CN101583792B - 风轮机设备 - Google Patents

风轮机设备 Download PDF

Info

Publication number
CN101583792B
CN101583792B CN2007800498941A CN200780049894A CN101583792B CN 101583792 B CN101583792 B CN 101583792B CN 2007800498941 A CN2007800498941 A CN 2007800498941A CN 200780049894 A CN200780049894 A CN 200780049894A CN 101583792 B CN101583792 B CN 101583792B
Authority
CN
China
Prior art keywords
wind turbine
turbine apparatus
blade
wind
trailing edge
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2007800498941A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101583792A (zh
Inventor
格雷姆·斯克特·阿泰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Design Licensing International Pty Ltd
Original Assignee
Design Licensing International Pty Ltd
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
Priority claimed from AU2006906751A external-priority patent/AU2006906751A0/en
Application filed by Design Licensing International Pty Ltd filed Critical Design Licensing International Pty Ltd
Publication of CN101583792A publication Critical patent/CN101583792A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101583792B publication Critical patent/CN101583792B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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 
    • F03D3/002Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  the axis being horizontal
    • 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
    • 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
    • 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
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05B2240/301Cross-section characteristics
    • 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
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
    • F05B2240/911Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
    • F05B2240/9111Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose which is a chimney
    • 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
    • F05B2240/90Mounting on supporting structures or systems
    • F05B2240/91Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure
    • F05B2240/911Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose
    • F05B2240/9112Mounting on supporting structures or systems on a stationary structure already existing for a prior purpose which is a building
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • 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)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

提供了一种风轮机设备,该设备包括具有翼形轮廓的叶片。该设备设置成即便在微风条件下也能够启动,并且在较高转速下充当举升型装置。该设备可包括风向偏转件,以使风集中通过该设备。此外,叶片可以与半径线成小于90°的方式定向,这导致了改良的性能。再进一步,该设备可设置成依靠太阳能来加热水。

