PL225300B1 - Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami - Google Patents

Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami

Info

Publication number
PL225300B1
PL225300B1 PL411022A PL41102215A PL225300B1 PL 225300 B1 PL225300 B1 PL 225300B1 PL 411022 A PL411022 A PL 411022A PL 41102215 A PL41102215 A PL 41102215A PL 225300 B1 PL225300 B1 PL 225300B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
shaft
edge
panel
attached
wind turbine
Prior art date
Application number
PL411022A
Other languages
English (en)
Other versions
PL411022A1 (pl
Inventor
Waldemar Piskorz
Tomasz Tadeusz Piskorz
Ireneusz Piskorz
Original Assignee
Ireneusz Piskorz
Tomasz Tadeusz Piskorz
Waldemar Piskorz
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 Ireneusz Piskorz, Tomasz Tadeusz Piskorz, Waldemar Piskorz filed Critical Ireneusz Piskorz
Priority to PL411022A priority Critical patent/PL225300B1/pl
Priority to PCT/IB2016/050330 priority patent/WO2016116901A1/en
Priority to CA2974479A priority patent/CA2974479A1/en
Priority to EP16708205.6A priority patent/EP3247901A1/en
Priority to US15/545,840 priority patent/US20180003152A1/en
Publication of PL411022A1 publication Critical patent/PL411022A1/pl
Publication of PL225300B1 publication Critical patent/PL225300B1/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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0409Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels surrounding the rotor
    • F03D3/0418Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels surrounding the rotor comprising controllable 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 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0409Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels surrounding 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/04Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels
    • F03D3/0427Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having stationary wind-guiding means, e.g. with shrouds or channels with converging inlets, i.e. the guiding means intercepting an area greater than the effective rotor area
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/30Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/34Wind motors specially adapted for installation in particular locations on stationary objects or on stationary man-made structures
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/728Onshore wind turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

