ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT
The increase in the cost of energy resources for heating makes it necessary to search for cheaper sources of heat. The problem of economical heating in the heat energy sector and hot water supply remains relevant regardless of the method of heatingt, the structure of the heating system and the prima...
Gespeichert in:
| Datum: | 2024 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/445 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Vidnovluvana energetika |
| Завантажити файл: | |
Institution
Vidnovluvana energetika| _version_ | 1871103733543206912 |
|---|---|
| author | Golovko , V. Mikhalin, V. |
| author_facet | Golovko , V. Mikhalin, V. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "V. Golovko ",
"institution": "National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine. Institute of Renewable energy of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine. "
},
{
"author": " V. Mikhalin",
"institution": "National Technical University of Ukraine \"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv, Ukraine."
}
] |
| author_sort | Golovko , V. |
| baseUrl_str | https://ve.org.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-18T06:32:19Z |
| description | The increase in the cost of energy resources for heating makes it necessary to search for cheaper sources of heat. The problem of economical heating in the heat energy sector and hot water supply remains relevant regardless of the method of heatingt, the structure of the heating system and the primary energy source. The production of electricity at wind power plants is currently one of the most commercialized directions for the use of renewable energy sources. However, it is widely believed that it is most beneficial to convert wind energy into electrical energy, and electrical energy into thermal energy. Many existing wind turbines convert excess electricity into heat. But the conversion of mechanical wind energy directly into thermal energy can save one stage of conversion and therefore be more efficient and economical. Wind turbines for the direct conversion of wind energy into thermal energy can contribute to the sustainable development of the energy sector, as they are a renewable energy source, can form a decentralized network and provide continuous heat generation when combined with thermal energy storage. This work is focused on the analysis of scientific articles devoted to the direct conversion of wind energy into thermal energy. The work presents the results of the analysis of scientific articles devoted to the process of direct conversion of wind energy into thermal energy, the main methods of direct conversion of wind energy into thermal energy are highlighted. |
| doi_str_mv | 10.36296/1819-8058.2024.1(76).79-88 |
| first_indexed | 2025-07-17T11:39:22Z |
| format | Article |
| fulltext |
79
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
УДК 621.548 https://doi.org/10.36296/1819-8058.2024.1(76)79-88
АНАЛІЗ СИСТЕМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ТЕПЛОТУ
Отримано 25 січ. 2024 р.; рекомендовано до публікації 22 бер. 2024 р.
Доступно онлайн 01 квіт. 2024 р.
Головко В. М.1, Міхалін В. І.2
Автор для коресподенції: Головко Володимир,
e-mail: golovkovm@ukr.net
Анотація. Зростання вартості енергоресурсів, що вико-
ристовуються для опалення, зумовлює необхідність по-
шуку дешевших джерел теплоти. Проблема економіч-
ного нагрівання теплоносіїв систем опалення та
гарячого водопостачання залишається актуальною незалежно від способу нагрівання теплоносія, бу-
дови системи опалення та первинного джерела енергії. Виробництво електроенергії на вітрових еле-
ктростанціях наразі є одним з найбільш комерціалізованих напрямів використання відновлюваних
джерел енергії. Однак поширена думка, що найдоцільніше перетворювати енергію вітру на електри-
чну енергію, а електричну – на теплову. Багато існуючих вітроустановок перетворюють надлиш-
ково вироблену електроенергію на теплову. Але перетворення механічної енергії вітру напряму на
теплову може заощадити один етап конвертації й тому бути більш ефективним та економічним.
Вітроустановки для прямого перетворення енергії вітру на теплову енергію можуть сприяти ста-
лому розвитку енергетичного сектору, оскільки вони є відновлюваним джерелом енергії, можуть
утворювати децентралізовану мережу йі забезпечувати безперервну генерацію теплоти за умови
поєднання з накопичувачами теплової енергії. В роботі наведено результати аналізу наукових ста-
тей, присвячених процесу прямого перетворення енергії вітру на теплову енергію, виділено основні
способи прямого перетворення енергії вітру на теплову енергію.
Ключові слова: вітрова теплоенергетична установка, вітроустановка, індукційний нагрівач, тепло-
вий насос, відновлювані джерела енергії.
ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT
Received Jan. 25, 2024; accepted Mar. 22, 2024
Available online Apr. 01, 2024
Golovko V.1, Mikhalin V.2
Author for correspondence: Golovko Volodymyr,
e-mail: golovkovm@ukr.net
Abstract. The increase in the cost of energy resources for heat-
ing makes it necessary to search for cheaper sources of heat.
The problem of economical heating in the heat energy sector
and hot water supply remains relevant regardless of the
method of heatingt, the structure of the heating system and the
primary energy source. The production of electricity at wind power plants is currently one of the most commer-
cialized directions for the use of renewable energy sources. However, it is widely believed that it is most beneficial
to convert wind energy into electrical energy, and electrical energy into thermal energy. Many existing wind tur-
bines convert excess electricity into heat. But the conversion of mechanical wind energy directly into thermal en-
ergy can save one stage of conversion and therefore be more efficient and economical. Wind turbines for the direct
conversion of wind energy into thermal energy can contribute to the sustainable development of the energy sector,
1 Dr. of Tech. Sciences, professor.
https://orcid.org/0000-0003-0195-9654
2 Postgraduate Student.
https://orcid.org/0000-0002-4216-5706
1 Institute of Renewable Energy NAS Ukraine,
Kyiv, Ukraine
1,2 National Technical University of Ukraine
"Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv,
Ukraine.
1 д-р техн. наук, проф.
https://orcid.org/0000-0003-0195-9654
2 асп.
https://orcid.org/0000-0002-4216-5706
1 Інститут відновлюваної енергетики НАН
України, м. Київ, Україна
1,2 Національний технічний університет Укра-
їни «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
80
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
as they are a renewable energy source, can form a decentralized network and provide continuous heat generation
when combined with thermal energy storage. This work is focused on the analysis of scientific articles devoted to
the direct conversion of wind energy into thermal energy. The work presents the results of the analysis of scientific
articles devoted to the process of direct conversion of wind energy into thermal energy, the main methods of direct
conversion of wind energy into thermal energy are highlighted.
Keywords: wind thermal power plant, wind turbine induction heater, heat pump, renewable energy sources.
