RU143209U1 - Градостроительный комплекс - Google Patents

Градостроительный комплекс Download PDF

Info

Publication number
RU143209U1
RU143209U1 RU2014104599/03U RU2014104599U RU143209U1 RU 143209 U1 RU143209 U1 RU 143209U1 RU 2014104599/03 U RU2014104599/03 U RU 2014104599/03U RU 2014104599 U RU2014104599 U RU 2014104599U RU 143209 U1 RU143209 U1 RU 143209U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wind
complex
power plants
wind power
buildings
Prior art date
Application number
RU2014104599/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Анатольевич Вотчицев
Александр Альбертович Вотчицев
Original Assignee
Альберт Анатольевич Вотчицев
Александр Альбертович Вотчицев
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 Альберт Анатольевич Вотчицев, Александр Альбертович Вотчицев filed Critical Альберт Анатольевич Вотчицев
Priority to RU2014104599/03U priority Critical patent/RU143209U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU143209U1 publication Critical patent/RU143209U1/ru

Links

Classifications

    • Y02E10/722

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

1. Градостроительный комплекс, содержащий здания, сооружения, инженерные коммуникации, ветровые, солнечные электростанции, в котором ветровые электростанции выполнены в виде ветрогенераторов, соединенных между собой по периметру и высоте поперечными и вертикальными перегородками, отличающийся тем, что ветровые электростанции снабжены направляющими ребрами, соединенными между собой посредством горизонтальных площадок, выполненных зацело с поперечными перегородками, расположенными между ветрогенераторами, причем каждый из ветрогенераторов снабжен запирающими шторками, расположенными в промежутках между ребрами на соответствующей горизонтальной площадке и выполненными с возможностью поворота из закрытого положения в открытое, а здания и сооружения комплекса расположены вдоль расходящихся лучей, являющихся продолжениями направляющих ребер ветровой электростанции.2. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, что ветровые электростанции снабжены датчиками слежения за силой и направлением ветра.

