NO753023L - - Google Patents

Info

Publication number
NO753023L
NO753023L NO753023A NO753023A NO753023L NO 753023 L NO753023 L NO 753023L NO 753023 A NO753023 A NO 753023A NO 753023 A NO753023 A NO 753023A NO 753023 L NO753023 L NO 753023L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
wind
shaft
rotor
blade
turbine
Prior art date
Application number
NO753023A
Other languages
English (en)
Inventor
R C Maydew
B F Blackwell
L V Feltz
Original Assignee
Us Energy
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 Us Energy filed Critical Us Energy
Publication of NO753023L publication Critical patent/NO753023L/no

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/062Rotors characterised by their construction elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/06Rotors
    • F03D3/061Rotors characterised by their aerodynamic shape, e.g. aerofoil profiles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/21Rotors for wind turbines
    • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
    • F05B2240/212Rotors for wind turbines with vertical axis of the Darrieus type
    • 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
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/21Rotors for wind turbines
    • F05B2240/211Rotors for wind turbines with vertical axis
    • F05B2240/213Rotors for wind turbines with vertical axis of the Savonius type
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse vedrører en vindturbin av den art som er beskrevet i innledningen til patentkrav 1.
Vinden var en av de første naturlige energikilder som ble utnyttet
i og med utnyttelsen av forskjellige vinddrevne apparater. Bruken .
av vindmøller gikk imidlertid drastisk tilbake etter at det oppsto dampmaskiner, forbrenningsmotorer og andre energiomformingsmaskiner drevne av fossile brensler. Med de økende omkostningene for fossile brensler og andre energikilder som for tiden benyttes i stor ut-strekning, er imidlertid interessen i det siste igjen blitt rettet mot anvendelsen av vinden som konkurransedyktig energikilde.
Det er for eksempel anslått at det skulle kunne produseres mer enn
ca 10"^ kWh el energi fra praktiske viri/kraf tverk bare i USA, idet den tilgjengelige energien er proporsjonal med lufttettheten og vindhastigheten, hvorunder den påvirker energien i tredje potens. Siden den energimengden som er tilgjengelig i vinden kan være betydelig sammenlignet med verdens energibehov, bør slike vinddrevne kraftkilder få økende betydning, særlig på avsidesliggende steder eller hvor alternative energikilder krever kostbart brennstoff for kraftproduksj on.
Ulike vinddrevne maskiner eller turbiner er blitt foreslått eller benyttet, for eksempel de velkjente vindmøller med horisontal drivaksel. I disse vindmøller, har man benyttet ulike konstruksjoner og arrangement av rotorer som har oppnådd så høye forhold mellom rotorens periferihastighet og vindhastigheten som 6:1. På grunn av de iboende begrensninger til slike vindmøller med horisontal drivaksel, som krever at rotorens skal være rettet i en spesiell retning i forhold til vindretningen (som selvsagt ikke er konstant), var disse vindmøller ofte forsynt med kompliserte drivmekanismer for å dreie møllen og holde rotoren i den rette retning i forhold til vindretningen. Disse, drivmekanismer er ikke bare kompliserte, men må vanligvis også være montert på vindmøller til rotorens aksel og bæres et godt stykke over marknivå, idet minste like høyt som rotorens radius. Også dette bidrar til vanskeligheter, kostnader og øker vekten til de bærestrukturer og andre mekanismer som benyttes i slike vindmøller.
Vindturbiner med vertikal drivaksel er blitt foreslått og prøvd
•for å fjerne en del av disse ulemper. De fleste vindturbiner med
vertikal drivaksel har imidlertid meget lave forhold mellom rotorens periferihastighet og vindhastighet og er således meget ineffek-tive eller, krever en ytterligere kraftkilde for å akselerere rotoren til en hastighet hvor den kan avgi en positiv dreiekraft. En
del tidligere vindturbiner med vertikal aksel har dessuten benyttet ganske kompliserte.og kostbare rotorblads-konstruksjoner eller har hatt.relativt lav styrke for praktisk bruk. Selv om vindturbiner med vertikal aksel ofte er i stand til å arbeide med en vind som blåser fra en vilkårlig retning og med kraftgenererende utstyr og tårnbygg som kan være av relativ enkel konstruksjon, er slike vindturbiner ikke blitt utviklet eller blitt benyttet i større utstrek-ning.
Et formål med oppfinnelsen er således å komme frem til en relativt enkel og billig vindturbin.
Et annet formål med oppfinnelsen er å frembringe en vindturbin med vertikal aksel som er selvstartende og som er i stand til å gi et relativt høyt forhold mellom rotorbladenes periferihastighet og vin dhas t i ghe ten.
Et ytterligere formål er å frembringe en vindturbin med en ny rotorblad-konfigurasjon.
Et ytterligere formål er å frembringe en vindturbin med høy virkningsgrad.
Disse formål kan ifølge oppfinnelsen realiseres ved en vindturbin som er utformet i overensstemmelse med patentkrav 1.
Oppfinnelsen vil nedenfor bli beskrevet nærmere under henvisning til de medfølgende figurer-, hvor: Eig. 1 viser et noe forenklet perspektivriss av et vindturbinanlegg utformet ifølge oppfinnelsen med rotorelementenes innbyrdes stil-linger.
Eig. 2 viser skjematisk den foretrukne formen av bladene i vindturbinens hoved-drivrotor. Fig. 3 viser skjematisk en sammenligning mellom bladformene ifølge oppfinnelsen og blad med andre mulige kurveformer. Fig. 4 viser et snitt gjennom en vingeprofildel av det blad som er vist i fig. 2. Fig. 5 viser et diagram som anskueliggjør virkningsgraden som funksjon av hastighetsforholdene for de respektive rotordelene i vindturbinen ifølge oppfinnelsen. Fig. 6a og 6b viser ulike tverrsnittsformer som de rette segmentene for de bladene som er vist i fig. 1 og 2 kan ha. Fig. 7 viser et horisontalt tverrsnitt sett ovenfra av stillingene til de skovler som benyttes i startrotoren ved vindturbinanlegget ifølge fig. 1. Fig. 8 viser et perspektivriss av et annet startrotor-arrangement som kan benyttes sammen med turbinen ifølge fig. 1. Fig. 9 viser skjematisk en modifikasjon av drivrotorbladet og blad-formen. Fig. 10a og 10b viser andre modifikasjoner av drivrotorbladet, for å øke rotorbladets rektangelforhold ("aspect ratio"). Fig. 11 viser en modifisert versjon av vindturbinen, som benytter en vertikal stabling av drivrotorer. Fig. 12 viser et forenklet skjematisk bilde som illustrerer et arrangement av drivrotorbladene hvor bladsegmentene kan bøyes for å redusere turbinens vindprofil.