Вступ. Глобальне потепління є невідворотним, і для
його пом’якшення необхідний перехід на відновлю-
вані джерела енергії [1]. Цей перехід є одним з осно-
вних викликів, які стоять перед енергетичним секто-
ром. Багато сучасних установок з перетворення
енергії вітру на теплову енергію використовують
надлишково вироблену електроенергію [2, 3, 4].
Проте пряме перетворення механічної енергії обер-
тання ротора безпосередньо на теплоту (рис. 1) може
заощадити один крок конвертації й тому бути дешев-
шим [5] та ефективнішим [6, 7].
Рис. 1. Способи перетворення вітрової енергії на теплову
Fig. 1. Wind-to-heat energy conversion methods
Концепція перетворення енергії вітру безпосередньо на
теплоту не нова. Однак цей перспективний напрям ще
не був детально досліджений, що і викликало необхід-
ність проведення роботи, яка спрямована на системати-
зацію наявних знань із галузі прямого перетворення віт-
рової енергії на теплову шляхом синтезу попередніх
досліджень, визначення технологій, можливих недолі-
ків та упущень.
Постановка завдання. Провести аналіз способів пря-
мого перетворення енергії вітру на теплову енергію, оці-
нити методи аналітичних та експериментальних дослі-
джень процесу прямого перетворення енергії вітру на
теплову енергію, визначити питання, що потребують
глибшого опрацювання, а також перспективні напрями
подальших досліджень.
Виклад основного матеріалу. Переважну більшість нау-
кових публікацій, присвячених прямому перетворенню
енергії вітру на теплову енергію можна розділити на кі-
лька категорії відповідно до технології перетворення
енергії: компресійний, фрикційний та індукційний або їх
комбінація [5]. У всіх розглянутих пристроях енергія ві-
тру перетворюється на механічну енергію обертання ро-
тора вітрової турбіни, а потім на теплоту, яка збільшує
температуру робочого тіла, що циркулює в замкнутому
контурі. Цей контур передає теплоту безпосередньо
споживачеві або через теплообмінник до вторинного
контуру, до якого під’єднані споживачі. Передача меха-
нічної енергії від ротора вітроустановки відбувається
або напряму [18, 21], або через мультиплікатор [19]. За-
стосовуються як вертикальні [23, 32], так і горизонтальні
[5, 16, 18, 19] вітроустановки.
До основних показників систем перетворення енергії ві-
тру на теплову зазвичай відносять:
коефіцієнт корисної дії (ККД) перетворення енергії вітру
на теплоту – відношення кількості згенерованої теплоти
за одиницю часу до потужності вітрової установки;
температура теплоносія, якої можна досягти у процесі
перетворення енергії вітру.
Варто зазначити, що в кожній статті методи експериме-
нтальних досліджень та обчислень відрізняються, через
що виміряні показники ККД також мають відмінності.
Компресійний спосіб перетворення енергії вітру на теп-
лову енергію полягає у стисненні робочого тіла за допо-
могою компресора, який приводиться в рух напряму ро-
тором вітроустановки (рис. 2). Стиснення робочого тіла
збільшує його тиск, підвищуючи температуру. За цим же
принципом працюють, зокрема, теплові насоси [7–10,
14, 15, 18, 19]. Іншим типом конструкції є система з ком-
пресором, в якій він прокачує робоче тіло через
(вітрова на електричну)
81
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
дросельний клапан [21–23]. Це дозволяє як нагрівати,
так і охолоджувати робоче тіло, тим самим розширю-
ючи сферу застосування установки. При прокачуванні
теплоносія втрати енергії на тертя з внутрішньою повер-
хнею трубопроводу також сприяють підвищенню тем-
ператури рідини (газу), перетворюючи кінетичну енер-
гію руху на теплоту.
Науковці з Тайваню провели дослідження на установці,
що імітувала восьмилопатеву горизонтальну вітроуста-
новку, напряму з’єднану з компресором теплового на-
соса типу «повітря-вода». Вітроустановку імітував елек-
тродвигун, потужність на валу якого відповідала
середнім швидкостям вітру 3, 4, 5 та 6 м/c. Протягом
60 хв експерименту вдалося охолодити 28 л води від 25
до 3 °С. Дослід з нагрівання води продемонстрував під-
вищення її температури від 10 до 25 °С. Під час серії з
чотирьох експериментів з нагрівання та охолодження
води ККД перетворення механічної енергії обертання
ротора на теплову енергію становив 49 %…61,3 %. Для
порівняння, максимальний теоретичний ККД перетво-
рення енергії обертання ротора вітроустановки на теп-
лову через генерацію електроенергії з подальшим її ви-
користанням для живлення компресійного теплового
насоса типу «повітря-вода», становить 42,2 % [7].
Рис. 2. Схема отримання теплоти на вітровій компресійній установці
Fig. 2. Compression wind-to-heat energy conversion system layout
Науковці з Литви здійснили серію лабораторних експе-
риментів з електродвигуном, який імітував горизонта-
льну вітроустановку з площею, що охоплює ротор вітро-
установки, 10 м2, вал якої жорстко з’єднаний з валом
компресора, що прокачував теплоносій по контуру. За
рахунок прокачування через дросельний клапан збіль-
шувалася температура теплоносія. Внаслідок серії екс-
периментів було визначено залежності теплової потуж-
ності від кута відкривання дросельного клапана,
залежності теплової потужності від швидкості обер-
тання вітроустановки. При цьому ККД прямого перетво-
рення механічної енергії на теплову за результатами ви-
мірів становив 91 %...95 % [21].
Фрикційний спосіб передбачає перетворення енергії ві-
трового потоку на теплову за рахунок тертя між молеку-
лами робочої рідини, яку приводить у рух занурений у
неї ротор з лопатками, що обертається за рахунок меха-
нічної енергії вітроустановки (рис. 3). Найпростішим ва-
ріантом застосування є безпосереднє з’єднання вітроу-
становки з ротором, що обертається в ємності з
рідиною, на внутрішніх стінках якої є перегородки. Біль-
шість авторів називають цей пристрій «машиною Джо-
уля» [31, 32, 17, 11, 24]. Дещо складніша конструкція має
назву «гідродинамічний ретардер», також відомий як
гідродинамічна муфта. У ній робоча рідина циркулює
всередині тороїдальної камери, утвореної ротором і
статором, кожен з яких оснащений лопатками. Під час
руху рідини через простір між ротором і статором вини-
кає гальмівний момент, і температура рідини підвищу-
ється через рух із суттєвим опором. Ще одним різнови-
дом конструкції фрикційного водонагрівача є система
Тейлора – Куетта, що являє собою два вертикальних ко-
аксіальних циліндри, які обертаються в протилежних
напрямках. Теплоносій нагрівається внаслідок в’язкого
тертя через циркуляцію в просторі між циліндрами [25].