Description

Полезная модель относится к области строительства, энергетике с использованием природных источников энергии и может найти применение при строительстве городов или автономных поселков для обеспечения автономного энергоснабжения.
Известна ветровая электростанция, состоящая из множества ветровых генераторов с вертикальной осью, разделенных горизонтальными площадками, и снабженная направляющими элементами, равномерно расположенными по периметру ветровой электростанции с возможностью изменения их положения в зависимости от направления ветра и его силы (см. заявку № KR 20100099143, МПК F03D 11/00; F03D 3/06, 2010 г.)
Недостатком данного решения является низкая эффективность использования ветрового потока, т.к. направляющие элементы не могут обеспечить повышения объема направляемого на ветрогенераторы потока воздуха, таким образом повысить эффективность работы ветрогенераторов.
Известно решение градостроительного энергосберегающего комплекса, включающего здания, сооружения, инженерные коммуникации, ветровые, солнечные установки. Комплекс снабжен ветровыми электростанциями в виде башен. Верхняя часть электростанций выполнена в виде вертикальных перегородок, соединенных между собой по периметру и высоте поперечными вантами, а перегородки, обращенные в сторону моря, смещены относительно диаметральных осей ветрогенераторов на величину острого угла по часовой или против часовой стрелки (см. патент РФ №2450111, МПК E04H 14/00 (2006.01), 2012 г.). Данное решение принято за прототип.
Недостатком данного решения является специфичность его месторасположения, а именно, как указано в описании - в качестве региона с наиболее экстремальными природными условиями, где может быть наиболее полно раскрыта сущность изобретения, принят континент Австралия, в частности его западное или восточное побережье. При постройке комплекса в иных погодных условиях, недостатком данного решения будет низкая эффективность использования ветрового потока, т.к. вертикальные перегородки, обращенные в сторону моря, смещенные относительно диаметральных осей ветрогенераторов на величину острого угла по часовой или против часовой стрелки, не смогут обеспечить повышения объема направляемого на ветрогенераторы потока воздуха, таким образом повысить эффективность работы ветрогенераторов. Кроме того, в устройстве ветровых электростанций не предусмотрено элементов, обеспечивающих безопасность всего комплекса при возникновении штормовых ветров.
Задача, решаемая полезной моделью - повышение эффективности работы ветровой электростанции для обеспечения надежного энергоснабжения комплекса в любых погодных условиях, при увеличении надежности защиты от разрушений как ветровой электростанции, так и остальных систем городского комплекса при штормовых условиях.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном градостроительном комплексе, включающем здания, сооружения, инженерные коммуникации, ветровые, солнечные электростанции, в котором ветровые электростанции выполнены в виде ветрогенераторов, соединенных между собой по периметру и высоте поперечными и вертикальными перегородками, в соответствии с полезной моделью, ветровые электростанции снабжены направляющими ребрами, соединенными между собой посредством горизонтальных площадок, выполненных зацело с поперечными перегородками, расположенными между ветрогенераторами, причем, каждый из ветрогенераторов снабжен запирающими шторками, расположенными в промежутках между ребрами на соответствующей горизонтальной площадке и выполненными с возможностью поворота из закрытого положения в открытое, а здания и сооружения комплекса расположены вдоль расходящихся лучей, являющихся продолжениями направляющих ребер ветровой электростанции.
Ветровые электростанции снабжены датчиками слежения за силой и направлением ветра.
Технический результат от использования всех существенных признаков заявленной полезной модели заключается в повышении эффективности работы ветровой электростанции для обеспечения надежного энергоснабжения комплекса в любых погодных условиях, при увеличении надежности защиты от разрушений как ветровой электростанции, так и остальных систем городского комплекса при штормовых условиях.
Выполнение ветровых электростанций с направляющими ребрами, соединенными между собой посредством горизонтальных площадок, являющихся продолжением горизонтальных перегородок между ветрогенераторами, а также размещение зданий и сооружений комплекса по линиям, являющимся продолжением направляющих ребер ветровой электростанции обеспечивает повышение эффективности работы ветровой электростанции для обеспечения надежного энергоснабжения комплекса в любых погодных условиях.
Наличие у каждого из ветрогенераторов запирающих шторок, расположенных в промежутках между направляющими ребрами на соответствующей горизонтальной площадке и выполненных с возможностью поворота из закрытого положения в открытое, позволяет при обеспечении эффективности работы ветровой электростанции в любых погодных условиях, увеличить надежность защиты от разрушений как ветровой электростанции, так и остальных систем городского комплекса при штормовых условиях.
Сущность полезной модели поясняется чертежами.
Фиг. 1 - комплекс (поперечное сечение);
Фиг. 2 - комплекс, вид в плане;
Фиг. 3 - макет комплекса.
Предлагаемый в материалах заявки градостроительный комплекс содержит все здания и сооружения и инженерную инфраструктуру современного города.
Комплекс включает жилые, общественные и производственные здания и сооружения 1 с инженерными коммуникациями, ветровые электростанции 2 и солнечные электростанции 3, которые могут быть расположены, например, на крышах зданий (см. фиг. 1). На фиг. 1 стрелками указано одно из возможных направлении ветрового потока.
Ветровые электростанции 2 выполнены в виде множества ветрогенераторов 4, соединенных между собой по периметру и высоте поперечными 5 и вертикальными 6 перегородками (см. фиг. 2). Секционная система ветровых электростанций 2 позволяет собирать конструкцию необходимой высоты (см. Фиг. 3) для обеспечения комплекса электроэнергией.
Вертикальные перегородки 6 ветровых электростанций 2 продлены за пределы ветрогенераторов 4 с образованием направляющих ребер 7. Направляющие ребра 7 соединены между собой посредством горизонтальных площадок 8, выполненных зацело с поперечными (горизонтальными) перегородками 5, расположенными между ветрогенераторами 4.
Каждый из ветрогенераторов 4 снабжен запирающими шторками 9, расположенными в промежутках между ребрами 7 на соответствующей горизонтальной площадке 8 (см. фиг. 1). Запирающие шторки 9 установлены на осях 10, за счет чего выполнены с возможностью поворота из закрытого положения в открытое (см. фиг. 1).
Здания и сооружения 1 комплекса расположены вдоль расходящихся лучей, являющихся продолжениями вертикальных направляющих ребер 7, что позволяет ветрогенераторам 4 захватывать больший поток ветра, и приводит к увеличению эффективности ветровых электростанций 2 комплекса. Для удержания потока воздуха на зданиях предусмотрены направляющие ребра 11.
Комплекс снабжен датчиками 12 для слежения за силой и направлением ветра, (например, датчиками давления воздуха), расположенными по периметру горизонтальных площадок 8. Датчики 12 обеспечивают автоматическое открытие и закрытие запирающих шторок 9 (см. Фиг. 1). Датчики 12 определяют минимальное давление ветра и подают сигнал на закрытие запирающих шторок 9 на противоположной от направления ветра стороне ветрогенераторов, тем самым обеспечивается дополнительный поток воздуха внутри ветровой электростанции 2, ссоответственно увеличивается эффективность ее работы. Датчики 12 при фиксации максимального давления управляют запирающими шторками 9 со стороны потока ветра, закрывая их в случае возникновения штормовых условий. Таким образом, обеспечивается увеличение надежности защиты от разрушений как ветровой электростанции, так и остальных систем городского комплекса при штормовых условиях.
Закрытие и открытие запирающих шторок 9 посредством вращения относительно оси 10 соответствующей шторки осуществляется автоматически через электропривод (при этом используется энергия ветровой электростанции 2) и регулируется за счет сигналов, поступающих от датчиков 12.
Избыточное давление воздуха внутри ветровой электростанции 2 передается на верхние горизонтальные лопасти генератора 4 (см. Фиг. 2). Что увеличивает КПД ветровой электростанции.
Монтаж градостроительного комплекса производится любым известным образом в кратчайшие сроки, учитывая простоту его конструкции. Планировку расположения всех элементов, входящих в состав комплекса, осуществляют заранее, при этом в первую очередь определяются с оптимально возможной этажностью зданий и сооружений 1. Исходя из этажности зданий, определяют количество ветрогенераторов 4, входящих в состав ветровых электростанций 2. Первично устанавливают ветровые электростанции 2, затем возводят здания и сооружения 1 в соответствии с направлением лучей, являющихся продолжениями вертикальных направляющих ребер 7 ветровых электростанций 2.
Предлагаемый градостроительный комплекс может быть использован на любых территориях. Наличие ветровых и солнечных электростанций обеспечит надежное снабжение комплекса электроэнергией при любых погодных условиях.
Изготовление и сборка комплекса может быть осуществлена с использованием известного технологического оборудования.

