JP5328681B2 - ミキサーおよびエゼクターを有する風力タービン - Google Patents

ミキサーおよびエゼクターを有する風力タービン Download PDF

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Description

(関連出願)
本出願は、2007年3月23日に出願された出願人らの米国仮特許出願第60/919,588号(以下では「出願人らの仮出願」)からの優先権を主張する。出願人らは、本明細書において出願人らの仮出願の開示を参照により援用する。
(発明の分野)
本発明は、概して軸流タービンを扱う。より具体的には、本発明は、軸流風力タービンを扱う。
(発明の背景)
風力タービンは、通例、「ローター」と呼ばれるプロペラのようなデバイスを収容し、ローターは、動く空気の気流の中に向けられている。空気がローターに当たるとき、空気は、ローターをその中心の周りで回転させるような態様で、ローターに対する力を生成する。ローターは、歯車、ベルト、チェーンまたは他の手段のようなリンケージ機構を介して、発電機または機械デバイスのいずれかに接続される。そのようなタービンは、発電および電池への電力供給のために用いられる。そのようなタービンはまた、回転するポンプおよび/または移動する機械部品を駆動するために用いられる。各々のそのようなタービンのお互いに対するインパクト、および/または周囲の環境に対するインパクトを最小にしつつ最大電力の抽出を可能にするように設計された幾何学パターンで複数のそのようなタービンを収容する、大きな電力を発生させる「風力ファーム(wind farm)」において風力タービンを見出すことは、非常に一般的である。
流体動力を回転力に変換するローターの能力は、ローターの直径に比べて非常に大きな幅の気流の中に配置されたときには、1926年にA.Betzによって立証された「ベッツ」限界として公知の、近づいてくる気流の力の59.3%という十分に立証された理論値によって制限される。この生産性の限界は、特に、先行技術とラベルされた図1Aに提示される従来の複数ブレードの軸方向風力/水力タービンに適用する。
風力タービン性能の可能性を「ベッツ」限界を超えるまで高めようとする試みが行われてきた。ローターを囲むシュラウドまたはダクトが用いられてきた。例えば、Hiel他に対する特許文献1(図1Bを参照)、de Geusに対する特許文献2(図1Cを参照)、Oman他に対する特許文献3(図1Dを参照)、およびTocherに対する特許文献4を参照されたい。適切に設計されたシュラウドは、近づいてくる流れがダクトの中心に集中されるときに、その流れの速さを増加させる。一般に、適切に設計されたローターに関して、この流れの速さの増加は、ローターに対してより大きな力を、続いてより高い電力抽出レベルをもたらす。しかし、しばしば、より強い風に伴う剪断力および張力に起因して、ローターは分解する。
ベッツ限界の2倍の値が記録されたと伝えられているが、認められていない。非特許文献1、非特許文献2、および出願人らによって著され掲載を認められた「Ducted Wind/Water Turbines and Propellers Revisited」というタイトルのAIAA Technical Note(「出願人らのAIAA Technical Note」)を参照されたい。写しは、出願人らのInformation Disclosure Statementに見出され得る。しかしながら、そのような主張は、実際には認められておらず、既存のテスト結果は、現実の風力タービン用途においてそのような増加の実現可能性を確認していない。
そのような動力および効率における向上を達成するために、シュラウドおよびローターの空気力学的設計と、時として大きく変化する流入流体流の速度レベルと調和させる必要がある。そのような空気力学的な設計考慮事項はまた、続いて起こるフロータービンの環境に対するインパクト、および風力ファーム設計の生産性レベルに対してかなり大きな役割を果たす。
エゼクターは、流れをシステムに引き込み、それによってそのシステムを通る流量を増加させる周知の立証された流体ジェットポンプである。ミキサー/エゼクターは、そのようなジェットポンプの小型でコンパクトなバージョンであり、流入する流れの条件に対し比較的低感度であり、音速に近い流れ速度または音速を超える流れ速度を伴う高速ジェット推進用途において広範に用いられてきた。例えば、Dr.Walter M.Presz,Jr.による特許文献5を参照されたい。特許文献5は、放電による雑音を低減しながら、推進力を増加させるために下流でミキサーをも用いる。Dr.Preszは、本出願における共同発明者である。
ガスタービン技術は、いまだ軸流風力タービンに成功裏に適用されていない。この欠点には複数の理由がある。既存の風力タービンは、風力エネルギーを抽出するためにシュラウドのないタービンブレードを用いる。その結果、風力タービンブレードに近づくかなりの量の流れが、ブレードの周りを流れ、ブレードを通り抜けない。また、空気が既存の風力タービンに近づくとき、空気の速度はかなり減少する。これらの影響の両方が、結果として低流入タービン速度をもたらす。これらの低速度は、ステーター/ローター概念のようなガスタービン技術の利点の可能性を最小化する。以前のシュラウドのある風力タービンアプローチは、タービンブレード速度を増加させるために出口ディフューザーを最重要視している。ディフューザーは、良好な性能のために長い長さを必要とし、近づいてくる流れの変化に対して非常に高感度な傾向がある。そのような長い、流れに高感度なディフューザーは、風力タービン装置において実用的でない。短いディフューザーは、失速し、現実の用途においてはまったく機能しない。必要な下流の拡散はまた、加速された速度において所望のタービンエネルギー抽出が可能でないことがあり得る。これらの影響は、ガスタービン技術を用いるより効率的な風力タービンにおいてすべての以前の試みを無駄にさせる。
米国特許第7,218,011号明細書 米国特許第4,204,799号明細書 米国特許第4,075,500号明細書 米国特許第6,887,031号明細書 米国特許第5,761,900号明細書
Igar,O.,Shrouds for Aerogenerators,AIAA Journal,1976年10月,pp.1481−83 Igar & Ozer,Research and Development for Shrouded Wind Turbines,Energy Cons. & Management,Vol.21,pp.13−48,1981
