PL426113A1 - Wind turbine with vertical rotation axis - Google Patents
Wind turbine with vertical rotation axisInfo
- 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
Links
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind 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.
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)
| 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 |
-
2018
- 2018-06-28 PL PL426113A patent/PL235275B1/en unknown
Patent Citations (6)
| 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 |