فارسی

با جزئیات طراحی توربین بادی، از اصول آیرودینامیک تا مهندسی مکانیک و سیستم‌های الکتریکی آشنا شوید. انواع توربین‌ها و کاربردهای جهانی آنها را بیاموزید.

درک طراحی توربین بادی: راهنمای جامع

توربین‌های بادی یکی از ارکان اصلی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر مدرن هستند که از نیروی باد برای تولید برق استفاده می‌کنند. طراحی آن‌ها ترکیبی پیچیده از اصول آیرودینامیک، مهندسی مکانیک و سیستم‌های الکتریکی است. این راهنما یک نمای کلی و جامع از طراحی توربین بادی ارائه می‌دهد و به بررسی اجزای کلیدی، انواع و ملاحظاتی می‌پردازد که در ایجاد راه‌حل‌های کارآمد و قابل اعتماد انرژی بادی در سراسر جهان نقش دارند.

۱. اصول بنیادین انرژی بادی

انرژی بادی یک منبع انرژی جنبشی است که به دلیل حرکت هوا در جو ناشی از گرمایش نامتوازن سطح زمین، گرادیان‌های فشار جو و چرخش زمین (اثر کوریولیس) وجود دارد. توربین‌های بادی این انرژی جنبشی را ابتدا به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. مقدار توانی که می‌توان از باد استخراج کرد، با توان سوم سرعت باد متناسب است، که اهمیت مکان‌یابی توربین‌ها در مناطقی با سرعت باد مداوم و بالا را نشان می‌دهد.

توان موجود در باد را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:

P = 0.5 * ρ * A * V3

که در آن:

این معادله بر نقش حیاتی سرعت باد و مساحت جاروب شده در تعیین توان خروجی یک توربین بادی تأکید می‌کند. سرعت باد بالاتر و قطر روتور بزرگ‌تر منجر به تولید توان بسیار بیشتری می‌شود.

۲. اجزای کلیدی یک توربین بادی

یک توربین بادی از چندین جزء کلیدی تشکیل شده است که هر کدام نقش حیاتی در تبدیل انرژی ایفا می‌کنند:

۲.۱ پره‌های روتور

پره‌های روتور رابط اصلی بین باد و توربین هستند. طراحی آیرودینامیکی آن‌ها برای جذب کارآمد انرژی باد بسیار مهم است. پره‌ها معمولاً از مواد سبک و با مقاومت بالا مانند پلیمرهای تقویت‌شده با فایبرگلاس، کامپوزیت‌های فیبر کربن یا لمینت‌های چوب-اپوکسی ساخته می‌شوند. شکل پره بر اساس پروفیل‌های ایرفویل، مشابه آنچه در بال‌های هواپیما استفاده می‌شود، برای ایجاد نیروی برآ (Lift) و به حرکت درآوردن روتور طراحی شده است. پره‌های مدرن اغلب دارای پیچش و مخروطی شدن (taper) هستند تا عملکرد را در سرعت‌های مختلف باد بهینه کنند.

۲.۲ هاب (Hub)

هاب نقطه مرکزی روتور است که پره‌ها را به شفت اصلی متصل می‌کند. این بخش مکانیزم کنترل گام (pitch control) را در خود جای داده است که به پره‌ها اجازه می‌دهد بچرخند تا زاویه حمله برای شرایط مختلف باد بهینه شود و همچنین برای جلوگیری از آسیب در هنگام بادهای شدید، پره‌ها را در حالت پرچم (feather) قرار دهند (چرخش موازی با باد). هاب یک جزء حیاتی برای تضمین عملکرد کارآمد و ایمن توربین است.

۲.۳ ناسل (Nacelle)

ناسل محفظه‌ای است که در بالای برج قرار دارد و شامل ژنراتور، گیربکس (در برخی طرح‌ها)، شفت اصلی و سایر اجزای حیاتی است. این بخش از این اجزا در برابر عوامل محیطی محافظت کرده و بستری برای نگهداری و تعمیرات فراهم می‌کند. ناسل همچنین مکانیزم انحراف (yaw) را در خود جای داده است که به توربین اجازه می‌دهد بچرخد و خود را با جهت باد هم‌راستا کند. آب‌بندی و تهویه مناسب برای حفظ دمای عملیاتی بهینه در داخل ناسل بسیار مهم است.

