ES2318925B1 - Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. - Google Patents
Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. Download PDFInfo
- Publication number
- ES2318925B1 ES2318925B1 ES200502304A ES200502304A ES2318925B1 ES 2318925 B1 ES2318925 B1 ES 2318925B1 ES 200502304 A ES200502304 A ES 200502304A ES 200502304 A ES200502304 A ES 200502304A ES 2318925 B1 ES2318925 B1 ES 2318925B1
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- wind turbine
- turbine according
- blade
- flexible bristles
- bristles
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 claims description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims 2
- -1 polypropylene Polymers 0.000 claims 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N propylene Natural products CC=C QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 125000004805 propylene group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])([*:1])C([H])([H])[*:2] 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/0608—Rotors characterised by their aerodynamic shape
-
- F03D11/00—
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/30—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
- F05B2240/301—Cross-section characteristics
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/96—Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Aerogenerador con un rotor de palas que reduce
el ruido.
Aerogenerador con un rotor de palas (11) que
reduce el ruido mediante la inclusión de un conjunto (21) de cerdas
flexibles (23), alineadas en al menos una fila, en el borde de
salida (15) del perfil aerodinámico de las palas (11) y
sobresaliendo de él, lo que posibilita la igualación de las
fluctuaciones de presión en las dos caras del perfil de cada pala
(11) en la dirección del flujo del viento.
Description
Aerogenerador con un rotor de palas que reduce
el ruido.
La presente invención se refiere a un
aerogenerador con un rotor de palas con elementos en su borde de
salida encaminados a reducir los ruidos aerodinámicos producidos
durante el giro del rotor por efecto de la fuerza del viento.
Los aerogeneradores son una fuente importante de
ruido. Sus palas producen ruido aerodinámico por la interacción de
la capa límite con el borde de salida de la pala.
En la técnica anterior se ha propuesto reducir
dicho ruido dotando al borde de salida de la palas del rotor de un
elemento dentado.
La patente EP0652367 propone diferentes tipos de
bordes dentados para las palas del rotor.
La patente EP1314885 propone palas de rotor con
paneles con forma dentada en el borde de salida.
La patente EP1338793 propone palas con bordes
dentados variando la longitud de los dientes y la distancia entre
ellos a lo largo de la pala.
Estas soluciones tienen el inconveniente de que
al ser los dientes de sierra elementos rígidos, habrá ocasiones en
que no estén alineados con el flujo, lo que puede producir un alto
índice de ruido en altas frecuencias.
La presente invención proporciona una solución
diferente para reducir el ruido producido por los
aerogeneradores.
La presente invención tiene como objetivo
reducir el ruido producido en un aerogenerador que comprende un
rotor de palas que acciona un generador eléctrico, teniendo las
palas un perfil aerodinámico con un borde de ataque y un borde de
salida, como consecuencia de la interacción de la capa límite con el
borde de salida de las palas del rotor de un aerogenerador.
Los espectros de ruido en relación a la
frecuencia muestran que las frecuencias más importantes en las que
se produce ruido en los aerogeneradores están en el rango
500-1000 Hz.
Para lograr ese objetivo, la invención propone
dotar a, al menos una de las palas, de un conjunto de cerdas
flexibles, alineadas en al menos una fila, sobresaliendo del borde
de salida.
Ese conjunto de cerdas, dispuestas
preferentemente en forma de cepillo, reduce la discontinuidad que
supone el borde de salida de la pala y que genera el ruido como
consecuencia de las fluctuaciones de presión causadas por las
turbulencias de la capa límite al atravesar el borde de salida.
Debido a su carácter flexible, dichas cerdas
permiten la igualación de dichas presiones eliminado el efecto de
radiación acústica del borde de salida.
Una ventaja importante de las cerdas flexibles
frente a los elementos dentados conocidos en la técnica radica en
su orientación automática respecto al flujo de salida del borde de
la pala de manera que son efectivas en un amplio rango de
condiciones de flujo.
Se proporciona pues un elemento de reducción del
ruido de los aerogeneradores simple, de bajo coste, fácil de montar
y que no implica un incremento significativo del peso.
Otras características y ventajas de la presente
invención se desprenderán de la descripción detallada que sigue de
la misma en relación con las figuras que se acompañan.
En la Figura 1 se muestra una vista en planta de
la pala de un rotor con un conjunto de cerdas flexibles según la
invención.
