DE212013000255U1 - Horizontal angeordneter Dachflächen-Windkraft-Generator für tangentiale Dachspitzen - Google Patents

Horizontal angeordneter Dachflächen-Windkraft-Generator für tangentiale Dachspitzen Download PDF

Info

Publication number
DE212013000255U1
DE212013000255U1 DE212013000255.6U DE212013000255U DE212013000255U1 DE 212013000255 U1 DE212013000255 U1 DE 212013000255U1 DE 212013000255 U DE212013000255 U DE 212013000255U DE 212013000255 U1 DE212013000255 U1 DE 212013000255U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
wind
impeller
generator
rooftop
power generator
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 - Lifetime
Application number
DE212013000255.6U
Other languages
English (en)
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
Publication of DE212013000255U1 publication Critical patent/DE212013000255U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D13/00Special arrangements or devices in connection with roof coverings; Protection against birds; Roof drainage ; Sky-lights
    • E04D13/10Snow traps ; Removing snow from roofs; Snow melters
    • E04D13/103De-icing devices or snow melters
    • 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
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • 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
    • 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
    • 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
    • F03D9/007Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations the wind motor being combined with means for converting solar radiation into useful energy
    • 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
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/40Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors
    • F24S10/45Solar heat collectors using working fluids in absorbing elements surrounded by transparent enclosures, e.g. evacuated solar collectors the enclosure being cylindrical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/40Solar heat collectors combined with other heat sources, e.g. using electrical heating or heat from ambient air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S40/00Safety or protection arrangements of solar heat collectors; Preventing malfunction of solar heat collectors
    • F24S40/20Cleaning; Removing snow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S60/00Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors
    • F24S60/30Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors storing heat in liquids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D3/00Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets
    • E04D3/02Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets of plane slabs, slates, or sheets, or in which the cross-section is unimportant
    • E04D3/06Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets of plane slabs, slates, or sheets, or in which the cross-section is unimportant of glass or other translucent material; Fixing means therefor
    • E04D3/08Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets of plane slabs, slates, or sheets, or in which the cross-section is unimportant of glass or other translucent material; Fixing means therefor with metal glazing bars
    • E04D2003/0818Roof covering by making use of flat or curved slabs or stiff sheets of plane slabs, slates, or sheets, or in which the cross-section is unimportant of glass or other translucent material; Fixing means therefor with metal glazing bars the supporting section of the glazing bar consisting of several parts, e.g. compound sections
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/67Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of roof constructions
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind 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
    • 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
    • Y02B10/20Solar thermal
    • 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
    • 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
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • 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
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/20Climate change mitigation technologies for sector-wide applications using renewable energy
    • 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
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/50Energy storage in industry with an added climate change mitigation effect

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator aufweisend: (a) ein Chassis; (b) einen auf dem Chassis montierten Generator; (c) wenigstens ein horizontal auf dem Chassis angebrachtes und drehbar mit dem Generator gekoppeltes Gebläserad; (d) einen Deckel mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Gebläseöffnungen, um den Generator und wenigstens ein Gebläserad einzufassen; (e) eine vordere abgeschirmte Leitung und eine hintere abgeschirmte Leitung, die sich jeweils von den zwei gegenüberliegenden Gebläseöffnungen des Gebläserads erstrecken, wobei jede abgeschirmte Leitung gebildet ist durch eine Vielzahl von windleitenden Paneelen, die sich von ihrer entsprechenden Gebläseöffnung nach außen erstrecken; wobei das Gebläserad eine Vielzahl von Windblättern aufweist, die tangential auf zwei Felgen des Gebläserads angebracht sind, wobei jedes Windblatt ein langes und ein dünnes Blatt ist mit einer Querschnittsforms eines Bogens und mit zwei longitudinalen Kanten, die leicht erweitert und zurückgefaltet sind in Linie mit der Sehne, um eine Windzuwachszone an der Unterseite des Windblattes zu bilden, um die Effizienz bei der Windenergiegewinnung zu erhöhen; wobei eingehender Wind komprimiert und positiv druckbeaufschlagt ist an einer vorderen Windzuwachszone, die definiert ist durch die vordere abgeschirmte Leitung und die Dachfläche, sodass eingehender Wind gezwungen ist, durch das Gebläserad mit einer beschleunigten Geschwindigkeit zu diffundieren, bevor er in eine hintere abgeschirmte Leitungsregion gelangt, wo der Druck negativ ist, wodurch dabei geholfen wird, mehr Luftvolumen von der Vorderseite einzuziehen bevor sie an die offene Luft abgegeben wird; wobei eine obere Kante eines unteren windleitenden Paneels der vorderen abgeschirmten Leitung sich in einen Bereich von etwa ein Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads erstreckt; während an der hinteren abgeschirmten Leitung eine untere Kante eines oberen windleitenden Paneels sich in eine Region von etwa ein Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads erstreckt, wobei die oberen und unteren windleitenden Paneele den Durchgang von Wind so leiten, dass das innerhalb des Deckels eingefasste Gebläserad veranlasst wird, sich in einer Richtung nur zu drehen unabhängig von der Richtung des eingehenden Winds; wobei der Dachflächen-Windstromgenerator auf dem Körper eines solaren Heißwssersystems mit einem Heizelement innerhalb des Heißwassers-Speichertanks angebracht ist, und mit Heizdrähten, die auf der Oberfläche der Vakuum-Solarwärme-Sammelrohre verlegt sind, die sich von dem Körper des Wasserspeichertanks erstrecken; wobei die durch den Dachflächen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität zu dem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks geliefert werden kann, um Wasser auch zu erwärmen, oder an eine Vielzahl von Heizdrähten, die auf der Oberfläche der Vakuum-Solarwärme-Sammelrohre verlegt sind, um bedeckenden ...

