RU148077U1 - Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке - Google Patents

Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке Download PDF

Info

Publication number
RU148077U1
RU148077U1 RU2012118053/06U RU2012118053U RU148077U1 RU 148077 U1 RU148077 U1 RU 148077U1 RU 2012118053/06 U RU2012118053/06 U RU 2012118053/06U RU 2012118053 U RU2012118053 U RU 2012118053U RU 148077 U1 RU148077 U1 RU 148077U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
electric generator
additional electric
wind turbine
wind
Prior art date
Application number
RU2012118053/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Яковлевич Столяревский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2012118053/06U priority Critical patent/RU148077U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU148077U1 publication Critical patent/RU148077U1/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
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

1. Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке, содержащее формирующий воздушный поток раструб, ветродвигатель с ротором, соединенным с основным генератором электрической энергии, а также дополнительный электрогенератор, отличающееся тем, что ветродвигатель соединен с компрессором, выход которого соединен с пневмоаккумулятором, пневматически соединенным с дополнительным электрогенератором.2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что формирующий воздушный поток раструб расположен на входе в компрессор с возможностью подачи дополнительного воздушного потока.3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что в качестве привода дополнительного электрогенератора используют газовую турбину.4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что перед дополнительным электрогенератором установлен нагреватель.5. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что ротор ветродвигателя ориентирован по отношению к поверхности земли горизонтально или вертикально с возможностью подвода к нему энергии от дополнительного электрогенератора.6. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что ветродвигатель установлен с возможностью передачи вырабатываемой им энергии к компрессору.7. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что пневмоаккумулятор расположен в подземной полости.

