ऊर्जा

ब्लेडलेस पवन टरबाइन: स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य

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Tall, slender, cylindrical masts

University of Glasgow के शोधकर्ता सक्रिय रूप से ब्लेडलेस पवन टरबाइन (BWTs) की शक्ति बढ़ाने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। इसके लिए, वे इन टरबाइनों के कंप्यूटर सिमुलेशन से प्राप्त अंतर्दृष्टि1 प्रदान करते हैं, जो भविष्य के मॉडलों के लिए सबसे कुशल डिज़ाइन की पहचान करती हैं।

The researchers said:

“यह निष्कर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को ब्लेडलेस टरबाइन, जो अभी अनुसंधान और विकास के शुरुआती चरण में हैं, को छोटे‑स्तर के फील्ड प्रयोगों से राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के लिए व्यावहारिक ऊर्जा उत्पादन रूपों तक ले जाने में मदद कर सकते हैं।”

ब्लेडलेस पवन टरबाइन एक विकसित होती पवन ऊर्जा उत्पादन विधि है जिसे मुख्य रूप से शोधकर्ता अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि, यह तेजी से ध्यान आकर्षित कर रही है, और इसका बाजार भी समान गति से बढ़ रहा है।

2022 से 2030 तक ब्लेडलेस पवन टरबाइनों के अनुमानित वैश्विक बाजार आकार को दर्शाने वाला रेखा चार्ट। बाजार 2022 में $60.5 बिलियन से बढ़कर 2030 तक लगभग $116 बिलियन का अनुमान है, निरंतर ऊपर की ओर प्रवृत्ति के साथ।

2022 में, वैश्विक ब्लेडलेस पवन टरबाइन बाजार का आकार लगभग $60.5 बिलियन था और 2030 तक $116 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जो विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग द्वारा प्रेरित है।

सामान्य पवन टरबाइनों के विपरीत, ब्लेडलेस पवन टरबाइन (BWTs) अधिक शांत होते हैं और कम जगह घेरते हैं। वे पवन दिशा में बदलावों के साथ तेज़ी से अनुकूलित होते हैं, जिससे वे उथल‑पुथल वाले शहरी पवन परिस्थितियों में बहुत उपयोगी होते हैं।

BWTs का एक और बड़ा लाभ यह है कि वे पर्यावरणीय प्रभाव, विशेषकर वन्यजीवों के संबंध में, को कम करते हैं। पंखों वाले टरबाइनों में तेज़ घूमते पंख पक्षियों के लिए टकराव का जोखिम बढ़ाते हैं, क्योंकि तेज़ गति वाले पंख धुंधले या पूरी तरह अदृश्य लग सकते हैं। ब्लेडलेस टरबाइन बहुत कम गति से चलते हैं, जिससे पक्षियों जैसे जानवर उन्हें आसानी से बच सकते हैं।

कम वजन और कम केंद्र‑भारीपन वाले BWTs, बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को घटाते हैं, जिससे ब्लेडलेस टरबाइन की स्थापना सरल हो जाती है।

इन टरबाइनों का सरल डिज़ाइन सामान्य टरबाइनों की तुलना में कम रखरखाव की आवश्यकता रखता है, जिससे उनकी उपयोगी आयु बढ़ती है।

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ब्लेडलेस पवन टरबाइन क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं?

ग्रामीण परिदृश्य में ब्लेडलेस पवन टरबाइन का 3D‑रेंडर मॉडल

नवीकरणीय ऊर्जा, जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होने वाले संसाधनों से प्राप्त होती है, कम कार्बन‑गहन और अधिक स्थायी ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण के लिए प्रमुख है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में पवन, सूर्य प्रकाश, वर्षा, लहरें, ज्वार, थर्मल ऊर्जा और बायोमास शामिल हैं। ये संसाधन न केवल जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को कम करने में बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी महत्वपूर्ण हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में पवन ऊर्जा एक तेज़ी से बढ़ता स्रोत है। 2024 में, नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा मिलकर विश्व की विद्युत उत्पादन का लगभग 41 % प्रदान कर रहे थे। नवीकरणीय ऊर्जा में, सौर ने सबसे बड़ा योगदान दिया, उसके बाद पवन ऊर्जा ने योगदान दिया, जो वैश्विक विद्युत का 8.1 % तक बढ़ा।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, सौर पीवी और पवन को 2030 तक सभी नवीकरणीय क्षमता जोड़ में 95 % का हिस्सा माना गया है।

