RU2170366C2 - Windmill - Google Patents
Windmill Download PDFInfo
- Publication number
- RU2170366C2 RU2170366C2 RU98106742/06A RU98106742A RU2170366C2 RU 2170366 C2 RU2170366 C2 RU 2170366C2 RU 98106742/06 A RU98106742/06 A RU 98106742/06A RU 98106742 A RU98106742 A RU 98106742A RU 2170366 C2 RU2170366 C2 RU 2170366C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- wind
- windmill
- wind turbine
- cylinders
- blades
- Prior art date
Links
Images
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
Description
Изобретение относится к устройствам для использования энергии ветра путем преобразования ее в другие виды энергии. The invention relates to devices for using wind energy by converting it into other types of energy.
Известны ветродвигатели карусельного типа, содержащие вертикальные поворотные лопасти с механизмом их поворота (а.с. СССР N 1486623, МКИ F 03 D 3/06; N 1483081, МКИ F 03 D 3/02; МКИ F 03 D 7/06, 3/02 и др.). Эти конструкции содержат согласно описаниям много открытых кинематических передач, мелких деталей и механизм ориентации лопастей относительно направления ветра, что не может гарантировать надежную и длительную их работу, особенно в период дождей и снегопадов. Known rotary-type wind turbines containing vertical rotary blades with a mechanism for their rotation (AS USSR N 1486623, MKI F 03
Известен ветродвигатель карусельного типа, содержащий несколько (не менее двух) роторов Савониуса, состоящих каждый из двух полуцилиндров, закрепленных на осях с возможностью их поворота (пат. SU 19164 A, кл. F 03 D 7/06, 1931 г.). Known rotary-type wind turbine containing several (at least two) Savonius rotors, each consisting of two half-cylinders mounted on the axles with the possibility of rotation (Pat. SU 19164 A, class F 03
По принципу действия этот ветродвигатель близок к предлагаемому и принят в качестве прототипа. Для работы прототипа необходимо иметь устройство для оптимальной ориентации его относительно направления ветра. By the principle of operation, this wind turbine is close to the proposed one and adopted as a prototype. For the prototype to work, it is necessary to have a device for its optimal orientation relative to the direction of the wind.
Недостатком прототипа является наличие этого устройства и необходимость ориентировать лопасти относительно ветра. Это усложняет конструкцию ветродвигателя и уменьшает надежность его работы. The disadvantage of the prototype is the presence of this device and the need to orient the blades relative to the wind. This complicates the design of the wind turbine and reduces the reliability of its operation.
Известно, что такой ветродвигатель начинает работать при скорости ветра более трех метров в секунду, что препятствует его использованию в местностях с преобладанием слабых ветров. It is known that such a wind turbine starts to work at a wind speed of more than three meters per second, which prevents its use in areas with a predominance of weak winds.
Целью создания изобретения является упрощение конструкции ветродвигателя и повышение надежности его работы. Еще одной целью является увеличение степени использования энергии ветра. The aim of the invention is to simplify the design of the wind turbine and increase the reliability of its operation. Another goal is to increase the degree of use of wind energy.
Эти и другие цели достигаются тем, что в ветродвигателе, содержащем не менее двух лопастей в виде роторов Савониуса, состоящих каждый из двух полуцилиндров, закрепленных на осях с возможностью их поворота, согласно изобретению двигатель дополнительно содержит остов, роторы Савониуса установлены на поворотной платформе с вертикальным валом, а их оси кинематически соединены с остовом ветродвигателя, причем оси каждого из полуцилиндров расположены в центре их тяжести, а каждый из полуцилиндров снабжен грузом, закрепленным на его поверхности. These and other goals are achieved by the fact that in a wind turbine containing at least two blades in the form of Savonius rotors, each consisting of two half-cylinders mounted on axles with the possibility of rotation, according to the invention, the engine further comprises a skeleton, Savonius rotors are mounted on a rotary platform with a vertical a shaft, and their axes are kinematically connected to the skeleton of the wind turbine, the axes of each of the half-cylinders being located at the center of gravity, and each of the half-cylinders being provided with a load fixed to its surface tee.
Возможный вариант исполнения ветродвигателя поясняется чертежами, на которых изображены на фиг. 1 - вид на ветродвигатель в аксонометрии; на фиг. 2 - вид сбоку на поворотные лопасти ветродвигателя; на фиг. 3 - сечение по оси А-А платформы; на фиг. 4 - вид сверху на ветродвигатель; на фиг. 5 - сечение по одному из роторов. A possible embodiment of the wind turbine is illustrated by the drawings, in which are shown in FIG. 1 is a view of a wind turbine in a perspective view; in FIG. 2 is a side view of the rotary blades of a wind turbine; in FIG. 3 - section along the axis AA of the platform; in FIG. 4 is a top view of a wind turbine; in FIG. 5 is a section along one of the rotors.
