RU2425249C1 - Роторная ветроэлектростанция - Google Patents
Роторная ветроэлектростанция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2425249C1 RU2425249C1 RU2010120728/06A RU2010120728A RU2425249C1 RU 2425249 C1 RU2425249 C1 RU 2425249C1 RU 2010120728/06 A RU2010120728/06 A RU 2010120728/06A RU 2010120728 A RU2010120728 A RU 2010120728A RU 2425249 C1 RU2425249 C1 RU 2425249C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotor
- blades
- shaft
- wind
- fairing
- Prior art date
Links
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 abstract description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
Images
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
- 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
-
- 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
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/25—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
-
- 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
- F05B2240/33—Shrouds which are part of or which are rotating with the rotor
-
- 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
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/10—Geometry two-dimensional
- F05B2250/15—Geometry two-dimensional spiral
-
- 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
-
- 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
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/20—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy
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)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к энергетике, в частности к конструкциям ветроэлектрических установок, и может быть использовано для выработки электроэнергии за счет преобразования энергии воздушного потока, удаляемого вентиляционными установками из различных помещений (метро, заводские цеха и др.), а также на ветровых электростанциях. Ветроэлектростанция содержит ротор, выполненный в виде диска с установленными на нем лопастями, выполненными в форме аэродинамических крыльев и расположенными с зазором относительно вала ротора, механически связанного с валом электрогенератора, обтекатель, установленный на валу перед ротором по воздушному потоку и охватывающий зазор между внутренними кромками лопастей, и конфузор, размещенный перед ротором по потоку. Торцы лопастей выполнены скошенными к оси вала. Конфузор установлен на периферийных частях торцов лопастей с образованием зазора с обтекателем. Техническим результатом является повышение полноты использования энергии ветрового потока и упрощение конструкции роторной ветроэлектростанции. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к энергетике, в частности к конструкциям ветроэлектрических установок, у которых оси вращения роторов могут иметь различное положение относительно координатных осей, но всегда соосно с направлением воздушного потока, что может быть использовано для выработки электроэнергии за счет преобразования энергии воздушного потока, удаляемого вентиляционными установками из различных помещений (метро, заводские цеха и др.), а также на ветровых электростанциях с выдачей ее как в частную, так и в общественную энергосистемы.
Известен ветродвигатель, содержащий ротор с криволинейными лопастями, направляющий аппарат, установленный с возможностью поворота относительно ротора и выполненный в виде двух групп лопаток, в каждой из которых длина лопаток увеличивается в направлении вращения ротора, и флюгер, расположенный в плоскости, проходящей между группами лопаток (см. SU 985402 A, МПК F03D 3/00, 30.12.1982).
В известном ветродвигателе часть воздушного потока непосредственно воздействует на изогнутые поверхности лопастей ротора, а другая часть потока улавливается направляющим аппаратом и посредством его лопаток направляется на лопасти ротора, что обеспечивает более полное использование ветра.
К недостаткам известного устройства следует отнести невозможность его работы без флюгера, наличие которого усложняет конструкцию устройства и повышает его инерционность.
Усложняет конструкцию известного устройства и необходимость установки лопаток различной длины, а натекание потока практически под прямым углом к поверхности лопастей приводит к их ударному воздействию и, как следствие, появлению обратных потоков.
Кроме того, лопасти ротора по всей длине выполнены плоскими, то есть без учета аэродинамики.
Известен ветродвигатель, турбина которого образована рядом профилированных осесимметричных лопастей и расположена внутри направляющей системы, образованной несколькими установленными неподвижно направляющими створками, при этом каждая из лопастей турбины представляет собой часть боковой поверхности цилиндра, поперечное сечение каждой из створок имеет профиль в виде синусоиды, кромки лопастей сориентированы так, чтобы обеспечить плавное обтекание воздуха с направляющих створок на лопасти турбины (см. RU 2168059 C2, МПК F03D 3/04, 27.05.2001).
Известный ветродвигатель может работать без флюгера, что повышает его маневренность и делает его простым в изготовлении.
