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Maglev
La vidéo suivante en anglais résume le fonctionnement du Maglev
I Principe de l'éolienne
C) Nouvelles éoliennes
Grâce à la recherche et l'apparition de nouvelles technologie de nouveaux types d'éolienne apparaitrons encore et encore et grâce à cela leur performances seront bien plus accrus que maintenant et peut être pourrons-nous aspirer à une électricité 100% verte.
Jobie Energie
 
Le projet Jobie Energie, consiste à faire tourner dans le ciel des éoliennes rattachées à une structure métallique, elle-même rattachée au sol par un câble qui transmet l'électricité.
Sur cette page du site du groupe vous trouvez une animation du prototype en fonctionnement. http://www.jobyenergy.com/tech
Les prototypes d'éoliennes se regroupent en deux grandes parties:
 
*une partie des projets s'oriente vers une amélioration des éoliennes terrestres, ou maritimes.
 
*l'autre partie des projets s'oriente "vers les hauteurs" en effets les éoliennes sont toujours attachées au sol mais par des câbles et s'élève jusqu'a plusieurs kilomètres.
 
Le schéma ci-contre montre les différentes éoliennes avec leur altitude d'action.
Eolienne type Stormblade Turbine
Cette éolienne à lévitation magnétique promet d'augmenter de 20 % le rendement standard des éoliennes. Il s'agit du Maglev, utilisant la lévitation magnétique. Un rotor à axe vertical est suspendu, non sur des roulements traditionnels, mais par un flux magnétique généré par des aimants permanents (ne nécessitant pas d'alimentation électrique) utilisant une terre rare spéciale, le neodymium. L'inertie propre au frottement de la turbine éolienne se trouve diminuée. Un faible vent suffit alors à l'entrainer ; de l'ordre de 1,5 m à la seconde, contre 3 m/s en général. Pour sa maintenance comme il n'y a pas de pièces mécaniques en friction les coûts de maintenance sont minimes.
Le Maglev présenterait d'autres avantages. S'il peut utiliser des vents très faibles, de vélocité inférieure à 1,5 m/s, à l'inverse, il supporte des vents supérieurs à 40 m/s, à cette vitesse une éolienne traditionnelle est à l'arrêt. L'installation d'une seule de ces turbines géantes pourrait produire 1 GW de courant, soit l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire, pour un prix de construction unitaire estimé à 35 million d'€uros. Le coût global rapporté à la production ne dépasserait pas 50% de celui d'une éolienne classique. La construction de ces machines a commencé en novembre 2007 dans un site de la Chine centrale.
L'éolienne en est qu'à ces début, de nombreuse piste inexplorée pour fabriqué de l'énergie avec du vent reste à trouver, voici donc quelques exemples des éoliennes du futurs.
Kite Gen
 
Projet des sociétés Makani et Kite Gen : Une grande voile, prise dans le vent, s’éléve, en dévidant le fil enroulé sur un treuil. Lié au treuil, un générateur produit du courant durant la montée. Donc cette société italienne conçoit ses éoliennes sur le principe du cerf-volant entraînant la rotation d’un générateur au sol.
Projet Sky Wind :
   La société Sky Wind travaille sur une éolienne volante, plus exactement un engin constitué de quatre éoliennes. Il décolle comme un hélicoptère, et gagne son altitude de croisière entre 200 m et 1000 m. Une fois en place, le petit moteur qui faisait tourner les pales s’arrête, et c’est le vent qui prend le relais : les quatre hélices produisent alors l’électricité. Celle-ci est acheminée vers le solpar un câble électrique.
S.E.A.
Eolienne type Magenn Power Air Rotor System (MARS)
Le système de rotor d'air de « MARS » est un dispositif flottant dans le ciel rattaché au sol qui tourne autour d'un axe horizontal en réponse au vent, produisant efficacement de l'énergie électrique à un coût inférieur à tous les systèmes de concurrence. Le courant électrique développé avec le rotor flottant dans l’air est transféré en bas au niveau du sol grâce au fil avec lequel le dispositif est relié.
L'hélium (un gaz ininflammable plus léger que l’air) soutient le rotor qui monte en altitude pour capter des vitesses de vents plus importantes. Aucune tour ou base lourde n'est nécessaire et les tailles s'étendent de petits modèles de « baluchon » à de grands dispositifs.
En raison de la simplicité de conception, et du rendement plus élevé, MARS représente une amélioration considérable par rapport aux éoliennes d’aujourd’hui. Encore au stade expérimental, une première éolienne de 4 kW a été installée en 2007, annoncée à 10.000 $ la pièce (la puissance peut sembler ridicule par rapport à une éolienne actuelle, cependant l’objectif est de créé des prototypes allant jusqu’à 1,6 MW d’ici 2010)
 


Avantages :
- Aménagement au sol minimal
- Aucune nuisance sonore
- Très facilement déplaçable
- Aucun risque pour la faune environnante
 
Inconvénients :
- Liaison au réseau
- Problème d’esthétisme
Ce type d’éolienne comporte un mât plus petit que celle actuelle, un seul axe horizontal et sa particularité se trouve dans le fait que les pales de l’éolienne sont protégées par un carénage qui dirige le flux d’air à l’intérieur  de la turbine, ce qui fait sa ressemblance avec un réacteur d’avion.
  Un des plus grands problèmes avec les éoliennes courantes est qu'une fois que le vent dépasse les 100km/h, elles doivent être arrêtées, parce qu'à des vitesses plus élevées, un effet gyroscopique est créé dans l'arbre d'entraînement et peut tordre le rotor. L’aérodynamisme de ce type d’éolienne permet de ne pas subir cet effet.
  Mais le principal intérêt de ce type de modèle est de pouvoir convertir 70 % de l’énergie cinétique produite par le vent contre 30 à 40 % pour les modèles standards, ce qui double presque la production d’énergie.
 

Avantages :
-Permet une meilleure production électrique
-Aucun danger pour les oiseaux
-Réduction considérable du bruit émis
 

Inconvénients :
-Difficultés d’installation