पवन ऊर्जा को उपयोग करने के लिए आमतौर पर पवन टरबाइन का उपयोग किया जाता है, जो पवन की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत शक्ति में बदलते हैं। हालांकि, पवन ऊर्जा का एक वैकल्पिक उपयोग लचीली संरचनाओं की एयरोएलास्टिक कंपन पर आधारित ऊर्जा‑संग्रहण डिज़ाइनों के माध्यम से किया जा सकता है।

पिछले दो दशकों में, एयरोएलास्टिक ऊर्जा संग्रहण ने विशेष रूप से सिलिंड्रिकल आकार के ब्लफ़ बॉडीज़ के वॉर्टेक्स‑इंड्यूस्ड वाइब्रेशन (VIV) पर ध्यान केंद्रित करके बहुत रुचि प्राप्त की है। VIV तकनीक ने विभिन्न संख्यात्मक मॉडलिंग और प्रयोगात्मक शोध को प्रेरित किया है।

वॉर्टेक्स‑इंड्यूस्ड वाइब्रेशन ब्लफ़ बॉडीज़ के दोनों पक्षों से वैकल्पिक रूप से वॉर्टेक्स के शेडिंग द्वारा उत्पन्न होता है। इससे संरचनाओं में नियमित लिफ्ट और ड्रैग बल तथा बड़े क्रॉस‑फ़्लो दोलन उत्पन्न होते हैं।

जब वॉर्टेक्स शेडिंग की आवृत्ति संरचना की प्राकृतिक आवृत्ति से मेल खाती है, तो यह अस्थिर गति और बहुत बड़े आयाम के दोलन उत्पन्न करता है। इस व्यवहार को लॉक‑इन घटना कहा जाता है।

वॉर्टेक्स‑इंड्यूस्ड वाइब्रेशन और लॉक‑इन का उपयोग करके पवन ऊर्जा को पकड़ने का एक नवाचारी अवधारणा ब्लेडलेस पवन टरबाइन (BWT) है।

एक BWT प्रभावी रूप से एक ब्लफ़ बॉडी के रूप में कार्य करता है जो द्रव प्रवाह में रखा जाता है, जिससे सतह से प्रवाह पृथक्करण शुरू होकर वॉर्टेक्स बनते हैं। इस प्रकार, BWT विशिष्ट पवन गति रेंज में बड़ी शक्ति उत्पादन क्षमता दर्शाता है। इसलिए, अधिक तीव्र दोलन परिमाण वाले ब्लेडलेस टरबाइन का डिज़ाइन शक्ति उत्पादन और संचालन पवन गति रेंज दोनों को एक साथ बढ़ा सकता है।

BWT की नवीकरणीय ऊर्जा निकालने की क्षमता को देखते हुए, 1 से 100 W के छोटे शक्ति आउटपुट स्केल पर VIV का उपयोग करके बिजली उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्ययनों ने BWT की शक्ति आउटपुट को मस्त लंबाई, वजन और पवन गति जैसे डिज़ाइन वेरिएबल्स के साथ संबंध का मूल्यांकन भी किया है। साथ ही, शोध BWT की संचालन पवन गति रेंज को ट्यूनिंग सिस्टम के माध्यम से खोज रहा है। लेकिन अभी तक ब्लेडलेस पवन टरबाइन की दक्षता के बारे में स्पष्टता नहीं मिली है।

चूँकि पवन एक अनंत संसाधन है, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि क्या अधिकतम दक्षता अधिकतम BWT शक्ति आउटपुट देती है।

हालाँकि, यह अभी ज्ञात नहीं है कि स्थिर इनपुट पवन शक्ति के लिए आउटपुट शक्ति को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। साथ ही, ब्लेडलेस पवन टरबाइन के तरल‑संरचना अंतःक्रिया मॉडलिंग की कमी है, जिसे आसानी से इन टरबाइनों के पैरामीटर का अन्वेषण करने और उनकी दक्षता पर उत्तर पाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

इसलिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया नवीनतम अध्ययन मौजूदा छोटे‑स्केल BWT मॉडलों को बड़े‑स्केल, विशेषकर समुद्री साइटों पर लागू करने के लिए स्केल‑अप करने की चल रही पहलों को तेज़ करने में मदद करने का लक्ष्य रखता है।

