Longitud de la pala del molino
El transporte de elementos tan grandes y de las grúas necesarias para montarlos suele plantear problemas en las zonas remotas donde suelen construirse. Hay que ensanchar las carreteras, enderezar las curvas y, en las zonas salvajes, construir carreteras nuevas.
La torre de acero se ancla en una plataforma de más de mil toneladas de hormigón y barras de refuerzo de acero, de 30 a 50 pies de ancho y entre 6 y 30 pies de profundidad. A veces se perforan pozos más profundos para ayudar a anclarla. Las cimas de las montañas deben volarse para crear un área nivelada de al menos 3 acres. La plataforma es fundamental para estabilizar el inmenso peso del conjunto de la turbina.
En el modelo de 1,5 megavatios de GE, sólo la góndola pesa más de 56 toneladas, el conjunto de palas pesa más de 36 toneladas y la torre pesa unas 71 toneladas, lo que da un peso total de 164 toneladas. Los pesos correspondientes del Vestas V90 son 75, 40 y 152, un total de 267 toneladas; y los del Gamesa G87 72, 42 y 220, un total de 334 toneladas.
La caja de engranajes -que transforma el lento giro de las palas en una mayor velocidad del rotor- y el generador son enormes piezas de maquinaria alojadas en un contenedor del tamaño de un autobús, llamado góndola, en la parte superior de la torre. Las palas están unidas al buje del rotor en un extremo de la góndola. Algunas góndolas incluyen una pista de aterrizaje para helicópteros.
¿Cuánto pesan las aspas de los molinos de viento?
La pala tiene un peso muy reducido, de sólo 11,3 toneladas, lo que la hace apta para una amplia gama de diseños de turbinas.
¿Cuánto pesa un aerogenerador de 1 MW?
El conjunto del rotor (palas y buje) pesa 22.000 kilogramos. La góndola, que contiene el generador, pesa 52.000 kilogramos (115.000 lb).
Generador eólico
Una sola turbina eólica genera mucha energía. A una altura media de 280 pies, los aerogeneradores aprovechan la fuerza del viento con sus gigantescos rotores y sus largas palas. Con una larga mirada, y una mente curiosa, uno querría naturalmente conocer el peso de una pala de aerogenerador.
El peso de una pala de aerogenerador es un factor importante en la eficiencia global de la turbina. Si es demasiado pesada, la turbina no podrá girar lo bastante rápido para generar energía; si es demasiado ligera, no podrá soportar el viento.
Como las turbinas eólicas son cada vez más grandes, las palas tienen que ser cada vez más pesadas. Pero hay límites prácticos para el tamaño y el peso de las palas. Uno de los factores clave que determinan el tamaño y el peso de las palas es el material del que están hechas.
Hay varios materiales que pueden utilizarse para las palas de las turbinas: plásticos reforzados con fibra de vidrio, plásticos reforzados con fibra de carbono y metales como el aluminio y el titanio. Cada uno de estos materiales tiene sus propias ventajas e inconvenientes en cuanto a resistencia, peso, coste, etc.
Aerogenerador para el hogar
Basándose en tecnología modular con aerodinámica modular, estructura modular y utillaje de fabricación modular, LM Wind Power es capaz de suministrar palas personalizadas en combinaciones de longitud y estructura para turbinas de 2 MW y ampliar su ciclo de vida a regiones de vientos más bajos.
LM Wind Power proporciona palas personalizadas con diámetros de raíz, longitudes y geometrías variables, al tiempo que garantiza un rápido lanzamiento en el mercado mundial con economías de escala y competitividad. El último diseño de pala de LM Wind Power, LM 56.8 P con diámetro de círculo de pernos de raíz variable, se ajustará a sus necesidades para una turbina 115/116 de 2 MW. La pala tiene un peso muy reducido de sólo 11,3 toneladas, lo que la hace adecuada para una amplia gama de diseños de turbinas. El perfil aerodinámico de nuevo diseño de la LM 56.8 P ofrece el mejor rendimiento optimizado y demuestra una vez más la validez de la filosofía de diseño de palas de LM Wind Power, reduciendo el coste total de la energía.
LM Wind Power no es sólo un especialista en palas; entendemos cómo cada componente de un aerogenerador contribuye al resultado final. Con numerosas iteraciones y bucles de diseño, trabajamos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar la solución de pala óptima que se adapte a sus necesidades específicas.
Energía eólica
Las centrales eólicas producen electricidad instalando un conjunto de turbinas eólicas en el mismo lugar. La ubicación de una central eólica depende de factores como las condiciones del viento, el terreno circundante, el acceso a la red eléctrica y otras consideraciones. En una central eólica a escala comercial, cada turbina genera electricidad que se transmite a una subestación, desde donde se transfiere a la red que alimenta a nuestras comunidades.
Los transformadores reciben CA (corriente alterna) a un voltaje determinado y lo aumentan o disminuyen para suministrar la electricidad necesaria. Una central eólica utiliza un transformador elevador para aumentar la tensión (reduciendo así la corriente necesaria), lo que disminuye las pérdidas de energía que se producen al transmitir grandes cantidades de corriente a través de largas distancias con líneas de transmisión. Cuando la electricidad llega a una comunidad, los transformadores reducen la tensión para hacerla segura y utilizable por los edificios y viviendas de esa comunidad.
Una subestación conecta el sistema de transmisión con el sistema de distribución que suministra electricidad a la comunidad. Dentro de la subestación, los transformadores convierten la electricidad de alto voltaje a voltajes más bajos que luego pueden suministrarse de forma segura a los consumidores de electricidad.
