RU136860U1 - Ветродвигатель - Google Patents

Ветродвигатель Download PDF

Info

Publication number
RU136860U1
RU136860U1 RU2013130270/02U RU2013130270U RU136860U1 RU 136860 U1 RU136860 U1 RU 136860U1 RU 2013130270/02 U RU2013130270/02 U RU 2013130270/02U RU 2013130270 U RU2013130270 U RU 2013130270U RU 136860 U1 RU136860 U1 RU 136860U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical shaft
wind
blades
longitudinal axis
wind turbine
Prior art date
Application number
RU2013130270/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Андреевич Андреев
Original Assignee
Сергей Андреевич Андреев
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 Сергей Андреевич Андреев filed Critical Сергей Андреевич Андреев
Priority to RU2013130270/02U priority Critical patent/RU136860U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU136860U1 publication Critical patent/RU136860U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к ветротехнике и предназначена для преобразования кинетической энергии ветра в механическую. Цель полезной модели - повышение эффективности использования энергии ветра. Ветродвигатель содержит вертикальный вал, две лопасти и два упорных элемента, жестко прикрепленных к вертикальному валу с противоположных сторон лопастей вблизи их нижнего края. Новым в ветродвигателе является то, что он оснащен сплошным горизонтальным валом, смонтированным перпендикулярно вертикальному валу с возможностью вращения относительно своей продольной оси. Лопасти установлены под прямым углом друг к другу на противоположных концах сплошного горизонтального вала. Ветродвигатель может быть использован в ветроэнергетических установках, например, для выработки электроэнергии или в водоподъемных агрегатах. Илл. 3, библ. 2.

Description

Ветродвигатель относится к ветротехнике, в частности, к установкам с вертикальным валом для преобразования кинетической энергии ветра в механическую.
Известен ветродвигатель (ротор, приводимый в движение потоком ветра или воды), включающий два взаимноперпендикулярных вала (вертикальный и горизонтальный), две лопасти, установленные на противоположных концах горизонтального вала под углом друг к другу, причем горизонтальный вал укреплен на вертикальном валу с возможностью вращения относительно своей продольной оси (см. заявку Великобритании №2196699).
Недостатком такого ветродвигателя является низкая эффективность использования энергии ветра, обусловленная тем, что вращающие моменты, образуемые в результате действия ветра на лопасти ветродвигателя, направлены в противоположные стороны, в то время как результирующий вращающий момент определяется их геометрической суммой.
Известен также ветродвигатель, включающий вертикальный вал и два горизонтальных вала, установленных на одной линии, перпендикулярной вертикальному валу с противоположных его сторон, две лопасти, свободно качающиеся на горизонтальных валах, и два упорных элемента, жестко прикрепленных к вертикальному валу с противоположных сторон лопастей вблизи их нижнего края (см. заявку Польской Народной Республики №265323), наиболее близко сходный с заявляемой полезной моделью.
Недостатком известного ветродвигателя является невысокая эффективность использования энергии ветра вследствие того, что на лопасти, находящисяеся в нерабочем состоянии, образуется тормозящий вращающий момент, направленный в противоположную сторону по отношению к вращающему моменту, образующегося на лопасти, находящейся в рабочем состоянии.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является повышение эффективности использования энергии ветра.
Такой технический результат достигается тем, что известный ветродвигатель, включающий вертикальный вал, две лопасти и два упорных элемента, жестко прикрепленных к вертикальному валу с противоположных сторон лопастей вблизи их нижнего края, оснащен сплошным горизонтальным валом, смонтированным перпендикулярно вертикальному валу с возможностью вращения относительно своей продольной оси, а лопасти установлены под прямым углом друг к другу на противоположных концах сплошного горизонтального вала.
На фиг.1 представлен общий вид заявляемого ветродвигателя.
Ветродвигатель включает вертикальный вал 1, сплошной горизонтальный вал 2, смонтированный перпендикулярно вертикальному валу 1 с возможностью вращения относительно своей продольной оси, две лопасти 3 и 4, установленные под прямым углом друг к другу на противоположных концах сплошного горизонтального вала 2, и два упорных элемента 5 и 6, жестко прикрепленных к вертикальному валу 1 с противоположных сторон лопастей 3 и 4 вблизи из нижнего края.
Ветродвигатель работает следующим образом.
