Table of Contents
Inleiding: Waarom steden windenergie nodig hebben
Stedelijke centra verbruiken meer dan twee derde van de wereldwijde energie en produceren een corresponderend aandeel van koolstofemissies. Aangezien steden zich inzetten voor net-nul doelen en hernieuwbare energie mandaten, is de zoektocht naar gedecentraliseerde, site-passende generatie technologieën toegenomen. Zonnepanelen op daken zijn gemeengoed geworden, maar windenergie blijft onderbenut in dichte stedelijke omgevingen. De uitdaging is niet een gebrek aan wind, maar eerder de moeilijkheid om conventionele windturbines in ruimtes te implementeren die worden gedefinieerd door complexe luchtstroom, beperkte voetafdruk, en strikte geluid en trillingen regelgeving. Verticale Axis Wind Turbines (VAWTs) komen op als een dwingende oplossing voor deze uitdaging, met een vormfactor en operationeel profiel dat veel nauwer aansluit bij de beperkingen en mogelijkheden van de gebouwde omgeving.
In tegenstelling tot de bekende driebladige horizontale asturbines die windparken domineren in landelijke en offshore-instellingen, presenteren VAWT's een fundamenteel andere technische filosofie. Hun verticale rotoras laat hen toe om wind uit elke richting te accepteren zonder giermechanismen, en hun compacte, vaak visueel minder geprofileerde ontwerp kan worden geïntegreerd in bouwarchitectuur in plaats van grote, afzonderlijke installaties te vereisen. Voor stedenbouwkundigen, architecten en energiebeheerders die op locatie hernieuwbare opwekking willen diversifiëren, is het begrijpen van de volledige mogelijkheden en beperkingen van VAWT's essentieel voor het nemen van geïnformeerde investeringsbeslissingen.
Wat zijn verticale aswindturbines?
Een verticale as windturbine is een windenergie-converter waarbij de hoofd rotoras verticaal gericht is, loodrecht op de grond. Deze configuratie betekent dat de roterende bladen een verticaal vlak vegen, en de generator, versnellingsbak en andere aandrijfcomponenten op de grond of aan de basis van de structuur kunnen worden geplaatst, in plaats van in een nacelle aan de bovenkant van een toren. De verticale opstelling elimineert de noodzaak van een giermechanisme om de turbine in de wind te orienteren omdat de rotor even reageert op wind vanuit elke kompasrichting.
De oudste bekende windturbines, zoals de Perzische windmolens van de 9e eeuw, waren verticale-as machines gebruikt voor het malen van graan. In de moderne tijd, onderzoek naar VAWTs versneld in de jaren zeventig en 1980 als onderdeel van bredere hernieuwbare energie exploratie. Terwijl horizontale-as turbines uiteindelijk kwam om de utility-schaal markt domineren door een hogere efficiëntie en lagere kosten per megawatt, VAWTs zijn blijven evolueren, het vinden van gespecialiseerde niches waar hun unieke kenmerken bieden duidelijke voordelen.
Variaties in sleutelontwerp
Moderne VAWT's vallen in twee primaire categorieën op basis van het aerodynamische principe dat zij gebruiken om koppel te genereren:
- Darrieusturbines: Deze turbines, genoemd naar de Franse uitvinder Georges Darrieus, maken gebruik van hefkracht die wordt opgewekt door luchtfoilvormige bladen. Het klassieke Darrieus ontwerp lijkt op een eierklopper of een gebogen hoepel, maar varianten omvatten recht-gebladerde H-rotor ontwerpen (ook wel Girolills) en helisch-gebladerde configuraties die koppel rimpel verminderen. Darrieus turbines bereiken meestal hogere rotatiesnelheden en efficiëntie, maar ze vereisen een extern startmechanisme omdat ze niet onder alle omstandigheden beginnen.
- Savonius turbines: Dit zijn sleep-gebaseerde apparaten, die meestal gebouwd zijn van twee of drie schepjes in een S-vorm. Savonius turbines produceren een hoog startkoppel, werken goed bij lage windsnelheden, en zijn mechanisch eenvoudig en robuust. Hun efficiëntie is lager dan Darrieus ontwerpen, maar ze blinken uit in turbulente, variabele windomstandigheden en worden vaak gebruikt in combinatie met Darrieus rotors in hybride configuraties.
