සුළං බලය

බලය1

ECR-වීදුරු සෘජු රෝවිංසුළං බල කර්මාන්තය සඳහා සුළං ටර්බයින තල නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ෆයිබර්ග්ලාස් ශක්තිමත් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය වර්ගයකි. ECR ෆයිබර්ග්ලාස් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ වැඩිදියුණු කළ යාන්ත්‍රික ගුණාංග, කල්පැවැත්ම සහ පාරිසරික සාධක වලට ප්‍රතිරෝධය සැපයීම සඳහා වන අතර එමඟින් එය සුළං බල යෙදුම් සඳහා සුදුසු තේරීමක් වේ. සුළං බලය සඳහා ECR ෆයිබර්ග්ලාස් සෘජු රෝවිං පිළිබඳ ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක් මෙන්න:

වැඩිදියුණු කළ යාන්ත්‍රික ගුණාංග: ECR ෆයිබර්ග්ලාස් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ආතන්ය ශක්තිය, නම්‍යශීලී ශක්තිය සහ බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය වැනි වැඩිදියුණු කළ යාන්ත්‍රික ගුණාංග ලබා දීම සඳහා ය. විවිධ සුළං බලවේග සහ බරට යටත් වන සුළං ටර්බයින තලවල ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව සහ කල්පැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් වේ.

කල්පැවැත්ම: සුළං ටර්බයින තල UV විකිරණ, තෙතමනය සහ උෂ්ණත්ව උච්චාවචනයන් ඇතුළු කටුක පාරිසරික තත්ත්වයන්ට නිරාවරණය වේ. ECR ෆයිබර්ග්ලාස් මෙම තත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමට සහ සුළං ටර්බයිනයේ ආයු කාලය පුරා එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට සකස් කර ඇත.

විඛාදන ප්‍රතිරෝධය:ECR ෆයිබර්ග්ලාස්විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන අතර, විඛාදනයට සැලකිය යුතු ගැටළුවක් විය හැකි වෙරළබඩ හෝ තෙතමනය සහිත පරිසරවල පිහිටා ඇති සුළං ටර්බයින තල සඳහා වැදගත් වේ.

සැහැල්ලු බර: එහි ශක්තිය සහ කල්පැවැත්ම තිබියදීත්, ECR ෆයිබර්ග්ලාස් සාපේක්ෂව සැහැල්ලු වන අතර එය සුළං ටර්බයින තලවල සමස්ත බර අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. ප්‍රශස්ත වායුගතික ක්‍රියාකාරිත්වය සහ බලශක්ති උත්පාදනය ලබා ගැනීම සඳහා මෙය වැදගත් වේ.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය: ECR ෆයිබර්ග්ලාස් සෘජු රෝවිං සාමාන්‍යයෙන් තල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා වේ. එය බොබින් හෝ ස්පූල් මත තුවාළනු ලබන අතර පසුව තල නිෂ්පාදන යන්ත්‍රෝපකරණවලට පෝෂණය කරනු ලැබේ, එහිදී එය දුම්මලයෙන් කාවද්දන ලද අතර තලයේ සංයුක්ත ව්‍යුහය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ස්ථර කර ඇත.

තත්ත්ව පාලනය: ECR ෆයිබර්ග්ලාස් සෘජු රෝවිං නිෂ්පාදනයට ද්‍රව්‍යයේ ගුණාංගවල අනුකූලතාව සහ ඒකාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා දැඩි තත්ත්ව පාලන පියවරයන් ඇතුළත් වේ. ස්ථාවර තල ක්‍රියාකාරිත්වය ලබා ගැනීම සඳහා මෙය වැදගත් වේ.

බලය2

පාරිසරික සලකා බැලීම්:ECR ෆයිබර්ග්ලාස්නිෂ්පාදනය සහ භාවිතය අතරතුර අඩු විමෝචනයක් සහ පාරිසරික බලපෑම අඩු කරමින් පරිසර හිතකාමී ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

බලය 3

සුළං ටර්බයින තල ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය බිඳවැටීමේදී, වීදුරු කෙඳි ආසන්න වශයෙන් 28% ක් පමණ වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන තන්තු වර්ග දෙකක් තිබේ: වීදුරු කෙඳි සහ කාබන් තන්තු, වීදුරු කෙඳි වඩාත් ලාභදායී විකල්පය වන අතර වර්තමානයේ බහුලව භාවිතා වන ශක්තිමත් කිරීමේ ද්‍රව්‍යය වේ.

