[go: up one dir, main page]

RU2642706C2 - Ветрогенераторная башня - Google Patents

Ветрогенераторная башня Download PDF

Info

Publication number
RU2642706C2
RU2642706C2 RU2016103275A RU2016103275A RU2642706C2 RU 2642706 C2 RU2642706 C2 RU 2642706C2 RU 2016103275 A RU2016103275 A RU 2016103275A RU 2016103275 A RU2016103275 A RU 2016103275A RU 2642706 C2 RU2642706 C2 RU 2642706C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
tower
generator
energy conversion
section
Prior art date
Application number
RU2016103275A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016103275A (ru
Inventor
Су Юн СОНГ
Original Assignee
Один Энерджи Ко., Лтд.
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 Один Энерджи Ко., Лтд. filed Critical Один Энерджи Ко., Лтд.
Publication of RU2016103275A publication Critical patent/RU2016103275A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642706C2 publication Critical patent/RU2642706C2/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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0409Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels surrounding the rotor
    • 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
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/30Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/34Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/005Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being vertical
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0427Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels with converging inlets, i.e. the guiding means intercepting an area greater than the effective rotor area
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/061Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
    • 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
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/80Arrangement of components within nacelles or towers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/10Stators
    • F05B2240/13Stators to collect or cause flow towards or away from turbines
    • F05B2240/131Stators to collect or cause flow towards or away from turbines by means of vertical structures, i.e. chimneys
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/21Rotors for wind turbines
    • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/21Rotors for wind turbines
    • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
    • F05B2240/214Rotors for wind turbines with vertical axis of the Musgrove or "H"-type
    • 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
    • Y02E10/728Onshore wind turbines
    • 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
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the 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)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к башне ветрогенератора. Башня ветрогенератора включает ветросборный участок и участок преобразования энергии, имеет множество уровней ветрозаборников, через которые поступает ветер, проходит далее через внутренний объем башни ветрогенератора и выводится наружу, при этом ветросборный участок имеет множество ветрозаборников и множество ветровых выходов, причем вокруг центра башни ветрогенератора радиально расположено множество ветронаправляющих стенок таким образом, что ветер, поступающий через ветрозаборники, течет радиально в направлении участка преобразования энергии через ветровые выходы, ветровая турбина с вертикальным валом, имеющая вертикальные лопасти в пространстве, образуемом в центре каждого из уровней башни ветрогенератора, установлена в участке преобразования энергии таким образом, что между ветронаправляющими стенками и вертикальными лопастями образован ветровой канал длиной не менее 1 м, и ветер, поступающий через ветрозаборники и ветровые выходы ветросборного участка, течет по ветровому каналу, образованному радиально в направлении участка преобразования энергии, и выводится наружу от башни ветрогенератора. Изобретение направлено на повышение эффективности использования вращающего лопасти ветра. 7 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к башне ветрогенератора, в частности к башне ветрогенератора, внутри которой имеется ветровая турбина с вертикальным валом.
Уровень техники
В целом, система ветрогенерации понимается как технология для преобразования силы ветра во вращательную силу для производства электрической энергии и система для преобразования энергии ветра в механическую энергию, приведения в действие генератора и выработки электроэнергии.
Такие системы ветрогенерации обычно подразделяют в зависимости от типа используемого ветрогенератора: с горизонтальным или с вертикальным валом. Ветрогенераторы с горизонтальным валом показывают высокую эффективность, но их работа сильно зависит от направления ветра, в то время как работа вертикальных ветрогенераторов менее зависима от направления ветра, но их эффективность не столь высока, как у ветрогенераторов с горизонтальным валом. Соответственно, большинство крупных компаний в области ветрогенерации активно интересуются ветрогенерацией с горизонтальным валом, одновременно проводя значительный объем исследований в поисках способа повышения эффективности ветрогенерации с вертикальным валом. Тем не менее, до настоящего времени им не удалось найти подходящий способ повышения эффективности ветрогенератора с вертикальным валом. При этом, поскольку настоящее изобретение относится к ветрогенератору с вертикальным валом, следующее описание будет приведено со ссылкой на ветрогенератор с вертикальным валом.