- Hybride en nieuwe ontwerpen: Veel hedendaagse fabrikanten combineren elementen van zowel lift- als sleepontwerpen, of bevatten kenmerken zoals helische bladen, variabele toonhoogte, of shrouding om de prestaties te verbeteren, geluid te verminderen of de structurele integriteit te verbeteren. Sommige ontwerpen gebruiken een helische draai om de stroom uit te voeren en verminderen de cyclische belasting die kan leiden tot vermoeidheid in rechte rotoren.
Hoe VAWTs van horizontale asturbines verschillen
Het fundamentele verschil tussen VAWT's en de meer voorkomende Horizontale Aswindturbines (HAWT's) ligt in de oriëntatie van de rotoras. Dit schijnbaar eenvoudige verschil cascades in een reeks operationele en praktische onderscheidingen:
- Vind acceptatie: HAVT's moeten geeuwen om de windrichting te trotseren; VAWT's accepteren wind uit elke richting zonder aanpassing. In stedelijke omgevingen waar windrichting snel verandert als gevolg van het bouwen van wakes en kanaliseren effecten, dit elimineert de energieverliezen en mechanische slijtage in verband met frequente giercorrecties.
- Component plaatsing: HAWT's plaatsen de generator, versnellingsbak en andere zware onderdelen in een nacel boven in de toren, waarvoor kraantoegang nodig is voor onderhoud. VAWT's kunnen deze onderdelen op grondniveau lokaliseren, waardoor de installatie, inspectie en reparatie worden vereenvoudigd.
- Structural loading: HAWT's ervaren door zwaartekracht geïnduceerde cyclische belasting op bladen als ze draaien door het verticale vlak, wat bijdraagt tot vermoeidheid. VAWT-messen, roterend in een horizontaal vlak, ervaren deze zwaartekracht niet op dezelfde manier, hoewel ze worden geconfronteerd met periodieke aërodynamische belasting als elk blad door verschillende windomstandigheden tijdens de rotatie.
- Lawaaiprofiel: VAWT's werken over het algemeen bij lagere tipsnelheidsverhoudingen dan HAWT's, wat betekent dat de bladpunten langzamer door de lucht bewegen. Dit vermindert aerodynamische ruis door turbulentie en werveling van de achterrand. Bovendien is het ontbreken van een versnellingsbak in veel direct-drive VAWT-ontwerpen een einde aan mechanische geluidsbronnen.
- Visuele impact: De VAWT's zijn vaak korter en compacter dan de HAWT's met een gelijkwaardige capaciteit. Hun verticale vorm kan worden gezien als minder opdringerig, en sommige architectonische ontwerpen integreren ze in gevels of structurele elementen.
Voordelen van VAWT's in stedelijke instellingen
De kenmerken van VAWT's stemmen overeen met verschillende specifieke eisen van stedelijke omgevingen, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn voor gedistribueerde productie in steden.
Omnidirectionele Windvangst
Stedelijke windpatronen zijn berucht chaotisch. Gebouwen creëren turbulentie, kanalisering en richtingverschuivingen die in een kwestie van seconden kunnen gebeuren. Een turbine die moet geeuwen om de wind te volgen zal achter deze veranderingen blijven, ofwel langzamer yawing dan de wind verschuivingen of nodig om snel te geeuwen, energieverbruik en toenemende mechanische slijtage. VAWTs accepteren wind uit elke richting onmiddellijk, wat betekent dat ze energie kunnen vangen uit turbulente, multi-directionele stromen die een HAWT zou veroorzaken om zijn giermechanisme voortdurend te ondermijnen of te fietsen. Deze richtingsflexibiliteit is misschien wel het enige belangrijkste voordeel voor stedelijke implementatie, omdat het VAWT's in staat stelt om energie te converteren uit windbronnen die anders ontoegankelijk zijn voor conventionele turbines.