Description

风轮机设备
技术领域
本发明涉及一种风轮机设备。 
背景技术
现有风轮机设备存在包括在城市环境中所发现的波动强度以及可变风迎角在内的许多问题。进一步,存在与现有风轮机设备有关的噪声、振动以及可靠性问题。更进一步,在将风轮机设备安装到抬高的位置以达到相符的风况时会产生相当大的成本。 
本发明提供了一种风轮机设备,其中缓解了上述问题中的至少某些问题。 
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种风轮机设备,其特征在于以可旋转的方式绕细长的轴安装的多个细长的轮机叶片,每个轮机叶片都具有翼形轮廓,该翼形轮廓带有连续弯曲的外部翼形表面以及位于内部翼形表面上的杯形部分或切除部分。 
根据本发明的另一个方面,提供了一种风轮机设备,其特征在于以可旋转的方式绕细长的轴安装的多个细长的轮机叶片,每个轮机叶片都具有带有连续弯曲的外部翼形表面的翼形轮廓,其中轮机叶片与从轴延伸的半径线成小于90°的角度布置。 
根据本发明的另一个方面,提供了一种风轮机设备,其特征在于以可旋转的方式绕细长的轴安装的多个细长的轮机叶片,每个轮机叶片都 具有带有连续弯曲的外部翼形表面的翼形轮廓,其中在靠近该设备的位置处设置有风向偏转件,以便将风引导到设备中。 
根据本发明的另一个方面,提供了一种风轮机设备,其特征在于以可旋转的方式绕细长的轴安装的多个细长的轮机叶片,每个轮机叶片都具有带有连续弯曲的外部翼形表面的翼形轮廓,其中该设备还设置成依靠太阳能来加热水。 
根据本发明的另一个方面,提供了一种风轮机设备,包括能够围绕轴旋转的多个轮机叶片,每个轮机叶片都具有翼形轮廓,该翼形轮廓带有前缘、后缘以及位于该前缘和该后缘之间的最厚部,该轮机设备的特征在于,从轴至轮机叶片的最厚部的中点引出的线段与从轮机叶片的最厚部的中点至轮机叶片的后缘引出的线段限定出锐角。 
根据本发明的另一个方面,提供了一种风轮机设备,其包括能够绕轴旋转的多个轮机叶片,该设备由安装架支撑,其特征在于,该安装架包括用于对水进行加热的太阳能集热装置。 
现在通过示例参照附图来描述本发明,其中: 
图1是根据本发明的一个实施方式的风轮机设备的端视示意图; 
图2示出了图1的设备的立体图; 
图3是类似于图1的视图,示出了风轮机设备的另一个实施方式并且说明了风力是如何影响该设备的; 
图4是类似于图1的视图,示出了邻近风轮机设备存在偏转件; 
图5是类似于图1的视图,示出了安装在屋顶脊线上的本发明的轮机叶片设备; 
图6示出了在单轮机模块、双轮机模块或三轮机模块中安装在屋顶脊线上的本发明的风轮机设备的三个示例; 
图7是传统的立轴风轮机的端视示意图; 
图8是根据本发明的风轮机设备的端视示意图,示出了相对于半径线成小于90°的角度定向的叶片。 
图9是类似于图8的端视示意图,示出了与图1中的轮机叶片类似的轮机叶片; 
图10是本发明的双节式风轮机模块化设备的立体图; 
图11是根据本发明的风轮机设备的端视示意图,示出了柔性轮机叶片; 
图12是示出了结合有通过太阳能对水进行加热的根据本发明的风轮机设备的侧视示意图;以及 
图13示出了本发明可用的轮机叶片的示例,这些叶片具有切除式轮廓。 
具体实施方式
在下面对附图中所示的实施方式进行的描述中,相同的附图标记表示相同的元件。 
在图1和图2中,示出了一种风轮机设备10,该风轮机设备10包括一对端板盘12(图1中仅能看到一个)。端板盘12安装在中心轴14上并且设置成绕中心轴14旋转。 
设备10还包括多个、在本示例中为三个非对称的翼形轮机叶片16。叶片16在盘12的外周附近均布并且位于盘12之间。 
每个叶片16都包括前缘18、后缘20、外部低压举升形成弯曲表面22以及内部相对高(环境)压表面24。表面24从前缘18向后延伸了从前缘18到后缘20的距离的一部分,在本示例中约为该距离的50%。由此,在各个表面24的后端与对应的后缘20之间存在间隙26。 
此外,由于位于叶片16的表面22的内面与对应表面24的相邻面之间的中空部28而使各个叶片16呈杯形。作为选择,叶片16可在靠近后缘20的位置设置有切除部分。 
在图3中,示出了类似于图1的视图,只是示出了一种双叶片设备30。在图3中,示出了多个指示风向的箭头31。轮机转向由箭头32指示。如所示,箭头31指示的环境风推进到杯形叶片16的面对下风向的中空部28中。这种作用有助于启动轮机设备30的运动。 
