WO2012136175A2 - Savonius-rotor mit zentraler stützkonstruktion - Google Patents
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- WO2012136175A2 WO2012136175A2 PCT/DE2012/000035 DE2012000035W WO2012136175A2 WO 2012136175 A2 WO2012136175 A2 WO 2012136175A2 DE 2012000035 W DE2012000035 W DE 2012000035W WO 2012136175 A2 WO2012136175 A2 WO 2012136175A2
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Definitions
- a wind turbine with a Savonius rotor consists of an outer support frame and a rotor rotating about the vertical axis.
- the rotor consists essentially of two wings, a bottom plate and a cover plate. Base and cover plate are mounted centrally, so that the rotor can rotate in a holding frame about the vertical axis.
- the arrangement of the components is derived from a cylinder, which has been divided vertically into two equal cylinder halves.
- cylinder halves are located horizontally in the same plane, but are offset radially outwardly at the cut surfaces. This creates two blades. Thus, air can enter the one blade and exit through the resulting opening in the middle at the other blade again. In their position, the cylinder halves are held by a bottom and a top plate. Vertical connecting bars between the bottom and top plates clamp the wings and give the flights the necessary support. The bottom and top plates themselves are located exactly in the middle and rotate around the vertical axis. The two cylinder halves rotate around this axis.
- This construction also offers a usable torque at low speed and it emits due to design hardly perceptible wind noise.
- the core ensures that there is always enough space in the center of the machine for the flowing medium, even if the wings are moved radially inwards and overlap.
- the area of a wing should be about three times the area of the core through which the medium flows.
- the wings themselves are fully or partially attached to the left and right sides of the rotor.
- the two other sides of the core remain free and serve as an opening to allow the air to flow from the windward wing to the wind away.
- a core side plate pair In a core that carries two rotors with four blades, a core side plate pair only reaches half the height and decreases by the thickness of the center plate. The other core side plate pair is mounted above and mounted offset by 90 degrees.
- a further development of the Savonius rotor according to the invention consists in that, during rotation, a fluid forced outwards by the centrifugal force from a tank in the core by means of a pipe or hose connection increases the torque which the machine can absorb at the maximum permissible speed.
- the vertical components at the wing ends of the outer frame are performed by a closed off of the rotor lid and rotor bottom tube.
- Liquids pumped outward by fast turns allow the machine to store significantly more energy and provide even energy delivery.
- the liquid is conveyed by the centrifugal force in the stabilizer tubes located at the very edge of the wing.
- the liquid must be frost-proof.
- a development of the Savonius rotor according to the invention is that the wing shapes deviate from the known forms of the Savonius rotor.
- the one wing shape is based on a circular wing whose segment describes one third of a full circle and thus stands out clearly from the half shell, which is known today as the prior art.
- This circle segment is located on the extension of the core side wall, so that the wing seen from the axis of rotation is only radially outward and then merges into a circular arc.
- the other extreme consists only of completely flat plates without any bending.
- a further development of the Savonius rotor according to the invention is that space is created for the core, in which deviates from the round shape of the wings of the Savönius rotor enclosing plates.
- the shape of the wings ultimately determines the shape of the supporting plates. This implies the use of oval, rectangular or parallelogram-like shapes.
- supporting elements here are on the top of the lid and the bottom of the bottom to provide a parallelogram, which extends from one wing tip to the other.
- square, rectangular or round shapes are also suitable.
- a development of the Savonius rotor according to the invention is that the highest possible efficiency can be achieved if the core the cover plate and the bottom plate are provided with an opening so that the air can flow not only in the direction of the other wing through the machine, but also from the openings just mentioned.
- This design is particularly suitable for three levels.
- the lower rotor is additionally vented through an opening in the bottom plate and the upper rotor is additionally vented with an opening in the cover plate.
- a development of the Savonius rotor according to the invention is that the drive wheel, which transmits the mechanical energy by means of toothed belt of the connected machine, is not round, but oval.
- the blades of the two-bladed machine are forced by means of magnets to come to a stop in exactly the position that the impeller side is always in the direction of generator impeller with the strong curvature of the oval wheel. This has the advantage that when starting the point of application of the force is closer to the pivot point and thus requires a lower breakaway torque.
- a similar wheel is mounted below the drive wheel, which is offset by 90 degrees and its abutment exactly opposite the wheel z. B. for the generator.
- This second wheel is used to decelerate the rotor if the wind speed is too high.
- the opposite abutment relieves the generator bearing and thus ensures a more even run.
- a mechanical or an electric brake reduces the speed by means of centrifugal clutch.
- the vertical stabilization plates additionally serve as baffles to provide maximum torque at the location where the Savonius rotor does not provide torque.
- Their course roughly corresponds to that of the capital letter "N.”
- Two vertical lines grasp a 60-degree connecting line, and in a plan view where the long side of the oval plate faces north / south, two stabilizing plates are radially toward the edge in north 60 degrees to the southwest / northeast.
- Each of these two inclined plates begins at the point where the cover plate is mounted directly below the core and continue along the rotating axis until shortly before From the radially outer end of the baffles are small flow baffles which run exactly east / west.
- the length of the stabilizer plates fixed parallel to the long side of the oval bottom plate is about three times as long as the side length of the bottom plate by the double side length of the core bottom plate radially outward in R West or East shifted. Between the plates of one side remains an opening whose extent corresponds approximately to the side length of
- a development of the Savonius rotor according to the invention is that although the same rotor shape is used on each level, but also different wing shapes can be used when using two levels.
- the invention is explained in more detail below:
- Figure 4 Side view of core with angled plate, horizontal to the bottom plate
- FIG 10 Savonius rotor with one plane and 3 wings, having a triangular core vented up and down through the supporting plates
- Figure 1 1 Savonius rotor with 4 planes, 8 wings, square core and flat wings
- Figure 12 Top view top cover plate of a rotor with a plane and 2 wings with
- Rotor with wing formed from a 120 ° bend as a third segment of a circle
- Wing formed from a 120 ° bend as a third segment of a circle
- Savonius rotors are stored in at least two places.
- a bearing is below the rotor (1) and a bearing is located above the rotor (2) on the axis of rotation (3).
- Each core can be combined with each wing. Therefore, only a few examples are mentioned here.
- the central component of this Savonius rotor is the core.
- This core consists of a cuboid square tube frame (4) with a square base (5) and a height which is identical to the total height of the superposed pairs of wings plus the thickness of the middle support plate (1 1).
- the core (4) is centrally located on the bottom plate and is aligned symmetrically to the axis of rotation (6).
- Halfway up the core a horizontal angle plate is mounted in each of the four corners of the vertical support elements (7).
- the vertical distance of the four angle plates from the bottom plate is selected such that a small flow-guiding plate (9) mounted on the four angles reaches exactly half the height of the core inside the core (10).
- the middle support plate (1 1) has the same shape as the bottom plate. It differs only by a square opening in the middle. Its edge length corresponds to the outer edge length of the core (12).