Для забезпечення оптимального режиму роботи вітроу-
становки, при якому він досягає максимального виробі-
тку теплової енергії, необхідно щоб його механічна ха-
рактеристика відповідала характеристиці нагрівача. У
[32] запропоновано методику розрахунку геометричних
параметрів нагрівача при відомій механічній характери-
стиці вітроустановки. Ще одна методика такого розра-
хунку запропонована у [31], на основі якої проведено
комп’ютерне моделювання процесу прямого перетво-
рення енергії вітру в теплову енергію. Однак, ці статті не
передбачали проведення реального експерименту
процесу, що досліджувався.
82
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
Рис. 3. Схема отримання теплоти на вітровій фрикційній установці
Fig. 3. Friction wind-to-heat energy conversion system layout
Лабораторне дослідження установки Тейлора – Куетта
за допомогою високоточного устаткування (сумарна по-
хибка вимірювання становила 4 %) продемонструвало,
що розбіжність між механічною енергією, витраченою
на обертання установки, й теплотою, що утворилася,
становила 3 %, що відповідає ККД у 97 % [25].
Ще одне дослідження процесу прямого перетворення
механічної енергії на теплову за допомогою машини
Джоуля продемонструвало ККД системи від 25,1 до
44,8 % [24]. Також автор відзначив, що вища швидкість
обертання, більша в’язкість та густина робочої рідини
сприяють збільшенню виділення теплоти.
Індукційний спосіб використовує механічну енергію
обертання ротора для створення змінного магнітного
поля, яке наводить вихрові струми (так звані струми
Фуко) в провіднику, протікання яких призводить до
виділення в ньому теплоти, яка далі передається ро-
бочому тілу (рис. 4). Для створення змінного магніт-
ного поля можна використовувати як постійні маг-
ніти, так і електромагніти. Альтернативою може бути
обертання феромагнітного матеріалу в стаціонар-
ному магнітному полі. В літературі цей метод назива-
ють «методом вихрових струмів» [6, 34–36, 38], «інду-
кційним нагрівачем», «індукційним гальмом» [5, 16,
12]. Розрахунок індукційних нагрівачів є досить скла-
дним, і часто для нього застосовують спеціалізоване
програмне забезпечення для FEM (Finite Element
Method) аналізу.
Рис. 4. Схема отримання теплоти на вітровій індукційній установці
Fig. 4. Induction wind-to-heat energy conversion system layout
83
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
Японські науковці запропонували концепцію виробниц-
тва теплової енергії на промислових вітроелектростан-
ціях в комбінації з акумулюванням теплоти і подаль-
шого її використання для виробництва електроенергії
[16]. За рахунок наявності буферного ємність-акумуля-
тора така схема дозволяє подавати в мережу електрое-
нергію тоді, коли на неї спостерігається підвищений по-
пит, а не лише при наявності вітру. За результатами
досліджень ця система акумулювання теплової енергії
може конкурувати за вартістю із сучасними електрохімі-
чними накопичувачами електроенергії.
У багатьох роботах зосереджена увага на дослідженні
впливу конструктивних параметрів індукційних нагріва-
чів на їхню теплову потужність [27, 33, 34, 37]. У цих стат-
тях автори запропонували методики розрахунку пара-
метрів індукційного нагрівача, а також дослідили вплив
кількості полюсів, матеріалу статора й величини повіт-
ряного проміжку між ротором і статором на теплову по-
тужність нагрівача. У всіх роботах науковці використову-
вали комп’ютерне моделювання електромагнітних
процесів. Про визначення ККД таких перетворювачів
енергії не йшлося, оскільки використані математичні
моделі не враховували втрат енергії, які виникали б у ре-
альних установках.
Перелік опрацьованих джерел та їх короткий опис наве-
дено в таблиці.
Таблиця. Перелік опрацьованих джерел та їх короткий опис
Table. List of processed publications and their brief description
Джерело Метод Сутність роботи
Sobor et al. (2011) [6] Індукційний Мала горизонтальна вітроустановка як джерело енергії для індукційного
нагрівача. Розрахунок кількості виробленої енергії
Jwo et al. (2013) [7] Компресій-
ний
Мала вертикальна вітроустановка механічно з'єднана з компресором теп-
лового насоса. Визначення ККД при нагріванні та охолодженні
Tapiador and Chua
(2018) [8]
Компресій-
ний
Мала горизонтальна вітроустановка механічно з'єднана з компресором те-
плового насоса. Концепт
Klueter and Liljedahl
(1981) [9]
Компресій-
ний
Мала вертикальна вітроустановка механічно з'єднана з компресором теп-
лового насоса. Конструкція та аналіз ефективності
Gunkel et al. (1985)
[10]
Компресій-
ний
Мала вертикальна вітроустановка з'єднана з компресором теплового на-
соса. Аналіз ефективності та розрахунок забезпечення споживача
Černeckienė and
Ždankus [13] Аналітичний розрахунок рівня забезпеченості приватного будинку тепло-
вою енергією з малої вітроенергетичної установки
Swinfen-Styles et al.
