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HTTP and Web Content Delivery

HTTP and Web Content Delivery. COS 461: Computer Networks Spring 2011 Mike Freedman http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring11/cos461/. Outline. Layering HTTP HTTP connection management and caching Proxying and content distribution networks

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Presentation Transcript


  1. Analisi progetti di energia eolica Corso analisi di progetti con energie pulite Turbina eolica per produzione di energia elettrica alla rete Foto: Nordex AG © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2006.

  2. Obiettivi • Rivedere i principi dei sistemi ad energia eolica • Illustrare le considerazioni chiave per l’analisi di progetti eolici • Presentare il modello RETScreen® per l’analisi di progetti eolici

  3. Cosa forniscono i sistemi eolici? • Elettricità per • Reti elettriche centralizzate • Reti elettriche isolate • Forniture isolate di energia • Energia per pompaggio acqua …ma anche… • Supporto per reti deboli • Rischio ridotto per fluttuazione costi energia elettrica • Ridotte perdite per trasmissione e distribuzione Impianto eolico di San Gorgino, Palm Springs, California, USA Foto: Warren Gretz/ NREL Pix

  4. Descrizione tubina eolica • Componenti • Rotore • Trasmissione • Torre • Fondazione • Controlli • Generatore • Tipi • Ad asse orizzontale • Più comune • Controlli e progetto rotore in base al vento • Ad asse verticale • Meno comune Disegno di una turbina eolica ad asse orizzontale Pala rotore Gondola con Trasmissione e generatore Area spazzata rotore Diametro rotore Altezza Torre Connessioni elettriche interrate (vista frontale) Fondazione (vista laterale)

  5. Utilizzazione dell’energia eolica • Senza rete • Piccole turbine (da 50 W a 10 kW) • Caricamento batterie • Pompaggio acqua • Rete isolata • Tipicamente turbine da 10 a 200 kW • Riduzione costi di produzione energia in aree isolate: anche impianti ibridi con generatore a gasolio • Alta o bassa penetrazione • Rete centrale • Tipicamente turbine da 200 kW a 2 MW • Campi eolici con più turbine Senza rete, turbina da 10 kW, Messico Foto: Charles Newcomber/ NREL Pix

  6. Elementi di un progetto eolico • Studio del vento disponibile • Analisi di impatto ambientale • Approvazioni • Progettazione • Costruzione • Strade • Rete di trasmissione • Sottostazioni Installazione di palo meteo da 40m, Quebec, Canada Foto: GPCo Inc. Sottostazione, California, USA Foto: Warren Gretz/NREL Pix

  7. Disponibilità del vento • Elevate velocità medie del vento • Minima velocità media annua di 4 m/s • La gente tende a sovrastimare il vento • La velocità del vento tende ad aumentare con l’altezza • Buona disponibilità • Aree costiere • Creste di lunghi pendii • Passi • Grandi distese • Vallate con canalizzazione di venti • Tipicamente più ventoso • L’inverno rispetto all’estate • Il giorno rispetto alla notte Curva turbina eolica da 1 MW Potenza (kW) Velocità del vento (m/s)

  8. Costi dei sistemi eolici • Campi eolici • Costo di $1.500/kW installato • Gestione e manutenzione: $0,01/kWh • Prezzo vendita: da $0,04 a $0,10/kWh • Turbine singole e reti isolate • Costi più elevati (più specifici al progetto) • Gli studi di fattibilità, lo sviluppoe l’ingegneria rappresentano un’alta percentuale del costo totale • Prevista la sostituzione di un componente principale che ha un valore tra il 20 ed il 25% del costo totale inziale • Pale rotore o trasmissione Studio fattibilità Sviluppo Ingegneria Turbine eoliche Bilancio impianto Percentuale del costo d’installazione

  9. Considerazioni progetti eolici • Una buona disponibilità del vento riduce drasticamente i costi di produzione di energia • Una buona analisi di disponibilità del vento è un ottimo investimento per la fattibilità del progetto • Fonti addizionali di reddito • Crediti per la produzione di energia da parte del Governo/Società elettriche o certificati verdi • Vendita di titoli per la riduzione di emissioni inquinanti • Vincoli e criteri • Impatto ambientale • Accettazione da parte della comunità • Possibilità di connessione alla rete e di trasmissione dell’energia • Finanziamento, tassi d’interesse, cambi valute Turbina del campo eolico Le Nordais, Quebec, Canada

