PL138707B1 - Wind power plant - Google Patents

Wind power plant Download PDF

Info

Publication number
PL138707B1
PL138707B1 PL1982238737A PL23873782A PL138707B1 PL 138707 B1 PL138707 B1 PL 138707B1 PL 1982238737 A PL1982238737 A PL 1982238737A PL 23873782 A PL23873782 A PL 23873782A PL 138707 B1 PL138707 B1 PL 138707B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
rotor
wing
wings
wind
power plant
Prior art date
Application number
PL1982238737A
Other languages
English (en)
Other versions
PL238737A1 (en
Original Assignee
Oeko Energie Ag
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 Oeko Energie Ag filed Critical Oeko Energie Ag
Publication of PL238737A1 publication Critical patent/PL238737A1/xx
Publication of PL138707B1 publication Critical patent/PL138707B1/pl

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
    • 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
    • F03D9/32Wind motors specially adapted for installation in particular locations on moving objects, e.g. vehicles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H13/00Marine propulsion by wind motors driving water-engaging propulsive 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
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • 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
    • 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
    • F03D13/25Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors specially adapted for offshore installation
    • 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
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/022Adjusting aerodynamic properties of the blades
    • F03D7/0224Adjusting blade pitch
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/70Bearing or lubricating arrangements
    • 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
    • F03D9/008Adaptations 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 water energy converters, e.g. a water turbine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/13Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing gravitational potential energy
    • F03D9/14Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing gravitational potential energy using liquids
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63JAUXILIARIES ON VESSELS
    • B63J3/00Driving of auxiliaries
    • B63J3/04Driving of auxiliaries from power plant other than propulsion power plant
    • B63J2003/046Driving of auxiliaries from power plant other than propulsion power plant using wind or water driven turbines or impellers for power generation
    • 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
    • F03D9/28Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being a pump or a compressor
    • 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
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/62Application for desalination
    • 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
    • F05B2240/93Mounting on supporting structures or systems on a structure floating on a liquid surface
    • 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
    • F05B2240/93Mounting on supporting structures or systems on a structure floating on a liquid surface
    • F05B2240/931Mounting on supporting structures or systems on a structure floating on a liquid surface which is a vehicle
    • 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
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/70Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
    • F05B2260/74Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades by turning around an axis perpendicular the rotor centre line
    • 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
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/70Adjusting of angle of incidence or attack of rotating blades
    • F05B2260/79Bearing, support or actuation arrangements therefor
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/138Water desalination using renewable energy
    • Y02A20/141Wind 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in 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
    • Y02E10/727Offshore 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T70/00Maritime or waterways transport
    • Y02T70/50Measures to reduce greenhouse gas emissions related to the propulsion system
    • Y02T70/5218Less carbon-intensive fuels, e.g. natural gas, biofuels
    • Y02T70/5236Renewable or hybrid-electric solutions