したがって、進歩した流体力学ミキサー/エゼクターポンプ原理を使用して、ベッツ限界を十分に超えるレベルの電力を常に送達する軸流風力タービンを提供することは、本発明の主要な目的である。
例えば、風力ファームにおいて見出されるような軸流風力タービンの近傍に位置する周囲の環境上での付随する流れ場の生産性を増加させ、そのインパクトを最小化させるために、(風力タービンのための)固有な流れの混合および制御デバイスを使用する改善された軸流風力タービンを提供することは、別の主要な目的である。
ローターを介してより多くの流れをポンプで送り、システムから出る前に低エネルギーのタービン出口の流れを高エネルギーのバイパスの流れと急速に混合する改善された軸流風力タービンを提供することは、別の主要な目的である。
人口の多い地域において使用するために比較的静かで安全であることが、上記で列挙した目的と見合うより具体的な目的である。
(発明の概要)
流体力学的エゼクター概念と、先進的流体混合デバイスおよび制御デバイスと、調整可能な電力タービンとを組み合わせる、発電のためのミキサー/エゼクター風力タービンシステム(「MEWT」と略称される)が開示される。
好ましい実施形態において、MEWTは、空気力学的に外形を作られ吸気口を有するタービンシュラウドと、シュラウド内のステーターのリングと、ステーターと「一列に並ぶ」インペラーブレードのリングを有するインペラーと、タービンシュラウドに取り付けられ、インペラーブレードを越えて下流に延びるミキシングローブのリングを有するミキサーと、ミキシングローブのリングを備えているエゼクター(例えば、特許文献5に示されるもののような)およびミキシングローブを越えて下流に延びるミキシングシュラウドとを、下流に向かってこの順位で備えている軸流タービンである。タービンシュラウド、ミキサーおよびエゼクターは、タービンを通して最大量の流体を引き付け、環境に対する影響(例えば、騒音)およびタービンのウェークの中にある他の電力タービンに対する影響(例えば、構造的損失または生産性の損失)を最小化するように設計され、配列される。先行技術と違って、好ましいMEWTは、例えばローブまたはスロットのあるミキサーおよび/または一つ以上のエゼクターポンプのような、先進的流れ混合デバイスおよび制御デバイスを有するシュラウドを収容している。高エネルギーの空気がエゼクター吸気口の中に流れ込み、タービンシュラウドから出る低エネルギーの空気を外から囲み、ポンプで送り、低エネルギーの空気と混合するので、提示されるミキサー/エゼクターポンプは、航空機業界で用いられるものと大きく異なっている。
この第一の好ましい実施形態において、MEWTは、終端領域(すなわち、タービンシュラウドの端部部分)において混合デバイスを一体化する、空気力学的に外形を作られたタービンシュラウドによって囲まれた軸流風力タービン、および、それ自体で先進的ミキシングデバイスを終端領域において一体化し得る上記タービンシュラウドと重なるが、その後部で重なる、分離したエゼクターダクトを備えている。
代替実施形態において、MEWTは、終端領域において混合デバイスを一体化する、空気力学的に外形を作られたタービンシュラウドによって囲まれた軸流風力タービンを備えている。
好ましいMEWTの第一原理に基づく理論的分析は、MEWTが同じ前面面積に対してシュラウドを付けられていない対応物の電力の3倍以上を生成し得、MEWTが2以上の係数で風力ファームの生産性を増加させ得ることを示している。
出願人らは、彼らの理論的分析に基づいて、好ましいMEWT実施形態は、同じ大きさの従来型風力タービンの既存のものの3倍の電力を発生させると考えている。
本発明は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
吸気口を有する空気力学的に外形を作られたタービンシュラウドと、インペラーブレードのリングを有する下流のインペラーとを有するタイプの軸流風力タービンにおける改善であって、該改善は、
a.該インペラーの上流のステーターベーンのリングと、
b.ミキサーローブのリングであって、該ミキサーローブは、該インペラーブレードの下流に延びる、ミキサーローブのリングと、
c.ミキサーローブの該リングを囲むエゼクターシュラウドであって、該ミキサーローブは、下流に延びて該エゼクターシュラウドの中へ入る、エゼクターシュラウドと
を含む、改善。
(項目2)
前記エゼクターシュラウドの終端においてミキサーローブのリングを収容している、項目1に記載の風力タービン。
(項目3)
前記タービンは、回転結合部によって、該タービン上の圧力中心位置の前方に位置する支持シャフト上に据え付けられ、該タービンが流入する風の気流に自由に旋回することを可能にする、項目1に記載の風力タービン。
(項目4)
前記タービンは、該タービンを通る流れの量を妨げる該タービンの内側の少なくとも一つの可動ブロッカーを含む、項目1に記載の風力タービン。
(項目5)
前記タービンの外部表面は、該タービンの近づいてくる流れの方向との整列を空気力学的に助け、かつ、流れの乱気流によって誘発されたシステムの振動を弱めるための自己調整する可動ウイングタブを収容している、項目1に記載の風力タービン。
(項目6)
前記ステーターベーンは、すべての動作条件において、ステーター出口の流れをローターブレードと良好に整列させるように機械的に回転される、項目1に記載の風力タービン。
(項目7)
タービンローターは、前記インペラーの周りの車輪のような構造の形態をしている動力取出装置に接続されている、項目1に記載の風力タービン。
(項目8)
軸流風力タービンであって、
a.空気力学的に外形を作られ、吸気口を有するタービンシュラウドと、
b.該軸流風力タービンの該タービンシュラウド内に据え付けられたステーターベーンのリングであって、該ステーターベーンは、前縁および後縁を有する、ステーターベーンのリングと、
c.該軸流風力タービンの該タービンシュラウド内に回転可能に据え付けられたインペラーブレードのリングであって、該インペラーブレードは、それぞれのステーターベーンの後縁に隣接する前縁を有する、インペラーブレードのリングと、
d.該軸流風力タービンの動作効率に対するベッツ限界を常に超える手段と
を備え、該手段は、
