[go: up one dir, main page]

RU175712U1 - Ветроустановка - Google Patents

Ветроустановка Download PDF

Info

Publication number
RU175712U1
RU175712U1 RU2017108283U RU2017108283U RU175712U1 RU 175712 U1 RU175712 U1 RU 175712U1 RU 2017108283 U RU2017108283 U RU 2017108283U RU 2017108283 U RU2017108283 U RU 2017108283U RU 175712 U1 RU175712 U1 RU 175712U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duct
wind wheel
wind
wheel
gear
Prior art date
Application number
RU2017108283U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Сергеевич Батраков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ)
Priority to RU2017108283U priority Critical patent/RU175712U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU175712U1 publication Critical patent/RU175712U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/04Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • 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

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)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области ветроэнергетики и может быть использована в установках для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности устройства за счет снижения потерь энергии потока путем упрощения конструкции, снижающей аэродинамическое сопротивление воздуховода. Технический результат достигается тем, что в ветроустановке, содержащей ветроколесо с профилированными лопатками 4, электрогенератор, согласно которой она выполнена в виде шестеренной пары колес, одно из которых выполнено в виде единой конструкции с ветроколесом 3 и установлено соосно с рабочей частью воздуховода на подшипниках 6, которые расположены по контуру воздуховода, причем внешний контур ветроколеса представляет собой шестерню 3, зубья которой выполнены выступающими за пределы воздуховода, а другое колесо 2 и электрогенератор соединены между собой и расположены вне рабочей части воздуховода. Новизной технического решения является то, что конструктивное расположение электрогенератора за пределами (вне) рабочей части воздуховода без использования дополнительных конструктивных элементов внутри потока. Использование шестеренного колеса, выполненного в виде единой конструкции с ветроколесом, позволяет обойтись без поддерживающих элементов внутри потока. К тому же, лопасти ветроколеса не имеют свободных концов, что предотвращает эффект концевого перетекания потока, все это позволяет повысить эффективность. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области ветроэнергетики и может быть использована в установках для преобразования энергии ветра в электрическую энергию.
Известны различные варианты ветроэнергетических установок, предназначенных для преобразования энергии ветра в электрическую энергию. Известно, что некоторые ветроэнергетические установки для увеличения производительности ветряка в условиях малых скоростей используют технические решения, основанные на применение аэродинамических труб типа сопла Лаваля.
Устройство «ветроэнергетическая установка» (Патент RU №96401, МПК F03D 3/04, опубл. 27.07.2010), которое содержит вертикальную трубу, активная рабочая зона которой выполнена в виде нижней конфузорной, верхней диффузорной и средней малой цилиндрической частей, осевое ветроколесо, соединенное с электрогенератором и размещенное в средней малой цилиндрической части. Нижняя конфузорная часть установлена на основании с образованием входных воздушных проемов. Установка снабжена дефлектором, расположенным над устьем вертикальной трубы и выполненным в виде фланца с патрубком, соединенным непосредственно с устьем вертикальной трубы, и зонта в виде диска, соединенного с фланцем с образованием между ними прямолинейного горизонтального воздушного канала. Периферийные участки фланца и дискообразного зонта выполнены в виде изгибов для совместного образования кругообразного конфузорного входа в прямолинейный горизонтальный воздушный канал и такого же по размеру и профилю кругообразного диффузорного выхода.
Недостатком технического решения является то, что электрогенератор для соединения с ветроколесом располагается в рабочей зоне воздуховода. Расположение электрогенератора в рабочей зоне приводит к повышенному сопротивлению воздушного канала. Повышение сопротивления воздушного канала приводит к снижению проточности (уменьшению расхода воздуха), а следовательно, и уменьшению скорости потока, что негативно сказывается на производительности ветроэнергетической установки в целом.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению и взятому в качестве прототипа является известное устройство «Вихревая ветроустановка» (Патент RU №2073111, МПК F03D 3/00, опубл. 10.02.1997), которое содержит вытяжную башню с кольцевым воздухозаборником у основания, направляющий аппарат, ветроколесо, установленное на выходе направляющего аппарата, и вытяжное устройство. Направляющий аппарат снабжен двумя или более коаксиально расположенными в башне обечайками в виде усеченных гиперболоидов, сужающихся к выходу, с вертикальными закрученными по спирали перегородками, размещенными в зазорах между обечайками. Ветроколесо выполнено с жесткими профилированными лопастями в виде тела вращения. Вытяжное устройство выполнено в виде сегмента, а нижнее основание башни в виде усеченного гиперболоида с эжекционным отверстием сверху, посредством которого полость направляющего аппарата сообщена с окружающей средой.