Compact en ruimte-voldoende ontwerp
Stedelijk vastgoed is duur en de beschikbare ruimte voor energieopwekking is vaak beperkt tot daken, balkons, bouwranden en kleine tegenslagen. VAWT's hebben een kleiner veegoppervlak per geïnstalleerde capaciteit in vergelijking met HAWT's, en hun verticale oriëntatie betekent dat ze een kleinere grondvoetafdruk bezetten. Veel VAWT's kunnen direct op dakconstructies worden gemonteerd zonder dat de uitgebreide funderingssystemen die kenmerkend zijn voor torenbouwturbines nodig zijn. Sommige ontwerpen zijn speciaal ontworpen om te worden geïntegreerd in het bouwen van parapeten, muren of zelfs atria, effectief gebruik van het gebouw zelf als onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de turbine. Deze ruimte-efficiëntie maakt windopwekking mogelijk op plaatsen waar een conventionele turbine eenvoudig niet past.
Stilterbewerking
Geluid is een cruciaal punt in woon- en gemengde stedelijke gebieden. Windturbinegeluid heeft twee componenten: mechanisch lawaai van de aandrijving (gearbox, generator, koelventilatoren) en aerodynamisch geluid van bladen die door de lucht bewegen. VAWTs richten zich op beide bronnen gunstig. Omdat de generator en versnellingsbak kunnen worden gevestigd op de grond en potentieel geïsoleerd van de structuur, mechanische noise transmissie in bezette ruimtes wordt verminderd. Lage tip-snelheid werking minimaliseert aerodynamische geluid, met veel VAWT ontwerpen produceren geluidsniveaus vergelijkbaar met achtergrond stedelijke lawaai. Savonius turbines, met hun trage rotatiesnelheden en drag-based werking, zijn bijzonder rustig, waardoor ze geschikt zijn voor geluidsgevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen, scholen en woonwijken.
Vereenvoudigd onderhoud
De toegankelijkheid van aandrijfcomponenten op of nabij de grond is een belangrijk operationeel voordeel. Voor HAWT's is elke grote bediening een kraan of een klim op de toren nodig, die beide duur zijn en veiligheidsrisico's met zich meebrengen. VAWT-onderhoud kan vaak worden uitgevoerd door een technicus die op het dak of aan de basis van de constructie staat, met standaardgereedschappen en zonder zwaar hefwerktuig. Dit vermindert de onderhoudskosten, minimaliseert de stilstand en maakt routine-inspectie praktischer. Voor stedelijke installaties waar de toegang voor kranen moeilijk kan zijn door straatcongestie of bouwbeperkingen, is deze toegankelijkheid een doorslaggevend voordeel.
Betere veiligheid voor wilde dieren
Vogel- en vleermuisbotsingen met windturbinebladen zijn een zorg voor elk windenergieproject, vooral in stedelijke en peri-urbane gebieden waar wilde dieren gangen kunnen kruisen met ontwikkelde zones. HAWT's, met hun grote veegoppervlak en hoge tipsnelheden, vormen een botsingsrisico dat goed is gedocumenteerd. VAWT's, met hun lagere tipsnelheden, kleinere veeggebied, en verschillende bladpaden (verticaal in plaats van horizontaal vegen), kunnen de botssnelheden verminderen. Bovendien, de tragere rotatie maakt de messen meer zichtbaar voor vogels, en de verticale oriëntatie creëert minder van een barotrauma risico voor vleermuizen. Hoewel meer onderzoek nodig is om deze voordelen te kwantificeren, suggereren vroege studies dat VAWT's meer harmonieus kunnen combineren met stedelijke wilde dieren.
Uitdagingen en overwegingen voor de invoering van stedelijke VAWT
Ondanks hun voordelen zijn VAWT's geen universele oplossing voor stedelijke windenergie. Verschillende technische, economische en praktische uitdagingen moeten worden aangepakt om hun potentieel te realiseren.
Turbulentie en windpatronen in steden
Dezelfde turbulente windomgeving die VAWT's ook met meer gratie hanteren dan HAWT's legt strafmaatregelen op. Turbulentie vermindert de efficiëntie van elke windturbine omdat het zorgt voor fluctuerende belastingen en dwingt de turbine vaker weg te werken van zijn optimale tipsnelheidsverhouding. Voor VAWT's vermindert de cyclische aerodynamische belasting veroorzaakt door elk blad dat door verschillende windomstandigheden heen gaat, aangezien het draait tot structurele vermoeidheid, met name in direct-gebladerde Darrieus ontwerpen. Bouw-geïnduceerde turbulentie vermindert ook de gemiddelde windsnelheid die beschikbaar is op dakhoogte in vergelijking met de vrije stroom windsnelheid bij dezelfde hoogte. Site-specifieke windbeoordeling met behulp van computervloeistofdynamica (CFD) of fysieke anemometrie is essentieel om te bepalen of een bepaalde locatie voldoende windkracht heeft om een VAWT-installatie te rechtvaardigen. Veel stedelijke locaties hebben gewoon niet genoeg wind om economisch levensvatbaar te maken, ongeacht het type turbine.