Ветрогенератор с вертикальным валом технически более предпочтителен в том отношении, что эффективная выработка энергии в этом случае обычно затруднена, так как используемый при этом ветер, дующий в атмосфере, отличается непостоянством, нерегулярностью направления и силы. Соответственно, для того чтобы попытаться решить эту проблему, разрабатывались различные способы эффективной концентрации направлений ветра: например, предлагалось дополнительно установить конструкцию с ветросборной трубой; с этой целью вокруг ветровой турбины с вертикальным валом устанавливалась направляющая стенка, чтобы ветер мог течь в одном направлении и скорость ветра можно было повысить.
В выложенной заявке на корейский патент №2009-0035884 (Тип ветрогенератора с ускорением ветра) раскрывается технология, согласно которой внутри общей конструкции устанавливается ветровая турбина лобового сопротивления, вокруг которой устанавливается трубчатая ветросборная конструкция для обеспечения постоянства направления ветра при одновременном повышении скорости ветра, за счет чего повышается эффективность ветровой турбины с вертикальным валом.
Кроме того, в выложенной заявке на японский патент №2010-531594 (Ветровая турбина с вертикальным валом) раскрывается технология, по которой внутри ветровой башни предусмотрена ветровая турбина лобового сопротивления с вертикальным валом, вокруг которой установлена трубчатая ветросборная конструкция для обеспечения постоянства направления ветра при одновременном повышении скорости ветра.
Однако каждая из ветросборных труб, раскрываемых в этих патентах, имеет такую конструкцию, что ветер, направляемый в ветросборную трубу, непосредственно контактирует с ветровыми лопастями лобового сопротивления, вызывая, таким образом, их вращение, в этом случае трудно поддерживать ветрогенерацию постоянно, так как движение лопастей ветровой турбины лобового сопротивления изменяется в зависимости от изменения ветра. Кроме того, так как проходящий через направляющие стенки ветер непосредственно контактирует с лопастями лобового сопротивления, из-за чего создается значительное сопротивление, описанная конфигурация предпочтительна при начальном запуске лопастей лобового сопротивления, но затрудняет эффективную ветрогенерацию, так как при высокой скорости ветра она действует как фактор сопротивления.
Соответственно, для решения описанных выше технических проблем заявителем настоящего изобретения предложена башня ветрогенератора, снабженная ветровой турбиной с вертикальным валом.
Техническая проблема
Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к конструкции башни ветрогенератора, рассчитанной на осуществление ветрогенерации даже при низкой скорости ветра и обеспечение максимальной эффективности ветрогенерации.
Техническое решение
В состав башни ветрогенератора в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения входят ветросборный участок и участок преобразования энергии, где башня ветрогенератора имеет множество уровней ветрозаборников, через которые поступает ветер, таким образом, что поступающий ветер проходит через внутренний объем башни ветрогенератора и выводится наружу,
где ветросборный участок имеет множество ветрозаборников и множество ветровых выходов, множество ветронаправляющих стенок, например, наклоненных под одинаковым углом и радиально расположенных вокруг центра башни ветрогенератора таким образом, что ветер, поступающий через ветрозаборники, течет радиально в направлении участка преобразования энергии через ветровые выходы,
ветровая турбина с вертикальным валом, имеющая вертикальные лопасти в пространстве, образуемом в центре каждого из уровней башни ветрогенератора, установлена в участке преобразования энергии таким образом, что между ветронаправляющими стенками и вертикальными лопастями образован ветровой канал длиной не менее 1 м, и
ветер, поступающий через ветрозаборники и ветровые выходы ветросборного участка, течет по ветровому каналу, образованному радиально в направлении участка преобразования энергии, и выводится наружу из башни ветрогенератора.
Отношение поперечных сечений ветрозаборников и ветровых выходов ветросборного участка составляет не менее 2,5:1.
Ветровая турбина с вертикальным валом имеет лопасти подъемного типа, и в качестве нее может использоваться ветровая турбина типа Гиромилл (Gyromill). Длина ветрового канала может быть равна 1,5 м.
Полезные эффекты
Башня ветрогенератора согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения может реализовать ветрогенерацию посредством ускорения ветра даже при низкой его скорости и может повысить общую эффективность выработки энергии за счет повышения эффективности вращающихся ветровых лопастей.
Кроме того, башня ветрогенератора согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения может увеличить скорость ветра за счет эффекта Вентури и ускорить вращение лопастей, установленных внутри цилиндрической башни ветрогенератора посредством увеличения перепада давления ветра на выходе из башни ветрогенератора с использованием завихрений, создаваемых на задней поверхности башни ветрогенератора.
Описание чертежей
На ФИГ. 1 представлено изображение башни ветрогенератора согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения.
На ФИГ. 2 представлено поперечное сечение башни ветрогенератора, показанной на ФИГ. 1.
На ФИГ. 3 показаны значения выходной мощности для участков ветрозаборника и ветрового выхода, показанных на ФИГ. 2.
На ФИГ. 4 показан вариант осуществления ветровой турбины типа Гиромилл, установленной в башне ветрогенератора согласно этому варианту осуществления настоящего изобретения.
На ФИГ. 5 представлено увеличенное изображение ветросборного участка и участка преобразования энергии, показанных на ФИГ. 2.