Description

  • Bezugnahme auf frühere Patentanmeldungen
  • Die vorliegende Anmeldung nimmt die Priorität der chinesischen Patentanmeldung Nr 201210545387.X in Anspruch, die am 14. Dezember 2012 eingereicht wurde, wobei deren gesamter Inhalt hier durch Bezugnahme inbegriffen ist.
  • Feld der Technologie
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich allgemein auf einen Stromgenerator, insbesondere bezieht sie sich auf horizontal angeordnete Windkraft-Generatoren für tangentiale Dachfirste bzw. Dachspitzen bzw. Dachflächen.
  • Hintergrund
  • Im Allgemeinen können Stromgeneratoren in zwei Typen unterteilt werden, nämlich (a) Windkraft-Generatoren mit vertikaler Achse und (b) Generatoren mit horizontaler Achse. Zusätzlich dazu, dass er eine geringere winddurchströmte Fläche hat, bringt ein Windstromgenerator mit vertikaler Achse einen nicht-ausgeglichenen Schub und Drehmoment am Turmmasten während des Betriebs mit sich, während er den Windblätterkopf gegen den eingehenden Wind zurückbringt. Daher entstehen Probleme im Zusammenhang mit geringer Windenergie-Effizienz, hohen Konstruktionskosten, übermäßiger Vibration und unausgeglichenem Drehmoment, was wiederum zu größeren Wartungskosten und zusätzlichen Haltedrähten bzw. Spanndrähten für den Ausgleich führt, und zwar im Vergleich zu Windstromgeneratoren mit horizontaler Achse. Währenddessen ist die Entwicklung der Technologie für Windstromgeneratoren mit horizontaler Achse ausgereift, da eine Verlässlichkeit im Betrieb mit höherer Stromausgangs-Effizienz erkannt wurde. Daher werden windbetriebene Generatoren mit horizontaler Achse in größeren Windfarmen in der ganzen Welt eingesetzt.
  • Eine moderne gewerbliche Windfarm ist immer von Städten entfernt in einem abgelegenen Gebiet, wo eine Windenergiequelle ausreichend vorhanden ist. Die Spannung der erzeugten Elektrizität muss erhöht werden vor der Verteilung des elektrischen Stroms durch entfernte Übertragungsnetze hin zu stromverbrauchenden Fabriken und Städten. Hohe Kosten beim ursprünglichen Investment und in der Folge für die Wartung, hoher Verlust an Energie bei der Übertragung und hohe Kosten für die Energieverteilung sind hauptsächliche Probleme, die sich für Ingenieure und Wissenschaftler stellen.
  • Der Windenergie-Ausgang für Windstromgeneratoren ist eine Funktion der von Wind durchströmten Fläche der Blätter, der Höhe des Triebwerks über Grund und der Windgeschwindigkeit gemäß einer Wind-Formel. In dieser Hinsicht werden Windstromgeneratoren auf hohen Türmen oder Masten mit großer Rotor-Spannweite der Windblätter montiert. Abgesehen von hohen ursprünglichen Investitionskosten muss ein Windstromgenerator mit einem Abstand von einem Gebäude installiert werden, und zwar auf Grund von Vibration und Geräuschen beim Betrieb, wodurch sich der Einbau von Windstromgeneratoren in Wohngebieten verbietet.
  • Zusammenfassung
  • Gemäß einem Aspekt ist vorgesehen ein horizontal angeordneter Windstromgenerator für tangentiale Dachspitze, aufweisend: ein Chassis, einen auf dem Chassis befestigten Generator, wenigstens ein Gebläserad, das horizontal auf dem Chassis befestigt ist und drehbar mit dem Generator gekoppelt ist, eine Abdeckung mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Gebläseöffnungen, um den Generator und wenigstens ein Gebläserad zu umgeben, eine vorne abgeschirmte Leitung und eine hinten abgeschirmte Leitung, die sich jeweils von den zwei gegenüberliegenden seitlichen Gebläseöffnungen des Gebläserads erstrecken; wobei jede abgeschirmte Leitung gebildet ist durch eine Vielzahl von wind-leitendenden Paneelen, die sich von ihrer entsprechenden Gebläseöffnung nach außen strecken.
  • Das Gebläserad kann eine Vielzahl von Windblättern aufweisen, die tangential auf zwei Rändern des Gebläserads angebracht sind, wobei jedes Windblatt ein langes und dünnes Blatt ist, das eine Querschnittsform eines Bogens hat, mit zwei longitudinalen Rändern, die leicht verlängert und zurückgefaltet sind, bündig mit der Sehne, um eine Wind-Vergrößerungszone an der Unterseite des Windblatts zu bilden, um die Effizienz bei der Sammlung von Windenergie zu erhöhen.
  • Eingehender Wind wird komprimiert und an der vorderen Wind-Vergrößerungszone druckbeaufschlagt, die durch die vordere abgeschirmte Leitung und den Bereich der Dachspitze so definiert ist, dass der eingehende Wind gezwungen wird, durch das Gebläserad zu diffundieren, um in einen hinteren abgeschirmten Leitungsbereich einzudringen, wo negativ Druck beaufschlagt wird aufgrund der schnellen Expansion der Luft vor dem Auslass in die offene Luft.
  • Eine obere Kante eines unteren Windleitenden Paneels der vorderen abgeschirmten Leitung erstreckt sich in eine Region von ungefähr einem Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads. Während er an der hinteren abgeschirmten Leitung ist, erstreckt sich ein unterer Rand einer oberen Wind-leitenden Paneels in eine Region von ungefähr einem Viertel Durchmesser Höhe des Gebläserads, wodurch die unteren und oberen windleitenden Paneele den Durchgang von Wind so leiten, dass das Gebläserad, das innerhalb der Abdeckung eingefasst ist, nur in einer Richtung sich dreht, unabhängig von der Richtung des eingehenden Winds.
  • Ein Windstromgenerator für Dachspitzenkann in Synergie mit einem solaren Heiswassersystem installiert werden, wobei der Windstromgenerator für Dachspitzen direkt auf einem Heißwasser-speichertank für Dachspitzen mit darin vorgesehenen inneren Heizelement und mit einer Vielzahl von Vakuum-Sonnenhitze-Kollektorrohren befestigt werden kann, die sich von den Körper der Heißwasser des Speichertanks erstrecken, wobei durch den Windstromgenerator für Dachspitzen erzeugte Elektrizität zu dem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks geleitet werden kann, um Wasser zu erhitzen und zu einer Vielzahl von Heizgeräten, die auf der Oberfläche der Vakuum-Sonnenenergie-Kollektorrohre verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Sonnenwärme-Absorption zu erhöhen.
  • Die Vakuum-Solar-Kollektorrohre sind in zwei Schichten angeordnet, wobei die Rohre der unteren Schicht von den Rohren der oberen Schicht so abgesetzt sind, dass ein durchsickern von Sonnenlicht durch die Rohre der oberen Schicht von den Rohren der unteren Schicht aufgefangen werden kann.
  • Der Windstromgenerator mit horizontal angeordnetem tangentialem Dachfirst weist ferner ein lichtreflektierendes Membran auf, das an der Unterseite der Solarwärme-Kollektorrohre angeordnet ist, um ein Durchsickern von Sonnenlicht durch die Solarwärme-Kollektorrohre zu reflektieren und das reflektierte Sonnenlicht zurück zu den Solarwärme-Kollektorrohren leitet, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu verstärken.
  • Der Windstromgenerator für Dachspitzen kann in Synergie mit einem geteilten Solar-Heißwasser-System installiert werden, welches einen Heißwasser-Speichertank hat, der auf dem Boden angeordnet ist und eine Vielzahl von flachen Solarwärme-Kollektorpaneelen, die auf dem Dach angeordnet sind, wobei durch den Dachspitzen-Stromgenerator erzeugte Elektrizität einem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks zugefügt werden kann, um das Wasser zu erwärmen und einer Vielzahl von Heizdrähten, die auf der Oberfläche der flachen Solarwärme-Kollektorpaneelen verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizient der solaren Wärmeabsorption zu steigern.
  • Der Dachspitzen-Windstromgenerator kann in Synergie mit einem photovoltaischen Paneel-System mit einer Vielzahl von photovoltaischen Paneelen installiert werden, wobei durch den Dachspitzen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität einer Vielzahl von Heizdrähten zugeführt werden kann, die auf der Oberfläche der photovoltaischen Paneele verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der solaren Wärmeabsorption zu steigern.
  • Eine Batteriebank ist in einer Elektrizitäts-Ausgangsschaltung des Generators eingebaut, sodass, wenn die Batteriebank vollgeladen ist, überschüssige Elektrizität in das Heizelement innerhalb des Heizwasser-Speichertanks geleitet werden kann, um Wasser zu erwärmen, wodurch das Heizelement als Scheinlast zum Schutz einer Stromsteuerleitung dienen kann.
  • Der horizontal angeordnete, tangentiale Dachspitzen-Windstromgenerator, der in der vorliegenden Anmeldung offenbart ist, hat die folgenden Vorteile:
    • 1. Geräuscharmer Betrieb mit minimaler Vibration und Geräusch, sodass der Windstromgenerator direkt auf der Dachspitze eines Gebäudes als Einzeleinheit oder in Modulen angebracht werden kann, um einen ästhetischen Anblick zu liefern und um die Anforderungen der Elektrizitätsausgabe einzuhalten.