Las Figuras 2a y 2b muestran esquemáticamente
una sección transversal de una pala según la invención con un
conjunto de cerdas alineadas con la superficie superior del borde
de salida y con la superficie inferior del borde de salida,
respectivamente.
La Figura 3 es una vista esquemática de un
conjunto de cerdas fijado a un soporte a modo de cepillo que puede
aplicarse al borde de salida de una pala según la invención.
La Figura 4 es una vista esquemática de la
fijación de un cepillo como el ilustrado en la Figura 3 a la
superficie inferior del borde de salida de una pala según la
invención.
El aerogenerador según la invención comprende un
rotor con al menos una pala 11 de perfil aerodinámico con un borde
de ataque 13 y un borde de salida 15 que incluye un conjunto 21 de
cerdas flexibles 23, realizadas preferentemente de un material
polimérico y, en particular, propileno PP.
El conjunto 21 de cerdas está colocado en el
borde de salida 15 de la parte final de la pala 11, llegando hasta
la punta 17, a lo largo de una longitud L1 preferiblemente menor al
40% de la longitud total de la pala, por ser esta zona donde se
produce la mayor parte del ruido aerodinámico.
Las cerdas 23 del conjunto 21 están dispuestas
preferiblemente formando un ángulo recto con el borde de salida 15
en su dirección longitudinal como se muestra en la Figura 1. En
dirección transversal, las cerdas 23 pueden estar alineadas con la
superficie superior 27 del borde de salida 15 o con la superficie
interior como se muestra respectivamente en las Figuras 2a y 2b.
El conjunto 21 puede estar formado por bloques
31 de cerdas 23 fijadas a un soporte 33 a modo de cepillo. En una
realización preferente ese soporte son dos cintas 35, 37 que
facilitan su colocación en el borde de salida mediante un elemento
adhesivo 39. Esa fijación puede incorporar así mismo una cinta de
alisado 41 para evitar una discontinuidad en el perfil
aerodinámico.
Preferentemente se utilizarán cerdas de longitud
constante L2, dependiente del radio y la cuerda de la pala, pero se
contempla la posibilidad de utilizar longitudes variables en zonas
específicas de la pala 11. Para una pala de 24 m. se estima que la
longitud apropiada L1 es del orden de 8 cm.
El conjunto 21 está formado por cerdas 23
alineadas en filas, al menos en una fila. Las cerdas 23 tienen
preferiblemente una sección circular de diámetro comprendido entre
0,4 y 0,5 mm. La separación entre sí de estas cerdas será la mínima
posible. En este punto, el elemento clave en el dimensionado del
conjunto 21 es que, para un grosor de cerdas prefijado en función
de requerimientos de flexibilidad, su número por unidad de
superficie del conjunto 21 posibilite la igualación de las
fluctuaciones de presión en sus dos caras en la dirección del flujo
F.
De los ensayos realizados por el solicitante,
cabe esperar que la aplicación de los conjuntos 21 de cerdas 23 a
las palas 11 de aerogeneradores permita reducciones de ruido del
orden de 10 db.
En la realización que acabamos de describir
pueden introducirse aquellas modificaciones comprendidas dentro del
alcance definido por las reivindicaciones siguientes.
Claims (15)
1. Aerogenerador que comprende un rotor de palas
que acciona un generador eléctrico, teniendo las palas (11) un
perfil aerodinámico con un borde de ataque (13) y un borde de
salida (15), caracterizado porque al menos una de las palas
(11) lleva un conjunto (21) de cerdas flexibles (23), alineadas en
al menos una fila, sobresaliendo del borde de salida (15) para
reducir el ruido producido durante el movimiento del rotor al
interaccionar con el viento.
2. Aerogenerador según la reivindicación 1,
caracterizado porque dichas cerdas flexibles (23) forman un
ángulo de 90º con el borde de la pala (11) en la dirección
longitudinal.
3. Aerogenerador según las reivindicaciones 1 ó
2, caracterizado porque el conjunto (21) de cerdas flexibles
(23) está dispuesto a lo largo de toda la pala (11).
4. Aerogenerador según las reivindicaciones 1 ó
2, caracterizado porque el conjunto (21) de cerdas flexibles
(23) está dispuesto a lo largo de una parte de la pala (11) de
longitud L1 menor del 40% del radio total de la pala, llegando hasta
la punta (17).
5. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-4, caracterizado porque
el conjunto (21) de cerdas flexibles (23) está alineado con la
superficie superior (27) del borde de salida (15).
6. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-4, caracterizado porque
el conjunto (21) de cerdas flexibles (23) está alineado con la
superficie inferior (29) del borde de salida (15).
7. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-6, caracterizado porque
el conjunto (21) de cerdas flexibles (23) está dispuesto en forma
de cepillo (31) con un soporte (33) al que se fijan las cerdas
(23).
8. Aerogenerador según la reivindicación 7,
caracterizado porque dicho soporte (33) comprende dos cintas
(35, 37) y un elemento adhesivo (39) como medio de fijación a la
pala (11).
9. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-8, caracterizado porque,
para un determinado grosor de cerdas (23), su número por unidad de
superficie del conjunto (21) posibilita la igualación de las
fluctuaciones de presión en sus dos caras en la dirección del flujo
(F).
10. Aerogenerador según la reivindicación 9,
caracterizado porque las cerdas flexibles (23) tienen una
sección circular de diámetro comprendido entre 0,4 y 0,5 mm.
11. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-10, caracterizado porque
las cerdas flexibles (23) tienen una longitud (L2) constante a lo
largo de la pala (11).
12. Aerogenerador según la reivindicación 11,
caracterizado porque en palas de radio igual o mayor de 24
m. las cerdas flexibles (23) tienen una longitud (L2) igual o mayor
a 8 cm.
13. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-10, caracterizado porque
las cerdas flexibles (23) tienen una longitud (L2) variable a lo
largo de la pala (11).
14. Aerogenerador según cualquiera de las
reivindicaciones 1-13 caracterizado por las
cerdas flexibles (23) están hechas de un material polimérico.
15. Aerogenerador según la reivindicación 14,
caracterizado por las cerdas flexibles (23) están hechas de
polipropileno (PP).
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ES200502304A ES2318925B1 (es) | 2005-09-22 | 2005-09-22 | Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. |
MXPA06010806A MXPA06010806A (es) | 2005-09-22 | 2006-09-21 | Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. |
CNA2006101397184A CN1936320A (zh) | 2005-09-22 | 2006-09-22 | 具有降低噪音的叶片式转子的风轮机 |
EP06380252A EP1775464A2 (en) | 2005-09-22 | 2006-09-22 | Wind turbine with noise-reducing blade rotor |
US11/526,162 US20070077150A1 (en) | 2005-09-22 | 2006-09-22 | Wind turbine with noise-reducing blade rotor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ES200502304A ES2318925B1 (es) | 2005-09-22 | 2005-09-22 | Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2318925A1 ES2318925A1 (es) | 2009-05-01 |
ES2318925B1 true ES2318925B1 (es) | 2010-02-11 |
Family
ID=37311891
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES200502304A Expired - Fee Related ES2318925B1 (es) | 2005-09-22 | 2005-09-22 | Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20070077150A1 (es) |
EP (1) | EP1775464A2 (es) |
CN (1) | CN1936320A (es) |
ES (1) | ES2318925B1 (es) |
MX (1) | MXPA06010806A (es) |
Families Citing this family (66)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080166241A1 (en) * | 2007-01-04 | 2008-07-10 | Stefan Herr | Wind turbine blade brush |
US7918653B2 (en) * | 2007-02-07 | 2011-04-05 | General Electric Company | Rotor blade trailing edge assemby and method of use |
EP2031241A1 (en) * | 2007-08-29 | 2009-03-04 | Lm Glasfiber A/S | Blade for a rotor of a wind turbine provided with barrier generating means |
CN101555863B (zh) * | 2008-04-11 | 2012-12-26 | 台达电子工业股份有限公司 | 风力发电机及其叶轮 |
US7854595B2 (en) * | 2008-07-30 | 2010-12-21 | General Electric Company | Wind turbine blade tip shapes |
GB2470589A (en) * | 2009-05-29 | 2010-12-01 | Vestas Wind Sys As | Branching spar wind turbine blade |
CA2807883C (en) | 2010-08-10 | 2018-01-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Rotor blade element and method for improving the efficiency of a wind turbine rotor blade |
US8083488B2 (en) * | 2010-08-23 | 2011-12-27 | General Electric Company | Blade extension for rotor blade in wind turbine |