На ФИГ. 6A-6D показано изменение скорости ветра, выводимого из ветрового выхода, в зависимости от длины ветрового канала в башне ветрогенерации согласно настоящему изобретению.
Техническое исполнение
Ниже, со ссылкой на прилагаемые чертежи, подробно описана башня ветрогенератора согласно настоящему изобретению.
Заявитель, в соответствии с настоящим изобретением, предлагает башню ветрогенератора, имеющую множество уровней (или ярусов) ветросборных участков для усиления силы ветра, при одновременном контроле направления ветра в качестве меры дополнительного увеличения силы ветра и более эффективной концентрации направления ветра в окружающем воздухе. На ФИГ. 1 показана башня ветрогенератора, и, как видно из ФИГ. 1, башня 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению может иметь множество уровней ветросборных участков 110, включая множество ветрозаборников 111. При этом ветер, текущий к башне 100 ветрогенератора, может проходить через ветрозаборники 111 башни 100 ветрогенератора или, как показано на чертежах, может обтекать обе боковые поверхности и верх башни 100 ветрогенерации. В этом случае на задней поверхности (стороне) башни 100 ветрогенератора могут создаваться завихрения (вихревые потоки). Такие завихрения создаются на задней поверхности башни 100 ветрогенератора при условии, что башня 100 ветрогенератора имеет определенные высоту и объем, независимо от формы, но, когда поперечное сечение башни 100 ветрогенератора, в целом, имеет круглую форму, завихрения образуются на стороне, противоположной стороне, откуда в башню 100 ветрогенератора поступает ветер. Соответственно, башня 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению может иметь цилиндрическую форму.
На ФИГ. 2 показано поперечное сечение одного уровня башни 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению. Как видно из ФИГ. 2, башня 100 ветрогенератора имеет ветросборный участок 110 и участок преобразования энергии 150. Как указано выше, множество ветронаправляющих стенок 120 ветросборного участка 110 расположены радиально относительно центра башни 100 ветрогенератора таким образом, что поперечные сечения ветрозаборника 111 и ветрового выхода 112 отличаются между собой на величину не менее заданного значения, чтобы можно было контролировать направление ветра, поступающего в ветрозаборник 111 башни 100 ветрогенератора, и увеличивать силу ветра. Здесь, разница между поперечными сечениями ветрозаборника 111 и ветрового выхода 112 задается такой, чтобы скорость ветра увеличивалась за счет эффекта Вентури при низкой скорости ветра - 5 м/с или ниже.
На ФИГ. 3 показаны значения вырабатываемой выходной мощности для поперечных сечений ветрозаборника 111 и ветрового выхода 112 ветросборного участка 110. На ФИГ. 3 показан результат, полученный заявителем экспериментальным путем на действующей башне, установленной на острове Чеджудо (Корея), в которой проводились эксперименты с ветрогенератором номинальной мощностью 6 кВт, и когда, изменяя отношение поперечных сечений ветрозаборника 111 и ветрового выхода 112 от 1:1 или больше, измеряли выходную мощность установленного в этой действующей башне ветрового генератора, пытаясь найти значение отношения поперечных сечений, при котором достигался бы подходящий эффект Вентури. Из результатов экспериментов видно, что при отношении поперечных сечений ветрозаборника 111 и ветрового выхода 112 около 2,5:1 создается выходная мощность на уровне 5 кВт или выше, что принимается в качестве коммерческой мощности с учетом того, что диапазон значений выходной мощности ветрогенератора, принимаемых в качестве коммерческой мощности, составляет около 5 кВт. Соответственно, эффект повышения скорости ветра в ветросборном участке 110 башни 100 ветрогенератора может быть достигнут заданием отношения поперечных сечений ветрозаборника 111 и ветрового выхода 112 ветросборного участка 110, установленного в башне 100 ветрогенератора, примерно на уровне не менее 2,5:1.
Предпочтительно, чтобы ветронаправляющие стенки 120 были сконструированы таким образом, чтобы иметь подходящее количество воздухозаборников 111, с тем чтобы поступающий в башню 100 ветрогенератора ветер эффективно выводился наружу. Соответственно, в башне 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению ветер, поступающий в башню 100 ветрогенератора, может эффективно выводится наружу при установке ветронаправляющих стенок 110 в количестве, по меньшей мере, от пяти до девяти.
В участке преобразования энергии 150, образованном в центральном пространстве каждого из уровней башни 100 ветрогенератора, установлена ветровая турбина с вертикальным(-ой) валом (осью). Ветровая турбина с вертикальным валом, установленная в башне 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению, может представлять собой ветровую турбину лобового сопротивления либо ветровую турбину подъемного типа. При этом в представленном варианте осуществления настоящего изобретения в качестве ветровой турбины с вертикальным валом установлена ветровая турбина подъемного типа, описанная как ветровая турбина 130 типа Гиромилл. На ФИГ. 4 показан один из вариантов осуществления ветровой турбины 130 типа Гиромилл, которая содержит центральный вал 131, ветровую лопасть 133 типа Гиромилл, имеющую обтекаемую форму и вращаемую подъемной силой, и опорный вал кронштейн 132, соединяющий центральный вал 131 и ветровую лопасть 133 типа Гиромилл.
Участок преобразования энергии 150 представляет собой пространство для преобразования энергии ветра в механическую энергию, когда ветер, пройдя через ветросборный участок 11, проходит через участок преобразования энергии 150, и может содержать ветровой канал 151 в виде пространства между ветровой лопастью типа Гиромилл и концом ветронаправляющей стенки 120, и внутренний канал 152 в виде пространства между центральным валом 131 ветровой турбины типа Гиромилл и ветровой лопастью типа Гиромилл, применительно к ветровой лопасти 133 типа Гиромилл ветровой турбины 130 типа Гиромилл.