一旦已开始旋转运动,就同样存在由流过下部叶片16的表面22上方的风所引起的举升效应(如图3中所示),其由于叶片16的翼形形状而引起举升。 
对于图1到3中所示的本发明的实施方式,应当注意的是,如上文 中所述,将轮机叶片1方便地保持在两个外端盘12之间。但是,在没有端板的情况下,也可将它们向后弯曲到中心轴14中。优选地,在本发明的风轮机设备10中使用的叶片数目是两个或三个,但是,必要时可以使用更多个。 
各个叶片16的杯形构型的设置为风轮机设备10提供了双重拖曳及举升操作效应。在这种构型中,弯曲的外表面22优选地在很大程度上沿着端板盘12的外部曲线而行。 
此外,内部高压表面24可从前缘18向后延伸一段为前缘18与后缘20之间距离的10%-90%的距离。然而,该距离优选地是从前缘18到后缘20的距离的约50%-60%,这是由于已发现这在早期启动性能与叶尖速度比(TSR)性能之间提供优选的折衷办法。 
这种构型为待引入的风路提供了足够的内表面,以使风能够平稳地越过各个叶片16的内部流回,且相对全翼形的情况仅有最小的性能变化。 
然而,当从后面观察时,翼形杯形形状使得即便在很小的微风时也能够捕捉到风,使得即便在很小的微风条件下也能轻易地开启风轮机设备10。一旦风轮机设备10获得足够的转速和/或风达到足够的强度,它就开始充当举升型装置并且设备10由此能够以比风速快的方式旋转。已经发现,TSR超过1并且通常可在1.5-3的范围中操作。 
在图4中,示出了与图1中所示设备相似的轮机叶片设备40。该实施方式也包括一对相对的风向偏转件42和44。偏转件42具有第一板A和第二板B。偏转件44具有第一板D和第二板C。风向由箭头46表示,而轮机设备40的转向由箭头48表示。 
在图5中,示出了安装在屋顶54的脊线52上的轮机叶片设备50。风向由箭头56示出,且轮机设备50的转向由箭头58示出。该轮机叶片设备依靠支架59进行安装。 
附加在风轮机设备的边缘附近的偏转件42和44能够提高轮机性能。 
对于图4的实施方式,发现板A和D明显提供了通过轮机设备40的额外的风力集中度。由此,这些板的存在导致性能提高。但是,已经 发现,来自于单块板的最大单独提高是来源于并未将风压缩到轮机中的板B。同样,板C并未压缩风,但是也提供了显著的提高。由此得出结论,偏转件42和44改变轮机的风流流型以具有有利的性能效果。优选地,偏转件42和44的顶缘设置在距风轮机的距离小于风轮机直径的20%的位置处,从而导致性能上的显著提高。 
当使用全部四个板A、B、C和D时,获得了最大效果。然而,仅使用板A、B、C和D中的一些也能获得提高。 
对于图5的实施方式,屋顶54提供了风偏转装置的一个元件。这提供了图4中所示实施方式的某些益处。 
此外,已经发现,当偏转件42和44或者脊线52具有明显可见的V形顶而不是圆形顶时,会获得最佳效果。 
此外,已经发现,这些技术可应用到没有屋顶脊线的商用建筑物以及办公大楼。已经发现,在这种情况下,风轮机设备可安装到诸如90°的建筑物拐角之类的建筑物边缘。已经发现,这种拐角为安装本发明的设备提供了机会,这是由于建筑物拐角提供了风力集中区并提供了天然的偏转平板型的几何结构。 
此外,屋顶脊线和建筑物拐角在结构上是安装根据本发明的风轮机设备的最坚固的位置。 
在图6中,示出了安装在屋顶脊线上的风轮机设备的三个示例。(a)示出了单模块,(b)示出了双模块,以及(c)示出了三模块。 
在图7中,示出了传统风轮机设备70的端视图。 
在图7中,示出了具有中心旋转轴72和多个周边实心轮机翼形叶片74的风轮机设备70。如图7中所示,当从端视图中观察时,叶片74是对称的。 
叶片74具有前端76和后缘78。轮机转向由箭头77示出。叶片74以与半径75成90°的角度布置,该半径75从轴72延伸并与从后缘78延伸的线79相交于中点,叶片74在该中点处最厚。 
如所见,每个后缘78都向外延伸超过盘12的边界。已经发现,该 90°角是对设备70的效率不利的。 
在图8中,示出了根据本发明的风轮机设备80,其中实心的轮机翼形叶片74与半径81成小于90°的角度布置,该半径81从轴72延伸并与从后缘78延伸的线83相交于中点,叶片74在该中点处最厚。已经发现,这个角度导致轮机设备80的效率方面的相当大的提高 