यह शोध ब्लेडलेस पवन टरबाइन की दक्षता और शक्ति आउटपुट से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करता है, एक सरल संख्यात्मक मॉडल विकसित करके जो BWT के कारण VIV के भौतिक तंत्र की जांच करता है। शोधकर्ताओं ने एक व्यापक विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रदान किया है, जो अधिकतम शक्ति निष्कर्षण के लिए BWT को अनुकूलित करने की प्रमुख चुनौती को संरचनात्मक अखंडता बनाए रखते हुए हल करता है।

क्या ब्लेडलेस पवन टरबाइन पारंपरिक टरबाइनों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं?

ब्लेडलेस पवन टरबाइनों के लिए इष्टतम मस्त आयाम दिखाने वाला सिमुलेशन मॉडल

पंखों वाले पारंपरिक पवन टरबाइन लंबे समय से पवन को बिजली में बदलने का लोकप्रिय तरीका रहे हैं। ये टरबाइन पवन की गतिज ऊर्जा को सीधे पंखों की घूर्णन गति में बदलते हैं, जो फिर जनरेटर को शक्ति प्रदान करके बिजली उत्पन्न करता है।

ब्लेडलेस पवन टरबाइन, या BWTs, पंखों वाले टरबाइन से अलग सिद्धांत पर कार्य करती हैं। यहाँ मुख्य सिद्धांत VIV है, और पंखों के बजाय ये टरबाइन ऊँचे, पतले, सिलिंड्रिकल मस्तों का उपयोग करती हैं जो हवा में कंपन या झूलते हैं।

अधिकतम दक्षता के लिए ब्लेडलेस पवन टरबाइन (BWTs) बनाने हेतु, ग्लासगो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने हजारों BWT डिज़ाइनों के सिमुलेशन चलाए।

इससे उन्हें सबसे इष्टतम बिंदु मिला जो शक्ति उत्पादन को अधिकतम करता है जबकि संरचना की शक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। जेम्स वाट स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग के डॉ. व्रिक मलिक के अनुसार:

“यह अध्ययन पहली बार दिखाता है कि, विपरीत रूप से, ऊर्जा निकालने के लिए सबसे उच्च दक्षता वाला संरचना वास्तव में सबसे अधिक शक्ति आउटपुट नहीं देता। इसके बजाय, हमने डिज़ाइन वेरिएबल्स के बीच आदर्श मध्य बिंदु की पहचान की है जिससे BWTs अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकें जबकि उनकी संरचनात्मक शक्ति बनी रहे।”

अध्ययन के निष्कर्ष इस बात में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि मस्त की चौड़ाई और ऊँचाई जैसे आयाम न केवल उत्पन्न शक्ति की मात्रा को बल्कि इन टरबाइनों की संरचनात्मक अखंडता को भी कैसे प्रभावित करते हैं।

यह एक ऐसा समझौता उजागर करता है जो पहले ज्ञात नहीं था: जबकि मस्त के व्यास को बढ़ाने से दक्षता और शक्ति निष्कर्षण दोनों में सुधार होता है, 6 % की शिखर दक्षता और 600 वॉट की अधिकतम शक्ति अलग‑अलग ज्यामितीय विन्यासों के माध्यम से प्राप्त होती है।

हालाँकि, केवल शक्ति आउटपुट के लिए अनुकूलित विन्यास संरचनात्मक सुरक्षा सीमाओं को पार कर जाते हैं, जबकि दक्षता को अधिकतम करने वाले विन्यास कम शक्ति उत्पन्न करते हैं।

इसलिए, अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार आदर्श डिज़ाइन 31.4‑इंच (80 सेमी) का मस्त है जिसका व्यास 25.4‑इंच (65 सेमी) है, जैसा कि Renewable Energy में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है।

ऐसा संतुलित शक्ति‑सुरक्षा संयोजन सुरक्षित रूप से 460 वॉट की प्रभावशाली शक्ति प्रदान कर सकता है, जो वर्तमान वास्तविक‑विश्व प्रोटोटाइपों की लगभग 100 वॉट की अधिकतम शक्ति से बेहतर प्रदर्शन है।

“भविष्य में, BWTs शहरी वातावरण में पवन शक्ति उत्पन्न करने में अमूल्य भूमिका निभा सकते हैं, जहाँ पारंपरिक पवन टरबाइन कम उपयोगी होते हैं।”