Пусть в начальный момент времени (при отсутствии ветра) ветродвигатель занимает исходное положение, при котором обе лопасти 3 и 4 под действием силы тяжести опущены и образуют с продольной осью нижней части вертикального вала 1 углы α1 и α2, равные 45°. Под действием ветра, направление которого показано на фиг.1 стрелками, лопасти 3 и 4 повернутся относительно продольной оси сплошного горизонтального вала 2. При этом лопасть 3 опустится и прижмется своим нижним краем к упорному элементу 5 (угол α1 между лопастью 3 и продольной осью нижней части вертикального вала 1 станет равным нулю), а лопасть 4 поднимется (угол а2 между лопастью 4 и продольной осью нижней части вертикального вала 1 станет равным 90°).
Считаем, что в этот момент лопасть 3 находится в рабочем состоянии, а лопасть 4 - в нерабочем состоянии. В отличие от известного ветродвигателя (ветродвигателя-прототипа) лопасть 4, находящаяся в нерабочем состоянии, поднимается не только под действием на нее ветра, но также и под действием вращающего момента, сообщаемого ей сплошным горизонтальным валом 2 от лопасти 3. Это определяет увеличение угла α2 между лопастью 4 и продольной осью нижней части вертикального вала 1 до значения 90°. Следовательно, после поднятия лопасти 4 ветер не оказывает давления на ее поверхность, и тормозящий вращающий момент относительно продольной оси вертикального вала 1 не образуется.
В то же время, находясь в рабочем состоянии, лопасть 3 продолжает испытывать давление ветра, благодаря чему создается вращающий момент относительно продольной оси вертикального вала 1, и сплошной горизонтальный вал 2, а вместе с ним и вертикальный вал 1 поворачиваются относительно продольной оси вертикального вала 1 по часовой стрелке (при наблюдении сверху).
Положение, при котором сплошной горизонтальный вал 2 параллелен направлению ветра, ветродвигатель проходит по инерции. В окрестности этого положения лопасти 3 и 4 под действием сил тяжести принимают исходное положение (обе лопасти 3 и 4 образуют с продольной осью нижней части вертикального вала 1 углы α12=45°).
Далее работа ветродвигателя повторяется в описанной последовательности, однако на протяжении следующего полуоборота лопасти 3 и 4 меняются местами. Теперь лопасть 4 находится в рабочем состоянии, и своим нижним краем прижимается к упорному элементу 6 (угол α2 между лопастью 4 и продольной осью нижней части вертикального вала 1 равен нулю), а лопасть 3 - в нерабочем состоянии (угол α1 между лопастью 3 и продольной осью нижней части вертикального вала 1 равен 90°).
Таким образом, лопасти 3 и 4 ветродвигателя совершают вращательное движение относительно продольной оси вертикального вала 1 и возвратно-вращательное движение относительно продольной оси сплошного горизонтального вала 2. Причем, вращающий момент относительно продольной оси вертикального вала 1 образуется только за счет действия ветра на лопасть, находящуюся в рабочем состоянии. В то же время лопасть, находящаяся в нерабочем состоянии, действия ветра не испытывает (вследствие равенства значению 90° угла между этой лопастью и продольной осью нижней части вертикального вала 1, а соответственно, равенства нулю проекции поверхности лопасти на плоскость, перпендикулярную направлению ветра), и тормозящий вращающий момент не образуется. Эффективность использования энергии ветра в заявляемой полезной модели по сравнению с известным ветродвигателем повышается.
Повышенная эффективность использования энергии ветра в заявляемом ветродвигателе может быть также проиллюстрирована следующим образом.
Пусть лопасти заявляемого ветродвигателя выполнены в форме прямоугольника с длиной стороны, параллельной продольной оси сплошного горизонтального вала 2, равной a и длиной стороны, параллельной продольной оси вертикального вала 1, равной b. Определим положение лопастей 3 и 4 в пространстве с помощью углов: α1 (угол между лопастью 3 и продольной осью нижней части вертикального вала 1), α2 (угол между лопастью 4 и продольной осью нижней части вертикального вала 1), β2 (угол между лопастью 3 и прямой линией, проведенной через точку пересечения продольных осей вертикального вала 1 и сплошного горизонтального вала 2 на плоскости, перпендикулярной направлению ветра) и β2 (угол между лопастью 4 и прямой линией, проведенной через точку пересечения продольных осей вертикального вала 1 и сплошного горизонтального вала 2 на плоскости, перпендикулярной направлению ветра).
