CN109488523A - 一种高空风能太阳能发电设备 - Google Patents

一种高空风能太阳能发电设备 Download PDF

Info

Publication number
CN109488523A
CN109488523A CN201710821100.4A CN201710821100A CN109488523A CN 109488523 A CN109488523 A CN 109488523A CN 201710821100 A CN201710821100 A CN 201710821100A CN 109488523 A CN109488523 A CN 109488523A
Authority
CN
China
Prior art keywords
air
flabellum
rope
electric power
wind energy
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.)
Pending
Application number
CN201710821100.4A
Other languages
English (en)
Inventor
杜晓华
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.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Priority to CN201710821100.4A priority Critical patent/CN109488523A/zh
Publication of CN109488523A publication Critical patent/CN109488523A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

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 
    • F03D3/06Rotors
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • 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
    • 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
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/11Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing electrical energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • 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
    • 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
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

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

本发明的名称是一种高空风能太阳能发电设备。该发明涉及风能和太阳能发电的技术领域。其主要特点是可以方便使用,占地小,同时满足风能和太阳能发电需要。同时可以利用多余电能制造冷凝水,方便在荒野或者干旱地方使用。其技术方案的要点是该种高空风能太阳能发电设备,在Z字型扇叶的中部固定有转轴,转轴连接发电机,在扇叶两端固定有绳索,在绳索上方固定有氢气球。当风吹向气球的时候,使气球对扇叶两端产生拉力,但是因为扇叶是Z字型,所以其两端是不对称的,进而造成其产生扭力,从而使扇叶开始转动,并带动转轴转动,同时使发电机转动并产生电力,并可以利用多余电力产生冷凝水。