– डॉ. मलिक

अध्ययन के निष्कर्ष 20 से 70 मील प्रति घंटे (mph) की पवन गति रेंज में संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, उनकी कार्यप्रणाली 1 kW (1 000 वॉट) या अधिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए ब्लेडलेस पवन टरबाइन को स्केल‑अप करने में सक्षम बना सकती है।

इस शोध के साथ, उद्देश्य उद्योग को स्पष्ट रूप से सबसे कुशल BWT डिज़ाइन दिखाकर नए ब्लेडलेस पवन टरबाइन प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए प्रेरित करना है।

“प्रोटोटाइप को परिष्कृत करने में शामिल अनुमान को हटाने से BWTs को शून्य‑उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के टूलबॉक्स में अधिक उपयोगी बनाने के करीब लाया जा सकता है।”

– प्रोफेसर सोनडिपोन अधिकारि, जेम्स वाट स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग

अधिकारि के अनुसार, इंजीनियर BWT डिज़ाइन की समझ को निरंतर परिष्कृत करने और तकनीक को विभिन्न अनुप्रयोगों में शक्ति प्रदान करने के लिए स्केल‑अप करने की योजना बना रहे हैं।

वे विशेष रूप से “मेटामटेरियल्स” नामक विशेष रूप से तैयार सामग्री का अन्वेषण करने के लिए “उत्सुक” हैं, जो प्रकृति में नहीं मिलने वाले गुणों से लैस होती हैं, जिससे भविष्य में BWTs की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके।

अगली पीढ़ी के BWTs के लिए नई डिज़ाइन और सामग्री

एक अन्य अध्ययन2 में, इस वर्ष की शुरुआत में अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दो नई तंत्र प्रस्तुत किए हैं जो ब्लेडलेस पवन टरबाइनों की संचालन सीमाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो लॉक‑इन घटना के कारण संरचनात्मक प्राकृतिक आवृत्ति के निकट एक छोटी रेंज में सीमित होते हैं।

परिचित तंत्र ट्यूनिंग मास मैकेनिज़्म और इलास्टिक ट्यूनिंग मैकेनिज़्म थे, जो 2 से 10 m/s की विस्तृत पवन गति रेंज में संचालन को सक्षम बनाते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष यह भी दर्शाते हैं कि कैंडिलिवर बीम के मुक्त सिरे पर मस्त इकाई के समतुल्य द्रव्यमान और ध्रुवीय द्रव्यमान जड़त्व को उपयोग करना टरबाइन डिज़ाइन करने और इसे लॉक‑इन स्थितियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का लक्ष्य ट्यूनिंग तंत्रों के कार्यान्वयन के माध्यम से टरबाइन की प्राकृतिक आवृत्ति को नियंत्रित करके इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखना है।

एक गणितीय मॉडल भी बनाया गया था जो निर्दिष्ट पवन गति पर शेडिंग आवृत्ति से मेल खाने के लिए प्राकृतिक आवृत्ति को समायोजित करता है। मॉडल का सत्यापन उच्च सटीकता दर्शाता है।

पहला तंत्र 7 m/s पर यांत्रिक दक्षता को 99.2 % तक बढ़ा सकता है, लेकिन उच्च लचीलापन या बेंडिंग मॉड्यूलस मान प्राप्त करने के लिए दूसरा तंत्र आवश्यक है ताकि टरबाइन का कुल आकार घटाया जा सके। संयुक्त दृष्टिकोण दक्षता को 55.7 % तक बढ़ाता है।

ट्यूनिंग तंत्रों के अलावा, टरबाइन के लचीले घटकों के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संरचना की समग्र कठोरता को प्रभावित करता है, जिससे प्राकृतिक आवृत्ति और अंततः सभी BWT प्रदर्शन पर असर पड़ता है।

अध्ययन ने मुख्य BWT घटकों के निर्माण के लिए कार्बन और ग्लास फाइबर को सबसे अच्छी सामग्री बताया।

अध्ययन ने आगे उल्लेख किया कि संयोग सामग्री की यांत्रिक गुणधर्मों को उनके निर्माण पैरामीटर, जैसे परतों की संख्या और अभिविन्यास, बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शक्ति, कठोरता और अन्य विशेषताओं को अनुकूलित किया जा सके।

