Przykład_5.1. Przykład_5.2. Przykład_5.3. Przykład_5.4. Przykład_5.5. Przykład_5.6. Przykład_5.7. Przykład_5.8. 6. Rura odpływowa (ciągnąca) 6.1. Opis rury odpływowej Przykład_6.1. 6.2. Kawitacja w obszarze rury odpływowej Przykład_6.2. Przykład_6.3. Przykład_6.4. Przykład_6.5. Przykład_6.6. Przykład_6.7. 7. Turbiny przepływowe 8. Odwracalne turbiny pompowe 9. Wykorzystanie zjawiska osmozy w energetyce odnawialnej 9.1. Wstęp 9.2. Zasada działania silnika osmotycznego 9.3. Analiza możliwości zastosowania silnika solankowego dla wody Bałtyku Przykład_9.1.
Availability:
(C) Czytelnia
There are copies available to loan: sygn. 15467 [Mag.] (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 256-257.
Target audience note
Dla studentów kierunków inżynierii środowiska i energetyki, kierunków mechaniczno-elektrycznych oraz dla pracowników instytucji naukowych i technicznych, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją omawianych turbin.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again