在图9中,示出了与图8中所示的设备相似的本发明的轮机叶片轮机设备90。但是,设备90包括一对与图1中所示叶片相似的杯形轮机叶片16。在这种情况下,从各个叶片16的后缘20到具有叶片16最厚部的中点的线与半径线92相交成约76°的角度。 
如上所述,已经发现,通过使图8和图9中的叶片以小于90°的角度定向,可以获得改良的性能。这个角度是通过从旋转轴到叶片最厚点的中心引出的线与从叶片最厚点的中心到后缘引出的线的交叉来确定的。人们发现,叶片以小于90°的角度的定向提高了举升与拖曳的比率,并且由此提供了与以90°布置的传统叶片相比改良的性能。 
在图10中,示出了本发明的单模块风轮机设备100。在该实施方式中,将两个风轮机部件10放置在一起,以形成一个完整的模块。如所示,这些轮机部件10包括板盘12和轮机叶片16以及轴14。但是,如所示,一个部件的两个叶片16相对于另一部件的两个轮机叶片16旋转90°。这种配置与仅有两个叶片的单个部件相比,提供了更为平滑的力矩曲线和通常更平滑且更好的稳定性能。 
在图11中,示出了与图1中所示设备相似的设备110。但是,在这种情况下,设备110包括具有柔性后缘114的轮机翼形叶片112。 
在该实施方式中,已经发现,后缘114在增大的转速下趋于向外弯曲。由此,如所示,各个后缘114设置成随着转速增加而从其松弛的静态位置向外移动。这样,如果转速过大,那么后缘114向外弯曲,并且施加更小的举升效果以及更大的拖曳效果,以抑制设备110的增大的转速。叶片112可制成为除了后缘之外是柔性的,以获得与通过使用柔性后缘114所达到的效果相似的效果。 
这有效地增大了叶片角度,又降低了性能,从而降低了与渐增的风速有关的TSR。这是一种减小高风速转速,减少失控概率且还降低噪音、 振动以及轮机损伤的简单方法。 
可以设想,本发明的风轮机设备可以制成为模块化的类型,以使多个构件可以在建筑物上的模块化的配置而被连接在一起。此外,可以设想,单个轮机可以相对容易地以例如注模和挤压成形之类的低成本的大批量生产工艺而被低廉制成。此外,这些构件可以由塑料材料制成。此外,尽管于此描述的实施方式使用具有水平旋转轴的构件,但是可以设想,可以使用具有垂直旋转轴或者成水平和垂直之间的任意角度的旋转轴的构件。 
此外,将本发明的风轮机设备特别设想成用于发电。在那方面,可以设想,本发明的构件可以使用可经常用到的电连接器,并且模块化系统中的多个构件可以类似于在光电太阳能电池板中使用的公知方式连接在一起。 
由于本发明的设备为安装到位于风力集中的外部位置中的建筑物上而设计,因此在大多数情况下,这些位置也通常是阳光充足的。由此在该设备结合加热水的能力的情况下,能够显著地节省成本是顺理成章的。 
按照当前的情况,风轮机和太阳能热水系统是完全分离的产品。两者都单独建立并且需要各自单独的安装架。这些安装架结合传统太阳能热水系统的安装费用能够基本上相当于整个系统费用的三分之一。当前在风轮机和太阳能热水之间不存在传统公知技术形式的协同配合。 
结合到本发明的设备中的是在不影响轮机的发电性能的情况下,通过太阳能装置来同样加热水的能力。这具有能够在风轮机本身的基础成本之上添加较少的费用就能够产生热水的优点。代替消费者不得不支付传统太阳能热水系统的惯例性的大笔费用,他们现在通过将太阳能热水系统结合到他们购买的本发明的设备之中,就能够以较少的费用来获得热水。这样,消费者可以在目前能够发电之外,节省他们的太阳能热水系统费用。 
存在多种将太阳能热水结合到本发明的设备中的方法。 
图12(a)中所示的一个示例是通过使水流过管状的轴14并将抛物线形微带反射结合到叶片内侧中。太阳光130可以在叶片的内侧反射离 开,并集中到轴管上以加热水。尽管部分太阳光随着叶片旋转而被叶片阻挡住,但是该方法具有适合于更大范围的日照角度的优点。 
另一个示例是通过使水流经安装底座59,并通过如图12(b)中以122示出的常规太阳能热力装置来加热。 
另一个示例是通过使水流经安装架顶,并通过如图12(b)中以124示出的常规太阳能热力装置来加热。 
在图13(a)和图13(b)中,示出了具有切除轮廓的轮机叶片131和132的示例。这些叶片可用于替代图1和2中所示的叶片16。如可看到的那样,这些叶片实施方式不具有中空部28,但它们仍然具有从前缘18向后缘20部分延伸的表面24。 
这样,在所有情况下,均存在面向后的表面134,设置该表面134以便在启动时以类似于中空部28的方式来捕捉风。 
将对于本领域技术人员而言显而易见的改进和变形视为落入到本发明的范围之内。 

