ES2228502T5 - Instalación de energía eólica con regulación del nivel acústico - Google Patents

Instalación de energía eólica con regulación del nivel acústico Download PDF

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Description

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Instalacion de energfa eolica con regulacion del nivel acustico.
En la planificacion y realizacion de parques eolicos, las emisiones de ruido esperadas desempenan un papel cada vez mas importante para la aprobacion y la aceptacion. Los calculos de inmisiones acusticas necesarias para ello se basan normalmente en niveles de potencia de ruido (Lw) medidos de la instalacion de energfa eolica, y se llevan a cabo con programas de software corrientes. Tambien, cada vez tienen lugar mediciones mas frecuentes de las inmisiones acusticas, de manera que en un determinado punto de inmision (en el exterior o en el interior del parque eolico) se puede determinar el nivel acustico de una instalacion individual, o el nivel acustico de todo un parque eolico. En el caso de que el punto de inmision sea una casa individual, un poblado o similar, entonces se ha de cumplir allf, de modo conforme a las prescripciones legales y polfticas, con un cierto nivel de potencia acustica, al menos durante determinadas horas, por ejemplo entre las diez de la noche y las seis de la manana. Tampoco esta permitido dejar crecer el nivel de potencia acustica en un punto de inmision, como por ejemplo un poblado, durante el dfa por encima de todas las medidas.
Al interes de mantener el nivel de potencia acustica requerido en uno o varios puntos de inmision se contrapone el interes del operador del parque eolico de conseguir con el parque eolico el mayor rendimiento energetico. Es cierto que por medio de un apagado total por la noche de todas las instalaciones de energfa eolica del parque eolico se conseguirfa cumplir suficientemente con los valores lfmites acusticos, si bien en este caso el funcionamiento del parque eolico serfa muy inefectivo.
Debido a esto, el objetivo de la presente invencion es maximizar el rendimiento energetico del parque eolico dependiendo de la hora, de la direccion del viento y/o de la fuerza del viento, a pesar de cumplir con los valores lfmites de potencia acustica en uno o varios puntos de inmision. El objetivo se consigue por medio de un procedimiento segun la reivindicacion 1. En las reivindicaciones subordinadas estan descritas variantes ventajosas.
La invencion se basa en el conocimiento de que la emision acustica de una instalacion de energfa eolica depende de diferentes parametros y categorfas. A grandes rasgos, el desarrollo acustico se puede dividir en dos categorfas. Una categorfa son los elementos tonales, es decir, el desarrollo acustico de la maquinaria (parte de accionamiento) de la instalacion de energfa eolica. Esto tambien se designa como el denominado ruido mecanico. La otra categorfa es un ruido de banda ancha de la instalacion de energfa eolica, provocado por el ruido aerodinamico de las hojas de rotor y por otros ruidos de banda ancha de la maquinaria, por ejemplo, de los ventiladores.
El denominado ruido mecanico puede proceder de diferentes componentes mecanicos, como por ejemplo el generador y/o la transmision. El ruido se transmite, por ejemplo, a lo largo de la estructura de la instalacion y es irradiado por sus superficies. Este ruido tiene normalmente un caracter con elementos tonales, es decir, la irradiacion acustica se puede asignar a una frecuencia determinada. Las fuentes de ruido se pueden determinar, de manera que se puedan tomar las contramedidas correspondientes (por ejemplo, desacoplamiento del ruido del cuerpo).
Sin embargo, el nivel de potencia acustica de una instalacion de energfa eolica esta determinado fundamentalmente por los ruidos aerodinamicos, que son provocados por los flujos de aire en las hojas del rotor. Puesto que el desarrollo se comporta aproximadamente a la quinta potencia respecto a la velocidad de las puntas de las hojas, un mayor numero de revoluciones significa siempre tambien una mayor emision acustica. Este ruido presenta un espectro de frecuencia de banda ancha. Para un diametro del rotor de 40 m se ha determinado una variacion del nivel de potencia acustica en torno a 1 dB(A) por cada revolucion del rotor por minuto. En este caso hay que tener en cuenta que una reduccion del nivel de potencia acustica de 3dB(A) ya se corresponde con la mitad (audible acusticamente) de esta magnitud.