Description

一种高空风能太阳能发电设备
技术领域
本发明涉及风能和太阳能发电的一种设备。
背景技术
目前公知的风能和太阳能发电系统,由发电机、风扇以及光伏板等构成,通过风扇转动带动发电机,或者由光伏板发电。这种风能和太阳能发电系统,结构复杂,基础建设费用大,占地面积大,不容易普及。
发明内容
为了克服现有的风能和太阳能发电系统,结构复杂、基础建设费用大、占地面积大和不容易普及这些问题。本发明提供一种高空风能太阳能发电设备,该种设备能方便使用,占地小,同时满足风能和太阳能发电需要。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种高空风能太阳能发电设备,是在Z字型扇叶的中部固定有转轴,转轴连接发电机,在扇叶两端固定有绳索,在绳索上方固定有氢气球。在发电机的下端固定有绳索,绳索下端固定在绞盘上。绞盘固定在重物上。氢气球可以将发电机带到高空,并被发电机下端的绳索牵引在地面上。当风吹向气球的时候,使气球对扇叶两端产生拉力,但是因为扇叶是Z字型,所以其两端是不对称的,进而造成其产生扭力,从而使扇叶开始转动,并带动转轴转动,同时使发电机转动并产生电力。同时当风吹向扇叶的时候也能产生扭力。在氢气球和扇叶之间的绳索上固定有拉力测试器,当其拉力过大的时候,就说明风力过大,此时就可以启动绞盘,将发电设备拉下来。当拉力过小并且两个拉力测试器力量严重不同的时候,就说明该处气球破损,此时也可以启动绞盘将其拉下来。在氢气球外可以贴上光伏发电膜。导线可以和牵引绳固定在一起,进而连接发电机,光伏发电膜和蓄电池。当蓄电池充满电后,就可以启动绞盘将设备拉下来。在设备下方有一个储物盒,绞盘将设备拉下来后,就可以储存在储物盒内,在储物盒上方有盖子,盖子可以自动打开或者关闭。光伏发电膜也可以设置在氢气球内壁上。在扇叶两端固定上套筒,然后将绳索套在套筒内,再利用绳索连接氢气球和扇叶,可以防止绳索交缠在一块
一种冷凝水制造设备,是在盛水桶上方是冷凝桶,在冷凝桶内有冷凝管,在冷凝管内有空调冷却管。冷凝管两端密封竖立在冷凝桶中,在冷凝管内装入水分,水分可以增加其吸热能力。在冷凝桶上方有拦网,在拦网上放置空调主机,在空调主机上方放置有散热风扇,在散热风扇上方是空调的散热端,在空调散热端上是导流桶。在冷凝桶下端有进气口,在进气口外有导流管。在冷凝管外壁上固定有温湿检测器,当温度低湿度大的时候就启动空调主机对冷凝管进行冷却,此时散热扇也会启动,进而将空气抽入冷凝桶内,并在冷凝管外壁冷凝成水珠。当外部温度升高使冷却效率降低的时候,就可以停止空调主机工作,同时散热风扇也会关闭,此时湿热空气会通过导气桶向下进入到冷凝桶中,被冷凝管冷却后从导气管流出,同时会在冷凝管外壁凝结出水分。凝结出的水分会通过冷凝桶底部的排水孔流入到盛水桶中。在排水孔下方固定有过滤盒,通过过滤盒可以使水分更加的洁净。在盛水桶外壁上有排水管。在排水管上有阀门。
可以将冷凝水制造设备上的空调主机和高空风能太阳能发电设备上的蓄电池连接,进而由蓄电池为空调主机提供电力。此时可以改变控制模式,让绞盘的工作,不再受蓄电池的电量影响。
本发明的有益效果是,可以方便使用,占地小,同时满足风能和太阳能发电需要。同时可以利用多余电能制造冷凝水,方便在荒野或者干旱地方使用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1一种高空风能太阳能发电设备的立体原理图
图2一种冷凝水制造设备的立体原理图
图3是利用高空风能太阳能发电设备为冷凝水制造设备提供电力的立体原理图
图中,1.转轴,2.发电机,3.扇叶,4.绳索,5.氢气球,6.绞盘,7.重物,8.拉力测试器,9.发电设备,10.蓄电池,11.光伏发电膜,12.导线,13.储物盒,14.盖子,15.盛水桶,16.冷凝桶,17.冷凝管,18.空调冷却管,19.水分,20.拦网,21.空调主机,22.散热风扇,23.散热端,24.导流桶,25.进气口,26.导流管,27.排水孔,28.过滤盒,29.排水管,30.阀门,31.冷凝水制造设备,32.高空风能太阳能发电设备,33.套筒,34.气囊。