Vindturbinen ifølge oppfinnelsen omfatter en vinddrevet hovedkraft-eiler drivrotor 10 og et par vinddrevne startrotorer 14 og 16 koblet til en rotoraksel 12, som vist i fig. 1. Vindturbinen er som vist fortrinnsvis båret i vertikal stilling slik at vinden, uavhengig av retningen, alltid får vindturbinens rotorer til å rotere uten at turbinakselen må innstilles. Hver enkelt av rotorene 10, 14 og 16 er festet til akselen 12 for å rotere sammen rundt en fast plattform eller mast 18 med akselen 12 båret i. den ønskede vertikale stilling. Akselen 12 kan være roterbart opplagret på plattformen 18 ved hjelp
av hensiktsmessige rullelager eller lignende og den kan stabiliseres ved hjelp av egnete stag eller andre støtter 19 fra den øverste del av akselen, dersom dette er ønskelig ut fra vindturbinens størrelse og de vindstyrker den skal arbeide under. Dessuten kan akselen 12
og følgelig også rotorene 10, 14 og 16, være koblet direkte eller ved hjelp av et hensiktsmessig drivsystem, f.eks. som vist med tann-hjul 20, 22 til en hensiktsmessig utnyttelsesanordning 24 som kan omvandle eller på annen måte utnytte den energi som frembringes ved akselens 12 rotasjon. Utnyttelsesanordningen 24 kan være hvilket som helst hensiktsmessig apparat eller mekanisme som kan omdanne vindturbinens rotasjonsbevegelse til elektrisk eller annen form for energi, f.eks. en vekselstrøms- eller likestrømsgenerator, eller som kan frembringe en annen operasjon eller funksjon, f.eks. pumping av en væske fra en brønn eller drift av et annet apparat eller en mekanisme.
Hoveddrivrotoren 10 omfatter en eller flere hovedsakelig vertikalt anordnete, langstrakte blad 26a, 26b og 26c som ved sine ytre ender er festet til eller koblet til akselen 12 ved hjelp av en egnet ring eller en annen støtte. Vingen eller vingene kan være plassert rundt akselen 12 slik at de balanserer hverandre eller de kan være forsynt med hensiktsmessige motvekter eller lignende for å oppnå denne balan-se. Hver vinge kan, som vist ved vingen 26a, omfatte en sentral, ut-adbøyd bueformet del 28 som over et rett segment 30 er forbundet med den øverste del av akselen og som over et annet rett segment 32 er forbundet med en nederste del av akselen 12. Flere eller færre blad enn de tre viste kan anvendes i rotoren 10, men med en viss reduksjon av virkningsgraden og/éller økning av omkostningene, er drivrotorens 10 virkningsgrad en funksjon av forholdet mellom vingeflaten og vingenes slagareal. Akselen 12 kan være en eneste massiv eller hul stang, konsentriske stenger som kan roteres i forhold til hverandre eller en fagverkslignende konstruksjon, avhengig av den nødvendige styrke og størrelse og bæreanordningen.
Det har vist seg at en perfekt bøyelig kabel med jevn tetthet og tykkelse, som er mad festet med sine ender til en vertikal aksel og som roteres med konstant vinkelhastighet rundt den vertikale akselen^vil innta en kurve som vist med.den strekete linjen 34 i fig. 2, hvilken i det følgende vil bli kalt en "troposkien-kurve", uavhengig av vinkelhastigheten. Når kabelen roteres rundt den vertikale aksel og antar denne form, er de påkjenninger som oppstår i kabelen hovedsakelig strekkpåkjenninger. Det har videre vist seg at troposkien-kurvens form for oppfinnelsens formål kan tilnærmes med en sirkelbue 34a ved troposkien-kurvens ytre del og et par rette segmenter 34b og 34c mellom sirkelbuens 34a ender og rotasjons akselen. Med denne tilnærming blir kabelen fremdeles hovedsakelig utsatt for strekkpåkjenninger med bare neglisjerbare bøyepåkjenninger. Denne tilnærming benyttes som den ønskete formen forjtle vinger i rotoren 10, som er vist i fig. 1.
Fig. 3 viser forskjellen mellom en troposkien-formet kurve 34,. en sirkelbue 36 og en kjedelinje ("catenaria") 38. En roterende vinge med enten formen 36 eller 38, vil gi større bøyepåkj.enning enn formen 34 eller dens tilnærming. Som nevnt ovenfor reduserer, troposkien-kurven 34 de bøyepåkjenninger som oppstår i den vertikale vingen når denne utsettes for rotasjonsbevegelse, mens tilnærmingen av en troposkien-kurve som vist med sirkelbuen 34a og de rette delene 34b og 34c i fig. 2 og den motsvarende buete delen 28 og de rette delene 30 og 32 av vingen 26a i fig. 1, gir minst mulige bøye-påkj.enninger samtidig med at den gir en vingeform som kan fremstilles enkelt og med lave omkostninger. Den viste vingeformen kan velges for å gi en nær tilnærming av troposkien-formen for å redusere bøyepåkjenningene ved å redusere den maksimale avstand mellom kurven 34 og tilnærmingsdelene 34a, 34b og 34c, eller ved at man på annen måte justerer tilnærmingsformen. Siden rotorene 14 og 16 er plassert i en stilling hvor de normalt møter en luftstrøm eller en vind som rettes mot rotorens 10 vinger ved deres øvre og nedre ytterdeler, kan rotorvingenes rette segmenter 30 og 32 dessuten formes som konstruksjonselement med lave eller ingen aerodynamiske løfte- eller dreiemomentproduserende effekter. Siden det dreiemoment eller den rotasjonskraft som produseres av motorvingene øker etter hvert som vingeavstanden fra rotorakselen øker, vil vindenergien utnyttes effektivere ved bruk av den buete delen 28 som den eneste eller viktigste drivende delen, siden andre deler av vingen, dvs.
de rette delene, gir mindre dreiemoment med samme vindenergi.