Величина проекции S3 поверхности лопасти 3 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, запишется в виде:
Figure 00000002
Аналогично проекция S4 поверхности лопасти 4 на ту же плоскость:
Figure 00000003
Поскольку углы β1 и β2 различаются друг от друга на 180°, |cosβ1|=|cosβ2|. Обозначим: |cosβ1|=|cosβ2|=|cosβ|.
В случае, когда лопасть 3 находится в рабочем состоянии α1=0. Следовательно, cosα1=1. В это же время α2=90° и cosα2=0.
После поворота вертикального вала 1 вокруг своей продольной оси на 180° (когда в рабочем состоянии окажется лопасть 4), α1=90°, cosα1=0, а α2=0 и cosα2=1.
Таким образом, в выражениях (1) и (2) происходит чередование равенства нулю и единицы одного из сомножителей. Учитывая это обстоятельство, разность проекций Sp поверхностей лопастей 3 и 4 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, можно записать в виде:
Figure 00000004
Итак, результирующий вращающий момент ветродвигателя, будучи пропорциональным разности проекций Sp поверхностей лопастей 3 и 4 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, пропорционален произведению поверхности лопасти (ab) на сомножитель |cosβ|.
Для оценки выражения (3), полученного для заявляемой полезной модели, проведем подобные рассуждения для двух известных ветродвигателей: ветродвигателя по заявке Великобритании №2196699, Кл. F03D 3/06, 1989 г. и известного ветродвигателя (ветродвигателя-прототипа) по заявке Польской Народной Республики №265323, Кл. F03D, 1989 г.
Общий вид ветродвигателя по заявке Великобратании №2198899 представлен на фиг.2.
Ветродвигатель по заявке Великобритании №2196699 включает два взаимноперпендикулярных вала (вертикальный вал 7 и горизонтальный вал 8), две лопасти 9 и 10, установленные на противоположных концах горизонтального вала 8. Горизонтальный вал 8 укреплен на вертикальном валу 7 с возможностью вращения относительно своей продольной оси. Вертикальный вал 7 также имеет свою продольную ось. В процессе работы этого ветродвигателя положение продольной оси вертикального вала 7 остается неизменным.
Пусть в начальный момент времени (при отсутствии ветра) этот ветродвигатель занимает исходное положение, при котором обе лопасти 9 и 10 под действием силы тяжести опущены и образуют с продольной осью нижней части вертикального вала 7 углы α910=45°. Под действием ветра, направление которого на фиг.2 показано стрелками, обе лопасти испытывают одинаковое давление и образующиеся вращающие моменты относительно продольной оси вертикального вала 7, равны по величине и противоположны по направлению.
В то же время ветер поворачивает обе лопасти 9 и 10 относительно продольной оси горизонтального вала 8. При этом лопасть 10 поднимается (угол α10 между лопастью 10 и продольной осью нижней частью вертикального вала 7 увеличивается), а лопасть 9 опускается (угол α9 между лопастью 9 и продольной осью нижней части вертикального вала 7 уменьшается). Как только лопасти 9 и 10 сместятся относительно своего исходного состояния, проекция поверхности лопасти 9 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, станет больше проекции поверхности лопасти 10 на ту же плоскость. Равенство вращающих моментов относительно продольной оси вертикального вала 7 нарушится, и горизонтальный вал 8 начнет поворачиваться относительно нее по часовой стрелке (при наблюдении сверху).
Таким образом, лопасти 9 и 10 ветродвигателя по заявке Великобритании №2196699 одновременно поворачиваются относительно продольной оси горизонтального вала 8 и продольной оси вертикального вала 7. Поворот лопастей 9 и 10 относительно продольной оси горизонтального вала 8 будет продолжаться до тех пор, пока угол α]0 между лопастью 10 и продольной осью верхней части вертикального вала 7 не достигает 45°, а угол α9 между лопастью 9 и продольной осью нижней части вертикального вала 7 не станет равным 45°. В это время вращающие моменты относительно продольной оси вертикального вала 7, образуемые за счет действия ветра на лопасти 9 и 10, вновь уравновесятся. Результирующий вращающий момент станет равным нулю и ветродвигатель продолжит работу (вращение вертикального вала 7 и горизонтального вала 8 относительно продольной оси вертикального вала 7) по инерции.