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)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami i turbina wiatrowa z podwójnymi, obrotowymi nawiewnicami.
Znane jest ze zgłoszenia polskiego wynalazku nr P - 409601 urządzenie wspomagające kolumnę zestawioną z turbin wiatrowych, posiadające maszty zestawione z odcinków rur połączonych kołnierzami, wyposażone w co najmniej jedno elastyczne skrzydło, przytwierdzone jednym brzegiem do wałka osadzonego obrotowo, od strony kolumny. Drugi, równoległy brzeg skrzydła jest połączony z napinaczem, którego oba końce są połączone z tłoczyskami siłowników pneumatycznych, przytwierdzonych trwale do masztu. Drugi brzeg rozpiętego skrzydła, przy wysuniętych maksymalnie tłoczyskach siłowników pneumatycznych, jest styczny do kierownicy segmentu turbiny kolumny znajdującego się naprzeciwko.
Zgodnie z wynalazkiem obok turbiny wiatrowej jest co najmniej jedna obrotowa nawiewnica, którą tworzą dwa prostokątne skrzydła umieszczone w jednej płaszczyźnie i zamocowane jedną kr awędzią do ułożyskowanego wału, ułożyskowanego przy podstawie. Skrzydła są zamocowane na tej samej wysokości co turbina wiatrowa. Wał jest usytuowany równolegle do osi turbiny wiatrowej. Krawędź pierwszego skrzydła jest styczna, z niewielkim odstępem, do krawędzi listwy, stanowiącej przedłużenie kierownicy obudowy turbiny i jest umieszczona w płaszczyźnie usytuowania wspomnianej kierownicy. Brzeg pierwszego skrzydła jest oparty o podatne opory przytwierdzone do wspomnianej listwy. Rozpiętość drugiego skrzydła jest mniejsza od rozpiętości pierwszego skrzydła. Wspomniany wał jest połączony z mechanizmem napędowym zaopatrzonym w wyłącznik pozycyjny, przy czym mechanizm napędowy jest połączony z układem sterującym.
Na wspomnianym wale jest ułożyskowana co najmniej jedna obejma, która jest przymocowana do tarczy obudowy turbiny za pomocą wiązara.
Wariantowo opory osadzone przesuwnie są połączone z układem sterującym.
Wynalazek dotyczy także urządzenia z podwójnymi, obrotowymi kierownicami.
Zgodnie z wynalazkiem obok turbiny jest co najmniej jedna, obrotowa podwójna nawiewnica, którą tworzą pierwszy wał z co najmniej jedną parą dwóch prostokątnych skrzydeł, zamocowanych jedną krawędzią do pierwszego wału i drugi wał z co najmniej jedną parą kolejnych dwóch skrzydeł przy czym wspomniane wały są ułożyskowane przy podstawie. Pierwszy płat i drugi płat, zamocowane do pierwszego wału na tej samej wysokości, są usytuowane w jednej płaszczyźnie. Trzecie skrzydło i czwarte skrzydło zamocowane są jedną krawędzią do drugiego wału, na tej samej wysokości co pierwsze i drugie skrzydło, a ponadto trzecie skrzydło i czwarte skrzydło są umieszczone w jednej płaszczyźnie. Osie pierwszego wału i drugiego wału są równoległe do osi turbiny. Pierwszy wał usyt uowany jest tak, że swobodna krawędź pierwszego skrzydła, w położeniu najbliżej osi turbiny, jest styczna, z niewielkim odstępem, do krawędzi listwy, stanowiącej przedłużenie kierownicy obudowy, a jednocześnie oba skrzydła pierwszego wału są w jednej płaszczyźnie ze wspomnianą kierownicą. Brzeg pierwszego skrzydła jest uchwycony przez ruchome zatrzaski osadzone na wspomnianej listwie i połączone z układem sterującym. Rozpiętość drugiego skrzydła jest mniejsza od rozpiętości pierwszego skrzydła. Końcowy pasek swobodnego brzegu drugiego skrzydła jest odgięty zgodnie z kierunkiem wiatru i jest wykonany z materiału podatnego. Pierwszy wał jest sprzęgnięty z pierwszym mechanizmem napędowym zaopatrzonym w wyłącznik pozycyjny i połączony z układem sterującym.
Drugi wał jest usytuowany względem pierwszego wału tak, że swobodna krawędź trzeciego skrzydła, w położeniu gdy jest najbliżej pierwszego wału, jest oparta o odgięty pasek drugiego skrzydła, a jednocześnie powierzchnie trzeciego i czwartego skrzydła są w jednej płaszczyźnie z powierzchniami pierwszego i drugiego skrzydła. Korzystnie rozpiętość trzeciego skrzydła jest większa od rozpiętości pierwszego skrzydła, a rozpiętość czwartego skrzydła jest mniejsza od rozpiętości trzeciego skrzydła. Drugi wał jest osadzony obrotowo i sprzęgnięty z drugim mechanizmem napędowym, zaopatrzonym w wyłącznik pozycyjny. Drugi mechanizm obrotowy jest połączony z urządzeniem sterującym.