- the supernatant of the lower core outer sides (13) carries the middle plate (11).
- bottom plate (6) and middle plate (11) Between bottom plate (6) and middle plate (11) is the lower pair of wings whose wings are diametrically opposite, part of the surface (14) are mounted.
- the wings of the lower rotor extend the respective projection of the core side walls (13) seamlessly and then follow a hyperbolic curvature (15).
- the bottom plate includes the lower pair of wings from below and the middle plate from above.
- the lower bottom plate of the upper rotor is identical to the cover plate of the lower rotor.
- the vertical wings are guided by a groove, the upper rotor is completely identical. Only its wings, opposite the wings of the lower rotor, diametrically opposite to the other two sides of the core attached (16).
- the upper wings are held by the middle plate from below and the cover plate from above, which itself lies on the core side extension of the upper rotor (21).
- This core side extension of the upper rotor formed by two side plates, which are slightly wider than the core side itself and are attached to the sides of the upper rotor.
- Each individual rotor is equipped with vertical connecting rods, which contract the bottom and top plates belonging to a rotor, thus ensuring that the blades remain in the groove.
- the connecting rods follow the radii of curvature of the wings alternately, once inside the wing (22) and then outside the wing (23).
- the distance of the connecting rods should not be greater than the outer edge length of the square core.
- Savonius rotor is an equilateral / isosceles triangle (30).
- the core thus consists of a triangular column with horizontal Kembodenplatte and horizontally lying core cover plate.
- the wings are partially attached to each horizontal edge (14) and thus bent in a clockwise direction so that three similar concave windscreen surfaces arise (34).
- the curvature of the wings seen from the core increases towards the outside more and more.
- the length of the wings is four times the side length of the core.
- this core is centrally stored, but the bearing points are located exactly at the corners of the triangular core.
- a round recess (33), which extends to the inner edge of the core bottom plate or the core cover plate, so that an axially through the entire core passing through opening is formed.
- the incoming air leaves the rotor thereby additionally by a vertical flow up through the cover plate, or down through the bottom plate. This reduces the flow rate of the medium in the core itself and reduces turbulence within the core.
- Application example is a Savonius rotor with 4 levels, 8 wings, square core and flat wings.
- This design uses a cuboid, divided into four equal fragments fragments core, each with identical, square base (5).
- Each core fragment is firmly linked to the one above it on all four sides.
- the outsides of the lowermost and secondmost rotors are interconnected by an outer frame (40).
- the lower horizontal connecting element (41) of the outer frame extends below the lowest floor panel and above the uppermost floor panel (42).
- the wing outer sides of the second and the fourth rotor are connected by an outer core with each other.
- Their horizontal connecting element extends below the lowermost cover plate (43) and above the uppermost cover plate (44).
- a vertical axis centrally through the entire core, as well as floor and ceiling plate connects all four core fragments together and ensures the rotation of the rotor.
- Below the bottom and above the cover plate are each an abutment which exerts pressure on the core fragments and thus ensure their cohesion.
- the wings are designed to be mechanically displaceable, so you can reduce the opening of the wings and so can adapt to changing wind conditions.
- the wings can also be moved hydraulically or electrically.
- Application example is a Savonius rotor with 1 plane, 2 wings, square core and stabilization plates designed as auxiliary wing
- the central component of this Savonius rotor is the core, this core consists of a cuboid square tube frame (4) with a square base (5) and a height which is identical to the total height of mounted pairs of wings.
- the core is exactly in the center of the oval bottom plate (47) and is aligned symmetrically to the rotation axis (3).
- the open side of the core (50) is parallel to the direction deT longest (52) and the closed side (51) of the core is parallel to the direction of the shortest Connecting line (53) between two lying on the circular path points of the oval bottom plate (47) aligned.
- a horizontal angle plate are mounted in all four corners of the vertically standing Traglement (7).
- the vertical wings are guided by a groove.
- the rotor is equipped with vertical connecting rods, which contract the bottom and top plate, ensuring that the wings remain in the groove.
- the connecting rods follow the radii of curvature of the wings alternately once within the wing (23) and then outside the wing (22).
- the distance of the connecting rods should not be greater than the outer edge length of the square core.
- two stabilizing plates and two flow guide plates are attached, which have the same height of 50 cm. Between the stabilizing plates (45) and two flow guide plates (46), a gap (54), which is as wide as the square base plate of the core, remains on each side of the rotor. Two plates stabilize the cover plate horizontally and two plates additionally serve as flow control plates.
- the two stabilization plates (45) are aligned exactly parallel to the open side of the core (50) and the two flow guide plates (46) are at an angle of about 60 degrees (here 57.45 degrees) away from the line (53) counterclockwise inclined and run radially almost to the edge of the cover plate.
- small flow baffles (49) are mounted, which extend to the edge of the cover plate and deflect the air flowing through the remaining opening through each air in the radial direction to the outside.
- the auxiliary wings get their full functionality by a rectangular cover plate whose corners coincide with the end points of the flow baffle plates (48).
- the cover plate is so large that all four stabilizing plates fit exactly underneath.
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Abstract
Es wird ein Savonius-Rotor mit vertikaler Rotationsachse (3) vorgeschlagen, bei dem eine Deck- und eine Bodenplatte mindestens zwei Flügel einfasst, die entlang eines diametralen und gleichzeitig vertikalen Schnittes radial nach außen verschoben und darüber hinaus so gebogen sind, dass jeder Flügel einen konkave, nach oben und unten jeweils abgeschlossene Öffnungbildet und so jeder Flügel über eine Windfangfläche bildet. Dieser erfindungsgemäße Savonius-Rotor ist dadurch gekennzeichnet, dass er über einen zentralen Innenkern und einen äußeren Kern verfügt, die sich von der Bodenplatte bis hin zur Deckenplatte erstrecken, um die mechanischen Stabilität zu gewährleisten. Der zentrale Innenkern besteht aus einer mehreckigen Tragekonstruktion mit Verstrebungen, welche Wirkungsgrad des Savonius-Rotors erhöht. Des weiteren ist der vorgeschlagene Savonius-Rotor dadurch gekennzeichnet, dass als Flügelformen hyperbolisch geformte bis hin zu ebenen Platten ohne jede Biegung möglich sind. Sie lassen sich verschieben und sind so in der Lage, sich den jeweiligen Windverhältnissen anzupassen. Gleichzeitig erhöhen Flüssigkeiten zu, welche durch die Zentrifugalkraft gegen die Schwerkraft nach außen befördert werden die maximalen aufnehmbaren Rotationsenergie. Ein ovales Antriebsrad reduziert wesentlich das Losbrechmoment des Rotors. Der Rotationsachse steht dem Zahnrad der Arbeitsmaschine ein Bremsrad gegenüber, welches sie von Biegemomenten wegen Lastwechsel schützt. Bei einem Savonius-Rotor mit nur zwei Flügeln sind die Stabilisierungsplatten auf der Deckplatte als Zusatzflügel ausgeführt. Diese Zusatzflügel haben seitliche Öffnungen, wo die Luft tangential, entgegen der Drehrichtung des Rotors ausströmt und so ein zusätzliches Drehmoment liefert.