La dependencia del nivel de potencia acustica (en decibelios) respecto al numero de revoluciones de una instalacion de energfa eolica esta representada en la Fig. 1. En este caso, se trata de una instalacion de energfa eolica del tipo E-66 de la empresa Enercon. En este caso, se reconoce que en una instalacion de energfa eolica de este tipo, para un numero de revoluciones de 22 revoluciones por minuto, el ruido irradiado tiene un valor que va de aproximadamente 104 a 105 dB, mientras que el nivel de potencia acustica para un numero de revoluciones de aproximadamente 20 revoluciones por minuto ya se reduce a aproximadamente 101 dB.
Las prescripciones legales para el cumplimiento de los valores lfmites acusticos requieren valores determinados dependiendo de la localizacion (zona residencial, mixta o industrial) y la hora del dfa. Normalmente, entre las diez de la noche y las seis de la manana se ha de cumplir con valores claramente inferiores que durante el dfa.
Debido a ello, se propone reducir la eficiencia del sistema de una instalacion de energfa eolica, es decir, conseguir la potencia deseada del generador con un menor numero de revoluciones (otra lfnea caracterfstica de numero de revoluciones-potencia) o, en caso de que esto no sea suficiente, reducir el numero de revoluciones, y con ello tambien de modo indirecto la potencia del generador. Las dos posibilidades se pueden emplear por medio de un control electrico durante la noche o en otros momentos crfticos.
Una instalacion de energfa eolica sin transmision con un numero variable de revoluciones con una lfnea
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caracterfstica de numero de revoluciones-potencia (por ejemplo del tipo E-12, E-30, E-40, E-58, E-66 de la empresa Enercon) conjuntamente con el control flexible conforme a la invencion ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento las instalaciones de energfa eolica independientemente de la hora con numeros limitados maximos de revoluciones, y con ello con menores niveles de potencia acustica.
En un parque eolico con un grupo de varias instalaciones de energfa eolica que estan dispuestas en varias filas, el viento incide en primer lugar, en determinadas condiciones de la direccion del viento, sobre la primera fila de instalaciones de energfa eolica. Estas extraen al viento la energfa cinetica, y con ello se reduce la velocidad del viento. La segunda fila de instalaciones, que estan dispuestas detras de la primera fila (siempre viendolo en la direccion del viento) experimenta, asf pues, una menor velocidad del viento que la primera fila. La siguiente fila (etc.) experimenta una velocidad del viento todavfa menor. El numero de revoluciones tambien se comporta de modo correspondiente a la altura y a la velocidad del viento en instalaciones con numero variable de revoluciones, y conjuntamente con ello, se reduce la potencia electrica generada con un viento mas debil en aquellas instalaciones que estan colocadas por detras de la primera lfnea.
Con ello, ya a partir de la disposicion de las instalaciones en el parque eolico, se produce un escalonado de los niveles de potencia acustica de cada una de las instalaciones.
En el caso de que se haya de cumplir ahora en uno o varios puntos de inmision en el exterior del parque eolico con la prescripcion legal para el cumplimiento de niveles acusticos maximos, segun la invencion, para el control de las instalaciones individuales del parque eolico se propone que estas se pongan en funcionamiento de tal manera que en el punto de inmision (o en los puntos de inmision) los niveles de ruido totales que llegan sean lo suficientemente bajos como para cumplir con los valores lfmites prescritos.
La Fig. 2 muestra un ejemplo de un parque eolico, en el que tres instalaciones de energfa eolica estan dispuestas, respectivamente, en tres filas. Como punto de inmision A se toma una casa aislada, y se considera que el viento incide en el parque eolico desde la direccion de la casa, es decir, desde el punto de inmision A. Por las razones mencionadas anteriormente, la velocidad del viento es maxima para las instalaciones de la primera fila (n° 1, 4, 7), mientras que el viento incide con una menor velocidad del viento en las instalaciones de las filas posteriores. Debido a la mayor velocidad del viento, sin el control conforme a la invencion, tambien el numero de revoluciones de las instalaciones de la primera fila sera mayor que el numero de revoluciones de las instalaciones de la segunda fila. Por lo que se ha comentado anteriormente, esto tiene como consecuencia que las instalaciones de energfa eolica de la primera fila generen el nivel de ruido mas elevado, lo cual, por lo que se refiere al punto de inmision, es mas grave, ya que las instalaciones de la primera fila son aquellas que estan mas cerca del punto de inmision A.