在图1中,一种高空风能太阳能发电设备,在Z字型扇叶(3)的中部固定有转轴(1),转轴(1)连接发电机(2),在扇叶(3)两端固定有绳索(4),在绳索(4)上方固定有氢气球(5)。在发电机(2)的下端固定有绳索(4),绳索(4)下端固定在绞盘(6)上。绞盘(6)固定在重物(7)上。氢气球(5)可以将发电机(2)带到高空,并被发电机(2)下端的绳索(4)牵引在地面上。当风吹向气球的时候,使气球对扇叶(3)两端产生拉力,但是因为扇叶(3)是Z字型,所以其两端是不对称的,进而造成其产生扭力,从而使扇叶(3)开始转动,并带动转轴(1)转动,同时使发电机(2)转动并产生电力。同时当风吹向扇叶(3)的时候也能产生扭力。
在图1所示的另一个实施例中,在氢气球(5)和扇叶(3)之间的绳索(4)上固定有拉力测试器(8),当其拉力过大的时候,就说明风力过大,此时就可以启动绞盘(6),将发电设备(9)拉下来。当拉力过小并且两个拉力测试器(8)力量严重不同的时候,就说明该处气球破损,此时也可以启动绞盘(6)将其拉下来。当蓄电池(10)充满电后,也可以启动绞盘(6)将设备拉下来。
在图1所示的另一个实施例中,在氢气球(5)外可以贴上光伏发电膜(11)。导线(12)可以和牵引绳固定在一起,进而连接发电机(2),光伏发电膜(11)和蓄电池(10)。光伏发电膜(11)也可以设置在氢气球(5)内壁上。
在图1所示的另一个实施例中,在设备下方有一个储物盒(13),绞盘(6)将设备拉下来后,就可以储存在储物盒(13)内,在储物盒(13)上方有盖子(14),盖子(14)可以自动打开或者关闭。
在图2中,一种冷凝水制造设备(31),在盛水桶(15)上方是冷凝桶(16),在冷凝桶(16)内有冷凝管(17),在冷凝管(17)内有空调冷却管(18)。冷凝管(17)两端密封竖立在冷凝桶(16)中,在冷凝管(17)内装入水分(19),水分(19)可以增加其吸热能力。在冷凝桶(16)上方有拦网(20),在拦网(20)上放置空调主机(21),在空调主机(21)上方放置有散热风扇(22),在散热风扇(22)上方是空调的散热端(23),在空调散热端(23)上是导流桶(24)。在冷凝桶(16)下端有进气口(25),在进气口(25)外有导流管(26)。在排水孔(27)下方固定有过滤盒(28),通过过滤盒(28)可以使水分(19)更加的洁净。在盛水桶(15)外壁上有排水管(29)。在排水管(29)上有阀门(30)。导流管开口向上,可以防止在冷凝桶内出现空气对流现象。
在图2所示的另一个实施例中,在冷凝管(17)外壁上固定有温湿检测器,当温度低湿度大的时候就启动空调主机(21)对冷凝管(17)进行冷却,此时散热风扇(22)也会启动,进而将空气抽入冷凝桶(16)内,并在冷凝管(17)外壁冷凝成水珠。当外部温度升高使冷却效率降低的时候,就可以停止空调主机(21)工作,同时散热风扇(22)也会关闭,此时湿热空气会通过导气桶向下进入到冷凝桶(16)中,被冷凝管(17)冷却后从导气管流出,同时会在冷凝管(17)外壁凝结出水分(19)。凝结出的水分(19)会通过冷凝桶(16)底部的排水孔(27)流入到盛水桶(15)中。
在图3中,可以将冷凝水制造设备(31)上的空调主机(21)和高空风能太阳能发电设备(32)上的蓄电池(10)连接,进而由蓄电池(10)为空调主机(21)提供电力。此时可以改变控制模式,让绞盘(6)的工作,不再受蓄电池(10)的电量影响。
在图3所示的另一个实施例中,在扇叶(3)两端固定上套筒(33),然后将绳索(4)套在套筒内,再利用绳索连接氢气球(5)和扇叶,可以防止绳索交缠在一块。
在图3所示的另一个实施例中,在发电机(2)外套上气囊(34),可以防止其因氢气球(5)破损后从高空掉落的时候砸伤人。

