RU2626498C1 - Ветроэлектростанция - Google Patents
Ветроэлектростанция Download PDFInfo
- Publication number
- RU2626498C1 RU2626498C1 RU2016115117A RU2016115117A RU2626498C1 RU 2626498 C1 RU2626498 C1 RU 2626498C1 RU 2016115117 A RU2016115117 A RU 2016115117A RU 2016115117 A RU2016115117 A RU 2016115117A RU 2626498 C1 RU2626498 C1 RU 2626498C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- confuser
- wind
- flow
- building
- wind wheel
- Prior art date
Links
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 7
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000005381 potential energy Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000010200 validation analysis Methods 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 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
- F03D1/04—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
-
- 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
- F03D9/30—Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/34—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
- F03D9/43—Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures using infrastructure primarily used for other purposes, e.g. masts for overhead railway power lines
- F03D9/45—Building formations
-
- 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
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/30—Wind power
-
- 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
- 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
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
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)
- Architecture (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области ветроэнергетики, в частности относится к ветроэлектростанциям. Ветроэлектростанция содержит воздуховод, состоящий из комплектов, каждый из которых включает сопло в виде конфузора с входной частью, рабочей части, диффузора, в выходной части снабженного направляющими лопатками, ветроколесо, установленное с помощью подшипников и опор в рабочей части, электрогенератор, соединенный посредством передаточного механизма с ветроколесом. Воздуховод установлен внутри технического этажа высотного здания, входная часть каждого конфузора расположена в стене здания, а выходная часть диффузоров расположена на крыше здания. На входной части конфузора и выходной части диффузоров расположена защитная сетка. Изобретение направлено на снижение потерь энергии потока на обтекание путем использования в полной мере аэродинамических эффектов обтекания здания с одновременным снижением стоимости оборудования. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано в установках для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и, в частности, относится к ветроэлектростанциям.
Классические ветроэлектростанции с горизонтальной осью вращения рассчитаны на средние скорости ветра около 10-15 м/с. Однако во многих регионах среднегодовые скорости ветра невысокие. Для обеспечения наиболее оптимальных условий работы классические ветроэлектростанции устанавливаются на высоких мачтах и имеют большие габариты.
Для увеличения производительности ветроэлектростанции в условиях малых скоростей известно множество технических решений, основанных на применении аэродинамических труб типа сопла Лаваля.
Известно изобретение «электроэнергетическая установка» (Патент RU 2168061 С2, МПК F03D 9/00). Электроэнергетическая установка содержит блок преобразования механической энергии в электрическую с присоединенным к нему электрогенератором и блок преобразования лучистой энергии солнца в механическую через тепловую. Второй из блоков выполнен в виде вертикально установленной трубы переменного сечения с расширением в верхнем и нижнем сечениях и сужением в средней части трубы. Труба выполнена из двух разных материалов, состыкованных по продольному сечению трубы, один из них прозрачный, а другой с внутренней поверхностью с наибольшей степенью поглощения лучистой энергии. Блок преобразования механической энергии в электрическую выполнен в виде рамы с лопастями ветродвигателя и размещен в наиболее суженной части трубы с ориентацией лопастей перпендикулярно оси трубы. Установка в целом установлена в месте с наиболее благоприятными условиями для освещения трубы солнцем и сориентирована прозрачной частью по направлению к лучам солнца.
Однако известное изобретение имеет недостаток, заключающийся в том, что вход воздушного потока осуществляется в нижней части вертикальной трубы, вблизи земной поверхности, где скорости ветра очень малы, что снижает проточность и, соответственно, производительность ветроэлектростанции.
Для увеличения проточности и, соответственно, повышения производительности ветроэлектростанции необходимо реализовать разряжение в верхней части трубы. Для этого данное устройство должно обладать достаточно большой высотой, сопоставимой с мачтой классической ветроэлектростанции. Это обстоятельство приводит к повышенным экономическим затратам на строительство. К тому же высокий трубопровод приводит к затратам энергии ветра на преодоление путевого сопротивления, что снижает эффективность данного устройства.
