RU2425250C1 - Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана - Google Patents

Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана Download PDF

Info

Publication number
RU2425250C1
RU2425250C1 RU2010104290/06A RU2010104290A RU2425250C1 RU 2425250 C1 RU2425250 C1 RU 2425250C1 RU 2010104290/06 A RU2010104290/06 A RU 2010104290/06A RU 2010104290 A RU2010104290 A RU 2010104290A RU 2425250 C1 RU2425250 C1 RU 2425250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air intake
electric generator
foundation
guide ring
aerodynamic
Prior art date
Application number
RU2010104290/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Алексеевич Зайцев (RU)
Виктор Алексеевич Зайцев
Original Assignee
Виктор Алексеевич Зайцев
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 Виктор Алексеевич Зайцев filed Critical Виктор Алексеевич Зайцев
Priority to RU2010104290/06A priority Critical patent/RU2425250C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425250C1 publication Critical patent/RU2425250C1/ru

Links

Images

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
    • Y02E10/728Onshore wind turbines
    • 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

Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к ветродвигателям с направляющими устройствами для воздушного потока, и может быть использовано для автономного энергоснабжения при малоэтажном и коттеджном домостроении, а также для частичного энергоснабжения многоэтажных домов при размещении ветроустановок на крыше здания. Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана содержит воздухозаборник 1 с нижним забором воздуха, снабженный направляющим кольцом 2, осевой многолопастной вентилятор 6, установленный на вертикальном валу электрогенератора 5. Воздухозаборник 1 дополнительно содержит направляющую решетку, выполненную из пластин, расположенных перпендикулярно друг другу. Его направляющее кольцо 2 выполнено в виде конусного крыла подъема и расположено по краю решетки. Электрогенератор 5 установлен на основании 7, снабженном амортизаторами 8, закрепленными на фундаменте, и центральной опорной осью 9, размещенной в сферическом подшипнике 10, закрепленном в корпусе 11, установленном на фундаменте. Изобретение направлено на повышение коэффициента использования энергии ветра, за счет создания одинаковых условий аэродинамического воздействия на все лопасти вентилятора и упрощение конструкции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к ветродвигателям с направляющими устройствами для воздушного потока, и может быть использовано для автономного энергоснабжения при малоэтажном и коттеджном домостроении, а также для частичного энергоснабжения многоэтажных домов при размещении ветроустановок на крыше здания.
Известен ветродвигатель, содержащий вытяжную башню с нижним кольцевым воздухозаборником. Воздухозаборник снабжен вертикальными пластинами, образующими вертикальные каналы и при помощи которых закреплено кольцо серповидного профиля, направляющее воздушный поток на турбину, установленную на вертикальном валу генератора (см. а.с. SU, №1765492, МКИ-5 F03D 3/04).
Недостатками известного технического решения являются: сложность конструкции вытяжной башни с воздухозаборником и невозможность выработки электроэнергии при слабых ветрах и при ураганах из-за трудности подъема холодных воздушных масс вверх по башне.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является ветродвигатель, содержащий вытяжную башню-трубу с нижним воздухозаборником, снабженным направляющим кольцом, осевую воздушную турбину, установленную на вертикальном валу генератора (см., патент RU, №2118704, МПК-6 F03D 3/04).
Недостатками известного устройства являются: сложность конструкции, несколько снижена эффективность работы, так как крутящий момент воздушной турбины создается половиной лопастей.
Техническим результатом заявленного технического решения является повышение коэффициента использования энергии ветра, за счет создания одинаковых условий аэродинамического воздействия на все лопасти вентилятора и упрощение конструкции.