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S416/00Fluid reaction surfaces, i.e. impellers
    • Y10S416/08Stack or chimney with fluid motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Wing Frames And Configurations (AREA)
  • Window Of Vehicle (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest elektrownia napedzana wiatrem, posiadajaca przynajmniej jedno skrzydlo obra¬ cajace sie wokól osi obrotu. Znane sa rozmaite konstrukcje elektrowni napedzanych wiatrem, zas ich zasadnicza ceche odrózniajaca stanowi uklad osi obrotu.W przypadku napedzanych wiatrem elektrowni o poziomej osi obrotu, szczególnie dla duzych elektrowni, wymagane sa kosztowne pomiary konstrukcyjne wskutek ciezaru wiezy, dzwigajacej klatke wewnetrzna, piaste, przekladnie i generator, tak ze tego rodzaju elektrownie wymagaja duzych nakladów lacznych w stosunku do uzyskanej energii. Napedzane wiatrem elektrownie o pionowej osi obrotu wedlug zasady Darrieu, w których sily nosne profilów skrzydel sa wykorzystywane do przetwarzania energii kinetycznej w energie obrotowa, maja jedynie zalety uzytkowe w porównaniu z wirnikiem o osi poziomej w przypadku mniejszych pojemnosci. Jednak¬ ze wymagaja one specjalnego wspomagania przy starcie takiego jak np. silnik elektryczny lub wirnik Sawoniusa.Jednakze, w wyniku tej konstrukcji przekrój przechwytywania wiatru odniesiony do dlugosci skrzydla i skutecz¬ nosc sa wieksze w przypadku wirników pionowych niz w przypadku poziomych. Dla uzyskania tej samej spraw¬ nosci co wirniki poziome, wirniki pionowe wymagaja stosowania wiekszej konstrukcji i w konsekwencji zwiek¬ szonych kosztów.Celem wynalazku jest skonstruowanie elektrowni napedzanej wiartem z przynajmniej jednym skrzydlem obrotowym wokól osi obrotu, w której bylyby usuniete niedogodnosci wystepujace w znanych poziomych i pionowych wirnikach, a mianowicie laczne naklady kosztów i skutecznosc. Elektrownia napedzana wiatrem powinna byc niezawodna w dzialaniu, powinien ja cechowac dlugi czas uzytkowania oraz nie powinna wymagac konserwacji, przy czym konstrukcja jej powinna byc nieskomplikowana, a sprawnosc wysokiego rzedu.Elektrownia napedzana wiatrem, posiadajaca wirnik zawierajacy co najmniej jedno skrzydlo usytuowana ukosnie do osi obrotu wirnika, zamocowane w piascie, która wraz z towarzyszacymi elementami przekazywania mocy jest polaczona z czlonem podpierajacym, umieszczonym pionowo obracalnie na plycie podstawowej usy¬ tuowanej na poziomie zerowym, wedlug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze os obrotu wirnika jest usytuowa¬ na pod katem ostrym do poziomu, zas skrzydla wirnika sa usytuowane pod katem od 45° do 55° do osi obrotu wirnika. Kat ostry nachylenia osi obrotu wirnika wzgledem poziomu korzystnie wynosi od 45° do 55°. Wirnik jest podparty na czlonie podpierajacym umieszczonym na platformie plywajacej. Skrzydlo robocze i skrzydlo podpierajace sa podparte wzgledem siebie za pomoca wsporników profilowych aerodynamicznie. Mocujaca2 138 707 skrzydla piasta jest podlaczona do sztywnego wzglednie obracalnego wspornika, wspólosiowego wzgledem osi obrotu i podpartego na skrzydlach wirnika wzglednie na ziemi.Na wsporniku jest umieszczona poprzeczka równolegle do kierunku ruchu skrzydel wirnika, zas pomiedzy poprzeczka a skrzydlami sa umieszczone linki w sasiedztwie wzdluznych srodków ciezkosci skrzydel, przy czym linki i/lub czlony laczace sa uruchamiane za pomoca biernych czlonów nastawczych w rodzaju sprezyn, wzglednie czynnych czlonów nastawczych w rodzaju cylindrów hydraulicznych, napedów silnikowych lub ele¬ mentów sterujacych o dzialaniu wymuszonym, podlaczonych do wspornika. Skrzydla wirnika maja regulowany kat podania poprzez skretskrzydel lub obrót czesci skrzydel wokól zlacz. Kazde skrzydlo robocze zawiera pojedyncze platy, ukierunkowane stozkowo lub równolegle wzgledem siebie, przy czym pomiedzy skrzydlami wirnika a wspornikiem znajduja sie czlony laczace o konstrukcji dodatkowych skrzydel, zas skrzydla wirnika i dodatkowe skrzydla sa polaczone ze wspornikiem i wzajemnie ze soba na zasadzie kratownicy za pomoca platów podpierajacych. Na przynajmniej jednym z podstawowych wirników znajduje sie dodatkowy wirnik, podlaczony do elementu generowania mocy. Wirnik jest podlaczony do sruby podajnika srubowego, zas skrzydla maja profil symetryczny.Przedmiot wynalazku zostanie uwidoczniony w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przed¬ stawia schematyczny widok z boku wirnika elektrowni napedzanej wiatrem wedlug wynalazku, fig. 