Tal y como se desprende de la Fig. 2, el parque eolico 10 con las instalaciones de energfa eolica 1 - 9 se controla por medio de un dispositivo de procesado de datos (por ejemplo un ordenador) 11. El dispositivo de procesado de datos tambien procesa, entre otros, los valores relativos a la direccion del viento, a la velocidad del viento, a la hora del dfa asf como al nivel de ruido, que han sido medidos en el punto de inmision A o que se pueden suponer allf a partir de medidas precedentes. Los valores para la velocidad del viento o para la direccion del viento tambien se pueden determinar a partir de dispositivos de medida correspondientes en las instalaciones de energfa eolica. Por medio del dispositivo de procesado de datos es posible el control total de todas las instalaciones de energfa eolica del parque eolico, y el dispositivo de procesado de datos, dependiendo de la determinacion de los datos para la hora del dfa, la direccion del viento, la velocidad del viento y el nivel de potencia acustica en el punto de inmision A controla las unidades de control de las instalaciones de energfa eolica 1 - 9, de manera que se reduce su numero de revoluciones, o bien la instalacion que se ha de controlar se pone en funcionamiento en otra lfnea caracterfstica de numero de revoluciones - potencia. Una reduccion del numero de revoluciones de una instalacion de energfa eolica puede significar que tambien se reduce la potencia de un modo correspondiente. Es perfectamente posible que con un numero reducido de revoluciones se mantenga constante la potencia de la instalacion de energfa eolica, ya que al mismo tiempo, por medio de una regulacion del tono de las hojas del rotor (se conoce en instalaciones de energfa eolica del tipo E-40), tambien es posible poner en funcionamiento las instalaciones de energfa eolica con otra lfnea caracterfstica de numero de revoluciones - potencia.
En el control del parque eolico conforme a la invencion, en las instalaciones de la primera lfnea se reduce su numero de revoluciones de modo drastico, ya que la distancia respecto a la casa A es la mas cercana, y por lo tanto, esta instalacion entrega la maxima contribucion al nivel de inmision acustico. Las instalaciones de la segunda fila (n° 2, 5, 8) reciben gracias a ello una mayor velocidad del viento, y producen gracias a ello una mayor potencia. Sin la regulacion conforme a la invencion, se producirfa una potencia que se irfa reduciendo, o bien un nivel de potencia acustica que se irfa reduciendo de las instalaciones de energfa eolica en la direccion del viento. Con el control (regulacion) conforme a la invencion de la instalacion de energfa eolica, la division natural se refleja mas o menos, sin perder con ello un trabajo (kWh) electrico significativo, ya que la potencia a la que se cortan las instalaciones de la primera fila es proporcionada por las instalaciones de las siguientes filas de viento.
Esto se explica con mas detalle a partir de un ejemplo de calculo. En este caso, se toma el escenario representado en la Fig. 2 con un parque eolico con nueve instalaciones de energfa eolica del tipo E-40 (Enercon), una velocidad del viento en la fila 1 (instalaciones 1, 4, 7) de 12 m/s, con una distancia de las instalaciones entre ellas de 300 m, respectivamente, y una distancia de la instalacion 2 al punto de inmision A de 400 m. A partir de ello, con un modo
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de funcionamiento estandar, se produce la siguiente distribucion de potencia y de nivel de potencia acustica.
Fila 1 Fila 2 Fila 3
Numero de instalacion
1/4/7 2/5/8 3/6/9
Viento a la altura del cubo (m/s)
12 10,7 9,2
Potencia [kWl
462 365 235
Nivel de potencia acustica [dB(A)l
100,4 99,4 98,3
El nivel acustico que se produce en el punto de inmision A tendna en este caso un valor de aproximadamente 42 dB(A). Para el caso de que durante la noche se tuviera que cumplir un nivel acustico de 40 dB(A) en el punto de inmision, entonces existe la siguiente posibilidad.
En las instalaciones puestas en funcionamiento con un numero variable de revoluciones, por ejemplo, se ha de apagar la instalacion (n° 2) mas cercana al punto de inmision A. Debido a esto se produce la perdida de la potencia que de otro modo generana esta instalacion.