हालांकि अभी भी अपने शुरुआती विकास चरण में है और प्रयोगशाला एवं प्रयोगात्मक सेटिंग तक सीमित है, तकनीक ने वास्तविक‑विश्व अनुप्रयोग के संकेत भी दिखाना शुरू कर दिया है।

पिछले साल के अंत में, BMW ग्रुप ने ब्लेडलेस पवन ऊर्जा इकाई के लिए परीक्षण शुरू किए। जर्मन कार निर्माता ने ऑक्सफ़ोर्ड में अपने MINI निर्माण संयंत्र में Aeromine Technologies की ब्लेडलेस पवन ऊर्जा इकाई स्थापित की।

यह कारखाना तकनीक के परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करेगा, जिसमें इकाई की संभावनाओं का मूल्यांकन कंपनी के वैश्विक साइटों और यूके के व्यापार परिसर में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए किया जाएगा।

Aeromine की पवन ऊर्जा इकाई इमारत के किनारे स्थापित की गई है, जो पवन की ओर निर्देशित है। इकाई के लंबवत एयरफ़ॉइल, जो पंखों के समान हैं, वैक्यूम प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे आंतरिक प्रोपेलर के पीछे की हवा को निकालकर स्वच्छ और हरी बिजली उत्पन्न की जाती है।

“हमारी ‘स्थिर‑रहित’ पवन ऊर्जा तकनीक को सौर प्रणालियों के साथ सहजता से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे छतों से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन अधिकतम हो सके और शोर, कंपन और वन्यजीव प्रभाव जैसी चुनौतियों को संबोधित किया जा सके। हमें उत्सुकता है कि यह प्रारंभिक स्थापना कैसे BMW की वैश्विक सुविधाओं में व्यापक अनुप्रयोगों की ओर ले जा सकती है।”

– क्लॉस लोनबॉर्ग, Aeromine Technologies के प्रबंध निदेशक।

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पवन ऊर्जा में निवेश

पवन ऊर्जा क्षेत्र में, General Electric (GE.TO ) (GE ) अपनी सहायक कंपनी GE Vernova (GEV ) के माध्यम से सबसे बड़े पवन टरबाइन निर्माताओं में से एक है, जो एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी है जो स्थायी विद्युत प्रणाली बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों को डिज़ाइन, निर्मित और वितरित करती है। इसके खंडों में पावर (हाइड्रो, गैस, स्टीम और परमाणु पर केंद्रित), विंड (ऑनशोर और ऑफशोर पवन टरबाइन और ब्लेड), और इलेक्ट्रिफिकेशन (पावर रूपांतरण, ग्रिड समाधान, सौर और स्टोरेज समाधान) शामिल हैं।

कंपनी के पास लगभग 120 GW (गिगावॉट) ऊर्जा स्थापित है, जो 57,000 पवन टरबाइन के बेड़े में वितरित है और विश्व भर में 4 अरब घंटे से अधिक संचालित हो रहे हैं।

GE Vernova (GEV

$132.9 बिलियन के मार्केट कैप के साथ, GEV के शेयर वर्तमान में $486 पर ट्रेड हो रहे हैं, जो वर्ष‑से‑वर्तमान (YTD) में 48 % से अधिक बढ़े हैं। इसका EPS (TTM) 6.94 है और P/E (TTM) 70.18, जबकि डिविडेंड यील्ड 0.21 % है।

अप्रैल में, कंपनी ने 2025 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए, जिनमें $8 बिलियन की राजस्व, $0.3 बिलियन का शुद्ध लाभ, और संचालन गतिविधियों से $1.2 बिलियन नकदी प्रवाह दिखाया गया। GE Vernova ने ऑर्डर में 8 % की वृद्धि कर $10.2 बिलियन का आंकड़ा भी रिपोर्ट किया।

तिमाही के अंत में नकदी बैलेंस $8.1 बिलियन था। इस बीच, $1.3 बिलियन शेयरधारकों को वापस किया गया।

GEV मूल्य चार्ट

“हमने पहली तिमाही में मजबूत परिणाम प्रस्तुत किए और हमारे व्यवसाय ने अच्छी तरह कार्य करना जारी रखा। हमने उपकरण और सेवाओं के बैकलॉग को बढ़ाया, प्रत्येक खंड में मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार किया, और शेयरधारकों को पर्याप्त पूंजी वापस कर रहे हैं। मैं आगे के लिए उत्साहित हूँ क्योंकि हम केवल विद्युत निवेश सुपर‑साइकल की शुरुआत में हैं।”