(2019) [14] Велика горизонтальна вітроустановка механічно з'єднана з компресором
теплового насоса для виробництва та зберігання теплової енергії. Концепт
Garvey et al. (2015)
[15]
Аналітичний розрахунок промислового компресійного теплогенератора на
базі вітроустановки з можливістю зберігання і транспортування теплової
енергії. Енергетичний та ексергетичний аналіз
Okazaki et al. (2015)
[16] Індукційний
Промислова вітроелектростанція для прямого виробництва теплової енер-
гії з можливістю її акумулювання та відпуску в мережу електроенергії. Кон-
цепт
Braymer et al. (1982)
[18]
Компресій-
ний
Мала вертикальна вітроустановка, механічно з'єднана з компресором теп-
лового насоса. Конструкція та експеримент
Ting et al. (2008) [19] Компресій-
ний
Мала вертикальна вітроустановка механічно з'єднана з компресором теп-
лового насоса. Дослідження ККД перетворення на теплову енергію у порі-
внянні з електричним живленням теплового насоса
Kim et al. (2005) [20] Фрикційний Експериментальне дослідження теплогенерувального потенціалу вертика-
льної вітроустановки в реальних кліматичних умовах протягом одного року
Ždankus et al. (2016)
[21]
Компресій-
ний
Імітація вітроустановки, механічно з'єднаної з компресором теплового на-
соса. Визначення оптимального режиму роботи
Ždankus et al. (2019)
[22]
Компресій-
ний
Імітація вітроустановки, механічно з'єднаної з компресором теплового на-
соса. Визначення оптимального відкриття дросельного клапана та вироб-
леної теплової енергії
84
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
Джерело Метод Сутність роботи
Ždankus et al. (2020)
[23] Фрикційний Імітація вітроустановки, механічно з'єднаної з компресором теплового на-
соса. Визначення ефективності залежно від швидкості вітру
Yang et al. (2018)
[24] Фрикційний
Лабораторні дослідження впливу густини та в'язкості рідини, а також час-
тоти обертання ротора фрикційного теплогенератора на ККД перетворення
механічної енергії на теплову
Miskiv et al. (2020)
[25] Фрикційний У лабораторному експерименті представлено методику визначення тепло-
вої потужності фрикційного теплогенератора
Chen et al. (2021)
[26] Фрикційний
Застосування гідравлічної муфти для зменшення пускового моменту вітро-
установки, механічно з'єднаної з фрикційним теплогенератором. Лабора-
торний експеримент
Sobor et al. (2013)
[27] Індукційний Методика розрахунку конструктивних параметрів індукційного нагрівача.
Комп'ютерне моделювання
Makarchuk (2015)
[28] Індукційний
Запропоновано методику визначення конструктивних параметрів індукцій-
ного теплогенератора потужністю до 10 кВт виходячи з критерію мінімаль-
ної маси установки. Аналітичний розрахунок та лабораторний прототип
Chen et al. (2016)
[29] Індукційний Лабораторне дослідження авторської конструкції індукційного нагрівача.
Порівняння аналітичного розрахунку з експериментальними даними
Mujtaba et al. (2018)
[30]
Компресій-
ний
Мала вертикальна вітроустановка механічно з'єднана з компресором. Ви-
значення теплової потужності, комп'ютерне моделювання
Katawaluwa et al.
(2006) [31] Фрикційний
Мала вертикальна вітроустановка механічно з'єднана з фрикційним нагрі-
вачем. Комп'ютерне моделювання процесу перетворення енергії вітру на
теплову
Chakirov and
Vagapov (2011) [32] Фрикційний Запропоновано методику розрахунку фрикційного нагрівача відповідно до
механічної характеристики вітроустановки
Fireţeanu and Nebi
(2008) [33] Індукційний Комп'ютерне моделювання індукційного нагрівача. Аналіз залежності теп-
лової потужності від швидкості ротора та кількості полюсів
Tudorache and
Popescu (2009) [34] Індукційний
Комп'ютерне моделювання індукційного нагрівача. Аналіз впливу матері-
алу і товщини статора, кількості полюсів та геометричних параметрів пос-
тійних магнітів на роботу установки
Matsuo and Okazaki
(2017) [38] Індукційний
Аналітичний розрахунок теплової потужності індукційного нагрівача. Порі-
вняння результатів аналітичного обчислення та комп'ютерного моделю-
вання
Tudorache et al.
(2018) [39] Індукційний
Дослідження індукційного пристрою для генерації теплової та електричної
енергії. Порівняння результатів аналітичного обчислення з експеримента-
льними даними
Висновки і перспективи. Проведено аналіз наукових пу-
блікацій за темою прямого перетворення енергії вітру
на теплову енергію. Виділено основні способи перетво-
рення: компресійний, фрикційний та індукційний, а та-
кож їхні комбінації. Найбільша кількість наукових робіт
присвячена дослідженню індукційного способу. В них
автори досліджують вплив конструкції індукційного на-
грівача на генерацію теплової енергії. Встановлено зале-
жність кількості полюсів ротора, при якій досягається
максимальна теплова потужність установки від частоти
змінного магнітного поля. Інша змінна, що була відпра-
вною точкою розрахунку конструкції, – мінімізація маси
установки.
Щодо ККД різних способів перетворення енергії, то цей
показник обчислювався аналітично або вимірювався
експериментально. Для компресійного способу ККД
становив від 49 до 95 %. Фрикційний спосіб продемонс-
трував ККД для одного експерименту 25 %...45 % і 97 %
для іншого. Статті, що досліджували індукційний спосіб,
не передбачали обчислення ККД, оскільки їх автори ви-
користовували комп’ютерне моделювання, в якому до-
сліджувався лише аспект теплової потужності нагрівача
й не було взято до уваги втрати теплоти через стінки єм-
ності з робочою рідиною та в інших елементах устано-
вки.
85
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
Для підвищення ККД перетворення енергії вітру на те-
пло важливою умовою є робота вітроустановки в ре-
жимі максимальної потужності й узгодження механіч-
них характеристик вітроустановки та теплогенератора
незалежно від його типу. Методику визначення конс-
труктивних параметрів нагрівача для узгодження з ме-
ханічною характеристикою вітроустановки запропону-
вали науковці, які досліджували кожен із трьох способів
перетворювачів енергії.
Основними недоліками, виявленими в публікаціях, є ві-
дсутність подекуди аналітичного розрахунку для порів-
няння з результатами експерименту; дослідження лише
одного способу перетворення енергії, а не їх комбіна-
цій; недосконалість експериментальної установки або
методу проведення експерименту.
ПОСИЛАННЯ
1. IRENA, 2019, Analytical Brief: Demand-Side Flexibility
for Power Sector Transformation, International Renew-
able Energy Agency, Abu Dhabi.
2. IRENA, 2019, Innovation Landscape Brief: Renewable
Power-to-Heat, International Renewable Energy
Agency, Abu Dhabi.
