CN107355340A - 一种高空浮动式垂直轴风力发电机组 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了属于清洁能源发电技术领域的一种高空浮动式垂直轴风力发电机组。该高空浮动式垂直轴风力发电机组的风力发电机组采用浮动气囊浮动在空中,多个发电机等距离布置在内侧支撑环壁的内圆周上,轴承套住内侧支撑环壁,外侧支撑环壁与轴承外圆壁面固定;叶片支撑架分上下两层分别与外侧支撑环壁的上下端面固定;叶片等距离的垂直布置在上、下叶片支撑环外圆周上,多个浮动气囊规则布置固定在浮动气囊支撑架上面;风电机组通过底部固定锁链固定在地面,固定锁链上固定电缆,风力发电机组发的电由电缆输送到地面。浮动气囊保证风力发电机组长期稳定的浮动在高空中;采用垂直轴可以使风力发电机组无需偏航对风系统,充分利用来自各方向的风能。
Description
技术领域
本发明属于清洁能源发电技术领域,特别是涉及一种高空浮动式垂直轴风力发电机组。
背景技术
随着化石能源的消耗,全球气候不断地恶化,人类必须重视起对生存环境的保护,风力发电作为一种清洁的可再生的清洁能源,目前越来越受到全世界的关注。风力发电机组发展一个多世纪以来,根据风力发电机组主轴的旋转方向形成了两大结构型式,即水平轴和垂直轴风力发电机组。
水平轴机组是目前比较成熟的技术,目前市场上多数的风力发电机组都是水平轴,水平轴风力发电机组主要由风轮、发电机、机舱、塔筒等组成,这样的结构优点是保证风轮可以安装在距离地面几十米的高度,显著的提高了风力发电机组的捕获风能的能力。
垂直轴风力发电机组相对水平轴风力发电机组也有明显的优劣势。劣势是垂直轴的风能利用系数低,风轮距离地面高度低。但垂直轴风力发电机组也有其优势,首先垂直轴风力发电机组不用偏航系统,不用制作塔筒等支撑件,制造成本降低。垂直轴风力发电机组目前主要流行的有Darrieus升力型风力发电机组和Savonius阻力型风力发电机组,Darrieus升力型风力发电机组基本型式有直叶片H型结构和弯叶片Φ型两种,国内外的垂直轴风力发电机组多数都是升力型。Φ型风力发电机组,其优点是叶片近似采用Troposkien曲线,叶片绕轴旋转时叶片只受气动和重力载荷,不受弯曲应力,但是这种型式的风力发电机组也需要很长的轴去支撑叶片,不适合作为大型风力发电机组的结构型式。H型的风力发电机组叶片制造简单,叶片气动效率也高,基本成为了后期垂直轴风力发电机组的主流叶片。
据了解,随着与地面距离的增加和表面摩擦的减少,风速将逐渐加大。而每增加一倍速度,其所蕴含的能量在理论上将增加8倍。储量丰富、分布广泛的高空风能,其理论发电时间可以超过95%,年发电时间可高达6500h以上。美国环境和气候科学家克里斯蒂安-阿切尔和肯-考德伊拉曾在研究报告中指出,来自高空急流的风所生成的能量是全球所需能量的100多倍。2013年,全球风能理事会已经做出预测,认为高空风能很有可能是改变世界的能源技术。高空风能可在不同程度上消除现有新能源技术的缺点,且具新的优点,将部分代替传统风能,是新能源领域的投资热点和发展方向。
高空风电已然带起了新一轮的新能源发展高潮,这引得无数资本竞相参与进来。近3年来,美国、欧洲涌现了一批研发高空风电技术的公司。经粗略统计,目前全球已经有50多家高空风能发电公司,这50多家公司投入巨资研发高空风电,技术路线不一。
事实上,自20世纪70年代以来,有关高空风电的各项专利不断涌现。总的来说,高空风能技术分为两大类:一类是利用氦气球等升力作用,将发电机升到半空中,在高空中利用丰富的风能转化为机械能,机械能转化为电能,之后通过电缆传到地面电网;另一类是将发电机组固定在地面,通过巨型“风筝”在空中利用风能拉动地面发电机组,从而将风能转化为机械能,带动地面的发电机转化为电能,以解决电缆和发电机的自重问题。