    • 2. Einfach Installation. Er kann in Position auf der Dachspitze durch Spanndrähte oder direkt auf einem Solarwasser-Speichertank angebracht werden.
    • 3. Arbeitet in Synergie mit anderen Formen von Solarenergie-Beschaffungssystem, z. B.: zwei Typen von solaren Heißwassersystem und photovoltaischen Paneelsystem. Verlässliche Elektrizität und Heißwasserversorgung sind ganzjährig verfügbar, da er 24 Stunden am Tag das ganze Jahr arbeitet.
    • 4. Einfache Struktur und hohe Effizienz. Die Kosten eines Windstromgenerators sind gering, während sein Betrieb minimale Betriebs- und Wartungskosten mit sich bringt. Gleichwohl ist die Effizienz in der Beschaffung von Windenergie sehr hoch.
    • 5. Die vorgenannten Vorteile von horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgeneratoren können den Einbau von Windstromgeneratoren weltweit unterstützen, wodurch die Ausbreitung von verteilter Energie und die Reduktion bei der Emission von Kohlendioxid im großen Maßstab konsolidiert wird.
    • 6. Aus den zuvor genannten Gründen hat der horizontal angeordnete tangentiale Dachspitzen-Windstromgenerator ein unbegrenztes Marktpotential.
  • Kurzbeschreibung der Bezeichnung
  • Nachstehend ist eine kurze Beschreibung der vorliegenden Anmeldung in Kombination mit Zeichnungen und Ausführungsformen, wobei in den Zeichnungen:
  • 1 eine perspektivische Ansicht eines modularen Einbaus eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung ist.
  • 2 ist eine Vorderansicht eines modularen Aufbaus eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • 3 ist eine Vorderansicht einer einzelnen Einheit eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • 4a ist eine Schnittansicht „A-A” von 3, die die Rotation der Windblätter und das Muster des Luftstroms durch einen Windstromgenerator der Anmeldung zeigt, wenn Wind von einer Richtung einströmt.
  • 4b ist eine Schnittansicht „A-A” von 3, die dieselbe Drehrichtung der Windblätter trotz eines umgekehrten Musters des Luftstroms durch den Windstromgenerator der Anmeldung zeigt, wenn Wind von einer gegenüber 4a unterschiedlichen Richtung einströmt.
  • 5 ist eine erläuternde Ansicht eins Windblatts eines tangentialen Gebläserads eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators mit einer Querschnittsform eines Bogens, wobei die Kanten der zwei inneren Seiten leicht verlängert und zurückgefaltet sind bündig mit der Sehne, um eine Vergrößerungszone an der Unterseite des Windblatts zu bilden, gemessener Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • 6 ist eine perspektivische Ansicht einer Einzeleinheit-Installation eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators auf einer Kante der Dachspitze eines Hauses gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • 7 ist eine Vorderansicht der Einzeleinheit-Installation des horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators auf der Kante der Dachspitze eines Hauses.
  • 8 ist eine erläuternde Seitenansicht einer Einzeleinheit-Installation eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitzen-Windstromgenerators auf der Oberseite eines solaren Heißwassers-Speichertanks auf der Dachspitze gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • 9 ist eine perspektivische Ansicht einer Einzeleinheit-Installation eines horizontal angeordneten tangentialen Windstromgenerators, der auf einem solaren Heißwasser-Speichertanks angebracht ist, der die versetzte zweifach-geschichtete Rohranordnung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung zeigt.
  • 10 ist eine Aufsicht eines solaren Heißwassersystems mit Vakuumglasrohren, die sich in dem Körper des Heißwasser-Speichertanks gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung erstrecken.
  • 11 ist eine Schnittansicht „A-A” von 10, die die zwei versetzten Schichten von Vakuumrohren gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung zeigt.
  • 12 ist eine Schnittansicht „B-B” von 10, die zwei versetzte Schichten von Vakuumrohren und den Wasser-Speichertank im Hintergrund zeigt.
  • 13 ist eine erläuternde Ansicht eines Vakuum-Solarwärme-Sammelglasrohrs mit Heizdrähten, die auf der Oberfläche des Rohrs verlegt sind, gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
  • 14 ist eine perspektivische Ansicht einer modularen Installation eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitze-Windstromgenerators in Synergie mit einem photovoltaischen Solarpanelsystem, gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • 15 eine perspektivische Ansicht einer modularen Installation eines horizontal angeordneten tangentialen Dachspitze-Windstromgenerators in Synergie mit einem geteilten solaren Heißwassersystem mit Heizdrähten, die auf der Oberfläche von Solarwärme-Kollektorpaneelen verlegt sind und mit einem Heizwasser-Speichertank, der auf dem Boden angeordnet ist, gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung.
  • Detaillierte Beschreibung
  • Um die technischen Merkmale, den Zweck und den Betrieb der vorliegenden Anmeldung weiter zu beschreiben, wird nachstehend eine detaillierte Beschreibung von besonderen Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen geliefert.
  • 1 und 2 erläutern eine modulare Installation eines horizontal angeordneten tangentialen Windstromgenerators unter 1 für die Dachspitze bzw. Dachfläche, der direkt auf einer Kante der Dachfläche des Hauses 100 über Spanndrähte 8 befestigt ist, die an Dachvorsprüngen gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Anmeldung befestigt sind.
  • 3 erläutert die Vorderansicht einer Einzeleinheit eines horizontal angeordneten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1. Die zwei Enden der Achse des Generators 3 koppeln mit den zwei benachbarten Gebläserädern 2. Generator 3 und Gebläseräder 2 sind auch auf einem Chassis 11 befestigt und sind eingefasst in dem Deckel 12 mit zwei langen und engen Gebläseöffnungen, einer auf jeder Seite (siehe 4a). Es sind windleitenden Paneele vorgesehen, die die oberen windleitenden Paneele 41a, die unteren windleitenden Paneele 44a sowie die seitlichen windleitendenden Paneele 42 und 43 aufweist, die sich von der vorderen Öffnung nach außen erstrecken, um eine vordere abgeschirmte Leitung zu bilden. Die obere Kante des vorderen unteren windleitenden Paneels 44a erstreckt sich in einer Region der Gebläseöffnung in einer Höhe von etwa ein Viertel Durchmesser des Gebläserads 2, wobei die untere Kante des oberen windleitenden Paneels 41b (siehe 4a) sich in einer Region der Gebläseöffnung in der Höhe von etwa ein Viertel Durchmesser des Gebläserads 2 erstreckt.
  • 4a und 4b sind Schnittansichten „A-A” von 3, die das Luftflussmuster des Winds erläutern, der durch die Windblätter 21 strömt, die auf dem Rand bzw. der Felge des Gebläserads 2 angebracht sind. Wie oben beschrieben, erlaubt die Anordnung des oberen windleitenden Paneels 41a und des unteren windleitenden Paneels 44b zusammen mit der Anordnung des oberen windleitenden Paneels 41b und des unteren windleitenden Paneels 44a in der vorliegenden Anmeldung eine Drehung in nur einer Richtung der Windblätter 21 mit hoher Effizienz, da die zurückkehrenden Windblätter 21 abgeschirmt sind, gegen eingehenden Wind zu laufen, unabhängig von der Richtung des eingehenden Winds, und zwar ob er von Süden im Sommer kommt oder von Norden im Winter kommt in der nördlichen Hemisphäre. Eingehender Wind wird komprimiert, um eine druckbeaufschlagte Zone an der vorderen abgeschirmten Leitungsöffnung in der Zuwachszone 4 zu bilden und gezwungen ist, um sich durch die Windblätter 21 innerhalb des Deckels 12 bei höherer Geschwindigkeit zu verteilen bzw. zu diffundieren, wie es durch das Venturi-Prinzips erläutert wird. Sobald der Wind in den hinteren abgeschirmten Leitungsbereich in der hinteren Zuwachszone 4 eindringt, entwickelt sich ein partielles Vakuum, um einen Negativ druck beaufschlagten Bereich aufgrund der rapiden Expansion der Luft zu bilden, wodurch ein größeres Luftvolumen von der Vorderseite hineinzuziehen, wie es durch das Bernoulli-Prinzip erläutert wird, wodurch die Windblätter 21 angesteuert werden, mit sehr viel höherer Geschwindigkeit sich zu drehen. Die horizontal angelegten tangentialen Dachfläche-Windstromgeneratoren 1 der vorliegenden Erfindung verwenden die große Fläche eines Dachs und einer vorderen abgeschirmten Leitung um eine Zuwachszone 4 zu bilden um Energie des beschleunigten Winds aufzunehmen aufgrund der Höhe des Gebäudes, von aufwärts gerichteten Winden, die durch das Gebäude verursacht werden ebenso wie bei einer negativ beaufschlagten Zone, die an der hinteren abgeschirmten Leitung entwickelt wird, was dabei hilft, mehr Luftvolumen von vorne einzuziehen.