3. Dean, J., Braun, R., Penev, M., Kinchin, C., and Muñoz,
D., 2011, “Leveling Intermittent Renewable Energy Pro-
duction Through Biomass Gasification-Based Hybrid
Systems,” ASME J. Energy Resour. Technol., 133(3),
p. 031801.
4. Rieck, J., Taube, L., and Behrendt, F., 2020, “Feasibility
Analysis of a Heat Pump Powered by Wind Turbines and
PV-Applications for Detached Houses in Germany,” Re-
newable Energy, 162, pp. 1104–1112.
5. Cao, K. K., Nitto, A. N., Sperber, E., and Thess, A., 2018, “Ex-
panding the Horizons of Power-to-Heat: Cost Assessment
for New Space Heating Concepts With Wind Powered
Thermal Energy Systems,” Energy, 164, pp. 925–936.
6. Sobor, I., Chicuic, A., Ciuperca, R., and Rachier, V., 2011,
“Concerning the Conversion Efficiency Increase of the
Available Wind Potential,” Ann. Univ. Craiova, Electr.
Eng. Ser., 35, pp. 122–127.
7. Jwo, C.-S., Chien, Z.-J., Chen, Y.-L., and Chien, C.-C.,
2013, “Development of a Wind Directly Forced Heat
Pump and its Efficiency Analysis,” Int. J. Photoenergy,
2013(Special Issue), pp. 1–7.
8. Tapiador, J. I., and Chua, A. Y., 2018, “A Novel Auto-
mated Wind Chiller Hybrid Cooling System for a Cold
Storage Room Application,” Int. J. Mech. Eng. Rob. Res.,
7(6), pp. 662–668.
9. Klueter, H. H., and Liljedahl, L. A., 1981, “Feasibility of
Wind-Powered Mechanically-Driven Heat Pump for a
Dairy,” Trans. ASAE, 25(3), pp. 745–751.
10. Gunkel, W. W., Kromann, G. B., and Nattuvetty, V. R.,
1985, “Performance Analysis of a Wind-Assisted Heat
Pump for a Dairy,” Trans. ASAE, 28(1), pp. 255–262.
11. Ma, J., 2019, “Direct Wind Heating Greenhouse Under-
ground Heating System,” IOP Conf. Ser.: Earth Environ.
Sci., 300(4), pp. 1–6.
12. Zheng, M., Tian, Y., Teng, H., Hu, J., Wang, F., Zhao, Y.,
and Yu, L., 2017, “Prospect of Wind Energy Application
in China’s Oilfields for Heating,” Int. Rev. Appl. Sci. Eng.,
8(2), pp. 141–144.
13. Černeckienė, J., and Ždankus, T., 2015, “Usage of the
Wind Energy for Heating of the Energy-Efficient Build-
ings: Analysis of Possibilities,” J. Sustainable Archit. Civ.
Eng., 1(10), pp. 58–65.
14. Swinfen-Styles, L., Garvey, S. D., and Giddings, D., 2019,
“Combining Wind-Driven Air Compression With Under-
water Compressed Air Energy Storage,” 2019 Offshore
Energy and Storage Summit, Brest, France, July 10–12,
pp. 1–8.
15. Garvey, S. D., Pimm, A. J., Buck, J. A., Woolhead, S., Liew,
K. W., Kantharaj, B., Garvey, J. E., and Brewster, B. D.,
2015, “Analysis of a Wind Turbine Power Transmission
System With Intrinsic Energy Storage Capability,” Wind
Eng., 39(2), pp. 149–174.
16. Okazaki, T., Shirai, Y., and Nakamura, T., 2015, “Concept
Study of Wind Power Utilizing Direct Thermal Energy
Conversion and Thermal Energy Storage,” Renewable
Energy, 83, pp. 332–338.
17. Su, S., 2017, “Analysis of Wind Heating System to Solve
Winter Heating in Northeast China,” 2nd International
Conference on Materials Science, Machinery and En-
ergy Engineering (MSMEE 2017), Dalian, China, May 13–
14, pp. 428–431.
18. Braymer, J., Pinotti, M., and Dybbs, A., 1982, “A Wind
Powered Heat Pump,” First U.S.–China Conference on
Energy, Resources and Environment, Beijing, China,
Nov. 7–12, pp. 528–535.
19. Ting, C.-C., Lee, J.-N., and Shen, C.-H., 2008, “Develop-
ment of a Wind Forced Chiller and Its Efficiency Analy-
sis,” Appl. Energy, 85(12), pp. 1190–1197.
20. Kim, Y.-J., Ryou, Y. S., Kang, G. C., Paek, Y., Yun, J. H., and
Kang, Y. K., 2005, “An Experimental Study on a
Windheat Generation System With a Savonius Wind
Turbine,” Agric. Biosyst. Eng., 6(2), pp. 65–69.
21. Ždankus, T., Černeckienė, J., Jurelionis, A., and Vaiciu-
nas, J., 2016, “Experimental Study of a Small Scale Hy-
draulic System for Mechanical Wind Energy Conversion
Into Heat,” Sustainability, 8(7), pp. 1–18.
22. Ždankus, T., Černeckienė, J., Greičius, L., Stanevičius, V.,
and Bunikis, N., 2019, “Wind Energy Usage for Building
Heating Applying Hydraulic System,” J. Sustainable Ar-
chit. Civ. Eng., 25(2), pp. 63–70.
86
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
23. Ždankus, T.,Černeckienė, J., Jonynas, R., Stelmokaitis,
G., and Fokaides, P. A., 2020, “Experimental Investiga-
tion of a Wind to Thermal Energy Hydraulic System,” Re-
newable Energy, 159, pp. 140–150.
24. Yang, K., Sun, X.-P., Guo, Y., Bi, S.-S., and Qiu, X.-Y., 2018,
“Experimental Study on the Performance of Wind Stir-
ring System With Different Working Fluids,” 2018 Inter-
national Conference on Energy Development and Envi-
ronmental Protection (EDEP 2018), Nanjing, China, Aug.
17–19, pp. 100–105.
25. Miskiv, N. B., Nazarov, A. D., Serov, A. F., and Mamonov,
V. N., 2020, “Automated System for Studying Flow
Structure in Multiring Taylor–Couette Flow,” Optoelec-
tron. Instrum. Data Process., 56(3), pp. 297–303.