Description

Полезная модель относится к устройствам преобразования энергии ветра в механическую (электрическую) преимущественно к системам энергообеспечения и предназначено для электро- или гибридных электростанций.
Известны устройства преобразования ветровой энергии в механическую (электрическую), в том числе, энергоустановки, преобразующие ветровую энергию в электрическую, которая запасается в электроаккумуляторах и затем по необходимости выдается потребителю. (Патент РФ на полезную модель №105689, авт. свидетельство СССР №1163029). 3начительный потенциал имеют гибридные энергоисточники, которые выгодно использовать при постоянной нагрузке, в то время как ветрогенератор работает при переменных ветровых нагрузках, что требует изменения мощности. Из особенностей работы энергогенерирующих систем известна проблема увеличения эффективности энергоисточника при работе на переменной мощности. Таким образом, возникает задача создания устройства преобразования ветровой энергии в механическую, энергоаккумулирующих установок и систем, способных обеспечивать высокую эффективность преобразования ветровой энергии в требуемом по условиям потребления неравномерном режиме вне зависимости от графика переменных ветровых нагрузок.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является гибридная ветроэнергетическая установка, содержащая ствол с подшипником и корпус, генераторы электрического тока, раструб и оперения, цилиндрический металлический корпус, спереди которого прикреплены раструб, а сзади через фланец, стакан и оперение, на упорном подшипнике установлен на стволе, внутри корпуса установлен основной генератор электрического тока, содержащий подвижные статор и ротор, выполненные в виде барабанов, с обеих торцов которые через Г-образные спицы жестко соединены с радиально-упорными подшипниками, закрепленными с обоих концов на горизонтальном штоке, который спереди закреплен в днище отбойного щита, расположен в центре раструба и жестко прикреплен к нему стержнями, сзади шток имеет диск, жестко прикрепленный с помощью стержней к задней внутренней части корпуса, причем к барабану статора снаружи вертикально прикреплены пластины с изгибом влево, а к барабану ротора изнутри вертикально прикреплены пластины с изгибом вправо, а внутри стакана прикрепленный через фланец к корпусу на станине установлен дополнительно генератор электрического тока, содержащий неподвижный статор и подвижный ротор, закрепленный на вращающемся штоке, к которому на гайке спереди установлена крыльчатка, а каркас оперения выполнен из металлических труб, жестко прикреплен снаружи к стакану, на каркасе закреплена пьезоэлектрическая пленка, пневматически связанная через выхлопные отверстия в днище стакана с воздушным потоком, покидающим установку (патент №2418981 оп. 20.05.2011 Бюл. №14 - прототип). Недостатком данного устройства также является низкий КПД преобразования и запасения энергии, что связано с низкой эффективностью пьезогенератора, а также сниженные динамические и маневренные возможности генерации энергии и надежность работы, ухудшенные экономические показатели энергоустановки и систем энергообеспечения на ее основе.
Задача полезной модели - создать устройство преобразования ветровой энергии в механическую в гибридной энергоустановке, в котором повышены динамические и маневренные возможности генерации энергии, ресурс и надежность работы энергоустановки, улучшены экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения.
Поставленная задача решается тем, что предложено устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке, содержащее формирующий воздушный поток раструб, ветродвигатель с ротором, соединенным с основным генератором электрической энергии, а также дополнительный электрогенератор, при этом ветродвигатель соединен с компрессором, выход которого пневматически соединен с пневмоаккумулятором, пневматически соединенным с дополнительным электрогенератором.
Кроме того:
- формирующий воздушный поток раструб расположен на входе в компрессор с возможностью подачи дополнительного воздушного потока
- в качестве привода дополнительного электрогенератора используют газовую турбину.
- перед дополнительным электрогенератором установлен нагреватель.
- ротор ветродвигателя ориентирован по отношению к поверхности земли горизонтально или вертикально с возможностью подвода к нему энергии от дополнительного электрогенератора.
- ветродвигатель установлен с возможностью передачи вырабатываемой им энергии к компрессору.
- пневмоаккумулятор расположен в подземной полости.
На фигуре дана общая схема выполнения гибридной энергоустановки, где 1 - коллектор воздушного ветрового потока, 2 - раструб, 3 - ветродвигатель с ротором, 4 - основной генератор электрической энергии, 5 - газоход в компрессор, 6 - формирующий воздушный поток раструб, 7 - компрессор, 8 - пневмоаккумулятор, 9 - трубопровод, 10 - нагреватель, 11 - топливо, 12 - газовая турбина, 13 - дополнительный электрогенератор.
В излагаемом примере осуществления полезной модели в качестве привода дополнительного электрогенератора 13 применяют газовую турбину 12, что позволяет охарактеризовать особенности реализации устройства применительно к энергоустановкам пневматического аккумулирования электроэнергии, с возможностью нагрева воздуха перед газовой турбиной продуктами сгорания углеводородного топлива 11.
Устройство работает следующим образом.
Коллектор воздушного ветрового потока 1 установлен перед раструбом 2, размещенным на входе в ветродвигатель с ротором 3, который механически соединен с приводом основного генератора электрической энергии 4, вырабатывающим электроэнергию. Ветродвигатель 3 пневматически соединен через газоход 5 с компрессором 7, на входе которого установлен формирующий воздушный поток раструб 6, а выход соединен пневматически с пневмоаккумулятором 8, который целесообразно выполнить в подземной полости в связи с возможностью снижения затрат на корпус пневмоаккумулятор 8 при его размещении в естественной или искусственной подземной выработке, выполненной с возможностью герметично удерживать воздух высокого давления. Пневмоаккумулятор 8 пневматически соединен трубопроводом 9 с нагревателем 10, выход которого пневматически соединен с газовой турбиной 12, механически соединенной с дополнительным электрогенератором 13, который вырабатывает электроэнергию в периоды, когда снижается мощность основного генератора электрической энергии 4.
С целью повышения эффективности использования энергии сжатого воздуха, отбираемого из пневмоаккумулятора 8, перед газовой турбиной 12 установлен теплонагреватель 10, что увеличивает мощность дополнительного электрогенератора 13. Нагрев может производиться путем конвективного нагрева либо за счет стороннего теплоносителя, например, передающего тепло от теплоаккумулятора, использующего ветровую энергию, или теплового источника, использующего ядерную или солнечную энергию. Целесообразно также нагревать воздушный поток перед газовой турбиной за счет смешения его с продуктами сгорания углеводородного топлива 11 (например, природный или попутный газ, керосин), для чего теплонагреватель 10 может быть выполнен по технологии камер сгорания высокого давления.
Воздушный раструб 2 может быть выполнен также и перед ветродвигателем 3, как показано на фигуре, или образовывать с ветродвигателем 3 общий коллектор воздушного ветрового потока 1.
Перед компрессором 7 в формирующем воздушный поток раструбе 6 удается снизить требуемые затраты энергии на компрессию воздушного потока 5, поступающего в компрессор 7, пневматически соединенный с пневмоаккумулятором 8.
Ветродвигатель 3 при этом может быть выполнен пропеллерного типа как с вертикальным, так и горизонтальным ротором. Как указывается в статье «Что лучше - вертикально или горизонтально-осевая BЭУ?»/http://www.arkona2011.kz/ встречающиеся в литературе сопоставления ветродвигателей вертикально-осевой и горизонтально-осевой пропеллерной схем обычно ограничиваются упоминанием о предпочтительности вертикально-осевых ветродвигателей в связи с их основной особенностью - нечувствительностью к направлению ветра и, следовательно, возможностью значительного упрощения конструкции установки. Для ветроустановок средней и большой мощности с диаметром ветроколеса более 30-40 м эффективность его ориентации на ветер снижается вследствие некомпланарности и различия в скоростях ветрового потока по длине размаха лопастей, что приводит к невозможности установки ветроколеса а оптимальное направление ориентации. Момент трогания вертикально-осевых ветродвигателей равен 0, что препятствует их самозапусканию. Поэтому в реализации указанного устройства целесообразно предусмотреть возможность подвода к ветродвигателю 3 энергии от дополнительного электрогенератора 13.
Таким образом, указанное устройство позволит повысить динамические и маневренные возможности преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке, ресурс и надежность работы энергоустановки, снизить расход топлива, улучшить экономические показатели энергоустановок и систем энергообеспечения - задача изобретения.