Ветровая турбина 130 типа Гиромилл технически схожа с ветровой турбиной Дарье в том, что она приводится в действие подъемной силой. Однако ветровая турбина 130 типа Гиромилл имеет более высокий коэффициент заполнения и более низкое значение TSR (относительная скорость конца лопасти) по сравнению с ветровой турбиной Дарье, поскольку ветровая турбина типа Гиромилл выполнена таким образом, что ветровая лопасть 133 типа Гиромилл имеет обтекаемую форму и конечную длину. Здесь коэффициентом заполнения ветровой турбины именуется отношение длины, занимаемой лопастью, к радиусу поворота лопасти в любом заданном радиальном положении, a TSR понимается как отношение скорости ветра к скорости конца лопасти. Иными словами, когда скорость ветра и скорость конца (наконечника) лопасти равны между собой, значение TSR равно 1.
При этом, так как ветровая турбина 130 типа Гиромилл, согласно варианту осуществления настоящего изобретения, имеет довольно высокий коэффициент заполнения в отличие от ветровой турбины Дарье, по мере увеличения TSR подъемная сила значительно снижается вследствие помех между ветровыми лопастями 133 типа Гиромилл и снижения скорости ветра, входящего в ветровые лопасти 133 типа Гиромилл, расположенные с подветренной стороны.
Соответственно, заявителем усовершенствована конструкция башни 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению для того, чтобы в максимальной степени преодолеть ее недостатки, при одновременном усилении технических преимуществ. В частности, как показано на ФИГ. 2 и 5, множество ветронаправляющих стенок 120 могут быть расположены наклонно под постоянным (или одинаковым) углом вокруг центра башни 100 ветрогенератора таким образом, чтобы ветер, поступающий через ветрозаборники 111, мог течь радиально в направлении участка преобразования энергии 150. Соответственно, как показано на чертежах, ветер, пройдя через ветросборный участок 110, протекает через ветровой канал 151 радиально в направлении участка преобразования энергии 150. Кроме того, важно, чтобы участок преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора согласно представленному варианту осуществления настоящего изобретения, имел достаточно большой ветровой канал 151 для бесперебойного поворачивания ветровой лопасти 133 типа Гиромилл.
Так как ветровые лопасти 133 типа Гиромилл поворачиваются подъемной силой, в отличие от известной из уровня техники турбины лобового сопротивления с вертикальным валом, для переднего и заднего концов ветровых лопастей 133 типа Гиромилл требуется пространство, через которое обеспечивалось бы достаточное течение ветра. Соответственно, настоящее изобретение предусматривает, что пространство между центральным валом 131 ветровой турбины 130 типа Гиромилл и ветровыми лопастями 133 типа Гиромилл определяется как внутренний канал 152, а пространство между ветровыми лопастями 133 типа Гиромилл и ветронаправляющими стенками 120 ветросборного участка 110 определяется как ветровой канал 151, причем пространство, которое не препятствует достаточному течению ветра, обеспечивается за счет ветрового канала 151.
На ФИГ. 2 и 5 показаны технические признаки настоящего изобретения. Как показано на ФИГ. 2 и 5, ветер, пройдя через ветросборный участок 110, течет по ветровому каналу 151, образованному радиально в направлении участка преобразования энергии 150. Кроме того, участок преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора, согласно настоящему изобретению, удерживает скорости лопастей от снижения за счет силы лобового сопротивления, создаваемой с подветренной стороны ветровой турбины 130 Гиромилл согласно уровню техники, так как участок преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению редко создает потоки ветра в противоположном радиальном направлении.
Кроме того, в башне 100 ветрогенератора, согласно настоящему изобретению, самое главное - правильно задать длину ветрового канала 151, чтобы действенно повысить эффективность вращения ветровой турбины 130 типа Гиромилл, установленной в участке преобразования энергии 150. При этом для того, чтобы правильно задать длину ветрового канала 151, изменение скорости ветра, проходящего через ветровые выходы 112, измеряют тогда, когда ветер, проходящий через ветровые выходы 112 ветросборного участка 110, контактирует с ветровыми лопастями 133 типа Гиромилл, результаты чего показаны на ФИГ. 6А-6D. Длина ветрового канала 151 составляет 0,3 м на ФИГ. 6А, 0,7 м на ФИГ. 6В, 1 м на ФИГ. 6С и 1,5 м на ФИГ. 6D. Как видно из чертежей, скорость ветра, выводимого через ветровые выходы 112, изменяется в зависимости от длины ветрового канала 151. В частности, видно, что сопротивление канала уменьшается с увеличением длины ветрового канала 151, в связи с чем скорость ветра, выводимого через ветровые выходы 112, возрастает. Как видно из результатов экспериментов, сопротивление канала значительно снижается, если длина ветрового канала 151 достигает значения 1,0 м или больше. Видно, что скорость ветра, выводимого через ветровые выходы 112, достигает своего максимума на расстоянии около 1,5 м. Соответственно, согласно описанному выше результату, башня ветрогенератора согласно настоящему изобретению имеет такую конструкцию, что длина ветрового канала 151, образованного в участке преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора, составляет, по меньшей мере, 1,0 м.