В окрестности точки, в которой положение горизонтального вала 8 станет параллельным направлению ветра, лопасти 9 и 10 под действием силы тяжести опустятся (повернутся относительно продольной оси горизонтального вала 8 до достижения равенства углов между ними и продольной осью нижней части вертикального вала 7 значения 45°). Далее работа ветродвигателя по заявке Великобритании №2196699 повторится в описанной последовательности, однако на протяжении последующего полуоборота вертикального вала 7 лопасти 9 и 10 меняются местами.
Таким образом, в отличие от заявляемого ветродвигателя, при работе ветродвигателя по заявке Великобритании №2196699 одна его лопасть всегда тормозит другую, что и определяет низкую эффективность использования энергии ветра.
Продолжая анализ работы заявляемого ветродвигателя по сравнению с ветродвигателем по заявке Великобритании №2196699, найдем для последнего величину разности проекций поверхностей лопастей 9 и 10 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра (аналог выражения (3)).
Допустим, лопасти 9 и 10 ветродвигателя по заявке Великобритании №2196699 выполнены в форме прямоугольника (как в его описании) с длиной стороны, параллельной продольной оси горизонтального вала 8, равной a, и с длиной стороны, параллельной продольной оси вертикального вала 7, равной b. Тогда проекции поверхностей лопастей 9 и 10 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, могут быть представлены выражениями:
Figure 00000005
Figure 00000006
где α9 и α10 - углы между продольной осью нижней части вертикального вала 7 и лопастями 9 и 10 соответственно (при их нахождении ниже продольной оси горизонтального вала 8) или углы между продольной осью верхней части вертикального вала 7 и лопастями 9 и 10 соответственно (при их нахождении выше продольной оси горизонтального вала 8); β9 и β10 - углы между прямой линией, проведенной через точку пересечения продольной оси вертикального вала 7 и горизонтального вала 8 на плоскости, перпендикулярной направлению ветра и лопастями 9 и 10 соответственно.
Нетрудно заметить, что |cosβ9|=|cosβ10|, поскольку аргументы β9 и β10 различаются друг от друга на величину 180°. Обозначим |cosβ9|=|cosβ10|=|cosβa|
Тогда
Figure 00000007
Figure 00000008
По сравнению с поверхностями лопастей 9 и 10 (которые могут быть определены произведением ab) проекции их поверхностей на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, всегда будут достаточно малыми. Такой вывод можно сделать, анализируя выражения (6) и (7), в которых 89и 8]0 определяются произведением поверхности ab на произведение двух тригонометрических функций, каждая из которых не превышает единицу.
Поскольку результирующий вращающий момент ветродвигателя по заявке Великобритании №2196699 соответствует геометрической сумме противоположно направленных вращающих моментов и пропорционален разности проекций S9 и S10, можно записать:
Figure 00000009
Очевидно, что получаемая при этом величина окажется еще меньшей, чем S9 или S10.
Сравнивая между собой выражения (3) и (8), делаем вывод, что Sр всегда больше Spa, что свидетельствует о большей эффективности использования энергии ветра в заявляемом ветродвигателе, чем в ветродвигателе по заявке Великобритании №2196699.
Проведем аналогичные рассуждения для сравнения характеристик заявляемого ветродвигателя с известным ветродвигателем, принятым за прототип (см. заявку Польской Народной Республики №265323).
Общий вид ветродвигателя-прототипа показан на фиг.3.
Ветродвигатель-прототип включает вертикальный вал 11 и два горизонтальных вала 12 и 13, установленных на одной линии, перпендикулярной вертикальному валу 11 с противоположных его сторон, две лопасти 14 и 15 свободно качающиеся на горизонтальных валах 12 и 13 и два упорных элемента 16 и 17, жестко прикрепленных к вертикальному валу 11 с противоположных сторон лопастей 14 и 15 вблизи их нижнего края. Горизонтальные валы 12 и 13 имеют возможность вращения относительно своих продольных осей.
Пусть в начальный момент времени (при отсутствии ветра) ветродвигатель-прототип занимает исходное положение, при котором обе лопасти 14 и 15 под действием силы тяжести опущены и образуют с продольной осью нижней части вертикального вала 11 углы α14 и α15, равные нулю.