ගෝලීය සුළං බලයේ වේගවත් සංවර්ධනය වසර 40ක් පුරා විහිදී ඇති අතර, ප්‍රමාද වී ආරම්භ වූ නමුත් වේගවත් වර්ධනයක් සහ දේශීය වශයෙන් ප්‍රමාණවත් විභවයක් ඇත. එහි බහුල සහ පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි සම්පත් මගින් සංලක්ෂිත සුළං ශක්තිය, සංවර්ධනය සඳහා පුළුල් දැක්මක් ලබා දෙයි. සුළං ශක්තිය යනු වාතයේ ප්‍රවාහයෙන් ජනනය වන චාලක ශක්තිය වන අතර එය ශුන්‍ය පිරිවැයක් සහිත, පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකි පිරිසිදු සම්පතකි. එහි අතිශය අඩු ජීවන චක්‍ර විමෝචනය හේතුවෙන්, එය ක්‍රමයෙන් ලොව පුරා වඩ වඩාත් වැදගත් පිරිසිදු බලශක්ති ප්‍රභවයක් බවට පත්ව ඇත.

සුළං බල උත්පාදනයේ මූලධර්මයට සුළං ටර්බයින තලවල භ්‍රමණය ධාවනය කිරීම සඳහා සුළඟේ චාලක ශක්තිය උපයෝගී කර ගැනීම ඇතුළත් වන අතර එමඟින් සුළං ශක්තිය යාන්ත්‍රික කාර්යයක් බවට පරිවර්තනය වේ. මෙම යාන්ත්‍රික කාර්යය උත්පාදක රෝටරයේ භ්‍රමණය ධාවනය කරයි, චුම්භක ක්ෂේත්‍ර රේඛා කපා, අවසානයේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව නිපදවයි. ජනනය කරන ලද විදුලිය එකතු කිරීමේ ජාලයක් හරහා සුළං ගොවිපල උපපොළට සම්ප්‍රේෂණය වන අතර එහිදී එය වෝල්ටීයතාවයෙන් වැඩි කර විදුලිබල පද්ධතියට ඒකාබද්ධ කර නිවාස සහ ව්‍යාපාර සඳහා විදුලිය ලබා දේ.

ජල විදුලි හා තාප විදුලි බලය හා සසඳන විට, සුළං විදුලි බල පහසුකම් නඩත්තු හා මෙහෙයුම් පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වන අතර, කුඩා පාරිසරික පියසටහනක් ද ඇත. මෙය මහා පරිමාණ සංවර්ධනයට සහ වාණිජකරණයට බෙහෙවින් හිතකර කරයි.

ගෝලීය සුළං බලශක්ති සංවර්ධනය වසර 40 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් පවතින අතර, දේශීය වශයෙන් ප්‍රමාද වී ආරම්භ වූ නමුත් වේගවත් වර්ධනයක් සහ පුළුල් කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ඇත. සුළං බලශක්තිය 19 වන සියවසේ අගභාගයේදී ඩෙන්මාර්කයේ ආරම්භ වූ නමුත් සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනා ගත්තේ 1973 දී පළමු තෙල් අර්බුදයෙන් පසුව පමණි. තෙල් හිඟය සහ පොසිල ඉන්ධන මත පදනම් වූ විදුලි උත්පාදනය හා සම්බන්ධ පාරිසරික දූෂණය පිළිබඳ කනස්සල්ලට මුහුණ දුන් බටහිර සංවර්ධිත රටවල් සුළං බලශක්ති පර්යේෂණ සහ යෙදීම් සඳහා සැලකිය යුතු මානව සහ මූල්‍ය සම්පත් ආයෝජනය කළ අතර එය ගෝලීය සුළං බලශක්ති ධාරිතාවයේ වේගවත් ව්‍යාප්තියකට හේතු විය. 2015 දී, පළමු වරට, පුනර්ජනනීය සම්පත් මත පදනම් වූ විදුලි ධාරිතාවේ වාර්ෂික වර්ධනය සාම්ප්‍රදායික බලශක්ති ප්‍රභවයන් ඉක්මවා ගිය අතර, එය ගෝලීය බලශක්ති පද්ධතිවල ව්‍යුහාත්මක වෙනසක් පෙන්නුම් කරයි.

1995 සිට 2020 දක්වා කාලය තුළ, සමුච්චිත ගෝලීය සුළං බලශක්ති ධාරිතාව 18.34% ක සංයුක්ත වාර්ෂික වර්ධන වේගයක් අත්කර ගත් අතර, මුළු ධාරිතාව 707.4 GW දක්වා ළඟා විය.