26. Chen, L., Ma, X., Xie, H., Li, Y., Liu, J., and Liu, D., 2020,
“Start-Up Performance and Optimization of the Stirring
Wind-Heating System,” 2020 International Symposium
on Energy Environment and Green Development, Bei-
jing, China, Nov. 20–22, pp. 1–5.
27. Sobor, I., Rachier, V., Chicuic, A., and Ciuperca, R.,
2013, “Small Wind Energy System With Permanent
Magnet Eddy Current Heater,” Bull. Polytech. Inst.
Jassy, Elechtrotechnics, Energ. Electron. Sect., 13(4),
pp. 143–150.
28. Makarchuk, O., 2015, “Optimization of the Design of
Electromagnetic Transformer of Mechanical Energy Into
Heat for VAWT,” Przegląd Elektrotechniczny, 1(12), pp. 151
–154.
29. Chen, L., Pei, Y., Chai, F., and Cheng, S., 2016, “Investi-
gation of a Novel Mechanical to Thermal Energy Con-
verter Based on the Inverse Problem of Electric Ma-
chines,” Energies, 9(7), pp. 1–19.
30. Mujtaba, M., Cuntang, W., Yasin, F. M., and Xie, F.,
2018, “Throttle Valve as a Heating Element in Wind Hy-
draulic Thermal System,” J. Adv. Res. Mech. Civ. Eng.,
5(2), pp. 1–11.
31. Katawaluwa, M., Zhang, H., Vagapov, Y., and Evans, J.,
2006, “Simulation of Wind Heat Generator,” 2006 IEEE
International Conference on Electro Information Tech-
nology, East Lansing, MI, May 7–10, pp. 1–4.
32. Chakirov, R., and Vagapov, Y., 2011, “Direct Conversion
of Wind Energy Into Heat Using Joule Machine,” 4th Int.
Conference on Environmental and Computer Science
(ICECS 2011), Singapore, Sept. 2–4, pp. 12–17.
33. Fireţeanu, V., and Nebi, O., 2008, “Finite Element Elec-
tromagnetic 2D Model of an Eddy Current Heater With
Rotating Permanent Magnets,” Ann. Univ. Craiova,
Electr. Eng. Ser., 32, pp. 62–67.
34. Tudorache, T., and Popescu, M., 2009, “FEM Optimal
Design of Wind Energy-Based Heater,” Acta Polytech.
Hungarica, 6(2), pp. 55–70.
35. Nebi, O., and Fireţeanu, V., 2010, “Finite Element Anal-
ysis of an Eddy Currents Heater for Wind or Water Ki-
netic Energy Conversion Into Heat,” International Con-
ference on Renewable Energies and Power Quality
(ICREPQ’10), Granada, Spain, Mar. 23–25, pp. 882–887.
36. Dirba, I., and Kleperis, J., 2011, “Practical Application of
Eddy Currents Generated by Wind,” IOP Conference Se-
ries: Materials Science and Engineering, Riga, Latvia,
Apr. 5–8, pp. 1–5.
37. Tudorache, T., Melcescu, L., and Predescu, M., 2015,
“Analysis of a Permanent Magnet Eddy Current Heater
Driven by a Wind Turbine,” Adv. Electr. Comput. Eng.,
15(3), pp. 53–58.
38. Matsuo, T., and Okazaki, T., 2017, “A Basic Theory of In-
duction Heating for a Wind-Powered Thermal Energy
System,” IEEE Trans. Magn., 53(11), pp. 1–5.
39. Tudorache, T., Melcescu, L., Bostan, V., Colt, G.,
Popescu, M., and Predescu, M., 2018, “Electromagnetic
Analysis of a Hybrid Permanent Magnet Generator,”
Rev. Roum. des Sci. Tech. Ser. Electrotech. Energ., 63(1),
pp. 33–37.
REFERENCES:
1. IRENA, 2019, Analytical Brief: Demand-Side Flexibility
for Power Sector Transformation, International Renew-
able Energy Agency, Abu Dhabi.
2. IRENA, 2019, Innovation Landscape Brief: Renewable
Power-to-Heat, International Renewable Energy
Agency, Abu Dhabi.
3. Dean, J., Braun, R., Penev, M., Kinchin, C., and Muñoz,
D., 2011, “Leveling Intermittent Renewable Energy Pro-
duction Through Biomass Gasification-Based Hybrid
Systems,” ASME J. Energy Resour. Technol., 133(3),
p. 031801.
4. Rieck, J., Taube, L., and Behrendt, F., 2020, “Feasibility
Analysis of a Heat Pump Powered by Wind Turbines and
PV-Applications for Detached Houses in Germany,” Re-
newable Energy, 162, pp. 1104–1112.
5. Cao, K. K., Nitto, A. N., Sperber, E., and Thess, A., 2018, “Ex-
panding the Horizons of Power-to-Heat: Cost Assessment
for New Space Heating Concepts With Wind Powered
Thermal Energy Systems,” Energy, 164, pp. 925–936.
6. Sobor, I., Chicuic, A., Ciuperca, R., and Rachier, V., 2011,
“Concerning the Conversion Efficiency Increase of the
Available Wind Potential,” Ann. Univ. Craiova, Electr.
Eng. Ser., 35, pp. 122–127.
7. Jwo, C.-S., Chien, Z.-J., Chen, Y.-L., and Chien, C.-C.,
2013, “Development of a Wind Directly Forced Heat
Pump and its Efficiency Analysis,” Int. J. Photoenergy,
2013(Special Issue), pp. 1–7.
87
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
8. Tapiador, J. I., and Chua, A. Y., 2018, “A Novel Auto-
mated Wind Chiller Hybrid Cooling System for a Cold
Storage Room Application,” Int. J. Mech. Eng. Rob. Res.,
7(6), pp. 662–668.
9. Klueter, H. H., and Liljedahl, L. A., 1981, “Feasibility of
Wind-Powered Mechanically-Driven Heat Pump for a
Dairy,” Trans. ASAE, 25(3), pp. 745–751.
10. Gunkel, W. W., Kromann, G. B., and Nattuvetty, V. R.,
1985, “Performance Analysis of a Wind-Assisted Heat
Pump for a Dairy,” Trans. ASAE, 28(1), pp. 255–262.
11. Ma, J., 2019, “Direct Wind Heating Greenhouse Under-
ground Heating System,” IOP Conf. Ser.: Earth Environ.
Sci., 300(4), pp. 1–6.