Energie-output en -efficiëntie
De VAWT's hebben doorgaans een lagere vermogenscoëfficiënt (de fractie van de windkinetische energie die wordt omgezet in mechanische energie) dan de HAWT's van gelijkwaardige grootte. De maximale theoretische efficiëntie van elke windturbine is de Betz-limiet van 59,3%. Moderne gebruiksschaal HAWT's bereiken praktische efficiëntie van 40-50%, terwijl VAWT's over het algemeen 30-40% bereiken, met Savonius-ontwerpen aan het onderste eind van dit bereik. Voor een bepaald veeggebied en windsnelheid zal een VAWT minder energie produceren dan een HAWT. In stedelijke omgevingen waar de beschikbare ruimte beperkt is, betekent deze lagere efficiëntie dat de energieopbrengst per vierkante meter van dakoppervlak of per eenheid structurele belasting lager kan zijn dan andere hernieuwbare technologieën zoals zonne-voltaïëeraars. Echter, omdat VAWT's energie kunnen vangen uit multidirecte winden die een HAWT niet kan gebruiken, is de vergelijking niet altijd eenvoudig. In sommige turbulente stedelijke locaties kan een VAWT meer nuttige energie produceren dan een HAWT van vergelijkbare waarde gedurende een jaar.
Structurale en installatiebeperkingen
Het monteren van een VAWT op een gebouw introduceert structurele lasten die het gebouw moet opvangen. Deze omvatten statische belastingen (het gewicht van de turbine en de ondersteuningsstructuur), dynamische belastingen (trillingen en krachten overgedragen tijdens de werking), en resonantie effecten (als de rotatiefrequentie van de turbine samenvalt met de natuurlijke frequentie van het gebouw). Wind-geïnduceerde trillingen kunnen worden overgedragen door de structuur, potentieel veroorzaken ongemak voor de inzittenden of zelfs structurele vermoeidheid in de tijd. Goede technische analyse, inclusief dynamische modellering en mogelijk structurele dempingsmaatregelen, is vereist om een veilige integratie te garanderen. Bouweigenaren moeten ook rekening houden met windbelastingen op de turbine zelf tijdens stormomstandigheden, die kunnen aanzienlijk zijn en kunnen vereisen dat de turbine een rem- of furlingsysteem heeft om het te beschermen in hoge wind.
Economische factoren en terugbetalingstermijnen
De economische aspecten van stedelijke VAWT-installaties zijn uitdagend. De kosten per kilowatt geïnstalleerde capaciteit voor VAWT's zijn over het algemeen hoger dan voor HAWT's met een vergelijkbare rating, deels omdat de VAWT-productie niet heeft geprofiteerd van dezelfde schaalvoordelen. Onderhoudskosten kunnen lager zijn, maar de inkomsten uit elektriciteitsopwekking zijn ook lager door de kleinere schaal- en lagere capaciteitsfactoren die kenmerkend zijn voor stedelijke wind. In de meeste stedelijke omgevingen is de genivelleerde kosten van elektriciteit (LCOE) van een VAWT aanzienlijk hoger dan de retailprijs van elektriciteitsnetstroom, wat betekent dat de installatie zijn kapitaalkosten niet zou terug betalen gedurende zijn levensduur zonder subsidies of stimulansen. Echter, op locaties met gunstige windbronnen, goede feed-in tarieven, of waar de productie ter plaatse dure retailelektriciteit (zoals in commerciële gebouwen met hoge vraagkosten) kan worden verplaatst, kan de economische waarde van de veerkracht en koolstofreductie op de locatie ook een rol spelen voor organisaties met duurzaamheidsverbintenissen, zelfs als de financiële terugbetaling langer is dan nodig zou zijn.
