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ENERGIA EÓLICA: FONTE LIMPA DE ENERGIA

Por:   •  23/5/2015  •  Seminário  •  2.671 Palavras (11 Páginas)  •  343 Visualizações

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ENERGIA EÓLICA

FONTE LIMPA DE ENERGIA

Flávio de Souza

Rafael Felipe Ulian

Thiago Cesar Veiga

Onésimo Sanchez Junior

JUNDIAÍ

2010

FLÁVIO DE SOUZA

RAFAEL FELIPE ULIAN

THIAGO CESAR VEIGA

ONÉSIMO SANCHEZ JUNIOR

ENERGIA EÓLICA

FONTE LIMPA DE ENERGIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Anhanguera de Jundiaí, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Engenheiro Mecânico.

Orientador: Prof. Antônio Calvet Marques

JUNDIAÍ

2010

FACULDADE ANHANGUERA DE JUNDIAÍ

ENGENHARIA MECÂNICA

FLÁVIO DE SOUZA

RAFAEL FELIPE ULIAN

THIAGO CESAR VEIGA

ONÉSIMO SANCHEZ JUNIOR

ENERGIA EÓLICA

FONTE LIMPA DE ENERGIA

APROVADO EM ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

______________________________________________________________

NOME DO PROFESSOR – ORIENTADOR

______________________________________________________________

NOME DO PROFESSOR – EXAMINADOR

______________________________________________________________

NOME DO PROFESSOR – EXAMINADOR

Dedicamos este trabalho a todos os professores da Faculdade Anhanguera Educacional de Jundiaí do curso de Engenharia Mecânica, pois nos fizeram crescer profissionalmente e nos deram a oportunidade de vivenciar a magnitude que é o conhecimento.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a

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LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 - Movimento do ar quente e frio 26

Figura 02 – Gradiente de pressão, movimento de uma partícula de ar 27

Figura 03 - xxxxx 28

Figura 04 – Sistema esquemático do movimento do ar 29

Figura 05 – Demonstração das células existentes no planeta. 30

Figura 06 - Turbina Savonius e Turbina tipo Copos 36

Figura 07 - Pá simplificada de uma Turbina de arraste. 36

Figura 08 – Turbina de Sustentação com detalhes das pás 37

Figura 09 - Fluxo na seção da pá de um rotor de uma turbina eólica de sustentação. 37

Figura 10 - Fluxo de ar no perfil de uma pá 38

Figura 11 - Turbina Darrieus Troposkein e Turbina Darrieus Giromill 40

Figura 12 - Turbinas tipo hélices de uma, duas, três e multipás 41

Figura 13 - Direção do vento para turbinas upwind e downwind. 41

Figura 14 – Detalhamento de um aerogerador 43

Figura 15 – Montagem da pá com o rotor 44

Figura 16 – Cubo das pás (Rotor) 44

Figura 17 – Eixo 45

Figura 18 – Nacele 46

Figura 19 – À esquerda uma torre cônica e à direita uma torre treliçada 46

Figura 20 – Fundações 48

Figura 21 – Sistema de mudança de direção 48

Figura 22 – Caixa de Engrenagem 49

Figura 23 – Unidade hidráulica 49

Figura 24 – Sistema de frenagem 50

Figura 25 – Anemômetro 51

Figura 26 – Geradores de energia 52

Figura 27 – Estação de transformadores 53

Figura 28 - Infusão de resina a vácuo em uma pá de uma turbina eólica 54

Figura 29 - Montagem de Naceles na planta da Siemens em Brande, Dinamarca. 55

Figura 30 - Processo de Calandragem da Torre na planta Danish Wind Industry Association, Alemanha.

56

Figura 31 - Montagem da Caixa de Engrenagem no Aerogerador, Nordex e Siemens. 57

Figura 32 - Transporte via terrestre de Aerogeradores. 58

Figura 33 - Helicóptero-grua para transporte de elementos de significativamente pesados 59

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Figura 37 – Instalação Eólica Off-Shore na costa de Copenhagen 64

Figura 38 - Capacidade

...

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