12. Zheng, M., Tian, Y., Teng, H., Hu, J., Wang, F., Zhao, Y.,
and Yu, L., 2017, “Prospect of Wind Energy Application
in China’s Oilfields for Heating,” Int. Rev. Appl. Sci. Eng.,
8(2), pp. 141–144.
13. Černeckienė, J., and Ždankus, T., 2015, “Usage of the
Wind Energy for Heating of the Energy-Efficient Build-
ings: Analysis of Possibilities,” J. Sustainable Archit. Civ.
Eng., 1(10), pp. 58–65.
14. Swinfen-Styles, L., Garvey, S. D., and Giddings, D., 2019,
“Combining Wind-Driven Air Compression With Under-
water Compressed Air Energy Storage,” 2019 Offshore
Energy and Storage Summit, Brest, France, July 10–12,
pp. 1–8.
15. Garvey, S. D., Pimm, A. J., Buck, J. A., Woolhead, S., Liew,
K. W., Kantharaj, B., Garvey, J. E., and Brewster, B. D.,
2015, “Analysis of a Wind Turbine Power Transmission
System With Intrinsic Energy Storage Capability,” Wind
Eng., 39(2), pp. 149–174.
16. Okazaki, T., Shirai, Y., and Nakamura, T., 2015, “Concept
Study of Wind Power Utilizing Direct Thermal Energy
Conversion and Thermal Energy Storage,” Renewable
Energy, 83, pp. 332–338.
17. Su, S., 2017, “Analysis of Wind Heating System to Solve
Winter Heating in Northeast China,” 2nd International
Conference on Materials Science, Machinery and En-
ergy Engineering (MSMEE 2017), Dalian, China, May 13–
14, pp. 428–431.
18. Braymer, J., Pinotti, M., and Dybbs, A., 1982, “A Wind
Powered Heat Pump,” First U.S.–China Conference on
Energy, Resources and Environment, Beijing, China,
Nov. 7–12, pp. 528–535.
19. Ting, C.-C., Lee, J.-N., and Shen, C.-H., 2008, “Develop-
ment of a Wind Forced Chiller and Its Efficiency Analy-
sis,” Appl. Energy, 85(12), pp. 1190–1197.
20. Kim, Y.-J., Ryou, Y. S., Kang, G. C., Paek, Y., Yun, J. H., and
Kang, Y. K., 2005, “An Experimental Study on a
Windheat Generation System With a Savonius Wind
Turbine,” Agric. Biosyst. Eng., 6(2), pp. 65–69.
21. Ždankus, T., Černeckienė, J., Jurelionis, A., and Vaiciu-
nas, J., 2016, “Experimental Study of a Small Scale Hy-
draulic System for Mechanical Wind Energy Conversion
Into Heat,” Sustainability, 8(7), pp. 1–18.
22. Ždankus, T., Černeckienė, J., Greičius, L., Stanevičius, V.,
and Bunikis, N., 2019, “Wind Energy Usage for Building
Heating Applying Hydraulic System,” J. Sustainable Ar-
chit. Civ. Eng., 25(2), pp. 63–70.
23. Ždankus, T.,Černeckienė, J., Jonynas, R., Stelmokaitis,
G., and Fokaides, P. A., 2020, “Experimental Investiga-
tion of a Wind to Thermal Energy Hydraulic System,” Re-
newable Energy, 159, pp. 140–150.
24. Yang, K., Sun, X.-P., Guo, Y., Bi, S.-S., and Qiu, X.-Y., 2018,
“Experimental Study on the Performance of Wind Stir-
ring System With Different Working Fluids,” 2018 Inter-
national Conference on Energy Development and Envi-
ronmental Protection (EDEP 2018), Nanjing, China, Aug.
17–19, pp. 100–105.
25. Miskiv, N. B., Nazarov, A. D., Serov, A. F., and Mamonov,
V. N., 2020, “Automated System for Studying Flow
Structure in Multiring Taylor–Couette Flow,” Optoelec-
tron. Instrum. Data Process., 56(3), pp. 297–303.
26. Chen, L., Ma, X., Xie, H., Li, Y., Liu, J., and Liu, D., 2020,
“Start-Up Performance and Optimization of the Stirring
Wind-Heating System,” 2020 International Symposium
on Energy Environment and Green Development, Bei-
jing, China, Nov. 20–22, pp. 1–5.
27. Sobor, I., Rachier, V., Chicuic, A., and Ciuperca, R., 2013,
“Small Wind Energy System With Permanent Magnet
Eddy Current Heater,” Bull. Polytech. Inst. Jassy, Elechtro-
technics, Energ. Electron. Sect., 13(4), pp. 143–150.
28. Makarchuk, O., 2015, “Optimization of the Design of
Electromagnetic Transformer of Mechanical Energy Into
Heat for VAWT,” Przegląd Elektrotechniczny, 1(12), pp.
151–154.
29. Chen, L., Pei, Y., Chai, F., and Cheng, S., 2016, “Investi-
gation of a Novel Mechanical to Thermal Energy Con-
verter Based on the Inverse Problem of Electric Ma-
chines,” Energies, 9(7), pp. 1–19.
30. Mujtaba, M., Cuntang, W., Yasin, F. M., and Xie, F.,
2018, “Throttle Valve as a Heating Element in Wind Hy-
draulic Thermal System,” J. Adv. Res. Mech. Civ. Eng.,
5(2), pp. 1–11.
31. Katawaluwa, M., Zhang, H., Vagapov, Y., and Evans, J.,
2006, “Simulation of Wind Heat Generator,” 2006 IEEE
International Conference on Electro Information Tech-
nology, East Lansing, MI, May 7–10, pp. 1–4.
32. Chakirov, R., and Vagapov, Y., 2011, “Direct Conversion
of Wind Energy Into Heat Using Joule Machine,” 4th Int.
Conference on Environmental and Computer Science
(ICECS 2011), Singapore, Sept. 2–4, pp. 12–17.
88
Відновлювана енергетика. №1/2024 | Вітроенергетика
33. Fireţeanu, V., and Nebi, O., 2008, “Finite Element Elec-
tromagnetic 2D Model of an Eddy Current Heater With
Rotating Permanent Magnets,” Ann. Univ. Craiova,
Electr. Eng. Ser., 32, pp. 62–67.