  • 5 beschreibt die Auslegung des Windblatts 21 in der vorliegenden Anmeldung. Jedes Windblatt 21 ist lang und schlank bzw. dünn und wird tangential auf den zwei Felgen des Gebläserads 2 montiert. Das Windblatt 21 hat eine Querschnittsform eines Bogens mit Kanten der zwei längeren Seiten, die leicht erweitert und zurückgefaltet sind in einer Linie mit der Sehne, um eine Zuwachszone 22 an der Unterseite des Windblatts 21 zu bilden, um die Effizienz bei der Gewinnung von Windenergie zu verstärken.
  • Unter Bezugnahme auf 6 und 7 ist 6 eines perspektivische Ansicht einer Einzeleinheit-Installation eines horizontal angelegten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1, wogegen 7 eine Vorderansicht ist, die eine Installation einer Einzeleinheit eines horizontal angelegten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1 auf der Dachfläche eines Hauses 100 erläutert. Unter Bezugnahme auf 8 ist eine Seitenansicht gezeigt, die die direkte Installation eines horizontal angelegten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1 auf der Oberseite eines Heißwasser-Speichertanks 50 eines solaren Heißwassersystems 5 mit zwei gegeneinander versetzten Vakuumrohren 51, die sich vom Körper des Wassertanks 50 und mit einer leicht reflektiven Membran 52 erstrecken, die an der Unterseite der Vakuumglasrohre 51 angeordnet ist, um durch die Vakuumrohre 51 durchscheinendes Sonnenlicht zu reflektieren und das reflektierte Sonnenlicht zurück zu den Vakuumrohren 51 leitet. Zu der Annahme, dass das solare Wasser-Tanksystem 5 eine einzelne Schicht mit 24 Stücken von Solarwärme-Kollektorrohren 51 hat, impliziert eine Einführung einer versetzten Bodenschicht-Rohranordnung die Hinzuführung von 23 Teilen von Rohren, das heißt 96% Erhöhung in der Anzahl der Wärmesammelrohre. Unter Verwendung eines Ermäßigungsfaktors von 40% und mit der Hilfe von einer reflektiven Membran 52 kann eine gesamte Erhöhung von wenigstens 60% Effizienz in der Gewinnung von Solarenergie geschätzt werden, während die erhöhten Kosten minimal sein werden. Die durch den horizontal angeordneten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1 erzeugte Energie kann zu dem Heizelement innerhalb des Wasserstromspeichertanks 50 geführt werden, um Wasser an wolkigen Tagen zu erwärmen oder wenn die Batteriebank des horizontal angeordneten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1 vollständig geladen wurde, und zu Heizdrähten 53, die auf der Oberfläche von Vakuum-Glasrohren 51 verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen. In diesem Zusammenhang kann eine verlässliche Elektrizitätsausgabe und Heißwasserversorgung gewährleistet werden, die zu allen Zeiten im Jahr verfügbar ist.
  • 9 ist eine perspektivische Ansicht einer einzelnen Einheit eines horizontal-verlegten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators, der direkt auf die Oberseite eines solaren Heißwassertanks 50 befestigt ist, mit Gebläserädern 2, einem Generator 3, der innerhalb von abgeschirmter Leitung, doppelbeschichteten Vakuum-Glasrohren 51 und reflektiver Membran 52 aufgenommen ist, die an der Unterseite der solaren Heizkollektorrohre 51 angeordnet sind, die gezeigt sind. Die Funktion der reflektiven Membran 52, liegt darin, durch die Solarwärme-Sammelrohre 51 durch sickerndes Sonnenlicht zu reflektieren und reflektiertes Sonnenlicht zurück zu den Solarwärme-Sammelrohren 51 zu leiten, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu verstärken.
  • 10 ist eine Aufsicht eines solaren Heißwassersystems 5 mit Vakuum-Glasrohren 51, die sich von dem Körper des Wassertanks 50 erstrecken.
  • 11 ist eine Schnittansicht gemäß „A-A” von 10, die zwei beabstandete Lagen von Vakuum-Glasrohren 51 zeigt, das heißt eine obere Schicht und eine untere Schicht. Wie schon gesagt, führt der Zusatz einer beabstandeten unteren Schicht von Vakuum-Glasrohren zu einer möglichen Erhöhung von 96% in der Zahl der Vakuum-Glasrohre im Vergleich mit einer einzelnen Vakuum-Glasrohr-Anordnung mit 24 Stücken von Rohren, was dabei hilft, durchsickerndes Sonnenlicht durch die obere Schicht der Solarwärme-Sammelrohre 51 einzufangen.
  • 12 ist eine „B-B” Schnittansicht von 10, die zwei beabstandete Schichten von Vakuum-Glasrohren 51 und einen Körper von Heißwasser-Speichertank 50 im Hintergrund zeigt.
  • 13 ist eine erläuternde Ansicht eines solaren Vakuum-Glasrohrs 51 mit Heizdrähten 53, die auf der Oberfläche von Vakuum-Glasrohr 51 verlegt sind. Durch die horizontal angeordnete tangentiale Dachflächen-Windstromgenerator 1 erzeugte Elektrizität kann zu den Heizdrähten 53 geleitet werden um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Solarwärme-Sammeleffizienz zu verstärken.
  • 14 ist eine erläuternde Ansicht einer modularen Installation eines horizontal angelegten tangentialen Dachfläche-Windstromgenerators 1 in Synergie mit einem photovoltaischen Solarsystem 60. Durch den horizontal angeordneten tangentialen Dachflächen-Windstromgerator 1 erzeugte Elektrizität kann zu den Heizdrähten geleitet werden, die auf der Oberfläche von photovoltaischen Paneelen 61 verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Solarlicht-Absorption zu steigern.
  • 15 ist eine erläuternde Ansicht einer modularen Installation eines horizontalangeordneten tangentialen Dachflächen-Windstromgenerators 1 in Synergie mit einem geteilten solarem Heißwasser-System mit einem Heißwasserspeichertank 50, der auf dem Boden angeordnet ist, und flachen Solarwärme-Sammelpaneelen 7 die auf der Dachfläche angeordnet sind mit Heißdrähten 53, die auf der Oberfläche der flachen Solarwärme-Sammelpaneele 7 ausgebreitet sind. Auf derselben Weise wie zuvor gesagt, kann durch die horizontal angerichtete tangentiale Dachflächen-Windstromgenerator 1 erzeugte Energie 53 geleitet werden um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen auf den Solarwärme-Sammelpaneelen 7, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  • Wie zuvor gesagt, erläutert der horizontal angelegte tangentiale Dachflächen-Windstromgenerator der vorliegenden Anmeldung die einzigartige und innovative Auslegung der Systemkomponenten, nämlich: die einzigartige Auslegung der windleitenden Paneele, Windblätter, Installation in Synergie mit dem Solar-Heißwassersystem und den photovoltaischen Paneelen etc. Die kombinierte Anwendung des Venturi-Prinzips, Bernoulli-Prinzips und der Windformel in Anwendung auf ein großes Dachgebiet zusammen mit zwei abgeschirmten Leitungsöffnungen, um eine Druck beaufschlagte Windzuwachszone in der windseitigen Seite und eine negativ druckbeaufschlagte Zone an der windabgewandten Seite zu bilden, kann die Windgeschwindigkeit, die durch den Windstromgenerator geht, verdreifachen, was einen exponentiellen Anwachs der Windenergie-Ausgabe bedeutet. Geringe Ausrüstungskosten, die vereinfachte Installation, eine flexible solare Installation, bei Einhaltung eines ästhetischen Anblicks des Gebäudes und das Erfordernis des elektrischen Ausgangs, eine ruhige Operation und vernachlässigbare Betriebs- und Wartungskosten helfen mit bei einer breiten Anwendung der Vorrichtung der Erfindung weltweit, wodurch die Ausbreitung von verteilter Energie und Reduktion der globalen Emission von Kohlendioxid im großen Maßstab reduziert wird. Die vorliegende Erfindung kann auch die Verwendung von Grundstoffmaterialien mit extra-geringem Reibungskoeffizient, z. B. Nylon, PTFE oder dergleichen in Lagern und Anschlüssen für Achsen und Wellen erhöhen, sodass die Wartung im Freien weiter verringert bzw. minimal sein kann.
  • Die vorstehende Beschreibung verbindet die Zeichnungen und erläutert ferner die Ausführungsformen der vorliegenden Anmeldung. Die vorliegende Anmeldung ist jedoch nicht beschränkt auf die obigen spezifischen Ausführungsformen. Die obigen spezifischen Ausführungsformen sind von erläuternder und nicht begrenzender Natur. Diejenigen Fachleute auf dem betreffenden Gebiet können andere Formen in der Absicht der vorliegenden Erfindung ausführen ohne vom Geist und vom Schutzanfang der Ansprüche der vorliegenden Erfindung abzuweichen alle diese Formen sollen sich im Schutzumfang der vorliegenden Anmeldung bewegen.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • CN 201210545387 [0001]