(i)ミキサーローブのリングであって、該ローブは、該インペラーブレードの下流に延びている、ミキサーローブのリングと、
(ii)該ミキサーローブの該リングを囲むエゼクターシュラウドであって、該ミキサーローブは、下流に延びて該エゼクターシュラウドの中へ入る、エゼクターシュラウドと
を備えている、タービン。
(項目9)
軸流風力タービンであって、
a.空気力学的に外形を作られ、吸気口を有するタービンシュラウドと、
b.該シュラウドの中に据え付けられたタービンステージであって、該タービンステージは、
(i)該吸気口の下流に、該タービンシュラウドに取り付けられた支持シャフトに据え付けられたステーターベーンのリングと、
(ii)該ステーターベーンの下流に、該支持シャフト上に据え付けられたインペラーブレードのリングと
を備えている、タービンステージと、
c.ミキサーローブのリングであって、該ローブは該インペラーブレードの下流に延びる、ミキサーローブのリングと、
d.該ミキサーローブの後縁を囲み、該ミキサーローブから下流に延びるエゼクターと
を備えている、タービン。
(項目10)
吸気口を有する空気力学的に外形を作られたタービンシュラウドと、インペラーブレードのリングを有する下流のインペラーとを有するタイプの軸流風力タービンにおける改善であって、該改善は、該インペラーの上流にステーターベーンを有するステーターリングと、該シュラウドに取り付けられ、該インペラーブレードの下流に延びるミキサーローブのリングを有するミキサーと、該ミキサーローブの該リングから下流に延びるエゼクターとを含む、改善。
(項目11)
吸気口を有するシュラウドとプロペラのようなローターとを有するタイプの軸流風力タービンにおける改善であって、該改善は、インペラーブレードの下流に延びるミキサーローブのリングを有するミキサーを含む、改善。
(項目12)
前記改善は、前記ミキサーから下流に延びるエゼクターをさらに含む、項目11に記載の軸流風力タービン。

本発明の他の目的および利点は、以下に書かれている説明が添付の図面との関連で読まれるとき、より容易に明らかとなる。
「先行技術」とラベルされた図1A、図1B、図1Cおよび図1Dは、先行技術のタービンの例を図示する。 「先行技術」とラベルされた図1A、図1B、図1Cおよび図1Dは、先行技術のタービンの例を図示する。 「先行技術」とラベルされた図1A、図1B、図1Cおよび図1Dは、先行技術のタービンの例を図示する。 「先行技術」とラベルされた図1A、図1B、図1Cおよび図1Dは、先行技術のタービンの例を図示する。 図2は、本発明に従って構成された、出願人らの好ましいMEWTの実施形態の分解組立図である。 図3は、支持タワーに取り付けられた好ましいMEWTの正面斜視図である。 図4は、例えばインペラーに取り付けられた車輪のような構造の形態をしている動力取出装置のような内部構造物を示すために、一部分がはずされた好ましいMEWTの正面斜視図である。 図5は、図4からのステーター、インペラー、動力取出装置および支持シャフトのみの正面斜視図である。 図6は、エゼクターシュラウドの終端領域(すなわち、端部部分)上にミキサーローブを有するミキサー/エゼクターポンプを有する、好ましいMEWTの代替実施形態である。 図7は、図6のMEWTの側面断面図である。 図8は、MEWTを支持タワーに回転可能に取り付けるための(図7において円で囲まれた)回転可能な結合部、および機械的に回転可能なステーターブレードの変化形のクローズアップである。 図9は、プロペラのようなローターを有するMEWTの正面斜視図である。 図10は、図9のMEWTの背面斜視図である。 図11は、図9のMEWTの背面平面図を示す。 図12は、図11の視線12−12に沿って取られた断面図である。 図13は、図9のMEWTの正面平面図である。 図14は、流れ制御のための二つの旋回可能なブロッカーを示す、図13の視線14−14に沿って取られた側面断面図である。 図15は、図14において円で囲まれたブロッカーのクローズアップである。 図16は、風の整列のために二つのオプションの旋回するウイングタブを有する、MEWTの代替実施形態を図示する。 図17は、図16のMEWTの側図断面図である。 図18は、タービンシュラウドの終端領域(ここでは、ミキシングローブ)においてミキシングデバイス(ここでは、スロットのリング)を有する2ステージのエゼクターとエゼクターシュラウドとを組み込むMEWTの代替実施形態の正面平面図である。 図19は、図18のMEWTの側面断面図である。 図20は、図18のMEWTの背面図である。 図21は、図18のMEWTの正面斜視図である。 図22は、タービンシュラウドの終端領域におけるミキシングローブを有する2ステージのエゼクターとエゼクターシュラウドとを組み込むMEWTの代替実施形態の正面斜視図である。 図23は、図22のMEWTの背面斜視図である。 図24は、図22のタービンシュラウド内のオプションの音響ライニングを示す。 図25は、円形でないシュラウドコンポーネントを有するMEWTを示す。 図26は、タービンシュラウドの終端領域(すなわち、端部部分)にミキサーローブを有する好ましいMEWTの代替実施形態を示す。
(好ましい実施形態の詳細な説明)
図面を詳細に参照すると、図2〜図25は、出願人らのミキサーおよびエゼクターを有する軸流風力タービン(「MEWT」)の代替実施形態を示す。
好ましい実施形態(図2、図3、図4、図5を参照)において、MEWT100は、軸流風力タービンであり、軸流風力タービンは、
(a)空気力学的に外形を作られたタービンシュラウド102と、
(b)タービンシュラウド102の中にあり、タービンシュラウド102に取り付けられ、空気力学的に外形を作られた中心本体103と、
(b)中心本体103を囲み、ステーターベーン(例えば、108a)のステーターリング106と、下流にインペラーブレードまたはローターブレード(例えば、112a)を有しステーターベーンと「一列に並んだ」(すなわち、インペラーブレードの前縁がステーターベーンの後縁と実質的に整列される)インペラーまたはローター110とを備えているタービンステージ104と
を備え、タービンステージ104の中で、
(i)ステーターベーン(例えば、108a)は、中心本体103上に据え付けられ、
(iii)インペラーブレード(例えば、112a)は、中心本体103上に据え付けられた内または外のリングまたはフープによって、取り付けられ、一緒に保持され、
さらに、軸流風力タービンは、