Regelgeving en vergunningen
Stedelijke windturbines hebben een complex regelgevingslandschap. Bouwcodes kunnen niet voorzien in specifieke bepalingen voor windturbines, waarbij projectontwikkelaars moeten werken door middel van variantieprocessen of vertrouwen op technische oordelen die tijdrovend en duur kunnen zijn. Zoning regelgeving kan de hoogte van structuren beperken, terug te stellen eisen, of de visuele impact van hernieuwbare energie-apparatuur beperken. Geluidslimieten, veiligheidsuitval, en zorgen over ijsafstoten in koude klimaats alle factor in het toestaan van beslissingen. Historische districten, buurtverenigingen, en luchthavenbenadering paden kunnen extra beperkingen opleggen. Navigeren van deze regelgeving eisen expertise en geduld, en veel veelbelovende stedelijke windprojecten zijn vertraagd of verlaten vanwege het toestaan van uitdagingen.
Toepassingen en casestudies in de praktijk
Ondanks de uitdagingen zijn VAWT's ingezet in stedelijke omgevingen over de hele wereld, met waardevolle gegevens en lessen voor toekomstige installaties.
Een opmerkelijk voorbeeld is de inzet van helische Darrieus turbines op het dak van het Bahrain World Trade Center, dat een van de eerste grootschalige integraties van windturbines in een commercieel gebouw was. Terwijl dat project horizontale asturbines gebruikte, toonde het de haalbaarheid van een geïntegreerde wind in de bouw. Recentelijk zijn VAWT installaties verschenen op woontorens in Europa, op straatverlichtingspalen in Japan en op industriële gebouwen in Noord-Amerika. De stad Glasgow, Schotland, heeft een netwerk van kleine VAWT's gebouwd op openbare gebouwen als onderdeel van haar districtsenergiestrategie.
Een bijzonder interessant gebruikscase is de integratie van VAWT's met fotovoltaïsche zonnesystemen op hetzelfde dak. De complementaire generatieprofielen van zonne-energie (piek overdag, zomer) en wind (vaak piek 's nachts en 's winters) kunnen de totale generatiecurve platleggen, waardoor de behoefte aan batterijopslag wordt verminderd en het aandeel van de belasting ter plaatse waaraan hernieuwbare energie wordt voldaan wordt verhoogd. Verschillende fabrikanten bieden nu geïntegreerde zonnewindsystemen die zijn ontworpen voor platte daken, met VAWT's gemonteerd op constructieframes naast zonnepanelen.
Een andere opkomende toepassing is het gebruik van VAWT's voor off-grid telecommunicatie torens, remote monitoring stations en noodstroomsystemen. In deze toepassingen kan de betrouwbaarheid van het vangen van wind uit elke richting, in combinatie met de mogelijkheid om te werken bij lage windsnelheden, belangrijker zijn dan piekefficiëntie. De turbines kunnen worden ingezet op plaatsen waar netaansluiting onpraktisch of onbetaalbaar duur is, en hun lage onderhoudsvereisten maken ze geschikt voor onbemande installaties.
Externe bron: Het Amerikaanse ministerie van Windenergietechnologie van de energiedienst biedt een nuttig overzicht van gedistribueerde windtechnologieën, waaronder VAWT's, op energy.gov/eere/wind/distributed-wind[.
De toekomst van stedelijke windenergie met VAWT's
Het traject voor VAWT's in stedelijke omgevingen wordt gevormd door lopend onderzoek, technologische innovatie en evoluerende beleidskaders. Verschillende trends wijzen op een toenemende levensvatbaarheid en adoptie.
Technologische innovaties
De vooruitgang van de materiaalwetenschap, waaronder het gebruik van koolstofvezelcomposieten en lichtgewicht legeringen, vermindert het gewicht en de kosten van VAWT-messen terwijl ze hun vermoeidheidsbestendigheid verbeteren. De additieve productie (3D-printen) wordt onderzocht voor het produceren van complexe bladgeometrie die aerodynamische prestaties voor specifieke windregimes optimaliseren. Variable-pitch bladmechanismen, die de hoek van aanval van bladen tijdens rotatie aanpassen, worden betrouwbaarder en betaalbaarder, waardoor VAWT's efficiënt kunnen werken over een breder scala van windsnelheden terwijl de belastingen bij hoge windstoten worden verminderd. Permanente magneetgeneratoren met directe aandrijving elimineren de versnellingsbak volledig, waardoor het onderhoud en de betrouwbaarheid worden verbeterd. Sommige ontwerpen bevatten schilden of diffusers die de wind naderen de rotor, effectief verhogen van de rendement van de veegzone en de turbine om te werken in lagere windsnelheden.
Externe bron: Het National Renewable Energy Laboratory (NREL) heeft onderzoek gepubliceerd naar de aerodynamische modellering en optimalisatie van de VAWT, beschikbaar op nrel.gov/wind.
Integratie met slimme netwerken en bouwsystemen
Naarmate gebouwen slimmer en meer verbonden worden, kunnen VAWT's worden geïntegreerd in energiemanagementsystemen (BEMS) die de productie, opslag en het verbruik in real time optimaliseren. Een dak-VAWT in combinatie met zonnepanelen, batterijopslag en een EV-laadstation kunnen als microgrid werken, stroom leveren tijdens stroomuitval, de vraagkosten verminderen en netdiensten ondersteunen. De voorspelbaarheid van windopwekking, terwijl variabel, kan met toenemende nauwkeurigheid worden voorspeld met behulp van machine learning modellen die zijn opgeleid op lokale meteorologische gegevens en turbineprestaties geschiedenis. Deze prognose-instrumenten stellen bouwexploitanten in staat energie-intensieve activiteiten te plannen tijdens perioden van hoge generatie, waardoor het economische rendement op de turbine-investering wordt verbeterd.
Beleidsondersteuning en stedenbouw
Gemeentelijke en nationale beleid kan de invoering van stedelijke windenergie aanzienlijk beïnvloeden. Feed-in tarieven, belastingkredieten en subsidies voor gedistribueerde hernieuwbare energie systemen kunnen de economie van VAWT installaties verbeteren. Streamlined vergunning processen, model zonering codes die expliciet gericht windturbines, en bouwcode updates die wind-generatie bepalingen omvatten kan de zachte kosten van projectontwikkeling verminderen. Sommige steden, waaronder Londen, Tokio en San Francisco, hebben windenergie opgenomen in hun klimaat actieplannen en zijn het ontwikkelen van specifieke programma's ter ondersteuning van stedelijke wind implementatie. Naarmate de druk om de gebouwde omgeving te decarboniseren intensiveert, is het waarschijnlijk dat de beleidsondersteuning voor stedelijke wind groeit.
Externe hulpbron: Het Green Power Partnership van het United States Environmental Protection Agency (EMA) biedt richtsnoeren voor de inkoop van hernieuwbare energie, inclusief gedistribueerde wind, op epa.gov/greenpower.
Conclusie
Verticale Aswindturbines bieden een unieke set mogelijkheden die aansluiten op de beperkingen en mogelijkheden van stedelijke omgevingen. Hun omnidirectionele windopvang, compacte voetafdruk, rustige werking en toegankelijk onderhoud maken ze een haalbare optie voor duurzame opwekking ter plaatse in steden waar conventionele horizontale asturbines niet kunnen worden gebruikt. Echter, de lagere efficiëntie, hogere kosten per kilowatt, structurele integratie uitdagingen en regelgevende barrières betekenen dat VAWT's niet een eenvoudige plug-and-play oplossing zijn. Elke potentiële installatie vereist zorgvuldige beoordeling van de locatie, economische analyse en engineering ontwerp om te bepalen of de voordelen zwaarder zijn dan de kosten.
Voor stedenbouwkundigen, bouweigenaren en duurzaamheidsprofessionals verdient VAWTs aandacht als onderdeel van een gediversifieerde duurzame-energieportefeuille die maatregelen omvat met betrekking tot zonne-energie, opslag en energie-efficiëntie. Naarmate de technologie verder tot ontwikkeling komt en de beleidsomgeving meer ondersteuning krijgt, zullen VAWT's waarschijnlijk een steeds grotere rol spelen in de gedecentraliseerde, veerkrachtige en koolstofarme energiesystemen van toekomstige steden. De wind in onze steden is een hulpbron die niet mag worden losgelaten, en VAWT's bieden een route om het te vangen. Voor degenen die stedelijke windoplossingen evalueren, is een grondig begrip van de sterktes en beperkingen van de technologie de basis voor gezonde beslissingen die winst zullen opleveren in zowel energiebesparing als milieu-impact voor decennia.
Externe bron: De World Wind Energy Association publiceert marktstatistieken en rapporteert over kleine wind en stedelijke wind bij wwindea.org.