Как было описано выше, когда длина ветрового канала 151 правильно задана, ветровая турбина 130 типа Гиромилл, установленная в участке преобразования энергии 150, поворачивается при минимизации сопротивления ветра, выводимого через ветровые выходы 112 ветросборного участка 110, и поэтому важнее всего правильно задать длину ветрового канала 151 башни 100 ветрогенератора, так как башня 100 ветрогенератора обладает достаточным пространством для течения ветра, с помощью которого подъемные лопасти могут создавать вращательную силу.
При этом, как описано выше, ветровой канал 151, образованный в участке преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению, необходим не только для формирования потока ветра для бесперебойного создания подъемной силы ветровых лопастей 133 типа Гиромилл ветровых турбин 130 типа Гиромилл, но и для дополнительного увеличения силы ветра в участке преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора с помощью потока ветра, создаваемого башней 100 ветрогенератора. На ФИГ. 1 показан в качестве примера поток ветра, текущего через башню 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению, причем ветром, текущим через башню 100 ветрогенератора, может быть не только ветер, текущий через внутренний объем башни 100 ветрогенератора через ветрозаборники 111 ветросборного участка 110, но и ветер, обтекающий боковые стороны и верх башни 100 ветрогенератора. В этом случае, как показано на ФИГ. 2, завихрения, имеющие относительно низкое давление, создаются на стороне, противоположной той, через которую в башню 100 ветрогенератора поступает ветер. Соответственно, ветер, выводимый наружу через внутренний объем башни 100 ветрогенератора, испытывает больший перепад давления из-за завихрений, в связи с чем ветер, текущий через ветровой канал 151 во внутреннем объеме башни 100 ветрогенератора, может выводиться наружу из башни 100 ветрогенератора с более высокой скоростью.
В частности, ветер, выводимый в противоположном направлении от башни 100 ветрогенератора через ветровой канал 151 в участке преобразования энергии 150, создает значительную разность давлений между участком преобразования энергии 150 и пространством вывода ветра, в котором формируются завихрения, вследствие завихрений, образуемых в пространстве вывода ветра на противоположной стороне башни 100 ветрогенератора, и сила ветра, проходящего через ветровой канал 151 участка преобразования энергии 150, может быть увеличена. Соответственно, на ветер, текущий по ветровому каналу 151 участка преобразования энергии 150, влияет разность давлений, создаваемая вышеупомянутыми завихрениями, и это влияние оказывает существенное воздействие на вращательную силу ветровых лопастей типа Гиромилл, установленных в участке преобразования энергии 150.
Соответственно, как описано выше, чтобы с помощью использования завихрений, создаваемых потоком ветра, создаваемым башней 100 ветрогенератора, повысить эффективность установленной в участке преобразования энергии 150 ветровой турбины с вертикальным валом, необходимо установить ветровой канал 151 в участке преобразования энергии 150. Если ветровой канал 151 не установлен надлежащим образом в участке преобразования энергии 150, эффект повышения силы ветра, текущего в участке преобразования энергии 150 и создаваемого башней 100 ветрогенератора за счет разности давлений, не влияет на вращательную силу ветровой турбины с вертикальным валом, установленной в участке преобразования энергии 150.
Соответственно, как описано выше, ветровой канал, образованный в участке преобразования энергии 150 башни 100 ветрогенератора согласно настоящему изобретению, обеспечивает бесперебойную силу вращения ветровой турбины 130 типа Гиромилл, а также повышает силу ветра за счет перепада давления, создаваемого завихрениями, создаваемыми потоком ветра, протекающего через башню 100 ветрогенератора.
В башне 100 ветрогенератора с ветровой турбиной типа Гиромилл используется ветровая турбина 130 типа Гиромилл, которая представляет собой ветровую турбину с вертикальным валом в башне 100 ветрогенератора, иэффективность которой может быть повышена примерно на 50% или более, по сравнению с вращающейся в окружающем воздухе ветровой турбиной, которая известна из уровня техники. Скорость потока и сила ветра, текущего через участок преобразования энергии 150, повышается за счет конфигураций ветросборного участка 110 и участка преобразования энергии 150 в дополнение к эффекту увеличения силы ветра за счет эффекта Вентури в ветросборном участке 110, благодаря чему повышается энергия, прилагаемая к ветровой турбине 130 типа Гиромилл, и обеспечивается более быстрое протекание ветра в участке преобразования энергии 150 за счет разности давлений из-за завихрений, образуемых потоком ветра, создаваемым непосредственно башней 100 ветрогенератора, что позволяет достичь указанных выше результатов.
При этом, хотя было описано, что в качестве ветровой турбины с вертикальным валом, установленной в башне 100 ветрогенератора, используется ветровая турбина 130 типа непосредственно, технический результат настоящего изобретения не ограничен ветровой турбиной 130 типа непосредственно, и настоящее изобретение также может быть применено к различным ветровым турбинам с вертикальным валом, устанавливаемым в башне 100 ветрогенератора.
Несмотря на то что описаны возможные варианты осуществления настоящего изобретения, специалисту в соответствующей области понятно, что в настоящее изобретение могут быть внесены различные модификации и изменения посредством добавления, изменения или удаления составных элементов без отступления от духа настоящего изобретения, определяемого в пунктах формулы, и такие модификации и изменения находятся в пределах объема настоящего изобретения.