Na pierwszym wale jest ułożyskowana co najmniej jedna obejma, a na drugim wale jest ułożyskowana, co najmniej jedna tuleja, umieszczone parami na tej samej wysokości. Obejma jest sztywno przymocowana do tarczy obudowy turbiny za pomocą wiązara, natomiast wspomniana tuleja jest połączona sztywno ze wspomnianą obejmą za pomocą łącznika.
Turbina wiatrowa z urządzeniem wspomagającym, ustawionym pod odpowiednim kątem do kierunku wiatru, może osiągać znacznie większą moc, przy zachowaniu gabarytów uzasadnionych pod
PL 225 300 B1 względem technicznym i ekonomicznym. Poza tym turbina wyposażona w to urządzenie zostaje wprowadzona w obroty nawet przy niewielkim ruchu powietrza.
Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia schematyczny przekrój turbiny z czterema nawiewnicami, Fig. 2 szczegół połączenia pierwszego skrzydła z elastycznym oporem (szczegół „A”), Fig. 3 uproszczony widok turbiny wiatrowej z nawiewnicami ustawionymi w jednej płaszczyźnie z listwą i kierownicą obudowy turbiny, Fig. 4 schematyczny przekrój turbiny z podwójną nawiewnicą, Fig. 5 widok zatrzasku, Fig. 6 szczegół połączenia pierwszego skrzydła z zatrzaskiem (szczegół „B”), a Fig. 7 schematyczny widok ogólny turbiny z podwójnymi nawiewnicami.
P r z y k ł a d I.
Kolumna 1 wiatrowa składa się z dwóch turbin 2. Każda turbina 2 ma obudowę 3 z kierownicami 4 zamocowanymi do tarcz 5 i 6, które są połączone z segmentowymi wspornikami 7, zamocowanymi w fundamencie. W obudowie 3 jest wirnik 8 ułożyskowany na słupie 9 osadzonym także w fundamencie. Do czterech kierownic 4, rozstawionych co 90°, jest przyspawana listwa 10 stanowiąca przedłużenie każdej z tych kierownic 4. Wokół kolumny 1 są posadowione obrotowo na łożyskach, cztery wały 11, sprzęgnięte z mechanizmami 13 napędowymi. Na każdym wale 11 zamocowane są parami i jedną krawędzią skrzydła 14 i 15, usytuowane w jednej płaszczyźnie. Skrzydła 14 i 15, umieszczone na tej samej wysokości, są wykonane z kompozytu. Pierwsze skrzydło 14 ma większą rozpiętość niż drugie skrzydło 15. Wały 11 są tak posadowione, że krawędź pierwszego skrzydła 14, w położeniu najbliżej kolumny 1, jest styczna, z niewielkim odstępem, do listwy 10, a jednocześnie skrzydła 14 i 15 są umieszczone w jednej płaszczyźnie z wspomnianą listwą 10. Brzeg pierwszego skrzydła 14, w tym położeniu, oparty jest o podatne opory 16 przytwierdzone do listwy 10. Opór 16 ma postać trzpienia zakończonego skośną główką 17, przy czym jest umieszczony suwliwie w prowadnicy 18, a jego czoło oparte jest o sprężynę 19. Wariantowo opory 16, zamocowane przesuwnie, są sterowane za pośrednictwem układu sterującego, nie pokazanego na rysunku. Także mechanizmy 13 napędzające są sprzęgnięte z układem sterującym.
Styczna do listew 10 jest krawędź tylko pierwszych płatów 14 tego wału 11 , którego skrzydła 14 i 15 są efektywnie ukierunkowane w stosunku do kierunku wiatru, to jest gdy powierzchnie skrzydeł 14 i 15 tego wału 11 są ustawione pod kątem większym niż 45°. Powierzchnie skrzydeł 14 i 15 pozostałych wałów 11 są ustawione równolegle do kierunku wiatru. Na każdym wale 11 pomiędzy parami skrzydeł 14 i 15 są ułożyskowane obejmy 20 połączone za pośrednictwem wiązarów 21 z tarczami 5 i 6.
W zależności od kierunku wiatru jeden z mechanizmów 13 napędowych obraca połączony z nim wał 11 do położenia, z którym krawędzie dwóch pierwszych płatów 14 tego wału 11 są styczne do listew i jednocześnie oparte o opory 16. Powierzchnie płatów 14 i 15 pozostałych wałów 11 są ustawione swobodnie, równolegle do kierunku wiatru. Tak ukierunkowane płaty 14 i 15, jednego z wałów 11, kierują więcej powietrza do wirników 8. Gdy prędkość wiatru przekroczy ustaloną granicę, pierwsze płaty 14 wciskają opory 16 odpowiednio wyregulowane. Opory 16 według innego wariantu są odczepiane pod pływem sygnału z układu sterującego. Wówczas wał 11 swobodnie się obraca, a płaty 14 i 15 ustawiają się w takie położenie, że ich powierzchnie są równoległe do kierunku wiatru. Po zmniejszeniu się szybkości wiatru lub po zmianie jego kierunku, na sygnał z czujnika zainstalowanego na kolumnie 1 wiatrowej jeden z mechanizmów 13 napędowych obraca wał 9 z nim sprzęgnięty w położenie, w którym krawędzie jednego z pierwszych płatów 14 będą styczne do listew 10. Wówczas dodatkowy nadmuch powietrza jest ponownie kierowany na wirniki 8.
