DE29907289U1 - Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln - Google Patents
Windkraftrad mit ThermikstufenflügelnInfo
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Description
Rechtsanwälte Peter Goroll & Rainer Surhoff
Lessingstraße 1, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0 61 1 / 99 20 20
Lessingstraße 1, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0 61 1 / 99 20 20
Bekannt sind eine Reihe von Windkrafträdern zur Erzeugung von elektrischem
Strom, die jedoch alle den Nachteil haben, daß sie nicht multifaktoriell eingesetzt werden können, d. h. daß die Windausbeute dieser Windkrafträder
nicht optimal ist und nicht dem entspricht, was ein Windkraftrad (1) wie das vorliegende mit Thermikstufenflügeln (2) leisten kann.
Die bekannten Windkrafträder, wie z. B. DE 195 14499 A 1, DE 29 52657,
DE 3433 623 sind nicht genügend effizient.
Vorliegendes Windkraftrad (1) mit Thermikstufenflügeln (2) ist in der Lage,
minimalste Winde als auch die entsprechende Thermik auszunutzen und in Bewegungsenergie umzusetzen um über einen Generator (3), der Stand der
Technik ist, Strom zu erzeugen.
Aufgabe vorliegender Erfindung ist es daher, neben leichten Winden auch die
entsprechende Thermik durch eine spezielle Konstruktion von Stufenthermikflügeln
(2) auszunützen um auch in Zeiten relativer Windstille Energie zu erzeugen.
Das Windkraftrad (1) mit Thermikstufenflügeln (2) ist für alle Witterungsbedingungen
und Erdteile geeignet und kann sowohl im Klein- als auch im Großformat seine Ausprägung zur Erzeugung von Strom finden.
Mit vorliegendem Windkraftrad (1) mit Thermikstufenflügeln (2) kann durch
Auslegung von großen Einheiten, Strom für das gesamte Stromnetz erzeugt,
als auch durch Auslegung von kleinen Einheiten Wohnhäuser, Wohnwagen und sonstige kleinen Einheiten mit elektrischem Strom versorgt werden.
Vorliegende vorteilhafte Erfindung des Windkraftrades (1) mit Thermikstufenflügeln
(2), kann in unterschiedlicher Weise, wie z. B. rechtwinklig, spitzwinklig, Winkel über 90° sowie wellenförmig formmäßig variiert werden,
um sich den jeweiligen Windgegebenheiten anzupassen.
Die Wirkungsweise vorliegenden Windkraftrades (1) mit Thermikstufenflügeln
(2) ist wie folgt belegt:
Die Stufen- oder Wellenthermikflügel (2) sind auf oder an der Achse/ Welle
(4) befestigt.
Die Welle (4) ist mit der Welle des Generators (3) fest verbunden. Um die
Welle (4) können die Stufen-/ Wellenthermikflügel (2) mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,12 und falls erforderlich noch mehr Flügeln versehen sein. In der
Regel reichen 6 Flügel (2), die über den Radius der Achse (4) gleich- oder ungleichmäßig angeordnet sind aus. Dieses kann jedoch nach oben oder unten
variiert werden.
Durch die Ausbildung, respektive Ausprägung der Wellen-/ Stufenthermikflügel
(2) ergibt sich eine effiziente Ausbeute des Windes als auch der vorhandenen Thermik.
Das Windrad (1) mit seinen Thermikstufenflügeln (2), die achsial als auch
vertikal gelagert sein können, wird über die Stabilisatoren (5) sowie der Flügelabdeckung
(6) gehalten.
Die Flügelabdeckung (6) dient dem Schutz der gesamten Windkraftanlage
(1) vor Witterungseinwirkungen wie Sonne, Schnee, Wasser und Eis.
Um die Wirkungsweise der Thermikstufenflügel (2) zu erhöhen und den Widerstand
des Generators (3) leichter zu überwinden, befinden sich alternativ über jedem Flügel oder versetzt zu jedem Flügel Schwungkraftantriebe (8).
Die an dem äußeren Kreis der Abdeckung (6) zur Welle (4) befestigte Stange (7) weist einen zur Achse nach oben führenden Winkel auf An der Stange
(7) ist die Schwungmasse (8) freibeweglich befestigt, so daß bei Wind und Thermikeinwirkung auf das Windkraftrad (1) zunächst mit ganz geringer
Windkraft oder Thermik das Windrad (1) sich bewegt um dann bei zunehmender Geschwindigkeit den Schwungkraftantrieb, das Gewicht (8) durch
die immer größer werdende Fliehkraft nach außen bewegt und somit massebildend auf die Flügel (2) wirkt um den Widerstand des Generators leichter
zu überwinden. Der Generator (3) wird erst später, d. h. nach dem sich die Flügel (2) mit der entsprechenden Bewegungsenergie bewegen, über die
Nutzlastkraft in Betrieb gesetzt.
Über die Lagerung (10) mit leicht gleitenden Lagern wird der Wirkungsgrad
der Flügelrotation erhöht.
Um den Wirkungsgrad der Thermikstufen-AVellenflügel (2) zu erhöhen, sind
diese an der Oberfläche mit einer Vernoppung (11), gleich welchen Materials
oder Beschichtungsart versehen, hierbei handelt es sich um den Stand der Technik.