中国的高空风能条件尤其好,风力强且分布广,大部分地区都具有发展高空风电、特别是“风筝型”发电的气候条件。据美国权威气候监测数据,全球最优的高空风力发电源匹配的恰好也是人口密集地区就包括中国所在的亚洲东海岸。
数据显示,最先进的地面风力发电站的风力密度低于每平方米1千瓦。中国陆地上空万米高空处大部分地区的风力密度均值逾每平方米5千瓦;其中,江浙鲁地区上空的高空急流附近的风力密度甚至达到每平方米30千瓦,为世界之最。我国的传统风能资源(100m)主要分布在内蒙、吉林、新疆和东南沿海较为狭窄的部分地区。这些地区与经济中心距离较远,造成了发电区域与负荷区域地理位置不匹配的问题。而高空风能资源最密集的区域正好集中在华东、华中、华南等经济最发达地区,如果可以大规模收集利用,则无需耗费巨资建设长距离、大容量的输电通道,可以实现就地消纳。
高空风能由于风能密度高、设备轻量化、年利用小时数高,理论上显著高于低空风力发电项目,因此高空风能是新一代的新能源技术,高空风能可在不同程度上消除现有新能源技术的缺点,且具有新的优点,讲部分代替目前巨额的传统风能市场,是新能源领域的投资热点和发展方向。
发明内容
本发明的目的是提供一种高空浮动式垂直轴风力发电机组,所述高空浮动式垂直轴风力发电机组采用氦气球浮动在空中,氦气球保证风力发电机组可以长期稳定的浮动在高空中,风电机组通过底部固定锁链固定在地面,其特征在于,具体结构为发电机7的转动轴上固定内侧支撑环壁6,轴承2套住内侧支撑环壁6;外侧支撑环壁1与轴承2外圆壁面固定;弧形的叶片支撑架5分上下两层分别与外侧支撑环壁1的上下端面固定;叶片支撑架5的一端与外侧支撑环壁1紧固,叶片支撑架5的另一端与叶片支撑环4牢固连接,叶片3等距离的垂直布置在上、下叶片支撑环4外圆周上;浮动气囊支撑架8与叶片支撑环4牢固连接,多个浮动气囊9规则布置固定在浮动气囊支撑架8上面,固定锁链10上端与浮动气囊支撑架8固定,固定锁链10下端固定在地面上,锁链上固定电缆,风力发电机组发的电通过电缆输送到地面;所述垂直轴风力发电机组采用垂直轴的目的是无需偏航对风系统,在高空中充分利用来自各方向的风能。
所述多个发电机等距离布置在内侧支撑环壁6内圆周上。
所述多个发电机的个数为每组4-8个。
所述多个浮动气囊的个数为每组大于发电机的个数。
本发明的有益效果是:
1、本发明优点高空浮动式风力发电机组,可以悬浮到高空500m以上的高度上,500m以上的高空风能由于风能密度高,风能远远高低低空风力发电机组,风力发电机组的利用率远远高于地面机组。
2、所发明的风力发电机组使用固定锁链链接到地面,不需要像地面风力发电机组一样需要大的作业面积满足吊装和安装的需求,占地面积小,山地、孤岛、平原都可以安装发电,适用区域广。
3、发明使用的垂直轴风力发电机组,垂直轴风力发电机组不受风向的影响,可以更加充分的利用高空的能量。
附图说明
图1为风力发电机组结构示意图。
图2为风力发电机组正面外形图;
图3为图2俯视图;
图4为图3的B-B剖面图;
图5图4B-B剖面图的局部放大图I;
图1-3中标号,1-外侧支撑环壁,2-轴承,3-叶片,4-叶片支撑环,5-叶片支撑架,6-内侧支撑环壁,7-发电机,8-浮动气囊支撑架,9-浮动气囊,10-固定锁链。
具体实施方式
本发明提出一种高空浮动式垂直轴风力发电机组,下面结合具体实施例和附图对本发明作详细说明。