P r z y k ł a d II.
Kolumna wiatrowa składa się z jednej turbiny 2. Turbina 2 ma obudowę 3 z kierownicami 4 zamocowanymi do tarcz 5 i 6, które są połączone wspornikami 7, zamocowanymi w fundamencie. W obudowie 3 jest wirnik 8 ułoży skowany na słupie 9 osadzonym także w fundamencie. Do jednej kierownicy 4 jest przyspawana listwa 10 stanowiąca przedłużenie tej kierownicy 4. Obok turbiny 2 jest posadowiony obrotowo na łożyskach, pierwszy wał 11, o osi równoległej do słupa 9, sprzęgnięty z pierwszym mechanizmem 13 napędowym, zaopatrzonym w wyłącznik pozycyjny. Na wale 11 zamocowane są parami i jedną krawędzią dwa płaty 14 i 15, usytuowane w jednej płaszczyźnie. Płaty 14 i 15 są wykonane z kompozytu. Pierwszy płat 14 ma większą rozpiętość niż drugi płat 15. Pierwszy wał 11 jest tak posadowiony, że krawędź pierwszego płata 14, w położeniu gdy jest najbliżej turbiny 2, jest styczna, z niewielkim odstępem, do listwy 10, a jednocześnie płaty 14 i 15 są umieszczone w jednej płaszczyźnie z wspomnianą listwą 10. Brzeg pierwszego płata 14, w tym położeniu, jest między nierównoramiennymi widełkami zatrzasków 12 przytwierdzonych przesuwnie do listwy 10. Zatrza4
PL 225 300 B1 ski 22 są sprzęgnięte z elektromagnesem 23, połączonym z układem sterującym. Z układem sterującym jest połączony także mechanizm 13 napędowy. Na wale 11 są ułożyskowane dwie obejmy 20 połączone za pośrednictwem wiązarów 21 z tarczami 5 i 6, usztywniających konstrukcję.
Końcowy, pionowy pasek 24 swobodnego brzegu drugiego płata 15, wykonany z materiału podatnego, jest odgięty zgodnie z kierunkiem wiatru. Konstrukcję drugiej nawiewnicy tworzy drugi wał 25, posiadający trzeci płat 26 i czwarty płat 27, które przymocowane są do drugiego wału 25 krawędziami, umieszczonymi w jednej płaszczyźnie. Trzeci płat 26 i czwarty płat 27 mają taką samą wysokość jak drugi płat 15. Płaty 26 i 27 są wykonane z kompozytu. Drugi wał 25 jest równoległy do pierwszego wału 11. Drugi wał 25 usytuowany względem pierwszego wału 11 tak, że krawędź trzeciego płata 26 jest oparta o elastyczny pasek 24 drugiego płata 15. Rozpiętość czwartego płata 27 jest mniejsza od rozpiętości trzeciego płata 26. Drugi wał 25 jest osadzony obrotowo i sprzęgnięty z drugim mechanizmem 28 napędowym, zaopatrzonym w wyłącznik pozycyjny, przy czym drugi mechanizm 28 napędowy jest sprzęgnięty z urządzeniem sterującym.
Na drugim wale 25 są ułożyskowane tuleje 29, które są połączone ze wspomnianymi obejmami 20, za pośrednictwem łączników 30.
W przypadku korzystnego kierunku wiatru mechanizm 13 napędowy obraca połączony z nim wał 11 do położenia, z którym krawędź pierwszego płata 14 tego wału 11 jest styczna do listwy 10 i jednocześnie, uchwycona przez widełki zatrzasku 22. Wówczas drugi mechanizm 28 napędowy obraca drugi wał 25 do położenia, w którym krawędź trzeciego płata oprze się o elastyczny pasek 24 drugiego płata 14. Płaty 14, 15, 26 i 27 kierują dodatkowe powietrze do wirnika 8. Gdy prędkość wiatru przekroczy ustaloną granicę, trzeci płat 26 przygina pasek 24 i drugi wał 25 pod wpływem wiatru obraca się w położenie, w którym płaty 26 i 27 stawiają najmniejszy opór. Następnie zatrzask 22 zwalnia pierwszy płat 14. Wówczas wał 11 swobodnie się obraca, a płaty 14 i 15 ustawiają się w takie położenie, że ich powierzchnie są równoległe do kierunku wiatru. Po zmniejszeniu się szybkości wiatru, na sygnał z czujnika zainstalowanego na turbinie, mechanizm 13 napędowy obraca wał 11 w położenie początkowe, a następnie drugi mechanizm 28 napędowy obraca drugi wał 25.