• ·
Zur weiteren Erhöhung des Wirkungsgrades des Windkraftrades (1) und
somit der Stromerzeugung, beinhaltet das Windkraftrad (1) den Windeinweiser (12). Der Windeinweiser (12) wird über die elektronische Steuerung (13)
jeweils in die günstigste Windrichtung mit 360 Grad um die Achse (4) des Windrades (1) bewegt. Der Windrichtungseinweiser (14) zeigt der elektronischen
Windeinweisesteuerung (13) den jeweiligen Windeinfall an und steuert somit den Windeinweiser (12) rund um die Thermikstufen-/ Wellenflügel (2)
um den günstigsten Windeinfall zum Auftreffen auf die Thermikstufenflügel (2) zu erreichen. Das Kabel (18) verbindet den Windrichtungseinweiser (14)
mit der Windeinweisungssteuerung (13).
Der Windeinweiser (12) ist starr mit dem Zahnkranz (15) und der Welle (16)
samt Zahnrad (17) verbunden.
Aus Fig. 14 ergibt sich das selbe System des Windkraftrades (1) mit Stufen-/
Wellenflügeln (2) statt achsialer in horizontaler Richtung und Aufhängung, wobei einzig die Lagerung der Stufen-AVellenflügel (2) in horizontaler
Richtung mit den Lagern/ Lagerungen (19) erfolgt.
Claims (12)
1. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie dadurch gekennzeichnet, daß die Thermikflügel (2) über die Welle (4) mit einem Generator (3) umgeben von dem Windeinweiser (12)
verbunden sind.
2. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Thermikstufenflügel als Stufenthermikflügel rechtwinklig, spitzwinklig, mit Winkeln
über 90 Grad sowie wellenförmig sowie weiteren denkbaren Abstufungen ausgebildet sind.
3. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach Ansprüchen 1. und 2. dadurch gekennzeichnet, daß die Stufen- /Wellenthermikflügel (2) in gleichen oder ungleichen Abständen zur
Achse (4) angeordnet sind, wobei die Aufhängung starr als auch flexibel (20) erfolgen kann.
4. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß die Thermikstufenflügel (2) sowohl achsial als auch vertikal (Fig.
14) gelagert sein können.
5. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, daß das Windkraftrad (1) mit der Abdeckung (6) versehen ist.
6. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach den vorhergehenden Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, daß an der Stange (7) die freibewegliche Schwungmasse (8) befestigt ist.
7. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach den vorhergehenden Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, daß die Thermikstufenflügel (2) mit leicht gleitenden Lagern (10) versehen
sind.
8. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach einem der vorhergehenden Ansprüche und Anspruch 1. dadurch
gekennzeichnet, daß der Thermikstufenflügel (2) an der Oberfläche mit einer Vernoppung (11) gleich, welchen Materials oder Beschichtung
versehen ist.
9. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach vorhergehenden Ansprüchen und insbesondere Anspruch 1.
dadurch gekennzeichnet, daß es mit einem Windeinweiser (12), der über die elektronische Steuerung (13) verbunden mit dem Windrichtungseinweiser
(14) dieses um die Thermikstufenflügel (2) über 360 Grad herum
bewegt.
10. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach vorhergehenden Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, daß
das Kabel (18) den Windrichtungseinweiser (14) mit der Windeinweisungssteuerung
(13) verbindet.
11. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie dadurch gekennzeichnet, daß der Windeinweiser (12) mit dem Zahnkranz (15) und der Welle (16) samt Zahnrad (17)verbunden ist und
über die elektronische Windeinweisungssteuerung (13) und den Windeinweiser (14) gesteuert wird.
12. Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln zur Erzeugung von elektrischer
Energie nach allen vorhergehenden Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, daß das selbe System (Fig. 14) des Windkraftrades (1) mit Stufenwellenflügeln (2) statt in achsialer in horizontaler Richtung mit der Lagerung
(19) arbeitet.
Energie nach allen vorhergehenden Ansprüchen dadurch gekennzeichnet, daß das selbe System (Fig. 14) des Windkraftrades (1) mit Stufenwellenflügeln (2) statt in achsialer in horizontaler Richtung mit der Lagerung
(19) arbeitet.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DE29907289U DE29907289U1 (de) | 1999-04-24 | 1999-04-24 | Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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DE29907289U DE29907289U1 (de) | 1999-04-24 | 1999-04-24 | Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE29907289U1 true DE29907289U1 (de) | 1999-08-05 |
Family
ID=8072658
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE29907289U Expired - Lifetime DE29907289U1 (de) | 1999-04-24 | 1999-04-24 | Windkraftrad mit Thermikstufenflügeln |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE29907289U1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2009157913A1 (en) * | 2008-06-26 | 2009-12-30 | Ed Mazur | Wind compressor |
US8513826B2 (en) | 2008-06-26 | 2013-08-20 | Ed Mazur | Wind turbine |
-
1999
- 1999-04-24 DE DE29907289U patent/DE29907289U1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2009157913A1 (en) * | 2008-06-26 | 2009-12-30 | Ed Mazur | Wind compressor |
US8513826B2 (en) | 2008-06-26 | 2013-08-20 | Ed Mazur | Wind turbine |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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R207 | Utility model specification |
Effective date: 19990916 |
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Effective date: 20021031 |