Vingenes 26a, 26b og 26c buete deler 2 8 har flyvingeform eller
-tverrsnitt vinkelrett på vingekurven i rotorens 10 rotasjonsretning
for å gi en løftekraft når rotoren 10 roterer i en vind. I fig. 4 vises et typisk tverrsnitt som er valgt for å gi et optimalt glidetall og for derved å øke ytelsen.
På grunn av rotorens 10 natur og vingenes sirkulære bevegelse, vil den buete vingeprofildel 28 under rotasjonen få både positive og negative innfallsvinkler, og det foreligger derfor ingen særlig fordel i å benytte en usymmetrisk vingeprofil. Dessuten øker løfte-kraften for vingeprofiler med økende innfallsvinkel inntil det punkt hvor luftstrømmen skilles fra vingeprofilen, en tilstand som kan forårsake fartstap og vanligvis må unngås, hvorunder den maksimale løftekraften er større for økende forhold mellom vingeprofilens lengde og vingeprofilkordens lengde. Ved rotoren 10 har imidlertid vinden som når den buete delen 2 8 ikke bare den absolutte vindhastigheten, men den absolutte vindhastigheten med fradrag av vinge-hastighetens vektorkomponent i vindretningen. Innfallsvinkelen ved en roterende vingeprofil er også vinkelen mellom den relative vindhastigheten (dvs. den tilsynelatende vindretningen) og vingeprofilens korde, idet innfallsvinkelen er avhengig av vindhastigheten, vingens rotasjonshastighet og vingens stilling i forhold til turbinen. For en gitt vingestilling avtar innfallsvinkelen med økende forhold mellom vingehastigheten og vindhastigheten.For et tilstrekkelig høyt forhold kan vingen derfor aldri få fartstap i løpet av en omdreining, mens den ved lave forhold kan utsettes for fartstap over en betydelig del av bladets omdreining. Ved høye forhold reduseres følgelig løftekraftens vektorkomponent i korderetningen med av-tagende innfallsvinkel. Rotoren har således maksimal virkningsgrad ved et visst forhold mellom spisshastigheten (vingens periferihastighet ved dens normale radius) og vindhastigheten, som vist ved kurven 40 i fig. 5, som er fastlagt ved analytiske studier og for- . søk i vindtunnel. Det har vist at de mest effektive hastighetsforholdene for rotoren 10 ifølge oppfinnelsen, for å avgi maksimal effekt, er fra 5 til- 7, med et typisk maksimum ved 6.
En symmetrisk vingeprofilform med stort glidetall kan være vingeprofilen ifølge NACA 0012 (National Advisory Committee for Aero-nautics). En slik eller lignende vingeprofil kan som vist i fig. 4 fremstilles med et forsterkningselement 42 med stor styrke, som om-gis av en stiv skumkjerne 44. Forsterkningslementet 42 kan bestå av et stål-, aluminium- eller fiberlaminat-blad eller -bånd som er valset eller på annen måte tildannet til den ønskete buete form som er vist i fig. 2 med kurven 34a, for å fungere som det bærende element for den buete delen 2 8 og som forsterkningsorgan for å mot-stå strekkpåkjenningene i bladet fra rotorens 10 rotasjon. Den stive skumkjernen 44 kan være formet av polyuretan-lettskum eller lignende skumlegemer, som er beskrevet nedenfor. Hensiktsmessige festeorganer, f.eks. gangjern eller tapper (ikke vist) , kan på dette tidspunkt festes ved elementets 42 ender for å forbinde vingens buete del 28 med de rette segmenter 30 og 32. Den stive kjernen 44 kan formes i den ønskete vingeprofilform og på hensiktsmessig måte festes til forsterkningselementet 42, f.eks. ved forming av kjernen 44 ved bearbeidelse av to adskilte stive skumhalv.de ler av egnete skumplater til de ønskete, innbyrdes kompletterende former eller seksjoner 44a og 44b, og deretter festes seksjonene på hver sin side av det buete forsterkningselementet 42. Kjernens 44 ytre flate kan deretter belegges på hensiktsmessig måte, f.eks. med en hud 46 av glassfiberarmert plast, enten i form av en matte, en duk eller i sprøytet form, for å gi en jevn og erosjonsbestandig flate rundt kjernen' 44, som beskytter kjernen mot støt fra vindbårne gjen-stander eller fra regn, hagl o.l.. Huden 46 kan glattes og poleres og bestrykes ytterligere for å reduse.re friksjons- og andre aerodynamiske tap og for å gi vingeprofilen dens endelige form og av-balansering.
De rette segmentene 30 og 32 av vingene 26a, 26b og 26c kan gis hvilken hensiktsmessig form som helst som gir minst vindmotstand og som har tilstrekkelig strekkstyrke for å bære den buete delen 28 under maksimale påkjenninger og de festes på hensiktsmessig måte til festeorgan på den buete delen 28. De rette segmentene kan f.eks. gis en aerodynamisk utforming for å bidra med en drivkraft eller for å redusere rotorens 10 luftmotstand, ved bøyning av en plate til vingeprofilform og sveising av platens bakkanter, som vist.i fig. 6a med tverrsnittet 50a gjennom det rette segmentet. Siden de rette segmentene på grunn av sin stilling i forhold til rotorene 14 og 16 og i forhold til akselen 12 kan bidra med meget liten drivkraft, kan imidlertid økonomien diktere bruken av en enkel sirkel-formet hul eller massiv stang eller annen form som vist med tverrsnittet. 50b i fig. 6b. De rette segmentene er vanligvis fremstilt av stivt materiale for å bære -vingene når turbinen er i ro og de kan omfatte hensiktsmessig støtte (ikke vist) fra akselen 12 for å gi ytterligere støtte. Det kan også finnes tilfeller hvor det er ønskelig å tildanne segmentene 30 og 32 av et fleksibelt materiale, f.eks. en stålkabel, som ved turbinens rotasjon kan anta troposkien-formen. I disse arrangement kan visse andre støtteorgan for vinge-prof ilde lene anordnes etter behov for turbinen når den er i ro.
