RU2073111C1 - Вихревая ветроустановка - Google Patents
Вихревая ветроустановка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2073111C1 RU2073111C1 RU92015707A RU92015707A RU2073111C1 RU 2073111 C1 RU2073111 C1 RU 2073111C1 RU 92015707 A RU92015707 A RU 92015707A RU 92015707 A RU92015707 A RU 92015707A RU 2073111 C1 RU2073111 C1 RU 2073111C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tower
- truncated
- exhaust
- vortex
- wind
- Prior art date
Links
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 14
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000010754 BS 2869 Class F Substances 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Использование: в ветроэнергетике, для создания ветряных двигателей с вертикальной осью вращения 7. Сущность изобретения: вихревая ветроустановка содержит вытяжную башню с кольцевым воздухозаборником у основания, направляющий аппарат, выполненный из нескольких коаксиально расположенных обечаек 2, каждая из которых имеет вид усеченного гиперболоида 1, сужающегося к выходу, ветроколесо и вытяжное устройство. Радиусы отверстий верхнего Rbi и нижнего Rнi оснований усеченных гиперболоидов связаны соотношением: Rbi≅R(H3i); Rbi≈(0,8-0,9) Rbi+1; Rнi≈(0,8-0,9)Rнi+1. В зазорах между обечайками размещены вертикальные, закрученные по спирали перегородки. Ветроколесо 4 выполнено с жесткими профилированными лопастями 5 в виде тела вращения. Вытяжное устройство выполнено в виде сегмента 6, а нижнее основание башни - в виде усеченного гиперболоида с эжекционным отверстием 7 сверху. 1 ил.
Description
Изобретение относится к ветроэнергетике и может быть использовано для создания ветряных двигателей с организующими и направляющими устройствами для воздушного потока.
Известен ветродвигатель с лопаточным ветроколесом с вертикальной осью вращения (А.с. 1245744, кл. F 04 Д 5/00, 1984 г.) Его недостаток - относительно низкий КПД, обусловленный, в частности, большим моментом трогания, что приводит практически к прекращению преобразования энергии на скорости ветра меньше 4.5 м/c. Кроме того, это устройство подвержено воздействию гироскопических нагрузок.
Более эффективен другой известный ветродвигатель (А.с. 1765492, кл. F 04 Д 3/03, 1992 г.), с нижним кольцевым воздухозаборником, с расположенным в корпусе направляющим устройством для воздушного потока в виде вертикальных перегородок, изогнутых по винтовым линиям, вытяжного цилиндрического канала, ветроколеса и диффузорного вытяжного устройства.
Однако этот ветродвигатель не может работать от восходящих тепловых потоков и совершенно нет защиты от низкочастотных шумовых составляющих, возникающих во время его работы.
Цель изобретения повышение коэффициента использования энергии ветра, возможность работы от восходящих тепловых потоков и снижение влияния низкочастотных шумовых составляющих при работе данной ветроустановки.
Поставленная цель достигается тем, что в корпусе установки расположено направляющее устройство, выполненное в соответствии с патентом N 2002981 (опубл. в БИ N 41-1993 г.) "Способ формирования закрученных потоков" в виде набора сужающихся кверху усеченных полых гиперболоидов с профилированными вертикальными перегородками, размещенными внутри каждого конуса и закрученными по спиральной кривой с радиусом нижнего сечения Rнi и Rbi - верхнего, вместе образующими т.н. "генераторы вихря". Rbi≅Rнi, Rbi+1≅Rнi+1. i=1,2,3,n, где n номер "генератора вихря", причем радиусы i-х "генераторов вихря" связаны соотношениями Rbi≈(0,8.0,9)Rbi+1, Rbi+1≈(0,8.0,9)Rbi+2 и т.д. и, соответственно, Rнi≈(0,8.0,9)Rнi+1, Rнi+1≈(0,8.0,9)Rнi+2 и т.д.
Форма "генераторов вихря" обеспечивает движение воздушного потока по криволинейным пространственным траекториям в соответствии с патентом N 2002981.
Кроме того, вместо вытяжной башни внутри каждого "генератора вихря" с помощью внутренних торцов вертикальных спиральных перегородок сформированы вытяжные цилиндрические каналы с радиусами Rbi, Rbi+1, Rbi+2,
Устройство съема энергии с раскрученного потока воздуха в ветроустановке выполнено в виде профилированного диффузора с жесткими профилированными лопастями (А.с. N 204290, 1983 г.)
Конструкция ветродвигателя завершается сегментным (чашеобразным) вытяжным устройством для выброса отработанного в ветродвигателе потока воздуха (А.с. N 247798, 1986 г.)
В основании нижнего "генератора вихря" сформирован вертикальный осесимметричный канал (в виде усеченного гиперболоида) эжекции дополнительного потока воздуха окружающей среды, который подмешивается к образованному "генератором вихря" закрученному потоку.
Устройство съема энергии с раскрученного потока воздуха в ветроустановке выполнено в виде профилированного диффузора с жесткими профилированными лопастями (А.с. N 204290, 1983 г.)