Description
Savonius-Rotor mit zentraler Stützkonstruktion Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft die aerodynamische und mechanische Optimierung mehrerer Bestandteile eines Savoniusrotors mittels einer tragenden Stützkonstruktion im Bereich der Rotationsachse und dadurch veränderten Flügelformen und Strömungsverhältnissen.
Eine Windkraftanlage mit Savonius-Rotor besteht aus einem äußeren Haltegestell und einem sich um die vertikale Achse drehenden Rotor.
Der Rotor besteht im wesentlichen aus zwei Flügeln, einer Bodenplatte und einer Deckplatte. Boden- und Deckplatte sind zentral gelagert, so dass sich der Rotor in einem Halterahmen um die vertikale Achse drehen kann. Die Anordnung der Bestandteile ist abgeleitet von einem Zylinder, der vertikal in zwei gleich große Zylinderhälften geteilt wurde.
Diese Zylinderhälften befinden sich horizontal in derselben Ebene, sind aber an den Schnittflächen radial nach außen hin versetzt. Dadurch entstehen zwei Schaufeln. So kann Luft in die eine Schaufel eintreten und durch die entstandene Öffnung in der Mitte bei der anderen Schaufel wieder austreten. In ihrer Position werden die Zylinderhälften durch eine Boden- und eine Deckplatte gehalten. Vertikal stehende Verbindungsstäbe zwischen Boden- und Deckplatte klemmen die Flügel ein und geben den Flügen den notwendigen Halt. Die Boden- und die Deckplatte selbst ist genau in der Mitte gelagert und drehen sich dadurch um die vertikale Achse. Um diese Achse rotieren auch die beiden Zylinderhälften.
Wird nicht nur ein Savonius-Rotor in einer Ebene verwendet, sondern zwei Rotoren, welche übereinander angeordnet sind und um die selbe Achse rotieren, erhält man einen Savonius-Rotor, welcher Wind aus jeder Richtung nutzt. Das gilt auch für Windböen.
Diese Konstruktion bietet auch schon ein verwertbares Drehmoment bei niedriger Drehzahl und sie emittiert bauart bedingt kaum wahrnehmbare Windgeräusche.
In DE 10 2007 049 590 AI sind Savoniusrotoren mit bis 4 Schaufeln beschrieben.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, die Flügel von der Funktion der mechanischen Stabilisierung durch einen zentralen Kern zu entlasten und sie dadurch unter rein aerodynamische und fertigungstechnischen Gesichtspunkten zu optimieren.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Kern im Savonius-Rotor nach Anspruch 1, durch eine modifizierte Boden- / Deckplatte nach Anspruch 2
und durch Rotorenflügel nach Anspruch 3
gelöst.
Die weiteren Ansprüche enthalten vorteilhafte Weiterentwicklungen, die von den ersten 3 Ansprüchen abhängig sind.
Dazu ist der bekannte Savonius-Rotor durch einen Kern ergänzt worden. Bei dem Kern handelt es sich um eine stabile Tragekonstruktion zwischen Boden- und Deckplatte, welche sich genau im Zentrum des Rotors befindet. Er besteht aus senkrecht stehenden Tragelementen und stabilisierenden Querverbindungen, die vorzugsweise in Dreiecksform oder X-förmig ausgeführt ist.
Vertikale Bauformen neigen dazu, mit zunehmender Größe deutlich mehr an Verstrebungen zu benötigen. Durch den Kern ist es möglich, diese Verstrebungen sehr nahe an der sich drehenden Achse zu installieren, wodurch auch massive Verstrebungen nur einen sehr geringen Einfluss auf das Massenträgheitsmoment und das Drehmoment haben.
Der Kern besteht aus einem einzigen oder auch aus zwei oder mehreren übereinander stehenden Einzelkernen. Zwei gegenüberliegende Kernaussenseiten sind über den Rand des Kernes hinaus um 10 Zentimeter verlängert, damit die nächstfolgende Tragplatte eine Auflagefläche hat. Je nach statischer Belastung kann diese Verlängerung auch bis zum Rand der Boden- und Deckplatte reichen.
Darüber hinaus stellt der Kern sicher, dass im Zentrum der Maschine immer genügend Raum für das strömende Medium ist, auch wenn die Flügel radial nach innen verschoben werden und überlappen.
Die Kernaussenseiten sind bei viereckigen Kernen so gestaltet, dass die zusammen mit den Flügelinnenseiten eine Mundöffnung bilden mit einer V-förmigen Lufteintrittsöff ung, im günstigsten Fall mit einem Winkel von 45 Grad. Das vermindert den Verlust durch den Flügel, der dem Wind abgewandt ist und erhöht die Ausbeute des dem Wind zugewandten Flügels, weil mehr Luft durch die Maschine strömt.
Im Idealfall sollte die Fläche eines Flügels etwa drei mal so groß sein wie die Fläche des Kerns, durch die das Medium strömt. Die Flügel selbst werden an der linken und der rechten Seite des Rotors voll- oder teilflächig befestigt.
Die beiden anderen Seiten des Kernes bleiben frei und dienen als Öffnung, damit die Luft von dem Wind zugewandten Flügel zu dem Wind abgewandten strömen kann.
Dadurch bleibt die Strömungsgeschwindigkeit des oszillierenden Mediums im Zentrum der Windkraftanlagen im Verhältnis zur Anströmgeschwindigkeit des Mediums
niedrig . Das Medium wird möglichst laminar durch die Rotoren hindurch geführt.
Bei einem Kern, der zwei Rotoren mit vier Flügel trägt, reicht ein Kernseitenplattenpaar nur bis zur halben Höhe und vermindert um die Dicke der Mittelplatte. Das andere Kernseitenplattenpaar ist darüber angebracht und um 90 Grad versetzt montiert.
Eine Anpassung dieses erfindungsgemäßen Savoniusrotors an die vorherrschenden Windverhältnisse ist durch Drehung des Kernes um die zentrale Achse bei unveränderten Flügelendpunkten möglich. Dadurch verändert sich auch die Flügelform. So kann man dem strömenden Medium mit Hilfe der Flügel jede beliebige Gesamtrichtungsänderung zwischen 180 und 360 Grad aufprägen. Ist der Kern mit der geschlossenen Seite parallel zur langen Seite der Bodenplatte montiert, so sind es nur 80 Grad, was gut geeignet ist für niedrige Windgeschwindigkeiten. Ist der Kern mit der geschlossenen Seite im 45 Gradwinkel zum langen Rand der Bodenplatte montiert, so sind es 270 Grad, was gut geeignet ist für hohe Windgeschwindigkeiten.