Claims (11)

1. Башня ветрогенератора, характеризующаяся тем, что включает ветросборный участок и участок преобразования энергии, имеет множество уровней ветрозаборников, через которые поступает ветер, проходит далее через внутренний объем башни ветрогенератора и выводится наружу, при этом:
ветросборный участок имеет множество ветрозаборников и множество ветровых выходов, причем вокруг центра башни ветрогенератора радиально расположено множество ветронаправляющих стенок таким образом, что ветер, поступающий через ветрозаборники, течет радиально в направлении участка преобразования энергии через ветровые выходы,
ветровая турбина с вертикальным валом, имеющая вертикальные лопасти в пространстве, образуемом в центре каждого из уровней башни ветрогенератора, установлена в участке преобразования энергии таким образом, что между ветронаправляющими стенками и вертикальными лопастями образован ветровой канал длиной не менее 1 м, и
ветер, поступающий через ветрозаборники и ветровые выходы ветросборного участка, течет по ветровому каналу, образованному радиально в направлении участка преобразования энергии, и выводится наружу от башни ветрогенератора.
2. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что отношение поперечных сечений ветрозаборников и ветровых выходов ветросборного участка составляет не менее 2,5:1.
3. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что множество ветронаправляющих стенок ветросборного участка наклонены под одинаковым углом и расположены радиально вокруг центра башни ветрогенератора таким образом, что ветер, поступающий через ветрозаборники, течет радиально в направлении участка преобразования энергии.
4. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что скорость ветра в башне ветрогенератора повышается из-за перепада давления за счет отношения поперечных сечений ветрозаборника и ветрового выхода ветросборного участка и скорость ветра, проходящего через внутренний объем башни ветрогенератора, повышается за счет разности давлений между завихрениями, образуемыми вокруг пространства для вывода ветра башни ветрогенератора и ветросборного участка, из которого выводится ветер.
5. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что имеет цилиндрическую форму.
6. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что ветровая турбина с вертикальным валом имеет лопасти подъемного типа.
7. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что ветровая турбина с вертикальным валом представляет собой ветровую турбину типа Гиромилл.
8. Башня ветрогенератора по п. 1, отличающаяся тем, что длина ветрового канала равна 1,5 м.
RU2016103275A 2013-08-02 2013-12-30 Ветрогенераторная башня RU2642706C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20130091876A KR101372248B1 (ko) 2013-08-02 2013-08-02 풍력 발전 타워
KR10-2013-0091876 2013-08-02
PCT/KR2013/012379 WO2015016445A1 (ko) 2013-08-02 2013-12-30 풍력 발전 타워