(c)タービンシュラウド102の終端領域(すなわち、端部部分)上にミキサーローブ(例えば、120a)のリングを有するミキサー118(ミキサーローブ(例えば、120a)は、インペラーブレード(例えば、112a)を越えて下流に延びる)と、
(d)シュラウド128を備え、タービンシュラウド上のミキサーローブ(例えば、120a)のリングを囲み、米国特許第5,761,900号において示されるエゼクターローブに類似した輪郭を有するエゼクター122(ミキサーローブ(例えば、120a)は、下流に延び、エゼクターシュラウド128の吸気口129の中に入る)と
を備えている。
図7に示されるように、MEWT100の中心本体103は、タービンのブレードウェークが支持タワーに当たるとき従来の風力タービンによって生成され、害を与え、悩ましい、長距離を伝搬する低周波数音を排除するために、好ましくは、ステーターリング106(または他の手段)を介してタービンシュラウド102に接続される。タービンシュラウド102およびエゼクターシュラウド128の空気力学的輪郭は、タービンローターを通る流れを増加させるために、好ましくは空気力学的にそりを与えられる。
出願人らは、好ましい実施形態100における最適効率を求めて、エゼクターシュラウド128の出口面積によって規定される、タービンシュラウド102の出口面積に対するエゼクターポンプ122の面積比が、1.5から3.0の間にあることを計算した。ミキサーローブ(例えば、120a)の数は、6から14の間にあり得る。各ローブは、5度から25度の間にある内または外の後縁角度を有する。主要なローブの出口位置は、エゼクターシュラウド128の入口位置または吸気口129に、またはその近くにある。ローブ経路の高さ対幅の比は、0.5から4.5の間にある。ミキサー通過率は、50%から80%の間にある。中心本体103プラグの後縁角度は、30度以下である。MEWT100全体の長さ対直径(L/D)は、0.5から1.25の間にある。
出願人らにより実行された好ましいMEWT100の第一原理に基づく理論的分析は、MEWTが同じ前面面積に対してシュラウドを付けられていない対応物の電力の3倍以上を生成し得、MEWTが2以上の係数で風力ファームの生産性を増加させ得ることを示している。出願人らの理論的分析において用いられた方法論および式については、上記の背景において識別された、出願人らのAIAA Technical Noteを参照されたい。
出願人らの理論的分析に基づいて、出願人らは、出願人らの好ましいMEWT実施形態100が、同じ大きさの(図1Aに示される)従来型風力タービンの既存のものの3倍の電力を発生させると考えている。
単純化した用語で言えば、MEWTの好ましい実施形態100は、終端領域に(すなわち、端部部分)においてミキシングデバイスを一体化する空気力学的に外形を作られたタービンシュラウド102によって囲まれた軸流タービン(例えば、ステーターベーンおよびインペラーブレード)、および、それ自体で先進的ミキシングデバイス(例えば、ミキサーローブ)を終端領域において一体化し得る、タービンシュラウド102と重なるが、その後部で重なる分離したエゼクターシュラウド(例えば、128)を備えている。エゼクターシュラウド128と組み合わされたミキサーローブ(例えば、120a)の出願人らのリング118は、ミキサー/エゼクターポンプとして考えられ得る。このミキサー/エゼクターポンプは、風力タービンの動作効率のベッツ限界を常に超える手段を提供する。
出願人らはまた、図2Aおよび図2Bに示されるMEWTの好ましい実施形態100について補足情報を提供している。補足情報は、中心本体103に据え付けられ、エゼクターシュラウド128の入口平面の中にわずかに挿入される後縁を有し、埋め込まれたミキサーローブ(例えば、120a)を有するタービンシュラウド102によって囲まれたタービンステージ104(すなわち、ステーターリング106およびインペラー110を有する)を備えている。タービンステージ104およびエゼクターシュラウド128は、タービンシュラウド102に構造的に接続され、タービンシュラウド102自体は、主要な荷重を伴う部材である。
タービンシュラウド102の長さは、タービンシュラウドの最大外径以下である。エゼクターシュラウド128の長さは、エゼクターシュラウド128の最大外径以下である。中心本体103の外部表面は、MEWT100の下流で流れの分離の影響を最小化するように、空気力学的に外形を作られる。中心本体103の外部表面は、タービンシュラウド102またはエゼクターシュラウド128、あるいはタービンシュラウド102とエゼクターシュラウド128との組み合わされた長さよりも長くあり得るか、または短くあり得る。
タービンシュラウドの入口面積および出口面積は、タービンステージ104によって占められる環の面積以上であるが、流れの供給源および流れのウェークの衝撃のより良い制御を可能にするように、形状が円形である必要はない。中心本体103とタービンシュラウド102の内部表面との間の環によって形成される内部の流れ経路の断面積は、タービンの平面において最小面積を有するように、あるいは中心本体103およびタービンシュラウド102の内部表面のそれぞれの入口平面から出口平面まで円滑に変化するように、空気力学的に形状を作られる。タービンおよびエゼクターシュラウドの外部表面は、流れをタービンシュラウド吸気口の中へ導くことを助けるように空気力学的に形状を作られ、それらの表面からの流れの分離を排除し、エゼクター入口129への円滑な流れを送達する。エゼクター128の入口面積は、形状が円形でないことがあり得(例えば、図25を参照)、ミキサー118の出口平面面積より大きく、エゼクターの出口面積は、形状が円形でないことがあり得る。
好ましい実施形態100のオプションの特徴は、インペラー110の外縁で(示されていない)発電機に機械的に接続される、車輪のような構造の形態の動力取出装置130(図4および図5を参照)と、MEWTを自己整列させるためのMEWT上の圧力中心の位置の前方に位置するMEWT100を回転可能に支持する、134(図5を参照)における回転可能な結合部を有する垂直支持シャフト132と、さまざまな風の気流を有する整列方向を安定化させる、エゼクターシュラウド128の上および下の表面に付けられた自己移動垂直安定板または「ウイングタブ」136(図4を参照)とを含み得る。