2 — inna konstrukcje wirnika w schematycznym widoku z boku, fig. 3a - konstrukcje plywajacej elektrowni napedzanej wiatrem w widoku schematycznym, fig. 3b—"mna konstrukcje plywajacej elektrowni napedzanej wiatrem w wi¬ doku z boku fig. 4a i 4b — schematyczny widok elektrowni napedzanej wiatrem, skonstruowanej jako elektrow¬ nia z dala od brzegu, fig. 5a — konstrukcje skrzydla wmika elektrowni napedzanej wiatrem w rozlozeniu na czesci, fig. 5b - widok z boku w przekroju innej konstrukcji skrzydla, fig. 6a- 6c-konstrukcje skrzydel w rozmaitych widokach, a fig. 7 — konstrukcje piasty wirnika w schematycznym widoku z boku.Na figurach 1 i 2 sa pokazane dwa wirniki 1, 2, których os obrotu 5 jest ukierunkowana skosnie wzgledem poziomu 7. Kazdy wirnik 1, 2 ma piaste 8, która polaczona obrotowo z czlonem podpierajacym 11. Czlon podpierajacy 11 jest umieszczony na plycie podstawowej 12. Wirnik 1 posiada dwa skrzydla robocze 3, których podstawy 9 sa polaczone z piasta 8. Wirnik 2 posiada tylko jedno skrzydlo robocze 3, z którym wspólpracuje skrzydlo podpierajace 4. Podstawa 10 skrzydla podpierajacego 4 jest równiez podlaczona do piasty 8. Na swo¬ bodnym koncu skrzydla podpierajacego 4 jest umieszczony przeciwciezar 6. Osie obrotu 5 wirników 1, 2 sa umieszczone pod katem wynoszacym okolo 45° do poziomu 7. Kat pomiedzy osia obrotu 5 a skrzydlem robo¬ czym 3 lub skrzydlem podpierajacym 4 równiez wynosi okolo 45°.Czlon podpierajacy 11 moze byc przymocowany do konstrukcji wiezowej, tak ze wirniki 1, 2 znajduja sie w oddaleniu od ziemi. Jednakze jest równiez mozliwe przymocowanie czlonu podpierajacego do plyty podstawo¬ wej 12, która jest umieszczona w przyblizeniu na poziomie zerowym 13. Plyta podstawowa 12 lub czlon podpie¬ rajacy 11 moga byc podlaczone do urzadzenia nastawczego, które umozliwia poziomy obrót wirników 1, 2 w roz¬ maitych kierunkach. Jest równiez mozliwe wyposazenie wirników 1, 2 w uruchamiany wiatrem mechanizm prowa¬ dzacy, który umozliwia wirnikowi 1, 2 obracanie sie zawsze w kierunku przeplywu wpadajacego wiatru.Mozliwe jest równiez umieszczenie plyty podstawowej 12 z czlonem podpierajacym 11 na platformie plywajacej 18, przez co powstaje plywajaca elektrownia napedzana wiatrem, pracujaca z dala od brzegu.Na figurach 3a i 3b sa pokazane dwie elektrownie napedzane wiatrem 33, 34, w których wirnik 1, 2 jest umieszczony na kadlubie 15. Elektrownia 33 zawiera wirnik 1 z dwoma skrzydlami roboczymi 3, które sa pola¬ czone liniami odciagowymi 14 ze wspornikiem 19 umieszczonym wspólosiowo z osia obrotu 5 na piascie 8.W sasiedztwie piasty 8 znajduje sie lozysko glówne 24. Piasta 8 moze miec konstrukcje pokazana na fig. 7.Podstawy 9,10 oraz wspornik 19 sa polaczone z pierscieniem 49, który sluzy równiez do redukowania predkosci lub blokowania wirnika 1, 2. Pierscien 49 moze byc obracany wokól zamocowanych na stale kól 58 lub za pomoca napedu pneumatycznego. Mozliwejest wykorzystywanie pierscienia 49 jako kola zebatego/Jezeli pas napedowy 50 przechodzi pod katem okolo 90°, to wal wyjsciowy 51 moze byc usytuowany poziomo. Piers¬ cien 49 moze byc polaczony ze stozkiem scietym 52, umieszczonym obrotowo w przegubowym lozysku 54.Elektrownia 34 zawiera wirnik 2 ze skrzydlem roboczym 3, i skrzydlem podpierajacym 4, które sa polaczone liniami odciagowymi 14, 20 ze wspornikiem 19, który równiez jest umieszczony wspólosiowo z osia obrotu 5 piasty 8. Kadlub 15 jest zakotwiczony na lancuchach kotwiacych 17 i moze sie tak obracac, ze wirnik 1, 2 jest zawsze ustawiony w linii zgodnej z kierunkiem padania wiatru. Kadlub 15 moze byc równiez zamocowany za pomoca lin odciagowych do pala okretowego, zatopionego w dnie oceanu. Dla skompensowania jednostronnych momentów w konfiguracjach przeplywów przeciwnych, lancuchy kotwiace 17 moga byc zamocowane asyme¬ trycznie wzgledem kadluba 15. Dla skompensowania przeplywu wody o chatakterze plywu nalezy zamocowac liny odciagowe lub lancuchy 56, podlaczone do pala okretowego 57, w srodkowym punkcie na boku statku, na przyklad w srodku powierzchni dennej statku blisko stepki lub tuz przy niej (fig. 3c).W celu dodatkowego skompensowania mocy momentu obrotowego wirnika 1, 2 punkt mocowania 55 lin odciagowych lub lancuchów 56 kadluba 15 moze byc przemieszczony w osi podluznej 59 kadluba 15 na prawa burte lub lewa burte statku (fig. 3d). JW tym przypadku przeplyw wody napiera z jednakowa moca na dzióbT38 707 3 i rufe. Kadlub 15 moze jedynie obracac sie wokól pala okretowego 57, ale nie wokól swojej