Несколько сократить габариты при сохранении производительности позволяет применение дополнительных разгонных устройств в выходной части, как это сделано в устройстве «ветроэнергетическая установка» (Патент RU 96401 U1, МПК F03D 3/04), которая 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 данного изобретения является сложность конструкции.
Известно устройство «вихревая ветроустановка» (Патент RU 2073111 С1, МПК F03D 3/00), в котором для создания дополнительного разряжения используется эффект закручивания потока, искусственная генерация вихревого потока. «Вихревая ветроустановка» 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 изобретения является то, что закрутка потока осуществляется за счет сложной системы направляющих, движение вдоль которых требует затраты большой части энергии ветра, что ведет к снижению эффективности устройства.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению и взятому в качестве прототипа является изобретение «Способ и устройство для производства энергии с использованием архитектурных сооружений» (Патент RU 2459975 С2, МПК F03D 3/04). Устройство для производства энергии с использованием архитектурных сооружений, содержащее служащую стеной архитектурного сооружения боковую плоскость, отражающую поток ветра, установленное на крыше сооружения сопло, состоящее из конфузора и диффузора с одинаковыми углами сужения и расширения, с турбиной, установленной в узкой части сопла, а также верхнее перекрытие крыши и вертикальные опоры, служащие конструкцией для сооружения верхнего перекрытия и образующие по отношению к турбине стационарные конфузоры или диффузоры с одинаковыми углами раскрытия и служащие для поступления и выхода ветрового потока соответственно, при этом турбина и сопло установлены на вращающейся платформе, конфузор и диффузор сопла выполнены криволинейными с возможностью принимать поток от нескольких стационарных конфузоров.
Недостатком данного устройства является не полное использование аэродинамических особенностей обтекания архитектурного сооружения, что снижает эффективность устройства.
Далее, в этом же «Способе и устройстве для производства энергии с использованием архитектурных сооружений» представлено несколько вариантов реализации устройства. Вариант с расположением входной части конфузора перпендикулярно боковой стене здания является наихудшим с точки зрения аэродинамики. В таком варианте исполнения вход в конфузор будет расположен не в области ускоренного потока, а в области заторможенного, завихренного потока. Энергетическая эффективность использования такого потока мала.
Более удачным вариантом реализации устройства является установка входной части конфузора вдоль стены. В этом случае поток воздуха, обладающий достаточной скоростью на данной высоте, будет свободно заходить в каналы устройства. Однако ускорения потока в 2 раза, как это отмечается в описании к патенту, происходить не будет, так как устройство влияет на обтекание здания. Возможно некоторое ускорение потока за счет перетекания с прилегающей к конфузору поверхности боковой стены. Но существенное влияние на формирование потока в конфузоре будет оказывать только малая, близкорасположенная часть боковой стены, а не вся поверхность целиком. Поэтому использовать всю площадь боковой стены при расчете эффективности некорректно.
Также в описанном прототипе конфузор состоит из двух частей: неподвижной части, образованной перекрытиями крыши, и подвижной части, непосредственно прилегающей к ветровому колесу. Известно, что оптимальный угол сужения для диффузора и конфузора составляет α=14°. В соответствии с этим указанием в устройстве реализованы каналы неподвижной части конфузора. Однако следует отметить, что при переходе от неподвижного конфузора к подвижному происходит смешивание потоков из различных каналов. В виду того, что каналы имеют разную конфигурацию и находятся в различных условиях обтекания, результирующая скорость потока на выходе из каналов будет разной. Таким образом, профиль скорости на входе в подвижный конфузор будет неравномерным, особенно, учитывая наличие многочисленных пограничных слоев. Неравномерность потока приводит к повышенной турбулентности и к затратам энергии потока на выравнивание профиля скорости, что также снижает эффективность использования энергии ветра.
Следует отметить, что суммарная степень сужения потока (от входных частей неподвижного конфузора до ветроколеса) в представленном устройстве будет определяться габаритами здания и может принимать очень высокие значения.
К недостаткам прототипа можно отнести наличие управляющих элементов, которые приводят в движение поворотную площадку с ротором при смене направления ветра. Механизмы поворота усложняют конструкцию, потребляют энергию (тем самым снижая эффективность ветроэлектростанции), повышают эксплуатационные расходы на поддержание работоспособности.