Однако полнота использования энергии ветра в данном устройстве недостаточна, что является одним из его главных недостатков.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является роторная ветроэлектростанция, содержащая ротор, выполненный в виде диска с установленными на нем лопастями, выполненными в форме аэродинамических крыльев и расположенными с зазором относительно вала ротора, механически связанного с валом электрогенератора, отклоняющий воздушный поток обтекатель, установленный на валу перед ротором по воздушному потоку и охватывающий зазор между внутренними кромками лопастей, и конфузор, размещенный перед обтекателем по потоку и на выходе его охватывающий. Установка на ветер производится флюгером, которым роторная ветроэлектростанция может быть дополнительно снабжена, причем флюгер установлен на электрогенераторе. Кроме того, роторная ветроэлектростанция может быть дополнительно снабжена направляющим аппаратом с лопатками (см. RU 2270359 C1, МПК F03D 1/04, 20.02.2006).
Однако конструкция известной ветроэлектростанции довольно сложна и, следовательно, ненадежна при больших скоростях ветра. Кроме того, обеспечиваемая известной ветроэлектростанцией схема движения воздушного потока внутри нее повышает эффективность использования энергии ветра, однако не в полной мере.
Задачей настоящего изобретения является повышение полноты использования энергии ветрового потока путем торможения его о лопасти и диск, а также упрощение конструкции роторной ветроэлектростанции и ее эксплуатации.
Поставленная задача решается тем, что в роторной ветроэлектростанции, содержащей ротор, выполненный в виде диска с установленными на нем лопастями, выполненными в форме аэродинамических крыльев и расположенными с зазором относительно вала ротора, механически связанного с валом электрогенератора, обтекатель, установленный на валу перед ротором по воздушному потоку и охватывающий зазор между внутренними кромками лопастей, и конфузор, размещенный перед ротором по потоку, согласно изобретению торцы лопастей выполнены скошенными к оси вала, а конфузор установлен на периферийных частях торцов лопастей с образованием зазора с обтекателем.
Поставленная задача решается также тем, что торцы лопастей скошены к оси вала под углом, составляющим 15-20 градусов, площадь поперечного сечения обтекателя составляет 25%-35% площади диска, а площадь проекции конфузора на диск составляет 35%-45% площади диска.
Поставленная задача решается также тем, что ветроэлектростанция может быть снабжена флюгером, установленным на электрогенераторе.
На фиг.1 представлена предлагаемая роторная ветроэлектростанция с горизонтально расположенной осью ротора.
На фиг.2 - вид А фиг.1.
На фиг.3 - вариант предлагаемой роторной ветроэлектростанции с вертикально расположенной осью ротора.
Предлагаемая роторная ветроэлектростанция (фиг.1) содержит ротор 1, выполненный в виде диска 2 с установленными на нем лопастями 3, расположенными с зазором относительно вала 4 ротора 1, механически связанного через втулку 5 с валом электрогенератора 6. Лопасти 3 ротора 1 выполнены в форме аэродинамических крыльев, обращенных в сторону оси вала 4. Ветроэлектростанция (фиг.2) содержит также отклоняющий воздушный поток обтекатель 7, установленный на валу 4 перед ротором 1 по воздушному потоку и охватывающий зазор между внутренними кромками лопастей 3, и конфузор 8, размещенный перед ротором 1 по потоку. Торцы лопастей 3 выполнены скошенными к оси вала 4. Конфузор 8 установлен на периферийных частях торцов лопастей 3 с образованием зазора с обтекателем 7. При этом торцы лопастей 3 скошены к оси вала 4 под углом, составляющим 15-20 градусов. Площадь поперечного сечения обтекателя 7 составляет 25%-35% площади диска 2. Площадь проекции конфузора 8 на диск 2 составляет 35%-45% площади диска 2. Такие геометрические соотношения получены экспериментально. Угол от 15 до 20 градусов обусловлен тем, что 15 градусов обеспечивают достаточную концентрацию потока ветра (скорость), увеличение больше 20 градусов будет влиять положительно на увеличение скорости потока ветра, но потребуется неоправданное увеличение высоты лопастей 3. Уменьшение укрываемой площади диска 2 обтекателем 7 меньше 25% уменьшает эффективность использования энергии потока ветра и усложняет конструкцию ротора 1, а увеличение больше 35% уменьшает рабочую поверхность диска 2 и также снижает скорость вращения ротора 1. Укрытие конфузором 8 по потоку ветра диска 2 меньше 35% приведет к резкому уменьшению скорости вращения ротора 1, а увеличение укрытия больше 45% площади диска 2 сократит требуемый зазор между конфузором 8 и обтекателем 7 и также приведет к снижению скорости вращения ротора 1. Установка на ветер производится флюгером 9, которым роторная ветроэлектростанция может быть снабжена, причем флюгер 9 установлен на электрогенераторе 6. Ветроэлектростанция установлена на опоре 10 с соединительным поворотным устройством 11 для настройки на ветер. Выход нагрузки электрогенератора 6 производится через преобразователь (условно не показан) и регулятор 12, электрически связанный с распределительным щитом 13. Кроме того, электрогенератор 6 связан с аккумуляторной батареей 14.