osi. Jezeli srodek powierzchni wystawionej na dzialanie wiatru znajduje sie w srodku piasty 8, wówczas wiatr moze obracac kadlub 15 wokolo jego osi niezaleznie od ruchu kadluba 15 wokól pala okretowego 57. Dla zwiekszenia stabili¬ zacji, z tylu kadluba 15 moze byc umieszczona lopatka.Na figurze 4a jest pokazana konstrukcja elektrowni wiatrowej 35 pracujacej z dala od brzegu. W tym przypadku wirnik 1 ze wspornikiem 19 jest umieszczony na pontonie 16 w takim samym rozwiazaniu konstruk¬ cyjnym jak w elektrowni 33. Ponton 16 jest równiez zakotwiczony za pomoca lancuchów kotwiacych 17 w taki sposób, ze wirnik 1 moze zawsze obracac sie do kierunku padania wiatru. Jednakze jest równiez mozliwe, aby czlon podpierajacy 11 byl obracany za pomoca urzadzenia nastawczego, tak ze w przypadku ustalonego ponto¬ nu 16, wirnik 1 obraca sie zawsze do kierunku padania wiatru. Ponton 16, wimik 1 obraca sie zawsze do kierun¬ ku padania wiatru. Ponton 16 moze byc prostokatny, okragly lub wielokatny. Jest równiez mozliwe zastosowa¬ nie pontonu 16 z bocznymi masztami w celu zwiekszenia stabilnosci pontonu 16.W przypadku elektrowni wiatrowej 36 pokazanej na fig. 4b, wirnik 1 posiada nastepne elementy usztywnia¬ jace. Wirnik 1 jest umieszczony na pontonie 16, który moze byc skonstruowany tak samo jak elektrownia 35.Skrzydla robocze 3 sa polaczone za pomoca sztywnych czlonów laczacych 21, które sa zamocowane do wspor¬ nika 19. Dla umozliwienia obracania sie skrzydel roboczych 3 wokól ich osi podluznych, czlony laczace 21 sa przymocowane do skrzydel 3 poprzez lozyska 23. Na górnym koncu wspornika 19 znajduje sie poprzeczka 25, usytuowana równolegle do kierunku ruchu skrzydel roboczych 3 i przeciwdziala ich sile ciezkosci. Pomiedzy koncówkami poprzeczek 25 i skrzydel roboczych sa rozciagniete linki 26. Z tego wzgledu skrzydla robocze 3 maja lozyska 22 usytuowane w sasiedztwie Ich podluznych srodków ciezkosci, a linki 26 moga byc przymoco¬ wane o tychlozysk. )-_ Mozliwe jest takie zamocowanie linek 26 i czlonów laczacych 21 do ikrzydel roboczych 3, ze poprzez skrecenie, moga one byc przystosowane do sil wiatru i sil odsrodkowych poprzez zmienny kat padania. Dla ustawiania linek 26 i czlonów laczacych 21 moznazastosowac nie pokazane elementy nastawiajace. Moga one miec postac biernych czlonów nastawczych, takich jak sprezyny lub tym podobne, wzglednie czynnych czlo¬ nów nastawczych, takich jak silowniki hydrauliczne, napedy silnikowe lub nieswobodne elementy regulacyjne z mimosrodami podlaczonymi do wspornika 19. W ten sposób jest mozliwe przystosowanie skrzydel 3,4 okreso¬ wo do warunków pracy.Dodatkowy wirnik 32, który moze byc podlaczony do generatora energii, znajduje sie na swobodnym koncu jednego skrzydla roboczego 3. W szczególnych przypadkach za pomoca tego rodzaju dodatkowych wirników 32 mozna generowac prad elektryczny. Dodatkowy wirnik 32 mozna równiez wykorzystac jako wspo¬ magac z startu wirnika 1. Za pomoca odpowiedniego ukladu dodatkowego wirnika 32 na jednym ze skrzydel roboczych 3 jest mozliwe wytworzenie kolowego przeplywu wirowego, co zwieksza sprawnosc drugiego skrzydla roboczego 3. W wyniku ulepszonego przeplywu wzdluz drugich skrzydel roboczych 3, szczególnie w przypadku duzych rozpietosci uzyskuje sie korzysci ze wzgledu na spadek energii przy podstawie 9, 10 skrzydel.W tym przypadku elektrownia wiatrowa jest równiez dodatkowo stabilizowana poprzez ruch zataczajacy obracajacych sie wirników. Na fig. 5a jest pokazana mozliwa konstrukcja skrzydla roboczego 3 lub skrzydla podpierajacego 4. Skrzydlo zawiera dzwigar 37, którego wnetrze 40 sluzy do pomieszczenia elementów kontrol¬ nych i tym podobnych. Elementy dzwigarowe 38, wyposazone w odeskowanie 39, sa rozstawione w odstepach na dzwigarze 37. Kompletne skrzydlo jest podzielone na rozmaite czesci skrzydlowe 27, polaczone ze soba zlaczami 28. Pojedyncze czesci skrzydlowe 27 sa obracalne wzgledem siebie wokól tych zlacz 28, tak ze jest mozliwe ustawianie rozmaitych katów padania czesci skrzydlowych 27 wspoób strefowy poprzez skrzydla.Pozwala to na optymalne przystosowanie kazdego skrzydla do szczególnych warunków przeplywu.Na figurze 5b jest pokazana inna kontrukcja skrzydla roboczego 3 lub skrzydla podpierajacego 4 w prze¬ kroju. Rdzen skrzydla jest utworzony przez trójkolnierzowy wzdluznik41, zawierajacy górny kolnierz 42, dol¬ ny kolnierz 43 i kolnierz 44. Tylny kolnierz 44 jest umieszczony w sasiedztwie krawedzi splywu skrzydla.Górny kolnierz 42 i dolny kolnierz 43 