Claims (6)

1. Turbina wiatrowa posiadająca nieruchomą obudowę z kierownicami zamocowanymi do tarcz czołowych bębna, wewnątrz którego jest ułożyskowany wirnik, znamienna tym, że posiada co najmniej jedną ruchomą nawiewnicę, którą tworzą dwa prostokątne płaty (14) i (15) umieszczone w jednej płaszczyźnie i zamocowane jedną krawędzią do ułożyskowanego wału (11) usytuowanego równolegle do osi turbiny (2) i tak, że krawędź pierwszego płata (14) jest styczna, z niewielkim odstępem, do krawędzi listwy (10), stanowiącej przedłużenie kierownicy (4) obudowy (3), i jest umieszczona w płaszczyźnie usytuowania kierownicy (4), przy czym brzeg pierwszego płata (14) jest oparty o podatne opory (16) przytwierdzone do listwy (10), a ponadto rozpiętość drugiego płata (15) jest mniejsza od rozpiętości pierwszego płata (14), natomiast wał (11) jest połączony z mechanizmem (13) napędowym zaopatrzonym w wyłącznik pozycyjny, przy czym mechanizm (13) napędowy jest połączony z układem sterującym.
2. Turbina wiatrowa według zastrz. 1, znamienna tym, że na wale (11) jest ułożyskowana co najmniej jedna obejma (20), która jest przymocowana do tarczy (5) lub (6) obudowy (3) za pomocą wiązara (21 ).
3. Turbina wiatrowa według zastrz. 1, znamienna tym, że brzeg pierwszego płata (14) jest oparty o opory (16) przytwierdzone przesuwnie do listwy (10) i połączone z urządzeniem sterującym.
4. Turbina wiatrowa posiadająca nieruchomą obudowę z kierownicami zamocowanymi do tarcz czołowych bębna, wewnątrz którego jest ułożyskowany wirnik, znamienna tym, że posiada co najmniej jedną obrotową, podwójną nawiewnice, które tworzą pierwszy wał (11) z co najmniej jedna parą dwóch prostokątnych płatów (14) i (15), zamocowanych jedną krawędzią do pierwszego wału (11) i drugi wał (25) z co najmniej jedna parą kolejnych dwóch prostokątnych płatów (26) i (27), przy czym wspomniane prostokątne płaty (14) i (15) oraz płaty (26) i (27) są zamocowane parami w jednej płaszczyźnie, przy czym osie wałów (11) i (25) mają osie równoległe do osi turbiny (2), gdzie pierwszy wał (11) jest usytuowany tak, że krawędź pierwszego płata (14), przymocowanego do pierwszego wału (11), w położeniu najbliżej osi turbiny (2), jest styczna, z niewielkim odstępem, do krawędzi listwy (10) stanowiącej przedłużenie kierownicy (4) obudowy (3), przy czym brzeg pierwszego płata (14) jest uchwyPL 225 300 B1 cony przez zatrzaski (22) przymocowane przesuwnie do listwy (10), a ponadto rozpiętość drugiego płata (15) jest mniejsza od rozpiętości pierwszego płata (14), zaś końcowy pasek (24) swobodnego brzegu drugiego płata (15) jest odgięty zgodnie z kierunkiem wiatru, natomiast drugi wał (25) jest usytuowany względem pierwszego wału (11) tak, że krawędź trzeciego płata (26) jest oparta o wygięty pasek (24) drugiego płata (15), przy czym rozpiętość czwartego płata (27) jest mniejsza od rozpiętości trzeciego płata (26), a ponadto pierwszy wał (11) i drugi wał (25) są osadzone obrotowo, gdzie pierwszy wał (11) jest sprzęgnięty z pierwszym mechanizmem (13) napędowym, a drugi wał (25) jest sprzęgnięty z drugim mechanizmem (28) napędowym, które to mechanizmy (13) i (28) są zaopatrzone w wyłączniki położenia, a dodatkowo mechanizmy (13) i (28) napędowe i zatrzaski (22) są połączone z urządzeniem sterującym.
5. Turbina wiatrowa według zastrz. 4, znamienna tym, że na pierwszym wale (11) jest ułożyskowana co najmniej jedna obejma (20) a drugim wale (25) jest ułożyskowana co najmniej jedna tuleja (29), gdzie obejma (20), z jednej strony jest przymocowana do tarczy (5) lub (6) obudowy (3) turbiny (2) za pomocą wiązara (21), natomiast z drugiej strony obejma (20) jest połączona z tuleją (29) za pomocą łącznika (30).
6. Turbina wiatrowa według zastrz. 4, znamienna tym, że pasek (24) drugiego płata (15) jest wykonany z materiału podatnego.
PL411022A 2015-01-22 2015-01-22 Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami PL225300B1 (pl)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL411022A PL225300B1 (pl) 2015-01-22 2015-01-22 Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami
PCT/IB2016/050330 WO2016116901A1 (en) 2015-01-22 2016-01-22 Wind turbine with rotational air guides
CA2974479A CA2974479A1 (en) 2015-01-22 2016-01-22 Wind turbine with rotary guides
EP16708205.6A EP3247901A1 (en) 2015-01-22 2016-01-22 Wind turbine with rotational air guides
US15/545,840 US20180003152A1 (en) 2015-01-22 2016-01-22 Wind turbine with rotational air guides

