1. Kinetisk energi af vinden:
- Vind bevæger sig i det væsentlige luft, og bevægende luft besidder kinetisk energi (bevægelsesenergi).
2. Vind rammer knivene:
- Når vinden blæser over bladene på en vindmølle, udøver den en kraft på dem.
3. Aerodynamisk løft og træk:
- Formen på vindmøllebladene er designet til at skabe en aerodynamisk løftekraft, svarende til en flyvinge. Denne løftekraft er vinkelret på vindretningen, hvilket får knivene til at rotere.
- Derudover er der en trækkraft, der fungerer parallelt med vindretningen, men denne kraft er meget mindre end liftstyrken.
4. Rotation af rotoren:
- De kombinerede kræfter af løft og træk får knivene til at dreje og rotere den centrale rotor af vindmøllen.
5. Mekanisk energioverførsel:
- Rotorens rotation repræsenterer mekanisk energi. Energien fra vinden er nu overført til vindmøllenes mekaniske system.
6. Konvertering til elektricitet (til vindmøller):
- I moderne vindmøller er den roterende rotoraksel forbundet til en generator. Generatoren konverterer denne mekaniske energi til elektrisk energi.
Nøglepunkter:
* Ingen energi oprettes eller ødelægges: Vindens kinetiske energi overføres simpelthen til vindmøllen og konverteres derefter til en anden form for energi (normalt elektricitet).
* Effektivitet er nøglen: Designet af vindmøllebladene og generatoren bestemmer, hvor effektivt vindens kinetiske energi fanges og konverteres.
Kortfattet: Vindmøller udnytter den kinetiske energi ved bevægelig luft og overfører den til mekanisk energi gennem rotationen af klinger. Denne mekaniske energi kan derefter bruges direkte eller omdannes til andre former for energi, såsom elektricitet.