Решаемой задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности ветроэлектростанции за счет упрощения конструкции, позволяющей снизить потери энергии потока на обтекание путем использования в полной мере аэродинамических эффектов обтекания архитектурного сооружения с одновременным снижением стоимости оборудования.
Технический результат предлагаемого устройства заключается в повышении эффективности ветроэлектростанции за счет упрощения конструкции, позволяющей снизить потери энергии потока на обтекание здания путем использования в полной мере аэродинамических эффектов его обтекания с одновременным снижением стоимости оборудования.
Технический результат достигается тем, что ветроэлектростанция, содержащая воздуховод, состоящий из комплектов, каждый из которых включает сопло в виде конфузора с входной частью, рабочей части, диффузора, в выходной части снабженного направляющими лопатками, ветроколесо, установленное с помощью подшипников и опор в рабочей части, электрогенератор, соединенный посредством передаточного механизма с ветроколесом, отличающаяся тем, что воздуховод установлен внутри технического этажа высотного здания, входная часть каждого конфузора расположена в стене здания, а выходная часть диффузоров расположена на крыше здания.
Технический результат достигается тем, что на входной части конфузора и выходной части диффузоров расположена защитная сетка.
Новизной изобретения является то, что конфигурация и конструктивное расположение элементов ветроэлектростанции позволяет в полной мере использовать аэродинамические эффекты обтекания высотного здания.
Для пояснения технической сущности устройства рассмотрим чертежи, где:
на фиг. 1 изображен общий вид ветроэлектростанции внутри высотного дома;
на фиг. 2 изображен внешний вид воздуховода;
на фиг. 3 изображены элементы внутренней конструкции воздуховода:
1 - здание
2 - воздуховод
3 - конфузор
4 - рабочая часть
5 - диффузор
6 - выходная часть диффузора с направляющими лопатками
7 - направляющие лопатки
8 - ветроколесо
9 - опоры и подшипники
10 - электрогенератор для отбора мощности
11 - передаточный механизм
12 - защитные сетки
13 - входная часть конфузора
14 - выходная часть диффузоров
15 - крыша выходной части диффузоров.
Ветроэлектростанция работает следующим образом:
Подвод воздуха к ветроколесу (8) осуществляется с помощью воздуховода (2). Входные части конфузоров (13) расположены на боковых стенах высотного здания (1). Экспериментальные и расчетные исследования показали, что при обтекании высотного здания на верхней части боковых стен наблюдается повышенное давление. Данное обстоятельство свидетельствует о возможности свободного доступа массы воздуха с достаточно высокой начальной скоростью. Известно, что КПД ветроэлектростанции зависит от скорости потока. Учитывая тот факт, что во многих районах скорость ветра относительно мала, после входной части выполнено сужение к рабочей части (4) для увеличения скорости потока. Угол сужения конфузора (3) находится в диапазоне от 10° до 15°. Данные углы сужения обеспечивают наиболее эффективное ускорение потока с минимальными потерями полной энергии потока (И.Е. Идельчик, Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М.О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 672 с.: ил.). В рабочей части (4) расположено ветровое колесо (8). Ветроколесо (8) крепится с помощью системы подшипников и опор (9). Ветроколесо (8) через передаточный механизм (11) связано с электрогенератором для отбора мощности (10). Ускоренный поток воздуха в рабочей части воздуховода приводит в движение ветроколесо. Механическая энергия передается на устройство отбора мощности, которое преобразует механическую энергию в электрическую. После совершения полезной работы поток воздуха проходит через диффузор (5). Угол расширения диффузора также находится около 15°. Такая конфигурация диффузора обеспечивает безотрывное обтекание, что позволяет с минимальными потерями энергии потока снизить его скорость. Некоторое снижение скорости потока, преобразование кинетической энергии в потенциальную энергию, необходимо для уменьшения потерь на местное сопротивление в остальной части воздуховода. Для уменьшения местных сопротивлений часть диффузора (6) снабжена направляющими лопатками (7). Высокая производительность ветроэлектростанции поддерживается перепадом давления между областью входной части конфузора 3 и областью выходной части диффузоров (14). Результаты численного и физического моделирования обтекания здания показали, что на крыше здания наблюдается область пониженного давления, вызванного местным ускорением потока до 1.8 раз (С.А. Исаев, Н.И. Ватин, П.А. Баранов, А.Г. Судаков, А.Е. Усачов, В.В. Егоров. Разработка и верификация многоблочных вычислительных технологий для решения нестационарных задач строительной аэродинамики высотных зданий в рамках подхода URANS // Инженерно-строительный журнал, №1, 2013, сс 103-109; I. Abohela, N. Hamza, S. Dudek, Validation CFD Simulation Results: Wind flow around a surface mounted cube in a turbulent channel flow // PLEA2012 - 28th Conference, Opportunities, Limits & Needs Towards an environmentally responsible architecture Lima, Peru 7-9 November 2012).