Som vist med kurven; 40 i fig. 5 må rotoren 10 drives opp til en hastighet hvor forholdet, mellom vingespisshastigheten og vindhastigheten er ca 3 før rotorvingene begynner å utøve en betydelig drivkraft som er tilstrekkelig for å overvinne luftmotstand, treghets-krefter og andre tap for å akselerere turbinen til maksimaleffekt-nivå. For at denne hastighet skal nås er startrotorene 14 og 16
på hensiktsmessig måte festet til de øverste og nederste deler av rotoren 10, idet de står i forbindelse med den felles aksel 12 og er ute av dekning med drivrotorens 10 buete deler 28. En særlig ef-fektiv startrotor er vist i fig. 7 hvor et par bueformete eller halv-sirkelformete rektangulære skovler 52 og 54 bæres på akselen 12. med de hule delene vendt_i motsatt retninger og med en del av hver skovl i overlappning med akselen 12 og med den andre skovlen i en generelt S-formet fasong. Med skovlene plassert på denne måten vil vinden som blåser mot den hule delen eller kammeret på innsiden av en av skovlene, f.eks. delen 56 av skovlen 52, utøve en drivkraft på skovlen 52 i pilens 58 retning og ledes gjennom kanalen 60 mellom skovlen 52
og akselen 12 mot den hule delen av skovlen 54 for at denne i sin tur skal påvirkes av en drivkraft i pilens 58 retning. Virkningsgraden som funksjon av forholdet mellom rotorens periferihastighet og vindhastighet er vist med kurven 62 i fig. 5, av hvilken det fremjgår at toppytelsen til rotoren ifølge fig.; 7 ligger omtrent ved forholdet 1. Forholdet mellom rotorens 10 og rotorenes 14 og 16 dia-metre bør således ligge mellom ca 5:1 og 6:1, slik at både start- og drivrotorene arbeider med sin største virkningsgrad ved omtrent samme rotasjonshastigheter. Det har også vist seg at startrotorene 14 og 16 kan gis en høyde som er omtrent like stor som deres, diameter for å redusere blokkeringen av rotorens 10 effektiveste del, dvs. den buete delen 28 som er vist i fig. 1, eller at de kan strekke seg fra den buete delen 28 forbi drivrotorxxxkHXHgKH-vingenes ender. Start-rotorenes skovler 5 2 og 54 kan tilvirkes i den viste formen eller med variabel tykkelse i en flyvingeprofil for å gi økende virkningsgrad. Av økonomiske grunner, og siden ytterligere aerodynamisk ytelse ikke kan være betydelig større enn hva som motiveres av de ekstra
ttlvirknignskostnader, fremstilles skovlene 52 og 54 fortrinnsvis av metallplater slik at skovlkammeret eller den hule delen danner et segment av en bue med konstant radius. Den øvre -startrotorens 14 skovler bør være plassert slik, som vist i fig. 1, at de befinner seg ute av fase med skovlene til den nedre startrotoren 16, dvs. dreid eller vinkelrett i forhold til hverandre, slik at vindturbinen er selvstartende i en vind som blåser fra vilkårlig retning og for å jevne ut det startmoment som produseres av startrotorene. Andre typer startrotorer, f.eks. visse rotorer som ligner de rotorer av skålkorstypen som benyttes i vindmålere, kan benyttes, men med lav-ere total virkningsgrad og drivkraft, f.eks. den i fig. 8 viste typen med tre skåler 62a, 62b og 62c som er festet til akselen 12..
Rotorene 10, 14 og 16 som er festet på den felles aksel 12, kan i en vind rotere til en hastighet av 3-4 ganger vindhastigheten ved rett proporsjonering av størrelsen og radien til startrotorene og drivrotoren, som beskrevet ovenfor. Startrotorene vil starte.av seg selv uten ytre kraft (annet enn vinden) og vil automatisk.regulere vingeprofilens korrekte .starthastighet som funksjon ;av en vilkårlig vindhastighet innenfor turbinens arbeidsområde og begrensninger. Startrotoren kan fortsette å produsere drivkraft også ved drivrotorens arbeidshastighet uten at drivrotorens arbeid påvirkes uhel-dig. Med den vingekonstruksjon som er beskrevet ovenfor blir vingen praktisk talt bare utsatt for strekkpåkj enninger s,om lett opptas av systemet. Utnyttelses anordningen 24 kan deretter drives, for å produsere kraft, energi eller arbeide som ønskes fra vindturbinens rotasjon, i et enkelt og billig system med høy effektivitet.
Dersom det er ønskelig å øke det drivende dreiemoment på bekostning av noe høyere strekkpåkjenninger, kan vingene av rotoren 10 modifiseres ved at egnete vekter plasseres ved foreningspunktene mellom vingens rette segmenter og buete del, som vist med vektene 64 og 66 i fig. 9. Disse masser forsøker å rette ut og forandre buen på vingenes buete del fra den tidligere beskrevne troposkien-form til en ny buéform eller buet del 28a, som øker den vindpåkjente flaten av fotorbladene 10. Rotorbladenes vingeprofilde.ler er med andre ord mer vertikale og gir derved en større gjennomsnittsradius fra rotorakselen til rotorbladets drivende del og en større påslagsflate for vingen. Siden vingens buete del fremdeles har form av en bue, vil påkjenningene i den buete delen fremdeles være strekkpåkjenninger, men det kan kreves en kraftigere forbindelse eller kobling mellom vingens buete del 28 og de rette segmentene.