Claims (7)

1. Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке, содержащее формирующий воздушный поток раструб, ветродвигатель с ротором, соединенным с основным генератором электрической энергии, а также дополнительный электрогенератор, отличающееся тем, что ветродвигатель соединен с компрессором, выход которого соединен с пневмоаккумулятором, пневматически соединенным с дополнительным электрогенератором.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что формирующий воздушный поток раструб расположен на входе в компрессор с возможностью подачи дополнительного воздушного потока.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что в качестве привода дополнительного электрогенератора используют газовую турбину.
4. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что перед дополнительным электрогенератором установлен нагреватель.
5. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что ротор ветродвигателя ориентирован по отношению к поверхности земли горизонтально или вертикально с возможностью подвода к нему энергии от дополнительного электрогенератора.
6. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что ветродвигатель установлен с возможностью передачи вырабатываемой им энергии к компрессору.
7. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что пневмоаккумулятор расположен в подземной полости.
Figure 00000001
RU2012118053/06U 2012-05-03 2012-05-03 Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке RU148077U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118053/06U RU148077U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118053/06U RU148077U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU148077U1 true RU148077U1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53385177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118053/06U RU148077U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU148077U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183526U1 (ru) * 2018-03-07 2018-09-25 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Ethernet коммутатор
RU2683056C1 (ru) * 2018-01-09 2019-03-26 Анатолий Николаевич Зайцев Устройство генерации электроэнергии с использованием пневмоаккумуляторов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683056C1 (ru) * 2018-01-09 2019-03-26 Анатолий Николаевич Зайцев Устройство генерации электроэнергии с использованием пневмоаккумуляторов
RU183526U1 (ru) * 2018-03-07 2018-09-25 Общество с ограниченной ответственностью "БУЛАТ" Ethernet коммутатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2016013311A (es) Sistema integrado optimizado para la generacion hibrida solar-biomasa de electricidad.
EA201170992A1 (ru) Преобразование энергетической установки комбинированного цикла в энергетическую установку с накопителем энергии сжатого воздуха
US20140298810A1 (en) Power Generation System and Method
CN103835867A (zh) 一种野外便携式水力风力互补发电装置
CN204627867U (zh) 一种海上发电装置
EP3846337A3 (en) Energy harvesting and electrical power generation
RU148077U1 (ru) Устройство преобразования ветровой энергии в гибридной энергоустановке
EP3002423A1 (en) Combined cycle power plant with a thermal storage unit and method for generating electricity by using the combined cycle power plant
CN202645870U (zh) 压缩空气蓄能式风力发电系统
RU96193U1 (ru) Компрессорная станция магистрального газопровода
CN204239157U (zh) 一种小型风力发电设备
Prajapati et al. Modelling and simulation of solar PV and wind hybrid power system using Matlab/Simulink
CN103291568A (zh) 一种太阳能发电的方法
Paul et al. Efficiency analysis of Savonius-style wind turbine in hydrodynamic flow field
KR20090112930A (ko) 태양광풍력 하이브리드 발전기
CN204827822U (zh) 一种太阳能风能互补发电系统
US20180142568A1 (en) Energy harvesting system
CN203560042U (zh) 太阳能风能动力持续发电装置
CN203130341U (zh) 高水压喷射式微型水轮发电装置
KR20100098788A (ko) 차량용 풍력발전 시스템
CN101793233A (zh) 一种离网式风力产能技术
Dare et al. Vehicular Wind Energy Converter (VWEC): A Solution to Sustainable Charging For Electric Vehicles
RU133880U1 (ru) Геотермальная паротурбинная система с водородным аккумулированием энергии
KR20100068685A (ko) 풍력을 이용한 공압발전 및 압축공기 실내순환시스템.
CN205025507U (zh) 风力发电装置

Legal Events

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

Effective date: 20160504