图1-5所示,为一种高空浮动式垂直轴风力发电机组的5张结构图,主要包括1-外侧支撑环壁,2-轴承,3-叶片,4-叶片支撑环,5-叶片支撑架,6-内侧支撑环壁,7-发电机,8-浮动气囊支撑架,9-浮动气囊,10-固定锁链。
图1所示为高空浮动式垂直轴风力发电机组结构示意图,图中所示整个风电机组的整体结构为发电机7的转动轴上固定内侧支撑环壁6,轴承2套住内侧支撑环壁6。外侧支撑环壁1与轴承2外圆壁面固定;弧形的叶片支撑架5一端与外侧支撑环壁1紧固,叶片支撑架5的另一端与叶片支撑环4牢固连接,叶片3等距离布置在叶片支撑环4外圆周上;浮动气囊支撑架8与叶片支撑环4牢固连接,多个浮动气囊9规则布置固定在浮动气囊支撑架8上面,固定锁链10上端与浮动气囊支撑架8固定,固定锁链10下端固定在地面上,
所述多个发电机等距离布置在内侧支撑环壁6内圆周上。
所述多个发电机的个数为每组4-8个。
所述多个浮动气囊的个数为每组大于发电机的个数。
图2中浮动气囊9的作用是当风力发电机组需要发电时,保证整个风电机组可以悬浮在空中,风力发电机组可以利用到高空的中的风资源。固定锁链10保证风电机组可以稳定的悬浮在一定的高度,另外一个重要作用是防止风电机组的轴承内环部件不会发生旋转。固定锁链上可以附着电线,风电机组的产生的电能可以通过电线输送到地面。
图3中浮动气囊支撑架8,负责连接浮动气囊和整个发电机组的定子部件。
图4中外层静止叶片3与两层叶片支撑环4相连接,叶片的作用是将风能转换成旋转的机械能。叶片支撑环保证叶片在受载的状态下安全的运行。叶片支撑环4和叶片支撑架5链接,机械能由支撑环传4递到叶片支撑架5上。
图5中叶片支撑架5和外侧支撑环壁1相连接,机械能传递到外侧支撑环壁6上。内侧支撑环壁6和轴承2外侧链接,将动能传递到轴承2外环上。
轴承2外侧底部有齿形带,发电机7的底部齿轮和轴承2外侧底部有齿形带啮合,将旋转的机械能传递到发电机上,将机械能转化成电能。
图1所示,发电机7的底部齿轮和发电机的转轴是一体的,轴承和齿形带也是一体设计的。
Claims (4)
1.一种高空浮动式垂直轴风力发电机组,所述高空浮动式垂直轴风力发电机组采用氦气球浮动在空中,氦气球保证风力发电机组可以长期稳定的浮动在高空中,风电机组通过底部固定锁链固定在地面,其特征在于,具体结构为发电机(7)的转动轴上固定内侧支撑环壁(6),轴承(2)套住内侧支撑环壁(6);外侧支撑环壁(1)与轴承(2)外圆壁面固定;弧形的叶片支撑架(5)分上下两层分别与外侧支撑环壁(1)的上下端面固定;叶片支撑架(5)的一端与外侧支撑环壁(1)紧固,叶片支撑架(5)的另一端与叶片支撑环(4)牢固连接,叶片(3)等距离的垂直布置在上、下叶片支撑环(4)外圆周上;浮动气囊支撑架(8)与叶片支撑环(4)牢固连接,多个浮动气囊(9)规则布置固定在浮动气囊支撑架(8)上面,固定锁链(10)上端与浮动气囊支撑架(8固定,固定锁链(10)下端固定在地面上,锁链上固定电缆,风力发电机组发的电通过电缆输送到地面;所述垂直轴风力发电机组采用垂直轴的目的是无需偏航对风系统,在高空中充分利用来自各方向的风能。
2.根据权利要求1所述高空浮动式垂直轴风力发电机组,其特征在于,所述多个发电机等距离布置在内侧支撑环壁(6)内圆周上。
3.根据权利要求1所述高空浮动式垂直轴风力发电机组,其特征在于,所述多个发电机的个数为每组4-8个。
4.根据权利要求1所述高空浮动式垂直轴风力发电机组,其特征在于,所述多个浮动气囊的个数为每组大于发电机的个数。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20171117 |
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