Технический результат достигается тем, что в ветродвигателе, содержащем воздухозаборник с нижним забором воздуха, снабженный направляющим кольцом, осевой многолопастной вентилятор, установленный на вертикальном валу электрогенератора, воздухозаборник дополнительно содержит направляющую решетку, выполненную из пластин, расположенных перпендикулярно друг к другу, а его направляющее кольцо выполнено в виде конусного крыла подъема и расположено по краю решетки, при этом электрогенератор установлен на основании, снабженном амортизаторами, закрепленными на фундаменте и центральной опорной осью, размещенной в сферическом подшипнике, закрепленном в корпусе, установленном на фундаменте.
Выполнение воздухозаборника с направляющей решеткой, выполненной из пластин, расположенных перпендикулярно друг к другу с образованием каналов для прохода воздуха и с направляющим кольцом в виде конусного крыла подъема, размещенным по краю решетки, позволяет получить воздушную подушку, образуемую набегающим потоком воздуха, и создать повышенное давление между конусным крылом подъема и землей (экраном), то есть применить экранный эффект, позволяющий использовать все составляющие полного аэродинамического сопротивления: лобовое сопротивление, подъемную силу, индуктивное сопротивление, что значительно повышает коэффициент использования энергии ветра. Кроме того, существенное повышение давления между экраном и крылом подъема с решеткой позволяет применить высоконапорный многолопастной вентилятор, эффективно работающий на малой скорости ветра, и уменьшить диаметр колеса при сохранении мощности.
Размещение воздухозаборника на оси электрогенератора, а электрогенератора на основании, снабженном амортизаторами и опорной осью, размещенной в сферическом подшипнике, позволяет, изменяя положение воздухозаборника, изменить угол атаки α и высоту крыла, равномерно распределить давление и создать одинаковые условия аэродинамического воздействия на все лопасти вентилятора, что повышает коэффициент использования энергии ветра.
На фигуре 1 изображен общий вид устройства.
На фигуре 2 изображен вид по стрелке А на фиг.1.
Ветродвигатель содержит воздухозаборник 1 с нижним забором воздуха, содержащий направляющую решетку, по краю которой жестко закреплено направляющее кольцо 2, выполненное в виде конусного крыла подъема, обеспечивающее направление угла атаки α всегда навстречу воздушному потоку. Направляющая решетка, генерирующая подъемную силу, выполнена из пластин 3 и перпендикулярно им расположенных пластин 4. В центре воздухозаборника 1 на вертикальном валу электрогенератора 5 установлен осевой многолопастной вентилятор 6. Электрогенератор 5 закреплен на основании 7, снабженном амортизаторами 8, закрепленными на фундаменте. Основание 7 жестко соединено с опорной осью 9, установленной в сферическом подшипнике 10, закрепленном в корпусе 11, установленном на фундаменте. Подшипник 10 обеспечивает свободное изменение наклона установки, а амортизаторы 8 - плавное изменение наклона и устойчивое рабочие положение установки. Для защиты механизмов от атмосферных осадков ветродвигатель содержит диск защитный 12 в форме перевернутого крыла, установленный над воздухозаборником на опорах, изготовленных, например, из труб. Установка диска защитного 12 создает дополнительное разрежение над вентилятором, ускоряя воздушный поток. Применение опорной оси 9, установленной в сферическом подшипнике 10, позволяет менять угол атаки α и позволяет создать противоштормовую следящую систему.
Ветродвигатель работает следующим образом.
Потоки воздуха, соприкасаясь с конусным крылом подъема направляющего кольца 2 воздухозаборника 1, попадают в каналы, образованные пластинами 3 и 4 его направляющей решетки. Конусное крыло подъема обеспечивает направление угла атаки α всегда навстречу воздушному потоку. По каналам направляющей решетки струи воздуха воздействуют на лопасти вентилятора 6 и вращают его, одновременно вращая ротор электрогенератора 5, на валу которого закреплен вентилятор 6. Сферический подшипник, в котором установлена опорная ось и амортизаторы основания, обеспечивают свободное и плавное изменение наклона установки и устойчивое рабочее положение.