sa polaczone rozporkami 47. Pomiedzy górnym kolnierzem 42 lub dol¬ nym kolnierzem 43 a tylnym kolnierzem 44 znajduja sie rozporki 46. Rozporki 46,47 moga byc skonstruowane w postaci kratownicy w celu zwiekszenia sztywnosci skretnej. Trójkolnierzowy wzdluznik 41 jest oblozony od zewnatrz odeskowaniem 39 z drewna, arkuszy metalu itd., jednakze jest tez mozliwe nalozenie pokrycia z tkani¬ ny w znany sposób.W celu zwiekszenia sprawnosci skrzydla roboczego 3, moze ono byc wyposazone w specjalne wspomagacze nosne. Jest równiez mozliwe wykonanie skrzydla roboczego 3 z dwóch pojedynczych platów 29, 30, które moga byc ulozone równolegle do siebie, jeden za drugim lub jeden nad drugim. Moga one równiez byc umieszczone pochylo wzgledem siebie. W ukladzie nakladajacych sie na siebie platów 29, 30 korzystne jest polaczenie ich profilowanymi czlonami laczacymi 31 (fig. 6c).Na figurach 6a i 6b jest pokazane skrzydlo wirnika 1,2 skonstruowane na wzór masztu kratownicowego Zawiera ono cztery pojedyncze platy 29, 29a, 30, 30a, polaczone ze soba za pomoca pionowych czlonów4 138 707 laczacych 31 i poziomych czlonów laczacych 48. Czlony laczace 31, 48 sa korzystnie profilowane i umieszczo¬ ne na wzór masztu kratownicowego, przez co uzyskuje sie duza stabilnosc skrzydla utworzonego z czterech pojedynczych platów 29, 29a, 30, 30a, Ciezary skrzydel mozna wykorzystac do skompensowania momentów zginajacych wiatru. Przykladowo, w przypadku dwuskrzydlowego wirnika 2 nalezy wybrac skrzydlo o ciezarze ¦wynoszacym w przyblizeniu polowe spodziewanego maksymalnego momentu w wyniku dzialania wiatru.W przypadku jedncskrzydlowego wirnika 1, ciezar skrzydla powinien wynosic okolo 1/4 spodziewanego momen¬ tu wiatru. W wirniku 1 skrzydlo podpierajace 4 jest wykonane jako niewyrównowazone, tj. przy pelnym obciaze¬ niu powstaje sila odsrodkowa wieksza od sily odsrodkowej skrzydla roboczego 3. Jako wartosc standardowa nalezy przyjac okolo 1/4 spodziewanego maksymalnego momentu od wiatru. Dla generowania mocy stosuje sie generatory, które nie sa ograniczone do stalej predkosci, takie jak np. samokompensacyjne silniki asynchroniczne.Jednakze mozliwe jest równiez takie skonstruowanie lozyska 24 piasty 8, aby energia elektryczna mogla byc pobierania w bezposrednim sasiedztwie lozyska 24. W tym celu nalezy wbudowac w lozysko 24 odpowiednio skonstruowany generator elektryczny wzglednie uklad magnetyczny, porównywalny z ukladem silnika liniowego.Generator moze byc polaczony równolegle z zewnetrznym zespolem napedzajacym, takim jak np. turbina gazowajWcelu zapewnienia generowania mocy, gdy nie ma wiatru. Jest równiez mozliwe doprowadzanie gazów wydechowych z turbiny gazowej przez odpowiadajace rurki do ukladu dysz, wbudowanego na skrzydlach wirni¬ ka 1, 2, które beda powodowaly obrót skrzydel podczas wyprowadzania gazów do atmosfery. Tym samym, energia zgromadzona w gazach wydechowych moze byc dodatkowo wykorzystana do generowania mocy elek¬ trycznej za pomoca wirnika 1,2.Mozliwe jest równiez podlaczenie wirników 1, 2 wedlug wynalazku bezposrednio do zespolu roboczego takiego, jak np. przenosniki srubowe. W takim przypadku profil skrzydel wirnika 1, 2 jest symetryczny, tak aby byl niezalezny od kierunku wiatru. Ponadto, w sasiedztwie piasty, predkosc wirnika 1, 2 moze byc przekazywa¬ na za pomoca przekladni lub bezposrednio na wal napedowy majacy np. okretowa srube napedowa. Tak wiec wirnik 1, 2 nadaje sie równiez do napedzania np. lodzi sportowych lubstateczków-zabawek, które moga dzieki temu poruszac sie pod wiatr.Jest równiez mozliwe wykorzystanie wirników 1, 2 przy pracy elektrowni pompowych. W tym przypadku generator i pompa wodna sa polaczone równolegle do kazdego wirnika 1, 2. Poza tym równolegle do wirników 1, 2 sa podlaczone do generatorów turbiny wodne. Tym samym, wirniki 1, 2 sa wykorzystane do napedzania zarówno pomp wodnych jak i generatorów, które moga byc wlaczane do pracy równoczesnie lub naprzemiennie.Gdy zbiornik elektrowni pompowej jest wypelniony,wówczas moze byc generowana moc elektryczna za pomoca turbin wodnych poprzez generatory. Polaczenie czlonów laczacych 31, 48 i wewnatrz skrzydel 3, 4 moze byc dokonane poprzez spawanie, skrecanie srubami, nitowanie, klejenie lub obciskanie na goraco.Zastrzezenia patentowe 1. Elektrownia napedzana wiatrem, posiadajaca wirnik zawierajacy co najmniej jedno skrzydlo usytuowane ukosnie do osi obrotu wirnika, zamocowane w piascie, która wraz z towarzyszacymi elementami przekazywania mocy jest polaczona z czlonem podpierajacym, umieszczonym pionowo obracainie na plycie podstawowej usy¬ tuowanej na poziomie zerowym, znamienna tym, ze os obrotu (5) wirnika (1, 2) jest usytuowana pod katem ostrym (a) do poziomu, zas skrzydla (3,4) wirnika (1, 2) sa usytuowane pod katem (0) od 45° do 55° do osi obrotu (5) wirnika (1,2). 2. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna t y m, ze kat ostry (a) nachylenia osi obrotu (5) wirni¬ ka (1, 2) wzgledem poziomu wynosi od 45° do 55°. 3. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze wirnik (1, 2) jest podparty na czlonie podpie¬ rajacym (11) umieszczonym na platformie plywajacej (18). 4. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna rty m, ze skrzydlo robocze (3) i skrzydlo podpieraja¬ ce (4) sa podparte wzgledem siebie za pomoca wsporników profilowych aerodynamicznie. czona do sztywnego wzglednie obracalnego wspornika (19), wspólosiowego wzgledem osi obrotu (5) i podpartego na skrzydlach wirnika (1, 2) wzglednie na ziemi. 5. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze mocujaca skrzydla (3,4) piasta (8) jest podla¬ czona do sztywnego wzglednie obracalnego wspornika (19), wspólosiowego wzgledem osi obrotu (5) i podparte¬ go na skrzydlach wirnika (1,2) wzglednie na ziemi. 6. Elektrownia wedlug zastrz. 5, z n a m i e n n a t y m, ze na wsporniku (19) jest umieszczona poprzecz¬ ka (25) Równolegle do kierunku ruchu skrzydel wirnika (1, 2), zas pomiedzy poprzeczka (25) a skrzydlami sa umieszczone linki (26) w sasiedztwie, wzdluznych srodków ciezkosci skrzydel, przy czym linki (26) i/lub czlony laczace (21) sa uruchamiane za pomoca biernych czlonów nastawczych w rodzaju sprezyn, wzglednie czynnych138 707 5 czlonów nastawczych w rodzaju cylindrów hydraulicznych, napedów silnikowych lub elementów sterujacych o dzialaniu wymuszonym, podlaczonych do wspornika (19). 7. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze skrzydla (3, 4) wirnika maja regulowany kat padania poprzez skret skrzydel lub obrót czesci skrzydel (27) wokól zlacz (28). 8. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze kazde skrzydlo robocze (3) zawiera pojedyn¬ cze platy, ukierunkowane stozkowo lub równolegle wzgledem siebie, przy czym pomiedzy skrzydlami (3. 4) wirnika a wspornikiem (19) znajduja sie czlony laczace o konstrukcji dodatkowych skrzydel, zas skrzydla (3, 4) wirnika i dodatkowe skrzydla sa polaczone ze wspornikiem (19) i wzajemnie ze soba na zasadzie kratownicy za pomoca platów podpierajacych. 9. Elektrownia wedlug zastrz. 1, z n a m i e n n a ty m, ze na przynajmniej jednym z podstawowych wirników (1, 2) znajduje sie dodatkowy wirnik (32), podlaczony do elementu generowania mocy. 10. Elektrownia wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze wirnik (1,2) jest podlaczony do sruby podajnika srubowego, zas skrzydla (3, 4) maja profil symetryczny.Fig.2138 707 FigJa / 33 / J- s ! 1"^ *-T /^ 49 44 .2* * '* /^ ^e ^ m138 707 -4-f 19 rt 19 m / 41 Fig.3b FigJc / Fig.3d138 707 Figlo J- ^ r4 11 1(,138 707 20 U Fig.tb 20 2H Ln 2* 11 1i138 707 Fig. 5a 23 31 40 Q o O. fex /A a c? vON 39 iO t$ iOt138 707 l+ • Fig.6b ** k% *9« H i0 Fi9Sc M 51 53 ^ /v / / A « * / / // / / V F/ 7 /¦ fo fK *y PL PL PL PL PL PL PL

Claims (1)

1.
PL1982238737A 1981-10-26 1982-10-26 Wind power plant PL138707B1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3142434 1981-10-26
DE3213396 1982-04-10

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL238737A1 PL238737A1 (en) 1983-06-20
PL138707B1 true PL138707B1 (en) 1986-10-31

Family

ID=25796884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1982238737A PL138707B1 (en) 1981-10-26 1982-10-26 Wind power plant

Country Status (23)

Country Link
US (1) US4624623A (pl)
EP (1) EP0077914B1 (pl)
JP (1) JPS58501780A (pl)
KR (1) KR840002073A (pl)
AR (1) AR228532A1 (pl)
AT (1) ATE25420T1 (pl)
AU (1) AU563109B2 (pl)
BR (1) BR8207944A (pl)
CA (1) CA1212333A (pl)
DE (1) DE3234170C2 (pl)
DK (1) DK292483D0 (pl)
ES (1) ES516816A0 (pl)
FI (1) FI832125L (pl)
GR (1) GR78396B (pl)
HU (1) HUT42600A (pl)
IL (1) IL66973A (pl)
MX (1) MX154409A (pl)
NO (1) NO832289L (pl)
PL (1) PL138707B1 (pl)
PT (1) PT75732B (pl)
RO (1) RO88449A (pl)
SU (1) SU1301323A3 (pl)
WO (1) WO1983001489A1 (pl)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3332810A1 (de) * 1983-09-12 1985-03-28 Öko-Energie AG, Zürich Vorrichtung zur ausnutzung von in land- und seewind enthaltener energie
DE58903163D1 (de) * 1988-10-03 1993-02-11 Josef Moser Windgetriebener rotor.