Claims (6)

1.一种风轮机设备,包括能够围绕轴旋转的多个轮机叶片,所述风轮机设备的特征在于:
每个轮机叶片都具有举升形成翼形轮廓,所述翼形轮廓带有前缘、后缘以及位于所述前缘和所述后缘之间的最厚部,其中,从所述轴至所述轮机叶片的最厚部的中点引出的线段与从所述轮机叶片的最厚部的中点至所述轮机叶片的后缘引出的线段限定出锐角,并且,所述风轮机设备包括一对相对的风向偏转件,所述一对相对的风向偏转件具有定位在所述风轮机设备的边缘附近的顶缘,所述顶缘设置在距所述风轮机设备的距离小于所述风轮机设备的直径的20%的位置处。
2.如权利要求1所述的风轮机设备,其特征在于,每个风向偏转件包括单块板,所述单块板未将风压缩到所述风轮机设备中。
3.如权利要求1所述的风轮机设备,其特征在于,所述风轮机设备安装在建筑物上,并且建筑物屋顶脊线或建筑物拐角用作风向偏转件。
4.如权利要求1所述的风轮机设备,其特征在于,所述风轮机设备包括至少两个彼此隔开的端板,所述轴在所述两个端板之间延伸,并且所述轮机叶片是细长的且在所述端板之间延伸。
5.如权利要求4所述的风轮机设备,其特征在于,所述风轮机设备包括沿所述轴彼此相邻的至少两个部件,每个部件具有多个叶片,一个部件的叶片相对于另一部件的叶片旋转90°,以提供更为平滑的力矩曲线。
6.如权利要求1、权利要求2或权利要求4所述的风轮机设备,其特征在于,所述风轮机设备由安装架支撑,并且所述安装架包括用于对水进行加热的太阳能集热装置。
CN2007800498941A 2006-12-04 2007-12-04 风轮机设备 Expired - Fee Related CN101583792B (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2006906751 2006-12-04
AU2006906751A AU2006906751A0 (en) 2006-12-04 Modular wind turbine system
AU2007904481A AU2007904481A0 (en) 2007-08-21 Modular wind turbine system
AU2007904481 2007-08-21
PCT/AU2007/001865 WO2008067593A1 (en) 2006-12-04 2007-12-04 A wind turbine apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101583792A CN101583792A (zh) 2009-11-18
CN101583792B true CN101583792B (zh) 2013-02-13

Family

ID=39491561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2007800498941A Expired - Fee Related CN101583792B (zh) 2006-12-04 2007-12-04 风轮机设备

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9303622B2 (zh)
EP (1) EP2102493B1 (zh)
JP (1) JP2010511831A (zh)
CN (1) CN101583792B (zh)
AU (1) AU2007329173B2 (zh)
CA (1) CA2671858C (zh)
HK (1) HK1137206A1 (zh)
NZ (1) NZ578143A (zh)
WO (1) WO2008067593A1 (zh)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2671858C (en) 2006-12-04 2015-09-29 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine apparatus with wind deflection members
WO2009135261A1 (en) 2008-05-07 2009-11-12 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine
GB0912695D0 (en) 2009-07-22 2009-08-26 Power Collective The Ltd A generator
JP2011038468A (ja) * 2009-08-11 2011-02-24 Global Energy Co Ltd 発電車両
KR101068443B1 (ko) * 2009-12-24 2011-09-28 황지선 풍력 발전용 로터
FR2957387B1 (fr) * 2010-03-09 2017-05-12 Erick Gros-Dubois Eolienne a rendement eleve
WO2012028893A2 (en) * 2010-08-31 2012-03-08 Matrahazi Janos Wind turbine
BE1019714A3 (nl) * 2010-12-31 2012-10-02 Dacus Walter Windturbine met verticale as.
US20110232630A1 (en) * 2011-06-03 2011-09-29 Jason Tsao Solar collector/wind deflector conversion of a solar and wind converter
US9022721B2 (en) 2011-10-10 2015-05-05 Wind Power Systems, LLC Vertical axis wind turbine
AT512326B1 (de) * 2011-12-29 2013-09-15 Wind Gmbh T Strömungsmaschine
CN102562442B (zh) * 2012-02-07 2015-09-16 秦皇岛风日和科技有限公司 垂直轴风力发电机叶片
BE1020677A3 (nl) * 2012-05-08 2014-03-04 Devisch Geert Windturbine en gebouw omvattende een dergelijke windturbine.
CN105593517B (zh) * 2013-08-02 2019-03-26 维斯塔斯风力系统有限公司 用于风轮机的叶片及制造用于风轮机的叶片的方法
USD766808S1 (en) * 2014-08-20 2016-09-20 Don Allen Harwood Wing with slipstream turbine
US10487799B2 (en) * 2015-12-18 2019-11-26 Dan Pendergrass Pressure and vacuum assisted vertical axis wind turbines
JP6302591B1 (ja) * 2017-06-08 2018-03-28 豊 根本 高層ルーフ向けの風力発電機
CN110735763A (zh) * 2019-10-31 2020-01-31 祁家琦 一种垂直轴风力发电机