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016103275A RU2016103275A (ru) 2017-09-07
RU2642706C2 true RU2642706C2 (ru) 2018-01-25

Family

ID=50648096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103275A RU2642706C2 (ru) 2013-08-02 2013-12-30 Ветрогенераторная башня

Country Status (16)

Country Link
US (1) US10550824B2 (ru)
EP (1) EP3029316B1 (ru)
JP (1) JP6407996B2 (ru)
KR (1) KR101372248B1 (ru)
CN (1) CN105452649B (ru)
AU (3) AU2013395802A1 (ru)
BR (1) BR112016002309A2 (ru)
CA (1) CA2919988C (ru)
CL (1) CL2016000266A1 (ru)
DK (1) DK3029316T3 (ru)
ES (1) ES2769853T3 (ru)
MX (1) MX382145B (ru)
PH (1) PH12016500228A1 (ru)
PT (1) PT3029316T (ru)
RU (1) RU2642706C2 (ru)
WO (1) WO2015016445A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180266390A1 (en) * 2013-03-14 2018-09-20 Hover Energy, LLC Wind power generating rotor with diffuser or diverter system for a wind turbine
KR102107839B1 (ko) * 2018-07-11 2020-05-07 주식회사 선광코리아 수상 복합 발전시스템
GB2581411B (en) * 2019-10-11 2021-12-01 1Gen Ltd Shaftless wind turbine
KR20240163219A (ko) 2023-05-09 2024-11-19 방진철 복합 그린에너지의 수전해 연료전지 발전 시스템

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070661C1 (ru) * 1994-07-25 1996-12-20 Владимир Герасимович Мосолов Вихревая электростанция
JP2005282540A (ja) * 2004-03-30 2005-10-13 Daiwa House Ind Co Ltd 揚力型垂直軸風車を用いた風力発電機における回転数制御機構
KR101059160B1 (ko) * 2010-10-06 2011-08-25 제이케이이엔지(주) 풍력발전타워
KR20130055432A (ko) * 2011-11-18 2013-05-28 (주)설텍 과풍속 제어가 가능한 자이로밀 풍력발전기

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54108145A (en) * 1978-02-15 1979-08-24 Ohbayashigumi Ltd Tower wind power equipment
US4269563A (en) * 1979-08-09 1981-05-26 Errol W. Sharak Wind turbine
GB8626347D0 (en) * 1986-11-04 1986-12-03 Bicc Plc Wind energy convertor
JPH05240141A (ja) * 1992-03-02 1993-09-17 Masahiko Akaha 案内羽根付貫流風車
AU5016493A (en) * 1992-08-18 1994-03-15 Four Winds Energy Corporation Wind turbine particularly suited for high-wind conditions
JP2004520519A (ja) * 2000-12-04 2004-07-08 アルップ (ピーヴイティー) エルティーディー ファンアセンブリ
US6870280B2 (en) * 2002-05-08 2005-03-22 Elcho R. Pechler Vertical-axis wind turbine
WO2004099605A2 (en) * 2003-04-30 2004-11-18 Taylor Ronald J Wind turbine having airfoils for blocking and directing wind and rotors with or without a central gap
KR200427322Y1 (ko) * 2006-07-13 2006-09-25 장형규 베큠 장치의 노즐
BE1018135A3 (fr) * 2007-01-11 2010-06-01 Athanassiadis Antoine Nouveau systeme d'aerogenerateur a axe vertical.
US9209937B2 (en) 2007-06-28 2015-12-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reliable decoding of a high-speed shared control channel
KR20090035884A (ko) 2007-10-08 2009-04-13 (주)녹주팬라이트 냉.난방 겸용 환기장치
US8087894B2 (en) * 2007-10-09 2012-01-03 Franklin Charles Brooks Aperture and flap vertical axis wind machine
HUP0700705A2 (en) 2007-10-30 2009-10-28 Viktor Dr Gyoergyi Vertical axis wind turbine and power station
JP5441439B2 (ja) 2009-02-25 2014-03-12 エネルギープロダクト 株式会社 集風装置、及び風車装置
GB2468881A (en) * 2009-03-25 2010-09-29 Wind Dam Ltd Vertical axis wind turbine
KR20100117240A (ko) 2009-04-24 2010-11-03 김팔만 가속형 풍력 발전기
CN201521400U (zh) * 2009-10-28 2010-07-07 河海大学 基于导叶和升力叶片的立轴风车装置
WO2011161821A1 (ja) * 2010-06-25 2011-12-29 エネルギープロダクト株式会社 集風装置、及び風車装置
DE202010016013U1 (de) * 2010-11-30 2011-02-17 Raatz, Erich Windrichtungsunabhängige Windturbine mit vertikalem Rotor, mehrreihiger Einleitflächenkonstruktion und tropfenförmig profilierten Rotorblättern
CN201934259U (zh) * 2011-03-07 2011-08-17 李承恩 风力发电塔的风向导流装置
EP2617991A1 (en) * 2012-01-18 2013-07-24 Jörg Walter Roth Vertical axis wind turbine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2070661C1 (ru) * 1994-07-25 1996-12-20 Владимир Герасимович Мосолов Вихревая электростанция
JP2005282540A (ja) * 2004-03-30 2005-10-13 Daiwa House Ind Co Ltd 揚力型垂直軸風車を用いた風力発電機における回転数制御機構
KR101059160B1 (ko) * 2010-10-06 2011-08-25 제이케이이엔지(주) 풍력발전타워
KR20130055432A (ko) * 2011-11-18 2013-05-28 (주)설텍 과풍속 제어가 가능한 자이로밀 풍력발전기