Claims (2)

1. Градостроительный комплекс, содержащий здания, сооружения, инженерные коммуникации, ветровые, солнечные электростанции, в котором ветровые электростанции выполнены в виде ветрогенераторов, соединенных между собой по периметру и высоте поперечными и вертикальными перегородками, отличающийся тем, что ветровые электростанции снабжены направляющими ребрами, соединенными между собой посредством горизонтальных площадок, выполненных зацело с поперечными перегородками, расположенными между ветрогенераторами, причем каждый из ветрогенераторов снабжен запирающими шторками, расположенными в промежутках между ребрами на соответствующей горизонтальной площадке и выполненными с возможностью поворота из закрытого положения в открытое, а здания и сооружения комплекса расположены вдоль расходящихся лучей, являющихся продолжениями направляющих ребер ветровой электростанции.
2. Комплекс по п. 1, отличающийся тем, что ветровые электростанции снабжены датчиками слежения за силой и направлением ветра.
Figure 00000001
RU2014104599/03U 2014-02-10 2014-02-10 Градостроительный комплекс RU143209U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014104599/03U RU143209U1 (ru) 2014-02-10 2014-02-10 Градостроительный комплекс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014104599/03U RU143209U1 (ru) 2014-02-10 2014-02-10 Градостроительный комплекс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU143209U1 true RU143209U1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51220100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014104599/03U RU143209U1 (ru) 2014-02-10 2014-02-10 Градостроительный комплекс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU143209U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717453C1 (ru) * 2019-07-30 2020-03-24 Татьяна Петровна Кашарина Устройство городской застройки в условиях Крайнего Севера, Арктики и рекреационных зонах и способ его возведения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2717453C1 (ru) * 2019-07-30 2020-03-24 Татьяна Петровна Кашарина Устройство городской застройки в условиях Крайнего Севера, Арктики и рекреационных зонах и способ его возведения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9261075B2 (en) Wind turbine shadow flicker protection system having a driving mechanism allowing a single light sensor to receive light at different times and directions
ITBG20090008A1 (it) Sistema di captazione dell'energia solare
ES2312255A1 (es) Torre de tarnsformacion de energia eolica.
CN103982376A (zh) 风力发电网络摄像头监控和通信转发天线塔
KR20130019328A (ko) 풍력 및 태양광 발전용 블록에 겸비된 주거시설
AU2017218698B2 (en) Multifunctional wind/water turbine and assembly thereof for multiple applications and uses
WO2010074670A1 (en) Fluid turbine for generating electricity
RU143209U1 (ru) Градостроительный комплекс
US9951752B2 (en) Active aerodynamics mitigation and power production system for buildings and other structures
KR101138496B1 (ko) 집수기를 갖는 파 력 발전기와 집 풍기를 갖는 풍력 발전기와 태양 광 발전기의 하이브리드 방식
CN103899108A (zh) 一种地下停车场防涝抽水建筑结构
Keote et al. Construction of low rise buildings in cyclone prone areas and modification of cyclone
WO2020230148A1 (en) Multi-tier elevated super-structural novel renewable energy infrastructures (mesnrei)
KR102222022B1 (ko) 해수면(海水面) 위에 설치되는 태양광 자동추적 발전시스템
RU2717453C1 (ru) Устройство городской застройки в условиях Крайнего Севера, Арктики и рекреационных зонах и способ его возведения
JP2022107134A (ja) 太陽光発電及び水力発電によるスマートシティ
GB2481244A (en) Power generator utilising fluid collected via a corridor
Smith et al. An insight into lidars for offshore wind measurements
Saha et al. Automatic floodgates control using PLC with added focus on human safety
DE102007031831A1 (de) Luftzugkraftwerk
KR20050079970A (ko) 강풍을 유도하는 집풍구조물 이용 풍력발전장치
JP5902730B2 (ja) 風力を発電等の動力源に変換する方法
Wadensten Architecture of Power
JP2015175358A (ja) 空気移動エネルギ発生方法
KR20190023753A (ko) 건물의 에너지 재생 시스템

Legal Events

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

Effective date: 20170211