Claims (20)

  1. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator aufweisend: (a) ein Chassis; (b) einen auf dem Chassis montierten Generator; (c) wenigstens ein horizontal auf dem Chassis angebrachtes und drehbar mit dem Generator gekoppeltes Gebläserad; (d) einen Deckel mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Gebläseöffnungen, um den Generator und wenigstens ein Gebläserad einzufassen; (e) eine vordere abgeschirmte Leitung und eine hintere abgeschirmte Leitung, die sich jeweils von den zwei gegenüberliegenden Gebläseöffnungen des Gebläserads erstrecken, wobei jede abgeschirmte Leitung gebildet ist durch eine Vielzahl von windleitenden Paneelen, die sich von ihrer entsprechenden Gebläseöffnung nach außen erstrecken; wobei das Gebläserad eine Vielzahl von Windblättern aufweist, die tangential auf zwei Felgen des Gebläserads angebracht sind, wobei jedes Windblatt ein langes und ein dünnes Blatt ist mit einer Querschnittsforms eines Bogens und mit zwei longitudinalen Kanten, die leicht erweitert und zurückgefaltet sind in Linie mit der Sehne, um eine Windzuwachszone an der Unterseite des Windblattes zu bilden, um die Effizienz bei der Windenergiegewinnung zu erhöhen; wobei eingehender Wind komprimiert und positiv druckbeaufschlagt ist an einer vorderen Windzuwachszone, die definiert ist durch die vordere abgeschirmte Leitung und die Dachfläche, sodass eingehender Wind gezwungen ist, durch das Gebläserad mit einer beschleunigten Geschwindigkeit zu diffundieren, bevor er in eine hintere abgeschirmte Leitungsregion gelangt, wo der Druck negativ ist, wodurch dabei geholfen wird, mehr Luftvolumen von der Vorderseite einzuziehen bevor sie an die offene Luft abgegeben wird; wobei eine obere Kante eines unteren windleitenden Paneels der vorderen abgeschirmten Leitung sich in einen Bereich von etwa ein Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads erstreckt; während an der hinteren abgeschirmten Leitung eine untere Kante eines oberen windleitenden Paneels sich in eine Region von etwa ein Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads erstreckt, wobei die oberen und unteren windleitenden Paneele den Durchgang von Wind so leiten, dass das innerhalb des Deckels eingefasste Gebläserad veranlasst wird, sich in einer Richtung nur zu drehen unabhängig von der Richtung des eingehenden Winds; wobei der Dachflächen-Windstromgenerator auf dem Körper eines solaren Heißwssersystems mit einem Heizelement innerhalb des Heißwassers-Speichertanks angebracht ist, und mit Heizdrähten, die auf der Oberfläche der Vakuum-Solarwärme-Sammelrohre verlegt sind, die sich von dem Körper des Wasserspeichertanks erstrecken; wobei die durch den Dachflächen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität zu dem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks geliefert werden kann, um Wasser auch zu erwärmen, oder an eine Vielzahl von Heizdrähten, die auf der Oberfläche der Vakuum-Solarwärme-Sammelrohre verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu steigern; und wobei die Vakuum-Solarwärme-Kollektorrohre in zwei Schichten angeordnet sind, wobei die Rohre der unteren Schicht verschoben sind gegenüber den Rohren der oberen Schicht, sodass durch die Rohre der oberen Schicht durchsickerndes Sonnenlicht von den Rohren der unteren Schicht eingefangen wird.
  2. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator aufweisen: (a) ein Chassis; (b) einen auf dem Chassis montierten Generator; (c) wenigstens ein horizontal auf dem Chassis angebrachtes und drehbar mit dem Generator gekoppeltes Gebläserad; (d) einen Deckel mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Gebläseöffnungen, um den Generator und wenigstens ein Gebläserad einzufassen; (e) eine vordere abgeschirmte Leitung und eine hintere abgeschirmte Leitung, die sich jeweils von den zwei gegenüberliegenden Gebläseöffnungen des Gebläserads erstrecken, wobei jede abgeschirmte Leitung gebildet ist durch eine Vielzahl von windleitenden Paneelen, die sich von ihrer entsprechenden Gebläseöffnung nach außen erstrecken; wobei das Gebläserad eine Vielzahl von Windblättern aufweist, die tangential auf zwei Felgen des Gebläserads angebracht sind, wobei jedes Windblatt ein langes und ein dünnes Blatt ist mit einer Querschnittsforms eines Bogens und mit zwei longitudinalen Kanten, die leicht erweitert und zurückgefaltet sind in Linie mit der Sehne, um eine Windzuwachszone an der Unterseite des Windblattes zu bilden, um die Effizienz bei der Windenergiegewinnung zu erhöhen; wobei eingehender Wind komprimiert und positiv druckbeaufschlagt ist an einer vorderen Windzuwachszone, die definiert ist durch die vordere abgeschirmte Leitung und die Dachfläche, sodass eingehender Wind gezwungen ist, durch das Gebläserad mit einer beschleunigten Geschwindigkeit zu diffundieren, bevor er in eine hintere abgeschirmte Leitungsregion gelangt, wo der Druck negativ ist, wodurch dabei geholfen wird, mehr Luftvolumen von der Vorderseite einzuziehen bevor sie an die offene Luft abgegeben wird; wobei eine obere Kante eines unteren windleitenden Paneels der vorderen abgeschirmten Leitung sich in einen Bereich von etwa ein Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads erstreckt; während an der hinteren abgeschirmten Leitung eine untere Kante eines oberen windleitenden Paneels sich in eine Region von etwa ein Viertel Durchmesser der Höhe des Gebläserads erstreckt, wobei die oberen und unteren windleitenden Paneele den Durchgang von Wind so leiten, dass das innerhalb des Deckels eingefasste Gebläserad veranlasst wird, sich in einer Richtung nur zu drehen unabhängig von der Richtung des eingehenden Winds.
  3. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 2, wobei der Dachflächen-Windstromgenerator angebracht ist auf dem Köper eines solaren Heißwassersystems mit einem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks und mit Heizdrähten, die auf der Oberfläche von Vakuum-Solarwärme-Sammelrohren verlegt sind, die sich von dem Körper des Wasserspeichertanks erstrecken; wobei durch den Dachflächen-Windstromgerator erzeugte Elektrizität zu dem Heizelement innerhalb des Heißwassers-Speichertanks geführt werden kann, um Wasser aufzuwärmen, oder zu einer Vielzahl von Heizdrähten, die auf der Oberfläche von Vakuum-Solarwärme-Sammelrohren verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  4. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 3 wobei die Vakuum-Solarwärme-Sammelrohre in zwei Schichten angeordnet sind, wobei die Rohre der unteren Schicht von den Rohren der oberen Schicht so versetzt sind, dass durch die Rohre der oberen Schicht durchtretendes Sonnenlicht von den Rohren der unteren Schicht eingefangen werden kann.
  5. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 3, ferner aufweisend eine lichtreflektierende Membran, die an einer Unterseite der Solarwärme-Sammelrohre angeordnet ist, um durchscheinendes Sonnenlicht durch die Solarwärme-Sammelrohre und reflektiertes Sonnenlicht von der Umgebung zurück zu den Solarwärme-Sammelrohren zu leiten, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  6. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 2, wobei der Dachflächen-Windstromgenerator installiert ist in Synergie mit einem geteilten solaren Heißwassersystem mit einem Heißwasser-Speichertank, der auf dem Boden angeordnet ist, und einer Vielzahl von flachen Solarwärme-Sammelpaneelen, die auf dem Dach befestigt sind, wobei durch den Dachflächen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität zu einem Heizelement in dem Heißwasser-Speichertank geführt werden kann, um Wasser zu erwärmen, und zu einer Vielzahl von Heizdrähten, die auf einer Oberfläche der flachen Solarwärme-Sammelpaneele verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  7. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 2, wobei der Dachflächen-Windstromgenerator in Synergie mit einem Dachflächen-Photovoltaischen-Paneelsystem mit einer Vielzahl von photovoltaischen Paneelen installiert ist, wobei durch den Dachflächen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität einer Vielzahl von Heizelementen zugeführt werden kann, die auf einer Oberfläche der photovoltaischen Paneele verteilt bzw. verlegt, um bedeckenden Schnee zu schmelzen, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  8. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 3, wobei eine Batteriebank in einem Elektrizität-Ausgabeschaltkreis des Generators eingebaut ist, sodass, wenn die Batteriebank vollständig geladen ist, überschüssige Elektrizität einem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks zugeführt werden kann um Wasser zu erwärmen, wobei das Heißelement als eine Scheinlast zum Schutz einer Stromsteuerschaltung dienen kann.