MEWT100は、住宅の近くで用いられるとき、ステーター106のウェークのインペラー110との相互作用によって生成される比較的高い周波数の音波を吸収して除去する、MEWT100のシュラウド102およびシュラウド128(図24を参照)の内表面に付けられた音吸収材料138を有し得る。MEWTはまた、(示されていない)安全ブレード収容構造を収容し得る。
図14および図15は、オプションの流れ遮断扉140aおよび流れ遮断扉140bを示す。流れ遮断扉140aおよび流れ遮断扉140bは、流れの高速度に起因する発電機または他のコンポーネントへの損傷の可能性があるとき、タービン100を介して流れを低減するか、または止めるように、(示されていない)リンク機構を介して流れの気流の中へ回転され得る。
図8は、出願人らの好ましいMEWT100の別のオプションの変形を提供する。ステーターベーンの出口角度の入射角は、ローターから出る流れの中の最小限の残留渦流を確保するために、流体気流速度における変化を受け入れるように機械的に元の位置に変化される(すなわち、ベーンが旋回される)。
図9〜図23および図26に示される出願人らの代替MEWT実施形態は、それぞれ、インペラーブレードのリングを有するタービンローターよりも、プロペラのようなローター(例えば、図9に示される142)を用いることに留意されたい。おそらく効率的だからではないが、これらの実施形態は、公衆にとってより受け入れられやすくあり得る。
出願人らの代替MEWT実施形態は、仮にある場合は、ミキサーがエゼクターシュラウドの終端領域(すなわち、端部部分)に埋め込まれた、ゼロステージ(例えば、図26を参照)、1ステージおよび2ステージのエゼクターを収容する変形200、変形300、変形400、変形500である。エゼクターシュラウドの終端領域に埋め込まれたミキサーについては、図18、図20、および図22を参照されたい。分析は、そのようなMEWT実施形態が、既存の風力タービンのウェークにおいて生じる固有の速度欠陥をより迅速に除外し、構造的損傷および/または生産性の損失を回避するために風力ファームにおいて必要な分離距離を低減することを示している。
図6は、エゼクターシュラウドの終端領域にミキサーを有する、図示された実施形態100の「2ステージ」エゼクターの変形600を示す。
本発明の精神または範囲から逸脱することなく、明らかな構造的修正が行われ得ることが、当業者によって理解されるべきである。例えば、ミキサーローブまたはエゼクターローブの代わりに、スロットが用いられ得る。加えて、ベッツ限界を満たすまたは超えるためにブロッカーアームは必要でない。したがって、上記の説明よりも添付の特許請求の範囲への参照が主として行われるべきである。

Claims (10)

  1. 吸気口を有する空気力学的に外形を作られたタービンシュラウドと、インペラーブレードのリングを有する下流のインペラーとを有するタイプの軸流風力タービンにおける改善であって、該改善は、
    a.該インペラーの上流のステーターベーンのリングと、
    b.該タービンシュラウドの終端領域に一体化されたミキサーローブのリングであって、該ミキサーローブは、該インペラーブレードの下流に延びる、ミキサーローブのリングと、
    c.ミキサーローブの該リングを囲むエゼクターシュラウドであって、該ミキサーローブは、下流に延びて該エゼクターシュラウドの中へ入る、エゼクターシュラウドと
    を含み、各ローブは、丸みを帯びた突起を含み、該突起は、下流に、そして、該風力タービンの中心軸から外側に、または該風力タービンの中心軸に向かって内側に延びている、改善。
  2. 前記エゼクターシュラウドの終端においてミキサーローブのリングを収容している、請求項1に記載の風力タービン。
  3. 前記タービンは、回転結合部によって、該タービン上の圧力中心位置の前方に位置する支持シャフト上に据え付けられ、該タービンが流入する風の気流に自由に旋回することを可能にする、請求項1に記載の風力タービン。
  4. 前記タービンは、該タービンを通る流れの量を妨げる該タービンの内側の少なくとも一つの可動ブロッカーを含む、請求項1に記載の風力タービン。
  5. 前記タービンの外部表面は、該タービンの近づいてくる流れの方向との整列を空気力学的に助け、かつ、流れの乱気流によって誘発されたシステムの振動を弱めるための垂直安定板を収容している、請求項1に記載の風力タービン。
  6. 前記ステーターベーンは、すべての動作条件において、ステーター出口の流れをローターブレードと良好に整列させるように機械的に回転される、請求項1に記載の風力タービン。
  7. タービンローターは、前記インペラーの周りの車輪のような構造の形態をしている動力取出装置に接続されている、請求項1に記載の風力タービン。
  8. 軸流風力タービンであって、
    a.空気力学的に外形を作られ、吸気口を有するタービンシュラウドと、
    b.該シュラウドの中に据え付けられたタービンステージであって、該タービンステージは、
    (i)該吸気口の下流に、該タービンシュラウドに取り付けられた支持シャフトに据え付けられたステーターベーンのリングと、
    (ii)該ステーターベーンの下流に、該支持シャフト上に据え付けられたインペラーブレードのリングと
    を備えている、タービンステージと、
    c.該タービンシュラウドの終端領域に一体化されたミキサーローブのリングであって、該ローブは該インペラーブレードの下流に延びる、ミキサーローブのリングと、
    d.該ミキサーローブの後縁を囲み、該ミキサーローブ下流に延びるエゼクターと
    を備えており、各ローブは、丸みを帯びた突起を含み、該突起は、下流に、そして、該風力タービンの中心軸から外側に、または該風力タービンの中心軸に向かって内側に延びている、タービン。
  9. 吸気口を有する空気力学的に外形を作られたタービンシュラウドと、インペラーブレードのリングを有する下流のインペラーとを有するタイプの軸流風力タービンにおける改善であって、該改善は、該インペラーの上流にステーターベーンを有するステーターリングと、該シュラウドに取り付けられ、該タービンシュラウドの終端領域に一体化されかつ該インペラーブレードの下流に延びるミキサーローブのリングを有するミキサーと、該ミキサーローブの該リング下流に延び、該ミキサーローブの該リングを囲むエゼクターシュラウドとを含み、各ローブは、丸みを帯びた突起を含み、該突起は、下流に、そして、該風力タービンの中心軸から外側に、または該風力タービンの中心軸に向かって内側に延びている、改善。
