Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutzmauern, die Anderen bauen Windmühlen.

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1 Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen Schutzmauern, die Anderen bauen Windmühlen.

2 DIE INNOVATION Die Nutzung umgewandelter Windturbulenzen in lineare Winde zum Antrieb eines Windrades im Dachraum eines Gebäudes.

3 WIE EFFIZIENT IST WINDKRAFT? Die Problematik der im Handel erhältlichen Windkraftanlagen hohe Errichtungskosten (Masthöhe), schwierige Genehmigungsverfahren, aufwendige Servicierung sowie schlechter Wirkungsgrad durch die physikalisch bedingten Windturbulenzen in Bodennähe wird mit dieser neuartigen Entwicklung der Windumwandlung im Dachraum eines Daches eindrucksvoll gelöst. So entstehen lineare Winde in niederen Höhen (Gebäudehöhe), die für den Antrieb einer Kleinwindkraftanlage genutzt werden können. Bodennahe Windanlagen sind für den Antrieb von freistehenden Windkraftanlagen ineffizient. Namhafte Großkonzerne sind schon seit Jahren bemüht, neue Formen von Windrädern zu entwickeln, die den Wirkungsgrad erhöhen könnten. Bis dato ohne nennenswerten Erfolg. Die einzige Lösung ist die Umwandlung der Turbulenzen zu linearen Winden. Die optimale Umwandlung findet im Giebelraum eines Gebäudes (Nebengebäudes) statt. Damit findet erstmals eine breite Masse der Bevölkerung kostengünstigen Zugang zur umweltfreundlichsten und autonomen Energiegewinnung. Linearer Bereich Gebäudenaher Bereich 1H Turbulenter Bereich 2H 20H

4 DIE PATENTLÖSUNG Im Dachraum des Gebäudes werden die Windturbulenzen zu den benötigten linearen Winden (Windkanal) zum Antrieb einer Windkraftanlage umgewandelt und die gesamten Komponenten der Windkraftanlage wie Rotor, Generator und Ladestation eingebaut. Die gesamte Anlage ist optimal gegen Umwelteinflüsse abgesichert, uneinsichtig und leicht zugänglich. Windlamellen an beiden Eintrittsöffnungen garantieren, dass alle Winde, egal von welcher Richtung, vom Giebelraum aufgenommen werden können. Dadurch sind die relativen Durchschnittsgeschwindigkeiten im Giebelraum immer höher als im Außenbereich. Die Winde werden bedingt durch den Klimawandel immer stärker und häufiger. Dachgröße, Form, Neigung und Aufbau sind derart konzipiert, dass eine hohe Effizienz der Windgewinnung und Windgeschwindigkeit erlangt werden kann. Durch den Einbau eines speziellen Windkanals wird der lineare Wind komprimiert und die Windgeschwindigkeit vor dem Aufprall am Windrad nahezu verdoppelt (Venturiprinzip). Die Windkraftanlage wird von einer in die Dachflächen eingebauten Photovoltaikanlage optimal ergänzt.

5 HAUPT- PRODUKTGRUPPEN Das Windhaus als integrative Gesamtlösung. - Abbildung: Ausbaumodul Gartenhaus

6 HAUPT- PRODUKTGRUPPEN Das Windhaus als integratives Teilmodul. Abbildung: Aufsatz auf bestehenden Carport

7 HAUPT- PRODUKTGRUPPEN Das Windhaus als integratives Teilmodul. Abbildung: Wabenmodul als Einschub in bestehenden Dachstuhl

8 HAUPT- PRODUKTGRUPPEN Das Windhaus als integratives Teilmodul. Abbildung: Gestaltbares, multiples Wabenmodul als Aufsatz auf bestehendes Gebäude

9 DAS WINDHAUS: Die Gestaltung des Grundmoduls ist individuell und kann der jeweiligen Region bzw. Spezialanforderungen angepasst werden. Ausbaumodule in unterschiedlichen Werkstoffen

10 DAS WINDHAUS: Die Gestaltung des Grundmoduls ist individuell und kann der jeweiligen Region bzw. Spezialanforderungen angepasst werden. Ausbaumodul Multiple Anwendung

11 DAS ENERGIE- MANAGEMENT Eine perfekte Komponentenperformance aus Rotor, PV-Modul, Generator, Ladestation und Stromumwandler und garantiert einen optimalen Wirkungsgrad der Stromgewinnung. Der Rotor aus Kohlefaser ist mit einer speziellen Oberfläche zur Aufnahme von leichtem Wind bzw. für geräuscharmen Betrieb ausgestattet. Der Generator erzielt mit seinen Betriebssystemen Normal und Stallmodus einen hohen Wirkungsgrad. Beispiele Leistung/Wind 50 Watt bei 3 m/s 250 Watt bei 6 m/s 450 Watt bei 9 m/s 800 Watt bei 12,5 m/s 1000 Watt ab 15 m/s - 40 m/s (Leistung des Windrades wird bei hohen Windstärken konstant gehalten) Zur Überwindung des Drehmomentes bei leichtem Wind erhält der Generator Impulse aus der Ladestation. Dadurch kann nahezu immer Strom erzeugt werden. Vom leichten Wind (Windflaute) bis zum Sturm. Zusätzliche Unterstützung erhält das System durch die in die Dachfläche integrierte PV-Anlage (Photovoltaik-Anlage). Der Ertrag Sonne kann proportional gerechnet werden. (Doppelte Modulanzahl ergibt doppelten Ertrag). Die Ladestation aus aufladbaren Batterien besteht aus einem modernen 3 Stufen-Management (optimale Ladung) und beinhaltet eine Komposition für die Kabellänge, Temperatur, Gleichstrom (bis zu 100 Ampere kontinuierlicher Ladestrom) und ist individuell je nach Bedarf ausbaubar. Es kommen folgende Energiemodi zur Anwendung: 1. Autonomer Modus Windkraft, -Solarenergienutzung 2. Teilautonomer Modus mit Hauptenergiegewinnung aus Windkraft und Solarenergie, resp. Strom aus dem öffentlichen Netz.