34. Tudorache, T., and Popescu, M., 2009, “FEM Optimal
Design of Wind Energy-Based Heater,” Acta Polytech.
Hungarica, 6(2), pp. 55–70.
35. Nebi, O., and Fireţeanu, V., 2010, “Finite Element Anal-
ysis of an Eddy Currents Heater for Wind or Water Ki-
netic Energy Conversion Into Heat,” International Con-
ference on Renewable Energies and Power Quality
(ICREPQ’10), Granada, Spain, Mar. 23–25, pp. 882–887.
36. Dirba, I., and Kleperis, J., 2011, “Practical Application of
Eddy Currents Generated by Wind,” IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering, Riga, Latvia,
Apr. 5–8, pp. 1–5.
37. Tudorache, T., Melcescu, L., and Predescu, M., 2015,
“Analysis of a Permanent Magnet Eddy Current Heater
Driven by a Wind Turbine,” Adv. Electr. Comput. Eng.,
15(3), pp. 53–58.
38. Matsuo, T., and Okazaki, T., 2017, “A Basic Theory of In-
duction Heating for a Wind-Powered Thermal Energy
System,” IEEE Trans. Magn., 53(11), pp. 1–5.
39. Tudorache, T., Melcescu, L., Bostan, V., Colt, G.,
Popescu, M., and Predescu, M., 2018, “Electromagnetic
Analysis of a Hybrid Permanent Magnet Generator,”
Rev. Roum. des Sci. Tech. Ser. Electrotech. Energ., 63(1),
pp. 33–37.
|
| id | veorgua-article-445 |
| institution | Vidnovluvana energetika |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-19T01:12:53Z |
| publishDate | 2024 |
| publisher | Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | veorgua/5f/b3bd1123e0e00a69d8635286b98dff5f.pdf |
| spelling | veorgua-article-4452026-07-18T06:32:19Z ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT АНАЛІЗ СИСТЕМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ТЕПЛОТУ Golovko , V. Mikhalin, V. wind thermal power plant, wind turbine induction heater, heat pump, renewable energy sources. вітрова теплоенергетична установка, вітроустановка, індукційний нагрівач, тепловий насос, відновлювані джерела енергії. The increase in the cost of energy resources for heating makes it necessary to search for cheaper sources of heat. The problem of economical heating in the heat energy sector and hot water supply remains relevant regardless of the method of heatingt, the structure of the heating system and the primary energy source. The production of electricity at wind power plants is currently one of the most commercialized directions for the use of renewable energy sources. However, it is widely believed that it is most beneficial to convert wind energy into electrical energy, and electrical energy into thermal energy. Many existing wind turbines convert excess electricity into heat. But the conversion of mechanical wind energy directly into thermal energy can save one stage of conversion and therefore be more efficient and economical. Wind turbines for the direct conversion of wind energy into thermal energy can contribute to the sustainable development of the energy sector, as they are a renewable energy source, can form a decentralized network and provide continuous heat generation when combined with thermal energy storage. This work is focused on the analysis of scientific articles devoted to the direct conversion of wind energy into thermal energy. The work presents the results of the analysis of scientific articles devoted to the process of direct conversion of wind energy into thermal energy, the main methods of direct conversion of wind energy into thermal energy are highlighted. Зростання вартості енергоресурсів, що використовуються для опалення, зумовлює необхідність пошуку дешевших джерел теплоти. Проблема економічного нагрівання теплоносіїв систем опалення та гарячого водопостачання залишається актуальною незалежно від способу нагрівання теплоносія, будови системи опалення та первинного джерела енергії. Виробництво електроенергії на вітрових електростанціях наразі є одним з найбільш комерціалізованих напрямів використання відновлюваних джерел енергії. Однак поширена думка, що найдоцільніше перетворювати енергію вітру на електричну енергію, а електричну – на теплову. Багато існуючих вітроустановок перетворюють надлишково вироблену електроенергію на теплову. Але перетворення механічної енергії вітру напряму на теплову може заощадити один етап конвертації й тому бути більш ефективним та економічним. Вітроустановки для прямого перетворення енергії вітру на теплову енергію можуть сприяти сталому розвитку енергетичного сектору, оскільки вони є відновлюваним джерелом енергії, можуть утворювати децентралізовану мережу йі забезпечувати безперервну генерацію теплоти за умови поєднання з накопичувачами теплової енергії. В роботі наведено результати аналізу наукових статей, присвячених процесу прямого перетворення енергії вітру на теплову енергію, виділено основні способи прямого перетворення енергії вітру на теплову енергію. Institute of Renewable Energy National Academy of Sciences of Ukraine 2024-04-05 Article Article application/pdf https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/445 10.36296/1819-8058.2024.1(76).79-88 Vidnovluvana energetika ; No. 1(76) (2024): Scientific and applied Journal renewable energy ; 79-88 Возобновляемая энергетика; ##issue.no## 1(76) (2024): Scientific and applied Journal renewable energy ; 79-88 Відновлювана енергетика; № 1(76) (2024): Науково-прикладний журнал Відновлювана енергетика; 79-88 2664-8172 1819-8058 10.36296/1819-8058.2024.1(76) uk https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/445/354 Copyright (c) 2024 V. Golovko , V. Mikhalin https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | wind thermal power plant wind turbine induction heater heat pump renewable energy sources. Golovko , V. Mikhalin, V. ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT |
| title | ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT |
| title_alt | АНАЛІЗ СИСТЕМ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ТЕПЛОТУ |
| title_full | ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT |
| title_fullStr | ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT |
| title_full_unstemmed | ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT |
| title_short | ANALYSIS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS INTO HEAT |
| title_sort | analysis of wind energy conversion systems into heat |
| topic | wind thermal power plant wind turbine induction heater heat pump renewable energy sources. |
| topic_facet | wind thermal power plant wind turbine induction heater heat pump renewable energy sources. вітрова теплоенергетична установка вітроустановка індукційний нагрівач тепловий насос відновлювані джерела енергії. |
| url | https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/445 |
| work_keys_str_mv | AT golovkov analysisofwindenergyconversionsystemsintoheat AT mikhalinv analysisofwindenergyconversionsystemsintoheat AT golovkov analízsistemperetvorennâvítrovoíenergíínateplotu AT mikhalinv analízsistemperetvorennâvítrovoíenergíínateplotu |