US20110268557A1 (en) * | 2010-09-29 | 2011-11-03 | General Electric Company | System and method for attenuating the noise of airfoils |
US7976276B2 (en) | 2010-11-04 | 2011-07-12 | General Electric Company | Noise reducer for rotor blade in wind turbine |
US7976283B2 (en) * | 2010-11-10 | 2011-07-12 | General Electric Company | Noise reducer for rotor blade in wind turbine |
US8523515B2 (en) * | 2010-11-15 | 2013-09-03 | General Electric Company | Noise reducer for rotor blade in wind turbine |
US8267657B2 (en) * | 2010-12-16 | 2012-09-18 | General Electric Company | Noise reducer for rotor blade in wind turbine |
ES2546882T3 (es) * | 2011-04-04 | 2015-09-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Método de optimización de una construcción de parque eólico |
US8414261B2 (en) | 2011-05-31 | 2013-04-09 | General Electric Company | Noise reducer for rotor blade in wind turbine |
US8834127B2 (en) | 2011-09-09 | 2014-09-16 | General Electric Company | Extension for rotor blade in wind turbine |
US8834117B2 (en) | 2011-09-09 | 2014-09-16 | General Electric Company | Integrated lightning receptor system and trailing edge noise reducer for a wind turbine rotor blade |
DK2570656T3 (en) | 2011-09-19 | 2016-08-22 | Nordex Energy Gmbh | Wind energy installation rotor blade-profile with a thick trailing edge |
US8506250B2 (en) * | 2011-10-19 | 2013-08-13 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade with trailing edge extension and method of attachment |
US9341158B2 (en) * | 2011-12-08 | 2016-05-17 | Inventus Holdings, Llc | Quiet wind turbine blade |
US8430638B2 (en) * | 2011-12-19 | 2013-04-30 | General Electric Company | Noise reducer for rotor blade in wind turbine |
US20130164141A1 (en) * | 2011-12-22 | 2013-06-27 | General Electric Company | Blade with semi-rigid trailing edge |
US9458821B2 (en) | 2012-09-11 | 2016-10-04 | General Electric Company | Attachment system for a wind turbine rotor blade accessory |
US20140072441A1 (en) * | 2012-09-12 | 2014-03-13 | Michael J. Asheim | Load and noise mitigation system for wind turbine blades |
CN102966487A (zh) * | 2012-11-28 | 2013-03-13 | 苏州源源机械设备有限公司 | 水平轴降噪风力发电机风叶 |
US9297357B2 (en) | 2013-04-04 | 2016-03-29 | General Electric Company | Blade insert for a wind turbine rotor blade |
US9556849B2 (en) | 2013-05-02 | 2017-01-31 | General Electric Company | Attachment system and method for wind turbine vortex generators |
US9506452B2 (en) | 2013-08-28 | 2016-11-29 | General Electric Company | Method for installing a shear web insert within a segmented rotor blade assembly |
US20150098821A1 (en) | 2013-10-08 | 2015-04-09 | Edward A. Mayda | Reverse flow load mitigation device for a wind turbine blade |
US9638164B2 (en) | 2013-10-31 | 2017-05-02 | General Electric Company | Chord extenders for a wind turbine rotor blade assembly |
US9494134B2 (en) | 2013-11-20 | 2016-11-15 | General Electric Company | Noise reducing extension plate for rotor blade in wind turbine |
EP3158188B1 (en) * | 2014-06-18 | 2021-02-24 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Noise reducer for a wind turbine blade |
CN104097770B (zh) * | 2014-08-03 | 2018-08-03 | 佛山市神风航空科技有限公司 | 一种直升机主转翼用翼片 |
US10180125B2 (en) | 2015-04-20 | 2019-01-15 | General Electric Company | Airflow configuration for a wind turbine rotor blade |
US9869296B2 (en) | 2015-05-07 | 2018-01-16 | General Electric Company | Attachment method and system to install components, such as tip extensions and winglets, to a wind turbine blade |
US9869295B2 (en) | 2015-05-07 | 2018-01-16 | General Electric Company | Attachment method to install components, such as tip extensions and winglets, to a wind turbine blade, as well as the wind turbine blade and component |
US9869297B2 (en) | 2015-05-07 | 2018-01-16 | General Electric Company | Attachment method and system to install components, such as vortex generators, to a wind turbine blade |