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5380149A (en) * 1990-05-31 1995-01-10 Valsamidis; Michael Wind turbine cross wind machine
US5527151A (en) * 1992-03-04 1996-06-18 Northern Power Systems, Inc. Advanced wind turbine with lift-destroying aileron for shutdown
RU2096259C1 (ru) * 1993-11-15 1997-11-20 Владимир Викторович Мозжилкин Роторный вертикально-осевой ветродвижитель
US6293835B2 (en) * 1994-01-11 2001-09-25 Northeastern University System for providing wind propulsion of a marine vessel using a helical turbine assembly
GB2404700A (en) * 2003-08-01 2005-02-09 Robin Matthew Hilder Roof mounted wind turbine

Family Cites Families (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US705922A (en) * 1901-11-13 1902-07-29 Albert Gran Wind-motor.
US1574171A (en) * 1924-04-02 1926-02-23 James T Ryan Windmill
FR604390A (fr) * 1925-10-09 1926-05-03 Leblanc Vickers Maurice Sa Turbine à axe de rotation transversal à la direction du courant
GB561435A (en) 1942-12-23 1944-05-19 Charles Owen Griffith Turbines
US3033441A (en) * 1956-05-08 1962-05-08 Benninger Ag Maschf Turbomachine
US3070287A (en) * 1959-07-16 1962-12-25 Eck Bruno Drum rotor for radial blower
JPS5390543A (en) * 1977-01-18 1978-08-09 Jiyuntarou Yamada Tower type exchanging apparatus of wind and sun shine energy
FR2395409A1 (fr) * 1977-06-20 1979-01-19 Lagarde Jean De Pale flexible et aerogenerateur a axe vertical comportant de telles pales
US4162410A (en) * 1977-11-30 1979-07-24 Amick James L Vertical-axis windmill
US4247251A (en) * 1978-05-17 1981-01-27 Wuenscher Hans F Cycloidal fluid flow engine
NL7809790A (nl) * 1978-09-27 1980-03-31 Mattheus Willem Verplanke Inrichting voor het opwekken van energie uit een stro- mend medium.
US4245958A (en) * 1978-11-22 1981-01-20 Ewers Marion H Vertical axis wind turbine
JPS55142978A (en) 1979-04-23 1980-11-07 Ogawa Kenbi:Kk Vertical shaft wind wheel
GB2049066A (en) 1979-05-09 1980-12-17 Santos Afonso L D Apparatus for generating energy
US4321476A (en) * 1980-06-24 1982-03-23 Buels Jesse H Bi-directional wind power generator
GB2082260B (en) * 1980-08-20 1984-01-25 Nianbilla Co Ltd Vertical axis windmill
SE433648B (sv) * 1981-05-15 1984-06-04 Saab Scania Ab Varvtalsbegrensande anordning vid en vertikalaxlad vindturbin
US4379972A (en) * 1981-05-26 1983-04-12 Daniel T. Sosa Turbine ventilator
US4430044A (en) * 1981-11-23 1984-02-07 Liljegren L Kenyon Vertical axis wind turbine
US4486143A (en) * 1982-09-01 1984-12-04 Mcvey Paul W Turbine-type wind machine
SE8205692D0 (sv) * 1982-10-06 1982-10-06 Arne F Jonsson Tvers axeln genomstrommad stromningsmaskin med stellbara skovlar
GB8626347D0 (en) * 1986-11-04 1986-12-03 Bicc Plc Wind energy convertor
US5076759A (en) 1986-10-29 1991-12-31 Schoenell Juergen Windmill
SU1733680A1 (ru) * 1990-01-03 1992-05-15 Сумский филиал Харьковского политехнического института им.В.И.Ленина Лопасть ветроколеса
SU1733681A1 (ru) 1990-04-27 1992-05-15 Научно-Производственное Объединение По Исследованию И Проектированию Энергетического Оборудования Им.И.И.Ползунова Ветроколесо
RU2044157C1 (ru) * 1992-07-31 1995-09-20 Лев Анатольевич Степанов Аэрогидродинамический двигатель
US5451138A (en) * 1994-01-11 1995-09-19 Northeastern University Unidirecional reaction turbine operable under reversible fluid from flow
US5640984A (en) * 1995-09-12 1997-06-24 Dubunsky; Emanuel Special fold-up umbrella having rib and frame design for easier opening and closing of umbrella, and two canopies designed to stabilize the ribs and vent the air