  9. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 6, wobei eine Batteriebank eingebaut ist in einem Elektrizität-Ausgabeschaltkreis des Generators, sodass, wenn die Batteriebank vollständig geladen ist, überschüssige Elektrizität dem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks zugeführt werden kann, um Wasser zu erwärmen, wobei das Heizelement als eine Scheinlast zum Schutze einer Stromsteuerhaltung dienen kann.
  10. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator aufweisend: (a) ein Chassis; (b) einen auf dem Chassis montierten Generator; (c) wenigstens ein horizontal auf dem Chassis angebrachtes und drehbar mit dem Generator gekoppeltes Gebläserad; (d) einen Deckel mit zwei gegenüberliegenden seitlichen Gebläseöffnungen, um den Generator und wenigstens ein Gebläserad einzufassen; (e) eine vordere abgeschirmte Leitung und eine hintere abgeschirmte Leitung, die sich jeweils von den zwei gegenüberliegenden Gebläseöffnungen des Gebläserads erstrecken, wobei jede abgeschirmte Leitung gebildet ist durch eine Vielzahl von windleitenden Paneelen, die sich von ihrer entsprechenden Gebläseöffnung.
  11. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 10, wobei das Gebläserad eine Vielzahl von Windblättern aufweist, die tangential auf zwei Felgen des Gebläserads angebraucht sind, wobei jedes Windblatt ein langes und ein dünnes Blatt ist mit einer Querschnittsform eines Bogens und mit zwei longitudinalen Kanten, die leicht erweitert und zurückgefaltet sind in Linie mit der Sehne, um eine Windzuwachszone an der Unterseite des Windblatts zu bilden, um die Effizienz bei der Gewinnung von Windenergie zu erhöhen.
  12. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 10, wobei eingehender Wind komprimiert und positiv druckbeaufschlagt wird an einer vorderen Windzuwachszone, die durch die vordere abgeschirmte Leitung und Dachfläche definiert ist, sodass eingehender Wind gezwungen ist durch das Gebläserad mit einer beschleunigten Geschwindigkeit zu diffundieren, bevor er in den Bereich einer hinteren abgeschirmten Leitung gelangt wo der Druck negativ ist, wodurch unterstützt wird, dass mehr Luftvolumen von der Vorderseite eingesaugt wird bevor es in die offene Luft entlassen wird.
  13. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 10, wobei eine obere Kante eines unteren windleitenden Paneels der vorderen abgeschirmten Leitung sich in einer Region von etwa ein Viertel Durchmesser Höhe des Gebläserads erstreckt; während an der hinteren abgeschirmten Leitung eine untere Kante eines oberen windleitenden Paneels sich in einen Bereich von etwa ein Viertel Durchmesser Höhe des Gebläserads erstreckt, wobei obere und untere windleitende Paneele den Durchgang von Wind so leiten, dass der innerhalb des Deckels eingefasste Gebläserad sich in nur eine Richtung drehen kann, unabhängig von der Richtung des eingehenden Winds.
  14. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 10, wobei der Dachflächen-Windstromgenerator auf dem Körper eines solaren Heißwassersystems befestigt ist mit einem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks und mit Heizdrähten, die auf der Oberfläche von Vakuum-Solarwärme-Sammelrohren verlegt sind, die sich von dem Körper des Wasserspeichertanks erstrecken; wobei wie durch den Dachflächen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität an das Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks geleitet werden kann, um Wasser zu erwärmen, oder an eine Vielzahl von Heizdrähten, die auf der Oberfläche von Vakuum-Solarwärme-Sammelrohren verlegt sind, um bedeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz von Solarmwärme-Absorption zu speichern.
  15. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 14, wobei die Vakuum-Solarwärme-Sammelrohre in zwei Schichten angeordnet sind, wobei die Rohre der unteren Schicht versetzt sind gegenüber den Rohren der oberen Schicht, sodass durch die Rohre der oberen Schicht durchscheinendes Sonnenlicht von den Rohren der unteren Schicht eingefangen werden kann.
  16. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 14 ferner aufweisen eine lichtreflektierende Membran der an einer Unterseite der Solarwärme-Sammelrohre angeordnet ist, um durch die Solarwärme-Sammelrohre hindurch scheinendes Sonnenlicht und das von der Umgebung reflektierte Sonnenlicht zurück zu den Solarwärme-Sammelrohren zu reflektieren, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  17. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 10, wobei der Dachflächen-Windstromgenerator installiert ist in Synergie mit einem geteilten solaren Heißwassersystem mit einem Heißwasser-Speichertank, die auf der Erde angeordnet ist und eine Vielzahl von flachen Solarwärme-Sammelpaneele aufweist, die auf dem Dach montiert ist, wobei durch den Dachfläche-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität einem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks zugeführt werden kann, um Wasser zu erwärmen, oder eine Vielzahl von Heizdrähten, die auf der Oberfläche von flachen Solarwärme-Kollektorpaneelen ausgelegt sind, um bedeckenden Schnee zu schmelzen, der die Effizienz der Solarwärme-Absorption erhöht.
  18. Horizontal angelegter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 10, wobei der Dachflächen-Windstromgenerator in Synergie mit einem Dachflächen-Photovoltaik-Paneelsystem mit einer Vielzahl von photovoltaischen Paneelen installiert ist, wobei durch den Dachflächen-Windstromgenerator erzeugte Elektrizität von Heizdrähten geführt werden kann, die auf der Oberfläche von photovoltaischen Paneelen verlegt sind, um abdeckenden Schnee wegzuschmelzen, um die Effizienz der Solarwärme-Absorption zu erhöhen.
  19. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 14, wobei eine Batteriebank in einem Elektrizität-Ausgabeschaltkreis des Generators so eingebaut ist, dass wenn die Batteriebank vollständig geladen ist, überschüssige Energie zu einem Heizelement des Heißwasser-Speichertanks geführt werden kann, um Wasser zu erwärmen, wobei das Heizelement als eine Scheinlast zum Schutze einer Stromsteuerschaltung dienen kann.
  20. Horizontal angeordneter tangentialer Dachflächen-Windstromgenerator gemäß Anspruch 17, wobei eine Batteriebank eingebaut ist in einem Elektrizität-Ausgabeschaltkreis des Generators, sodass, wenn die Batteriebank vollständig geladen ist, überschüssige Elektrizität dem Heizelement innerhalb des Heißwasser-Speichertanks zugeführt werden kann, um Wasser zu erwärmen, wobei das Heizelement als eine Scheinlast zum Schutze einer Stromsteuerschaltung dienen kann.
DE212013000255.6U 2012-12-14 2013-07-08 Horizontal angeordneter Dachflächen-Windkraft-Generator für tangentiale Dachspitzen Expired - Lifetime DE212013000255U1 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210545387.XA CN103867398A (zh) 2012-12-14 2012-12-14 一种躺卧横流式水平轴屋顶风力发电装置
CNCN-201210545387.X 2012-12-14
PCT/CN2013/078968 WO2014089963A1 (en) 2012-12-14 2013-07-08 Horizontally-laid tangential rooftop wind power generator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE212013000255U1 true DE212013000255U1 (de) 2015-07-17