Montiert man den Kern mit der offenen Seite parallel zur langen Seite der Bodenplatte, dann hat man, nach Montage der Flügel, den bekannten Savonius-Rotors mit einer Gesamtdrehung der Fließrichtung des Mediums um 360 Grad, was in diesem Fall aber Stand der Technik ist.
In einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors wird nicht nur ein innerer Kern verwendet, sondern auch ein äußeren Rahmen.
Dieser umschließt die Flügelenden einer Ebene und zusätzlich mit der Deckplatte und der Boden- bzw. mittleren Platte verbunden, so dass eine verbindungssteife, rechteckige Stützkonstruktion über den zentralen Drehpunkt hinweg entsteht. Damit können auch die Boden- und die Deckplatte und die Flügel aus deutlich dünnerem Material hergestellt werden. Dadurch sind deutlich größere Flügel möglich.
In einer Weiterbildung des erfmdungsgemäßen Savonius-Rotors werden die Kernseitenwände, an denen die Flügel befestigt sind, weiter nach außen gezogen bis maximal zum Rand der tragenden Platten. Dadurch erhöht sich die Torsionsfestigkeit dieses Savonius-Rotors ganz erheblich.
Eine Weiterbildung des erfmdungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass während der Rotation eine durch die Zentrifugalkraft von einem Tank im Kern mittels Rohrleitung oder Schlauchverbindung nach außen gedrückte Flüssigkeit das Drehmoment erhöht, welches die Maschine bei der maximal zulässigen Drehzahl aufnehmen kann. Die senkrechten Bestandteile an den Flügelenden des äußeren Rahmens werden dazu durch ein von Rotordeckel und Rotorboden verschlossenes Rohr ausgeführt.
Durch Flüssigkeiten, die durch schnelle Drehungen nach außen gefördert werden, kann die Maschine wesentlich mehr Energie speichern und sorgt für eine gleichmäßige Energieabgabe. Die Flüssigkeit wird durch die Zentrifugalkraft in die ganz am Flügelrand befindlichen Stabilisierungsrohre gefördert. Die Flüssigkeit
muss frostsicher sein.
Bei der Nenndrehzahl befindet sich dann ein Großteil der Flüssigkeit in den äußeren Rohren. Vermindert sich der Winddruck, fließt die Flüssigkeit langsam wieder Richtung Kern und sorgt so für eine höhere Drehzahl, als eine Bauart ohne Flüssigkeitsbehälter am Flügelrand.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass die Flügelformen von den bekannten Formen des Savonius-Rotors abweichen.
Es gibt zwei extreme Flügelformen, welche bei dieser Bauform Sinn machen.
Betrachtet man einen horizontalen und parallel zur Bodenplatte geführten Schnitt durch den Rotor, so gibt es zwei Extreme, welche die möglichen Flügelformen einschränken.
Die eine Flügelform geht von einem kreisförmigen Flügel aus, dessen Segment ein Drittel eines Vollkreises beschreibt und sich damit deutlich von der Halbschale abhebt, welche heute als Stand der Technik bekannt ist.
Dieses Kreissegment befindet sich an der Verlängerung der Kernseitenwand, so dass der Flügel von der Drehachse aus gesehen erst radial nach außen geht und dann in einen Kreisbogen übergeht.
Das andere Extrem besteht nur aus völlig ebenen Platten ohne jede Biegung.
Zwischen diesen beiden Extremformen sind parabelformige bis hin zu hyperbolischen Formen möglich. Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass die Außenkanten der Flügel mit einem Sägezahn-, Wellen- oder Rechteckprofil ausgestattet sind.
Durch diese Windbrechelemente verkleinern die sich ablösenden Wirbel.
Andere Formen sind hierbei auch möglich. Wichtig ist nur, dass die Außenkante nicht gerade ist. Das gleiche gilt auch für die Oberfläche der Flügel selbst. Auch hier kann eine raue Oberfläche verwendet werden, um den Luftwiderstand zu verringern.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass Platz für den Kern geschaffen wird, in dem von der runden Form der die Flügel des Savönius Rotors einfassenden Platten abgewichen wird. Bei dem erfindungsgemäßen Savonius-Rotor bestimmt die Form der Flügel letztendlich die Form der tragenden Platten. Das impliziert die Verwendung von ovalen, rechteckigen oder parallelogrammartigen Formen. Als tragende Elemente sind hier auf der Oberseite des Deckels und der Unterseite des Bodens ein Parallelogramm vorzusehen, welches von der einen Flügelspitze bis zur anderen reicht. Zur Stabilisierung der Trageplatten selbst sind auch quadratische, rechteckige oder runde Formen geeignet.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass ein möglichst hoher Wirkungsgrad erzielt werden kann, wenn beim Kern die Deckplatte und die Bodenplatte mit einer Öffnung versehen werden, so dass die Luft nicht nur in Richtung des anderen Flügels durch die Maschine strömen kann,
sondern auch aus den eben genannten Öffnungen. Diese Bauform ist besonders geeignet bei drei Ebenen. Der untere Rotor wird zusätzlich entlüftet durch eine Öffnung in der Bodenplatte und der obere Rotor wird zusätzlich entlüftet mit einer Öffnung in der Deckplatte.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass das Antriebsrad, welches die mechanische Energie mittels Zahnriemen der angeschlossenen Arbeitsmaschine überträgt, nicht rund, sondern oval ist. Zusätzlich werden die Flügel der zweiflügelige Maschine mittels Magneten dazu gezwungen, in genau der Position zum Stillstand zu kommen, dass die Antriebsradseite mit der starken Krümmung des ovalen Rades immer in Richtung Generatortreibrad steht. Dies hat den Vorteil, dass beim Anlaufen der Angriffspunkt der Kraft näher am Drehpunkt liegt und so ein geringeres Losbrechmoment erfordert. Auf der gleichen Achse ist unterhalb des Antriebsrades ein gleichartiges Rad angebracht, welches um 90 Grad versetzt ist und dessen Widerlager genau gegenüber dem Rad z. B. für den Generator liegt.
