RU2139441C1 - Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки - Google Patents

Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2139441C1
RU2139441C1 RU95107468A RU95107468A RU2139441C1 RU 2139441 C1 RU2139441 C1 RU 2139441C1 RU 95107468 A RU95107468 A RU 95107468A RU 95107468 A RU95107468 A RU 95107468A RU 2139441 C1 RU2139441 C1 RU 2139441C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
shell
windwheel
filling
manufacturing
Prior art date
Application number
RU95107468A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107468A (ru
Inventor
Н.Н. Егоров
М.И. Малтинский
Н.А. Музыка
Ю.А. Музыка
И.С. Паламарчук
В.В. Святый
А.А. Смолов
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU95107468A priority Critical patent/RU2139441C1/ru
Publication of RU95107468A publication Critical patent/RU95107468A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139441C1 publication Critical patent/RU2139441C1/ru

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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Каждую лопасть ветроколеса, представляющую собой оболочку, согнутую по специальному профилю и сваренную по тонкой задней кромке, заполняют путем засыпки в полость оболочки дозированного количества вспенивающегося порошка и прогревают до температуры вспенивания. Сварку оболочки, засыпку полости последней и ее прогрев производят в приспособлении, фиксирующем наружный профиль лопасти. Этот способ обеспечивает получение ветроколеса заданных аэродинамических характеристик, малого веса, а также повышенной прочности, устойчивости формы, долговечности и стойкости к сильным переменным ветрам. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ветроэнергетических установок и может быть использовано при проектировании и изготовлении ветроэнергетических установок.
В области ветроэнергетики широко используются ветродвигатели с горизонтальной осью вращения ветроколеса (ВК). Ветроколесо соединяется с электрическим генератором непосредственно или через редукторную передачу. Т. о. ветровая энергия, прикладывая вращающий момент к ветроколесу, вращает электрический генератор, в котором индуктируется ЭДС. Ветроколесо состоит из лопастей, крестовины (см. чертеж, поз. 4, 3) и оси вращения с опорами. Ось вращения может принадлежать генератору.
Изобретение касается способа изготовления ВК. Различные конструкции и способы изготовления ВК приведены в "Ветроэнергетика" под ред. ДДе Рензо, Москва, "Энергоатомиздат", 1982 г. (гл. 4 стр. 130).
Техническое решение ветроколеса (ротора) ветродвигателя с пустотелой оболочкой и наполнителем содержится в а.с. СССР 1353926 F 03 D 3/06, 1987 г. Это изобретение принимаем в качестве прототипа.
Существующие конструктивы ВК по типу лопастей для ветроэнергетических установок и, соответственно, способы их изготовления можно разбить на следующие типы:
I) Из целого материала
а) металлические
б) неметаллические
II) Из оболочки без наполнителя
III) Из оболочки с наполнителем
IV) Сборные
V) Композитные с несущей основой (махом)
Из анализа работы ветроэнергетической установки можем сформулировать следующие тесты, по которым можно оценить качество ВК:
1) Массу;
2) Плотность;
3) Момент инерции вокруг оси вращения;
4) Прочность на изгиб;
5) Стойкость к ударным воздействиям частиц (пыль, песок, град, дождь);
6) Чистоту поверхности;
7) Коррозионную стойкость;
8) Экономичность технологии, которую определяют необходимость использования трудоемких операций: сборку, литье, механическую обработку, шлифовку, полирование, прессования.
Тесты 1, 2, 3 имеют большое значение с точки зрения механических нагрузок на ВК в реальных условиях эксплуатации и определяют инерционные и гироскопические возмущения.
Тесты 4, 5 важны для сохранения во времени при любых воздействиях и условиях работы необходимого аэродинамического качества лопасти, т.е. сохранения заданного профиля и чистоты поверхности и прочности конструкции.
Тест 6 определяет аэродинамическое сопротивление.
Тест 7 чрезвычайно важен, учитывая сложные метеорологические условия работы ВК: климатические погодные воздействия различных сред (пыль, песок, град, дождь).
Тест 8 определяет стоимость и зависит от технологических приемов, которые необходимо для этого использовать - сборку, литье, мех обработку, прессовку, штамповку, шлифовку, полировку и т.д. ВК с лопастями типа 1а, как правило, неудовлетворительны с точки зрения требований 1, 2, 3, имеют большие веса, плотность, моменты инерции. Все они, как правило, изготавливаются технологическими приемами, имеющими высокую стоимость. Их достоинство - удовлетворение тестов 4 и 5.
ВК с лопастями типа 1б имеют удовлетворительные весовые характеристики (п. п. 1, 2, 3 требований), высокую чистоту поверхности (п. 6), не всегда отвечают требованиям по стойкости к ударам (п. 5) и имеют высокую стоимость изготовления, т. к. требуют либо дорогостоящей мех. обработки либо изготовления дорогостоящих крупногабаритных пресс, форм и больших прессовальных машин.
ВК с лопастями типа II в силу необходимости удовлетворения п.п. 4, 5 имеют значительную толщину и вследствие этого большой вес и момент инерции (п. п. 1, 2, 3), требуют специальных мер для выполнения условий коррозионной стойкости (п. 7) и чистоты поверхности (п. 6). ВК с лопастями типа II требуют для своего изготовления трудоемкой технологии: литье, механическую обработку, гибку со значительными усилиями.