Claims (8)

1.一种高空风能太阳能发电设备,由转轴(1)、发电机(2)、扇叶(3)、绳索(4)、氢气球(5)、绞盘(6)、重物(7)、蓄电池(10)、光伏发电膜(11)、和储物盒(13)等构成,其特征是在Z字型扇叶(3)的中部固定有转轴(1),转轴(1)连接发电机(2),在扇叶(3)两端固定有绳索(4),在绳索(4)上方固定有氢气球(5),在发电机(2)的下端固定有绳索(4),绳索(4)下端固定在绞盘(6)上,绞盘(6)固定在重物(7)上,氢气球(5)可以将发电机(2)带到高空,并被发电机(2)下端的绳索(4)牵引在地面上,当风吹向气球的时候,使气球对扇叶(3)两端产生拉力,但是因为扇叶(3)是Z字型,所以其两端是不对称的,进而造成其产生扭力,从而使扇叶(3)开始转动,并带动转轴(1)转动,同时使发电机(2)转动并产生电力,同时当风吹向扇叶(3)的时候也能产生扭力。
2.根据权利要求1所述的一种高空风能太阳能发电设备,其特征是在氢气球(5)和扇叶(3)之间的绳索(4)上固定有拉力测试器(8),当其拉力过大的时候,就说明风力过大,此时就可以启动绞盘(6),将发电设备(9)拉下来,当拉力过小并且两个拉力测试器(8)力量严重不同的时候,就说明该处气球破损,此时也可以启动绞盘(6)将其拉下来,当蓄电池(10)充满电后,也可以启动绞盘(6)将设备拉下来。
3.根据权利要求1所述的一种高空风能太阳能发电设备,其特征是在氢气球(5)外可以贴上光伏发电膜(11),导线(12)可以和牵引绳固定在一起,进而连接发电机(2),光伏发电膜(11)和蓄电池(10),光伏发电膜(11)也可以设置在氢气球(5)内壁上。
4.根据权利要求1所述的一种高空风能太阳能发电设备,其特征是在设备下方有一个储物盒(13),绞盘(6)将设备拉下来后,就可以储存在储物盒(13)内,在储物盒(13)上方有盖子(14),盖子(14)可以自动打开或者关闭。
5.根据权利要求1所述的一种高空风能太阳能发电设备,其特征是在扇叶(3)两端固定上套筒(33),然后将绳索(4)套在套筒内,再利用绳索连接氢气球(5)和扇叶,可以防止绳索交缠在一块。
6.一种冷凝水制造设备,由盛水桶(15)、冷凝桶(16)、冷凝管(17)、空调冷却管(18)、空调主机(21)、散热风扇(22)、导流桶(24)和导流管(26)等构成,其特征是在盛水桶(15)上方是冷凝桶(16),在冷凝桶(16)内有冷凝管(17),在冷凝管(17)内有空调冷却管(18),冷凝管(17)两端密封竖立在冷凝桶(16)中,在冷凝管(17)内装入水分(19),水分(19)可以增加其吸热能力,在冷凝桶(16)上方有拦网(20),在拦网(20)上放置空调主机(21),在空调主机(21)上方放置有散热风扇(22),在散热风扇(22)上方是空调的散热端(23),在空调散热端(23)上是导流桶(24),在冷凝桶(16)下端有进气口(25),在进气口(25)外有导流管(26),在排水孔(27)下方固定有过滤盒(28),通过过滤盒(28)可以使水分(19)更加的洁净,在盛水桶(15)外壁上有排水管(29),在排水管(29)上有阀门(30)。
7.根据权利要求6所述的一种冷凝水制造设备,其特征是在冷凝管(17)外壁上固定有温湿检测器,当温度低湿度大的时候就启动空调主机(21)对冷凝管(17)进行冷却,此时散热风扇(22)也会启动,进而将空气抽入冷凝桶(16)内,并在冷凝管(17)外壁冷凝成水珠,当外部温度升高使冷却效率降低的时候,就可以停止空调主机(21)工作,同时散热风扇(22)也会关闭,此时湿热空气会通过导气桶向下进入到冷凝桶(16)中,被冷凝管(17)冷却后从导气管流出,同时会在冷凝管(17)外壁凝结出水分(19),凝结出的水分(19)会通过冷凝桶(16)底部的排水孔(27)流入到盛水桶(15)中。
8.根据权利要求6所述的一种冷凝水制造设备,其特征是可以将冷凝水制造设备(31)上的空调主机(21)和高空风能太阳能发电设备(32)上的蓄电池(10)连接,进而由蓄电池(10)为空调主机(21)提供电力。
CN201710821100.4A 2017-09-09 2017-09-09 一种高空风能太阳能发电设备 Pending CN109488523A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710821100.4A CN109488523A (zh) 2017-09-09 2017-09-09 一种高空风能太阳能发电设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710821100.4A CN109488523A (zh) 2017-09-09 2017-09-09 一种高空风能太阳能发电设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN109488523A true CN109488523A (zh) 2019-03-19