Dieses zweite Rad dient zum Abbremsen des Rotors, falls die Windgeschwindigkeit zu groß wird. Außerdem entlastet das gegenüberliegende Widerlager das Generatorenlager und sorgt so für einen gleichmäßigeren Lauf. Eine mechanische oder eine elektrische Bremse vermindert die Drehzahl mittels Fliehkraftkupplung.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors mit einer Ebene und nur zwei Flügeln besteht darin, dass die senkrecht stehenden Stabilisierungsplatten zusätzlich als Luftleitplatten dienen, um dort ein maximales Drehmoment an der Stelle zu liefern, wo Bauart bedingt der Savonius-Rotor kein Drehmoment erbringt. Deren Verlauf entspricht in etwa dem des Großbuchstabens„N". Zwei vertikale Linien fassen eine Verbindungslinie im 60 Grad- Winkel ein. Bei einer Draufsicht wo die lange Seite der ovalen Platte in Nord/Südrichtung zeigt, sind zwei Stabilisierungsplatten radial zum Rand hin in Nord/Südrichtung montiert und die beiden anderen Luftleitplatten ca. 60 Grad geneigt in Richtung Südwest/Nordost. Jede dieser beiden geneigten Platten beginnt an der Stelle, wo direkt unterhalb die Deckplatte auf den Kern montiert ist und verlaufen weiter an der rotierenden Achse entlang bis kurz vor den Plattenrand. Vom radial äußerem Ende der Luftleitplatten sind kleine Strömungsablenkplatten angesetzt, welche genau in Ost/Westrichtung verlaufen. Die Länge der parallel zur langen Seite der ovalen Bodenplatte befestigten Stabilisierungsplatten ist etwa der dreimal solang, wie die Seitenlänge der Kernbodenplatte. Sie sind dazu noch um die doppelte Seitenlänge der Kernbodenplatte radial nach außen in Richtung West bzw. Ost verschoben. Zwischen den Platten einer Seite verbleibt eine Öffnung, deren Ausdehnung etwa der Seitenlänge der Kernbodenplatte entspricht.
Eine Weiterbildung des erfindungsgemäßen Savonius-Rotors besteht darin, dass zwar auf jeder Ebene die gleiche Rotorform verwendet wird, aber bei Verwendung von zwei Ebenen auch unterschiedliche Flügelformen einsetzbar sind.
Die Erfindung wird im folgenden näher erläutert:
Ausführungsbeispiele für die Rotoren
Liste der Abbildungen
Abbildung l Savonius-Rotor mit 4 Ebenen und 8 ebenen Flügeln, mit Kern
und äußerem Rahmen, Seitenansicht
Abbildung 2 Kern mit quadratischer Bodenfläche
Abbildung 3 Bodenplatte mit zentral aufgesetztem, vertikalen Kern
Abbildung 4 Seitenansicht von Kern mit Winkelblech, horizontal zur Bodenplatte
Abbildung 5 Vorderansicht von Kern mit quadratischer Bodenfläche
Abbildung 6 Mittelplatte mit quadratischer Öffnung, damit der Kern hindurch passt
Abbildung 7 Kern mit teilflächig angebrachtem Flügel
Abbildung 8 hyperbolisch gebogener Flügel
Abbildung 9 Savonius mit 2 Ebenen und 4 Flügeln Draufsicht mit Rohren entlang des
Flügelrandes ohne Deckplatte
Abbildung 10 Savonius-Rotor mit einer Ebene und 3 Flügeln, die einen nach oben und unten durch die tragenden Platten hindurch entlüfteten, dreieckigen Kern haben Abbildung 1 1 Savonius-Rotor mit 4 Ebenen, 8 Flügeln, quadratischem Kern und ebenen Flügeln Abbildung 12 Draufsicht auf oberste Deckplatte eines Rotors mit einer Ebene und 2 Flügel mit
Zusatzflügel zum Drehmomentausgleich
Abbildung 13 Kern mit Verlängerung des Seitenwände und bis zum Rand der Bodenplatte gerade verlaufenden Flügeln, Draufsicht
Abbildung 14 Flügel, der einem 120-Grad Teilsegment eines Kreises folgen
Abbildung 15 Flügel, welche gerade sind ohne jede Krümmung
Abbildung 16 Quadratischer Kern mit Verlängerung der geschlossenen Seitenwänden
Draufsicht
Abbildung 17 Quadratischer Kern mit Verlängerung der geschlossenen Seitenwänden
Vorderansicht
Abbildung 18 Quadratischer Kern mit Verlängerung der geschlossenen Seitenwänden
Seitenansicht
Abbildung 19 Sägezahnprofil am Flügelende des Rotors
Abbildung 20 Rechteckprofil am Flügelende des Rotors
Abbildung 21 Wellenprofil am Flügelende des Rotors
Bezugszeichenliste
1 Oberes Wellenlager für die Rotationsachse
2 unteres Wellenlager für die Rotationsachse
3 Rotationsachse
4 Kern
5 quadratischer Bodenfläche des Kerns
6 Bodenplatte mit zentral vertikal aufgesetztem Kern
7 Winkel blech, horizontal zur Bodenplatte
8 Winkelblech, horizontal zur Bodenplatte Seitenansicht
9 Horizontal liegende Stabilisierungsplatte, welche den Luftstrom des oberen Rotors vom unteren trennt
10 Abstand des Winkelbleches von der Bodenplatte
1 1 Mittelplatte mit quadratischer Öffnung, damit der Kern hindurch passt
12 quadratische Öffnung für den Kern
13 Überstand der unteren Kernaußenseiten
14 teilflächige Befestigung des Flügels am Kern
15 hyperbolischer Flügel
16 Endkante des unteren Rotorflügels mit Sägezahnprofi 1
17 unterer Rotor
18 oberer Rotor
19 Flügelende der Flügels des unteren Rotors mit Sägezahnprofil
0 Deckplatte des oberen Rotors
1 Überstand der Kernaußenseiten des oberen Rotors
2 Verbindungsstangen zwischen Tragplatten innerhalb des Flügels
3 Verbindungsstangen zwischen Tragplatten außerhalb des Flügels
4 Vertikales Stabilisierungsrohrjeweils vertikal dem Flügelende folgend am oberen Rotor
5 Vertikales Stabilisierungsrohrjeweils vertikal dem Flügelende folgend am unteren Rotor 6 Flüssigkeitstank auf Mittelplatte