Rotorens 10 vinger kan modifiseres ytterligere ved montering av spissplater med større dimensjon enn vingens tverrsnitt ved over-gangen mellom den buete delen 28 og de rette segmenter 30 og 32. Ved store innfallsvinkler er disse spissplater meget effektive når det gjelder å øke. vingeprofilens effektive forhold mellom vingeprofilens lengde og kordelengden ved at den hindrer den luften som står .under høyere trykk innenfor vingeprofilen i å strømme rundt vingeprofilens ende til lavtrykksiden. Spissplatene kan monteres vinkelrett på vingen eom vist i fig. 10a med spissplåten 68a, eller vinkelrett mot den vertikale aksen eller turbinakselen 12, som vist med spissplåten 68b i fig. 10b. I det siste tilfelle vil spissplåten 68b redusere forstyrrelsen med luftstrømmen over selve vingen og skulle ikke behøve å rotere mot luftstrømmen ved rotorens 10 rotasjonshastighet •
Siden tilvirkningsomkostningene for en vindturbin av den type som er beskrevet ovenfor kan øke vesentlig med økende størrelse på vindturbinen og siden vindhastighetene ofte øker med avstanden over-marknivå, kan det være ønskelig å stable vindturbiner den ene over den andre på en felles aksel 72, som vist i fig. 11 med turbinene 70a og 70b. På grunn av den med høyden økende vindhastighet, kan det også være ønskelig å gi den øvre vindturbinen 70b en mindre diameter enn de nedre turbinene for å gi en effektivere utnyttelse av vindenergien. Turbinene 70a og 70b (og ytterligere stablede turbiner) samt deres felles aksel' 72 kan på hensiktsmessig måte bæres på marken og forsynes med hensiktsmessige stag- og ringarr.angement 74a og 74b mellom turbinene og over den øverste turbinen. Turbinene kan på denne måte plasseres slik at de tar opp en begrenset markflate uten noen vindforstyrrelse mellom turbinene. Disse turbiner kan selvsagt forsynes med en eller flere liknende startrotorer som beskrevet ovenfor.
For å beskytte vindturbiner ifølge oppfinnelsen mot altfor kraftige vinder kan de forsynes med demonterbare eller vikbare ledd eller fes.teorgan ved forbindelsen mellom de buete delene og de rette segmentene av vingene og mellom vingene og akselen 12, slik at vingene kan bøyes eller felles sammen til en mye. mindre diameter som gir betydelig mindre vindmotstand og som kan overdekkes dersom det ønskes. Dersom rotorens vinger, som er vist eksempelvis i fig. 2, forsynes med gangjerns lignende skjøter mellom hvert enkelt av de øvre rette vingesegment 30' og 30" og de buete delene 28V og 28" og mellom de nedre æette segmentene 32* og 32" og den vertikale akselen 12', og dersom de nedre rette segmentene er. demonterbare fra den buete delen, kan de nedre rette segmentene demonteres fra vingens buete del og svinges inn mot akselen, mens det øvre rette segmentet og den buete delen svinges inn mot akselen og festes eller bindes til denne på hensiktsmessig måte. Turbinens vindprofil kan på denne måten reduseres vesentlig.

Claims (3)

1. Vindturbin med roterbar aksel,, én drivrotor med et langstrakt blad med en sentral, buet del med aerodynamisk vingeprofil i bøy-ningens tverretning, organ for å bære bladet på akselen med vingeprofilen rettet langs bladets bevegelsesbane, for å utøve en drivkraft på akselen når. den buete bladdelen oppnår, et forhold mellom sin lineære hastighet og vindhastigheten, som er. større enn ca 3, samt et organ koblet til akselen for utnyttelse av akselenes rotasjon.,karakterisertvedat det på akselen er an-ordnet startrotorer med skovler som er ute av dekning med drivrotorens buete del for å aksellerere rotorakselen til det nevnte hastighetsforhold.
2. Turbin i samsvar med krav 1,karakterisert vedat drivrotoren omfatter en rekke blad, Som hvert enkelt, har en sen tral, utad buet. del med flyvingeprofil.
3. Turbin i samsvar med krav 2,karakterisert vedat bladenes utad buete deler er bueformet på en slik måte at de tilnærmer en del av en troposkien-kurve. .4.. Turbin i samsvar med krav 1,karakterisert vedat organene som bærer bladene hovedsakelig omfatter, rette blåd-segmenter som cr forbundet med og bærer mellom seg den buete delen med vingeprofilform.