В случае пустотелой лопасти ветроколеса сделать тонкие стенки невозможно, т.к. из-за широкого спектра аэродинамических и инерционных возмущений возникает неустойчивость оболочки лопасти, и появляются усталостные трещины.
ВК с лопастями типа IV имеют все характеристики лопасти типа II и применяются для ВК больших габаритов с целью исключить дорогостоящую транспортировку.
ВК с лопастями типа V имеют характеристики типа 1б, с улучшенными характеристиками по п. 4, но при резком удорожании стоимости изготовления (п. 8).
Наиболее перспективным является лопасть типа III по всем тестам 1 - 8, однако чтобы реализовать в такой конструкции точный аэродинамический профиль необходим специальный способ изготовления, что и является сущностью настоящего изобретения.
ВК представляет собой сборную конструкцию, состоящую из лопастей (рабочей части ВК) и крестовины, посредством которой ВК крепится на ось электрического генератора. В свою очередь лопасть ВК представляет собой тонкостенную оболочку из легкого металла (например, алюминиевого сплава), наружная, поверхность которой сформирована по необходимому аэродинамическому профилю, собранную с вкладышем, посредством которого лопасть крепится к крестовине. Внутренняя полость оболочки лопасти заполняется вспененным полимерным материалом (например, пенополистиролом). На чертеже изображен поперечный разрез лопасти, где 1 - оболочка из легкого материала и 2 - вспененный полимерный материал. Указанная конструкция удовлетворяет всем предъявленным требованиям к лопасти 1 ветроколеса ветроэнергетических установок.
В силу того, что полимерный материал плотно заполняет всю полость, можно наружную оболочку сделать тонкостенной. Тонкостенная оболочка из легкого сплава и легкий полимерный материал внутри обеспечивает недостижимую в других конструкциях плотность и вес. Так плотность самого легкого материала стеклопластика составляет 1,8 г/см3, (см. В.Ф.Панин, Ю.А.Гладков Конструкции с заполнителем, Москва, Машиностроение, 1991 г., гл. 2. стр. 32), а средняя плотность лопасти по типу III для диаметра ВК 1,5 м - 1,08 г/см3, для диаметра 2,2 м - 1,13 г/см3. Причем высокие весовые характеристики (п. 1, 2, 3) достигаются при удовлетворении прочностных (п. 4) в силу того, что несущая металлическая конструкция расположена на периферии (высокая стойкость к изгибу), а устойчивость в отношении возникновения вибраций и связанных с ними усталостных разрушениях определяется демпфирующими свойствами заполняющего полость полимерного материала.
Стойкость к ударным воздействиям (п. 5) обеспечивается оболочкой из легкого сплава.
Высокая чистота поверхности, получаемая путем гибки листа из легкого сплава, имеющего изначально высокую чистоту поверхности.
Коррозионная стойкость (п. 7) определяется высокими антикоррозионными характеристиками легкого сплава и краски.
В связи с тем, что самой трудоемкой деталью ветроколеса является лопасть, выбранная конструкция ветроколеса имеет чрезвычайно простую технологию изготовления, не требует дорогостоящего оборудования и механической обработки, однако требует специальных приемов в способе изготовления, которые и являются сущностью настоящей заявки.
Примененный технологический маршрут изготовления лопасти заключается в следующем.
Отрезка заготовки лопасти.
Гибка по профилю.
Сварка кромки с оставлением незаваренного шва для засыпки полимерного материала.
Заполнение полости дозированным количеством порошка полимерного материала.
Сваривание незаваренного участка шва.
Вспенивание полимерного материала.
Сборка крестовины с лопастями.
Отрезка заготовки и гибка по профилю производится общепринятыми в машиностроении технологиями. Заполнение полости лопасти дозированным количеством порошка, сварка кромки производится в приспособлении, фиксирующем наружный профиль лопасти. Заполнение полости тарированным количеством порошка производится через оставленный незаваренным участок шва, который заваривается перед вспениванием. Вспенивание пенополистирола производится в приспособлении, фиксирующем наружный профиль лопасти, помещением лопасти в температурную камеру, например, для пенополистирола в ванну с кипящей водой и выдержку там. Дозировка порошка полимерного материала при засыпке берется такой, чтобы после снятия фиксирующего приспособления оболочка не выпучилась, и были сохранены геометрические размеры лопасти.
Так как аэродинамическое качество ВК и лопасти существенно зависят от соответствия полученного по технологии профиля лопасти заданному, обеспечение этого заданного профиля определяется дозированием порошка, прогревом до температуры вспенивания, а также фиксацией наружного профиля при сварке, заполнении, вспенивании. Реализация предлагаемого способа изготовления ВК позволяет сформировать с необходимой точностью аэродинамический профиль и повысить коэффициент использования энергии ветра (КПД) до величины 0,35-0,38.
Благодаря предлагаемому способу изготовления ВК достигается получение заданных аэродинамических характеристик, прочности, устойчивости формы оболочки, погашения вибраций, снижения веса, увеличения долговечности и стойкости к сильным и переменным ветрам.

Claims (2)

1. Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки с электрическим генератором, содержащего крестовину и лопасти, включающий в себя выполнение каждой лопасти в виде тонкостенной оболочки из легкого сплава с заполнением ее внутренней полости вспененным материалом, отличающийся тем, что заполнение внутренней полости оболочки производят путем засыпки дозированного количества вспенивающегося порошка с последующим прогревом до температуры вспенивания, при этом сварку оболочки, засыпку полости последней и ее прогрев до температуры вспенивания производят в приспособлении, фиксирующем наружный профиль лопасти.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что оболочку изготавливают из алюминиевого сплава, а заполняют ее порошком пенополистирола.
RU95107468A 1995-05-10 1995-05-10 Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки RU2139441C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107468A RU2139441C1 (ru) 1995-05-10 1995-05-10 Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107468A RU2139441C1 (ru) 1995-05-10 1995-05-10 Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107468A RU95107468A (ru) 1997-02-20
RU2139441C1 true RU2139441C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20167585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107468A RU2139441C1 (ru) 1995-05-10 1995-05-10 Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139441C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186246C2 (ru) * 2000-07-24 2002-07-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им.Б.Е.Веденеева" Способ изготовления быстроходного ветроколеса ветроэнергетической установки
RU2209339C1 (ru) * 2001-11-12 2003-07-27 Открытое акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения" Лопасть ветроколеса
RU2322610C2 (ru) * 2003-07-24 2008-04-20 Квайэт Револьюшн Лимитед Ветряная турбина с вертикальной осью (варианты)
RU2607140C2 (ru) * 2011-11-04 2017-01-10 Сименс Акциенгезелльшафт Изготовление корневой секции

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1353926A1 (ru) * 1986-06-11 1987-11-23 В. Л. Еремеев Ротор ветродвигател
US5042968A (en) * 1989-11-02 1991-08-27 United Technologies Corporation Propeller blade subassembly and method for making a propeller blade subassembly

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1353926A1 (ru) * 1986-06-11 1987-11-23 В. Л. Еремеев Ротор ветродвигател
US5042968A (en) * 1989-11-02 1991-08-27 United Technologies Corporation Propeller blade subassembly and method for making a propeller blade subassembly

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2186246C2 (ru) * 2000-07-24 2002-07-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им.Б.Е.Веденеева" Способ изготовления быстроходного ветроколеса ветроэнергетической установки
RU2209339C1 (ru) * 2001-11-12 2003-07-27 Открытое акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения" Лопасть ветроколеса
RU2322610C2 (ru) * 2003-07-24 2008-04-20 Квайэт Револьюшн Лимитед Ветряная турбина с вертикальной осью (варианты)
RU2607140C2 (ru) * 2011-11-04 2017-01-10 Сименс Акциенгезелльшафт Изготовление корневой секции
US9878504B2 (en) 2011-11-04 2018-01-30 Siemens Aktiengesellschaft Manufacture of a root section having supporting rods and fibers therebetween

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107468A (ru) 1997-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1503075B1 (en) Damping of oscillations in wind turbines
Hegseth et al. A semi-analytical frequency domain model for efficient design evaluation of spar floating wind turbines
Shahsavarifard et al. Effect of shroud on the performance of horizontal axis hydrokinetic turbines
Cheng et al. A comparison of extreme structural responses and fatigue damage of semi-submersible type floating horizontal and vertical axis wind turbines
Borg et al. A comparison between the dynamics of horizontal and vertical axis offshore floating wind turbines
CN105121759B (zh) 桁架式塔
Kikuchi et al. Upscaling and levelized cost of energy for offshore wind turbines supported by semi-submersible floating platforms
EP3282121B1 (en) Method for balancing segmented wind turbine rotor blades
RU2139441C1 (ru) Способ изготовления ветроколеса ветроэнергетической установки
Tarfaoui et al. Numerical study of the structural static and fatigue strength of wind turbine blades
Seifert et al. Aerodynamics of iced airfoils and their influence on loads and power production
Rubak et al. Monopile as part of aeroelastic wind turbine simulation code
Rony et al. Coupled dynamic analysis of spar-type floating wind turbine under different wind and wave loading
Alsabagh et al. Atmospheric ice loading and its impact on natural frequencies of wind turbines
Liu et al. Tower load analysis of offshore wind turbines and the effects of aerodynamic damping
Kim et al. Profile design of loop-type blade for small wind turbine
Inoue et al. Air turbine with self-pitch-controlled blades for wave power generator (estimation of performance by model testing)
Rahuna et al. Experimental Study on Hydrodynamic Aspects of Turbine which Convert Hydrokinetic and Potential Coastal Wave Energy
Moe What is the optimum size for a wind turbine?
Jung Design improvement and manufacturing of nacelle cover for wind turbine
Lieblein et al. Evaluation of feasibility of prestressed concrete for use in wind turbine blades
CN115754992A (zh) 漂浮式海上激光雷达动态测风试验装置及试验方法
Rahmah et al. Analytical approach to design wind turbine blades suitable for high power production based on operational conditions in Iraq
Paul A comparative analysis of the two-bladed and the three-bladed wind turbine for offshore wind farms
Pretlove et al. A review of aero-generator fatigue problems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090511