Конструкция ветродвигателя завершается сегментным (чашеобразным) вытяжным устройством для выброса отработанного в ветродвигателе потока воздуха (А.с. N 247798, 1986 г.)
В основании нижнего "генератора вихря" сформирован вертикальный осесимметричный канал (в виде усеченного гиперболоида) эжекции дополнительного потока воздуха окружающей среды, который подмешивается к образованному "генератором вихря" закрученному потоку.
Анализ научно-технической литературы показал, что до даты подачи заявки отсутствовали устройства с указанной совокупностью существенных признаков, которые в известной литературе не обнаружены. Следовательно, предложение отвечает критерию существенных отличий.
Кроме того, требуемый технический результат достигается вновь введенной совокупностью признаков, которая в известной литературе не обнаружена, следовательно, предложение отвечает требованию изобретательского уровня. При этом элементы конструкции устройства являются либо известными до даты подачи заявки, либо их конструктивное выполнение приведено в материалах заявки.
В соответствии с этим предложение отвечает требованию промышленной применимости.
На чертеже представлена конструкция вихревой ветроустановки. Ветроустановка состоит из корпуса, набранного из усеченных полых гиперболоидов 1 с профилированными вертикальными перегородками 2 внутри гиперболоидов, закрученными по спирали, вместе образующими "генераторы вихря".
Торцы вертикальных профилированных перегородок внутри каждого "генератора вихря" формируют вытяжные цилиндрические каналы 3.
Ветроколесо установки 4 выполнено в виде тела вращения с жесткими профилированными лопастями 5.
Над ветроколесом расположено вытяжное устройство для отсоса отработанного потока воздуха, выполненное в виде сегмента (чаши) 6 с заданными: внешним диаметром Дн, радиусом закругления rл, глубиной hл.
В основании нижнего "генератора вихря" выполнен эжектор 7 в виде усеченного гиперболоида.
Воздухозаборник ветроустановки образуют: основание гиперболоида верхнего "генератора вихря" 1 и основание нижнего "генератора вихря" 8.
Под основанием нижнего "генератора вихря" 8 размещается эл. генератор 9.
Работает вихревая ветроустановка следующим образом. Поток воздуха (ветер) через воздухозаборник поступает в "генератор вихря" 1,2, в котором, приобретая скорость и направление движения, образует в вытяжных цилиндрических каналах 3 вихревой поток, под действием этого потока ветроколесо 4 приводится во вращение. В вихревой поток подмешивается дополнительный поток воздуха, который входит через эжектор 7, инициируемый пониженным давлением внутри вытяжных цилиндрических каналов 3 за счет закрученного движения потока воздуха. После ветроколеса 4 отработанный воздух поступает в вытяжное устройство 6, которое, используя энергию ветра, отсасывает этот отработанный воздух.
Повышение коэффициента использования энергии ветра обеспечивается особенностями конструкции ветроустановки возможностью работы от малых ветров и восходящих тепловых потоков.
Claims (1)
- Вихревая ветроустановка, содержащая вытяжную башню с кольцевым воздухозаборником у основания, направляющий аппарат, ветроколесо, установленное на выходе направляющего аппарата, и вытяжное устройство, отличающаяся тем, что направляющий аппарат снабжен двумя или более коаксиально расположенными в башне обечайками в виде усеченных гиперболоидов, сужающихся к выходу, радиусы отверстий верхних Pв i и нижних Pн i оснований которых связаны соотношением Pвi≪ Pнi, причем Pв i ≈ (0,8 0,9)Pв i + 1, Rн i ≈ (0,8 0,9)Rн i + 1 с вертикальными закрученными по спирали перегородками, размещенными в зазорах между обечайками, при этом 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.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92015707A RU2073111C1 (ru) | 1992-12-31 | 1992-12-31 | Вихревая ветроустановка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92015707A RU2073111C1 (ru) | 1992-12-31 | 1992-12-31 | Вихревая ветроустановка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92015707A RU92015707A (ru) | 1995-01-27 |
RU2073111C1 true RU2073111C1 (ru) | 1997-02-10 |
Family
ID=20134921
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92015707A RU2073111C1 (ru) | 1992-12-31 | 1992-12-31 | Вихревая ветроустановка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2073111C1 (ru) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2157947C1 (ru) * | 1999-07-07 | 2000-10-20 | Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства | Автономная система электроосвещения в зонах децентрализованного энергоснабжения |
WO2006066310A1 (en) * | 2004-12-23 | 2006-06-29 | Katru Eco-Inventions Pty Ltd | Omni-directional wind turbine |