FR2752599B1 (fr) * 1996-08-23 2002-11-29 Gual Georges Jean Module stato-eolien a conformation plate et periptere
JPH11107907A (ja) * 1997-10-04 1999-04-20 Yoshiro Nakamatsu 対流エネルギ装置
US6097104A (en) * 1999-01-19 2000-08-01 Russell; Thomas H. Hybrid energy recovery system
JPH11336340A (ja) * 1998-05-25 1999-12-07 Kumagai Gumi Co Ltd 給電装置
IL126678A (en) * 1998-10-20 2003-01-12 Bruce Brill Modular wind energy device
US6884020B2 (en) * 1999-01-06 2005-04-26 Water Power Industries As Turbine driven with a fluid medium
JP2001193631A (ja) * 2000-01-11 2001-07-17 Penta Ocean Constr Co Ltd 風力発電装置
JP2002021705A (ja) * 2000-07-05 2002-01-23 Koji Iizuka 屋根設置用風車
US6784566B2 (en) * 2001-01-25 2004-08-31 Robert Nason Thomas Coupled vortex vertical axis wind turbine
NL1019855C2 (nl) * 2001-06-13 2002-12-16 Ngup Holding B V Rotor, windturbine en samenstel daarvan.
US6877948B2 (en) * 2001-07-10 2005-04-12 Alan B. Cutcher Wind turbine generator
US6538340B2 (en) 2001-08-06 2003-03-25 Headwinds Corporation Wind turbine system
JP2003065206A (ja) * 2001-08-24 2003-03-05 Daiwa House Ind Co Ltd 風車設置建物構造
JP3368537B1 (ja) * 2001-11-08 2003-01-20 学校法人東海大学 直線翼型風水車
US6638005B2 (en) * 2002-01-17 2003-10-28 John W. Holter Coaxial wind turbine apparatus having a closeable air inlet opening
US6870280B2 (en) * 2002-05-08 2005-03-22 Elcho R. Pechler Vertical-axis wind turbine
JP2004019537A (ja) * 2002-06-17 2004-01-22 Ko Yamaguchi クリーンエネルギー発電機
US6740989B2 (en) * 2002-08-21 2004-05-25 Pacifex Management Inc. Vertical axis wind turbine
JP3451085B1 (ja) * 2002-09-20 2003-09-29 常夫 野口 風力発電用の風車
JP2004176551A (ja) * 2002-11-25 2004-06-24 Satsuki Seisakusho:Kk ダリウス形風車
US6814070B2 (en) * 2003-01-06 2004-11-09 Davis Energy Group, Inc. Molded polymer solar water heater
JP2005036649A (ja) * 2003-04-23 2005-02-10 Shinko Electric Co Ltd 垂直軸型風力発電装置
US6966747B2 (en) * 2003-04-30 2005-11-22 Taylor Ronald J Wind turbine having airfoils for blocking and directing wind and rotors with or without a central gap
DE10328249A1 (de) * 2003-06-24 2005-02-03 Roland Reinhard Windrotor Windkraftmaschine
RU2249125C1 (ru) * 2003-09-24 2005-03-27 Царев Виктор Владимирович Система автономного электро- и теплоснабжения жилых и производственных помещений
JP2005220893A (ja) * 2004-02-03 2005-08-18 Dmw Japan:Kk 全方向型垂直型風車に取り付ける風向蛇付風増速装置
US7008171B1 (en) * 2004-03-17 2006-03-07 Circle Wind Corp. Modified Savonius rotor
KR100571123B1 (ko) * 2004-03-19 2006-04-14 주장식 태양열을 이용한 온수가열이 가능한 풍력발전기
US7109599B2 (en) * 2004-05-05 2006-09-19 Watkins Philip G Omni-directional wind turbine electric generation system
WO2005116446A1 (ja) * 2004-05-27 2005-12-08 Intellectual Property Bank Corp. 垂直軸風車用ブレードおよび垂直軸風車
ITCE20050006A1 (it) * 2005-03-11 2006-09-12 Mast S R L B Turbina eolica con rotore a portanza alare e convogliatore
FR2886353A1 (fr) 2005-05-27 2006-12-01 Michel Georges Ponge Turbine aeromotrice avec accelerateur de flux
WO2007027113A1 (en) 2005-09-02 2007-03-08 Ballena Abraham E Vertical axis wind turbine
GB2431696B (en) * 2005-10-28 2007-10-03 Adrian Raphael Montford Roof Turbine
GB0612677D0 (en) * 2006-06-27 2006-08-09 Taylor Derek A Energy conversion device for wind & other fluids
CA2671858C (en) 2006-12-04 2015-09-29 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine apparatus with wind deflection members
WO2009135261A1 (en) 2008-05-07 2009-11-12 Design Licensing International Pty Ltd Wind turbine
WO2010124692A1 (en) * 2009-04-28 2010-11-04 Soeren Bang-Moeller Combined wing and turbine device for improved utilization of fluid flow energy