Недостатком данного технического решения является то, что электрогенератор вынесен за пределы рабочей части, но расположен на удаленном расстоянии, что требует усложнения конструкции. Расположение электрогенератора за пределами рабочей области делает конструкцию направляющего аппарата сложной. В этом случае направляющий аппарат также приводит к большим аэродинамическим сопротивлениям, приводящим к потерям энергии ветра, что снижает эффективность установки.
Решаемой технической задачей предполагаемой полезной модели является низкая эффективность устройства за счет усложненной конструкции, приводящей к большим аэродинамическим сопротивлениям воздуховода, вследствие чего к большим потерям энергии потока.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности устройства за счет снижения потерь энергии потока путем упрощения конструкции, снижающей аэродинамическое сопротивление воздуховода.
Технический результат достигается тем, что в ветроустановке, содержащей ветроколесо с профилированными лопатками, электрогенератор, согласно которой она выполнена в виде шестеренной пары колес, одно из которых выполнено в виде единой конструкции с ветроколесом и установлено соосно с рабочей частью воздуховода, на подшипниках, которые расположены по внешнему контуру воздуховода, при этом концевые части лопаток ветроколеса соединены внешним контуром, причем внешний контур ветроколеса представляет собой шестерню, зубья которой выполнены выступающими за пределы воздуховода, а другое колесо и электрогенератор соединены между собой и расположены вне рабочей части воздуховода.
Новизной технического решения является то, что конструктивное расположение электрогенератора за пределами (вне) рабочей части воздуховода без использования дополнительных конструктивных элементов внутри потока снижает аэродинамическое сопротивление. Использование шестеренного колеса, выполненного в виде единой конструкции с ветроколесом, позволяет обойтись без поддерживающих элементов внутри потока, что также снижает аэродинамическое сопротивление воздуховода. К тому же, лопасти ветроколеса не имеют свободных концов, что предотвращает эффект концевого перетекания потока, ведущих к потере энергии, а в целом позволяет повысить эффективность устройства.
Для пояснения технической сущности устройства рассмотрим чертеж,
на фиг. 1 - схематично изображена ветроустановка,
где 1 - стенка воздуховода
2 - шестерня для соединения с электрогенератором
3 - шестерня, совмещенная с ветроколесом
4 - лопатки ветроколеса
5 - обтекатель центральной части ветроколеса
6 - подшипники
7 - электрогенератор
Ветроустановка состоит из двух шестеренных колес. Одно колесо (2) соединяется с электрогенератором 7, который располагается за пределами (вне) рабочей части воздуховода. Второе колесо (3) выполнено в виде единой конструкции с ветроколесом. Ветроколесо состоит из лопаток (4), которые в центральной части соединены с помощью обтекателя центральной части ветроколеса (5), а концевые части лопаток (4) соединены с шестерней (3). Шестерня (3), совмещенная с ветроколесом, устанавливается на подшипниках (6), расположенных по внешнему контуру воздуховода (1). Для реализации сборки воздуховод (1) имеет разъединение. Процедура сборки: в левую часть воздуховода 1 (фиг. 1) устанавливаются подшипники (6); на подшипники (6) устанавливается враспор шестерня (3), совмещенная с ветроколесом; посредством подшипников (6) устанавливается правая часть воздуховода (1).
Ветроустановка работает следующим образом.
Подвод воздуха к ветроколесу (3) осуществляется с помощью воздуховода (1). Скоростной напор воздуха оказывает давление на лопатки ветроколеса (4), приводя шестерню (3) в движение. Ветроколесо, совмещенное с шестерней 3, установлено соосно с рабочей частью воздуховода на подшипниках (6), которые расположены по внешнему контуру воздуховода (1). Данная схема установки ветроколеса позволяет обойтись без дополнительных поддерживающих устройств в рабочей части воздуховода (1). Внешний контур ветроколеса представляет собой шестерню (3), зубья которой выполнены выступающими за пределы (контур) воздуховода (1). Совмещенное выполнение ветроколеса и шестерни позволяет уменьшить размеры центральной части колеса и предотвратить концевые перетекания, что приводит к снижению потерь энергии потока и повышению эффективности устройства. Центральная часть ветроколеса (5) служит только для плавного соединения лопаток (4) и проектируется с целью обеспечения минимального сопротивления. Концевые части лопаток (4) ветроколеса соединены внешним контуром - шестерней (3), что предотвращает эффект концевого перетекания, который наблюдается у традиционного ветроколеса. повышающего потери энергии потока. Отсутствие зазора между концевыми частями лопаток (4) ветроколеса и стенками воздуховода (1) снижает требования на изготовление и установку ветроколеса. Выполнение зубьев шестерни (3) выступающими, соединенными с ветроколесом, за пределы (за контур) воздуховода (1) позволяет подключать электрогенератор посредством шестерни (2) без дополнительных поддерживающих устройств и без влияния на характеристики потока, что повышает эффективность устройства в целом.
По своим технико-экономическим преимуществам по сравнению с известными аналогами заявляемое техническое решение «Ветроустановка» позволяет обходиться без дополнительных поддерживающих устройств и длинных валов внутри воздушного потока. Упрощение конструкции, снижение элементов сопротивления в потоке позволяет снизить потери энергии потока и повысить эффективность устройства отбора мощности.
А также удобное расположение электрогенератора вне рабочей части воздуховода позволяет производить осмотр и ремонт электрогенератора, что может существенно повысить их ресурс и сделать заявляемое устройство еще более эффективным.

