RU2463473C1 - Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка - Google Patents

Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2463473C1
RU2463473C1 RU2011114063/06A RU2011114063A RU2463473C1 RU 2463473 C1 RU2463473 C1 RU 2463473C1 RU 2011114063/06 A RU2011114063/06 A RU 2011114063/06A RU 2011114063 A RU2011114063 A RU 2011114063A RU 2463473 C1 RU2463473 C1 RU 2463473C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
swing
blades
rigidly fixed
tubes
Prior art date
Application number
RU2011114063/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Иванович Якимов (RU)
Вадим Иванович Якимов
Александр Иванович Якимов (RU)
Александр Иванович Якимов
Юрий Александрович Якимов (RU)
Юрий Александрович Якимов
Иван Тимофеевич Якимов (RU)
Иван Тимофеевич Якимов
Original Assignee
Вадим Иванович Якимов
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 Вадим Иванович Якимов filed Critical Вадим Иванович Якимов
Priority to RU2011114063/06A priority Critical patent/RU2463473C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463473C1 publication Critical patent/RU2463473C1/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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • 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
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in 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
    • 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
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к ветроустановкам малой и средней мощности. Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка содержит поворотную платформу, несущую стойки, на которых установлено с возможностью свободного вращения крыльчато-парусное ветроколесо в виде вала, на концах которого установлены передний и задний махи, несущие жестко закрепленные на них лопасти. Передний мах, обращенный навстречу ветру, выполнен в виде трубчатого креста, противоположный ему задний мах выполнен в виде квадратной трубчатой рамки, ребра которой жестко и перпендикулярно закреплены средней частью на свободных концах трубчатого креста, идентичного переднему кресту. Лопасти выполнены в виде прямоугольных пластин из тонколистового или тканевого материала и жестко закреплены одной из граней на трубках переднего маха и противоположной гранью - на соответствующих половинах внешних ребер рамки заднего маха, параллельных трубкам переднего маха. Изобретение при простоте и технологичности обеспечивает снижение габаритов ветроколеса, что позволяет устанавливать его на крышах жилых и производственных зданий. 2 ил.