– CEO स्कॉट स्ट्राज़िक

हालांकि, GE Vernova का विंड व्यवसाय मिश्रित प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि यह ऑफशोर विंड में चुनौतियों का सामना कर रहा है जबकि ऑनशोर विंड गतिविधि में वृद्धि दर्ज की गई है।

परिणामस्वरूप, ऑनशोर डिलीवरी में सुधार हुआ, बेहतर मूल्य निर्धारण से समर्थन मिला, जबकि उसकी ऑफशोर संचालन में संकुचन हुआ। लेकिन जबकि विंड खंड अभी भी घाटे में है, यह सुधार के संकेत दिखा रहा है।

GE Vernova के विंड व्यवसाय के ऑर्डर $0.6 बिलियन पर आए, जबकि राजस्व $1.8 बिलियन दर्ज किया गया। कंपनी ने इस अवधि में अपने बेड़े के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए $100 मिलियन से अधिक निवेश किया।

पिछले महीने, GE Vernova ने घोषणा की कि वह अब रोबोटिक्स और AI की शक्ति का उपयोग करके प्रत्येक निर्मित ब्लेड की गुणवत्ता और कच्चे माल की गुणवत्ता का निरीक्षण कर रहा है, मॉडलिंग और असेंबली से पहले। दीर्घकाल में, AI‑सक्षम गुणवत्ता क्षमता महत्वपूर्ण घटकों की आयु को बढ़ाने और परिणामस्वरूप टरबाइनों की दीर्घायु को सुधारने की उम्मीद है।

नवीनतम GE Vernova (GEV) स्टॉक समाचार और विकास

अंतिम विचार: क्या ब्लेडलेस पवन टरबाइन भविष्य हैं?

पारंपरिक पवन टरबाइन पवन ऊर्जा को कुशलतापूर्वक पकड़ने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनके कुछ गंभीर, अंतर्निहित कमियां हैं, जैसे उच्च प्रारंभिक लागत, शोर प्रदूषण, नियमित रखरखाव, दृश्य और पर्यावरणीय प्रभाव, शहरी क्षेत्रों में निर्माण सीमाएँ, और केवल उच्च पवन गति पर ही प्रभावी संचालन।

इन सभी कारकों ने वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रेरित किया है, जहाँ ब्लेडलेस पवन टरबाइन (BWTs) नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक में एक उभरता और रोमांचक नया अध्याय प्रस्तुत करती हैं।

BWTs में, पवन की गति वॉर्टेक्स बनाती है, जिससे पूरी संरचना दोलन करती है, और जब यह दोलन गति संरचना की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति से मेल खाती है, तो गति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। यह बढ़ी हुई गति या कंपन फिर बिजली में परिवर्तित हो जाता है। जबकि यह तकनीक शक्तिशाली है, यह अभी विकास के शुरुआती चरण में है।

शोधकर्ता ऐसे डिज़ाइन को अनुकूलित कर रहे हैं जो उच्च आउटपुट और बेहतर संरचनात्मक अखंडता प्राप्त कर सकें, जिससे BWTs अंततः ऊर्जा पोर्टफोलियो में मूल्यवान जोड़ बन सकें।

जैसे ही स्वच्छ ऊर्जा की मांग बढ़ती रहेगी और चल रहे शोध नवाचार को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान में स्केल करने में मदद करेंगे, हम शून्य‑उत्सर्जन भविष्य की ओर अपनी यात्रा को तेज़ कर सकेंगे।

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संदर्भित अध्ययन:

1. Breen, J.; Mallik, W.; Adhikari, S. Performance Analysis and Geometric Optimization of Bladeless Wind Turbines Using Wake Oscillator Model. Renew. Energy 2025, 215, 123549. https://doi.org/10.1016/j.renene.2025.123549

2. Mohamed, Z.; Soliman, M.; Feteha, M.; et al. A Novel Optimal Design Approach for Bladeless Wind Turbines Considering Mechanical Properties of Composite Materials Used. Sci. Rep. 2025, 15, 1355. https://doi.org/10.1038/s41598-024-82385-9

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।