En el caso de instalaciones que se hayan de poner en funcionamiento con un numero variable de revoluciones del tipo E-40 (estas instalaciones tambien se pueden utilizar con diferentes lmeas caractensticas de numero de revoluciones - potencia), y con el control del parque eolico conforme a la invencion, en toda la fila 1 del parque eolico se puede reducir el numero de revoluciones (y dado el caso tambien la potencia), mientras que, correspondientemente, las otras dos filas se ponen en funcionamiento con una mayor potencia debido a las mayores velocidades del viento que se ajustan en este caso. Los niveles de potencia acustica que debido a ello son mas elevados, asf mismo, de las instalaciones de la segunda y de la tercera fila, contribuyen, sin embargo, debido a su distancia, de un modo no relevante al nivel acustico en el punto de inmision A. En este caso se ajustan, por ejemplo, los siguientes valores:
Parque eolico segun invencion
Fila 1 Fila 2 Fila 3
Numero de instalacion
1/4/7 2/5/8 3/6/9
Viento a la altura del cubo (m/s)
12 11,4 10,7
Potencia [kWl
210 280 365
Nivel de potencia acustica [dB(A)l
98,0 98,5 99,4
Con ello, en el punto de inmision A se produce un nivel acustico de aproximadamente 40 dB(A) sin realizar un apagado de una instalacion.
La ventaja particular del procedimiento de puesta en funcionamiento conforme a la invencion de un parque eolico viene dada por el hecho de que en la planificacion de parques eolicos con niveles de inmision acusticos con los que apenas se puede cumplir (o diffcilmente) se puede planificar de un modo mas generoso, ya que solo se ha de cumplir con los valores lfmites acusticos fundamentalmente durante la noche. Esto tambien permite, bajo ciertas circunstancias, la colocacion de una instalacion mas (de lo que sena posible en otras circunstancias), lo que puede tener un efecto positivo en la rentabilidad economica de un proyecto de parque eolico, ya que se hace un mejor uso de la superficie existente del parque eolico.

Claims (3)

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    25
    REIVINDICACIONES
    1. Procedimiento para el funcionamiento de un parque eolico (10) con mas de dos instalaciones de energfa eolica (1-9) que tienen un numero de revoluciones variable y estan dispuestas a una distancia diferente respecto a un punto de inmision (A) predeterminado, estando situadas las primeras instalaciones de energfa eolica en direccion del viento por delante de las segundas instalaciones de energfa eolica, detectandose la direccion del viento y la velocidad del viento, ajustandose en dependencia de la hora del dfa, de la direccion del viento, de la velocidad del viento y del nivel de potencia acustica en el punto de inmision el numero de revoluciones de las primeras instalaciones de energfa eolica (1-9) de tal manera que en el punto de inmision (A) no se sobrepasa un nivel acustico predeterminado, controlandose el parque eolico con las plantas de energfa eolica (1-9) mediante un dispositivo de procesado de datos (11), procesando el dispositivo de procesado de datos valores sobre la direccion del viento, la hora del dfa y el nivel de potencia acustica y realizandose mediante el dispositivo de procesado de datos el control total de todas las instalaciones de energfa eolica (1-9) del parque eolico (10) y ajustando el dispositivo de procesado de datos en dependencia de la determinacion de los datos sobre la hora del dfa, la direccion del viento, la velocidad del viento y el nivel de potencia acustica en el punto de inmision (A) las instalaciones de energfa eolica (1-9) mediante unidades de control de las mismas de tal manera que se reduce el numero de revoluciones de las primeras instalaciones de energfa eolica (3, 6, 9), incidiendo primeramente el viento sobre las primeras instalaciones de energfa eolica en presencia de un viento, cuya direccion de viento discurre esencialmente del punto de inmision (A) al parque eolico (10), y reduciendose el numero de revoluciones de estas instalaciones de energfa eolica (1, 4, 7), que estan mas proximas al punto de inmision (A), de tal manera que las segundas instalaciones de energfa eolica, situadas en direccion del viento por detras de las primeras instalaciones de energfa eolica, experimentan el viento con una mayor velocidad del viento.
  2. 2. Procedimiento segun una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque con una reduccion del numero de revoluciones de algunas instalaciones de energfa eolica (1-9), la potencia total del parque eolico (10) no se reduce o se reduce solo ligeramente, por ejemplo, hasta un 25%.
  3. 3. Parque eolico con al menos dos instalaciones de energfa eolica, en el que las instalaciones de energfa eolica (1-9) del parque eolico (10) se controlan con un procedimiento segun una de las reivindicaciones precedentes.
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