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5380149A (en) * 1990-05-31 1995-01-10 Valsamidis; Michael Wind turbine cross wind machine
US5527151A (en) * 1992-03-04 1996-06-18 Northern Power Systems, Inc. Advanced wind turbine with lift-destroying aileron for shutdown
RU2096259C1 (ru) * 1993-11-15 1997-11-20 Владимир Викторович Мозжилкин Роторный вертикально-осевой ветродвижитель
US6293835B2 (en) * 1994-01-11 2001-09-25 Northeastern University System for providing wind propulsion of a marine vessel using a helical turbine assembly
GB2404700A (en) * 2003-08-01 2005-02-09 Robin Matthew Hilder Roof mounted wind turbine

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP特开2004-19537A 2004.01.22

Also Published As

Publication number Publication date
EP2102493A1 (en) 2009-09-23
HK1137206A1 (en) 2010-07-23
AU2007329173A1 (en) 2008-06-12
CA2671858C (en) 2015-09-29
CA2671858A1 (en) 2008-06-12
CN101583792A (zh) 2009-11-18
JP2010511831A (ja) 2010-04-15
EP2102493B1 (en) 2017-05-03
US20090304512A1 (en) 2009-12-10
AU2007329173B2 (en) 2013-12-19
US9303622B2 (en) 2016-04-05
WO2008067593A1 (en) 2008-06-12
NZ578143A (en) 2013-01-25
EP2102493A4 (en) 2010-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101583792B (zh) 风轮机设备
US7008171B1 (en) Modified Savonius rotor
CA2395612C (en) Wind power installation with two rotors in tandem
JP2013217372A (ja) 風車ロータブレード用の可撓性フラップ配列
US20130017084A1 (en) High efficiency verical axis wind turbine
CN102022259B (zh) 升阻融合翼板型垂直轴风轮
CN201526413U (zh) 阻力型垂直轴风力机复合叶片
KR101588395B1 (ko) 풍력 터빈
TW201031820A (en) Wind collection type wind power generator
CN102536643B (zh) 一种垂直轴风力机
JP4809461B2 (ja) 風力発電装置
CN101368542A (zh) 垂直活动叶片风能太阳能发电机
US20220003204A1 (en) Turbine system with lift-producing blades
CN201011334Y (zh) 一种垂直轴风力发电机及风力机叶轮
US20120163976A1 (en) Vertical axis turbine blade with adjustable form
CN101560956A (zh) 可调叶片形状升力型立轴风力发电装置
CN201865841U (zh) 一种升阻融合翼板型垂直轴风轮
CN109737004A (zh) 通过调整叶片弯度提高水平轴风力机叶片启动性能的方法
CN112196729B (zh) 一种风力发电机的风叶结构及其风力发电机
US20100303614A1 (en) Energy Collection System
CN202176454U (zh) 垂直轴风力旋转发电系统
CN220909892U (zh) 立式风动机系统及立式风力发电系统
CN2802117Y (zh) 立轴式风车装置
CN221277914U (zh) 一种垂直轴风力发电机的新型风叶
CN117189467A (zh) 立式风动机系统及风力发电系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1137206

Country of ref document: HK

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: GR

Ref document number: 1137206

Country of ref document: HK

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130213

Termination date: 20171204