Claims (1)

  1. Ветроустановка, содержащая ветроколесо с профилированными лопатками, электрогенератор, отличающаяся тем, что она выполнена в виде шестеренной пары колес, одно из которых выполнено в виде единой конструкции с ветроколесом, и установлена соосно с рабочей частью воздуховода на подшипниках, которые расположены по внешнему контуру воздуховода, при этом концевые части лопаток ветроколеса соединены внешним контуром, причем внешний контур ветроколеса представляет собой шестерню, зубья которой выполнены выступающими за пределы воздуховода, а другое колесо и электрогенератор соединены между собой и расположены вне рабочей части воздуховода.
RU2017108283U 2017-03-13 2017-03-13 Ветроустановка RU175712U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108283U RU175712U1 (ru) 2017-03-13 2017-03-13 Ветроустановка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108283U RU175712U1 (ru) 2017-03-13 2017-03-13 Ветроустановка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU175712U1 true RU175712U1 (ru) 2017-12-15

Family

ID=60719129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108283U RU175712U1 (ru) 2017-03-13 2017-03-13 Ветроустановка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU175712U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2261427A1 (en) * 1974-02-20 1975-09-12 Bellinik Serge Wind driven electric generator with multi-stage turbine - is automatically rotated too face directly into the wind
UA98276C2 (ru) * 2011-05-18 2012-04-25 Павло Михайлович Ніколаєв Ветровая электрическая установка
RU2493427C2 (ru) * 2006-10-28 2013-09-20 ХЁРНИГ Мария Ветроэнергетическая установка, генератор для генерации электрической энергии из окружающего воздуха и способ генерации электрической энергии из находящегося в движении окружающего воздуха

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2261427A1 (en) * 1974-02-20 1975-09-12 Bellinik Serge Wind driven electric generator with multi-stage turbine - is automatically rotated too face directly into the wind
RU2493427C2 (ru) * 2006-10-28 2013-09-20 ХЁРНИГ Мария Ветроэнергетическая установка, генератор для генерации электрической энергии из окружающего воздуха и способ генерации электрической энергии из находящегося в движении окружающего воздуха
UA98276C2 (ru) * 2011-05-18 2012-04-25 Павло Михайлович Ніколаєв Ветровая электрическая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103925150B (zh) 一种基于文丘里效应的万向聚风落地式微风发电机
KR101277645B1 (ko) 태양광 및 풍력을 이용한 하이브리드 발전기
GB2495542A (en) Fluid powered turbines
RU144302U1 (ru) Ветродвигатель
CN111911343A (zh) 适于没有风力涡轮机塔的安装的改进的风力涡轮机
RU175712U1 (ru) Ветроустановка
RU132141U1 (ru) Ветроэлектростанция
WO2006096091A1 (en) Wind plant
RU143120U1 (ru) Ветроустановка с пассивным ускорителем ветрового потока
WO2013067698A1 (zh) 太阳能与风能相结合的发电装置
US9938963B2 (en) Power generation from atmospheric air pressure
RU138852U1 (ru) Ветрогенератор
RU108502U1 (ru) Трубная ветроэнергетическая установка
RU117522U1 (ru) Ветротурбинная установка
RU2425249C1 (ru) Роторная ветроэлектростанция
RU158390U1 (ru) Ветроустановка с вихревым ускорителем ветрового потока
RU79622U1 (ru) Ветроэнергоустановка
RU142342U1 (ru) Ветроустановка с активным ускорителем ветрового потока
RU2249722C1 (ru) Роторная ветроэлектростанция
RU105949U1 (ru) Свободнопоточная микрогидроэлектростанция
CN113586343A (zh) 一种风筒式多风轮垂直轴风力发电装置
RU2626498C1 (ru) Ветроэлектростанция
RU109232U1 (ru) Ветроэнергетическая установка малой мощности турбинного типа
RU126765U1 (ru) Малогабаритная гидроэлектростанция
RU2644000C1 (ru) Ветроэнергетическая установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190314