  10. 吸気口を有するシュラウドとプロペラのようなローターとを有するタイプの軸流風力タービンにおける改善であって、該改善は、該シュラウドの終端領域に一体化されかつインペラーブレードの下流に延びるミキサーローブのリングを有するミキサーと、該ミキサーローブの該リングの下流に延び、該ミキサーローブの該リングを囲むエゼクターシュラウドとを含み、各ローブは、丸みを帯びた突起を含み、該突起は、下流に、そして、該風力タービンの中心軸から外側に、または該風力タービンの中心軸に向かって内側に延びている、改善。
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Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8622688B2 (en) 2007-03-23 2014-01-07 Flodesign Wind Turbine Corp. Fluid turbine
US8714923B2 (en) * 2007-03-23 2014-05-06 Ogin, Inc. Fluid turbine
US20110008164A1 (en) * 2007-03-23 2011-01-13 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine
US8393850B2 (en) * 2008-09-08 2013-03-12 Flodesign Wind Turbine Corp. Inflatable wind turbine
US20100316493A1 (en) * 2007-03-23 2010-12-16 Flodesign Wind Turbine Corporation Turbine with mixers and ejectors
US8657572B2 (en) * 2007-03-23 2014-02-25 Flodesign Wind Turbine Corp. Nacelle configurations for a shrouded wind turbine
US20090230691A1 (en) * 2007-03-23 2009-09-17 Presz Jr Walter M Wind turbine with mixers and ejectors
US8801362B2 (en) 2007-03-23 2014-08-12 Ogin, Inc. Fluid turbine
US8376686B2 (en) 2007-03-23 2013-02-19 Flodesign Wind Turbine Corp. Water turbines with mixers and ejectors
US20100270802A1 (en) * 2007-03-23 2010-10-28 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine
US20110014038A1 (en) * 2007-03-23 2011-01-20 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine with skeleton-and-skin structure
US20110002781A1 (en) * 2007-03-23 2011-01-06 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine with pressure profile and method of making same
RU2345247C1 (ru) * 2007-08-20 2009-01-27 Артер Текнолоджи Лимитед Ветроэнергетическая установка
RU2345245C1 (ru) * 2007-08-20 2009-01-27 Артер Текнолоджи Лимитед Ветроэнергетическая установка
RU2345246C1 (ru) * 2007-08-20 2009-01-27 Артер Текнолоджи Лимитед Ветроэнергетическая установка
WO2010018369A2 (en) * 2008-08-11 2010-02-18 Ralph-Peter Bailey Underwater turbine with finned diffuser for flow enhancement
DE102008048823A1 (de) * 2008-09-22 2010-04-01 Buzdimirovic, Branko Druck-Unterdruck Megawindkraftanlage
JP2012508339A (ja) * 2008-10-06 2012-04-05 フロデザイン ウィンド タービン コーポレーション 低減されたレーダーシグネチャを備える風力タービン
CA2745323A1 (en) 2008-12-02 2010-06-10 Flodesign Wind Turbine Corp. Ultracapacitor interface in wind turbine and ring generator
CN102388220B (zh) * 2009-03-30 2014-11-05 奥金公司 分段式风力涡轮机
US8636402B2 (en) * 2009-05-20 2014-01-28 Xyleco, Inc. Processing biomass
WO2010141687A2 (en) * 2009-06-03 2010-12-09 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine with pressure profile and method of making same
US9157324B2 (en) * 2009-07-23 2015-10-13 Jose Angel Acosta Peripheral tunnels propeller
EP2529107A4 (en) * 2010-01-28 2015-01-14 Flodesign Wind Turbine Corp LIQUID TURBINE
WO2011100536A1 (en) * 2010-02-11 2011-08-18 Flodesign Wind Turbine Corp. Fluid turbine