Под действием ветра, направление которого на фиг.3 показано стрелками, нижний край лопасти 14 прижмется к упорному элементу 16, а величина угла α14 между лопастью 14 и продольной осью нижней части вертикального вала 11 не изменится. Одновременно лопасть 15 поднимется (повернется относительно продольной оси горизонтального вала 12) и угол α15 между ней и продольной осью нижней части вертикального вала 11 увеличится. При этом, однако, угол α15 принципиально не может достичь 90° (даже при скорости ветра 12…14 м/с) и лопастях, выполненных из картона, величина α15 не превышает 72…75°).
Поток ветра, действующий на лопасть 14, образует вращающий момент относительно продольной оси вертикального вала 11. Считаем, что при этом лопасть 14 находится в рабочем состоянии.
Одновременно за счет действия ветра на лопасть 15, находящуюся в нерабочем состоянии, но составляющую с продольной осью нижней части вертикального вала 11 угол α15, образуется тормозящий вращающий момент относительно продольной оси вертикального вала 11.
В этот момент времени проекция поверхности лопасти 14 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, превышает проекцию поверхности лопасти 15 на ту же плоскость. Поэтому вращающий момент относительно продольной оси вертикального вала 11, образуемый в результате давления ветра на лопасть 14, окажется больше вращающего момента, образуемого действием ветра на лопасть 15. Происходит поворот горизонтальных валов 12 и 13, а вместе с ними - поворот вертикального вала 11 относительно продольной оси последнего по часовой стрелке (при наблюдении сверху).
Таким образом, в отличие от заявляемого ветродвигателя при работе ветродвигателя-прототипа за счет неполного поднятия лопасти, находящейся в нерабочем состоянии (угол между этой лопастью и продольной осью нижней части вертикального вала 11 не достигает значения 90°), всегда будет создаваться тормозящий вращающий момент, снижающий результирующий вращающий момент, а, следовательно, понижающий эффективность использования энергии ветра.
Продолжая анализ работы заявляемого ветродвигателя по сравнению с ветродвигателем-прототипом, найдем для последнего величину разности проекций поверхностей лопастей 14 и 15 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра (подобно выражениям (3) и (8)).
Допустим, лопасти 14 и 15 ветродвигателя-прототипа выполнены в форме прямоугольника (как в описании прототипа) с длиной стороны, параллельной продольным осям горизонтальных валов 12 и 13, равной a, и с длиной стороны, параллельной оси вертикального вала 11, равной b. Тогда проекции поверхностей лопастей 14 и 15 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, могут быть определены выражениями:
Figure 00000010
Figure 00000011
где α14 и α15 -углы между продольной осью нижней части вертикального вала 11 и лопастями 14 и 15 соответственно;
β4 и β5 - углы между прямой линией, проведенной через точку пересечения продольных осей вертикального вала 11 и горизонтальных валов 12 и 13 и лопастями 14 и 15 соответственно. Нетрудно заметить, что |cosβ14|=|cosβ15|, поскольку аргументы β14 и β15 различаются друг от друга на 180°. Обозначим |cosβ14|=|cosβ15|=|cosβn|. Тогда
Figure 00000012
Figure 00000013
В случае, когда лопасть 14 находится в рабочем состоянии, угол α14 между этой лопастью и продольной осью нижней части вертикального вала 11 равен нулю. Следовательно, cosβ14=1. После поворота вертикального вала 11 вокруг своей продольной оси на 180° (когда в рабочем состоянии оказывается лопасть 15), α15=0 и cosα15=1. Таким образом, в выражениях (11) и (12) чередуется равенство единице одного из сомножителей. Учитывая это обстоятельство, разность проекций поверхностей лопастей 14 и 15 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, можно записать в виде:
Figure 00000014
где αn - угол между лопастью, находящейся в нерабочем состоянии, и продольной осью нижней части вертикального вала 11.
Итак, результирующий вращающий момент ветродвигателя-прототипа, будучи пропорциональным разности Spn проекций поверхностей лопастей 14 и 15 на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, пропорционален произведению поверхности лопасти (ab) на сомножители cosβn и (1-cosαn). Поскольку каждый из последних двух сомножителей меньше единицы, их произведение является еще меньшей величиной.