PL3096003T3 (pl) | 2015-05-21 | 2021-10-04 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Łopata wirnika z ząbkowaniami dla turbiny wiatrowej |
WO2017044099A1 (en) * | 2015-09-10 | 2017-03-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Noise reducing fence for a wind turbine blade |
US10100805B2 (en) | 2015-10-12 | 2018-10-16 | General Electric Compant | Tip extension assembly for a wind turbine rotor blade |
EP3181895A1 (en) * | 2015-12-17 | 2017-06-21 | LM WP Patent Holding A/S | Splitter plate arrangement for a serrated wind turbine blade |
EP3390218B1 (en) * | 2015-12-18 | 2020-03-11 | Amazon Technologies Inc. | Propeller blade treatments for sound control |
US20170241430A1 (en) * | 2016-02-19 | 2017-08-24 | Chaun-Choung Technology Corp. | Combined fan and cooling device using the same |
US10400744B2 (en) | 2016-04-28 | 2019-09-03 | General Electric Company | Wind turbine blade with noise reducing micro boundary layer energizers |
US10487796B2 (en) | 2016-10-13 | 2019-11-26 | General Electric Company | Attachment methods for surface features of wind turbine rotor blades |
US10443579B2 (en) | 2016-11-15 | 2019-10-15 | General Electric Company | Tip extensions for wind turbine rotor blades and methods of installing same |
ES2973128T3 (es) * | 2017-01-12 | 2024-06-18 | Lm Wind Power As | Una pala de turbina eólica que comprende un dispositivo de reducción de ruido en el borde de salida |
US10465652B2 (en) | 2017-01-26 | 2019-11-05 | General Electric Company | Vortex generators for wind turbine rotor blades having noise-reducing features |
US10830206B2 (en) | 2017-02-03 | 2020-11-10 | General Electric Company | Methods for manufacturing wind turbine rotor blades and components thereof |
US11098691B2 (en) | 2017-02-03 | 2021-08-24 | General Electric Company | Methods for manufacturing wind turbine rotor blades and components thereof |
US10773464B2 (en) | 2017-11-21 | 2020-09-15 | General Electric Company | Method for manufacturing composite airfoils |
US11040503B2 (en) | 2017-11-21 | 2021-06-22 | General Electric Company | Apparatus for manufacturing composite airfoils |
US11668275B2 (en) | 2017-11-21 | 2023-06-06 | General Electric Company | Methods for manufacturing an outer skin of a rotor blade |
US10865769B2 (en) | 2017-11-21 | 2020-12-15 | General Electric Company | Methods for manufacturing wind turbine rotor blade panels having printed grid structures |
US11390013B2 (en) | 2017-11-21 | 2022-07-19 | General Electric Company | Vacuum forming mold assembly and associated methods |
US10821652B2 (en) | 2017-11-21 | 2020-11-03 | General Electric Company | Vacuum forming mold assembly and method for creating a vacuum forming mold assembly |
US10913216B2 (en) | 2017-11-21 | 2021-02-09 | General Electric Company | Methods for manufacturing wind turbine rotor blade panels having printed grid structures |
US11248582B2 (en) | 2017-11-21 | 2022-02-15 | General Electric Company | Multiple material combinations for printed reinforcement structures of rotor blades |
US10920745B2 (en) | 2017-11-21 | 2021-02-16 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade components and methods of manufacturing the same |
US10821696B2 (en) | 2018-03-26 | 2020-11-03 | General Electric Company | Methods for manufacturing flatback airfoils for wind turbine rotor blades |
US11035339B2 (en) | 2018-03-26 | 2021-06-15 | General Electric Company | Shear web assembly interconnected with additive manufactured components |
US10767623B2 (en) | 2018-04-13 | 2020-09-08 | General Electric Company | Serrated noise reducer for a wind turbine rotor blade |
EP3587799A1 (en) * | 2018-06-27 | 2020-01-01 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Aerodynamic structure |
EP3587798B1 (en) * | 2018-06-27 | 2020-10-14 | Siemens Gamesa Renewable Energy A/S | Aerodynamic structure |
US10746157B2 (en) | 2018-08-31 | 2020-08-18 | General Electric Company | Noise reducer for a wind turbine rotor blade having a cambered serration |