12 DIE LEISTUNGS- KAPAZITÄT Leistung kwh Der durchschnittliche Stromverbrauch im privaten Haushalt beträgt ca kw/h pro Jahr (Quelle: Statistik Austria). Die Umwegrentabilität errechnet sich aus den Gesamtkosten der kompletten Einheit (je nach Gebäudetype) abzüglich der Nutzung des Gebäudes sowie der Leistungskapazität aus der durchschnittlichen regionsbezogenen Windgeschwindigkeit und Sonnentagen. Die Teil- bzw. Vollautonomie ist einerseits ebenfalls von der regionalen Windgeschwindigkeit, Sonnentagen und andererseits vom Ladebatterienmangement abhängig. Durch die geringen Investitionskosten und die Doppelnutzung Gebäude und Stromgewinnung - kann ein großer wirtschaftlicher Nutzen erlangt werden Berechnungsbeispiel 1 Windgeschwindigkeit m/s Durschnittliche Windgeschwindigkeit ausserhalb des Gebäudes: 3 m/s. Resultierende Geschwindigkeit am Windrad: 4,5 m/s Ertrag Wind: 1200 kwh pro Jahr Ertrag Sonne: 728 kwh pro Jahr (4 Photovoltaik-Module à 240W) Berechnungsbeispiel 2 Durschnittliche Windgeschwindigkeit ausserhalb des Gebäudes: 5 m/s. Resultierende Geschwindigkeit am Windrad: 7,5 m/s Ertrag Wind: 3000 kwh pro Jahr Ertrag Sonne: 728 kwh pro Jahr (4 Photovoltaik-Module à 240W)

13 TECHNISCHE DATEN Windgenerator X-600 Nennleistung: 800 Watt Maximale Leistung: Watt Nennspannung: 48 Volt Einschaltgeschwindigkeit: 2 m/s Nenngeschwindigkeit: 12.5 m/s Abschaltgeschwindigkeit: 48 m/s Bremse: Elektromagnetisch Control system: Elektromagnetisch Rotorenblätter: CFK Gehäuse: Aluminium Gewicht: 18 kg (39.68 lbs) Rotordurchmesser: 1,85 m Generator: 3-Phasen Permanentmagnet Führungsruder: stellt sich automatisch auf die Windrichtung ein Garantie: 3 Jahre beschränkt Leistung W Windgeschwindigkeit m/s

14 TECHNISCHE DATEN Photovoltaik-Modul 60p Zelle Abmessungen (mm) Gewicht Temperatur Koeffizienten NOCT Strom Temperaturkoeffizient Leistung Temperaturkoeffizient Höchstwerte Arbeitstemperatur Max. zulässige Systemspannung Maximal zulässiger Durchmesser von Hagelkörnern bei 80km/h Maximale Nutzlast Kontinuierlicher Winddruck Mechanische Kennwerte Art der Ausgangsklemme Kabellänge und -querschnitt Stecker 60 polykristallines Silizium 156 mm x 156 mm 1636 (L) x 992 (W) x 50 (H) 20 kg 45 C +- 2 C % / C 0,043 % / C - 0,34 % / C - 0,50-40 C ~ +85 C 1000 V DC bis zu 25 mm 200 kg /m² (2400 pa) bis zu 130 km/h (60 m/s) Anschlusskasten 900 mm / 900 mm (ø4mm²) Verriegelte Stecker Kennwerte Nennleistung Leerlaufspannung (Voc) Nennspannung (Vm) Kurzschlussstrom (Isc) Nennstrom (Im) Wirkungsgrad (%) 225 W 36.7 V 29.3 V 8.12 A 7.68 A 13.9 % 230 W 36.9 V 29.5 V 8.22 A 7.80 A 14.2 % 235 W 37.1 V 29.7 V 8.32 A 7.92 A 14.5 % 240 W 37.7 V 29.9 V 8.41 A 8.03 A 14.8 % STC: Bestrahlungsdichte 1000W/m², Temperatur des Moduls 25 C, AM=1.5; 5 Jahre begrenzte Produktgarantie, inn. 10 Jahre 90% der Energieleistung wird garantiert, inner. 25 Jahre. 80% der Energieleistung wird garantiert. Garantierte Energieleistung bei jeder Palette:0~+3%

15 TECHNISCHE DATEN Backup-System mit erneuerbarer Energie ohne Stromspeisung aus dem öffentlichen Netz WECHSELSTROM EINGANG Xtender Series SMART BOOST Extender WECHSELSTROM AUSGANG WECHSELSTROM AUSGANG Haushalt Strom aus dem Netz/Generator Solarregler GLEICHSTROM Windregler Erneuerbare Energie Akku(s)

16 WINDHAUS GMBH KLEINMÜRBISCH GÜSSING Mag. Anton Beretzki Geschäftsführer F: E: W:

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