明哥选C 2025-12-17 解释效率的问题可以用桨盘面积来解释。对水平轴就是桨叶扫过的面积,垂直轴就是桨叶对来风面的圆桶垂直界面。这个面积决定了其理论上能获得风能的极限。水平轴的上限更高。垂直轴的受限于结构难以做大。 这跟光学仪器一样,进光的口径决定了理论上限。一个光学仪器口径很小,再怎么吹精度高也会被口径天花板限制死。 ♥ 37
设计MORE 2025-12-19 所以说 现在风电领导在“吞钱”是吗? 三叶效率高又如何 那么贵、那么稀疏、那么难装。 见过路上那大卡车拉叶片是什么情景吧? 对于咱工业克苏鲁来说 明明打蛋器更合适 却不用,细品 是因为啥。 ♥ 7 ↩ 6
Comments
传统风车三个翼面都能捕获风能,轴向风车只有一个面捕获风能,还要对抗逆向翼面的阻力,翼面捕获风能的效率可想而知,[吃瓜]
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解释效率的问题可以用桨盘面积来解释。对水平轴就是桨叶扫过的面积,垂直轴就是桨叶对来风面的圆桶垂直界面。这个面积决定了其理论上能获得风能的极限。水平轴的上限更高。垂直轴的受限于结构难以做大。 这跟光学仪器一样,进光的口径决定了理论上限。一个光学仪器口径很小,再怎么吹精度高也会被口径天花板限制死。
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也就风向不稳定的地方好用(比如海上),风向稳定的地方反而不及传统三叶式。我国内陆大部分地区风向还是挺稳定,这种打蛋器真的没啥优势
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戴森球计划里的风力发电机?
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戴森球计划诚不骗我。本来还觉得很奇怪,那个风力发电机的扇叶怎么是那个形状?原来是真的有科学道理的呀
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搞了一个,十字架。不锈钢盆,1500W永磁发电机,20米高,大风有1200W左右,微风20几瓦,用了两个月给拆了,换成太阳能了[笑哭]
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说白了没有绝对的优劣,完全看有没有适合的环境。
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诶,可以下面放垂直上面装水平[思考]
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所以说 现在风电领导在“吞钱”是吗? 三叶效率高又如何 那么贵、那么稀疏、那么难装。 见过路上那大卡车拉叶片是什么情景吧? 对于咱工业克苏鲁来说 明明打蛋器更合适 却不用,细品 是因为啥。
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效率低,大型化困难,有飞车问题,要不为啥没人用[doge][doge]
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我们组大导还真在搞浮式水平风机
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越垂直轴电越垃圾吧,除非有高效储能,要不并网对于电网是个灾难
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都市天际线里的水上风机
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感觉好像在《原子之心》里见过这个造型的装置[思考]
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大部分⏰根本用不到打蛋机🥢[doge]
这玩意对轴承压力太大了吧
真@抄能力2 [藏狐][吃瓜]
哇哦,我居然是第二
台风天能停下来吗,怎么解决的
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