7 Flüssigkeitstank auf Bodenplatte
8 Rohrleitung vom Tank auf der Mittelplatte zu den äußeren Rohren am Flügelrand
9 Rohrleitung vom Tank auf der Bodenplatte zu den äußeren Rohren am Flügelrand
0 Kernbodenplatte aus gleichschenkligem Dreieck
1 Tragepunkte, wo der Rotor mit dem Rahmen verbunden ist.
2 dreieckiges Tragegestell für den Rotor aus Vierkantrohren, damit die Öffnung im Kern frei bleibt. 3 Runde Aussparung in Deckplatte
Flügelmit konkavem Verlauf, der teilflächig am Kern befestigt ist
Rotor einer Ebene als Basiselement
Kern mit Verlängerung des Seitenwände und mit 135 Grad dazu abgewinkelten ebenen Flügeln Verbindung zwischen Kernfragmenten
unterster Rotor
zweitoberster Rotor
äußerer Rahmen, der ersten und dritten Rotor miteinander verbindet
unteres horizontales Verbindungselement des äußeren Rahmens für 1. und 3. Rotor
oberes horizontales Verbindungselement des äußeren Rahmens für 1. und 3. Rotor
unteres horizontales Verbindungselement des äußeren Rahmens für 2. und 4. Rotor
oberes horizontales Verbindungselement des äußeren Rahmens für 2. und 4. Rotor
Leit und Verstärkungsplatten parallel zum Kern ausgerichtet
in einem Winkel von ca. 60 Grad zum Kern ausgerichtete und radial verlaufende Luftleitplatten Bodenplatte oval mit zentral vertikal aufgesetztem Kern
Eckpunkte der rechteckigen Abdeckplatte für die Hilfsflügel
Strömungsablenkplatte
Offene Seite des quaderförmigen Kernes
Durch Seitenplatte verschlossene Seite des quaderförmigen Kernes
Linie durch die zwei Punkt mit dem längstem Abstand auf der ovalen Kreisbahn
Linie durch die zwei Punkt mit dem kürzesten Abstand auf der ovalen Kreisbahn
Öffnung zwischen Strömungsleitplatte und Stabilisierungsplatte
ovales Zahnrad zur Energieübertragung
Zahnriemen
runder Zahnkranz der Arbeitsmaschine
Arbeitsmaschine
runder Zahnkranz der Bremsvorrichtung
Bremse
Rotor mit Flügel aus einer 120° Biegung als Drittelsegment eines Kreises ausgebildet
Flügel aus einer 120° Biegung als Drittelsegment eines Kreises ausgebildet
im Anschluss an die Kernseitenverlängerung
Rotor mit Flügel, welche ohne jede Krümmung ausgeführt sind
im Anschluss an die Kernseitenverlängerung
Flügel, welche ohne jede Krümmung ausgeführt sind im Anschluss an die Kemseitenverlängerung Rotor mit Flügel, welche einer hyperbolischen Krümmung folgen
im Anschluss an die Kernseitenverlängerung
diagonal über die offene Kernseite, wo das strömende Medium eintritt
67 diagonal über die offene Kemseite, wo das strömende Medium austritt
68 Sägezahnprofil am Flügelende des Rotors
69 Rechteckprofil am Flügelende des Rotors
70 Wellenprofil am Flügelende des Rotors
1. Anwendungsbeispiel ist ein Savonius-Rotor mit einem Kern, zwei Ebenen und 4 Flügeln ohne äußerem Rahmen.
Für diesen und alle anderen erfindungsmäßigen Savonius-Rotoren gilt, dass sie an mindestens zwei Stellen gelagert sind. Ein Lager ist unterhalb des Rotors (1) und ein Lager befindet sich oberhalb des Rotors (2) an der Rotationsachse (3). Jeder Kern kann mit jedem Flügel kombiniert werden. Deshalb werden an dieser Stelle nur einzelne Beispiele genannt.
Das zentrale Bauelement dieses Savonius-Rotors ist der Kern. Dieser Kern besteht aus einem quaderförmigen Vierkantrohrrahmen (4) mit einer quadratische Grundfläche (5 ) und einer Höhe, welche identisch ist mit der Gesamthöhe der übereinander angebrachten Flügelpaaren zuzüglich der Dicke der mittleren Tragplatte (1 1). Der Kern ( 4 ) steht zentral auf der Bodenplatte und ist symmetrisch zur Rotationsachse ausgerichtet (6). In halber Höhe des Kernes sind in allen vier Ecken der vertikal stehenden Tragelementen jeweils ein horizontales Winkelblech montiert (7). Die vertikale Entfernung der vier Winkelbleche von der Bodenplatte ist so gewählt , dass eine auf die vier Winkel gelagerte, kleine Strömungsleitplatte (9) im Inneren des Kernes exakt bis zur halben Höhe des Kernes reicht (10). Die mittlere Tragplatte (1 1) hat die gleiche Form, wie die Bodenplatte. Sie unterscheidet sich nur durch eine quadratische Öffnung in der Mitte. Deren Kantenlänge entspricht der äußeren Kantenlänge des Kernes (12). Der Überstand der unteren Kemaussenseiten (13) trägt die mittlere Platte ( 11).
Zwischen Bodenplatte (6) und mittlerer Platte (11) befindet sich das untere Flügelpaar, dessen Flügel sich diametral gegenüber, teilflächig (14) angebracht sind. Die Flügel des unteren Rotors verlängern den jeweiligen Überstand der Kernseitenwände ( 13 ) nahtlos und folgen dann einer hyperbolischen Krümmung (15 ). Die Bodenplatte schließt das untere Flügelpaar von unten und die mittlere Platte von oben ein. Die untere Bodenplatte des oberen Rotors ist identisch mit der Deckplatte des unteren Rotors. Geführt werden die senkrecht stehenden Flügel durch eine Nut, Der obere Rotor ist völlig identisch. Nur sind dessen Flügel, gegenüber den Flügeln des unteren Rotors, an den beiden anderen Seiten des Kernes diametral gegenüberliegend befestigt (16). Die oberen Flügel werden von der mittleren Platte von unten und der Deckplatte von oben gehalten, welche selbst auf der Kernseitenverlängerung des oberen Rotors liegt ( 21 ). Diese Kernseitenverlängerung des oberen Rotors entstehen durch zwei Seitenplatten, welche etwas breiter sind als die Kernseite selbst und an den Kemseiten des oberen Rotors befestigt sind. Dadurch wird die Mittelplatte zusätzlich von
oben eingeklemmt und in ihrer Position gehalten.
Jeder einzelne Rotor ist ausgestattet mit senkrecht stehenden Verbindungsstangen, welche die zu einem Rotor gehörende Boden- und Deckplatte zusammenziehen und so gewährleisten, dass die Flügel in der Nut verbleiben. Die Verbindungsstangen folgen dem Krümmungsradien der Flügel wechselseitig, einmal innerhalb des Flügels ( 22) und dann außerhalb des Flügels (23 ). Der Abstand der Verbindungsstangen sollte nicht größer sein, als die äußere Kantenlänge des quadratischen Kernes.
Die Verbindungsstange am jeweiligen äußersten Ende der oberen Flügel sind als Rohr ausgeführt ( 24 ) mit einem lichten Durchmesser von ca. 20 % der Kernseitenlänge. Es ist fest verbunden mit der Boden- und Deckplatte beim oberen Rotor und auch fest verbunden mit der mittleren Platte und der Deckplatte beim unteren Rotor ( 25 ). Das zum oberen Rotor gehörige Rohrpaar (24) ist mittels eines dünnen Schlauches (28) verbunden mit dem Flüssigkeitstank (26) auf der Mittelplatte. Das zum unteren Rotor gehörige Rohrpaar (25) ist mittels eines dünnen Schlauches (29) verbunden mit dem Flüssigkeitstank (27) auf der Mittelplatte. Beide Tanks liegen jeweils im Innenbereich des Kernes.
2. Anwendungsbeispiel ist ein Savonius-Rotor mit einer Ebene und 3 Flügeln, die einen nach oben und unten durch die tragenden Platten hindurch entlüftetem Kern haben.
Grundform des Kernes dieses erfindungsgemäßen Savonius-Rotor ist ein gleichseitiges/gleichschenkliges Dreieck (30).