CN102242661A (zh) * 2010-05-10 2011-11-16 杭州银轮科技有限公司 一种车用选择性催化还原装置scr的静态混合器
JP5354297B2 (ja) * 2010-06-16 2013-11-27 株式会社安川電機 風力発電装置
CN101949353A (zh) * 2010-10-08 2011-01-19 李平 风洞式扩压引射风机
USD665349S1 (en) * 2010-11-04 2012-08-14 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine
USD665311S1 (en) * 2010-11-04 2012-08-14 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine
KR101106205B1 (ko) * 2011-08-01 2012-01-20 주식회사 키미 풍력 발전기
KR20130039481A (ko) * 2011-10-12 2013-04-22 엘지전자 주식회사 축류팬 및 공기 조화기
DE112012003438A5 (de) * 2011-12-14 2014-04-30 Friedrich Boysen Gmbh & Co. Kg Mischereinrichtung
CN102606418A (zh) * 2012-03-12 2012-07-25 山东斯巴特电力驱动技术有限公司 一种风力机或风力发电设备的保护罩
KR101336280B1 (ko) * 2013-09-03 2013-12-03 김성중 집풍식 풍력 터빈 발전기
US9850877B2 (en) * 2013-09-23 2017-12-26 George F McBride Spent flow discharge apparatus for an instream fluid power-extraction machine
CN104454331A (zh) * 2014-12-04 2015-03-25 哈尔滨工业大学 一种低速风力双重引射混合器
PL229386B1 (pl) * 2015-08-25 2018-07-31 Staszor Roman Jan Tunelowa turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu wirnika
US11001378B2 (en) 2016-08-08 2021-05-11 Jetoptera, Inc. Configuration for vertical take-off and landing system for aerial vehicles
CN108137150B (zh) 2015-09-02 2021-07-06 杰托普特拉股份有限公司 流体推进系统
USD868627S1 (en) 2018-04-27 2019-12-03 Jetoptera, Inc. Flying car
US11965456B2 (en) * 2015-09-02 2024-04-23 Jetoptera, Inc. Fluidic turbo heater system
US10464668B2 (en) 2015-09-02 2019-11-05 Jetoptera, Inc. Configuration for vertical take-off and landing system for aerial vehicles
US20180281537A1 (en) * 2017-01-03 2018-10-04 Joshua Leppo Multi-Dimensional Vehicle
JP7155174B2 (ja) 2017-06-27 2022-10-18 ジェトプテラ、インコーポレイテッド 航空機の垂直離着陸システムの構成
DK3473848T3 (da) 2017-10-20 2022-12-12 Flowgen Development & Man Ag Strømningsenergianlæg, særligt kappevindturbine
WO2019090191A1 (en) 2017-11-03 2019-05-09 Uber Technologies, Inc. Vtol m-wing configuration
US20200102931A1 (en) * 2018-10-02 2020-04-02 Edward John Koch Wind Turbine
CN110344988B (zh) * 2019-07-15 2020-07-03 东北师范大学 一种水平轴潮流能水轮机实验辅助器及其使用方法
CN111980859A (zh) * 2020-08-21 2020-11-24 王敬儒 电力装置
KR102354228B1 (ko) * 2021-06-21 2022-01-21 채현용 배출바람을 이용한 소형 풍력발전장치

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3048376A (en) * 1958-04-09 1962-08-07 Curtiss Wright Corp Fluid mixing apparatus
US3330500A (en) * 1965-03-22 1967-07-11 Ltv Aerospace Corp Propulsive wing airplane
JPS50128032A (ja) * 1974-03-29 1975-10-08
US3986787A (en) * 1974-05-07 1976-10-19 Mouton Jr William J River turbine
US4075500A (en) * 1975-08-13 1978-02-21 Grumman Aerospace Corporation Variable stator, diffuser augmented wind turbine electrical generation system
IL48928A (en) * 1976-01-29 1978-04-30 Univ Ben Gurion Wind-driven energy generating device