NO753023A 1974-09-20 1975-09-03 NO753023L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US508016A US3918839A (en) 1974-09-20 1974-09-20 Wind turbine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO753023L true NO753023L (no) 1976-03-23

Family

ID=24021039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO753023A NO753023L (no) 1974-09-20 1975-09-03

Country Status (12)

Country Link
US (1) US3918839A (no)
JP (1) JPS5166951A (no)
AU (1) AU8502675A (no)
BE (1) BE833581A (no)
CA (1) CA1042347A (no)
DE (1) DE2540757A1 (no)
ES (1) ES439834A1 (no)
FR (1) FR2285527A1 (no)
IT (1) IT1049691B (no)
NL (1) NL7508723A (no)
NO (1) NO753023L (no)
SE (1) SE7509005L (no)

Families Citing this family (119)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USD243408S (en) * 1975-07-02 1977-02-15 Mcallister Jack G Wind driven electric generator
US4082479A (en) * 1975-09-25 1978-04-04 Canadian Patents And Development Limited Overspeed spoilers for vertical axis wind turbine
US4130380A (en) * 1976-05-13 1978-12-19 Kaiser Heinz W Wind powered turbine and airfoil construction
US4115032A (en) * 1977-03-07 1978-09-19 Heinz Lange Windmill rotor
JPS5417441A (en) * 1977-07-07 1979-02-08 Univ Tokai Vertical shaft type air force turbine
JPS5490542U (no) * 1977-12-09 1979-06-27
SE414072B (sv) * 1978-10-06 1980-07-07 Olle Ljungstrom Vindturbin av tverstromstyp
SE414073B (sv) * 1978-10-06 1980-07-07 Ljungstrom Olle Vindturbin av tverstromstyp sa kallad bagbladstyp eller darrievstyp resp giromilltyp med fast eller pa kent sett cykliskt reglerbar bladvinkel
GB2035468B (en) * 1978-10-11 1982-09-15 Pi Specialist Engs Ltd Vertical axis wind turbine
US4457669A (en) * 1978-10-24 1984-07-03 Corry William R Jibe mill
FR2452008A1 (fr) * 1979-03-20 1980-10-17 Chaillou Jean Claude Eolienne
US4281965A (en) * 1979-05-07 1981-08-04 Stjernholm Dale T Cantilever mounted wind turbine
EP0021790A1 (en) * 1979-06-19 1981-01-07 Frederick Charles Evans Vertical-axis windmills and turbines
JPS56143367A (en) * 1980-04-10 1981-11-09 Yoshihiro Seki Self starting high speed windmill of vertical shaft type
US4422825A (en) * 1980-04-29 1983-12-27 Boswell Fred A Controlled wind motor
FR2488658A1 (fr) * 1980-08-13 1982-02-19 Bourriaud Michel Centrale eolienne a turbines verticales
ZA816875B (en) * 1980-10-07 1982-11-24 Sir Mcalpine R & Sons Ltd Wind powered turbine
FR2492005A1 (fr) * 1980-10-15 1982-04-16 Even Daniel Aeromoteur a pales verticales profilees auto-orientables
DE3137966A1 (de) * 1981-09-24 1983-03-31 Braun, Juan, 4710 Herbesthal "windenergieerntevorrichtung"
US4575311A (en) * 1981-12-21 1986-03-11 Indal Technologies Inc. Gear box assembly-upper head assembly
US4483657A (en) * 1982-09-29 1984-11-20 Kaiser Heinz W Wind turbine rotor assembly
FR2574490B2 (fr) * 1982-10-28 1988-12-30 Lepoix Louis Turbine de captation de l'energie de fluides en mouvement, en particulier de l'energie eolienne
FR2583823B2 (fr) * 1982-10-28 1988-11-25 Lepoix Louis Turbine de captation de l'energie de fluides en mouvement, en particulier de l'energie eolienne
US4500257A (en) * 1983-02-24 1985-02-19 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Wind turbine spoiler
US4624624A (en) * 1984-03-26 1986-11-25 Yum Nak I Collapsible vertical wind mill
US4543042A (en) * 1984-10-29 1985-09-24 Heinz Lange Windmill rotor
EP0188167B1 (fr) * 1984-12-07 1989-12-13 Louis L. Lepoix Turbine de captation de l'énergie de fluides en mouvement, en particulier de l'énergie éolienne
US4718821A (en) * 1986-06-04 1988-01-12 Clancy Brian D Windmill blade
US5269647A (en) * 1988-10-03 1993-12-14 Josef Moser Wind-powered rotor
US5183386A (en) * 1988-12-23 1993-02-02 Lewis Feldman Vertical axis sail bladed wind turbine
US5171127A (en) * 1988-12-23 1992-12-15 Alexander Feldman Vertical axis sail bladed wind turbine
GB9021069D0 (en) * 1990-09-27 1990-11-07 Sutton Vane Vane Vertical axis wind turbines
DE9015945U1 (de) * 1990-11-23 1992-04-02 Dunker, Petra Christa Gretel, geb. Rosema, 4030 Ratingen Windkraftmaschine
US5176501A (en) * 1990-12-17 1993-01-05 The University Of British Columbia Propeller with an elastic sleeve
US5101237A (en) * 1991-03-22 1992-03-31 International Business Machines Corporation Toner metering apparatus with pressure equalization
US5252029A (en) * 1991-09-13 1993-10-12 Barnes Robert J Vertical axis wind turbine
US5405246A (en) * 1992-03-19 1995-04-11 Goldberg; Steven B. Vertical-axis wind turbine with a twisted blade configuration
DE4334910A1 (de) * 1993-10-13 1995-04-20 Hans Erich Gunder Rotationsflügel mit aerodynamischem oder hydrodynamischem Antrieb und Leistungssteuerung
DE19532880C1 (de) * 1995-09-06 1996-11-07 Rolf Hoericht Windkraftanlage zur Erzeugung elektrischer Energie
US6023105A (en) * 1997-03-24 2000-02-08 Youssef; Wasfi Hybrid wind-hydro power plant
DE19835958B4 (de) * 1998-08-08 2004-12-02 Morrigan Gmbh Durch Windkraft antreibbarer Rotor
DE19859865B4 (de) * 1998-12-23 2006-11-09 Renate Lange Windkonverter
US7267530B2 (en) * 2000-11-22 2007-09-11 Mccabe Francis J Windmill apparatuses and methods of mounting blades to enhance their performance
DE10128438B4 (de) * 2001-05-03 2006-09-28 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Windenergieanlage
JP3330141B1 (ja) * 2001-11-09 2002-09-30 学校法人東海大学 一体型風水車とその製造方法
SE525387C2 (sv) * 2002-01-10 2005-02-08 Swedish Vertical Wind Ab Vertikalaxlat vindkraftaggregat och användning av detsamma
CA2369229A1 (en) * 2002-01-24 2003-07-24 Jacquelin Dery Vertical axis windmill and self-erecting structure therefor
KR20030065747A (ko) * 2002-01-30 2003-08-09 원인호 수풍회전력의 집력화 장치
ITMO20020025A1 (it) * 2002-02-07 2003-08-07 Vittorio Fiorini Mezzi generatori di energia
US20030209912A1 (en) * 2002-05-07 2003-11-13 Randall Badger Wind power electrical generating system
US7132760B2 (en) * 2002-07-31 2006-11-07 Becker William S Wind turbine device
NL1022393C2 (nl) * 2003-01-15 2004-07-19 Aerolift Patent B V Windenergie-omzetinrichting alsmede een rotorblad voor toepassing in een dergelijke inrichting.