Drei horizontal stehende Tragelemente werden an den drei Ecken der dreieckigen Kernbodenplatte befestigt (31). Ein gleichartiges Dreieck wird auf der gegenüber liegenden Seite der Tragelemente befestigt. Der Kern besteht also aus einer dreieckigen Säule mit horizontaler Kembodenplatte und horizontal liegender Kerndeckplatte. Die Flügel werden teilflächig an jeder horizontal stehenden Kante befestigt (14) und so jeweils im Uhrzeigersinn gebogen, dass drei gleichartige konkave Windfangflächen entstehen (34). Die Biegung der Flügel vom Kern aus gesehen nimmt nach außen hin immer stärker zu. Die Länge der Flügel beträgt das Vierfache der Seitenlänge des Kerns.
Auch dieser Kern ist zentral gelagert, aber die Lagerpunkte befinden sich genau an den Ecken des dreieckigen Kernes. In der Deckplatte und der Bodenplatte befinden sich eine runde Aussparung (33), welche bis an den Innenrand der Kernbodenplatte bzw. der Kerndeckplatte reicht, so dass eine axial durch den ganzen Kern hindurch gehende Öffnung entsteht. Die eintretende Luft verlässt den Rotor dadurch zusätzlich durch eine vertikale Strömung nach oben durch die Deckplatte, oder nach unten durch die Bodenplatte. Dadurch vermindert sich im Kern selbst die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und es vermindert Turbulenzen innerhalb des Kernes.
3. Anwendungsbeispiel ist ein Savonius-Rotor mit 4 Ebenen, 8 Flügeln, quadratischem Kern und ebenen Flügeln.
Diese Bauform verwendet einen quaderförmigen, in vier gleich große Fragmente unterteiltem Kern, mit jeweils identischer, quadratischer Grundfläche (5).
Er besteht aus vier Basiselementen (35), die aus jeweils einem Kernfragment mit einem Viertel der späteren Gesamthöhe, daran diametral angebrachte Flügelpaaren, die jeweils mit einer Trag latte fest verbunden sind. Bei einem Savonius-Rotor dieser Bauart stehen alle vier Basiselemente exakt übereinander und jedes Basiselement ist zum darüber befindlichen um jeweils 90 Grad versetzt angeordnet. Als Abschluss dient die Deckplatte mit der der oberste Rotor eingefasst ist. Zur Stabilisierung des inneren Kernes sind die Seitenwände des Kernes doppelt so lang, wie der Kern breit ist.
Dort werden ebene Flügel so angebracht, das sie jeweils einen 45 Grad- Winkel zur verlängerten Kernseitenplatte bildet. Die Länge der Flügel entspricht dem äußeren Umfang der quadratischen Standfläche des Kernes.
Jedes Kernfragment ist mit dem darüber befindlichen an allen vier Seiten fest verbunden.
Die Außenseiten des untersten und des zweitobersten Rotors sind durch einen äußeren Rahmen mit einander verbunden (40). Das untere horizontale Verbindungselement (41) des äußeren Rahmens verläuft unterhalb der untersten Bodenplatte und oberhalb der obersten Bodenplatte (42).
Auch die Flügelaußenseiten des zweiten und des vierten Rotors sind durch einen äußeren Kern mit einander verbunden. Deren horizontales Verbindungselement verläuft unterhalb der untersten Deckplatte (43) und oberhalb der obersten Deckplatte (44).
Eine vertikal verlaufende Achse zentral durch den kompletten Kern, sowie Boden- und Deckenplatte verbindet alle vier Kernfragmente miteinander und stellt die Rotation des Rotors sicher. Unterhalb der Boden- und oberhalb der Deckplatte befinden sich jeweils ein Widerlager, welches Druck auf die Kernfragmente ausübt und so deren Zusammenhalt sichern.
Bei den Rotoren, deren Platten eben sind, sind die Flügel mechanisch verschiebbar ausgeführt, damit man die Öffnung der Flügel reduzieren kann und sie so an wechselnde Windverhältnisse anpassen kann.
Die Flügel können auch hydraulisch oder elektrisch verschoben werden.
4. Anwendungsbeispiel ist ein Savonius-Rotor mit 1 Ebenen, 2 Flügeln, quadratischem Kern und als Hilfsflügel ausgeführte Stabilisierungsplatten
Das zentrale Bauelement dieses Savonius-Rotors ist der Kern, Dieser Kern besteht aus einem quaderförmigen Vierkantrohrrahmen (4) mit einer quadratische Grundfläche (5) und einer Höhe, welche identisch ist mit der Gesamthöhe angebrachter Flügelpaaren. Der Kern steht genau im Zentrum der ovalen Bodenplatte (47) und ist symetrisch zur Rotationsachse (3) ausgerichtet. Die offene Seiten des Kernes (50) ist parallel zur Richtung deT längsten (52) und die geschlossene Seite (51) des Kernes ist parallel zur Richtung der kürzesten
Verbindungslinie (53) zwischen zwei auf der Kreisbahn liegenden Punkten der ovalen Bodenplatte (47) ausgerichtet. In halber Höhe des Kernes sind in allen vier Ecken der vertikal stehenden Traglementen jeweils ein horizontales Winkelblech montiert (7). Geführt werden die senkrecht stehenden Flügel durch eine Nut. Der Rotor ist ausgestattet mit senkrecht stehenden Verbindungsstangen, welche die Boden- und Deckplatte zusammenziehen und so gewährleisten, dass die Flügel in der Nut verbleiben. Die Verbindungsstangen folgen den Krümmungsradien der Flügel wechselseitig einmal innerhalb des Flügels (23) und dann außerhalb des Flügels (22). Der Abstand der Verbindungsstangen sollten nicht größer sein, als die äußere Kantenlänge des quadratischen Kernes.
Oberhalb der Deckplatte sind zwei Stabilisierungsplatten und zwei Strömungsleitplatten befestigt, welche die gleiche Höhe von 50 cm haben. Zwischen den Stabilisierungsplatten (45) und zwei Strömungsleitplatten (46) verbleibt auf jeder Seite des Rotors jeweils ein Spalt (54), welcher so breit ist, wie die quadratische Bodenplatte des Kernes. Zwei Platten stabilisieren die Deckplatte horizontal und zwei Platten dienen zusätzlich noch als Strömungs leitplatten. Die zwei Stabilisierungsplatten (45) sind genau parallel zur offenen Seite des Kernes ausgerichtet (50 ) und die zwei Strömungsleitplatten (46) sind in einem Winkel von ca 60 Grad ( hier 57,45 Grad) von der Linie (53) gegen den Uhrzeigersinn weg geneigt und verlaufen radial bis fast zum Rand der Deckplatte. Am Endpunkt in Richtung Außenseite dieser Strömungsleitplatten (46) sind dann kleine Strömungsablenkplatten (49) angebracht, welche bis zum Rand der Deckplatte reichen und die durch die verbliebene Öffnung hindurch strömende Luft jeweils in radiale Richtung nach außen umlenken.