۲.۴ ژنراتور

ژنراتور انرژی مکانیکی حاصل از چرخش روتور را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. انواع مختلفی از ژنراتورها در توربین‌های بادی استفاده می‌شوند، از جمله ژنراتورهای سنکرون، ژنراتورهای آسنکرون (ژنراتورهای القایی) و ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه (DFIGs). DFIGها به دلیل توانایی کار در محدوده وسیع‌تری از سرعت‌های باد و قابلیت پشتیبانی از توان راکتیو شبکه، معمولاً در توربین‌های بادی مدرن استفاده می‌شوند.

۲.۵ گیربکس (اختیاری)

بسیاری از توربین‌های بادی، به‌ویژه آن‌هایی که دارای ژنراتورهای القایی هستند، از گیربکس برای افزایش سرعت چرخشی روتور به سرعت مورد نیاز ژنراتور استفاده می‌کنند. با این حال، توربین‌های بادی با درایو مستقیم (direct-drive) که نیازی به گیربکس ندارند، به دلیل قابلیت اطمینان بالاتر و هزینه‌های نگهداری کمتر، به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند. توربین‌های با درایو مستقیم از ژنراتورهای بزرگ‌تری استفاده می‌کنند که می‌توانند در سرعت‌های پایین‌تر کار کنند و نیاز به گیربکس را از بین می‌برند.

۲.۶ برج

برج از ناسل و روتور پشتیبانی می‌کند و آن‌ها را به ارتفاعی می‌رساند که سرعت باد معمولاً بالاتر و پایدارتر است. برج‌ها معمولاً از فولاد یا بتن ساخته شده و برای تحمل نیروهای قابل توجه ناشی از بارهای باد و وزن توربین طراحی شده‌اند. برج‌های بلندتر به دلیل افزایش سرعت باد در ارتفاعات بالاتر، عموماً منجر به تولید انرژی بیشتری می‌شوند.

۲.۷ سیستم کنترل

سیستم کنترل تمام جنبه‌های عملکرد توربین را نظارت و کنترل می‌کند، از جمله سرعت باد، جهت باد، سرعت روتور، خروجی ژنراتور و دما. این سیستم گام پره‌ها، انحراف ناسل و سایر پارامترها را برای بهینه‌سازی عملکرد و تضمین عملکرد ایمن تنظیم می‌کند. سیستم کنترل همچنین شامل ویژگی‌های ایمنی مانند حفاظت در برابر سرعت بیش از حد و تشخیص خطا است.

۳. انواع توربین‌های بادی

توربین‌های بادی را می‌توان بر اساس جهت‌گیری محور روتورشان به دو نوع اصلی طبقه‌بندی کرد:

۳.۱ توربین‌های بادی با محور افقی (HAWTs)

توربین‌های با محور افقی (HAWTs) رایج‌ترین نوع توربین بادی هستند. آن‌ها دارای محور روتوری هستند که موازی با زمین است. HAWTها معمولاً سه پره دارند، اگرچه برخی طرح‌ها دو یا حتی یک پره دارند. آن‌ها به طور کلی به دلیل توانایی هم‌راستا شدن با جهت باد و سرعت نوک پره بالاتر، کارآمدتر از VAWTها هستند. با این حال، HAWTها برای ردیابی باد به مکانیزم انحراف نیاز دارند و عموماً ساخت و نگهداری آن‌ها پیچیده‌تر و گران‌تر است.

۳.۲ توربین‌های بادی با محور عمودی (VAWTs)

توربین‌های با محور عمودی (VAWTs) دارای محور روتوری هستند که عمود بر زمین است. VAWTها برای ردیابی باد به مکانیزم انحراف نیازی ندارند، که طراحی آن‌ها را ساده‌تر و هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد. آن‌ها همچنین می‌توانند در شرایط باد متلاطم کار کنند و عموماً ساکت‌تر از HAWTها هستند. با این حال، VAWTها معمولاً کارایی کمتری نسبت به HAWTها دارند و سرعت نوک پره پایین‌تری دارند که منجر به تولید توان کمتر می‌شود. دو نوع رایج VAWTها عبارتند از:

۴. ملاحظات طراحی آیرودینامیکی

طراحی آیرودینامیکی پره‌های توربین بادی برای به حداکثر رساندن جذب انرژی و به حداقل رساندن صدا بسیار مهم است. چندین عامل در طول فرآیند طراحی در نظر گرفته می‌شود:

۴.۱ انتخاب ایرفویل

شکل پروفیل ایرفویل استفاده شده در پره‌ها به طور قابل توجهی بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. ایرفویل‌هایی با نسبت بالای نیروی برآ به پسا معمولاً برای به حداکثر رساندن جذب انرژی ترجیح داده می‌شوند. ممکن است از ایرفویل‌های مختلفی در طول پره برای بهینه‌سازی عملکرد در موقعیت‌های شعاعی مختلف استفاده شود.

۴.۲ پیچش و مخروطی شدن پره

پیچش پره به تغییر زاویه حمله ایرفویل در طول پره اشاره دارد. مخروطی شدن (Taper) به تغییر طول وتر (عرض) ایرفویل در طول پره اشاره دارد. از پیچش و مخروطی شدن برای بهینه‌سازی زاویه حمله و طول وتر در موقعیت‌های شعاعی مختلف استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که پره در طیف وسیعی از سرعت‌های باد به طور کارآمد عمل می‌کند.

۴.۳ کنترل گام پره

کنترل گام پره اجازه می‌دهد تا زاویه پره‌ها برای بهینه‌سازی عملکرد در شرایط مختلف باد تنظیم شود. در سرعت‌های باد کم، پره‌ها برای به حداکثر رساندن جذب انرژی زاویه می‌گیرند. در سرعت‌های باد بالا، پره‌ها در حالت پرچم قرار می‌گیرند تا مقدار انرژی جذب شده را کاهش داده و از آسیب به توربین جلوگیری کنند. کنترل گام برای تنظیم توان خروجی توربین و تضمین عملکرد ایمن آن ضروری است.

۴.۴ تنظیم واماندگی (Stall Regulation)

تنظیم واماندگی یک روش غیرفعال برای محدود کردن توان خروجی یک توربین بادی در سرعت‌های باد بالا است. واماندگی (Stall) زمانی اتفاق می‌افتد که زاویه حمله ایرفویل بیش از حد زیاد شود و باعث جدا شدن جریان هوا از سطح پره و کاهش نیروی برآ شود. برخی از توربین‌های بادی طوری طراحی شده‌اند که در سرعت‌های باد بالا دچار واماندگی شوند، که مقدار انرژی جذب شده را کاهش داده و از آسیب به توربین جلوگیری می‌کند. با این حال، تنظیم واماندگی می‌تواند کارایی کمتری نسبت به کنترل گام داشته باشد و منجر به افزایش صدا شود.

۵. ملاحظات مهندسی مکانیک

طراحی مکانیکی توربین‌های بادی شامل تضمین یکپارچگی ساختاری و قابلیت اطمینان اجزای توربین است. چندین عامل در طول فرآیند طراحی در نظر گرفته می‌شود:

۵.۱ انتخاب مواد

مواد مورد استفاده در اجزای توربین بادی باید محکم، سبک و مقاوم در برابر خستگی و خوردگی باشند. مواد رایج شامل فولاد، آلومینیوم، پلیمرهای تقویت‌شده با فایبرگلاس، کامپوزیت‌های فیبر کربن و لمینت‌های چوب-اپوکسی هستند. انتخاب مواد به کاربرد خاص و ویژگی‌های عملکردی مورد نظر بستگی دارد.

۵.۲ تحلیل سازه

تحلیل سازه برای اطمینان از اینکه اجزای توربین می‌توانند در برابر بارهای ناشی از باد، گرانش و سایر نیروها مقاومت کنند، استفاده می‌شود. تحلیل المان محدود (FEA) یک ابزار رایج برای مدل‌سازی رفتار سازه‌ای توربین و شناسایی تمرکز تنش‌های بالقوه است.