FR2857791B1 (fr) 2003-07-15 2005-09-16 Legrand Sa Accessoire pour goulotte a verrouillage automatique
GB2415750B (en) * 2003-07-24 2006-07-26 Xc02 Ltd Vertical-axis wind turbine
US7362004B2 (en) * 2003-07-29 2008-04-22 Becker William S Wind turbine device
WO2005061173A1 (en) * 2003-11-20 2005-07-07 Gck Technology, Inc. Multi-piece complex twisted blades and method
FR2865777B1 (fr) * 2004-02-04 2006-05-05 Inst Nat Polytech Grenoble Turbomachine hydraulique
CN102287328A (zh) * 2005-05-13 2011-12-21 加利福尼亚大学董事会 竖直轴风力涡轮机
CA2620880A1 (en) 2005-08-22 2007-04-19 Viryd Technologies Inc. Fluid energy converter
US7287954B2 (en) * 2005-09-30 2007-10-30 California Energy & Power Omni directional baffled wind energy power converter apparatus and method
US7393177B2 (en) * 2005-11-04 2008-07-01 Rahai Hamid R Vertical axis wind turbine with optimized blade profile
EP2015987A2 (en) * 2006-05-10 2009-01-21 Viryd Technologies Inc. Fluid energy converter
KR100707132B1 (ko) * 2006-05-26 2007-04-13 나경자 풍력발전기용 회전날개
US20080008575A1 (en) * 2006-05-30 2008-01-10 El-Sayed Mohamed E Vertical axis wind system
US7896609B2 (en) * 2006-08-09 2011-03-01 Sri Vawt, Inc. Vertical axis wind turbine system
NL1032555C2 (nl) * 2006-09-21 2008-03-25 Econcern B V Windturbine met verticale as en werkwijze voor het vervaardigen ervan.
US20080085179A1 (en) * 2006-10-06 2008-04-10 California Energy & Power Wind power converting apparatus and method
US20110049894A1 (en) * 2006-10-06 2011-03-03 Green William M Electricity Generating Assembly
US7948110B2 (en) * 2007-02-13 2011-05-24 Ken Morgan Wind-driven electricity generation device with Savonius rotor
US7944075B2 (en) * 2007-03-07 2011-05-17 Daniel Boone Wind turbine based energy storage system and method using heavy weighted devices
US8164210B2 (en) * 2007-03-07 2012-04-24 Boone Daniel N Vertical axis wind turbine with angled braces
WO2008131519A1 (en) * 2007-04-27 2008-11-06 Glenn Raymond Lux Modified darrieus vertical axis turbine
DE202007010873U1 (de) * 2007-08-03 2007-10-04 Fiber-Tech Products Gmbh Windkraftmaschine
US20100322770A1 (en) * 2007-12-04 2010-12-23 Coriolis-Wind Inc. Turbine blade constructions particular useful in vertical-axis wind turbines
FR2926623B1 (fr) * 2008-01-22 2014-09-12 Expansion Dev Systeme d'eclairage
FR2926622B1 (fr) * 2008-01-22 2014-08-08 Expansion Dev Dispositif d'eclairage et systeme d'eclairage incorporant un tel dispositif
FR2926611A1 (fr) * 2008-01-22 2009-07-24 Expansion Dev Sarl Aerogenerateur et systeme d'eclairage tel que l'eclairage urbain ou analogue comportant un tel aerogenerateur
US20090261595A1 (en) * 2008-04-17 2009-10-22 Hao-Wei Poo Apparatus for generating electric power using wind energy
US7744338B2 (en) * 2008-09-04 2010-06-29 California Energy & Power Fluid turbine systems
US20100124506A1 (en) * 2008-11-14 2010-05-20 Great Wind Enterprises, Inc. Vertical axis wind turbine blade
WO2010071850A2 (en) * 2008-12-19 2010-06-24 Higher Dimension Materials, Inc. Multi-rotor vertical axis wind turbine
US7821153B2 (en) 2009-02-09 2010-10-26 Grayhawke Applied Technologies System and method for generating electricity
FR2944834A1 (fr) * 2009-04-24 2010-10-29 Emmanuel Robert Lucien Porcher Eolienne hybride a axe vertical
US8061993B2 (en) * 2009-05-04 2011-11-22 Seab Energy Ltd. Vertical axis turbine
WO2010128656A1 (ja) * 2009-05-08 2010-11-11 Ueno Yasuo 垂直軸風車装置
ITCO20090026A1 (it) * 2009-07-28 2011-01-28 Windesign S R L "turbina ibrida ad albero verticale per aerogeneratori di energia elettrica"
US20110027084A1 (en) * 2009-07-31 2011-02-03 Andrew Rekret Novel turbine and blades
CN201865840U (zh) 2009-09-18 2011-06-15 北京希翼新兴能源科技有限公司 垂直轴风力发电机风叶及其风轮
WO2011045820A1 (en) * 2009-10-13 2011-04-21 Roberto Bolelli Energy conversion assembly
US9046073B2 (en) 2009-10-26 2015-06-02 Glenn Raymond Lux Lift-type vertical axis turbine
US8410627B2 (en) * 2009-10-30 2013-04-02 Stephen F. Cowap Self orienting vertical axis wind turbine
GR1007431B (el) * 2010-01-08 2011-10-12 Μυρων Ιωαννη Νουρης Ανεμογεννητρια κατακορυφου αξονα με πτερυγια αναστολης υπερβολικης ταχυτητας
EP2556244B1 (en) 2010-01-14 2014-05-21 Daniel P. Coffey Wind energy conversion device
US9482204B2 (en) * 2010-05-27 2016-11-01 Windstrip Llc Rotor blade for vertical axis wind turbine
US8864440B2 (en) 2010-11-15 2014-10-21 Sauer Energy, Incc. Wind sail turbine
TWI425145B (zh) * 2010-11-15 2014-02-01 Hiwin Mikrosystem Corp 可自動收合葉片之垂直式風力發電機
US8905704B2 (en) 2010-11-15 2014-12-09 Sauer Energy, Inc. Wind sail turbine
CO6460078A1 (es) * 2010-12-02 2012-06-15 Ecopetrol Sa Sistema para la generacion electrica a partir de energia eolica de baja velocidad con dos sistemas de ala impulsadora