Ветродвигатель (фиг. 1-5) содержит лопасти 1, 2 и 3 (количество лопастей может быть и иным), установленные на вертикальных осях 4 на платформе 5. Каждая из лопастей 1, 2 и 3 выполнена в виде ротора Савониуса, состоящего из двух полуцилиндров 6 и 7, относительное расположение которых изображено на фиг. 4 и 5. Полуцилиндры 6 и 7 снабжены для жесткости поперечинами 8 и 9. The wind turbine (Fig. 1-5) contains
Платформа 5 закреплена на вертикальном валу 10, установленном в подшипниках (не показаны) остова 11. На осях 4 закреплены шестерни 12, которые посредством сателлитов 13 соединяют все лопасти кинематически с центральной шестерней 14, жестко закрепленной на остове 11. The
Полуцилиндры 6 и 7 (фиг. 5) установлены на осях 15 и 16, закрепленных на кронштейнах 17 и расположенных в центре тяжести каждого из полуцилиндров, и снабжены грузами 18 и 19, закрепленными на поверхностях полуцилиндров 6 и 7. Кронштейны 17 закреплены на осях 4. Поперечины 8 и 9 соединены друг с другом шатуном 20, расстояние между осями 21 и 22 которого равно расстоянию между осями 15 и 16, так что элементы 8, 9, 17 и 20 образуют в совокупности шарнирный параллелограмм. Кронштейн 17 и поперечина 9 связаны между собой пружиной 23. Half-
Ветродвигатель работает следующим образом. The wind turbine operates as follows.
Воздействующий на каждую из лопастей 1, 2 и 3 ветер, независимо от его направления, создает на роторах Савониуса, из которых состоят эти лопасти, крутящий момент M1. Шестерни 12, 13 и 14 передают этот момент остову 11 ветродвигателя, из-за чего на платформе 5 возникает реактивный момент М2, вращающий вал 10. Вращение вала 10 может быть использовано для передачи энергии любому из возможных потребителей. The wind acting on each of the
Оси 4 каждого из роторов Савониуса при вращении платформы 5 движутся по окружности В. На половине этой окружности каждый ротор Савониуса движется навстречу ветру, на другой ее половине - по ветру. The 4 axes of each of the Savonius rotors during rotation of the
Известно, что развиваемая ротором Савониуса мощность пропорциональна кубу скорости ветра относительно ротора (Шефгер Я.И. Использование энергии ветра, - М.: Энергоиздат, 1983), то есть
N=k•(Vв+/-Vр)3,
где N - мощность, развиваемая ротором Савониуса;
Vв - скорость ветра;
Vр - скорость оси 4 ротора Савониуса навстречу (+) или по (-) ветру;
k - коэффициент пропорциональности.It is known that the power developed by the Savonius rotor is proportional to the cube of wind speed relative to the rotor (Shefger Y.I. Use of wind energy, - M .: Energoizdat, 1983), i.e.
N = k • (V at +/- V p ) 3 ,
where N is the power developed by the Savonius rotor;
V in - wind speed;
V p - the speed of the
k is the coefficient of proportionality.
Можно доказать, что на участках движения оси 4, для которых скорости Vв и Vр складываются, мощность возрастает на несколько большую величину, чем уменьшение мощности на участках, на которых эти скорости вычитаются, а выигрыш в развиваемой мощности по сравнению с неподвижной осью 4 равен
N=3•k•Vв•Vр 2,
то есть установка осей 4 роторов Савониуса на вращающейся платформе 5 позволяет увеличить степень использования энергии ветра ветродвигателем.It can be proven that the areas of
N = 3 • k • V in • V p 2 ,
that is, the installation of the
Скорость ветра, как известно, величина, значительно изменяющаяся во времени. Наиболее выгодной для потребителя будет такая работа ветродвигателя, когда он будет работоспособен в широком диапазоне изменения скорости ветра (от 1,5 - 2 м/с до 30 - 35 м/с, а не 5 - 25 м/с, как сейчас). Wind speed, as you know, a value that varies significantly over time. The most beneficial for the consumer will be such a work of a wind turbine when it will be operational in a wide range of changes in wind speed (from 1.5 - 2 m / s to 30 - 35 m / s, and not 5 - 25 m / s, as it is now).