۵.۳ طراحی یاتاقان‌ها

یاتاقان‌ها برای پشتیبانی از اجزای دوار توربین مانند روتور، شفت اصلی و گیربکس استفاده می‌شوند. طراحی یاتاقان‌ها برای تضمین قابلیت اطمینان و طول عمر آن‌ها بسیار مهم است. یاتاقان‌ها باید بتوانند بارهای بالا را تحمل کرده و در شرایط سخت محیطی کار کنند. روانکاری و نگهداری منظم برای جلوگیری از خرابی یاتاقان ضروری است.

۵.۴ طراحی گیربکس (در صورت وجود)

اگر از گیربکس استفاده شود، طراحی آن برای تضمین کارایی و قابلیت اطمینان آن بسیار مهم است. گیربکس‌ها باید بتوانند گشتاورهای بالا را منتقل کرده و در سرعت‌های بالا کار کنند. نگهداری منظم، از جمله تعویض روغن و بازرسی، برای جلوگیری از خرابی گیربکس ضروری است.

۶. ملاحظات مهندسی برق

طراحی الکتریکی توربین‌های بادی شامل تبدیل انرژی مکانیکی از روتور دوار به انرژی الکتریکی و اتصال توربین به شبکه است. چندین عامل در طول فرآیند طراحی در نظر گرفته می‌شود:

۶.۱ انتخاب ژنراتور

انتخاب ژنراتور به ویژگی‌های عملکردی مورد نظر توربین بستگی دارد. ژنراتورهای سنکرون، ژنراتورهای آسنکرون (ژنراتورهای القایی) و ژنراتورهای القایی با تغذیه دوگانه (DFIGs) معمولاً در توربین‌های بادی استفاده می‌شوند. DFIGها به دلیل توانایی کار در محدوده وسیع‌تری از سرعت‌های باد و قابلیت پشتیبانی از توان راکتیو شبکه، به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند.

۶.۲ الکترونیک قدرت

الکترونیک قدرت برای تبدیل توان AC با فرکانس متغیر تولید شده توسط توربین به توان AC سازگار با شبکه استفاده می‌شود. مبدل‌های قدرت برای کنترل ولتاژ، فرکانس و فاز توان الکتریکی استفاده می‌شوند. الکترونیک قدرت همچنین حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ و سایر خطاهای الکتریکی را فراهم می‌کند.

۶.۳ اتصال به شبکه

اتصال یک توربین بادی به شبکه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با شرکت برق است. توربین باید الزامات فنی خاصی را برآورده کند تا اطمینان حاصل شود که پایداری شبکه را مختل نمی‌کند. مطالعات اتصال به شبکه معمولاً برای ارزیابی تأثیر توربین بر شبکه و شناسایی هرگونه ارتقا یا اصلاحات لازم انجام می‌شود.

۶.۴ جبران‌سازی توان راکتیو

توربین‌های بادی می‌توانند توان راکتیو را مصرف یا تولید کنند که می‌تواند بر پایداری ولتاژ شبکه تأثیر بگذارد. دستگاه‌های جبران‌سازی توان راکتیو، مانند بانک‌های خازنی و جبران‌کننده‌های استاتیک VAR (SVCs)، اغلب برای حفظ ولتاژ در محدوده‌های قابل قبول استفاده می‌شوند.

۷. مکان‌یابی توربین بادی و ملاحظات زیست‌محیطی

انتخاب مکان مناسب برای یک توربین بادی برای به حداکثر رساندن تولید انرژی و به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی بسیار مهم است. چندین عامل در طول فرآیند مکان‌یابی در نظر گرفته می‌شود:

۷.۱ ارزیابی منابع باد

یک ارزیابی کامل از منابع باد برای تعیین مناسب بودن یک سایت برای توسعه انرژی بادی ضروری است. ارزیابی منابع باد شامل جمع‌آوری داده‌های سرعت و جهت باد طی یک دوره چند ساله برای مشخص کردن منبع باد در سایت است. داده‌ها را می‌توان با استفاده از دکل‌های هواشناسی، سودار (تشخیص صوتی و فاصله‌یابی) یا لیدار (تشخیص نور و فاصله‌یابی) جمع‌آوری کرد.