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL411022A PL225300B1 (pl) 2015-01-22 2015-01-22 Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL411022A1 PL411022A1 (pl) 2016-08-01
PL225300B1 true PL225300B1 (pl) 2017-03-31

Family

ID=55456842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL411022A PL225300B1 (pl) 2015-01-22 2015-01-22 Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20180003152A1 (pl)
EP (1) EP3247901A1 (pl)
CA (1) CA2974479A1 (pl)
PL (1) PL225300B1 (pl)
WO (1) WO2016116901A1 (pl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016023453A1 (en) * 2014-08-12 2016-02-18 JIANG, Sufang Device and system for wind power generation
JP2018519463A (ja) * 2015-06-24 2018-07-19 ガイ アンドリュー ヴァズ, ガイド羽根アセンブリ
CA3034183C (en) * 2018-02-22 2021-03-16 Ralph Dominic Raina Single or bi-directional, scalable turbine
FR3116308A1 (fr) * 2020-11-18 2022-05-20 Nabil Ould Amer Système de captage de l’énergie d’un courant de fluide

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US588572A (en) * 1897-08-24 Windmill
US45273A (en) * 1864-11-29 Improvement in wind-wheels
US2005470A (en) * 1933-11-06 1935-06-18 Olson Windmill
JPS5813173A (ja) * 1981-07-16 1983-01-25 Mitsubishi Electric Corp 風車集風装置
US4834610A (en) * 1986-04-25 1989-05-30 Bond Iii Frederick W Wind processing air turbine, and methods of constructing and utilizing same
US6849964B2 (en) * 2002-09-13 2005-02-01 Axis Usa, Inc. Wind powered energy generating machine
US8232664B2 (en) * 2008-08-25 2012-07-31 Mark R. Stroup Vertical axis wind turbine
ITGE20100015A1 (it) * 2010-02-09 2011-08-10 Alberto Ticconi Aerogeneratore verticale con deflettori statici e dinamici
BE1019714A3 (nl) * 2010-12-31 2012-10-02 Dacus Walter Windturbine met verticale as.

Also Published As

Publication number Publication date
EP3247901A1 (en) 2017-11-29
PL411022A1 (pl) 2016-08-01
US20180003152A1 (en) 2018-01-04
WO2016116901A1 (en) 2016-07-28
CA2974479A1 (en) 2016-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL225300B1 (pl) Turbina wiatrowa z obrotowymi nawiewnicami
JP2016502017A5 (pl)
US20070201981A1 (en) Flow-Controlled Wind Rotor
JP2010511831A5 (pl)
ATE488692T1 (de) Vorrichtung zur instandhaltung einer hydraulischen turbomaschine
JP2009542959A (ja) 可変ピッチの翼を有する風力タービン
CN104884792A (zh) 垂直轴涡轮机
US20130093191A1 (en) Vertical axis wind turbine
KR101187780B1 (ko) 날개 형상 가변이 가능한 수직축 풍력발전기
JP2007132636A5 (pl)
US1234405A (en) Windmill.
RU2289722C2 (ru) Ветродвигатель
US4125343A (en) Planetary blade turbine
US9181924B2 (en) Exchange of momentum wind turbine vane
EP0438189A1 (en) Wind turbine
WO2012152263A3 (de) Windturbine mit schwenkbaren blättern
RU2088799C1 (ru) Ротор ветродвигателя
JP2019517633A (ja) 羽根の制御を改善した、方向付け可能な羽根を伴う流体ロータ
JP2001032761A (ja) 風力発電装置
CZ332U1 (cs) Větrný motor
CA2507478A1 (en) Wind turbine
FI96133B (fi) Tuuliroottori
FI99046C (fi) Virtausvoimalaite
RU2006137900A (ru) Ветряной двигатель
CN115539295A (zh) H型垂直轴风力发电机