1. Kinetisk energi til mekanisk energi:
* vindenergi: Vinden besidder kinetisk energi, bevægelsesenergien.
* Blade rotation: Når vinden flyder forbi knivene, udøver den pres på dem. Denne trykforskel (højere tryk på fronten af klingen, lavere tryk på bagsiden) skaber en kraft, der skubber knivene til at rotere.
* Mekanisk energi: Rotationen af knivene repræsenterer mekanisk energi, energien i bevægelse og position.
2. Mekanisk energi til elektrisk energi:
* Generator: De roterende klinger er forbundet til en generator, en enhed, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
* Elektromagnetisk induktion: Generatorens drift er afhængig af princippet om elektromagnetisk induktion. Når rotoren (tilsluttet klingerne) spinder inden for et magnetfelt, inducerer den en elektrisk strøm i generatorens spoler.
* Elektrisk energi: Denne elektriske strøm udnyttes derefter og sendes til elnettet, hvilket leverer elektricitet til hjem og virksomheder.
Kortfattet:
* vindmølleblade: Virk som en mekanisme til at fange vindkinetisk energi.
* rotation: Bladene roterer og konverterer kinetisk energi til mekanisk energi.
* Generator: Generatoren konverterer mekanisk energi til elektrisk energi.
* strømnet: Den elektriske energi overføres til strømnettet til brug.
Vigtige overvejelser:
* Blade Design: Formen og designet af knivene er afgørende for at maksimere energifangst fra vind.
* vindhastighed: Mængden af produceret energi er direkte relateret til vindhastigheden. Stærkere vinde fører til hurtigere bladrotation og mere elektrisk energi.
* Effektivitet: Vindmøller er ikke 100% effektive. Noget energi går tabt på grund af friktion, varme og andre faktorer.