Работа описываемой ветроэлектростанции осуществляется следующим образом.
Поток ветра одновременно поступает на обтекатель 7 и в конфузор 8, там ускоряется и с большой скоростью попадает сразу на все лопасти 3 ротора 1. Отдав часть своей кинетической энергии сразу всем лопастям 3, воздушный поток попадает на диск 2 ротора 1, где происходит его торможение о лопасти 3 и диск 2, меняет направление движения на 90 градусов, а затем покидает объем ротора 1 через расширяющиеся отверстия, образованные смежными лопастями 3 и внутренней поверхностью конфузора 8. Работа сразу всех лопастей 3, а также наличие обтекателя 7 и встроенного конфузора 8, создающего пристенный вращающийся поток, позволят повысить полноту использования энергии ветрового потока. Скорость вращения ротора 1 может достигать несколько тысяч оборотов в минуту, что позволит отказаться от применения редукторов.
В варианте в случае неподвижной установки ветроэлектростанции (фиг.3) в креплении 15, например, над вентиляционной шахтой 16 (ось вала 4 вертикальна) воздушный поток также одновременно поступает на обтекатель 7 и в конфузор 8 и там ускоряется и с большой скоростью попадает сразу на все лопасти 3 ротора 1. Отдав часть своей кинетической энергии сразу всем лопастям 3, попадает на диск 2 ротора 1. При наличии естественного горизонтального потока ветра он может одновременно воздействовать на лопасти 3 вне зависимости от направления ветра.
Ротор 1, в свою очередь, может быть использован вместо пропеллерных роторов, так как не генерирует звуки различной частоты. Он имеет больший коэффициент использования энергии ветрового потока, не опасен для пролетающих птиц и т.д.
Таким образом, использование предлагаемой ветроэлектростанции с встроенным конфузором 8, который обеспечивает укрытие части диска 2 с лопастями 3, и обтекателем 7 позволит повысить полноту использования энергии ветрового потока, а также существенно упростить конструкцию роторной ветроэлектростанции и ее эксплуатацию.
Claims (3)
1. Роторная ветроэлектростанция, содержащая ротор, выполненный в виде диска с установленными на нем лопастями, выполненными в форме аэродинамических крыльев и расположенными с зазором относительно вала ротора, механически связанного с валом электрогенератора, обтекатель, установленный на валу перед ротором по воздушному потоку и охватывающий зазор между внутренними кромками лопастей, и конфузор, размещенный перед ротором по потоку, отличающаяся тем, что торцы лопастей выполнены скошенными к оси вала, а конфузор установлен на периферийных частях торцов лопастей с образованием зазора с обтекателем.
2. Роторная ветроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что торцы лопастей скошены к оси вала под углом, составляющим 15-20°, площадь поперечного сечения обтекателя составляет 25-35% площади диска, а площадь проекции конфузора на диск составляет 35-45% площади диска.
3. Роторная ветроэлектростанция по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она снабжена флюгером, установленным на электрогенераторе.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010120728/06A RU2425249C1 (ru) | 2010-05-24 | 2010-05-24 | Роторная ветроэлектростанция |
PCT/RU2010/000373 WO2011149375A1 (ru) | 2010-05-24 | 2010-07-06 | Роторная ветроэлектростанция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010120728/06A RU2425249C1 (ru) | 2010-05-24 | 2010-05-24 | Роторная ветроэлектростанция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2425249C1 true RU2425249C1 (ru) | 2011-07-27 |
Family
ID=44753606
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010120728/06A RU2425249C1 (ru) | 2010-05-24 | 2010-05-24 | Роторная ветроэлектростанция |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2425249C1 (ru) |
WO (1) | WO2011149375A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015192102A1 (en) * | 2014-06-12 | 2015-12-17 | Imperial Wind Corporation | Horizontally channeled vertical axis wind turbine |
RU199034U1 (ru) * | 2020-03-13 | 2020-08-11 | Роман Ефимович Либерзон | Ветроэлектрогенератор |
RU207267U1 (ru) * | 2021-06-10 | 2021-10-21 | Роман Ефимович Либерзон | Ветроагрегат |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1733681A1 (ru) * | 1990-04-27 | 1992-05-15 | Научно-Производственное Объединение По Исследованию И Проектированию Энергетического Оборудования Им.И.И.Ползунова | Ветроколесо |
WO2002057625A1 (en) * | 2001-01-17 | 2002-07-25 | Smith J C | A wind-driven electrical power-generating device |
RU2231679C2 (ru) * | 2002-04-15 | 2004-06-27 | Бяков Евгений Михайлович | Ветроэлектростанция |
RU2270359C1 (ru) * | 2005-01-18 | 2006-02-20 | Алексей Васильевич Иванайский | Роторная ветроэлектростанция |
-
2010
- 2010-05-24 RU RU2010120728/06A patent/RU2425249C1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-07-06 WO PCT/RU2010/000373 patent/WO2011149375A1/ru active Application Filing
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015192102A1 (en) * | 2014-06-12 | 2015-12-17 | Imperial Wind Corporation | Horizontally channeled vertical axis wind turbine |
RU199034U1 (ru) * | 2020-03-13 | 2020-08-11 | Роман Ефимович Либерзон | Ветроэлектрогенератор |
RU207267U1 (ru) * | 2021-06-10 | 2021-10-21 | Роман Ефимович Либерзон | Ветроагрегат |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2011149375A1 (ru) | 2011-12-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10024302B2 (en) | Vertical axis wind turbine | |
US7484363B2 (en) | Wind energy harnessing apparatuses, systems, methods, and improvements | |
CN104169574B (zh) | 涡轮机 | |
CN108700029A (zh) | 与构筑体相关联的风车式发电机 | |
US20100215488A1 (en) | Fluid flow energy concentrator | |
RU2425249C1 (ru) | Роторная ветроэлектростанция | |
WO2014048468A9 (de) | Turbine mit einem düsenkörper | |
CN112912613B (zh) | 风力涡轮机 | |
EP2206915A2 (en) | Wind generator | |
US20120082562A1 (en) | Wind turbine | |
US10151302B2 (en) | Compact wind power generation system | |
US8864455B2 (en) | Impulse wind machine | |
KR101336280B1 (ko) | 집풍식 풍력 터빈 발전기 | |
RU132141U1 (ru) | Ветроэлектростанция | |
RU2383775C1 (ru) | Роторная ветроустановка | |
RU2215898C1 (ru) | Роторная ветроэлектростанция | |
KR102055997B1 (ko) | 수평축 풍력발전장치 | |
MD4213C1 (ru) | Ветротурбина | |
RU2249722C1 (ru) | Роторная ветроэлектростанция | |
RU2270359C1 (ru) | Роторная ветроэлектростанция | |
KR101418674B1 (ko) | 루버유도형 풍력발전기 | |
RU79622U1 (ru) | Ветроэнергоустановка | |
KR20150096553A (ko) | 휘어진 블레이드 팁을 갖는 다운윈드 풍력 발전 장치 | |
KR20140123324A (ko) | 공조용 수평축 풍력발전시스템 | |
KR101418673B1 (ko) | 루버유도형 풍력발전기 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170525 |