CN113086169B (zh) * | 2021-03-30 | 2022-07-12 | 吉林大学 | 一种减阻降噪的仿生螺旋桨及其制备方法 |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4681426A (en) * | 1986-05-19 | 1987-07-21 | Xerox Corporation | Brush end seals for blade cleaner housing |
US5088665A (en) * | 1989-10-31 | 1992-02-18 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Serrated trailing edges for improving lift and drag characteristics of lifting surfaces |
NL9301910A (nl) * | 1993-11-04 | 1995-06-01 | Stork Prod Eng | Windturbine. |
AU1413595A (en) * | 1994-01-12 | 1995-08-01 | Lm Glasfiber A/S | Windmill |
US6808179B1 (en) * | 1998-07-31 | 2004-10-26 | Concepts Eti, Inc. | Turbomachinery seal |
DE10157849A1 (de) * | 2001-11-24 | 2003-06-12 | Airbus Gmbh | Anordnung zur Minderung des aerodynamischen Lärms an einem Vorflügel eines Verkehrsflugzeuges |
US7059833B2 (en) * | 2001-11-26 | 2006-06-13 | Bonus Energy A/S | Method for improvement of the efficiency of a wind turbine rotor |
EP1338793A3 (en) * | 2002-02-22 | 2010-09-01 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Serrated wind turbine blade trailing edge |
US6996885B2 (en) * | 2002-03-20 | 2006-02-14 | United Technologies Corporation | Method of making bristle arrangement for brush seal |
DE10340978B4 (de) * | 2003-09-05 | 2008-09-18 | Moosdorf, Reinhard W. | Kunstfaserelement für Rotorblätter |
-
2005
- 2005-09-22 ES ES200502304A patent/ES2318925B1/es not_active Expired - Fee Related
-
2006
- 2006-09-21 MX MXPA06010806A patent/MXPA06010806A/es not_active Application Discontinuation
- 2006-09-22 US US11/526,162 patent/US20070077150A1/en not_active Abandoned
- 2006-09-22 EP EP06380252A patent/EP1775464A2/en not_active Withdrawn
- 2006-09-22 CN CNA2006101397184A patent/CN1936320A/zh active Pending
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
MXPA06010806A (es) | 2007-03-30 |
CN1936320A (zh) | 2007-03-28 |
ES2318925A1 (es) | 2009-05-01 |
EP1775464A2 (en) | 2007-04-18 |
US20070077150A1 (en) | 2007-04-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2318925B1 (es) | Aerogenerador con un rotor de palas que reduce el ruido. | |
ES2864028T3 (es) | Pala de rotor con dentados para turbina eólica | |
ES2627790T3 (es) | Pala de turbina eólica controlada por cabeceo que tiene medios de generación de turbulencia, turbina eólica y uso de la misma | |
ES2632425T3 (es) | Cinta de borde de salida | |
ES2310958B1 (es) | Pala de aerogenerador optimizada. | |
ES2848858T3 (es) | Pala de rotor de turbinas eólicas | |
ES2861599T3 (es) | Reductor de ruido para una pala de aerogenerador | |
ES2621483T3 (es) | Pala de turbina eólica | |
ES2345583B1 (es) | Pala de aerogenerador con dispositivos anti-ruido. | |
ES2618459T3 (es) | Pala de turbina eólica con dispositivos de reducción de ruido y un método relacionado | |
ES2230913T5 (es) | Pala de rotor para una turbina eólica | |
ES2607809T3 (es) | Un apósito adhesivo | |
ES2973128T3 (es) | Una pala de turbina eólica que comprende un dispositivo de reducción de ruido en el borde de salida | |
ES2561804T3 (es) | Pala de turbina eólica | |
ES2389608T3 (es) | Pala para una turbomáquina | |
BRPI0621730A2 (pt) | pá de turbina eólica, e turbina eólica de passo controlado | |
DE60222079D1 (de) | Gezahnte und flexible Windturbinenflügelhinterkante | |
WO2017044099A1 (en) | Noise reducing fence for a wind turbine blade | |
ES2261100A1 (es) | Aerogenerador anti-ruido. | |
CN106246478B (zh) | 风机叶片用降噪装置 | |
ES2762968T3 (es) | Pala de rotor de turbina eólica | |
ES2843742T3 (es) | Estructura aerodinámica | |
EP2261432A3 (en) | Expansion joint and method | |
US11946443B2 (en) | Bonded body of object to be bonded to and functional base material | |
ES2113796B1 (es) | Aeroacuaplano. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
EC2A | Search report published |
Date of ref document: 20090501 Kind code of ref document: A1 |
|
FG2A | Definitive protection |
Ref document number: 2318925B1 Country of ref document: ES |
|
PC2A | Transfer of patent | ||
FD2A | Announcement of lapse in spain |
Effective date: 20180809 |