WO2012123968A2 (en) * 2011-03-14 2012-09-20 Valagam Rajagopal Raghunathan System and method of nacelle mounting enabling stacking/cascading of airfoil blade(s) in wind turbine
CN102322396A (zh) * 2011-06-03 2012-01-18 江重华 一种磁悬浮风力发电机
ITPO20110012A1 (it) * 2011-06-20 2012-12-21 En Eco Energy For Ecology S R L Aerogeneratore perfezionato ad asse verticale
ES1075900Y (es) * 2011-07-22 2012-03-22 Ind Technoflex Sa Aerogenerador de eje vertical, perfeccionado
CN102493914B (zh) * 2011-11-30 2013-12-25 上海大学 升力型垂直轴风力发电机的辅助风机
KR101157389B1 (ko) * 2012-02-03 2012-06-18 주식회사 한림메카트로닉스 저풍속 풍력발전장치
US8985948B2 (en) * 2012-02-21 2015-03-24 Clean Green Energy LLC Fluid driven vertical axis turbine
ITPI20130067A1 (it) * 2013-07-12 2015-01-13 Treecube S R L Turbina eolica ad asse verticale
US20150086366A1 (en) * 2013-09-24 2015-03-26 Robert Jeffrey Barnes Wind turbine blade and blade hub
US20150118053A1 (en) * 2013-10-25 2015-04-30 Abundant Energy, LLC High efficiency vertical axis wind turbine apparatus
WO2016023453A1 (en) * 2014-08-12 2016-02-18 JIANG, Sufang Device and system for wind power generation
CN104879272B (zh) * 2015-05-20 2018-02-09 上海交通大学 具有新型可变基迭线的垂直轴风力机弯曲叶片
CN106121911B (zh) * 2016-08-25 2019-07-26 中冶华天工程技术有限公司 一种流线型采风装置
US11231084B2 (en) * 2017-12-12 2022-01-25 Martin W. Stryker Foldable flywheel mechanism to facilitate energy generation
US10975839B2 (en) * 2018-05-23 2021-04-13 William Olen Fortner Vertical axis wind turbines with V-cup shaped vanes, multi-turbine assemblies and related methods and systems
JP6449509B1 (ja) 2018-06-08 2019-01-09 株式会社グローバルエナジー 縦軸風車、その縦長ブレード及び風力発電装置
BR112021009142A2 (pt) * 2018-11-15 2022-04-19 Mark Farb Daniel Taxas de turbina eólica savonius
US11313348B2 (en) 2019-04-17 2022-04-26 University Of Maryland, Baltimore County Hybrid vertical axis turbine apparatus
US11859716B2 (en) 2019-04-17 2024-01-02 University Of Maryland, Baltimore County Time-delay closed-loop control of an infinitely variable transmission system for tidal current energy converters
US11753941B2 (en) * 2020-05-11 2023-09-12 XFlow Energy Company Separable fluid turbine rotor
WO2021256912A1 (ru) * 2020-06-19 2021-12-23 Жандос Ескендiрұлы БАЙЖҰМА Ветротурбина дарье с системой запуска

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1100332A (en) * 1912-09-03 1914-06-16 James B Smith Windmill.
US1697574A (en) * 1924-12-12 1929-01-01 Savonius Sigurd Johannes Rotor adapted to be driven by wind or flowing water
US1744924A (en) * 1925-04-13 1930-01-28 Charles E Sargent Wind motor
FR604390A (fr) * 1925-10-09 1926-05-03 Leblanc Vickers Maurice Sa Turbine à axe de rotation transversal à la direction du courant
US2020900A (en) * 1934-01-18 1935-11-12 Wilbur E Methvin Stream motor

Also Published As

Publication number Publication date
US3918839A (en) 1975-11-11
SE7509005L (sv) 1976-03-22
AU8502675A (en) 1977-03-24
DE2540757A1 (de) 1976-04-08
JPS5166951A (no) 1976-06-10
NL7508723A (nl) 1976-03-23
ES439834A1 (es) 1977-04-16
BE833581A (fr) 1976-01-16
IT1049691B (it) 1981-02-10
FR2285527B3 (no) 1978-05-05
CA1042347A (en) 1978-11-14
FR2285527A1 (fr) 1976-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO753023L (no)
US8109727B2 (en) Wind turbine
US20180003151A1 (en) Morphing segmented wind turbine and related method
US8562298B2 (en) Vertical-axis wind turbine
US4334823A (en) Wind or fluid current turbine
US8258645B2 (en) Wind turbine with sail extensions
US4832569A (en) Governed vane wind turbine
US7040859B2 (en) Wind turbine
US20150159628A1 (en) Offshore contra rotor wind turbine system
US7802967B2 (en) Vertical axis self-breaking wind turbine
EP2483554B1 (en) Tapered hollow helical turbine for energy transduction
US20060233635A1 (en) Stationary co-axial multi-rotor wind turbine supported by continuous central driveshaft
US20110206526A1 (en) Vertical-axis wind turbine having logarithmic curved airfoils
US10378510B2 (en) Vertical axis wind turbine with self-orientating blades
CA1284621C (en) Wind turbine system using a vertical axis savonius-type rotor
GB2210934A (en) Wind turbine system using twin savonius-type rotors
NO832289L (no) Vindkraftanlegg med minst en vinge som er dreibar om en dreieakse.
CN106930896A (zh) 一种带连接杆式风机叶片及风力发电机
US4353681A (en) Wind turbine with yaw trimming
US20160312765A1 (en) Vertical axis lift-driven wind turbine with force canceling blade configuration
US20080152495A1 (en) Vertical Axis Turbine Apparatus
CN203175763U (zh) 一种水陆两用风帆式风力发电机
CA2628855A1 (en) Vertical multiple blade turbine
RU2705531C1 (ru) Ротор вертикально-осевой ветряной установки
RU2783798C1 (ru) Ветряная энергетическая установка