Family

ID=50906300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE212013000255.6U Expired - Lifetime DE212013000255U1 (de) 2012-12-14 2013-07-08 Horizontal angeordneter Dachflächen-Windkraft-Generator für tangentiale Dachspitzen

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9133822B2 (de)
CN (1) CN103867398A (de)
AU (2) AU2013359715A1 (de)
DE (1) DE212013000255U1 (de)
TW (1) TWM481291U (de)
WO (1) WO2014089963A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022195369A1 (en) * 2022-02-16 2022-09-22 Darbaniyan Mojtaba Device and method of hybrid management of energy production and storage in mushroom-shaped buildings

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103867398A (zh) 2012-12-14 2014-06-18 邓惠仪 一种躺卧横流式水平轴屋顶风力发电装置
US20180266390A1 (en) * 2013-03-14 2018-09-20 Hover Energy, LLC Wind power generating rotor with diffuser or diverter system for a wind turbine
DE102014104466A1 (de) * 2014-03-28 2015-10-01 Rainer Marquardt Windkraftanlage für Hausdächer
US10361652B2 (en) * 2015-09-14 2019-07-23 Vivint Solar, Inc. Solar module mounting
WO2017144837A1 (en) * 2016-02-27 2017-08-31 Stephen John Mcloughlin Wind turbine system, method and application
US10221833B2 (en) * 2017-01-25 2019-03-05 Walter Jeffrey Shakespeare Sail based wind energy system
TWM575626U (zh) 2017-06-26 2019-03-11 美商米沃奇電子工具公司 電池充電器
CN110094301A (zh) * 2018-01-28 2019-08-06 王永平 一种风、光能源模块
JP7137819B2 (ja) * 2018-05-14 2022-09-15 株式会社日創 雪融解貯水装置
US11448191B1 (en) 2019-08-19 2022-09-20 Contemporary Design Company Roof mounted wind energy collection device
CN111071397A (zh) * 2019-12-30 2020-04-28 上海琍雅文化传播有限公司 自发自用离网动力式游艇遮阳棚
DE202020100122U1 (de) * 2020-01-10 2021-01-12 Manfred Hampel Energie-Schale sowie hiermit ausgestattetes Gebäude
CN116324160A (zh) * 2020-06-05 2023-06-23 风力加速有限责任公司 风向系统
CN112796951A (zh) * 2021-01-22 2021-05-14 卢维山 一种屋顶用风力发电装置及其使用方法
EP4363778A1 (de) * 2021-07-02 2024-05-08 Sisi Ag Solarthermische vorrichtung, solarthermisches modul, energieversorgungssystem und verfahren zum betreiben einer solarthermischen vorrichtung
CN114110733B (zh) * 2021-12-03 2023-03-24 吉林同鑫热力集团股份有限公司 一种蓄能功率互补供热设备
WO2024089301A1 (es) * 2022-10-25 2024-05-02 Munoz Saiz Manuel Sistema concentrador y captador de energía eólica
CN117605615B (zh) * 2023-12-20 2024-06-21 中国建筑设计研究院有限公司 一种发电装置、应用其的墙体及建筑物
CN117605614B (zh) * 2023-12-20 2024-06-21 中国建筑设计研究院有限公司 一种风力发电机、发电装置及风光发电墙体

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103867398A (zh) 2012-12-14 2014-06-18 邓惠仪 一种躺卧横流式水平轴屋顶风力发电装置