۷.۲ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی

ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) معمولاً قبل از ساخت یک توربین بادی مورد نیاز است. EIA اثرات بالقوه توربین بر حیات وحش، پوشش گیاهی، منابع آب و کیفیت هوا را ارزیابی می‌کند. ممکن است اقدامات کاهشی برای به حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی توربین لازم باشد.

۷.۳ ارزیابی صدا

توربین‌های بادی می‌توانند صدا تولید کنند که ممکن است برای ساکنان اطراف نگران‌کننده باشد. یک ارزیابی صدا معمولاً برای تعیین اثرات بالقوه صدای توربین انجام می‌شود. اقدامات کاهشی، مانند افزایش فاصله بین توربین و مناطق مسکونی، ممکن است برای کاهش سطح صدا لازم باشد.

۷.۴ ارزیابی اثرات بصری

توربین‌های بادی می‌توانند تأثیر بصری بر چشم‌انداز داشته باشند. یک ارزیابی اثرات بصری معمولاً برای ارزیابی اثرات بالقوه بصری توربین انجام می‌شود. اقدامات کاهشی، مانند انتخاب مکانی که تأثیر بصری را به حداقل می‌رساند یا رنگ‌آمیزی توربین به رنگی که با محیط اطراف ترکیب شود، ممکن است برای کاهش تأثیر بصری لازم باشد.

۷.۵ ارزیابی سوسو زدن سایه (Shadow Flicker)

سوسو زدن سایه زمانی رخ می‌دهد که پره‌های چرخان یک توربین بادی بر روی ساختمان‌های مجاور سایه می‌اندازند. سوسو زدن سایه می‌تواند برای ساکنان این ساختمان‌ها آزاردهنده باشد. یک ارزیابی سوسو زدن سایه معمولاً برای تعیین اثرات بالقوه سوسو زدن سایه توربین انجام می‌شود. اقدامات کاهشی، مانند خاموش کردن توربین در ساعات خاصی از روز یا نصب پوشش پنجره، ممکن است برای کاهش سوسو زدن سایه لازم باشد.

۸. روندهای جهانی در فناوری توربین بادی

صنعت توربین بادی به طور مداوم در حال تحول است و فناوری‌ها و طرح‌های جدیدی برای بهبود کارایی، قابلیت اطمینان و مقرون به صرفه بودن در حال توسعه هستند. برخی از روندهای کلیدی در فناوری توربین بادی عبارتند از:

۸.۱ اندازه‌های بزرگ‌تر توربین

توربین‌های بادی به طور فزاینده‌ای بزرگ‌تر می‌شوند، با قطرهای روتور بیش از ۲۰۰ متر و توان نامی بیش از ۱۰ مگاوات. توربین‌های بزرگ‌تر می‌توانند انرژی باد بیشتری را جذب کرده و هزینه هر کیلووات-ساعت برق را کاهش دهند.

۸.۲ توربین‌های با درایو مستقیم

توربین‌های با درایو مستقیم، که نیازی به گیربکس ندارند، به دلیل قابلیت اطمینان بالاتر و هزینه‌های نگهداری کمتر، به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند. توربین‌های با درایو مستقیم از ژنراتورهای بزرگ‌تری استفاده می‌کنند که می‌توانند در سرعت‌های پایین‌تر کار کنند و نیاز به گیربکس را از بین می‌برند.

۸.۳ توربین‌های بادی فراساحلی

توربین‌های بادی فراساحلی به تعداد فزاینده‌ای در حال استقرار هستند، زیرا می‌توانند به بادهای قوی‌تر و پایدارتر از توربین‌های خشکی دسترسی داشته باشند. توربین‌های بادی فراساحلی معمولاً بزرگ‌تر و مقاوم‌تر از توربین‌های خشکی هستند تا بتوانند در برابر محیط خشن دریایی مقاومت کنند.

۸.۴ توربین‌های بادی شناور

توربین‌های بادی شناور برای امکان‌پذیر ساختن توسعه انرژی بادی در آب‌های عمیق‌تر، جایی که توربین‌های با پایه ثابت امکان‌پذیر نیستند، در حال توسعه هستند. توربین‌های بادی شناور به بستر دریا مهار شده و می‌توانند در عمق آب تا چند صد متر مستقر شوند.