RU2293210C1 (ru) * | 2005-10-12 | 2007-02-10 | Александр Алексеевич Соловьев | Аэродинамическая установка |
WO2008017106A1 (en) * | 2006-08-07 | 2008-02-14 | Katru Eco-Inventions Pty Ltd | Omni-directional wind power station |
AU2005318921B2 (en) * | 2004-12-23 | 2008-07-17 | Katru Eco-Inventions Pty Ltd | Omni-directional wind turbine |
WO2010005337A1 (ru) * | 2008-12-29 | 2010-01-14 | Kiknadze Gennady Iraklievich | Преобразователь и способ преобразования энергии, смерчевой нагнетатель и турбина |
RU2386857C1 (ru) * | 2008-12-29 | 2010-04-20 | Геннадий Ираклиевич Кикнадзе | Способ смерчевого преобразования энергии сплошной среды, смерчевой преобразователь энергии (варианты), преобразователь солнечной энергии, способ магнитотеплового преобразования энергии, смерчевой преобразователь магнитотепловой энергии, смерчевой нагнетатель и смерчевая турбина |
RU2416737C1 (ru) * | 2009-10-12 | 2011-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии" | Ветрогенерирующая установка |
CN103321858A (zh) * | 2013-07-08 | 2013-09-25 | 杭州爱纬斯电子有限公司 | 一种引导气流向上涡旋形旋转的机座 |
CN106907291A (zh) * | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 广西大学 | 一种引射聚风与碟式聚光复合发电系统 |
-
1992
- 1992-12-31 RU RU92015707A patent/RU2073111C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1245744, кл. F 03 D 5/00, 1984. 2. Авторское свидетельство СССР N 1765492, кл. F 03 D 3/03, 1992. * |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2157947C1 (ru) * | 1999-07-07 | 2000-10-20 | Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства | Автономная система электроосвещения в зонах децентрализованного энергоснабжения |
CN101103198B (zh) * | 2004-12-23 | 2011-11-02 | 哥纳南控股有限公司 | 全向风轮机 |
WO2006066310A1 (en) * | 2004-12-23 | 2006-06-29 | Katru Eco-Inventions Pty Ltd | Omni-directional wind turbine |
US7400057B2 (en) | 2004-12-23 | 2008-07-15 | Katru Eco-Energy Group Pte. Ltd | Omni-directional wind turbine |
AU2005318921B2 (en) * | 2004-12-23 | 2008-07-17 | Katru Eco-Inventions Pty Ltd | Omni-directional wind turbine |
RU2293210C1 (ru) * | 2005-10-12 | 2007-02-10 | Александр Алексеевич Соловьев | Аэродинамическая установка |
WO2008017106A1 (en) * | 2006-08-07 | 2008-02-14 | Katru Eco-Inventions Pty Ltd | Omni-directional wind power station |
RU2386857C1 (ru) * | 2008-12-29 | 2010-04-20 | Геннадий Ираклиевич Кикнадзе | Способ смерчевого преобразования энергии сплошной среды, смерчевой преобразователь энергии (варианты), преобразователь солнечной энергии, способ магнитотеплового преобразования энергии, смерчевой преобразователь магнитотепловой энергии, смерчевой нагнетатель и смерчевая турбина |
WO2010005337A1 (ru) * | 2008-12-29 | 2010-01-14 | Kiknadze Gennady Iraklievich | Преобразователь и способ преобразования энергии, смерчевой нагнетатель и турбина |
RU2416737C1 (ru) * | 2009-10-12 | 2011-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет инженерной экологии" | Ветрогенерирующая установка |
CN103321858A (zh) * | 2013-07-08 | 2013-09-25 | 杭州爱纬斯电子有限公司 | 一种引导气流向上涡旋形旋转的机座 |
CN103321858B (zh) * | 2013-07-08 | 2016-03-16 | 杭州爱纬斯电子有限公司 | 一种引导气流向上涡旋形旋转的机座 |
CN106907291A (zh) * | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 广西大学 | 一种引射聚风与碟式聚光复合发电系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5289770B2 (ja) | 全方向風力タービン | |
US4258271A (en) | Power converter and method | |
US8376686B2 (en) | Water turbines with mixers and ejectors | |
US4452562A (en) | Tornado type wind turbines | |
CN101542115B (zh) | 风力设备以及以运动的环境空气产生电能的方法 | |
RU2073111C1 (ru) | Вихревая ветроустановка | |
SK133993A3 (en) | Process and installation for producing usable energy from parallel flow | |
CN104487702B (zh) | 用于转换流体流动的能量的设备 | |
WO2009129420A1 (en) | Water turbines with mixers and ejectors | |
RU2093702C1 (ru) | Вихревая ветроустановка | |
KR970001117B1 (ko) | 유체에너지 변환장치 | |
SU1657723A1 (ru) | "Ветродвигатель "Внип-2" | |
EP3029316A1 (en) | Wind power generation tower | |
RU117522U1 (ru) | Ветротурбинная установка | |
RU2488019C1 (ru) | Ветротурбинная установка | |
RU2118704C1 (ru) | Ветродвигатель внип-2у | |
GB2230565A (en) | Axial flow wind turbine | |
RU2004100591A (ru) | Способ и устройство системы волкова для производства энергии методом "парусного" захвата | |
RU2098657C1 (ru) | Ветродвигатель внип-2 | |
RU89877U1 (ru) | Ветроустановка | |
WO2019032081A1 (ru) | Турбина и способ ее вращения | |
AU2005318921B2 (en) | Omni-directional wind turbine | |
WO2025008640A1 (en) | A device and method for extracting energy from a flow of water | |
RU175712U1 (ru) | Ветроустановка | |
SU1765492A2 (ru) | Ветродвигатель |