Description

Изобретение относится к ветроэнергетике, а именно к устройству ветроколес ветроэнергетических установок (ВЭУ) малой и средней мощности, в том числе для установки на крышах жилых домов и зданий производственного назначения.
Известна ветроэнергетическая установка, ветроколесо которой выполнено в виде крыльчатки с тремя или четырьмя лопастями [1], (стр.111 и 127), жестко закрепленными на одном из концов силового вала, другой конец которого связан с исполнительным механизмом, например посредством упругой муфты.
Такое конструктивное исполнение известного технического решения обеспечивает простоту конструкции крыльчатого ветроколеса и высокие обороты силового вала, что при качественной его балансировке позволяет снизить до минимума уровень вибрации и обеспечить возможность установки ВЭУ на крышах производственных зданий, но на крышах жилых домов их установка не проходит по уровню шума, создаваемого при рассекании частей воздушного потока в межлопастном пространстве.
Но не менее существенным недостатком ВЭУ с крыльчатыми ветроколесами является крайне низкий коэффициент использования ими энергии ветра. Поскольку в настоящее время имеет место произвольное толкование этого критерия для сравнения различных конструктивных схем ветроколес, необходимо привести следующие пояснения.
Этот критерий впервые был сформулирован и введен в обращение инженером Ветчинкиным В.П. в 1914 г., а в 1920 г. профессор Жуковский Н.Е. сделал вывод коэффициента использования энергии ветра идеальным ветряком, имея в виду ветроколесо, у которого: «… - ось вращения параллельна вектору скорости ветра;
- бесконечно большое число лопастей очень малой ширины;
- профильное сопротивление крыльев равно нулю, а циркуляция вдоль лопасти постоянна;
- потерянная скорость воздушного потока на ветроколесе постоянна по всей ометаемой поверхности ветряка;
- угловая скорость ветроколеса стремится к бесконечности».
С учетом этих допущений по мнению Н.Е.Жуковского, В.П.Ветчинкина и Е.М.Фатеева формула для определения идеального коэффициента использования энергии ветра ξ должна быть:
Figure 00000001
где P - лобовое давление воздушного потока на лопасти ветроколеса;
V - скорость рабочей струи воздушного потока;
V1 - то же в плоскости ветроколеса;
F - площадь рабочей струи, ометаемая ветроколесом;
ρ - плотность воздушного потока.
После преобразований уравнение (66) принимает вид:
Figure 00000002
Очевидно, величина P в уравнении (66a) - это та часть общего давления ветрового потока, которая приходится на проекцию тела произвольной формы на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, при этом ее называют миделевым сечением и обозначают через F1, а величину давления, приходящуюся на миделево сечение, называют лобовым давлением и обозначают через Px.
Известно уравнение для определения величины Px, которое представлено в виде:
Figure 00000003
Подставив (41) в (66а) после преобразований получим:
Figure 00000004
где Cx - коэффициент лобового сопротивления (определяют по таблице 2 [1], стр.49);
Figure 00000005
,
Figure 00000006
Подставив приведенные обозначения в формулу (15), получим окончательную универсальную формулу для определения численного значения коэффициента использования энергии ветра ветроколесами любого типа.
Figure 00000007
где Cx учитывает соотношение длины и ширины лопастей;
Кз - показывает, какая доля ометаемой ветроколесом поверхности перекрывается его миделевым сечением, и e - какая доля скорости ветрового потока расходуется на создание крутящего момента на силовом валу ветроколеса.
Так при Сх=1,3; Кз=0.208 (для четырехлопастного ветроколеса) и е=0,33
ξ=1,3·0,208·(1-0,33)=0,18 max.
Яркой иллюстрацией произвольного толкования коэффициента использования энергии ветра является утверждение доктора технических наук Фатеева Е.М. о том, что путем соблюдения ряда условий (относящихся явно к неопределенным понятиям) этот показатель может достигать 46% (0,46), (см. [1], стр.87), что не соответствует действительности.
Известен ротор ветродвигателя [2], содержащий поворотную платформу, несущую стойки, на которых установлено с возможностью свободного вращения парусное ветроколесо, выполненное в виде вала, на концах которого закреплена по спирали конусообразная ленточная упругая лопасть с убывающими радиусом и шагом спирали, при этом один из концов спирали закреплен на втулке, имеющей возможность осевого перемещения вдоль вала.
Такое конструктивное исполнение лопасти обеспечивает высокий коэффициент заполнения и соответствующий коэффициент использования энергии ветра, т.к. при этой конструкции миделево сечение спиральной лопасти практически идентично ометаемой ветроколесом поверхности и численное значение коэффициента заполнения близко к единице.
Однако практическая реализация этого технического решения весьма затруднительна, т.к. конструкция ветроколеса крайне нетехнологична и требует специального оборудования, на общетехнологических базах машиностроительных заводов которого просто не существует.
Кроме того, необходимая жесткость спиральной ленты без сплошного жесткого крепления к валу ветроколеса при ее длине в несколько шагов спирали недостижима, а балансировка ветроколеса по всей его длине весьма затруднительна.
Заявленный объект содержит поворотную платформу, несущую стойки, на которых установлено с возможностью свободного вращения крыльчато-парусное ветроколесо, выполненное в виде вала, на концах которого установлены передний и задний махи, несущие жестко закрепленные на них лопасти. Передний мах, обращенный навстречу ветру, выполнен в виде трубчатого креста, противоположный ему задний мах выполнен в виде квадратной трубчатой рамки, ребра которой жестко закреплены средней частью на свободных концах трубчатого креста, идентичного переднему кресту перпендикулярно им, а лопасти выполнены в виде прямоугольных пластин из тонколистового или тканевого материала и жестко закреплены одной из своих граней на трубках переднего маха и противоположной гранью - на соответствующих половинах внешних ребер квадратной трубчатой рамки заднего маха, параллельных трубкам переднего маха.
Технические преимущества заявленного объекта по сравнению с прототипом заключаются в следующем:
- выполнение переднего маха в виде, например, трубчатого креста, а заднего маха - в виде трубчатой квадратной рамки, средней частью своих ребер жестко закрепленной на концах трубчатого креста, идентичного переднему маху перпендикулярно им, обеспечивает возможность выполнения лопастей в виде прямоугольных пластин из тонколистового или тканевого материала;
- жесткое крепление прямоугольных лопастей одной из своих граней на трубках переднего маха и противоположной гранью - на соответствующих половинах внешних ребер квадратной трубчатой рамки заднего маха, параллельных трубкам переднего маха, обеспечивает компактность взаимного расположения лопастей с минимальным межлопастным пространством между ними и разнонаправленность частей ветрового потока, сбегающих с лопастей в заколесное пространство.
Совокупность указанных технических преимуществ заявленного объекта по сравнению с прототипом обеспечивает технический результат, заключающийся в существенном уменьшении длины ветроколеса до 0,25 длины шага спирали прототипа, что позволяет устанавливать заявленный объект на крышах жилых домов и осветительных вышках потенциально опасных участков автомагистралей, повышении технологичности конструкции путем выполнения лопастей в простейшем варианте в виде прямоугольных пластин из тонколистового или тканевого материала, жестко скрепляющих между собой все элементы ветроколеса, а также в упрощении технологии и повышении качества его балансировки за счет уменьшения общей длины ветроколеса.
На приведенных чертежах схематично иллюстрируется крыльчато-парусная ВЭУ, где на фиг.1 показана ее проекция со стороны, обращенной навстречу ветру; на фиг.2 - то же, вид сбоку. При этом прямыми стрелками показан характер распределения скорости ветра при его взаимодействии с лопастями ветроколеса, где:
Vп - потери скорости сбегающего с лопастей потока ветра в заколесное пространство;
Vкм - доля скорости, обеспечивающая создание крутящего момента на валу ветроколеса.
Дуговой стрелкой показано направление движения поворотной платформы в процессе самоустановки ветроколеса под действием ветрового потока в перпендикулярное к нему положение.
Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка (ВЭУ) содержит поворотную платформу 1, несущую стойки 2, на которых установлено с возможностью свободного вращения крыльчато-парусное ветроколесо, выполненное в виде вала 3, на концах которого установлены передний 4 и задний 5 махи, несущие жестко закрепленные на них лопасти. Причем передний мах 4 обращен навстречу ветру, а задний мах 5 расположен на подветренной стороне. Передний мах 4 выполнен в виде трубчатого креста с трубками 6, 7, 8 и 9, а задний мах 5 выполнен в виде идентичного переднему маху 4 трубчатого креста, свободные концы трубок которого охвачены квадратной трубчатой рамкой, ребра 10, 11, 12 и 13 которой жестко закреплены средней частью на свободных концах трубок 6, 7, 8 и 9, идентичного трубчатого креста перпендикулярно им и разделены местами крепления на две равные части. На переднем 4 и заднем 5 махах жестко закреплены лопасти 14, 15, 16 и 17, выполненные в виде плоских прямоугольных пластин из тонколистового или тканевого материала, которые жестко закреплены одной из своих граней на трубках 6, 7, 8 и 9 переднего маха 4, а противоположной гранью также жестко закреплены на соответствующей половине внешних ребер 10, 11, 12 и 13 под углом атаки α к направлению ветра, образуя жесткие связи 6-10-14, 7-11-15, 8-12-16 и 9-13-17, что в совокупности с жесткими связями махов 4 и 5 с валом 3 образует жесткую конструкцию крыльчато-парусного ветроколеса, вращающего исполнительный механизм, например генератор 18 электрического тока.
При появлении ветра со скоростью Vв его поток давит на лопасти 14, 15, 16 и 17 под углом атаки α, при этом скорость ветра на каждой лопасти разлагается на составляющие:
Vлд - скорость, создающая лобовое давление на лопасть, направленная перпендикулярно ее плоскости, формирующая крутящий момент на валу 3;
Vп1 - скорость, направленная по плоскости лопасти и уходящая в заколесное пространство в виде потерь, при этом потоки потерь взаимно перпендикулярны и действуют в разных плоскостях, что исключает воздействие потока на депрессионную зону на тыльной стороне вслед идущей лопасти и способствует увеличению лобового давления.
Очевидно, что
Figure 00000008
Однако не вся величина составляющей Vлд идет на формирование крутящего момента, т.к. она не перпендикулярна валу 3 ветроколеса, а образует с направлением Vкм также угол α.
Figure 00000009
Подставив (18) в (17) и решив уравнение относительно Vкм, получим уравнение (19) для определения доли скорости ветра (Vкм), приходящейся на формирование крутящего момента на валу 3 ветроколеса.
Figure 00000010
Крутящий момент на валу ветроколеса определяется по общеизвестной формуле:
Figure 00000011
,
где Ркм - окружное усилие, создаваемое составляющей Vкм скорости ветра;
b - ширина лопасти.
Величину Ркм определяют по уравнению:
Figure 00000012
где Сх - коэффициент лобового сопротивления, учитывающий форму лопасти. Согласно табл.2 [1], стр.49. Сх=1,1.
F - площадь миделева сечения ветроколеса.
ρ - плотность воздуха 1,25 кг/м3.
С учетом того, что рассматриваемое ветроколесо содержит 4 лопасти длиной L каждая, уравнение (41) примет вид:
Figure 00000013
Подставив (21) в (20) с учетом (19) после преобразований, получим:
Figure 00000014
Для сравнения заявленного объекта с работающими ветряками по величине коэффициента ξ использования энергии ветра, определяемого по формуле (15), необходимо определить коэффициент заполнения Кз, который для рассматриваемой конструкции определяется как отношение площади квадрата к площади круга диаметром, равным его диагонали, т.е. к площади круга описанной окружности.
Из элементарной геометрии известно, что эта величина составляет 0,65.
Тогда ξ=1,1·0,65·(1-0,33)=0,472.
Результат сравнения коэффициентов известных конструкций и заявленного объекта свидетельствует о том, что этот параметр для последнего выше в 2,472 раза.
Источники информации
1. Фатеев Е.М. Ветродвигатели и ветроустановки. - М.: ОГИЗ-сельхоз, 1948 г., 185 с.
2. Описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1638359 от 03.04.89 г., МПК F03D 1/06 (прототип).