Представленная конструкция позволяет в полной мере использовать аэродинамические эффекты обтекания высотного здания.
На фиг. 2 показан внешний вид устройства, состоящего из четырех рабочих комплектов: конфузора 3 с входной частью, рабочей части, диффузора 5 с выходной частью, снабженной направляющими лопатками 7, ветроколесо 8, система крепления (система подшипников и опор 9), передаточный механизм 11 и электрогенератор 10 для отбора мощности. Входные части конфузоров расположены на четырех сторонах здания. Анализ распределения давления на здании позволяет предположить, что в работу будут включены одновременно все комплекты, а не только комплект, расположенный с подветренной стороны. Следовательно, генерация энергии в данном устройстве будет осуществляться в независимости от направления ветра.
По своим технико-экономическим преимуществам по сравнению с известными аналогами заявляемая конструкция позволяет обходиться без поворотных механизмов, как это сделано в прототипе. Упрощение конструкции, отсутствие поворотных механизмов, требующих дополнительные затраты энергии, позволяет повысить эффективность устройства и снизить затраты на создание механических устройств и электронной системы их управления.
А также удобное расположение устройства в области технического этажа высотного здания позволяет выполнить шумоизоляцию рабочих частей. Конструктивное выполнение рабочих элементов устройства позволяет свободно проводить обслуживание, что может существенно повысить их ресурс.
Claims (2)
1. Ветроэлектростанция, содержащая воздуховод, состоящий из комплектов, каждый из которых включает сопло в виде конфузора с входной частью, рабочей части, диффузора, в выходной части снабженного направляющими лопатками, ветроколесо, установленное с помощью подшипников и опор в рабочей части, электрогенератор, соединенный посредством передаточного механизма с ветроколесом, отличающаяся тем, что воздуховод установлен внутри технического этажа высотного здания, входная часть каждого конфузора расположена в стене здания, а выходная часть диффузоров расположена на крыше здания.
2. Ветроэлектростанция по п. 1, отличающаяся тем, что на входной части конфузора и выходной части диффузоров расположена защитная сетка.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016115117A RU2626498C1 (ru) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Ветроэлектростанция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016115117A RU2626498C1 (ru) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Ветроэлектростанция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2626498C1 true RU2626498C1 (ru) | 2017-07-28 |
Family
ID=59632358
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016115117A RU2626498C1 (ru) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Ветроэлектростанция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2626498C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2723538C1 (ru) * | 2019-05-14 | 2020-06-15 | Михаил Евгеньевич Перфилов | Вентиляционная электростанция |
RU227702U1 (ru) * | 2024-05-02 | 2024-07-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" | Ветроэнергетическая установка |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4122675A (en) * | 1977-03-17 | 1978-10-31 | Jack Polyak | Solar heat supplemented convection air stack with turbine blades |
RU2147079C1 (ru) * | 1998-10-08 | 2000-03-27 | Писаревский Иван Федорович | Ветровая энергетическая установка |
UA18476U (en) * | 2006-04-26 | 2006-11-15 | Univ Nat Aviation | Appliance for increase of effectiveness of use of wind energy |