Таким образом, эффективность использования энергии ветра в ветродвигателе-прототипе хотя и несколько выше, чем в ветродвигателе по заявке Великобритании №2196699 (см.выражение (8)), однако остается довольно низкой вследствие влияния тормозящего вращающего момента, образуемого давлением ветра на лопасть, находящуюся в нерабочем состоянии.
Сравним между собой выражения (3), (8) и (13). Несмотря на различия конструкций рассмотренных ветродвигателей, входящие в эти выражения аргументы β, βa и βn представляют собой одни и те же углы. То есть β=βan. Разделив выражение (3) на выражения (8) и (13), получим:
Figure 00000015
Figure 00000016
Учитывая область изменения функций cosα9, cosα10 и cosαn, запишем:
Figure 00000017
Вышеизложенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что эффективность использования энергии ветра в заявляемом ветродвигателе в
Figure 00000018
раз выше, чем в ветродвигателе-прототипе (см. выражение (15)) и в
Figure 00000019
раз выше, чем в ветродвигателе по заявке Великобритании №2196699 (см.выражение (14)).
Подставляя численные значения аргументов в диапазонах 0≤α9≤45°, 45°≤α10≤90° и вычисляя среднее значение функции (14), а также, принимая αn=75° и вычисляя функцию (15), устанавливаем, что эффективность использования энергии ветра в заявляемом ветродвигателе в 2,16 раза выше, чем в ветродвигателе по заявке Великобритании №2196699 ив 1,35 раз выше, чем в ветродвигателе-прототипе.

Claims (1)

  1. Ветродвигатель, содержащий вертикальный вал, две лопасти и два упорных элемента, жестко прикрепленных к вертикальному валу с противоположных сторон лопастей вблизи их нижнего края, отличающийся тем, что он оснащен сплошным горизонтальным валом, смонтированным перпендикулярно вертикальному валу с возможностью вращения относительно своей продольной оси, а лопасти установлены под прямым углом друг к другу на противоположных концах сплошного горизонтального вала.
    Figure 00000001
RU2013130270/02U 2013-07-03 2013-07-03 Ветродвигатель RU136860U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130270/02U RU136860U1 (ru) 2013-07-03 2013-07-03 Ветродвигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130270/02U RU136860U1 (ru) 2013-07-03 2013-07-03 Ветродвигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU136860U1 true RU136860U1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49945223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013130270/02U RU136860U1 (ru) 2013-07-03 2013-07-03 Ветродвигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU136860U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mohamed et al. Multi-objective optimization of the airfoil shape of Wells turbine used for wave energy conversion
Lee et al. Effects of design parameters on aerodynamic performance of a counter-rotating wind turbine
Sahim et al. Performance of combined water turbine with semielliptic section of the savonius rotor
CN107850054A (zh) 马格努斯式推力产生装置
US10006440B2 (en) Method of operating a wind turbine
CN108138747B (zh) 确定和控制定速风力涡轮机叶片的攻角的方法
Hassanzadeh et al. Comparison of conventional and helical Savonius marine current turbine using computational fluid dynamics
RU136860U1 (ru) Ветродвигатель
P’yankov et al. Mathematical modeling of flows in wind turbines with a vertical axis
Sahim et al. Performance of combined water turbine Darrieus-Savonius with two stage Savonius buckets and single deflector
RU136100U1 (ru) Комбинированный ветродвигатель
Deb et al. Experimental analysis of a 20 twist helical savonius rotor at different overlap conditions
CN107762725B (zh) 一种风力发电机
WO2011028187A3 (en) Flow-through turbine with turning blades
KR200473807Y1 (ko) 발전용 날개
Beri et al. Computational analysis of vertical axis wind turbine with open-able airfoil
RU2670854C9 (ru) Вертикальный ротор ветроводяного двигателя
RU2656516C2 (ru) Ротор ветродвигателя
Xie et al. Aerodynamic performance research and structural parameter optimization of helical vertical axis wind turbine
RU2531160C1 (ru) Ветротурбинная установка
Lawton Medieval windmills to wind turbines: a history of theory and experiment
Meister et al. Time-resolved CFD simulation of a turbulent atmospheric boundary layer interacting with a wind turbine
Tangler Unsteady Aerodynamics and 3-D Correction Models for Airfoil
Saoke et al. Development of a small wind turbine adopting folded-plate blades-performance of blades with one and two straight folding lines
Paulsen Aerodynamics of a full-scale, non rotating wind turbine blade under natural wind conditions

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140111