۸.۵ طرح‌های پیشرفته پره

طرح‌های پیشرفته پره برای بهبود جذب انرژی و کاهش صدا در حال توسعه هستند. این طرح‌ها شامل ویژگی‌هایی مانند لبه‌های فرار دندانه‌دار، مولدهای گردابه و دستگاه‌های کنترل جریان فعال هستند.

۹. آینده طراحی توربین بادی

آینده طراحی توربین بادی احتمالاً تحت تأثیر نیاز به کاهش بیشتر هزینه انرژی بادی و بهبود ادغام آن در شبکه خواهد بود. برخی از حوزه‌های اصلی تمرکز برای تحقیقات و توسعه آینده عبارتند از:

فناوری توربین بادی نقشی حیاتی در گذار جهانی به آینده انرژی پایدار ایفا می‌کند. با درک اصول طراحی توربین بادی، می‌توانیم به توسعه و استقرار راه‌حل‌های انرژی بادی کارآمدتر، قابل اعتمادتر و مقرون به صرفه‌تر در سراسر جهان کمک کنیم.

۱۰. مطالعات موردی پروژه‌های توربین بادی در سراسر جهان

بررسی پروژه‌های واقعی توربین بادی بینش‌های ارزشمندی در مورد کاربرد عملی اصول طراحی و چالش‌ها و موفقیت‌های مواجه شده در محیط‌های مختلف ارائه می‌دهد. در اینجا چند نمونه آورده شده است:

۱۰.۱ نیروگاه بادی هورنسی (انگلستان)

هورنسی یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های بادی فراساحلی جهان است که مقیاس و پتانسیل انرژی بادی فراساحلی را به نمایش می‌گذارد. توربین‌های آن در فاصله دوری از ساحل قرار دارند و از بادهای قوی و پایدار بهره می‌برند. این پروژه پیشرفت‌ها در فناوری توربین‌های فراساحلی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار در مقیاس بزرگ را برجسته می‌کند.

۱۰.۲ نیروگاه بادی گانسو (چین)

نیروگاه بادی گانسو، که به عنوان پایگاه نیروی بادی جیوچوان نیز شناخته می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های بادی خشکی در جهان است. این پروژه تعهد چین به انرژی‌های تجدیدپذیر و چالش‌های توسعه نیروگاه‌های بادی در مقیاس بزرگ در مناطق دورافتاده و خشک را نشان می‌دهد. مقیاس وسیع آن نیازمند استراتژی‌های پیچیده یکپارچه‌سازی و مدیریت شبکه است.

۱۰.۳ پروژه نیروی بادی دریاچه تورکانا (کنیا)

پروژه نیروی بادی دریاچه تورکانا یک پروژه مهم انرژی تجدیدپذیر در آفریقا است. این پروژه با هدف تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای برق کنیا انجام شده است. در طراحی آن شرایط منحصر به فرد زیست‌محیطی و نیاز به به حداقل رساندن تأثیر بر جوامع محلی و حیات وحش در نظر گرفته شده است.

۱۰.۴ نیروگاه بادی گذرگاه تهاچاپی (ایالات متحده)

نیروگاه بادی گذرگاه تهاچاپی یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نیروگاه‌های بادی در ایالات متحده است. این پروژه دوام بلندمدت انرژی بادی و چالش‌های نگهداری و ارتقاء زیرساخت‌های قدیمی توربین بادی را نشان می‌دهد. همچنین اهمیت اتصال به شبکه و ذخیره‌سازی انرژی برای تحویل قابل اعتماد برق را برجسته می‌کند.

۱۱. نتیجه‌گیری

طراحی توربین بادی یک رشته پویا و چندوجهی است که شامل آیرودینامیک، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و ملاحظات زیست‌محیطی می‌شود. با گذار جهان به آینده‌ای با انرژی پایدارتر، انرژی بادی نقشی به طور فزاینده‌ای مهم ایفا خواهد کرد. با بهبود مداوم فناوری توربین بادی و بهینه‌سازی ادغام آن در شبکه، می‌توانیم پتانسیل کامل انرژی بادی را برای تأمین انرژی جهانی پاک‌تر و پایدارتر آزاد کنیم.