Family

ID=65687274

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710821100.4A Pending CN109488523A (zh) 2017-09-09 2017-09-09 一种高空风能太阳能发电设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109488523A (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101484694A (zh) * 2006-07-04 2009-07-15 玛斯莫·爱普力拓 利用风筝驱动立轴式风轮机进行能量转换的风力系统及利用该系统产生电能的方法
CN101713378A (zh) * 2009-10-25 2010-05-26 陈云座 一种风能转换输出为机械能的气球风车一体化系统
BRPI0900049A2 (pt) * 2009-01-14 2010-10-19 Fernando Pimentel Do Rêgo Freitas Luiz maquina eólica inflável
CN103806499A (zh) * 2014-02-28 2014-05-21 东华理工大学 一种空气取水装置
CN104295453A (zh) * 2014-09-19 2015-01-21 阿俩艾·穆罕穆德·弗基·穆罕穆德·埃布加拜伦 一种高空风能捕捉系统
CN204652286U (zh) * 2015-04-30 2015-09-16 昆明理工大学 一种气球太阳能风能发电装置
CN206017048U (zh) * 2016-03-20 2017-03-15 戴传孝 一种高空风能与太阳能相结合的发电装置
CN206352324U (zh) * 2016-12-29 2017-07-25 查家泰 一种节能环保型空气制水装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101484694A (zh) * 2006-07-04 2009-07-15 玛斯莫·爱普力拓 利用风筝驱动立轴式风轮机进行能量转换的风力系统及利用该系统产生电能的方法
BRPI0900049A2 (pt) * 2009-01-14 2010-10-19 Fernando Pimentel Do Rêgo Freitas Luiz maquina eólica inflável
CN101713378A (zh) * 2009-10-25 2010-05-26 陈云座 一种风能转换输出为机械能的气球风车一体化系统
CN103806499A (zh) * 2014-02-28 2014-05-21 东华理工大学 一种空气取水装置
CN104295453A (zh) * 2014-09-19 2015-01-21 阿俩艾·穆罕穆德·弗基·穆罕穆德·埃布加拜伦 一种高空风能捕捉系统
CN204652286U (zh) * 2015-04-30 2015-09-16 昆明理工大学 一种气球太阳能风能发电装置
CN206017048U (zh) * 2016-03-20 2017-03-15 戴传孝 一种高空风能与太阳能相结合的发电装置
CN206352324U (zh) * 2016-12-29 2017-07-25 查家泰 一种节能环保型空气制水装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2010221786B2 (en) Method and system for cooling a wind turbine structure
US9562521B2 (en) Hybrid system for electric power generation from solar-thermal energy and wind energy sources
US7918650B2 (en) System for pressurizing fluid
US20110133466A1 (en) Hybrid water pressure energy accumulating wind turbine and method
CN107605666B (zh) 具有抑制涡激振动功能的围护结构及抑制涡激振动的方法
CN103670925A (zh) 一种空中风力发电系统
BRPI0711206A2 (pt) método e dispositivo para a produção de energia mecánica por meio de uma chaminé divergente, telescópica e auto-suportada
CN107575350B (zh) 一种基于物联网的降温效果良好的智能型风力发电机
US4004427A (en) Energy conversion system
CN107613735A (zh) 一种节能降温的电力箱
CN202867096U (zh) 一种空中风力发电系统
US20150260155A1 (en) Wind turbine generator
CN104870809A (zh) 安装于建筑物内的风力涡轮机
CN101629549B (zh) 一种垂直轴风力发电机
CN207719668U (zh) 一种变电柜
CN109556303A (zh) 一种太阳能风能相结合的热水器
CN109488523A (zh) 一种高空风能太阳能发电设备
CN109538427A (zh) 一种具有解冻功能的安全系数高的智能型风力发电机
US20170204835A1 (en) Reducing or eliminating wind cut-in speed using solar powered wind blades with embedded solar cells
CN102003346A (zh) 大气梯度温差与人造旋风综合发电的装置
CN107191327B (zh) 一种风能利用系统
CN102410141B (zh) 风光兼备辅助热力成机制太阳塔式电力输出优化集成系统
US20160040656A1 (en) Wind turbine and air conditioning apparatus, method and system
KR101137174B1 (ko) 소음 저감형 풍력 발전장치
CN201810495U (zh) 太阳能风力发电机

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination