PL426113A1 - Wind turbine with vertical rotation axis - Google Patents

Wind turbine with vertical rotation axis

Info

Publication number
PL426113A1
PL426113A1 PL426113A PL42611318A PL426113A1 PL 426113 A1 PL426113 A1 PL 426113A1 PL 426113 A PL426113 A PL 426113A PL 42611318 A PL42611318 A PL 42611318A PL 426113 A1 PL426113 A1 PL 426113A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
rotor
wind
inlet
diffuser
turbine
Prior art date
Application number
PL426113A
Other languages
Polish (pl)
Other versions
PL235275B1 (en
Inventor
Tadeusz Terlikowski
Original Assignee
Tadeusz Terlikowski
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tadeusz Terlikowski filed Critical Tadeusz Terlikowski
Priority to PL426113A priority Critical patent/PL235275B1/en
Publication of PL426113A1 publication Critical patent/PL426113A1/en
Publication of PL235275B1 publication Critical patent/PL235275B1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotów z regulowanymi częściami dyfuzora (7) na wlocie za pomocą siłowników (10) dla przepływu poprzecznego i częściowo poosiowego w skrajnych segmentach oraz wirnika w proporcji powierzchni wlotu do łącznych powierzchni wylotów z wirnika wynoszącej około 1:3. Szybkość wiatru na wylocie w proporcji do szybkości wlotu, ograniczonego na powierzchni bocznej wirnika są więc też zbliżone do 1:3, co zapewnia otrzymanie zbliżonego do wielkości maksymalnej współczynnika mocy teoretycznej z wiatru zgodnie z prawem Betza. Przed huraganem automatycznie całkowicie zamykane są części regulowane dyfuzora (7) tworząc przekrój o małym współczynniku oporu Cx powietrza całej turbiny. Szkielet obudowy (3) wirnika jednocześnie z górną osłoną i dolna osłoną wlotu o kątach rozwartych pozwala na eżekcyjne wysysanie powietrza z wirnika na wylotach, więc możliwe jest przekroczenie powierzchni wlotu na powierzchnię boczną wirnika ponad 25% przy zachowanych proporcjach szybkości wiatru optymalnych dla maksymalnej sprawności według prawa Betza. Turbina po przeciwnej stronie dyfuzora (7) z kierownicą (5) strug wiatry dyfuzora na wspólnej konstrukcji posiada ster ogonowy (9) będący balastem o dużym momencie bezwładności, nie wrażliwym na chwilowe podmuchy wiatru. Zapewnia to zawsze naprężenia wstępne w odciągu linowym linie odciągowej po stronie naporu wiatru eliminując możliwe naprężenia dynamiczne. Ster ogonowy (9) jest obrócony o kat w stronę przeciwną do obrotów wirnika, ze względu na asymetryczny wlot wiatru z części regulowanej dyfuzora (7) na wirnik. Tarcze międzysegmentowe oraz tarcze górna i dolna wirnika maja średnicę zmniejszającą się w kierunku dolnym przy założonej liniowo zmniejszającej się prędkości wiatru w zakresie działania wirnika na konstrukcji wsporczej. Pozwala to na równomierny odbiór momentu obrotowego przez naprężone taśmy łopatek na obwodzie zewnętrznym wirnika.Wind turbine with vertical rotation axis with adjustable parts of the diffuser (7) at the inlet by means of servomotors (10) for transverse and partly axial flow in the outermost segments and the rotor in the proportion of the inlet area to the total surfaces of the outlets from the rotor of about 1: 3. The wind speed at the outlet in proportion to the inlet speed, limited on the lateral surface of the rotor, is therefore also close to 1: 3, which ensures that the maximum theoretical power factor from the wind is obtained according to Betz's law. Before the hurricane, the adjustable parts of the diffuser (7) are automatically closed completely creating a cross-section with a low coefficient of air resistance Cx of the entire turbine. The skeleton casing (3) of the rotor simultaneously with the upper cover and the lower inlet cover with obtuse angles allows for the suction of air from the rotor at the outlets, so it is possible to exceed the inlet surface on the side surface of the rotor by more than 25% while maintaining the wind speed proportions optimal for maximum efficiency according to Betz's laws. The turbine on the opposite side of the diffuser (7) with the steering wheel (5) stream winds of the diffuser on a common structure has a tail rudder (9) which is a ballast with a large moment of inertia, not sensitive to momentary gusts of wind. This always ensures pretension in the lashing rope of the lashing line on the wind pressure side eliminating possible dynamic stresses. The rudder (9) is rotated by an angle opposite to the rotation of the rotor, due to the asymmetrical wind inlet from the adjustable part of the diffuser (7) to the rotor. Inter-segment discs and upper and lower rotor discs have a diameter which decreases in the downward direction at the assumed linearly decreasing wind speed in the range of the rotor operation on the supporting structure. This allows for even torque reception by the tensioned blade straps on the outer periphery of the rotor.

PL426113A 2018-06-28 2018-06-28 Wind turbine with vertical rotation axis PL235275B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL426113A PL235275B1 (en) 2018-06-28 2018-06-28 Wind turbine with vertical rotation axis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL426113A PL235275B1 (en) 2018-06-28 2018-06-28 Wind turbine with vertical rotation axis

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL426113A1 true PL426113A1 (en) 2019-01-14
PL235275B1 PL235275B1 (en) 2020-06-15

Family

ID=64958901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL426113A PL235275B1 (en) 2018-06-28 2018-06-28 Wind turbine with vertical rotation axis

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL235275B1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1367257A2 (en) * 2002-05-31 2003-12-03 Siemens Aktiengesellschaft Shielded wind turbine
KR100776319B1 (en) * 2006-08-24 2007-11-13 문성준 Vertical axis wind power generator
CN102062045A (en) * 2009-11-13 2011-05-18 陈明 Main device of weak-airflow efficient power machine
CN201865848U (en) * 2010-10-22 2011-06-15 扬州市金正机电制造有限公司 Crosswind type all-weather wind-driven generator
CN201934259U (en) * 2011-03-07 2011-08-17 李承恩 Wind deflectors for wind power towers
WO2012145776A1 (en) * 2011-04-28 2012-11-01 Alois Penz Wind power plant

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1367257A2 (en) * 2002-05-31 2003-12-03 Siemens Aktiengesellschaft Shielded wind turbine
KR100776319B1 (en) * 2006-08-24 2007-11-13 문성준 Vertical axis wind power generator
CN102062045A (en) * 2009-11-13 2011-05-18 陈明 Main device of weak-airflow efficient power machine
CN201865848U (en) * 2010-10-22 2011-06-15 扬州市金正机电制造有限公司 Crosswind type all-weather wind-driven generator
CN201934259U (en) * 2011-03-07 2011-08-17 李承恩 Wind deflectors for wind power towers
WO2012145776A1 (en) * 2011-04-28 2012-11-01 Alois Penz Wind power plant

Also Published As

Publication number Publication date
PL235275B1 (en) 2020-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9328717B1 (en) Golden ratio axial flow apparatus
PL1861619T3 (en) Tension wheel in a rotor system for wind and water turbines
US8864455B2 (en) Impulse wind machine
US20090256359A1 (en) Wind turbine and wind power installation
WO2006132923A3 (en) Aerodynamic-hybrid vertical-axis wind turbine
US20100232965A1 (en) Vertical axis wind turbine
WO2011129859A4 (en) Wind turbine utilizing wind directing slats
JP2013534592A (en) Vertical axis windmill
US11060501B1 (en) Turbovane wind turbine
WO2009097850A2 (en) A rotor, in particular for propellers or wind energy systems
US20100156109A1 (en) Wind-driven electric plant
US20210239088A1 (en) Wind turbine
PL426113A1 (en) Wind turbine with vertical rotation axis
RU162228U1 (en) WIND POWER PLANT
WO2008028675A3 (en) Wind power installation
GB201204339D0 (en) A wind turbine assembly
EP2893185B1 (en) Multiblade turbine with polygonal cross-section core.
JPH11173253A (en) Wind mill
RU2373425C2 (en) Windwheel
JP2005076624A (en) Vertical shaft wind mill with horizontal shaft variable blade
WO2001038730A2 (en) Wind flow velocity controller
AU2014379990A1 (en) Wind generator turbine (variants)
EP3243002B1 (en) Regulatable air-flow acceleration unit for wind energy conversion equipment
US20200392938A1 (en) Volume-Distributed Multi-Blade Wind Turbine Design
RU2239721C2 (en) Vortex windmill