Also Published As

Publication number Publication date
MX382145B (es) 2025-03-11
AU2018201121A1 (en) 2018-03-08
EP3029316A1 (en) 2016-06-08
WO2015016445A1 (ko) 2015-02-05
CL2016000266A1 (es) 2016-12-02
RU2016103275A (ru) 2017-09-07
US20160208776A1 (en) 2016-07-21
JP2016525187A (ja) 2016-08-22
CN105452649B (zh) 2018-07-13
MX2016001491A (es) 2016-09-14
KR101372248B1 (ko) 2014-03-10
ES2769853T3 (es) 2020-06-29
BR112016002309A2 (pt) 2017-08-01
EP3029316B1 (en) 2019-11-06
US10550824B2 (en) 2020-02-04
PT3029316T (pt) 2020-02-14
PH12016500228B1 (en) 2016-05-16
DK3029316T3 (da) 2020-02-17
CA2919988C (en) 2021-02-23
CA2919988A1 (en) 2015-02-05
PH12016500228A1 (en) 2016-05-16
AU2013395802A1 (en) 2016-02-25
CN105452649A (zh) 2016-03-30
AU2019284010A1 (en) 2020-01-23
JP6407996B2 (ja) 2018-10-17
EP3029316A4 (en) 2017-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2654550C2 (ru) Ветрогенераторная башня с турбиной гиромилл (варианты)
US9989033B2 (en) Horizontal axis wind or water turbine with forked or multi-blade upper segments
CN102713265B (zh) 涡轮机
RU2642706C2 (ru) Ветрогенераторная башня
KR101817229B1 (ko) 다중 풍력발전장치
US20140227095A1 (en) Pivotal jet wind turbine
WO2017110298A1 (ja) 風車システムまたはウィンドファーム
JP3172493U (ja) 渦巻き式風車発電装置
CN101798988A (zh) 提高阻力型垂直轴风力机性能的方法和装置
KR101566501B1 (ko) 휘어진 블레이드 팁을 갖는 다운윈드 풍력 발전 장치
EP2626548A1 (en) Wind turbine
WO2011061558A1 (en) Omnidirectional wind turbine for power generation
TW201341653A (zh) 風力發電裝置及其垂直軸風車
KR101372250B1 (ko) 자이로밀형 풍력 터빈을 구비한 풍력 발전 타워
KR101374050B1 (ko) 자이로밀형 풍력 터빈을 구비한 풍력 발전 타워
JP2013083181A (ja) 渦巻き式風力発電方式
KR101372253B1 (ko) 자이로밀형 풍력 터빈을 구비한 풍력 발전 타워
KR101372251B1 (ko) 자이로밀형 풍력 터빈을 구비한 풍력 발전 타워
RU2204051C2 (ru) Ветроустановка
Rodrıguez Performance and flow dynamics in cross-flow turbines
KR20110113325A (ko) 수직형 풍력발전기
UA20512U (en) Aero-generator
KR20140015928A (ko) 풍력발전용 브레이드