US4045957A (en) * 1976-02-20 1977-09-06 United Technologies Corporation Combined guide vane and mixer for a gas turbine engine
ES452096A1 (es) * 1976-10-04 1977-12-01 Pita Salorio Agustin Procedimiento para aprovechar energia de presion de un medioexterior constituido por fluido o fluidos.
US4142365A (en) * 1976-11-01 1979-03-06 General Electric Company Hybrid mixer for a high bypass ratio gas turbofan engine
US4166596A (en) * 1978-01-31 1979-09-04 Mouton William J Jr Airship power turbine
JPS54147347U (ja) * 1978-04-05 1979-10-13
US4324985A (en) * 1980-07-09 1982-04-13 Grumman Aerospace Corp. Portable wind turbine for charging batteries
US4548034A (en) * 1983-05-05 1985-10-22 Rolls-Royce Limited Bypass gas turbine aeroengines and exhaust mixers therefor
JPS6143276A (ja) * 1984-08-08 1986-03-01 Yamaguchi Kikai Kenkyusho:Kk 発電風車装置
US4781522A (en) * 1987-01-30 1988-11-01 Wolfram Norman E Turbomill apparatus and method
US5110560A (en) * 1987-11-23 1992-05-05 United Technologies Corporation Convoluted diffuser
ATE159567T1 (de) * 1993-06-25 1997-11-15 Nordam Group Inc System zur schalldämpfung
US5761900A (en) * 1995-10-11 1998-06-09 Stage Iii Technologies, L.C. Two-stage mixer ejector suppressor
US5884472A (en) * 1995-10-11 1999-03-23 Stage Iii Technologies, L.C. Alternating lobed mixer/ejector concept suppressor
JPH1077996A (ja) * 1996-09-03 1998-03-24 Fujita Corp 回転翼
US6016651A (en) * 1997-06-24 2000-01-25 Sikorsky Aircraft Corporation Multi-stage mixer/ejector for suppressing infrared radiation
EP1141534B1 (en) * 1999-01-04 2005-04-06 Allison Advanced Development Company Exhaust mixer and apparatus using same
US6412283B1 (en) * 2000-02-24 2002-07-02 Honeywell International, Inc. Deep lobed deswirling diffuser tailpipe
JP2003328921A (ja) * 2002-05-15 2003-11-19 Ko Yamaguchi 二重集風装置
AU2003903645A0 (en) * 2003-07-11 2003-07-31 Davidson, Aaron Extracting energy from fluids
US7216476B2 (en) * 2003-12-09 2007-05-15 The Boeing Company Two-axis thrust vectoring nozzle
EP1550807A1 (de) * 2003-12-30 2005-07-06 Rudolf Dohm Verfahren und Vorrichtung zur Strömungsbeschleunigung einer Windenergie- oder Wasserstromanlage
US6887031B1 (en) * 2004-03-16 2005-05-03 Angus J. Tocher Habitat friendly, pressure conversion, wind energy extraction
IL165233A (en) * 2004-11-16 2013-06-27 Israel Hirshberg Energy conversion facility
CA2590918A1 (en) * 2004-12-17 2006-06-22 Composite Support & Solutions, Inc. Diffuser-augmented wind turbine
FR2890707B1 (fr) * 2005-09-14 2007-12-14 Snecma Douille pour pivot d'aube a angle de calage variable pour turbomachine
US20100028132A2 (en) * 2007-03-23 2010-02-04 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine with mixers and ejectors
US8021100B2 (en) * 2007-03-23 2011-09-20 Flodesign Wind Turbine Corporation Wind turbine with mixers and ejectors

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