  10. Esempi: Europa e Stati UnitiSistemi eolici per reti centralizzate • Nessun problema per produzione intermittente: 17% dell’elettricità danese è prodotta da fonti eoliche senza alcuna integrazione di produzione • Progetti rapidi (da 2 a 4 anni) che posso essere estesi per soddisfare la domanda Impianto eolico costiero, Danimarca Foto: Danmarks Tekniske Universitet • La terra può essere utilizzata per altri scopi come ad esempio l’agricoltura • Persone fisiche, aziende e cooperative spesso posseggono e gestiscono turbine singole Campo eolico a Palm Springs, California, USA Foto: Warren Gretz/ NREL Pix

  11. Esempi: India e CanadaSistemi eolici per reti isolate • La produzione di energia elettrica è costosa dato l’elevato costo di trasporto del gasolio ai siti remoti • Le turbine eoliche consentono di ridurre il costo di gasolio • Affidabilità e manutenzione sono fattori importanti Turbina da 50 kW, Nunavut, Canada Installazione di una turbina da 50 kW, Bengala Occidentale, India Foto: Paul Pynn/ Atlantic Orient Canada Foto: Phil Owens/ Nunavut Power Corp.

  12. Esempi: Stati Uniti, Brasile e CileSistemi eolici senza rete • Elettricità per piccoli carichi in aree ventose senza rete • Sistemi isolati con batterie forniscono energia in periosi senza vento • Pompaggio acqua: accumulo con serbatoio acqua • Gli impianti eolici possono essere utilizzati in sistemi ibridi in combinazione con gruppi elettrogeni alimentati da combustibili fossili e/o campi fotovoltaici Sistema eolico ibrido, Cile Energia per ripetitori, Arizona, USA Energia per villaggio isolato, Brasile Foto: Roger Taylor/ NREL Pix Foto: Arturo Kunstmann/ NREL Pix Foto: Southwest Windpower/ NREL Pix

  13. Modello RETScreen®per progetti eolici • Analisi globale di produzione energetica, costi gestionali e riduzione emissioni gas serra • Reti centralizzate, isolate o senza • Turbine singole o campi eolici • Rayleigh, Weibull, o distribuzione del vento definita dall’utente • Solo 12 dati mensili del RETScreen®contro gli 8.760 dei modelli che utilizzano simulazione oraria • Attualmente non comprende: • Sistemi stand-alone con accumulo

  14. RETScreen®Calcolo energia eolica Calcola curva energia Calcola energia non regolata Calcola produzione lorda di energia Calcola energia rinnovabile raccolta Calcola energia rinnovabile fornita Vedi manuale elettronico Analisi progetti con energie pulite: RETScreen® Ingegneria e Casi Analisi progetti di energia eolica Calcola altre quantità ausiliarie

  15. Esempio di convalida del modello RETScreen® per progetti eolici • RETScreen® comparato con la simulazione oraria di HOMER • 10 turbine da 50 kW cad. installate a Kotzebue, Alaska • La stima di produzione di energia elettrica annuale di RETScreen si discosta solo dell’ 1,1% rispetto al risultato di HOMER • Risultati di RETScreen® confrontati ai dati misurati: Periodo Energia RETScreen (MWh) Energia misurata (MWh) Differenza 1998 (3 turbine) 250 271 -8% 1999-2000 1.057 1.170 -10%

  16. Conclusioni • Le turbine eoliche forniscono energia alla rete e senza rete in tutto il mondo • Una buona analisi di disponibilità dei venti è un fattore importante per la fattibilità del progetto • La disponibilità di crediti per la produzione di energia eolica o di certificati verdi è importante per i progetti collegati alla rete • RETScreen® calcola la produzione di energia usando dati annuali con un’accuratezza comparatibile alle simulazioni su base oraria • RETScreen®aiuta a ridurre i costi per gli studi di fattibilità

  17. Domande? Modulo per l’analisi di progetti con energia eolica Corso internazionale RETScreen® per l’analisi di progetti con energie pulite Per maggiori informazioni visitate il sito RETScreen: www.retscreen.net

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