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3714449A (en) * 1971-05-05 1973-01-30 Cal West Electric Inc Portable engine-generator power unit with cooling
BE897141A (fr) * 1983-06-27 1983-10-17 Lefebvre Henri Maisonnette transportable
CN1037378A (zh) * 1989-05-19 1989-11-22 李平 一种能加大风力的风力发电装置
US5394016A (en) * 1993-04-22 1995-02-28 Hickey; John J. Solar and wind energy generating system for a high rise building
CN2310289Y (zh) * 1997-04-30 1999-03-10 韩绍良 一种太阳能集热装置
US6097104A (en) * 1999-01-19 2000-08-01 Russell; Thomas H. Hybrid energy recovery system
CN2388561Y (zh) * 1998-11-12 2000-07-19 朱家全 一种热水器
US20020050719A1 (en) * 2000-06-12 2002-05-02 Caddell Robert I. Co-probe power generation system
US6601348B2 (en) * 2000-08-10 2003-08-05 University Of Colorado Research Foundation Structures for mitigating wind suction atop a flat or slightly inclined roof
CN2470756Y (zh) * 2001-02-28 2002-01-09 邝建设 太阳能热水器
JP2002339853A (ja) * 2001-05-16 2002-11-27 Nissan Motor Co Ltd 充電ステーション
US6592288B2 (en) * 2001-10-18 2003-07-15 Joong H. Chun High-traction anti-icing roadway cover system
JP3465246B2 (ja) * 2001-11-08 2003-11-10 学校法人東海大学 流体発電装置
GB2402976B (en) * 2003-06-05 2006-09-27 Intec Power Systems Ltd Generator
CN2695870Y (zh) * 2004-04-07 2005-04-27 扬州市赛恩斯科技发展有限公司 一种太阳能热水器
US7172386B2 (en) * 2004-08-05 2007-02-06 Minh-Hoang Dinh Truong Wind and solar power plant with variable high speed rotor trains
JP2006090217A (ja) * 2004-09-24 2006-04-06 Hiroshi Ichikawa マガリ円筒導流管回転装置
CN2750073Y (zh) * 2004-10-21 2006-01-04 陈向阳 一种叶轮水平旋转的微风风力发电装置
CN2795744Y (zh) * 2005-04-01 2006-07-12 谭建国 风能太阳能组合式热水器
US7633177B2 (en) * 2005-04-14 2009-12-15 Natural Forces, Llc Reduced friction wind turbine apparatus and method
US20080042446A1 (en) * 2006-06-09 2008-02-21 Kurtz William C Wind powered devices
GB0612677D0 (en) * 2006-06-27 2006-08-09 Taylor Derek A Energy conversion device for wind & other fluids
WO2008017887A2 (en) * 2006-08-08 2008-02-14 Paul Sweeney Energy system
WO2008085148A1 (en) * 2006-12-22 2008-07-17 Utc Power Corporation A dummy load for a combined heat and power (chp) system
CA2723631C (en) * 2007-05-05 2017-10-31 Gordon David Sherrer System and method for extracting power from fluid
US7615883B2 (en) * 2007-06-06 2009-11-10 Meheen H Joe Wind driven venturi turbine
CN201173627Y (zh) * 2007-09-06 2008-12-31 王寿山 太阳能热水管道冬季防冻器
CN101196171A (zh) * 2008-01-04 2008-06-11 王书堂 建筑物内隧道式扩压集流复合式双向风力发电机
CA2654473C (en) * 2009-02-17 2015-05-26 Dean White Apparatus and method to increase wind velocity in wind turbine energy generation
DK176999B1 (da) * 2009-04-07 2010-11-08 Soeren Bang-Moeller Kombineret vinge- og turbinekonstruktion til forbedret udnyttelse af fluid strømningsenergi
EP2419627B1 (de) * 2009-04-14 2016-04-06 Réjean Quintal Horizontale windenergieturbine
EP2425128B1 (de) * 2009-04-28 2018-12-19 Bang-Moeller, Soeren Kombinierte flügel- und turbinenvorrichtung für verbesserte verwendung der energie eines flüssigkeitsflusses
US8358019B2 (en) * 2009-10-10 2013-01-22 Kajavic Industries, Inc. Electrical generator and method of generating electricity
US20130119661A1 (en) * 2009-11-03 2013-05-16 888 Corporation Horizontal Axis Radial Wind Turbine
CN201747518U (zh) * 2009-11-05 2011-02-16 张建新 立轴钩型翼升阻兼容风力机
CN201539982U (zh) * 2009-11-10 2010-08-04 徐识 一种结合风能和太阳能的双能源热水器
KR20120130179A (ko) * 2010-01-19 2012-11-29 와텐버그 인더스트리즈, 엘엘씨 로우-프로파일 동력 발생 풍력터빈
CN101846396A (zh) * 2010-05-04 2010-09-29 昆明理工大学 高层建筑太阳能和风能补热装置
US9040876B2 (en) * 2010-06-02 2015-05-26 Dick Bixler Multi purpose heating and cooling safety device
US20120080884A1 (en) * 2010-09-29 2012-04-05 Mr. Francois Gagnon Corner wind turbine for tall building
CN102734064B (zh) * 2012-07-19 2015-07-01 江苏元中直流微电网有限公司 内阻型叶片垂直磁悬浮风力发电机
CN203035456U (zh) * 2012-12-14 2013-07-03 邓惠仪 一种躺卧横流式水平轴屋顶风力发电装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103867398A (zh) 2012-12-14 2014-06-18 邓惠仪 一种躺卧横流式水平轴屋顶风力发电装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022195369A1 (en) * 2022-02-16 2022-09-22 Darbaniyan Mojtaba Device and method of hybrid management of energy production and storage in mushroom-shaped buildings

Also Published As

Publication number Publication date
US20140167417A1 (en) 2014-06-19
CN103867398A (zh) 2014-06-18
AU2013359715A1 (en) 2015-07-23
TWM481291U (zh) 2014-07-01
AU2013101728A4 (en) 2015-08-27
US9133822B2 (en) 2015-09-15
WO2014089963A1 (en) 2014-06-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE212013000255U1 (de) Horizontal angeordneter Dachflächen-Windkraft-Generator für tangentiale Dachspitzen
CN203968803U (zh) 一种光伏农业大棚
DE102007032843A1 (de) Walzen-Windgenerator zur Stromerzeugung
DE10144148A1 (de) Solarenergieanlage für ein Gebäude, insbesondere ein Wohnhaus
DE102009015669A1 (de) Kleinwindkraftanlage
DE19919133A1 (de) Dachwindanlage
DE102008051255A1 (de) Die Erfindung betrifft einen Windrotor mit speziell angeordneten und geformten Rotorschaufeln mit zusätzlichen Satelliten, die als Auftriebs-Leitbleche ausgeführt sind und sich um eine Achse drehen
DE3300049A1 (de) Windkreisel, ein windenergiekonverter mit vertikaler achse fuer alle groessen bis in den 100 mw-bereich
DE102009033771A1 (de) Solarreflektor zur Leistungssteigerung von Photovoltaikanlagen und Verwendung eines solchen Solarreflektors
US8115332B2 (en) Solar-initiated wind power generation system
DE202017006844U1 (de) HUH-Energieturm
DE20108767U1 (de) Wind- und Solar-Baum
CN206517336U (zh) 一种风光储发电树系统
CN206595944U (zh) 一种太阳能农光互补跟踪支架
DE10212354A1 (de) Solar-Windkraftkonverter
DE102010005441A1 (de) Verfahren zur verbesserten Beeinflussung der meteorologischen Situation mittels Windturbinen, insbesondere zur Unterstützung erwünschter Luftbewegungen und zur Wetterverbesserung
AT525260B1 (de) Sturmfeste Photovoltaik Anlage
CN216313026U (zh) 太阳能发电装置
CN219931427U (zh) 一种节能的绿色建筑构造
CN106712659A (zh) 一种风光储发电树系统
CN220140318U (zh) 一种光伏板种植大棚
CN218234551U (zh) 一种多功能风光互补发电塔
DE202004006852U1 (de) Solaranlage
DE202008001086U1 (de) Wind-, Solarkraftanlage
DE102023001394A1 (de) Windkraftanlage auf Basis Unterdruck nach Bernoulli

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification
R156 Lapse of ip right after 3 years
R079 Amendment of ipc main class

Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: F03D0009020000

Ipc: F03D0009100000