Ветродвигатель простой по конструкции, с малым весом и габаритами, использующий низкооборотный вентилятор и позволяющий в паре с ним использовать прогрессивный тихоходный электрогенератор на постоянных магнитах без редуктора, найдет применение в строительстве для автономного энергоснабжения при малоэтажном домостроении, а также для частичного энергоснабжения многоэтажных домов при размещении его на крыше зданий.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана, содержащий воздухозаборник с нижним забором воздуха, снабженный направляющим кольцом, осевой многолопастный вентилятор, установленный на вертикальном валу электрогенератора, отличающийся тем, что воздухозаборник дополнительно содержит направляющую решетку, выполненную из пластин, расположенных перпендикулярно друг другу, а его направляющее кольцо выполнено в виде конусного крыла подъема и расположено по краю решетки, при этом электрогенератор установлен на основании, снабженном амортизаторами, закрепленными на фундаменте, и центральной опорной осью, размещенной в сферическом подшипнике, закрепленном в корпусе, установленном на фундаменте.
RU2010104290/06A 2010-02-08 2010-02-08 Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана RU2425250C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104290/06A RU2425250C1 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104290/06A RU2425250C1 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425250C1 true RU2425250C1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44753607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104290/06A RU2425250C1 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425250C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4935639A (en) * 1988-08-23 1990-06-19 Yeh Dong An Revolving power tower
GB2275970A (en) * 1993-03-13 1994-09-14 Kenneth Morgan Davies Vertical axis wind turbines
RU2118704C1 (ru) * 1994-06-20 1998-09-10 Вадим Николаевич Пикуль Ветродвигатель внип-2у
RU2005106463A (ru) * 2005-03-10 2006-08-20 Александр Пантелеймонович Скороход (RU) Способ преобразования энергии текучей среды и движитель, реализующий способ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4935639A (en) * 1988-08-23 1990-06-19 Yeh Dong An Revolving power tower
GB2275970A (en) * 1993-03-13 1994-09-14 Kenneth Morgan Davies Vertical axis wind turbines
RU2118704C1 (ru) * 1994-06-20 1998-09-10 Вадим Николаевич Пикуль Ветродвигатель внип-2у
RU2005106463A (ru) * 2005-03-10 2006-08-20 Александр Пантелеймонович Скороход (RU) Способ преобразования энергии текучей среды и движитель, реализующий способ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1249340C (zh) 集风式风力发电方法与设备
US11236724B2 (en) Vertical axis wind turbine
WO2010098656A2 (en) Wind, solar and rain harvester
WO2016023351A1 (zh) 全方位导流无轴风力发电装置
CN103939291B (zh) 高低风速兼容型风电机组
US20160169193A1 (en) Compact wind power generation system
CN102667143A (zh) 用于产生电力的方法和太阳能提供动力的风力发电设备
US11156204B2 (en) Wind turbine
EA023719B1 (ru) Ветроэнергетическая установка для производства электроэнергии и способ производства электроэнергии с использованием ветроэнергетической установки
JP2008506877A5 (ru)
RU2531478C2 (ru) Ветровая турбина
CN101532471B (zh) 磁悬浮垂直涡轮风力发电机
CN103953497A (zh) 一种涡流式动力机构
CN203130368U (zh) 固定导风罩式磁悬浮风力发电机
CN102913393A (zh) 压缩气涡轮风力发电机
CN101749179A (zh) 一种用于垂直轴风力发电机的整流增速塔
RU2425250C1 (ru) Ветродвигатель на основе аэродинамического экрана
WO2022149563A1 (ja) 移動体への設置可能とする風力発電装置
US20130058758A1 (en) Wind turbine installed on the top floor of a residential building, particularly in an urban area
CN202215426U (zh) 带渐扩式聚风罩的风力发电机组
CN202510288U (zh) 具有多组风轮的风力发电风机
RU2426004C1 (ru) Ветроэлектрическая станция для многоэтажных зданий и сооружений
CN104775989A (zh) 一种半浮动减振式垂直轴风力发电机组
JP2015166562A (ja) 強風による過回転を防止できる垂直軸抗力型風車及び風力発電装置
JP2012251534A5 (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20140209