UA31719U (ru) * | 2007-10-17 | 2008-04-25 | Национальный Авиационный Университет | Устройство для концентрации энергии слабых ветров |
UA69625U (ru) * | 2011-10-05 | 2012-05-10 | Національний Авіаційний Університет | Ветроэнергетическая установка внутри здания |
RU2459975C2 (ru) * | 2009-02-27 | 2012-08-27 | Анатолий Евгеньевич Волков | Способ и устройство для производства энергии с использованием архитектурных сооружений |
US20140084591A1 (en) * | 2012-09-24 | 2014-03-27 | Jess Edward Baker | Energy producing building structures |
-
2016
- 2016-04-19 RU RU2016115117A patent/RU2626498C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4122675A (en) * | 1977-03-17 | 1978-10-31 | Jack Polyak | Solar heat supplemented convection air stack with turbine blades |
RU2147079C1 (ru) * | 1998-10-08 | 2000-03-27 | Писаревский Иван Федорович | Ветровая энергетическая установка |
UA18476U (en) * | 2006-04-26 | 2006-11-15 | Univ Nat Aviation | Appliance for increase of effectiveness of use of wind energy |
UA31719U (ru) * | 2007-10-17 | 2008-04-25 | Национальный Авиационный Университет | Устройство для концентрации энергии слабых ветров |
RU2459975C2 (ru) * | 2009-02-27 | 2012-08-27 | Анатолий Евгеньевич Волков | Способ и устройство для производства энергии с использованием архитектурных сооружений |
UA69625U (ru) * | 2011-10-05 | 2012-05-10 | Національний Авіаційний Університет | Ветроэнергетическая установка внутри здания |
US20140084591A1 (en) * | 2012-09-24 | 2014-03-27 | Jess Edward Baker | Energy producing building structures |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2723538C1 (ru) * | 2019-05-14 | 2020-06-15 | Михаил Евгеньевич Перфилов | Вентиляционная электростанция |
RU227702U1 (ru) * | 2024-05-02 | 2024-07-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" | Ветроэнергетическая установка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101103198B (zh) | 全向风轮机 | |
US8310072B2 (en) | Wind power installation, generator for generation of electrical power from ambient air, and method for generation of electrical power from ambient air in motiion | |
Karmakar et al. | A review of augmentation methods to enhance the performance of vertical axis wind turbine | |
US20120003077A1 (en) | Annular multi-rotor double-walled turbine | |
KR20110115546A (ko) | 폐기 운동 에너지로부터 포텐셜 에너지를 생산하는 터널 동력 터빈 시스템 | |
CN108700029A (zh) | 与构筑体相关联的风车式发电机 | |
CN113638846B (zh) | 微风聚能风力发电装置 | |
CN103958886A (zh) | 流体动力涡轮机 | |
KR101806399B1 (ko) | 벤츄레이터 | |
RU2638120C1 (ru) | Ветротурбинная установка | |
RU2626498C1 (ru) | Ветроэлектростанция | |
Jadallah et al. | Performance enhancement of a darrius 3-bladed wind turbine using convergent-divergent ducting system | |
JP2007211656A (ja) | 円形筒型風車発電装置 | |
KR20150026592A (ko) | 토네이도를 이용한 복합 발전장치 | |
RU2714023C1 (ru) | Ветроэнергетическая установка | |
RU2168059C2 (ru) | Ветродвигатель | |
Bubenchikov et al. | Flow accelerator for wind power installations with the vertical rotation axis | |
RU152793U1 (ru) | Устройство для получения электроэнергии | |
CN109799060B (zh) | 一种带有调流段的直流吸式阵风风洞 | |
KR20110079794A (ko) | 수평바람을 수직기류로 바꾸는 집풍관 이용 풍력발전장치 | |
KR20210053944A (ko) | 전방향 발전 장치 | |
RU2062353C1 (ru) | Ветроэлектростанция | |
WO2023276016A1 (ja) | 発電装置、上昇気流発生装置、発電方法及び上昇気流増速方法 | |
RU2655422C1 (ru) | Вихревой концентратор воздушного потока | |
RU2270359C1 (ru) | Роторная ветроэлектростанция |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190420 |