US5186822A (en) * 1991-02-25 1993-02-16 Ocean Resources Engineering, Inc. Wave powered desalination apparatus with turbine-driven pressurization
AU2000266814B2 (en) * 2000-08-17 2004-02-05 Hongsun Hua Windmill
US8197179B2 (en) * 2001-06-14 2012-06-12 Douglas Spriggs Selsam Stationary co-axial multi-rotor wind turbine supported by continuous central driveshaft
WO2006043932A1 (en) * 2004-10-14 2006-04-27 Lee Tommy L Wind powered generator platform
CN100443718C (zh) * 2006-05-25 2008-12-17 刘运超 一种斜轴式风力发电装置
US8037678B2 (en) 2009-09-11 2011-10-18 Sustainx, Inc. Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies
US8474255B2 (en) 2008-04-09 2013-07-02 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US8359856B2 (en) 2008-04-09 2013-01-29 Sustainx Inc. Systems and methods for efficient pumping of high-pressure fluids for energy storage and recovery
US8677744B2 (en) 2008-04-09 2014-03-25 SustaioX, Inc. Fluid circulation in energy storage and recovery systems
US8225606B2 (en) 2008-04-09 2012-07-24 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression
US8240140B2 (en) 2008-04-09 2012-08-14 Sustainx, Inc. High-efficiency energy-conversion based on fluid expansion and compression
US20110266810A1 (en) 2009-11-03 2011-11-03 Mcbride Troy O Systems and methods for compressed-gas energy storage using coupled cylinder assemblies
US8448433B2 (en) 2008-04-09 2013-05-28 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using gas expansion and compression
US7958731B2 (en) 2009-01-20 2011-06-14 Sustainx, Inc. Systems and methods for combined thermal and compressed gas energy conversion systems
US7802426B2 (en) 2008-06-09 2010-09-28 Sustainx, Inc. System and method for rapid isothermal gas expansion and compression for energy storage
US8479505B2 (en) 2008-04-09 2013-07-09 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US20100307156A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Bollinger Benjamin R Systems and Methods for Improving Drivetrain Efficiency for Compressed Gas Energy Storage and Recovery Systems
US7832207B2 (en) 2008-04-09 2010-11-16 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas
US8250863B2 (en) 2008-04-09 2012-08-28 Sustainx, Inc. Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems
KR101028748B1 (ko) * 2008-08-08 2011-04-14 이달은 대형 풍력발전기
US7963110B2 (en) 2009-03-12 2011-06-21 Sustainx, Inc. Systems and methods for improving drivetrain efficiency for compressed gas energy storage
US8104274B2 (en) 2009-06-04 2012-01-31 Sustainx, Inc. Increased power in compressed-gas energy storage and recovery
US8191362B2 (en) 2010-04-08 2012-06-05 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8171728B2 (en) 2010-04-08 2012-05-08 Sustainx, Inc. High-efficiency liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems
US8234863B2 (en) 2010-05-14 2012-08-07 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US8747070B2 (en) * 2010-07-13 2014-06-10 Greg E Blonder Spinning horizontal axis wind turbine
US8495872B2 (en) 2010-08-20 2013-07-30 Sustainx, Inc. Energy storage and recovery utilizing low-pressure thermal conditioning for heat exchange with high-pressure gas
US8578708B2 (en) 2010-11-30 2013-11-12 Sustainx, Inc. Fluid-flow control in energy storage and recovery systems
US20120297772A1 (en) 2011-05-17 2012-11-29 Mcbride Troy O Systems and methods for efficient two-phase heat transfer in compressed-air energy storage systems
US20130091834A1 (en) 2011-10-14 2013-04-18 Sustainx, Inc. Dead-volume management in compressed-gas energy storage and recovery systems
CA3186395A1 (en) * 2019-07-27 2021-02-04 Siva Raghuram Prasad Chennupati Universal propeller, operating method and favoured use

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US869709A (en) * 1906-09-28 1907-10-29 Josef Homola Machine for use with wind-power.
NL7176C (pl) * 1918-07-17
FR542172A (fr) * 1921-10-11 1922-08-07 Perfectionnements apportés aux appareils moteurs fonctionnant sous l'action du vent
US1883336A (en) * 1925-02-12 1932-10-18 Chillingworth Rudolph Screw propeller for aircraft
NL24839C (pl) * 1927-06-27
US2152984A (en) * 1936-08-17 1939-04-04 Wilford Edward Burke Watercraft
DE907400C (de) * 1943-12-21 1954-03-25 Richard Bauer Windkraftanlage
US2627928A (en) * 1945-04-30 1953-02-10 Alexander S Mullgardt Propeller
DE877280C (de) * 1947-02-03 1953-05-21 Richard Bauer Windkraftmaschine
FR993473A (fr) * 1949-06-28 1951-10-31 Installation productrice d'énergie par l'action du vent
US2661068A (en) * 1950-09-02 1953-12-01 Leo B Gaskill Air circulator for orchards and field crops
CH356366A (fr) * 1959-12-07 1961-08-15 Marbury Fendall Jr Procédé de propulsion d'un navire et installation pour la mise en oeuvre de ce procédé
DE1120390B (de) * 1961-03-18 1961-12-21 Wilhelm Goldau Vertikale Einfluegelwindkraftmaschine mit abgewinkelter Abtriebswelle
SE401241B (sv) * 1976-08-26 1978-04-24 Praktisk Teknik Ab Horisontalaxlad rotor, foretredesvis for vindkraftverk
DE2814247A1 (de) * 1977-04-05 1978-10-19 Daniel Henggeler Windkraftmaschine
DK140382B (da) * 1977-07-25 1979-08-13 Peder Ulrik Poulsen Vindmotor.