Claims (1)

  1. Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка, содержащая поворотную платформу, несущую стойки, на которых установлено с возможностью свободного вращения крыльчато-парусное ветроколесо, выполненное в виде вала, на концах которого установлены передний и задний махи, несущие жестко закрепленные на них лопасти, отличающаяся тем, что передний мах, обращенный навстречу ветру, выполнен в виде трубчатого креста, противоположный ему задний мах выполнен в виде квадратной трубчатой рамки, ребра которой жестко закреплены средней частью на свободных концах трубчатого креста, идентичного переднему кресту, перпендикулярно им, а лопасти выполнены в виде прямоугольных пластин из тонколистового или тканевого материала и жестко закреплены одной из своих граней на трубках переднего маха и противоположной гранью - на соответствующих половинах внешних ребер квадратной трубчатой рамки заднего маха, параллельных трубкам переднего маха.
RU2011114063/06A 2011-04-11 2011-04-11 Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка RU2463473C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114063/06A RU2463473C1 (ru) 2011-04-11 2011-04-11 Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114063/06A RU2463473C1 (ru) 2011-04-11 2011-04-11 Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463473C1 true RU2463473C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114063/06A RU2463473C1 (ru) 2011-04-11 2011-04-11 Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463473C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526415C2 (ru) * 2012-12-07 2014-08-20 Александр Иванович Якимов Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка
RU2721928C1 (ru) * 2019-10-08 2020-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского" Ветроустановка

