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风速的较小变化将导致能量的较大变化,风速翻倍则得到八倍能量。和传统涡轮叶片--相似,机翼以高速通过空气,使用空气动力提升有效获取能量。翼展与风力涡轮叶片长度可比,让空中风力涡轮可以扫过更大的空中区域,从而获得将近10倍的能量。空中风力涡轮可以在不同海拔高度上下移动,调节飞行路径从而调节风力状况。在机械结构上,由于空中风力涡轮并非固定在地面上,可以在飞行中受到空气枕缓冲。但是**移动产生的g力负荷将会对机翼和绳索电缆施加很大的张力。
通过超出地面涡轮的范围,空中风力机器在高海拔下采集持续强劲的风力资源。在2000英尺高度下,北半球大部分地区超过40%的时间风速超过8米/秒。其能量密度(kW/m2)与--上-好的地面风力区域相媲美。因此,空中风力涡轮能够让风力领域延伸到全新区域,并且可以更加靠近人口密集中心。
尽管边缘层的风比较容易被现在的企业加以利用,-为可观的是位于对流层的喷气流风。在35000英尺高度,平均能量密度超过20 kW/m2,可用总资源用数千兆兆瓦(TW)计算,比--能源需求高几百倍。“从环境角度而言,制造巨大的兆兆瓦级别的可再生能源系统是十分重要的。”Carnegie Institution of Washington大学的Ken Caldeira在2010年风力能源大会上说道。“风力能源能够达到满足民用需求的规模这一观点是言之有理的。风力能源是为数不多的民用规模发电技术之一。”
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