Это обеспечивается предлагаемой конструкцией, так как при слабом ветре мощность его мала, обороты ротора уменьшаются, и пружина 23, сокращаясь, переводит полуцилиндры 6 и 7 из основного рабочего положения, показанного на фиг. 5 двойными сплошными линиями, в положение, изображенное там же тонкими линиями. This is ensured by the proposed design, since its power is small in light winds, the rotor speed decreases, and the
Полуцилиндры 6 и 7 ротора при его вращении в этом случае ометают площадь, определяемую произведением высоты ротора H (фиг. 2) на диаметр D1 (фиг. 5). По мере усиления ветра скорость вращения ротора относительно его оси 10 увеличивается, увеличивается и центробежная сила, развиваемая грузами 18 и 19. Преодолевая сопротивление пружины 23, эта сила поворачивает полуцилиндры 6 и 7 и при номинальной скорости ветра, на работу при которой рассчитан ветродвигатель, переводит их в положение, определяемое диаметром D2. The half-
При чрезмерном усилении ветра скорость вращения роторов растет, центробежная сила от грузов 18 и 19 еще больше увеличивается, переводя полуцилиндры 6 и 7 в положение, определяемое диаметром D3. Ветровая нагрузка на ротор при этом существенно уменьшается, так как общая конфигурация ротора приближается к форме цилиндра. With excessive wind amplification, the rotor speed increases, the centrifugal force from the
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98106742/06A RU2170366C2 (en) | 1998-04-06 | 1998-04-06 | Windmill |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98106742/06A RU2170366C2 (en) | 1998-04-06 | 1998-04-06 | Windmill |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU98106742A RU98106742A (en) | 2000-02-10 |
RU2170366C2 true RU2170366C2 (en) | 2001-07-10 |
Family
ID=20204613
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98106742/06A RU2170366C2 (en) | 1998-04-06 | 1998-04-06 | Windmill |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2170366C2 (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006119922A1 (en) * | 2005-05-11 | 2006-11-16 | Ropatec Spa | Device for adjusting the rotational speed of a wind motor rotor provided with a vertical axis of rotation |
WO2007142498A1 (en) * | 2006-06-09 | 2007-12-13 | Nikolay Buktukov | Wind power plant |
WO2008007934A1 (en) * | 2006-07-14 | 2008-01-17 | Nikolay Buktukov | Wind power plant buktukov-3 |
WO2008030073A1 (en) * | 2006-09-07 | 2008-03-13 | Nikolay Buktukov | Wind power plant |
DE102012014627A1 (en) | 2012-07-17 | 2014-02-06 | Christiane Bareiß Segovia | Conical rotor for energy generation for charging batteries in transport with electric and hybrid drive, has round base plate, which has top profile with three alternate shafts and three troughs, where base plate is opened at its center |
GB2564126A (en) * | 2017-07-04 | 2019-01-09 | Douglas Thompson John | Fluid Turbine |
-
1998
- 1998-04-06 RU RU98106742/06A patent/RU2170366C2/en not_active IP Right Cessation
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2006119922A1 (en) * | 2005-05-11 | 2006-11-16 | Ropatec Spa | Device for adjusting the rotational speed of a wind motor rotor provided with a vertical axis of rotation |
WO2007142498A1 (en) * | 2006-06-09 | 2007-12-13 | Nikolay Buktukov | Wind power plant |
EA018387B1 (en) * | 2006-06-09 | 2013-07-30 | Николай Садвакасович Буктуков | Wind power plant |
WO2008007934A1 (en) * | 2006-07-14 | 2008-01-17 | Nikolay Buktukov | Wind power plant buktukov-3 |
CN101589228B (en) * | 2006-07-14 | 2012-11-14 | N·布克图科沃维 | Wind energy plant |
EA018388B1 (en) * | 2006-07-14 | 2013-07-30 | Николай Садвакасович Буктуков | Wind power plant |
WO2008030073A1 (en) * | 2006-09-07 | 2008-03-13 | Nikolay Buktukov | Wind power plant |
EA018354B1 (en) * | 2006-09-07 | 2013-07-30 | Николай Садвакасович Буктуков | Wind power plant |
DE102012014627A1 (en) | 2012-07-17 | 2014-02-06 | Christiane Bareiß Segovia | Conical rotor for energy generation for charging batteries in transport with electric and hybrid drive, has round base plate, which has top profile with three alternate shafts and three troughs, where base plate is opened at its center |
GB2564126A (en) * | 2017-07-04 | 2019-01-09 | Douglas Thompson John | Fluid Turbine |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0086076B1 (en) | A horizontal axis wind energy conversion system with aerodynamic blade pitch control | |
US20080075594A1 (en) | Self-regulating windmill with horizontally oriented blades | |
US4832569A (en) | Governed vane wind turbine | |
US4830570A (en) | Wind turbine system using twin savonius-type rotors | |
US4260325A (en) | Panemone wind turbine | |
WO2011115845A1 (en) | Wind turbine | |
KR840002073A (en) | Wind power plant | |
KR850001243B1 (en) | Wind tunnel | |
US5765990A (en) | Wind wheel for the generation of electrical energy | |
RU2170366C2 (en) | Windmill | |
US4197056A (en) | Wind-driven power plant | |
EP1339984A2 (en) | Vertical-axis wind turbine | |
WO2019010125A1 (en) | Integrated vertical axis wind power generation system | |
US20140301845A1 (en) | Harnessing Flowing Fluids to Create Torque | |
US20090232654A1 (en) | Andrews turbine | |
WO2008007934A1 (en) | Wind power plant buktukov-3 | |
AU2008222708A1 (en) | Hubless windmill | |
CA2532597A1 (en) | Vertical axis fluid actuated turbine | |
WO2008030073A1 (en) | Wind power plant | |
US20170198679A1 (en) | Apparatus for Harnessing Flowing Fluids to Create Torque | |
US4878807A (en) | Relating to energy conversion apparatus | |
US20130136601A1 (en) | Large Contra-Rotating Wind Turbine | |
KR20220169066A (en) | Horizontal axis rotating force generating device having blades revolving and rotating | |
RU2210000C1 (en) | Rotary windmill | |
JP7590704B2 (en) | A device that generates rotational force by revolving around the fluid flow and rotating on its own axis |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050407 |