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU27618A1 (ru) * 1931-07-23 1932-08-31 В.А. Барановский Вертикальный ветр ный двигатель
US4086026A (en) * 1977-02-04 1978-04-25 Tamanini Robert J Windmill with radial vanes
SU1469204A1 (ru) * 1986-07-31 1989-03-30 Shmidre Petr A Ветроколесо
MD2994B1 (en) * 2004-12-30 2006-02-28 Universitatea Tehnica A Moldovei Helical wind turbine (variants)
RU2359151C1 (ru) * 2008-02-26 2009-06-20 Валерий Владимирович Салов Ветродвигатель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU27618A1 (ru) * 1931-07-23 1932-08-31 В.А. Барановский Вертикальный ветр ный двигатель
US4086026A (en) * 1977-02-04 1978-04-25 Tamanini Robert J Windmill with radial vanes
SU1469204A1 (ru) * 1986-07-31 1989-03-30 Shmidre Petr A Ветроколесо
MD2994B1 (en) * 2004-12-30 2006-02-28 Universitatea Tehnica A Moldovei Helical wind turbine (variants)
RU2359151C1 (ru) * 2008-02-26 2009-06-20 Валерий Владимирович Салов Ветродвигатель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526415C2 (ru) * 2012-12-07 2014-08-20 Александр Иванович Якимов Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка
RU2721928C1 (ru) * 2019-10-08 2020-05-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского" Ветроустановка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Whittlesey Vertical axis wind turbines: Farm and turbine design
Tenguria et al. Investigation of blade performance of horizontal axis wind turbine based on blade element momentum theory (BEMT) using NACA airfoils
Sarma et al. Hybrid/combined Darrieus–Savonius wind turbines: Erstwhile development and future prognosis
Didane et al. Development and performance investigation of a unique dual-rotor Savonius-type counter-rotating wind turbine
Shikha et al. Early development of modern vertical and horizontal axis wind turbines: a review
Duran Computer-aided design of horizontal-axis wind turbine blades
RU2463473C1 (ru) Крыльчато-парусная ветроэнергетическая установка
JP2018507973A (ja) 発電機用のロータ
Kekezoğlu et al. A new wind turbine concept: design and implementation
Sarkar et al. Experimental study of vertical axis wind turbine performance under vibration
Satwika et al. Investigation flow on horizontal axis wind turbine with Betz chord distribution, twist, and winglet
Al-Abadi et al. Development of an experimental setup for double rotor HAWT investigation
Douak et al. Starting torque study of darrieus wind turbine
CN103216381A (zh) 一种风力发电机组叶片
Maican et al. Analysis and optimization of a Savonius-Darrieus hybrid wind turbine
Rahman et al. Aerodynamic Performance and Vibration Analyses of Small Scale Horizontal Axis Wind Turbine with Various Number of Blades
Sarathi et al. Study on Wind Turbine and Its Aerodynamic Performance
JP2019173636A (ja) 発電装置の出力増強デバイス及び自然エネルギ型発電装置
US20210348595A1 (en) Fluid turbine
RU2689661C1 (ru) Ветроэнергетическая установка
Rishmany et al. Optimization of a vertical axis wind turbine using FEA, multibody dynamics and wind tunnel testing
Qasim et al. Design of vertical axis wind turbine with movable vanes
Yershina et al. Some design features of the carousel type wind turbine Bidarrieus
Asfar et al. Wake patterns in a dual-rotor wind turbine
Somoano Rodríguez et al. Bio-inspired blades with local trailing edge flexibility increase the efficiency of vertical axis wind turbines

Legal Events

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

Effective date: 20150412