Die Hilfsflügel erhalten ihre volle Funktionsfähigkeit durch eine rechteckige Abdeckplatte, deren Ecken deckungsgleich mit den Endpunkten der Strömungsablenkplatten (48). Die Abdeckplatte ist so groß gewählt, dass alle vier Stabilisierungsplatten exakt darunter passen.
Claims
Patentansprüche:
1. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen mit vertikaler Rotationsachse, bestehend mindestens aus einer Bodenplatte, einer Deckplatte und aus zwei konkav gebogenen, vertikal stehenden und von den oben genannten Platten eingefassten Flügeln, welche sich horizontal in derselben Ebene befinden, aber an der senkrechten Schnittfläche durch den Mittelpunkt radial nach außen hin so versetzt angeordnet sind, dass sich dadurch zwei Schaufeln bilden welche als Windfangflächen dienen, die dadurch gekennzeichnet sind,
dass die Deckplatte und die Bodenplatte mechanisch durch einen Kern oder einzelne Kernfragmente mit einander verbunden sind, wobei sich der Mittelpunkt des Kernbodens genau über dem Zentrum der Boden- und der Deckplatte befindet und an dessen Seitenflächen die Flügel flächig oder teilflächig, bei viereckigen Kernen gegenüberliegend, oder bei dreieckigen Kernen an allen Kernkanten befestigt werden, ohne dass die Flügel dadurch statisch von Deck-oder Bodenplatte belastet sind .
2. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Boden- und Deckplatte des Rotors von der Kreisform abweichen und rechteckig, parallelogrammartig oder oval ausgeführt sein kann, um den vom Kern benötigten Platz zur Verfügung zu stellen, dessen Kembodenplatte selbst ebenso rechtwinklig oder dreieckig ausführbar ist und durch die beiden geschlossenen, gegenüberliegenden Seitenteile des Kernes eine Säule aus einem Gesamtkern, oder aus mehreren einzelnen Kernfragmenten bildet.
3. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 3 dadurch gekennzeichnet, dass Flügel mit einem Biegeraduis von etwa einem Drittel eines Kreises an die Verlängerung der geschlossenen Kernseite montiert sind. Sie können ebenso hyperbolisch oder parabelförmig gebogen sein. Ein Rotor ist immer ausgestattet mit einer Flügelform. Bei Maschinen mit zwei und mehr Rotoren können verschiedene Flügelformen vorhanden sein.
4. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die geschlossenen Seitenwände des Kernes weiter in Richtung Boden- und Deckplattenrand verlängert sind, was der Konstruktion noch wesentlich mehr Stabilität verleiht und die Flügel dadurch noch sehr viel dünner und damit leichter ausführbar sind. Die Seitenverlängerungen des Kernes selbst kann in diesem Zusammenhang aus statischen Gründen im äußeren Bereich auch abgeknickt sein.
5. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass dessen Flügelenden mit Profilen ausgestattet sind und so weniger Verluste durch Wirbel verursachen. Ein Sägezahnprofil, ein wellenförmiges Profil oder ein rechteckförmiges Profil sind da-
für geeignet, wobei die Größe einer einzelnen geometrischen Figur idealerweise in etwa 10 % des Kerndurchmessers beträgt. Andere Größen sind auch möglich.
6. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Kern in jedem beliebigen Winkel im Verhältnis zum Rand der einfassenden Platten montierbar ist. Eine Zentrale Achse durch den Kern und die tragenden Platten erlaubt es hier den Winkel nachträglich zu verändern, um so eine größere Bandbreite der Windgeschwindigkeiten abzudecken.
7. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Kern eine Durchlassöffnung bietet, welche in etwa ein Drittel der Einlassöffnung eines Flügels entspricht und parallel zu den Kerndeck- und Kernbodenplatten liegenden Strömungsleitbleche für eine optimale Strömung sorgen und dadurch für einen erfindungsgemäß gewünschten erhöhten Wirkungsgrad bei gleichzeitig verminderten Verlusten durch turbulente Strömungen sorgt.
8. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der erfindungsgemäßen Savonius-Rotors auch über ein äußeren Kern verfügt.
Dieser umschließt die Flügelenden des untersten und des obersten Rotors bei Maschinen drei Ebenen, bzw. den Rotor auf der ersten und der dritten Ebene und zusätzlich die Rotoren auf der zweiten und der vierten Ebene, so dass eine verbindungssteife, quaderförmige Stützkonstruktionen entsteht, welche kompletten Savonuis-Rotor einschließt.
Θ. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dass während der Rotation eine durch die Zentrifugalkraft von einem Tank im Kern mittels Rohrleitung oder Schlauchverbindung nach außen gedrückte Flüssigkeit das Drehmoment erhöht, welches die Maschine bei der maximal zulässigen Drehzahl aufnimmt.
10. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das Antriebsrad, welches die mechanische Energie von der rotierenden Achse mittels Zahnriemen an die angeschlossene Arbeitsmaschine überträgt, nicht rund, sondern oval ist. Dies hat den Vorteil, das beim Anlaufen der Angriffspunkt der Kraft näher am Drehpunkt liegt und so ein geringeres Losbrechmoment ermöglicht. Genau gegenüber dem Lager für die Arbeitsmaschine befindet sich eine weitere Achse mit einem Zahnrad, woran die Bremsvorrichtung befestigt ist. Der Zahnriemen selbst umfasst also das ovale Antriebsrad und die Zahnräder der Arbeitsmaschine sowie die der Bremsvorrichtung. Diese Anordnung entlastet das Lager, welches so frei von jedem Biegemoment ist, dass die Zugkraft des Zahnriemens verursacht. Als Bremse kann eine Fliehkraftkupplung, eine mechanische, elektrische oder andere, geeignete
Bremsvorrichtung fungieren. Bremse und Generator können auch von zwei verschiedenen Zahnrädern mit dann zwei Zahnriemen angetrieben werden. Die Notabschaltung wird erfindungsgemäß gelöst, weil die sehr dünnen Flügel bei einer Überbeanspruchung durch eine Sollbruchstelle gefahrlos reißen und leicht wieder erneuerbar sind.
11. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 1 , 2 und 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Flügel an der Kernseite, an der sie befestigt sind, am Kern entlang bei Bedarf zurückgezogen werde können, so dass die Flügelgröße zu den jeweiligen Windverhältnissen passt. Die Flügel sind mechanisch, hydraulisch oder elektrisch verschiebbar.
12. Ein Savonius-Rotor für Windenergieanlagen nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung der vier Verstärkungsplatten auf der Deckplatte und/oder der unterhalb der Bodenplatte zwei Hilfsflügel bilden.
Diese Hilfsflügel sind in einem Winkel montiert, sodass die eintretende Luft in Richtung Ausblasöffnung beschleunigt wird. Diese seitliche Öffnungen sind zusätzlich ausgestattet mit Strömungsumleitplatten, welche zusätzliches Drehmoment genau in der Rotorenstellung erzeugen, wo der Savonius-Rotor selbst es bauartbedingt nicht liefern kann.
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