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La Germania sta costruendo in una miniera di carbone la turbina eolica più alta del mondo, alta 364 metri, che potrebbe trasformare l’energia rinnovabile

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La Germania sta attraversando una trasformazione industriale storica, simboleggiata dalla costruzione di una turbina eolica alta 364 metri, la più alta del mondo. Si tratta di un’impresa ingegneristica costruita in un’space storicamente minata, che segna un passaggio epocale dai combustibili fossili alla creazione di energia pulita e rinnovabile. Costruendo advert un’altezza minima di 364 metri, si troveranno a un’altitudine più elevata dove i venti sono più forti e molto più costanti, quindi in grado di creare più elettricità e di stabilizzare meglio la rete elettrica pulita. Non solo si tratterà del document più alto di turbine eoliche, ma questo progetto fornirà show scientifiche concrete del fatto che gli asset dismessi advert alta intensità di carbonio possono essere recuperati e trasformati in chief globali nell’innovazione sostenibile.

La Germania stabilisce un nuovo document con la turbina eolica più alta del mondo con i suoi 364 metri di altezza

La costruzione di una struttura alta 364 metri richiede un’ingegneria specializzata per resistere alle turbolenze atmosferiche e ai carichi strutturali. Secondo i rapporti di valutazione tecnica preparati per conto del Ministero federale per gli affari economici e l’azione per il clima, l’aumento dell’altezza dei rotori delle turbine consente alle turbine di raggiungere i “getti a bassa quota” – venti veloci che sono spesso più stabili dei venti a bassa quota. A causa di questo aumento dell’altezza del mozzo della turbina, le turbine avranno un fattore di capacità molto maggiore rispetto a quando fossero installate a livello del suolo o attorno advert esso. Ciò significa che anche quando i venti sulla superficie terrestre sono molto deboli, queste turbine continueranno a generare elettricità quasi ininterrottamente.

Perché le ex miniere di carbone sono i centri eolici perfetti

La selezione di un’space in un’space precedentemente storica di estrazione del carbone fornirebbe un’integrazione efficiente nella rete. L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) indica che il riutilizzo dei siti “brownfield” (ex siti industriali) fornisce la massima efficienza per la generazione di energia poiché di solito contengono le linee di trasmissione elettrica e le infrastrutture delle stazioni di trasformazione necessarie per fornire grandi quantità di elettricità nella rete nazionale. Pertanto, l’utilizzo di comunità minerarie precedentemente distrutte per l’ubicazione dei siti riduce al minimo l’impatto ambientale di eventuali nuove linee di trasmissione, fornendo al contempo l’opportunità di riqualificare l’economia delle comunità minerarie tradizionali.

La fisica delle pale in fibra di carbonio

Per garantire un funzionamento sicuro advert altitudini estreme, la turbina utilizzerà la scienza dei materiali avanzata. Gli studi del Nationwide Renewable Vitality Laboratory (NREL) hanno dimostrato che man mano che le turbine diventano più grandi, il peso delle pale diventa un fattore che ne inibisce il funzionamento. Per superare questo problema, nella costruzione delle pale della turbina alte 364 metri verrà utilizzato un composito polimerico rinforzato con fibra di carbonio, conferendo loro un rapporto resistenza/peso molto migliore rispetto alle tradizionali pale in fibra di vetro. Ciò farà sì che le pale della turbina catturino più energia cinetica senza introdurre carichi eccessivi sul cuscinetto principale o sulla navicella.

Come un gigante verticale sostituisce un parco eolico

Il successo complessivo del progetto funge da modello per l’obiettivo dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) di raggiungere la neutralità climatica. La Germania dimostrerà come una turbina extremely alta può sostituire various unità più piccole, fornendo così una strada per ridurre “l’intensità dell’uso del territorio”. Ulteriori modelli scientifici hanno indicato che queste alte turbine potrebbero generare fino al doppio dell’energia delle loro controparti convenzionali; pertanto, saranno fondamentali per soddisfare le esigenze di produzione energetica delle industrie a valle, evitando al tempo stesso un’eccessiva espansione dell’uso del suolo.

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