DE2737767C2 (de) * 1977-08-22 1979-05-17 Ulrich Prof. Dr.-Ing. 7312 Kirchheim Huetter Windkraftanlage
US4168439A (en) * 1977-11-28 1979-09-18 Palma F Neto Wind turbine
DE2753956C2 (de) * 1977-12-03 1979-11-22 Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg Ag, 8000 Muenchen Wartungs- bzw. Inspektionseinrichtung für Großwindenergieanlagen
US4186312A (en) * 1978-02-23 1980-01-29 Dvorak Sidney T AC Electrical power systems with alternate sources of power
US4264279A (en) * 1978-05-12 1981-04-28 Dereng Viggo G Fixed geometry self starting transverse axis wind turbine
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
DE2844262A1 (de) * 1978-10-11 1980-04-17 Franz Xaver Prof Dr I Wortmann Einblattrotor fuer windturbinen
JPS5579319A (en) * 1978-12-07 1980-06-14 Shiyaaman Baaton Method of introducing vitamine a analogue to respiratory tract of smoker
GB2049831A (en) * 1979-05-29 1980-12-31 Chabek K Wind Turbine Plant
FR2464384A1 (fr) * 1979-08-28 1981-03-06 Charpentier Pierre Dispositif recuperateur de l'energie cinetique d'un fluide en ecoulement
DE2944718A1 (de) * 1979-11-06 1981-05-21 Hans-Dietrich Ing.(grad.) 2000 Hamburg Goslich Rotor fuer windkraftanlagen in leichtbauweise
US4355956A (en) * 1979-12-26 1982-10-26 Leland O. Lane Wind turbine
FR2473639A1 (fr) * 1980-01-16 1981-07-17 Aeropower Aerogenerateur a axe d'orientation commande
US4360315A (en) * 1980-04-14 1982-11-23 Leonard Olson Vortex wind turbine
FR2486018A1 (fr) * 1980-07-03 1982-01-08 Henry Eugene Propulsion d'un navire par eolienne du type darrieux a geometrie variable (type tronconique)
US4353702A (en) * 1980-07-21 1982-10-12 F M Machine Company Sailing craft mainsail and auxiliary propulsion means therefor
DE3039387A1 (de) * 1980-10-18 1982-06-03 Bernhard 6800 Mannheim Jöst Windantrieb fuer fahrzeuge und stationaere maschinen jeder art
US4432695A (en) * 1981-10-29 1984-02-21 Institut Gidrodinamiki Imeni M.A. Lavrentieva Wind motor
US4533297A (en) * 1982-09-15 1985-08-06 Bassett David A Rotor system for horizontal axis wind turbines

Also Published As

Publication number Publication date
MX154409A (es) 1987-08-11
PL238737A1 (en) 1983-06-20
WO1983001489A1 (fr) 1983-04-28
DE3234170A1 (de) 1983-05-11
RO88449A (fr) 1986-01-30
HUT42600A (en) 1987-07-28
EP0077914B1 (de) 1987-02-04
AU8904782A (en) 1983-05-05
ATE25420T1 (de) 1987-02-15
NO832289L (no) 1983-06-23
DK292483A (da) 1983-06-24
PT75732B (en) 1984-12-03
IL66973A (en) 1988-06-30
DK292483D0 (da) 1983-06-24
BR8207944A (pt) 1983-09-20
DE3234170C2 (de) 1985-04-11
SU1301323A3 (ru) 1987-03-30
JPS58501780A (ja) 1983-10-20
PT75732A (en) 1982-11-01
ES8307340A1 (es) 1983-06-16
FI832125A7 (fi) 1983-06-14
FI832125A0 (fi) 1983-06-14
KR840002073A (ko) 1984-06-11
GR78396B (pl) 1984-09-27
ES516816A0 (es) 1983-06-16
US4624623A (en) 1986-11-25
EP0077914A1 (de) 1983-05-04
FI832125L (fi) 1983-06-14
CA1212333A (en) 1986-10-07
AU563109B2 (en) 1987-06-25
AR228532A1 (es) 1983-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL138707B1 (en) Wind power plant
US8373297B2 (en) Wind turbine generator and motor
US6294844B1 (en) Artificial wind turbine island
US10844834B2 (en) Floating wind turbine having twin vertical-axis turbines with improved efficiency
US20120051914A1 (en) Cable-stayed rotor for wind and water turbines
US20050263057A1 (en) Cyclosail wind turbine
US11208982B2 (en) System for generating electric energy from wind or hydraulic energy
US20130294918A1 (en) Transverse Flow Marine Turbine with Autonomous Stages
EP1725768A2 (en) Wind powered turbine in a tunnel
US20200355161A1 (en) Floating offshore wind power plant having a vertical rotor and modular wind farm comprising a plurality of such wind power plants
WO2023057023A1 (en) A vertical-axis wind turbine
US12560149B2 (en) Device comprising an asymmetrical adjustable wing profile
AU2011205330B2 (en) Wind turbine generator and motor
JP7599548B2 (ja) 自在プロペラ、操作方法、及びその好適な利用
EP4267847B1 (en) System for offshore power generation
WO2023057025A1 (en) A wind turbine constructed of modular sections
RU2844654C1 (ru) Парусная система с возможностью генерации электроэнергии
KR101840705B1 (ko) 다중 수직축 조류발전장치 및 이를 이용한 복합발전시스템
AU723690B2 (en) Wind driven turbine generator
RU2139442C1 (ru) Энергетический комплекс трехвального ветродвигателя
WO2023057027A1 (en) An improved vertical-axis wind turbine
SK8944Y1 (sk) Veterná vírová stena
PL165022B1 (pl) Wietrzny silnik płatowy