Technologie

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Die Vorteile der VentoStream-Windturbinen

Die Vorteile der VentoStream-Windturbinen

Vorteile für die Natur


  • Kleine und kompakte Bauweise
  • Keine sichtbar drehenden Teile
  • Kein Schattenschlag
  • Kein Vogelschlag
  • Kein Eisschlag
  • Sehr geringe Lärmemission
  • Geringer Platzbedarf
  • Wenig Erschliessungs­aufwand
  • Tarnbemalung möglich
  • 100% rezyklierbar


Vorteile der VentoStream-Technologie


  • Hoher Wirkungs- & Nutzungsgrad
  • Betriebssicherheit
  • Unbegrenzte Standortauswahl
  • Keine Abschaltung bei geringen oder hohen Windgeschwindigkeiten
  • Wartungsarm
  • Nutzung der Energie am Standort


Vorteile Wirtschaftlichkeit


  • Geringe Investitionskosten
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten
  • Einfache, kostengünstige Montage
  • Einfachere Bewilligungsverfahren


Vorteile für die Natur


  • Kleine und kompakte Bauweise
  • Keine sichtbar drehenden Teile
  • Kein Schattenschlag
  • Kein Vogelschlag
  • Kein Eisschlag
  • Sehr geringe Lärmemission
  • Geringer Platzbedarf
  • Nachhaltige Bauweise


Vorteile für die Windtechnologie


  • Hoher Wirkungs- & Nutzungsgrad
  • Verlässlichkeit / Konstanz
  • Unbegrenzte Standortauswahl
  • Keine Abschaltung bei geringen oder hohen Windgeschwindigkeiten
  • Wartungsarm
  • Vielseitige Einsatzorte – kaum Einschränkungen dank einer kleinen und kompakten Bauweise
  • Direkte Nutzung der Energie am benötigten Standort


Vorteile Wirtschaftlichkeit


  • Geringe Investitionskosten
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten


VentoStream Vorteile für die Natur

Vorteile für die Natur

  • Kleine und kompakte Bauweise
  • Keine sichtbar drehenden Teile
  • Kein Schattenschlag
  • Kein Vogelschlag
  • Kein Eisschlag
  • Sehr geringe Lärmemission
  • Geringer Platzbedarf
  • Wenig Erschliessungs­aufwand
  • 100% rezyklierbar
Vorteile für die Windtechnologie

Vorteile der VentoStream-Technologie

  • Hoher Wirkungs- & Nutzungsgrad
  • Betriebssicherheit
  • Unbegrenzte Standortauswahl
  • Keine Abschaltung bei geringen oder hohen Windgeschwindigkeiten
  • Wartungsarm
  • Nutzung der Energie am Standort
Vorteile Wirtschaftlichkeit VentoStream

Vorteile Wirtschaftlichkeit

  • Geringe Investitionskosten
  • Hohe Lebensdauer
  • Geringe Wartungs- und Instandhaltungskosten
  • Einfache, kostengünstige Montage
  • Einfachere Bewilligungsverfahrenen

Erscheinungsbild in der Landschaft zum Vergleich

Erscheinungsbild in der Landschaft zum Vergleich

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Der Vergleich

Herkömmliche Windturbinen benötigen für den Transport der schweren und grossen Bauteile stabile Zufahrtswege und zur Stabilisierung massive, schwere Betonsockel. Die VentoStream-Bauteile sind viel leichter, kleiner und einfacher zu transportieren. Die Flügel herkömmlicher Windräder werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) oder kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK)hergestellt. Diese Materialien sind nicht rezyklierbar. Die Entsorgung ist kompliziert und teuer. VentoStream-Turbinen bestehen hauptsächlich aus Aluminium und Kupfer und können problemlos wiederverwertet werden.
 
Ein interessanter Zusatznutzen: Die Gehäuse der VentoStream-Turbinen können nach Belieben bemalt werden – in den Firmenfarben oder in diskreter Tarnbemalung.


Einfachere Bewilligungsverfahren – weniger Einsprachen


Die VentoStream-Turbinen haben keine Nachteile für die Natur und beeinträchtigen das Landschaftsbild deutlich weniger, als die mächtigen Windräder. Sie entkräften damit praktisch alle Gründe für Einsprachen gegen Windparks. Deshalb darf mit deutlich weniger Einsprachen und schnelleren Bewilligungsverfahren gerechnet werden.



So funktioniert VentoStream

Der Wind umströmt die innere Ummantelung. Dabei entsteht wie bei einer Flugzeugtragfläche ein Unterdruck. Durch diesen Unterdruck wird die im Energiewandlerrad befindliche Luft nach aussen beschleunigt.


Die spezielle Formgebung der Kanäle im Energiewandlerrad verursacht beim Ausströmen der Luft einen Rückstoss, der das Energiewandlerrad in Drehung versetzt.


Diese Drehung verursacht zusätzlich, dass die im Energiewandlerrad befindliche Luftmasse eine Fliehkraft erfährt und beim Austritt den Drehimpuls verstärkt (Rückstoss).


Gleichzeitig wird im Zentrum des Energiewandlerrades ein Unterdruck erzeugt, der zur Folge hat, dass eine Erhöhung des Druckunterschiedes «Delta p» zwischen Einlauf des Turbinenrades und Auslauf des Turbinenrades entsteht.


Dies bedeutet, dass der Luftstrom weit vor der Turbine durch den Umgebungsdruck beschleunigt wird. Durch differenziertes zusätzliches Antreiben des Energiewandlerrades wird dieser Effekt wesentlich verstärkt.


Dies bewirkt eine deutlich höhere Strömungsgeschwindigkeit, also auch eine viel höhere kinetische Energie, die dem Turbinenrad durch Leitschaufeln zugeführt wird.

So funktioniert VentoStream

Der Wind umströmt die innere Ummantelung. Dabei entsteht wie bei einer Flugzeugtragfläche ein Unterdruck. Durch diesen Unterdruck wird die im Energiewandlerrad befindliche Luft nach aussen beschleunigt.


Die spezielle Formgebung der Kanäle im Energiewandlerrad verursacht beim Ausströmen der Luft einen Rückstoss, der das Energiewandlerrad in Drehung versetzt.


Diese Drehung verursacht zusätzlich, dass die im Energiewandlerrad befindliche Luftmasse eine Fliehkraft erfährt und beim Austritt den Drehimpuls verstärkt (Rückstoss).


Gleichzeitig wird im Zentrum des Energiewandlerrades ein Unterdruck erzeugt, der zur Folge hat, dass eine Erhöhung des Druckunterschiedes „Delta p“ zwischen Einlauf des Turbinenrades und Auslauf des Turbinenrades entsteht.


Dies bedeutet, dass der Luftstrom weit vor der Turbine durch den Umgebungsdruck beschleunigt wird. Durch differenziertes zusätzliches Antreiben des Energiewandlerrades wird dieser Effekt wesentlich verstärkt.


Dies bewirkt eine deutlich höhere Strömungsgeschwindigkeit, also auch eine viel höhere kinetische Energie, die dem Turbinenrad durch Leitschaufeln zugeführt wird.

VentoStream Prototyp Seitenansicht

Prototyp VentoStream

VentoStream Prototyp aus Holz
VentoStream Prototyp Frontansicht

Prototyp VentoStream

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